高考物理基本知識點總結
一. 教學內容:
知識點總結
1. 摩擦力方向:與相對運動方向相反,或與相對運動趨勢方向相反
靜摩擦力:0
2. 豎直面圓周運動臨界條件:
繩子拉球在豎直平面內做圓周運動條件:(或球在豎直圓軌道內側做圓周運動)
繩約束:達到最高點:v≥,當t拉=0時,v=
mg=f向,
杆拉球在豎直平面內做圓周運動的條件:(球在雙軌道之間做圓周運動)
杆約束:達到最高點:v≥0
t為支援力 0< v <
t=0 mg=f向, v=
t為拉力 v>
注意:若到最高點速度從零開始增加,杆對球的作用力先減小後變大。
3. 傳動裝置中,特點是:同軸上各點相同,=,輪上邊緣各點v相同,va=vb
4. 同步地球衛星特點是
①衛星的執行週期與地球的自轉週期相同,角速度也相同;
②衛星軌道平面必定與地球赤道平面重合,衛星定點在赤道上空36000km處,執行速度3.1km/s。
5. 萬有引力定律:萬有引力常量首先由什麼實驗測出:f=g,卡文迪許扭秤實驗。
6. 重力加速度隨高度變化關係: =gm/r2
7. 地球表面物體受重力加速度隨緯度變化關係:在赤道上重力加速度較小,在兩極,重力加速度較大。
8. 人造地球衛星環繞運動的環繞速度、週期、向心加速度=、、v=、=mω2r=m(2π/t)2r
當r增大,v變小;當r=r,為第一宇宙速度v1== gr2=gm
應用:地球同步通訊衛星、知道宇宙速度的概念
9. 平拋運動特點:
①水平方向
②豎直方向
③合運動
④應用:閃光照
⑤建立空間關係即兩個向量三角形的分解:速度分解、位移分解
⑥在任何兩個時刻的速度變化量為△v=g△t,△p=mgt
⑦v的反向延長線交於x軸上的處,在電場中也有應用
10. 從傾角為α的斜面上a點以速度v0平拋的小球,落到了斜面上的b點,求:sab
在圖上標出從a到b小球落下的高度h=和水平射程s=,可以發現它們之間的幾何關係。
11. 從a點以水平速度v0丟擲的小球,落到傾角為α的斜面上的b點,此時速度與斜面成90°角,求:sab
在圖上把小球在b點時的速度v分解為水平分速度v0和豎直分速度vy=gt,可得到幾何關係:tgα,求出時間t,即可得到解。
12. 勻變速直線運動公式:
13. 勻速圓周週期公式:t=
角速度與轉速的關係:ω=2πn 轉速(n:r/s)
14. 波的影象、振**像
振動過程和波的形成過程:質點的振動方向、波的傳播方向、波形三者的關係
水平彈簧振子為模型:對稱性——在空間上以平衡位置為中心。掌握回覆力、位移、速度、加速度的隨時間位置的變化關係。
單擺週期公式:t=
受迫振動頻率特點:f=f驅動力
發生共振條件:f驅動力=f固共振的防止和應用
波速公式=s/t=λf=λ/t:波傳播過程中,乙個週期向前傳播乙個波長
聲波的波速(在空氣中) 20℃:340m/s
聲波是縱波電磁波是橫波
傳播依賴於介質:v固》 v液》v氣
電磁波傳播不依賴於介質,真空中速度最快
電磁波速度v=c/n(n為折射率)
波發生明顯衍射條件:障礙物或孔的尺寸比波長小,或者相差不大
波的干涉條件:兩列波頻率相同、相差恆定
注: (1)加強區是波峰與波峰或波谷與波谷相遇處,減弱區則是波峰與波谷相遇處
(2)波只是傳播了振動,介質本身不隨波發生遷移,是傳遞能量的一種方式
(3)干涉與衍射是波特有的特徵
(4)振**像與波**像要求重點掌握
15. 實用機械(發動機)在輸出功率恆定起動時各物理量變化過程:
當f=f時,a=0,v達最大值vm→勻速直線運動
在勻加速運動過程中,各物理量變化
f不變,不變
當f=f,a=0,vm→勻速直線運動。
16. 動量和動量守恆定律:
動量p=mv:方向與速度方向相同
衝量i=ft:方向由f決定
動量定理:合力對物體的衝量,等於物體動量的增量
i合=△p,ft=mvt-mv0
動量定理注意:
①是向量式;
②研究物件為單一物體;
③求合力、動量的變化量時一定要按統一的正方向來分析。考綱要求加強了,要會理解、並計算。
動量守恆條件:
①系統不受外力或系統所受外力為零;
②f內》f外;
③在某一方向上的合力為零。
動量守恆的應用:核反應過程,反衝、碰撞
應用公式注意:
①設定正方向;
②速度要相對同一參考係,一般都是對地的速度
③列方程:或△p1=-△p2
17. 碰撞: 碰撞過程能否發生依據(遵循動量守恆及能量關係e前≥e後)
完全彈性碰撞:鋼球m1以速度v與靜止的鋼球m2發生彈性正碰,
碰後速度:
碰撞過程能量損失:零
完全非彈性碰撞:
質量為m的彈丸以初速度v射入質量為m的衝擊擺內穿擊過程能量損失:
e損=mv2/2-(m+m)v22/2,mv = (m+m)v2,(m+m)v22/2=(m+m) gh
碰撞過程能量損失:
非完全彈性碰撞:質量為m的彈丸射穿質量為m的衝擊擺,子彈射穿前後的速度分別為和。
18. 功能關係,能量守恆
功w=fscosα ,f:恒力(n) s:位移(m) α:f、s間的夾角
機械能守恆條件:只有重力(或彈簧彈力)做功,受其它力但不做功
應用公式注意:
①選取零參考平面;
②多個物體組成系統機械能守恆;
③列方程:或
摩擦力做功的特點:
①摩擦力對某一物體來說,可做正功、負功或不做功;
②f靜做功機械能轉移,沒有內能產生;
③q=f滑 ·δs (δs為物體間相對距離)
動能定理:合力對物體做正功,物體的動能增加
方法:抓過程(分析做功情況),抓狀態(分析動能改變量)
注意:在復合場中或求變力做功時用得較多
能量守恆:△e減=△e增 (電勢能、重力勢能、動能、內能、彈性勢能)在電磁感應現象中分析電熱時,通常可用動能定理或能量守恆的方法。
19. 牛頓運動定律:運用運動和力的觀點分析問題是乙個基本方法。
(1)圓周運動中的應用:
a. 繩杆軌(管)管,豎直面上最「高、低」點,f向(臨界條件)
b. 人造衛星、天體運動,f引=f向(同步衛星)
c. 帶電粒子在勻強磁場中,f洛=f向
(2)處理連線體問題——隔離法、整體法
(3)超、失重,a↓失,a↑超 (只看加速度方向)
20. 庫侖定律:公式:
條件:兩個點電荷,在真空中
21. 電場的描述:
電場強度公式及適用條件:
①(普適式)
②(點電荷),r——點電荷q到該點的距離
③(勻強電場),d——兩點沿電場線方向上的投影距離
電場線的特點與場強的關係與電勢的關係:
①電場線的某點的切線方向即是該點的電場強度的方向;
②電場線的疏密表示場強的大小,電場線密處電場強度大;
③起於正電荷,終止於負電荷,電場線不可能相交。
④沿電場線方向電勢必然降低
等勢面特點:
要注意點電荷等勢面的特點(同心圓),以及等量同號、等量異號電荷的電場線及等勢面的特點。
①在同一等勢面上任意兩點之間移動電荷時,電場力的功為零;
②等勢面與電場線垂直,等勢面密的地方(電勢差相等的等勢面),電場強度較強;
③沿電場線方向電勢逐漸降低。
22. 電容:
平行板電容決定式:(不要求定量計算)
注意:當電容與靜電計相連,靜電計張角的大小表示電容兩板間電勢差u。
考綱新加知識點:電容器有通高頻阻低頻的特點或:隔直流通交流的特點
當電容在直流電路中時,特點:
①相當於斷路
②電容與誰併聯,它的電壓就是誰兩端的電壓
③當電容器兩端電壓發生變化,電容器會出現充放電現象,要求會判斷充、放電的電流的方向,充、放電的電量多少。
23. 電場力做功特點:
①電場力做功只與始末位置有關,與路徑無關
②③正電荷沿電場線方向移動做正功,負電荷沿電場線方向移動做負功
④電場力做正功,電勢能減小,電場力做負功,電勢能增大
24. 電場力公式:
,正電荷受力方向沿電場線方向,負電荷受力方向逆電場線方向。
25. 元電荷電量:1.6×10-19c
26. 帶電粒子(重力不計):電子、質子、α粒子、離子,除特殊說明外不考慮重力,但質量考慮。
帶電顆粒:液滴、塵埃、小球、油滴等一般不能忽略重力。
27. 帶電粒子在電場、磁場中運動
電場中加速——勻變速直線
偏轉——類平拋運動
圓周運動
磁場中勻速直線運動
勻速圓周運動——,,
28. 磁感應強度
公式:定義:在磁場中垂直於磁場方向的通電導線受的力與電流和導線長度乘積之比。
方向:小磁針n極指向為b方向
29. 磁通量():公式: 為b與夾角
公式意義:磁感應強度b與垂直於磁場方向的面積s的乘積為磁通量大小。
定義:單位面積磁感強度為1t的磁感線條數為1wb。
單位:韋伯wb
30. 直流電流周圍磁場特點:非勻強磁場,離通電直導線越遠,磁場越弱。
31. 安培力:定義:,——b與i夾角
方向:左手定則:
①當時,f=bil
②當時,f=0
公式中l可以表示:有效長度
求閉合迴路在勻強磁場所受合力:閉合迴路各邊所受合外力為零。
32. 洛侖茲力:定義:f洛=qbv (三垂直)
方向:如何定圓心?如何畫軌跡?如何求粒子運動時間?(利用f洛與v方向垂直的特點,做速度垂線或軌跡弦的垂線,交點為圓心;通過圓心角求運動時間或通過運動的弧長與速度求時間)
左手定則,四指方向→正電荷運動方向。
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高考物理基本知識點總結 一.教學內容 知識點總結 1.摩擦力方向 與相對運動方向相反,或與相對運動趨勢方向相反 靜摩擦力 0 2.豎直面圓周運動臨界條件 繩子拉球在豎直平面內做圓周運動條件 或球在豎直圓軌道內側做圓周運動 繩約束 達到最高點 v 當t拉 0時,v mg f向,杆拉球在豎直平面內做圓周...
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第二章運動的世界 1.機械運動 乙個物體相對於另乙個物體位置的變化叫機械運動。2.參照物 在研究物體運動還是靜止時被選作標準的物體或者說被假定不動的物體叫參照物.3.運動和靜止的相對性 同乙個物體是運動還是靜止,取決於所選的參照物。4 長度和時間的測量 5 誤差 測量值與真實值之間的差異,叫誤差。誤...