高考物理必考公式知识点总结Word格式.docx
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(3)当F合<F向,物体做离心运动.
三、万有引力定律
1、万有引力定律公式:
F引=G
其中,G——引力常量M——中心天体质量m——环绕天体质量
r——两质点之间的距离或者两天体球心之间的距离
2、天体运动近似认为是匀速圆周运动,万有引力提供向心力,有
G=ma向=m=mrω2=mr()2
3、在天体运动中,当轨道半径r增大时,线速度v、角速度ω和向心加速度a向都变小,周期T变大,即“轨高速低”或“越高越慢”。
4、黄金代换:
GM=gR2
其中,M——地球质量g——地球表面的重力加速度R——地球半径
5、三大宇宙速度:
(1)第一宇宙速度:
由于G=m得v1=7.9km/s
第一宇宙速度是卫星环绕地球做匀速圆周运动的最大环绕速度,也是最小发射速度。
(2)第二宇宙速度(脱离速度):
v2=11.2km/s,卫星达到此速度后将脱离地球吸引绕太阳运转。
(3)第三宇宙速度(逃逸速度):
v2=16.7km/s,行星达到此速度后将脱离太阳吸引飞出太阳系。
6、近地卫星与同步卫星
(1)近地卫星:
轨道半径r为地球半径R,环绕速度为第一宇宙速度。
(2)同步卫星:
只能在赤道正上空离地面高度为h=3.6×
106m的高空,转动方向与地球转动方向一致,周期与地球的自转周期一样为24h,它的线速度、角速度、向心加速度、周期还有运行轨道和轨道半径都是确定的。
7、卫星变轨:
卫星在升空阶段两次加速变轨,降落地面阶段两次减速变轨。
四、动能定理与机械能守恒
1、做功的公式:
W=Fs·
cosα
当α=0°
时,W=Fs;
当α=180°
时,W=-Fs;
当α=90°
时,W=0。
2、合外力做功的两种计算方法:
(1)合外力恒定时,W合=F合s·
cosα;
(2)合外力不恒定时,W=W1+W2+W3+……,即合外力做功等于各分力做功之和。
3、重力做功与重力势能的关系:
WG=-ΔEP
4、动能定理:
W合=ΔEK=mv22-mv12(此处的合外力包括重力和弹簧弹力)
5、机械能守恒:
mv12+mgh1=mv22+mgh2或-ΔEP=ΔEK
机械能守恒的条件:
系统只有重力做功或者弹簧弹力做功的情况下。
6、功能关系:
除了重力和弹簧弹力之外的合外力做的总功等于系统机械能的变化,即
ΔE机=W合(注意:
此处的合外力不包括重力和弹簧弹力)
7、功率:
P==Fv·
cosα。
当α=0°
时,P=Fv。
必修二
一、匀速直线运动的位移公式:
s=vt
二、匀变速直线运动
①vt=v0+at即a=②s=v0t+at2
③s=·
t④2as=vt2-v02
其中,v0——初速度;
vt——末速度;
s——位移;
a——加速度;
t——时间
三、自由落体运动(即v0=0,a=g的匀变速直线运动)
①vt=gt②s=gt2
四、胡克定律:
F=kx
其中,F——弹簧的弹力k——弹簧的劲度系数x——弹簧的形变量
五、摩擦力
滑动摩擦力:
f=μFN其中,μ——动摩擦因数FN——正压力
静摩擦力:
0≤f静≤f静max其中,f静max——最大静摩擦力
六、力的合成法则:
平行四边形等则
七、物体平衡条件:
合外力等于零,即F合=0
八、牛顿第二定律:
F合=ma
九、高中阶段,一般情况下,物体加速度竖直向上,为超重现象;
物体加速度向下,为失重现象。
选修3-1
一、静电场
1、电荷间的相互作用规律:
同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。
2、库仑定律:
F=k——真空中的两点电荷之间的静电力。
3、电场强度(简称“场强”)的三个公式的区别:
物理意义
引入过程
适用范围
E=
是电场强度大小的定义式
F∝q,与F、q无关,是反映某点电场的性质
适用于一切电荷
是真空中点电荷场强的决定式
由E=和库伦定律导出
在真空中,场源电荷Q是点电荷
是匀强电场中场强的决定式
由F=qE、W=Fs和W=qU导出
匀强电场
4、电场力(静电力):
F=qE
电场力做功公式:
WAB=qUAB=q(φA-φB)
电势能计算公式:
EP=qφ
5、电场力做功与电势能变化的关系:
电场力做正功,电势能减小;
电场力做负功,电势能增大。
(类比重力做功与重力势能的关系)
6、电场线切线方向为场强方向,电场线疏密表示场强大小,越密的地方场强越大。
7、场强、电势差与电势的关系:
由E=知场强与电势差有关系,但是场强与电势却无关。
如场强为零的点电势未必为零(例子:
等量同种电荷的连线中点),电势为零的点场强未必为零(例子:
等量异种电荷的连线中点)。
8、电势高低判断方法:
沿着电场线方向,电势越来越低。
电势降落最快的方向就是场强的方向。
9、电容——描述电容器储存电荷本领的物理量
定义式:
C=决定式:
C=
二、电路
1、电阻定律:
R=ρ
2、串并联电路基础公式:
串联电路
并联电路
电流
I=I1=I2=…=In
I=I1+I2+…+In
电压
U=U1+U2+…+Un
U=U1=U2=…=Un
电阻
R串=R串+R串+…+R串
=++…+
分压与分流原理
=
3、串、并联电阻五个常用推论:
①串联电路的总电阻大于其中最大的电阻。
②并联电路的总电阻小于其中最小的电阻。
③几个相同的电阻并联,总电阻等于一个电阻的几分之一,即R并=R.
④多个电阻并联或串联时,其中任一个电阻增大或减小(其余电阻不变),总电阻也随之增大或减小。
⑤并联电路的支路增多,总电阻将减小。
4、闭合电路欧姆定律:
E=U外+U内=U+IR=I(R+r)
5、电功率:
P=IU.在纯电阻电路中,电功率P=IU=I2R=.
6、热功率:
P热=I2R
7、输入功率指总功率,输出功率指的是有用功率。
比如电源的输入功率指的是IE,有用功率是提供给外电路的功率(内电路消耗的功率对电源而言是无用的)指的是IU;
电动机的输入功率指的是IU(U为电动机两端的电压),输出功率指的是转化为机械功部分的功率(电动机内电阻的热功率对电动机而言是无用的),即机械功率P出=IU-I2r.
8、并联电路的动态问题的常用处理方法有:
(1)程序法:
“部分→整体→部分”;
(2)并同串反法.
三、磁场
1、磁极间的相互作用:
同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。
2、磁感线——在磁场中假想出的一系列曲线
(1)磁感线上任意点的切线方向与该点的磁场方向一致(小磁针静止时N极所指的方向)。
(2)磁感线的疏密程度表示磁场的强弱。
3、常见的磁场的磁感线分布图:
(1)条形磁铁的磁感线分布图
(2)蹄形磁铁的磁感线分布图
(3)直线电流磁场分布图(4)环形电流的磁感线分布图
(5)匀强磁场的磁感线分布图
4、右手螺旋定则(即“安培定则”)
5、左手定则(判断安培力或洛伦兹力的方向)
6、安培力:
F=BIL
7、洛伦兹力:
f=qvB
8、速度选择器:
qvB=qE得v=
9、带电粒子在磁场中的偏转——洛伦兹力提供向心力(洛伦兹力不做功)
qvB=m且v=,得r=、T=
解题程序:
一画二找三确定
(1)一画:
画轨迹(左手定则)
(2)二找:
找圆心(配合数学的圆周知识)
(3)确定半径、偏向角和时间
10、带电粒子在匀强磁场中运动的临界问题(详细见《高中物理常见临界问题专题》)
11、质谱仪与回旋加速器
选修3-2
一、法拉第电磁感应定律
1、楞次定律
内容:
感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。
①凡是由磁通量的增加引起的感应电流,它所激发的磁场阻碍原来磁通量的增加。
②凡是由磁通量的减少引起的感应电流,它所激发的磁场阻碍原来磁通量的减少。
2、右手定则(判断感应电动势或者感应电流的方向)
3、法拉第电磁感应定律:
E=n或E=BLv
4、法拉第电机:
E=BLv中=BL·
Lω=BL2ω
5、法拉第电磁感应定律的应用:
法拉第电机、日光灯、变压器.
6、法拉第电磁感应定律与能量守恒的问题——安培力做了多少负功就有多少能量转化为电路中的电能
二、交变电流
1、中性面:
与磁场方向垂直的线圈平面。
特点:
磁通量最大,磁通量变化率为零(不切割磁感线)
2、正弦交变电流
(1)交变电流的函数表达式:
e=Emsinωt或e=Emcosωt
其中,峰值Em=NBSω,线圈转动的角速度ω==2πf
(2)周期与频率的关系:
(3)有效值与峰值的关系:
E=,U=,I=
(4)变压器(一原一副)
①电压关系:
②功率关系:
P1=P2,即I1U1=I2U2
③电流关系:
3、远距离输电
选修3-3
一、分子动理论
分子动理论三个基本观点:
(1)物质是由大量分子组成的;
(2)分子永不停息地做无规则热运动;
(3)分子之间存在着相互作用的斥力和引力.
1、分子间的相互作用力与r0(r0的大小与分子的大小差不多)之间的关系:
(1)r>r0时,斥力小于引力,表现为引力
(2)r<r0时,斥力大于引力,表现为斥力
注意:
不管是斥力还是引力,都会随着分子间的距离r的增大(或减小)而减小(或增加)。
2、温度是分子平均动能的标志——温度越高,分子的平均动能越大
3、分子的内能——分子动能与分子势能的总和(理想气体没有分子势能)
二、热力学基础
1、理想气体状态方程:
=c(c为常数)
2、热力学第一定律:
ΔU=Q+W(蕴含能量守恒定律)
W
Q
ΔU
+
外界对物体做功
物体从外界吸热
物体内能增加
-
物体对外界做功
物体对外界放热
物体内能减小
第一类永
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