高中物理基本知识点总结一.教学内容:1.摩擦力方向:与相对运动方向相反,或与相对运动趋势方向相反静摩擦力:0<f =f m(具体由物体运动状态决定,多为综合题中渗透摩擦力的内容,如静态平衡或物体间共同加速、减速,需要由牛顿第二定律求解)2.竖直面圆周运动临界条件:绳子拉球在竖直平面内做圆周运动条件:(或球在竖直圆轨道内侧做圆周运动)gR ,当gR绳约束:达到最高点:v≥T 拉=0 时,v=mg=F 向,杆拉球在竖直平面内做圆周运动的条件:(球在双轨道之间做圆周运动)杆约束:达到最高点:v≥0gRT 为支持力0<v<gRT=0mg =F 向,v=gRT 为拉力v>注意:若到最高点速度从零开始增加,杆对球的作用力先减小后变大。
=相同,,轮上边缘各点v 相同,vA =v BC3.传动装置中,特点是:同轴上各点 A4.同步地球卫星特点是:①,②①卫星的运行周期与地球的自转周期相同,角速度也相同;②卫星轨道平面必定与地球赤道平面重合,卫星定点在赤道上空36000km 处,运行速度 3.1km/s 。
m1 m22rF =G ,卡文迪许扭秤实验。
5.万有引力定律:万有引力常量首先由什么实验测出:g' =GM/r 26.重力加速度随高度变化关系:7.地球表面物体受重力加速度随纬度变化关系:在赤道上重力加速度较小,在两极,重力加速度较大。
2GM rGMm mvr GM2g' = 2 r r 、v = 、 、8.人造地球卫星环绕运动的环绕速度、周期、向心加速度2GMm mv2r = m ω 2 2rR = m ( 2π /T ) RGMrgR gR 2 v 变小;当 r =R ,为第一宇宙速度 v 1= =GM当 r 增大, =应用:地球同步通讯卫星、知道宇宙速度的概念 9.平抛运动特点:①水平方向②竖直方向③合运动④应用:闪光照⑤建立空间关系即两个矢量三角形的分解:速度分解、位移分解 ⑥在任何两个时刻的速度变化量为△v = g △ t ,△ p = mgtxx 轴上的 2 处,在电场中也有应用⑦ v 的反向延长线交于 v 0 平抛的小球,落到了斜面上的B 点,求: S AB10.从倾角为 α的斜面上A 点以速度 122gts = v 0 t ,可以发现它们之间的几何关系。
在图上标出从 A 到 B 小球落下的高度 h = 和水平射程 v 0 抛出的小球,落到倾角为 α的斜面上的B 点,此时速度与斜面成90°角,求:11.从 A 点以水平速度 S AB在图上把小球在 B 点时的速度 v 分解为水平分速度v 0 和竖直分速度 v y = g t ,可得到几何关系:gt v 0tg α,求出时间 t ,即可得到解。
12.匀变速直线运动公式:2 Rv213.匀速圆周周期公式: T =角速度与转速的关系: ω = 2π n 转速( n : r/s )14 水平弹簧振子为模型:对称性——在空间上以平衡位置为中心。
掌握回复力、位移、速度、加速度的随时间位置的变化关系。
l g2单摆周期公式: T =受迫振动频 率特 点: f = f 驱动力发生共振条件: f 驱动力 = f 固 共振的防止和应用波速公式= S/t = λf = λ/T : 波 传 播 过 程中 , 一个周期向前 传 播一个波 长 声波的波速(在空气中) 20℃ :340m/s 声波是纵波磁波是横波传播依赖于介质: v 固 >v 液 >v 气磁波传播不依赖于介质,真空中速度最快 磁波速度 v = c/n ( n 为折射率)波发生明显衍射条件: 障碍物或孔的尺寸比波 长 小,或者相差不大波的干涉条件:两列波频率相同、相差恒定注:( 1)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( 2)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 ( 3)干涉与衍射是波特有的特征 ( 4)振动图像与波动图像要求重点掌握15.实用机械(发动机)在输出功率恒定起动时各物理量变化过程:当 F = f 时, a = 0, v 达最大值 v m → 匀速直线运动 在匀加速运动过程中,各物理量变化F favPFvm 不变F 不变,当 F = f , a = 0, v m →匀速直线运动。
16.动量和动量守恒定律:动量 P = mv :方向与速度方向相同 冲量 I = Ft :方向由 F 决定动量定理:合力对物体的冲量 ,等于物体动量的增量I 合 =△ P , Ft = mv t -mv 0动量定理注意: ①是矢量式;②研究对象为单一物体;③求合力、 动量的变化量时一定要按统一的正方向来分析。
考纲要求加强了, 要会理解、 并计算。
动量守恒条件:①系统不受外力或系统所受外力为零; ② F 内 >F 外 ;③在某一方向上的合力为零。
动量守恒的应用:核反应过程,反冲、碰撞 应用公式注意: ①设定正方向;②速度要相对同一参考系,一般都是对地的速度''m 1 v 1 m 2v 2m 1v1m 2v 2 或△ ③列方程:P 1=-△ P 217.碰撞:碰撞过程能否发生依据(遵循动量守恒及能量关系E 前 ≥ E 后 )完全弹性碰撞:钢球m 1 以速度 v 与静止的钢球 m 2 发生弹性正碰,m 1 m 1 m 2 m 22m 1 v 1 'v 1 v 2 'v 1m 1 m 2碰后速度:碰撞过程能量损失:零 完全非弹性碰撞:损= mv 2质量为 m 的弹丸以初速度 v 射入质量为 M 的冲击摆内穿击过程能量损失:E /2-( M + m )2 2v 2 /2 , mv =( m + M ) v 2, ( M + m ) v 2 /2=(M + m ) gh 1 碰撞过程能量损失: 2M 2 mvM m v 0 和 v 1 。
非完全弹性碰撞: 质量为 m 的弹丸射穿质量为 M 的冲击摆, 子弹射穿前后的速度分别为 18.功能关系,能量守恒功 W = FScos α, F: 恒力( N ) S:位移( m ) α:F 、 S 间 的 夹 角 机械能守恒条件:只有重力(或弹簧弹力)做功,受其它力但不做功应用公式注意:①选取零参考平面;②多个物体组成系统机械能守恒;1 21 22 2 mv 1mgh 1mv 2 mgh 2E k E p③列方程: 或摩擦力做功的特点:①摩擦力对某一物体来说,可做正功、负功或不做功; ② f 静 做功机械能转移,没有内能产生;③Q = f 滑 ·Δ s ( Δs 为物体间相对距离)动能定理: 合力 对 物体做正功 ,物体的 动 能增加方法:抓过程(分析做功情况),抓状态(分析动能改变量) 注意:在复合场中或求变力做功时用得较多能量守恒:△ E 减=△ E 增 (电势能、重力势能、动能、内能、弹性势能)在电磁感应现象中分析电热 时,通常可用动能定理或能量守恒的方法。
19.牛顿运动定律:运用运动和力的观点分析问题是一个基本方法。
( 1)圆周运动中的应用:a.绳杆轨(管)管,竖直面上最“高、低”点, F 向 (临界条件)b.人造卫星、天体运动, F 引 = F 向 (同步卫星)c.带电粒子在匀强磁场中,f 洛 = F 向( 2)处理连接体问题——隔离法、整体法( 3)超、失重, a ↓失, a ↑超(只看加速度方向)kq 1 q 2 F2r20.库仑定律:公式:条件:两个点电荷,在真空中 21.电场的描述:电场强度公式及适用条件:Fq E①(普适式) kQE2r ②(点电荷), r ——点电荷 Q 到该点的距离Ud E③(匀强电场), d ——两点沿电场线方向上的投影距离电场线的特点与场强的关系与电势的关系:①电场线的某点的切线方向即是该点的电场强度的方向; ②电场线的疏密表示场强的大小,电场线密处电场强度大; ③起于正电荷,终止于负电荷,电场线不可能相交。
④沿电场线方向电势必然降低 等势面特点: 22.电容:skd C4 平行板电容决定式:(不要求定量计算)注意:当电容与静电计相连,静电计张角的大小表示电容两板间电势差 U 。
考纲新加知识点:电容器有通高频阻低频的特点或:隔直流通交流的特点 当电容在直流电路中时,特点: ①相当于断路②电容与谁并联,它的电压就是谁两端的电压③当电容器两端电压发生变化,电容器会出现充放电现象,要求会判断充、放电的电流的方向, 充、放电的电量多少。
23.电场力做功特点:①电场力做功只与始末位置有关,与路径无关②W qU AB③正电荷沿电场线方向移动做正功,负电荷沿电场线方向移动做负功 ④电场力做正功,电势能减小,电场力做负功,电势能增大 24.电场力公式:F qE ,正电荷受力方向沿电场线方向,负电荷受力方向逆电场线方向。
- 1925.元电荷电量: 1.6 ×10 C26.带电粒子(重力不计):电子、质子、α粒子、离子,除特殊说明外不考虑重力,但质量考虑。
带电颗粒:液滴、尘埃、小球、油滴等一般不能忽略重力。
27.带电粒子在电场、磁场中运动电场中加速——匀变速直线 偏转——类平抛运动 圆周运动磁场中匀速直线运动mvqB 2 mqB RTtT2匀圆—— ,,28.磁感应强度F ILB公式:定义:在磁场中垂直于磁场方向的通电导线受的力与电流和导线长度乘积之比。
方向:小磁针 N 极指向为 B 方向BS BScosB 与 S 夹角):公式:为 29.磁通量(公式意义:磁感应强度 B 与垂直于磁场方向的面积S 的乘积为磁通量大小。
定义:单位面积磁感强度为 1T 的磁感线条数为 1Wb 。
单位:韦伯 Wb30.直流电流周围磁场特点:非匀强磁场,离通电直导线越远,磁场越弱。
F BIL sin, —— B 与 I 夹角31.安培力:定义:方向:左手定则: 90 时, F = BIL ①当 0时, F = 0②当公式中 L 可以表示:有效长度求闭合回路在匀强磁场所受合力:闭合回路各边所受合外力为零。
32.洛仑兹力:定义: f 洛 = qBv (三垂直) 方向:如何求形成环形电流的大小(I = q/T , T 为周期)如何定圆心?如何画轨迹?如何求粒子运动时间?(利用 洛 与 v 方向垂直的特点,做速度垂线f 或轨迹弦的垂线,交点为圆心;通过圆心角求运动时间或通过运动的弧长与速度求时间)左手定则,四指方向→正电荷运动方向。
f B ,负电荷运动反方向f⊥v,f⊥B,0 时,v∥B,f 洛=0当qvB90 时,v B ,f当洛=特点:f 洛与v 方向垂直,f 只改变v 的方向,不改变v 大小, f 洛永远不做功。
33.法拉第电磁感应定律:方向由楞次定律判断。