高中物理常考公式总结.doc
高中物理常见公式+实用规律

2. 静力学公式:
- 牛顿第一定律: F = 0
- 牛顿第二定律: F = m*a
- 牛顿第三定律: F1 = -F2
3. 热力学公式:
- 热力学第一定律: Q = ΔU + W
- 热力学第二定律: ΔS ≥ 0
- 热力学第三定律: 熵在绝对零度时为零
4. 光学公式:
- 光速公式: c = λf
- 瑞利公式: n1sinθ1 = n2sinθ2
高中物理常见公式+实用规律
高中物理常见公式+实用规律?(最全?)? -
以下是高中物理中常见的公式和实用规律:
1. 动力学公式:
- 力的作用: F = ma
- 动能公式: E = 1/2 mv²
- 动量公式: p = mv
- 能量守恒定律: E1 + E2 = E3
- 动量守恒定律: p1 + p2 = p3
- 菲涅尔公式: (rs - rp) / (rs + rp) = (n1cosθ1 - n2cosθ2) / (n1cosθ1 + n2cosθ2)
- 光的波动性和粒子性: E = hf, p = h/λ
5. 电磁学公式:
- 库伦定律: F = kq1q2 / r²
- 安培定律: B = μ0I / (2πr)
高二物理公式总结(15篇)

高二物理公式总结(15篇)高二物理公式总结(精选15篇)高二物理公式总结篇1电流强度:I=q/t {I:电流强度(A),q:在时间t内通过导体横载面的电量(C),t:时间(s)}欧姆定律:I=U/R {I:导体电流强度(A),U:导体两端电压(V),R:导体阻值(Ω)}电阻、电阻定律:R=ρL/S {ρ:电阻率(Ω?m),L:导体的长度(m),S:导体横截面积(m2)}闭合电路欧姆定律:I =E /(r+R)或E=Ir + IR也可以是E =U 内+ U外{I:电路中的总电流(A),E:电源电动势(V),R:外电路电阻(Ω),r:电源内阻(Ω)}电功与电功率:W=UIt,P=UI {W:电功(J),U:电压(V),I:电流(A),t:时间(s),P:电功率(W)}焦耳定律:Q=I2Rt {Q:电热(J),I:通过导体的电流(A),R:导体的电阻值(Ω),t:通电时间(s)}纯电阻电路中:由于I=U/R , W=Q,因此W=Q=UIt=I2Rt=U2t/R 电源总动率、电源输出功率、电源效率:P总=IE,P出=IU,η=P出/P总{I:电路总电流(A),E:电源电动势(V),U:路端电压(V),η:电源效率}电路的串/并联串联电路(P、U与R成正比)并联电路(P、I与R成反比)电阻关系R串=R1+R2+R3+ 1/R并=1/R1+1/R2+1/R3+电流关系I总=I1=I2=I3 I并=I1+I2+I3+电压关系U总=U1+U2+U3+ U总=U1=U2=U3功率分配P总=P1+P2+P3+ P总=P1+P2+P3+欧姆表测电阻(1)电路组成(2)测量原理两表笔短接后,调节Ro使电表指针满偏,得Ig=E /(r + Rg + Ro)接入被测电阻R_后通过电表的电流为I_=E /(r+Rg+Ro+R_)=E/(R中+R_)由于I_与R_对应,因此可指示被测电阻大小(3)使用方法:机械调零、选择量程、短接欧姆调零、测量读数{注意挡位(倍率)}、拨off挡。
高中物理公式总结(全)

一、质点的运动1.1直线运动??1.1.1匀变速直线运动??1.平均速度V 平=S/t?(定义式)2.有用推论V t 2?–V o 2=2as??3.中间时刻速度?V t/2=V 平=(V t +V o )/2?4.末速度V t =V o +at??5.中间位置速度V s/2=[(V o 2?+V t 2)/2]1/26.位移S=?V 平t=V o t?+?at 2/2?7.8.9.1.1.2?1. 2.3.4.注运动规1.1.31.位移3. 4.5.注同点1.21.2.11.3.水平方向位移S x =?V o t 4.竖直方向位移S y =gt 2/2?? 5.运动时间t=(2S y /g)1/2?(通常又表示为(2h/g)1/2)??6.合速度V t =(V x 2+V y 2)1/2=[V o 2+(gt)2]1/2合速度方向与水平夹角β:?tan β=V y /V x =gt/V o ?7.合位移S=(S x 2+?S y 2)1/2?,??位移方向与水平夹角α:?tan α=S y /S x =gt/2V o ??8.水平方向加速度:a x =0;竖直方向加速度:a y =g注:(1)平抛运动是匀变速曲线运动,加速度为g ,通常可看作是水平方向的匀速直线运动与竖直方向的自由落体运动的合成。
(2)运动时间由下落高度h(S y )决定与水平抛出速度无关。
(3)α与β的关系为tg β=2tg α?。
(4)在平抛运动中时间t 是解题关键。
(5)曲线运动的物体必有加速度,当速度方向与所受合力(加速度)方向不在同一直线上时物体做曲线运动。
?? 1.2.2匀速圆周运动??1.线速度V=s/t=2πR/T2.角速度ω=Φ/t=2π/T=2πf??3.向心加速度a=V2/R=ω2R=(2π/T)2R=(2πf)2R=Vω4.向心力F向=mv2/R=mω2R=m(2π/T)2R?=m(2πf)2R?=m Vω?5.周期与频率T=1/f=2πR/V=2π/ω6.角速度与线速度的关系V=ωR??7.角速度与转速的关系ω=2πn?(此处频率与转速意义相同n,r/s)??8.主要物理量及单位:弧长(S):米(m)角度(Φ):弧度(rad)频率(f):赫(Hz)周期(T):秒(s)转速(n):r/s?,r/min半径(R):米(m)线速度(V):m/s?角速度(ω):rad/s?向心加速度:m/s2??注:(1)向心力可以由具体某个力提供,也可以由合力提供,还可以由分力提供,方向始终与速度方向垂直。
高中物理必考公式汇总

高中物理必考公式汇总引言在高中物理学习中,公式是理解和应用物理知识的重要工具。
公式的掌握对于在考试中取得好成绩至关重要。
因此,我们将在本文中汇总高中物理中的必考公式,帮助大家更好地准备物理考试。
运动学公式平均速度(v)公式平均速度是指物体在单位时间内的移动距离。
在高中物理中,平均速度的公式可以表示为:v = Δs / Δt其中,v表示平均速度,Δs表示位移,Δt表示时间。
加速度(a)公式加速度是指物体在单位时间内速度的变化率。
在高中物理中,加速度的公式可以表示为:a = Δv / Δt其中,a表示加速度,Δv表示速度的变化,Δt表示时间。
速度(v)和加速度(a)关系公式速度和加速度之间存在着一定的关系,可以通过以下公式来表示:v = u + at其中,v表示末速度,u表示初速度,a表示加速度,t表示时间。
位移(s)公式位移是指物体从一个位置到另一个位置的距离。
在高中物理中,位移的公式可以表示为:s = ut + 1/2at^2其中,s表示位移,u表示初速度,a表示加速度,t表示时间。
力学公式牛顿第一定律牛顿第一定律,也被称为惯性定律,描述了物体在没有外力作用下保持静止或匀速直线运动的状态。
公式如下:ΣF = 0其中,ΣF表示合力,0表示零向量。
牛顿第二定律牛顿第二定律描述了物体受到外力作用下产生加速度的情况。
公式如下:F = ma其中,F表示力,m表示物体的质量,a表示加速度。
牛顿第三定律牛顿第三定律描述了物体之间相互作用的力的性质。
公式如下:F12 = -F21其中,F12表示物体1对物体2的作用力,F21表示物体2对物体1的作用力。
功(W)公式功是描述力对物体产生的效果的物理量。
公式可以表示为:W = Fs其中,W表示功,F表示力,s表示位移。
光学公式折射定律折射定律描述了光线在从一种介质到另一种介质中传播时的弯曲规律。
公式如下:n1 * sinθ1 = n2 * sinθ2其中,n1和n2分别表示两种介质的折射率,θ1和θ2分别表示入射角和折射角。
高中物理公式背诵精华汇总(打印背诵版)

高中物理公式背诵精华汇总(名师总结高中所有必考公式,值得下载打印背诵)一------直线运动 1)匀变速直线运动1.平均速度V 平=t x(定义式) 2.中间时刻速度V t/2=V 平=122V V + 3.末速度Vt =0V at + 4.位移x =V 平t =v o t +12a t 25.有用推论 220t V V -=2ax (无时公式)6.加速度a =0t V V Vt t-∆=∆{以Vo 为正,a 与Vo 同向(加速)a>0;反向则a<0} 7.实验用推论Δx = 2aT {Δs 为连续相邻相等时间T 内位移之差} 8.匀变速直线运动的比例:①初速为零的匀加速直线运动,在1s 、2s 、3s ……ns 内的位移之比为:12:22:32……n 2;② 在第1s 内、第 2s 内、第3s 内……第ns 内的位移之比为1:3:5……(2n-1); ③ 在第1米内、第2米内、第3米内……第n 米内的时间之比为1:()21-:)23-n --1) 9、自由落体运动1.初速度Vo = 0 a=g2.末速度V t = gt3.下落高度h =212gt (从Vo 位置向下计算) 4.推论 V t 2 =2gh 10、竖直上抛运动 (1).位移x =2012V t gt - (2).末速度Vt = V 0-gt (g=9.8m/s 2≈10m/s 2)(3).有用推论20V =—2gx (4).上升最大高度H m =202V g(抛出点算起)(5).往返时间t = 02V t(从抛出落回原位置的时间) 二、----曲线运动、万有引力 1)平抛运动分解为.水平方向的匀速直线运动,竖直方向自由落体运动a y = g1.水平方向速度:Vx = V 02.竖直方向速度:Vy = gt3.水平方向位移:x = V 0 t4.竖直方向位移:y=h =212gt 5.运动时间t =gh 2 6.合速度Vt=β: tg β=Y XV gt V V =7.合位移:s 位移方向与水平夹角α:tg α=2Y gtX V =2)匀速圆周运动 1.线速度V =t s = 2R T π 2.角速度ω=t θ= Tπ2=f π2 3.向心加速度a =22222244V RR f R R Tπωπ=== 4.向心力F 向=22222244V RmR m m f mR R Tπωπ=== = ma 向 5.周期与频率:T =1f6.角速度与线速度的关系:V =ωr7.角速度与转速的关系ω=2πn (此处频率与转速意义相同,n 的单位为转/秒)3)万有引力 (1)公式:F 引=G221rm m (适用条件:只适用于质点间的相互作用) G 为万有引力恒量:G = 6.67×10-11 N ·m 2 / kg 2(2)在天文上的应用:(M :中心天体质量;R :中心天体半径;g :天体表面重力加速度;r 表示卫星或行星的轨道半径,h 表示离地面或天体表面的高度))a 、万有引力=向心力即 '422222mg ma r Tm r m r v m r Mm G =====πω 由此可得:①天体的质量: ,注意是被围绕天体(处于圆心处)的质量。
高中物理常用公式

十、电场1.两种电荷、电荷守恒定律、元电荷:(e=1.60×10-19C);带电体电荷量等于元电荷的整数倍2.库仑定律:F=kQ1Q2/r2(在真空中){F:点电荷间的作用力(N),k:静电力常量k=9.0×109N•m2/C2,Q1、Q2:两点电荷的电量(C),r:两点电荷间的距离(m),方向在它们的连线上,作用力与反作用力,同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引}3.电场强度:E=F/q(定义式、计算式){E:电场强度(N/C),是矢量(电场的叠加原理),q:检验电荷的电量(C)}4.真空点(源)电荷形成的电场E=kQ/r2 {r:源电荷到该位置的距离(m),Q:源电荷的电量}5.匀强电场的场强E=UAB/d {UAB:AB两点间的电压(V),d:AB两点在场强方向的距离(m)}6.电场力:F=qE {F:电场力(N),q:受到电场力的电荷的电量(C),E:电场强度(N/C)}7.电势与电势差:UAB=φA-φB,UAB=WAB/q=-ΔEAB/q8.电场力做功:WAB=qUAB=Eqd{WAB:带电体由A到B时电场力所做的功(J),q:带电量(C),UAB:电场中A、B两点间的电势差(V)(电场力做功与路径无关),E:匀强电场强度,d:两点沿场强方向的距离(m)}9.电势能:EA=qφA {EA:带电体在A点的电势能(J),q:电量(C),φA:A点的电势(V)}10.电势能的变化ΔEAB=EB-EA {带电体在电场中从高中物理电路实验A位置到B位置时电势能的差值}11.电场力做功与电势能变化ΔEAB=-WAB=-qUAB (电势能的增量等于电场力做功的负值)12.电容C=Q/U(定义式,计算式) {C:电容(F),Q:电量(C),U:电压(两极板电势差)(V)}13.平行板电容器的电容C=εS/4πkd(S:两极板正对面积,d:两极板间的垂直距离,ω:介电常数)常见电容器14.带电粒子在电场中的加速(Vo=0):W=ΔEK或qU=mVt2/2,Vt=(2qU/m)1/215.带电粒子沿垂直电场方向以速度Vo入入匀强电场时的偏转(不考虑重力作用的情况下)类平垂直电场方向:匀速直线运动L=Vot(在带等量异种电荷的平行极板中:E=U/d)抛运动平行电场方向:初速度为零的匀加速直线运动d=at2/2,a=F/m=qE/m注:(1)两个完全相同的带电金属小球接触时,电量分配规律:原带异种电荷的先中和后平分,原带同种电荷的总量平分;(2)电场线从正电荷出发终止于负电荷,电场线不相交,切线方向为场强方向,电场线密处场强大,顺着电场线电势越来越低,电场线与等势线垂直;(3)常见电场的高中物理知识点总结电场线分布要求熟记;(4)电场强度(矢量)与电势(标量)均由电场本身决定,而电场力与电势能还与带电体带的电量多少和电荷正负相关;(5)处于静电平衡导体是个等势体,表面是个等势面,导体外表面附近的电场线垂直于导体表面,导体内部合场强为零,导体内部没有净电荷,净电荷只分布于导体外表面;(6)电容单位换算:1F=106μF=1012PF;(7)电子伏(eV)是能量的单位,1eV=1.60×10-19J;(8)其它相关内容:静电屏蔽、示波管、示波器及其应用、等势面十一、恒定电流1.电流强度:I=q/t{I:电流强度(A),q:在时间t内通过导体横载面的电量(C),t:时间(s)}2.欧姆定律:I=U/R {I:导体电流强度(A),U:导体两端电压(V),R:导体阻值(Ω)}3.电阻、电阻定律:R=ρL/S{ρ:电阻率(Ω•m),L:导体的长度(m),S:导体横截面积(m2)}4.闭合电路欧姆定律:I=E/(r R)或E=Ir IR也能够是E=U内 U外{I:电路中的总电流(A),E:电源电动势(V),R:外电路电阻(Ω),r:电源内阻(Ω)}5.电功与电功率:W=UIt,P=UI{W:电功(J),U:电压(V),I:电流(A),t:时间(s),P:电功率(W)}6.焦耳定律:Q=I2Rt{Q:电热(J),I:通过导体的电流(A),R:导体的电高中物理公式阻值(Ω),t:通电时间(s)}7.纯电阻电路中:因为I=U/R,W=Q,因三此W=Q=UIt=I2Rt=U2t/R8.电源总动率、电源输出功率、电源效率:P总=IE,P出=IU,η=P出/P 总{I:电路总电流(A),E:电源电动势(V),U:路端电压(V),η:电源效率} 9.电路的串/并联串联电路(P、U与R成正比) 并联电路(P、I与R成反比)电阻关系(串同并反) R串=R1 R2 R3 1/R并=1/R1 1/R2 1/R3电流关系 I总=I1=I2=I3 I并=I1 I2 I3电压关系 U总=U1 U2 U3 U总=U1=U2=U3功率分配 P总=P1 P2 P3 P总=P1 P2 P310.欧姆表测电阻(1)电路组成 (2)测量原理两表笔短接后,调节Ro使电表指针满偏,得Ig=E/(r Rg Ro)接渗入渗出被测电阻Rx后通过电表的电流为Ix=E/(r Rg Ro Rx)=E/(R中 Rx)因为Ix与Rx对应,所以可指示被测电阻大小(3)使用方法:机械调零、选择量程、欧姆调零、测量读数{注重挡位(倍率)}、拨off挡11.伏安法测电阻电流表内接法:电压表示数:U=UR UA电流表外接法:电流表示数:I=IR IVRx的测量值=U/I=(UA UR)/IR=RA Rx>R真Rx的测量值=U/I=UR/(IR IV)=RVRx/(RV R)<R真选用电路条件Rx>>RA [或Rx>(RARV)1/2]选用电路条件Rx<<RV [或Rx<(RARV)1/2] 12.滑动变阻器在电路中的限流接法与高中物理电路实验分压接法限流接法电压调节范围小,电路简单,功耗小便于调节电压的选择条件Rp>Rx电压调节范围大,电路复杂,功耗较大便于调节电压的选择条件Rp<Rx注1)单位换算:1A=103mA=106μA;1kV=103V=106mA;1MΩ=103kΩ=106Ω(2)各种材料的电阻率都随温度的变化而变化,金属电阻率随温度升高而增大;(3)串联总电阻大于任何一个分电阻,并联总电阻小于任何一个分电阻;(4)当电源有内阻时,外电路电阻增大时,总电流减小,路端电压增大;(5)当外电路电阻等于电源电阻时,电源输出功率最大,此时的输出功率为E2/(2r);(6)其它相关内容:电阻率与温度的关系半导体及其应用超导及其应用十二、磁场1.磁感应强度是用来表示磁场的强弱和方向的物理量,是矢量,单位T),1T=1N/A•m2.安培力F=BIL;(注:L⊥B) {B:磁感应强度(T),F:安培力(F),I:电流强度(A),L:导线长度(m)}3.洛仑兹力f=qVB(注V⊥B);质谱仪{f:洛仑兹力(N),q:带电粒子电量(C),V:带电粒子速度(m/s)}4.在重力忽略不计(不考虑重力)的情况下,带电粒高中物理网子入入磁场的运动情况(掌握两种):(1)带电粒子沿平行磁场方向进渗入渗出磁场:不受洛仑兹力的作用,做匀速直线运动V =V0(2)带电粒子沿垂直磁场方向进渗透磁场:做匀速圆周运动,规律如下a)F向=f洛=mV2/r =mω2r=mr(2π/T)2=qVB;r=mV/qB;T=2πm/qB;(b)运动周期与圆周运动的半径和线速度无关,洛仑兹力对带电粒子不做功(任何情况下);(c)解题关键:画轨迹、找圆心、定半径、圆心角(=二倍弦切角)注:(1)安培力和洛仑兹力的方向均可由左手定则判定,仅仅洛仑兹力要注意带电粒子的正负;(2)磁感线的特点及其常见磁场的磁感线分布要掌握;(3)其它相关内容:地磁场、磁电式电表原理、回旋加速器、磁性材料。
物理高中公式总结

物理高中公式总结高中物理涉及众多的公式,这些公式是解决物理问题的重要工具。
下面就为大家详细总结一下高中物理中常见且重要的公式。
一、力学部分1、匀变速直线运动(1)速度公式:v = v₀+ at其中,v 是末速度,v₀是初速度,a 是加速度,t 是时间。
(2)位移公式:x = v₀t + 1/2 at²(3)速度位移公式:v² v₀²= 2ax2、自由落体运动(1)速度公式:v = gt(2)位移公式:h = 1/2 gt²3、牛顿第二定律F = maF 表示物体所受的合力,m 是物体的质量,a 是物体的加速度。
4、胡克定律F = kxF 是弹簧的弹力,k 是弹簧的劲度系数,x 是弹簧的形变量。
5、滑动摩擦力公式f =μNf 是滑动摩擦力,μ 是动摩擦因数,N 是正压力。
6、共点力的平衡∑F = 0二、功和能1、功的计算W =FscosθW 是功,F 是力的大小,s 是位移,θ 是力和位移的夹角。
2、功率(1)平均功率:P = W/t(2)瞬时功率:P = Fv3、动能定理W 合= 1/2 mv² 1/2 mv₀²合外力对物体做的功等于物体动能的变化。
4、重力势能Ep = mghh 是物体相对于参考平面的高度。
5、机械能守恒定律在只有重力或弹力做功的物体系统内,动能与势能可以相互转化,而总的机械能保持不变。
即:E₁= E₂(E 为机械能,包括动能和势能)三、电学部分1、库仑定律F = kQ₁Q₂/r²F 是库仑力,k 是静电力常量,Q₁、Q₂是两个点电荷的电荷量,r 是它们之间的距离。
2、电场强度(1)定义式:E = F/q(2)真空中点电荷的电场强度:E = kQ/r²3、电势差U =φ₁ φ₂U 是电势差,φ₁、φ₂分别是两点的电势。
4、电容(1)定义式:C = Q/U(2)平行板电容器的电容:C =εS/4πkd其中,ε 是电介质的介电常数,S 是极板面积,d 是极板间距。
(完整版)高中物理公式总结

高中物理公式总结物理定理、定律、公式表一、质点的运动(1)------直线运动1)匀变速直线运动1.平均速度V平=s/t(定义式)2.有用推论Vt2-Vo2=2as3.中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/24.末速度Vt=Vo+at5.中间位置速度Vs/2=[(Vo2+Vt2)/2]1/26.位移s=V平t=Vot+at2/2=Vt/2t7.加速度a=(Vt-Vo)/t {以Vo为正方向,a与Vo同向(加速)a>0;反向则a<0}8.实验用推论Δs=aT2 {Δs为连续相邻相等时间(T)内位移之差}9.主要物理量及单位:初速度(Vo):m/s;加速度(a):m/s2;末速度(Vt):m/s;时间(t)秒(s);位移(s):米(m);路程:米;速度单位换算:1m/s=3.6km/h。
注:(1)平均速度是矢量;(2)物体速度大,加速度不一定大;(3)a=(Vt-Vo)/t只是量度式,不是决定式;(4)其它相关内容:质点、位移和路程、参考系、时间与时刻〔见第一册P19〕/s--t图、v--t图/速度与速率、瞬时速度〔见第一册P24〕。
2)自由落体运动1.初速度Vo=02.末速度Vt=gt3.下落高度h=gt2/2(从Vo位置向下计算)4.推论Vt2=2gh注:(1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速直线运动规律;(2)a=g=9.8m/s2≈10m/s2(重力加速度在赤道附近较小,在高山处比平地小,方向竖直向下)。
(3)竖直上抛运动1.位移s=Vot-gt2/22.末速度Vt=Vo-gt (g=9.8m/s2≈10m/s2)3.有用推论Vt2-Vo2=-2gs4.上升最大高度Hm=Vo2/2g(抛出点算起)5.往返时间t=2Vo/g (从抛出落回原位置的时间)注:(1)全过程处理:是匀减速直线运动,以向上为正方向,加速度取负值;(2)分段处理:向上为匀减速直线运动,向下为自由落体运动,具有对称性;(3)上升与下落过程具有对称性,如在同点速度等值反向等。
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高中物理常考公式总结
高中物理公式都是在一定条件下反映某一物理现象和物理过程遵循的
规律,下面是我给大家带来的,希望对你有帮助。
高中物理常考公式
电场
1.两种电荷、电荷守恒定律、元电荷:(e=1.60×10-19C);带电体电荷量等于元电荷的整数倍
2.库仑定律:F=kQ1Q2/r2(在真空中){F:点电荷间的作用力(N),k:静电力常量k=9.0×109N?m2/C2,Q1、Q2:两点电荷的电量(C),r:两点电荷间的距离(m),方向在它们的连线上,作用力与反作用力,同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引}
3.电场强度:E=F/q(定义式、计算式){E:电场强度(N/C),是矢量(电场的叠加原理),q:检验电荷的电量(C)}
4.真空点(源)电荷形成的电场E=kQ/r2 {r:源电荷到该位置的距离(m),Q:源电荷的电量}
5.匀强电场的场强E=UAB/d {UAB:AB两点间的电压(V),d:AB两点在场强方向的距离(m)}
6.电场力:F=qE {F:电场力(N),q:受到电场力的电荷的电量(C),E:电场强度(N/C)}
7.电势与电势差:UAB=A-B,UAB=WAB/q=-EAB/q
8.电场力做功:WAB=qUAB=Eqd{WAB:带电体由A到B时电场力所做的功
(J),q:带电量(C),UAB:电场中A、B两点间的电势差(V)(电场力做功与路径无关),E:匀强电场强度,d:两点沿场强方向的距离(m)}
9.电势能:EA=qA {EA:带电体在A点的电势能(J),q:电量(C),A:A点的电势(V)}
10.电势能的变化EAB=EB-EA {带电体在电场中从A位置到B位置时电势能的差值}
11.电场力做功与电势能变化EAB=-WAB=-qUAB (电势能的增量等于电场力做功的负值)
12.电容C=Q/U(定义式,计算式) {C:电容(F),Q:电量(C),U:电压(两极板电势差)(V)}
13.平行板电容器的电容C=S/4kd(S:两极板正对面积,d:两极板间的垂直距离,:介电常数)
14.带电粒子在电场中的加速(Vo=0):W=EK或qU=mVt2/2,Vt=(2qU/m)1/2
15.带电粒子沿垂直电场方向以速度Vo进入匀强电场时的偏转(不考虑重力作用的情况下)
类平垂直电场方向:匀速直线运动L=Vot(在带等量异种电荷的平行极板中:E=U/d)
抛运动平行电场方向:初速度为零的匀加速直线运动d=at2/2,
a=F/m=qE/m
注: (1)两个完全相同的带电金属小球接触时,电量分配规律:原带异种电荷的先中和后平分,原带同种电荷的总量平分;(2)电场线从正电荷出发终止于负电荷,电场线不相交,切线方向为场强方向,电场线密处场强大,
顺着电场线电势越来越低,电场线与等势线垂直; (3)常见电场的电场线分布要求熟记〔见图[第二册P98]; (4)电场强度(矢量)与电势(标量)均由电场本身决定,而电场力与电势能还与带电体带的电量多少和电荷正负有关;
(5)处于静电平衡导体是个等势体,表面是个等势面,导体外表面附近的电
场线垂直于导体表面,导体内部合场强为零,导体内部没有净电荷,净电荷只分布于导体外表面; (6)电容单位换算:1F=106F=1012PF; (7)电子伏(eV)是能量的单位,1eV=1.60×10-19J;
恒定电流
1.电流强度:I=q/t{I:电流强度(A),q:在时间t内通过导体横载面的
电量(C),t:时间(s)}
2.欧姆定律:I=U/R {I:导体电流强度(A),U:导体两端电压(V),R:导
体阻值()}
3.电阻、电阻定律:R=L/S{:电阻率(?m),L:导体的长度(m),S:导体横截面积(m2)}
4.闭合电路欧姆定律:I=E/(r+R)或E=Ir+IR也可以是E=U内+U外
{I:电路中的总电流(A),E:电源电动势(V),R:外电路电阻(),r:电源
内阻()}
5.电功与电功率:W=UIt,P=UI{W:电功(J),U:电压(V),I:电流(A),
t:时间(s),P:电功率(W)}
6.焦耳定律:Q=I2Rt{Q:电热(J),I:通过导体的电流(A),R:导体的电
阻值(),t:通电时间(s)}
7.纯电阻电路中:由于I=U/R,W=Q,因此W=Q=UIt=I2Rt=U2t/R
8.电源总动率、电源输出功率、电源效率:P总=IE,P出=IU,=P出/P 总{I:电路总电流(A),E:电源电动势(V),U:路端电压(V),:电源效率} 9.电路的串/并联串联电路(P、U与R成正比) 并联电路(P、I与R成反比)
电阻关系(串同并反) R串=R1+R2+R3+ 1/R并=1/R1+1/R2+1/R3+
电流关系 I总=I1=I2=I3 I并=I1+I2+I3+
电压关系 U总=U1+U2+U3+ U总=U1=U2=U3
功率分配 P总=P1+P2+P3+ P总=P1+P2+P3+
10.欧姆表测电阻
(1)电路组成 (2)测量原理
两表笔短接后,调节Ro使电表指针满偏,得 Ig=E/(r+Rg+Ro)
接入被测电阻Rx后通过电表的电流为 Ix=E/(r+Rg+Ro+Rx)=E/(R中+Rx)由于Ix与Rx对应,因此可指示被测电阻大小
(3)使用方法:机械调零、选择量程、欧姆调零、测量读数{注意挡位(倍率)}、拨off挡。
(4)注意:测量电阻时,要与原电路断开,选择量程使指针在中央附近,每次换挡要重新短接欧姆调零。
11.伏安法测电阻
电压表示数:U=UR+UA
电流表示数:I=IR+IV
Rx的测量值=U/I=(UA+UR)/IR=RA+Rx>R真
Rx的测量值=U/I=UR/(IR+IV)=RVRx/(RV+R)<R真
选用电路条件Rx>>RA [或Rx>(RARV)1/2]
选用电路条件Rx<<RV [或Rx<(RARV)1/2]
12.滑动变阻器在电路中的限流接法与分压接法
电压调节范围小,电路简单,功耗小
便于调节电压的选择条件Rp>Rx
电压调节范围大,电路复杂,功耗较大
便于调节电压的选择条件Rp<Rx
注(1)单位换算:1A=103mA=106A;1kV=103V=106mA;1M=103k=106
(2)各种材料的电阻率都随温度的变化而变化,金属电阻率随温度升高而增大;
(3)串联总电阻大于任何一个分电阻,并联总电阻小于任何一个分电阻;
(4)当电源有内阻时,外电路电阻增大时,总电流减小,路端电压增大;
(5)当外电路电阻等于电源电阻时,电源输出功率最大,此时的输出功率为E2/(2r);
磁场
1.磁感应强度是用来表示磁场的强弱和方向的物理量,是矢量,单位T),1T=1N/A?m
2.安培力F=BIL;(注:LB) {B:磁感应强度(T),F:安培力(F),I:电流强度
(A),L:导线长度(m)}
3.洛仑兹力f=qVB(注VB); {f:洛仑兹力(N),q:带电粒子电量(C),V:带电粒子速度(m/s)}
4.在重力忽略不计(不考虑重力)的情况下,带电粒子进入磁场的运动情
况(掌握两种):
(1)带电粒子沿平行磁场方向进入磁场:不受洛仑兹力的作用,做匀速直线运动V=V0
(2)带电粒子沿垂直磁场方向进入磁场:做匀速圆周运动,规律如下a)F
向=f洛=mV2/r=m2r=mr(2/T)2=qVB;r=mV/qB;T=2m/qB;(b)运动周期与圆周运动的半径和线速度无关,洛仑兹力对带电粒子不做功(任何情况下);(c)解题关键:画轨迹、找圆心、定半径、圆心角(=二倍弦切角)。
注: (1)安培力和洛仑兹力的方向均可由左手定则判定,只是洛仑兹力要注意带电粒子的正负。
高中物理学习方法
一、知识框架认可
学习物理时,大多物理生采用的是大海捞针式的学习方法,他们往往做了大量的习题,但对其需要的掌握的基础知识一无所知。
根本不知道会考查哪些知识点,他们只求知道要考哪些题型。
要是题目稍加变化,他们就束手无策,不知所措。
所以,很多学生虽然做了大量的习题,考试却并不理想。
鉴于此,学生应该重视对基础知识的把握。
做题时,做到有的放矢,透彻理解大纲所要求的考查的范围和重要的知识考点。
这样达到事半功倍的效果,而不是盲目地去做那么多的习题,让人苦不堪言。
要重视并系统地掌握好知识结构,这样才能把零散的知识有机联系起来。
大到整个物理的知识结构,小到力学的知识结构,甚至具体到章、节,如静力学的知识结构等。
二、用规律、性质解题
大多物理生解题时,习惯层层展开,不知道如何去整体处理一类问题。
只有找准解题所需要的规律和性质,找对切入点,这样才能一蹴而就,使问题简单化,轻而易举地解答习题。
应该站在高处看问题,高屋建瓴。
平时多进行专项训练,找准重要规律和常用考查手段。
三、避深难,重基础
很多学生大量地练习高难习题,花费大量心血,其结果是往往考一道很简单很基础的习题,却不知道如何回答,甚至认为题目不可能有这么简单。
很多教师也是给学生铺天盖地地布置大量习题,拼命加码也不管学生是否能够承受,其结果往往是使学生产生畏难厌学情绪。
特别是物理这门学科,很多学生还没接触就觉得可怕。
四、强化横向联系,拓宽知识面
物理学与生活实际联系紧密,而很多学生却缺乏常识,往往读不懂题目所要展示的情境意义。
所以,学生应该大量阅读有关自然科学的书籍,特别是与物理有关联的内容。