k2601988512
高级学员
高级学员
  • 粉丝55
  • 关注50
  • 发帖数207
  • 铜币7579枚
  • 贡献值80点
  • 好评度105
  • 来自
  • 最后登录2016-06-07
  • 社区居民
  • 49天勇士[秋]
  • 42天勇士[秋]
  • 35天勇士[秋]
  • 28天勇士[秋]
  • 21天勇士[秋]
  • 14天勇士[秋]
  • 7天勇士[秋]
  • 20天大作战[2015]
  • 忠实会员
阅读:2213回复:2

[资料共享]高中物理知识背诵(下)

楼主#
更多 发布于:2015-07-19 14:22
三、力(常见的力、力的合成与分解
1
)常见的力
1.
重力Gmg   (方向竖直向下,g9.8m/s2≈10m/s2,作用点在重心,适用于地球表面附近)
2.
胡克定律Fkx {方向沿恢复形变方向,k劲度系数(N/m)x:形变量(m)
3.
滑动摩擦力FμFN {与物体相对运动方向相反,μ:摩擦因数,FN正压力(N)
4.
静摩擦力0≤f≤fm (与物体相对运动趋势方向相反,fm最大静摩擦力
5.
万有引力FGm1m2/r2   G6.67×10-11N?m2/kg2,方向在它们的连线上)
6.
静电力FkQ1Q2/r2     k9.0×109N?m2/C2,方向在它们的连线上)
7.
电场力FEq   E场强N/Cq:电量C正电荷受的电场力场强方向相同)
8.
安培力FBILsinθ   θBL的夹角,当LB:FBILB//L:F0
9.
洛仑兹力fqVBsinθ   θBV的夹角,当VB时:fqVBV//B:f0
:
(1)
劲度系数k由弹簧自身决定;
(2)
摩擦因数μ与压力大小及接触面积大小无关,由接触面材料特性与表面状况等决定;
(3)fm
略大于μFN,一般视为fm≈μFN;
(4)
其它相关内容:静摩擦力(大小、方向)〔见第一册P8〕;
(5)
物理量符号及单位B:磁感强度(T)L:有效长度(m)I:电流强度(A)V:带电粒子速度(m/s),q:带电粒子(带电体)电量(C);
(6)
安培力与洛仑兹力方向均用左手定则判定。
2
力的合成与分解
1.
同一直线上力的合成同向:FF1+F2   反向:FF1-F2   (F1>F2)
2.
互成角度力的合成:
F
(F12+F22+2F1F2cosα)1/2余弦定理 F1F2:F(F12+F22)1/2
3.
合力大小范围:|F1-F2|≤F≤|F1+F2|
4.
力的正交分解:FxFcosβFyFsinββ为合力与x轴之间的夹角tgβFy/Fx
注:
(1)
(矢量)的合成与分解遵循平行四边形定则;
2)合力与分力的关系是等效替代关系,可用合力替代分力的共同作用,反之也成立;
(3)
公式法外,也可用作图法求解,此时要选择标度,严格作图;
(4)F1
F2的值一定时,F1F2的夹角)越大,合力越小;
5)同一直线上力的合成,可沿直线取正方向,用正负号表示力的方向,化简为代数运算。
四、动力学(运动和力)
1.
牛顿第一运动定律(惯性定律):物体具有惯性,总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止
2.
牛顿第二运动定律F合=maaF/ma{合外力决定,合外力方向一致}
3.
牛顿第三运动定律F-F′{负号表示方向相反,FF′各自作用在对方,平衡力与作用力反作用力区别,实际应用:反冲运动}
4.
共点力的平衡F合=0,推广 正交分解法、三力汇交原理}
5.
超重:FN>G,失重:FN<G   {加速度方向向下,均失重,加速度方向向上,均超重}
6.
牛顿运动定律的适用条件:适用于解决低速运动问题,适用于宏观物体,不适用于处理高速问题,不适用于微观粒子〔见第一册P67
:平衡状态是指物体处于静止或匀速直线状态,或者是匀速转动。
五、振动和波(机械振动机械振动的传播)
1.
简谐振动F-kx   {F:回复力,k:比例系数,x:位移,负号表示F的方向与x始终反向}
2.
单摆周期T2π(l/g)1/2   l:摆长(m)g:当地重力加速度值,成立条件:摆角θ<100;l>>r
3.
受迫振动频率特点:ff驱动力
4.
发生共振条件:f驱动力=f固,Amax,共振的防止和应用〔见第一册P175
5.
机械波横波纵波〔见第二册P2
6.
波速vs/tλfλ/T{波传播过程中,一个周期向前传播一个波长;波速大小由介质本身所决定}
7.
声波的波速(在空气中)0332m/s20:344m/s30:349m/s(声波是纵波)
8.
波发生明显衍射(波绕过障碍物或孔继续传播)条件:障碍物或孔的尺寸比波长小,或者相差不大
9.
波的干涉条件:两列波频率相同(相差恒定、振幅相近、振动方向相同)
10.
多普勒效应:于波源与观测者间的相互运动,导致波源发射频率与接收频率不同{相互接近,接收频率增大,反之,减小〔见第二册P21〕}
注:
1)物体的固有频率振幅、驱动力频率无关,取决于振动系统本身;
2)加强区是波峰与波峰或波谷与波谷相遇处,减弱区则是波峰与波谷相遇处;
3)波只是传播了振动,介质本身不随波发生迁移,是传递能量的一种方式;
4)干涉与衍射是波特有的;
(5)
振动图象与波动图象;
(6)
其它相关内容:超声波及其应用〔见第二册P22/振动中的能量转化〔见第一册P173〕。
六、冲量与动量(物体的受力与动量的变化)
1.
动量:pmv p:动量(kg/s)m:质量(kg)v:速度(m/s),方向与速度方向相同}
3.
冲量:IFt I:冲量(N?s)F:恒力(N)t:力的作用时间(s),方向由F决定}
4.
动量定理IΔpFtmvt–mvo {Δp:动量变化Δpmvt–mvo,是矢量式}
5.
动量守恒定律p前总=p后总或pp’′也可以是m1v1+m2v2m1v1′+m2v2′
6.
弹性碰撞Δp0ΔEk0   {即系统的动量和动能均守恒}
7.
弹性碰撞Δp00<ΔEK<ΔEKm   {ΔEK:损失的动能,EKm:损失的最大动能}
8.
完全非弹性碰撞Δp0ΔEKΔEKm   {碰后连在一起成一整体}
9.
物体m1v1初速度与静止的物体m2发生弹性正碰:
v1′
(m1-m2)v1/(m1+m2)           v2′2m1v1/(m1+m2)
10.
9得的推论-----等质量弹性正碰时二者交换速度(动能守恒、动量守恒)
11.
子弹m水平速度vo入静止置于水平光滑地面的长木块M,并嵌入其中一起运动时的机械能损失
E
=mvo2/2-(M+m)vt2/2fs相对   {vt:共同速度,f:阻力,s相对子弹相对长木块的位移}
七、功和能(功是能量转化的量度)
1.
功:WFscosα(定义式){W:(J)F:恒力(N)s:位移(m)α:Fs间的夹角}
2.
重力做功:Wabmghab   {m:物体的质量g9.8m/s2≈10m/s2habab高度差(habha-hb)}
3.
电场力做功:WabqUab   q:电量(C),Uab:ab之间电势差(V)Uabφaφb
4.
电功:WUIt(普适式) U:电压(V),I:电流(A)t:通电时间(s)
5.
功率:PW/t(定义式) P:功率[(W)]W:t时间内所做的功(J)t:做功所用时间(s)
6.
汽车牵引力的功率:PFvP平=Fv     {P:瞬时功率,P:平均功率}
7.
汽车以恒定功率启动、以恒定加速度启动、汽车最大行驶速度(vmaxP/f)
8.
电功率PUI(普适式)   U:电路电压(V)I:电路电流(A)
9.
焦耳定律QI2Rt Q:电热(J)I:电流强度(A)R:电阻值(Ω)t:通电时间(s)
10.
纯电阻电路IU/RPUIU2/RI2RQWUItU2t/RI2Rt
11.
动能:Ekmv2/2   Ek:动能(J)m:物体质量(kg)v:物体瞬时速度(m/s)
12.
重力势能EPmgh EP :重力势能(J)g:重力加速度,h:竖直高度(m)(从零势能面起)
13.
电势能EAqφA   EA:带电体在A点的电势能(J)q:电量(C)φA:A点的电势(V)(从零势能面起)
14.
动能定理(对物体做正功,物体的动能增加)
W
合=mvt2/2-mvo2/2W合=ΔEK
W:外力对物体做的总功,ΔEK:动能变化ΔEK(mvt2/2-mvo2/2)
15.
机械能守恒定律ΔE0EK1+EP1EK2+EP2也可以是mv12/2+mgh1mv22/2+mgh2
16.
重力做功与重力势能的变化(重力做功等于物体重力势能增量的负值)WG-ΔEP
八、分子动理论能量守恒定律
1.
阿伏加德罗常数NA6.02×1023/mol;分子直径数量级10-10
2.
油膜法测分子直径dV/s   V:单分子油膜的体积(m3)S:油膜表面积(m)2
3.
分子动理论内容:物质是由大量分子组成的;大量分子做无规则的热运动;分子间存在相互作用力
4.
分子间的引力和斥力(1)r<r0f<f斥,F分子力表现为斥力
(2)r
r0f引=f斥,F分子力=0E分子势能Emin(最小值)
(3)r>r0
f>f斥,F分子力表现为引力
(4)r>10r0
f引=f≈0F分子力≈0E分子势能≈0
5.
热力学第一定律W+QΔU(做功和热传递,这两种改变物体内能的方式,在效果上是等效的)
W:
外界对物体做的正功(J)Q:物体吸收的热量(J)ΔU:增加的内能(J),涉及到第一类永动机不可造出〔见第二册P40〕}
6.
热力学第二定律
克氏表述:不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其它变化(热传导的方向性);
开氏表述:不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其它变化(机械能与内能转化的方向性){涉及到第二类永动机不可造出〔见第二册P44〕}
7.
热力学第三定律:热力学零度不可达到{宇宙温度下限:-273.15摄氏度(热力学零度)}
:
(1)
布朗粒子不是分子,布朗颗粒越小,布朗运动越明显,温度越高越剧烈;
(2)
温度是分子平均动能的标志;
3)
分子间的引力和斥力同时存在,随分子间距离的增大而减小,但斥力减小得比引力快;
(4)
分子力做正功,分子势能减小,r0F引=F斥且分子势能最小;
(5)
气体膨胀,外界对气体做负功W<0;温度升高,内能增大ΔU>0;吸收热量,Q>0
(6)
物体的内能是指物体所有的分子动能和分子势能的总和,对于理想气体分子间作用力为零,分子势能为零;
(7)r0
为分子处于平衡状态时,分子间的距离;
(8)
其它相关内容:能的转化和定恒定律〔见第二册P41/能源的开发与利用、环保〔见第二册P47/物体的内能、分子的动能、分子势能〔见第二册P47〕。
九、气体的性质
1.
气体的状态参量:
温度:宏观上,物体的冷热程度;微观上,物体内部分子无规则运动的剧烈程度的标志,
热力学温度摄氏温度关系:Tt+273 T:热力学温度(K)t:摄氏温度()
体积V:气体分子所能占据的空间,单位换算1m3103L106mL
压强p:单位面积上,大量气体分子频繁撞击器壁而产生持续、均匀的压力,标准大气压1atm1.013×105Pa76cmHg(1Pa1N/m2)
2.
气体分子运动的特点:分子间空隙大;除了碰撞的瞬间外,相互作用力微弱;分子运动速率很大
3.
理想气体的状态方程:p1V1/T1p2V2/T2   PV/T=恒量,T热力学温度(K)
:
(1)
理想气体的内能与理想气体的体积无关,与温度和物质的量有关;
(2)
公式3成立条件均为一定质量的理想气体,使用公式时要注意温度的单位,t摄氏温度(),而T为热力学温度(K)
十、电场
1.
两种电荷、电荷守恒定律、元电荷:(e1.60×10-19C);带电体电荷量等于元电荷的整数倍
2.
库仑定律F[color=#
qylizhi
超级版主
超级版主
  • 粉丝575
  • 关注5
  • 发帖数4154
  • 铜币11124枚
  • 贡献值1767点
  • 好评度2513
  • 来自
  • 最后登录2024-04-26
  • 最爱沙发
  • 简单校友
  • 简单斑竹
  • 原创先锋
  • 14周年庆
  • 金点子
  • 20天大作战[2014]
  • 发帖能手
  • 贴图大师
  • 发帖天才
  • 幽默大师
  • 宣传大使
  • 社区明星
  • 一鸣惊人
沙发#
发布于:2015-07-19 15:42
不错。加个亮~
科技使学习更简单,名师让高考变轻松!
k1903362029
学前班
学前班
  • 粉丝2
  • 关注1
  • 发帖数3
  • 铜币83枚
  • 贡献值0点
  • 好评度1
  • 来自
  • 最后登录2015-07-24
板凳#
发布于:2015-07-24 20:32
游客

返回顶部