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两物体的接触面材料情况和压力等因素而异。
牛顿第一定律 一切物体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。

物体的这种性质叫做惯性。惯性是物体的固有属性,衡量惯性的大小的物理量是质量。


牛顿第二定律 物体加速度的大小跟它所受合外力的大小成正比,跟物体的质量成反比。加速度的方向与合外
功 功是能量转换的量度,即:有功必有能量形式的转换.做了多少功就有多少能量发生了形式
转换。大小:W=FScosα (两个要素: ①力 ②力方向上有位移)单位:焦(J) 正功 :表示动力功(即力与位移夹角小于 900。) 负功:表示阻力功(即力与位移夹角大于 900。)
功率 平均功率 P W t 单位:瓦(焦/秒) 即时功率 P=FVcosα,单位:瓦(焦/秒)
图 物质是由大量的分子组成的
①油膜法测分子的直径 ②分子直径数量级 10-10m,分子质量数量级 10-26kg ③阿伏伽德罗常数 NA=6.02×10 23mol-1。
分子永不停息地做无规则运动,实验基础 ①扩散现象;②布朗运动
分子间存在相互作用力 分子间引力和斥力同时存在,都随距离增大而减小。 r0=10-10m; r = r0 时,f 引=f 斥;r>r0 时,f 引>f 斥;r<r0 时,f 引<f 斥。
G
Mm R2
。通常取引力常量 G=6.67×10-11 牛·米 2/千克 2。物体的重力可以认为是地
球对物体的万有引力。
弹力 弹力产生在直接接触并且发生了形变的物体之间。支持面上作用的弹力垂直于支持面;绳上作用的弹力沿着绳的收缩方向。
胡克定律 F=kx,k 称弹簧劲度系数。
滑动摩擦力 物体间发生相对滑动时,接触面间产生的阻碍相对滑动的力,其方向与接触面相切,与相对滑动的
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-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
力 的 概 念
三 种 常 见 的 力
运 动 和 力
力学知识结构图
定义 力是物体对物体的作用。所以每一个实在的力都有
施力物体和受力物体
三要素 大小、方向、作用点 矢量性 力的矢量性表现在它不仅有大小和方向,而且
方向相反;其大小 f=μN。N 为接触面间的压力。μ为动摩擦因数,由两接触面的材料和粗糙程度决定。

擦 力
静摩擦力 相互接触的物体间产生相对运动趋势时,沿接触面产生与相对运动趋势方向相反的静摩擦力。静摩擦
力的大小随两物体相对运动的“趋势”强弱,在零和“最大静摩擦力”之间变化。“最大静摩擦力”的具体值,因
光谱 光的波动性 光的粒子性
光的色散 一束白光通过三棱 镜后发生色散,形成按一定次 序(红、橙、黄、绿、蓝、 靛、紫)排列的光谱。 色散现象表明:白光是由各 种单色光组成的复色光,同 种媒质对不同色光的折射率 不同,对紫光折射率最大, 对红光折射率最小。
连续光谱 由连续分布的一切波 长的光组成的光谱。
平抛物体的运动 特点:初速度水平,只受重力。 分析:水平匀速直线运动与竖直方向自由落体的合运动。 规律:水平方向 Vx = V0,X=V0t
竖直方向 Vy = gt,y = 1 gt2 2
合 速 度 Vt =
Vx2
V
2 y
, 与 x 正向夹角 tgθ= v y Vx
匀速率圆周运动 特点:合外力总指向圆心(又称向心力)。 描述量:线速度 V,角速度ω,向心加速度
同样,在只有弹力做功 的情形下,物体的动能和 弹性势能发生相互转化, 机械能总量也保持不变。
叫做力的冲量 单位 牛·秒。冲量 的方向,即力的方向。
动量定理 物体所受合力的冲量

等于物体的动量变化。

动量 物体的质量和速度的乘积
表达式 Ft=P 末-P 初
和 动 量
叫做动量 单位:千克·米 /秒。动量的方向,即速
冲量 力和力的作用时间的乘积
重力势能 EP=mgh h 为物体距
零势能位置的高度。零势能位置可 依具体问题解题方便而定,故重力 势能的大小只有相对的意义。重力 势能的变化表示了重力做功的多 少。
弹性势能 物体由于发生弹性形
变而具有的能。
下,物体的动能和重力势 能发生相互转化,但机械 能的总量保持不变。
动 定
力方向相同。表达式 F 合=ma,其中 F 单位:牛(N);m 单位:千克(kg);a 单位:米/秒 2(m/s2)。意义:力是改

变物体运动状态的原因。
牛顿第三定律 两个物体间相互作用力与反作用力,总是大小相等,方向相反,作用在同一条直线上。 (作用力
与反作用力同时产生,同时消失,是同种性质的力,它们分别作用在不同的物体上,不存在“平衡’问题。)
重力 由地球对物体的吸引而产生。方向:总是竖直向下。大小 G=mg。g 为重力加速度,由于物体到地心的距离变化和地球自转的影
响,地球周围各地 g 值不同。在地球表面,南极与北极 g 值较大,赤道 g 值较小;通常取 g=9.8 米/秒 2。
重心的位置与物体的几何形状、质量分布有关。
任何两个物体之间的吸引力叫万有引力, F
发射光谱 由发光物体直接产生 的光谱叫发射光谱。
明线光谱(线状谱) 由一些不 连续的亮线组成的光谱。 各种元素都有一定的线状谱,元 素不同,线状谱也不同,故线状 谱又称原子光谱。
吸收光谱 连续光谱中某些波长 的光被物质吸收后产生的光谱叫 吸收光谱
光的干涉
双缝干涉 薄膜干涉
干涉的应用
光的衍射
光电效应 在光的照射 下,物体发射电子的现 象叫光电效应。光电效 应的特点:①入射光的 频率必须大于被照射金 属的极限频率,才可以 发生;②光电子的最大 初动能随入射光的频率 增大而增大;③光电子 的发射是光照瞬间进行 的;④光电流的强度与 入射光强度成正比。
全反射现象 光线从空气或 真空中射向其它媒质(n 密> n 疏)时,当入射角大于等于临 界角 C 时,折射光线完全消 失,反射光最强.这种现象叫
做全反射。SinC= 1 n
棱镜 光从玻璃棱镜的一个 侧面射入,从另一个侧面 射出时,出射光线跟入射 光线相比,向底面偏折。
全反射棱射 横截面是等 腰直角三角形的棱镜叫 全反射棱镜。
电磁波谱 无线电波、红外线、可见 光、紫外线、伦琴射线、r 射线,由低 频到高频,构成了范围非常广阔的电磁 波谱。
光的波粒二象性 光既有波动性,又有 粒子性,故认为光具有波粒二象性(这 里的波动性和粒子性都是微观世界中的 意义)。
5
分 子 动 理 论








热 和
内 能

热学、原子物理知识结构
它的运算符合平行四边形定则。
效果 力的作用效果表现在,使物体产生形变以及改变物
体的运动状态两个方面。
力的合成与分解 一个力的作用效果,如果与几个力的效
果相同,则这个力叫那几个力的合力,那几个力叫这个力的分 力。
由分力求合力的运算叫力的合成;由合力求分力的运算叫力 的分解。
力的合成与分解符合平行四边形定则。
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干涉 波的叠加:两列波重叠区域,任何 一点的位移等于两列波引起的位移的矢量 和。
二列频率相同、振动方向相同的波相 遇,使媒质中有的地方振动加强,有的地 方振动减弱,且加强与减弱部分相间隔的 现象叫波的干涉。
干涉是波特有的现象。
衍射 波传播过程中遇到孔和障碍物时, 绕过孔和障碍物的现象叫波的衍射。发生 明显衍射的条件是孔、障碍物的尺寸与波 长可比拟。
X/cm
t/s
描述量:振幅 A,周期 T,频率 f (= 1 )。 T
相关物理量的周期性变化:位移、回复力、即时速度、即时加速度,动能 与势能等。
单摆周期公式:T=2π i g
阻尼振动、受迫振动 振幅逐渐减小的振动叫阻尼振动。 振幅保持不变的振动叫无阻尼振动
或等幅振动。 物体在周期性外力(驱动力)作用
原子核的衰变 指原子核由于放出 某种粒子而转变为新核的变化。
半衰期 指放射性元素的原子核有 半数发生衰变需要的时间。
人工核转变
发现质子
14 7
N
24He187O11H
发现中子 49Be24He162C01n
原子核的组成 原子核由质子和中 子组成,质子与中子统称核子。具 有相同质子数和不同中子数的原子 之间,互称同位素。
折射定律 光线从第一种媒质射入第 二种媒质时,入射线、折射线与法线共 面,且分居法线两侧;入射角 (i) 与折射角(r)正弦的比值为一常量 n, n=
sin i (n 由两种媒质种类决定),称为 sin r 第二种媒质对第一种媒质的折射率。 如第一种媒质是空气或真空,n 又称 为第二种媒质的折射率。
衍射是波特有的现象。
几 何 光 学
光 学 知 识 结 构 图
光 的 本 性
光的直线传播 (均匀介质) 光的反射
光的折射
本影 半影 日食 月食 小孔成像
真空中光速 c = 3.0×108 米/秒
反射定律 入射线、反射线与法线共 面,且分居法线两侧,入射角=反射 角。 平面镜成像 特点:成虚像;像与物等大 小,正立,且与镜面位置对称。
下的振动叫受迫振动。 受迫振动,稳定后的频率等于驱动
力的频率,而当驱动力的频率接近振动 物体的固有频率时,受迫振动振幅增大 的现象叫共振。
机械波 振动在媒质中传播形成波;媒质各点都在各自
平衡位置附近振动y/但cm 不随波形一起迁移,波是能量传递 V
的一种形式A。
x/cm
波形图线 0
T
λ
T 描述量:波幅 A,波长λ,波速 V,周期 T,频率 f。 描述公式:V= =λf 波的形式:横波和纵波。

动能 物体由于运动所具有的能
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