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正文內(nèi)容

重點中學(xué)高中物理重要知識點總結(jié)匯編-wenkub

2022-10-29 09:41:54 本頁面
 

【正文】 和最高點 ); 勻速圓周運動 (關(guān)鍵搞清楚是什么力提供作向心力 ) ⑥ 簡諧運動;單擺運動; ⑦ 波動及共振; ⑧ 分子熱運動; (與宏觀的機械運動區(qū)別 ) ⑨ 類平拋運動; ⑩ 帶電粒在電 場力作用下的運動情況;帶電粒子在 f 洛 作用下的勻速圓周運動 Ⅲ。 1 萬有引力定律 B 2 胡克定律 B 3 滑動摩擦定律 B 4 牛頓第一定律 B 5 牛頓第二定律 B 力學(xué) 6 牛頓第三定律 B 7 動量守恒定律 B 8 機械能守恒定律 B 9 能的轉(zhuǎn)化守恒定律. 10 電荷守恒定律 11 真空中的庫侖定律 12 歐姆定律 13 電阻定律 B 電學(xué) 14 閉合電路的歐姆定律 B 15 法拉第電磁感應(yīng)定律 16 楞次定律 B 17 反射定律 18 折射定律 B 定理: ① 動量定理 B ② 動能定理 B 做功跟動能改變的關(guān)系 2 5 種基本運動模型 1 靜止或作勻速直線運動 (平衡態(tài)問題) ; 2 勻變速直 、曲 線運動 (以下均為非平衡態(tài)問題); 3 類平拋運動; 4 勻速圓周運動; 5 振動。 “該得的分一分 不丟,難得的分每分必爭”, “會做 ? 做對 ? 不扣分” 在學(xué)習(xí)物理概念和規(guī)律時不能只記結(jié)論,還須弄清其中的道理,知道物理概念和規(guī)律的由來。(解答物理題必須明確的內(nèi)容) 力學(xué)問題中的 “過程”、“狀態(tài)”的分析和建立及應(yīng)用物理模型 在物理學(xué)習(xí)中是至關(guān)重要的。 1 A B 高中 物理重要 知識 點總結(jié) 匯編 學(xué)好物理要記?。?最基本的知識、方法才是最重要的 。 說明:凡矢量式中用“ +”號都為合成符號,把矢量運算轉(zhuǎn)化為代數(shù)運算的前提是先規(guī)定正方向。 Ⅰ。 受力分析入手 (即力的大小、方向、力的性質(zhì)與特征,力的變化及做功情況等)。物理解題的依據(jù) : ( 1) 力或定義的公式 ( 2) 各物理量的定義、公式 ( 3)各種運動規(guī)律的公式 ( 4)物理中的定理、定律及數(shù)學(xué)函數(shù)關(guān)系或幾何關(guān)系 Ⅳ 幾類物理基礎(chǔ)知識要點: ① 凡是性質(zhì)力要知:施力物體和受力物體; ② 對于位移、速度、加速度、動量、動能要知參照物; ③ 狀態(tài)量要搞清那一個時刻(或那個位置)的物理量; ④ 過程量要搞 清那段時間或那個位侈或那個過程發(fā)生的;(如沖量、功等) ⑤ 加速度 a 的正負(fù)含義: ① 不表示加減速; ② a 的正負(fù)只表示與人為規(guī)定正方向比較的結(jié)果。 (2) 兩個力的合力范圍: ? F1- F2 ? ? F?? F1 +F2 ? (3) 合力大小可以大于分力、也可以小于分力、也 可以等于分力。也可以小于 G b、 ?為滑動摩擦系數(shù),只與接觸面材料和粗糙程度有關(guān),與接觸面積大小、接觸面相對運動快慢以及正壓力 N 無關(guān) . (2 ) 靜摩擦力: 由物體的平衡條件或牛頓第二定律求解 ,與正壓力無關(guān) . 大小范圍: O? f 靜 ? fm (fm 為最大靜摩擦力與正壓力有關(guān) ) 說明: a 、摩擦力可以與運動方向相同,也可以與運動方向相反,還可以與運動方向成一定夾角。 力的獨立作用和運動的獨立性 當(dāng)物體受到幾個力的作用時,每個力各自獨立地使物體產(chǎn)生一個加速度,就象其它力不存在一樣,這個性質(zhì)叫做 力的獨立作用原理。 : 追及和碰撞、平拋、豎直上拋、勻速圓周運動等及類似的運動 2. 勻變速直線運動 : 兩個基本公式 (規(guī)律 ): Vt = V0 + a t S = vo t +12 a t2 及 幾個重要推論: (1) 推論 : Vt2 - V02 = 2as (勻加速直線運動: a 為正值 勻減速直線運動: a 為正值) (2) A B 段中間時刻的即時速度 : Vt/ 2 =V Vt02? =st (若為勻變速運動)等于這段的平均速度 (3) AB 段位移中點的即時速度 : Vs/2 = v vo t2 22? Vt/ 2 =V = V Vt02? =st = T SS NN 21 ?? = VN ? Vs/2 = v vo t2 22? 勻速: Vt/2 =Vs/2 。 中時刻的即時速度等于這段的平均速度 (運用 V 可快速求位移) ? 是判斷物體是否作勻變速直線運動的方法。 t/s 0 T 2T 3T 4T 5T 6T v/(ms1) B C D s1 s2 s3 A 5 注意: 點 a. 打點計時器打的點 還是 人為選取的計數(shù)點 距離 b. 紙帶的記錄方式, 相鄰記數(shù)間的距離 還是 各點距第一個記數(shù)點的距離 。 解:( 1)、設(shè)在反應(yīng)時間內(nèi),汽車勻速行駛的位移大小為 1s ; 剎車 后汽車做勻減速直線運動的位移大小為 2s ,加速度大小為 a 。 關(guān)鍵:在于掌握兩個物體的位置坐標(biāo)及相對速度的特殊關(guān)系。 討論: 。 (6)勻變速運動適用全過程 S = Vo t - 12 g t2 。 :勻速直線運動和初速度為零的勻加速直線運動的合運動 ( 1)運動特點: a、只受重力; b、初速度與重力垂直.盡管其速度大小和方向時刻在改變,但其運動的加速度卻恒為重力加速度 g,因而平拋運動是一個勻變速曲 線運動。 證:平拋運動示意如圖 設(shè)初速度為 V0,某時刻運動到 A點,位置坐標(biāo)為 (x,y ),所用時間為 t. 此時速度與水平方向的夾角為 ? ,速度的反向延長線與水平軸的交點為 39。xx yxy ?? ③ 所以 : xx 2139。為了使質(zhì)點在最短時間內(nèi)從 O 點到達(dá)斜面,則斜槽與豎直方面的夾角 ? 等于多少? 矢量式) 或者 ?Fx = m ax ?Fy = m ay : F 合 = ma (是理解: (1)矢量性 (2)瞬時性 (3)獨立性 (4)同體性 (5)同系性 (6)同單位制 ● 力和運動的關(guān)系 ① 物體受合外力為零時,物體處于靜止或勻速直線運動狀態(tài); ② 物體所受合外力不為零時,產(chǎn)生加速度,物體做變速運動. ③ 若合外力恒定,則加速度大小、方向都保持不變,物體做勻變速運動,勻變速運動的軌跡可以是直線,也可以是曲線. ④ 物體所 受恒力與速度方向處于同一直線時,物體做勻變速直線運動. ⑤ 根據(jù)力與速度同向或反向,可以進(jìn)一步判定物體是做勻加速直線運動或勻減速直線運動; 8 322 )(33 R hRGTGT ???遠(yuǎn)近???⑥ 若物體所受恒力與速度方向成角度,物體做勻變速曲線運動. ⑦ 物體受到一個大小不變,方向始終與速度方向垂直的外力作用時,物體做勻速圓周運動.此時,外力僅改變速度的方向,不改變速度的大?。? ⑧ 物體受到一個與位移方向相反的周期性外力作用時,物體做機械振動. 表 1 給出了幾種典型的運動形式的力學(xué)和運動學(xué)特征. 綜上所述:判斷一個物體做什么運動,一看受什么樣的力,二看初速度與合外力方向的關(guān)系 . 力與運動的關(guān)系是基礎(chǔ),在此基礎(chǔ)上,還要從功和能、沖量和動量的角度,進(jìn)一步討論運動規(guī)律. :與牛二及運動學(xué)公式 1 思路和 方法 :① 衛(wèi)星或天體的運動看成勻速圓周運動 , ② F 心 =F 萬 (類似原子模型 ) 2 公式: G2rMm=man,又 an= r)T2(rrv 222 ???? , 則 v=rGM,3rGM??, T=GMr2 3? 3 求中心天體的質(zhì)量 M 和密度ρ 由 G2rMm==m 2? r =m r)T2( 2? ? M=232GTr4? ( 恒量?23Tr ) ρ =2333343 TGR rRM ?? ? (當(dāng) r=R 即近地衛(wèi)星繞中心天體運行時 )? ρ = 2GT3?? ( M=? V 球 =? ?34 r3) s 球面 =4? r2 s=? r2 (光的垂直有效面接收,球體推進(jìn)輻射 ) s 球冠 =2? Rh 軌道上正常轉(zhuǎn): F 引 =G2rMm= F 心 = ma 心 = m ?mRv ?2 2 R= m 4 22?T R?m4 2? n2 R 地面附近: G2RMm= mg ? GM=gR2 (黃金代換式 ) mg = m Rv2 ? gR?v =v 第一宇宙 = 9 題目中常隱含: (地球表面重力加速度為 g);這時可能要用到上式與其它方程聯(lián)立來求解 。 整體法 是指連接體內(nèi)的物體間無相對運動時 ,可以把物體組作為整體,對整體用牛二定律列方程 隔離法 是指在需要求連接體內(nèi)各部分間的相互作用 (如求相互間的壓力或相互間的摩擦力等 )時,把 某物體從連接體中隔離出來進(jìn)行分析的方法。 (圓周運動實例 ) ① 火車轉(zhuǎn)彎 ② 汽車過拱橋、凹橋 3 ③ 飛機做俯沖運動時,飛行員對座位的壓力。 為轉(zhuǎn)彎時規(guī)定速度)(得由 合 0020s int a n vLR g hvRvmLhmgmgmgF ????? ??Rgv ?? ?tan0 (是內(nèi)外軌對火車都無摩擦力的臨界條件 ) ①當(dāng)火車行駛速率 V等于 V0時, F合 =F向 ,內(nèi)外軌道對輪緣都沒有側(cè)壓力 ②當(dāng)火車行駛 V大于 V0時, F合 F向 ,外軌道對輪緣有側(cè)壓力, F合 +N= R2mv ③當(dāng)火車行駛速率 V小于 V0時, F合 F向 ,內(nèi)軌道對輪緣有側(cè)壓力 , F合 N39。 ☆ 此時最低點需要的速度為 V低臨 = gR5 ☆ 最低點拉力大于最高點拉力Δ F=6mg ② 最高點狀態(tài) : mg+T1= L2m高v (臨界條件 T1=0, 臨界速度 V臨 = gR , V≥ V臨 才能通過 ) 最低點狀態(tài) : T2 mg = L2m低v 高到低過程機械能守恒 : m g2 Lmm 221221 ?? 高低 vv T2 T1=6mg(g可看為等效加速度 ) ② 半圓:過程 mgR= 221mv 最低點 Tmg= R2vm ? 繩上拉力 T=3mg; 過低點的速度為 V低 = gR2 小球在與懸點等高處靜止釋放運動到最低點,最低點時的向心加速度 a=2g ③ 與豎直方向成 ?角 下擺時 ,過低點的速度為 V低 = )cos1(2 ??gR , 此時繩子拉力 T=mg(32cos?) ( 3) 有支承 的小球,在豎直平面作圓周運動過最高點情況 : ①臨界條件:桿和環(huán)對小球有支持力的作用 知)(由 RUmNmg 2?? 當(dāng) V=0時, N=mg(可理解為小球恰好轉(zhuǎn)過或恰好轉(zhuǎn)不過最高點) 圓心。 ( 4)建立直角坐標(biāo)系(以指向圓心方向為 x軸正方 向)將力正交分解。 ◆ 3 斜面模 型 ( 搞清物體對斜面壓力為零的臨界條件) 斜面固定:物體在斜面上情況由傾角和摩擦因素決定 ? =tg? 物體沿斜面勻速下滑或靜止 ? tg? 物體靜止于斜面 ? tg? 物體沿斜面加速下滑 a=g(sin? 一 ? cos? ) ◆ 4. 輕繩、桿模型 繩只能受拉力,桿能沿桿方向的拉、壓、橫向及任意方向的力。A39。B V2V ? = gR256 VB= R2g 所以 AB 桿對 B 做正功, AB 桿對 A 做負(fù)功 ◆ .通過 輕繩連接的物體 ① 在沿繩連接方向 (可直可曲 ),具有共同的 v 和 a。 求水平初速及最低點時繩的拉力? 換為繩時 :先自由落體 ,在繩瞬間拉緊 (沿繩方向的速度消失 )有能量損失 (即 v1突然消失 ),再 v2下擺機械能守恒 例:擺球的質(zhì)量為 m,從偏離水平方向 30176。 ⑥ 波從一種介質(zhì)傳播到另一種介質(zhì) ,頻率不改變 , 波速 v=s/t=? /T=? f 波速與振動速度的區(qū)別 波動與振動的區(qū)別:波的傳播方向 ? 質(zhì)點的振動方向( 同側(cè)法 ) 知波速和波形畫經(jīng)過 Δ t后的波形( 特殊點畫法和去整留零法 ) ◆ : 識圖方法: 一軸、二線、三斜率、四面積、五截距、六交點 明確:點、線、面積、斜率、截距、交點的含義 中學(xué)物理中重要的圖象 20m M m O R a 圖 9 ? 14 ? 運動學(xué)中的 st圖、 vt圖、振動圖象 xt 圖以及波動圖象 yx圖等。 ● 模型法常常有下面三種情況 (1)“對象模型”: 即把研究的對象的本身理想化. 用來代替由具體物 質(zhì)組成的、代表研究對象的實體系統(tǒng),稱為對象模型(也可稱為概念模型), 實際物體在某種條件下的近似與抽象,如質(zhì)點、光滑平面、理想氣體、理想電表等; 常見的如“力學(xué)”中有質(zhì)點、點電荷、輕繩或桿、輕質(zhì)彈簧、單擺、彈簧振子、彈性體、絕熱物質(zhì)等; (2)條件模型: 把研究對象所處的外部條件理想化 .排除外部條件中干擾研究對象運動變化的次要因素,突出外部條件的本質(zhì)特征或最主要的方面,從而建立的物理模型稱為條件模型. (3)過程模型: 把具體過理過程純粹化、理想化后抽象出來的一種物理過程,稱過程模型 理想化了的物理現(xiàn)象或過程, 如勻速直線運動、自由落體運動、豎直上拋運動、平拋運動、勻速圓周運動、簡諧運動等。pp? ; 0p?? ; 21 pp ??? 內(nèi)容: 相互作用的物體系統(tǒng),如果不受外力
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