(完整版)高中物理公式大全

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力学一、力1,重力:G=mg ,方向竖直向下,g=9.8m/s 2≈10m/s 2,作用点在物体重心。

2,静摩擦力:0≤f 静≤≤f m ,与物体相对运动趋势方向相反,f m 为最大静摩擦力。

3,滑动摩擦力:f=μN ,与物体运动或相对运动方向相反,μ是动摩擦因数,N 是正压力。

4,弹力:F = kx (胡克定律),x 为弹簧伸长量(m ),k 为弹簧的劲度系数(N/m )。

5,力的合成与分解:①两个力方向相同,F 合=F 1+F 2,方向与F 1、F 2同向②两个力方向相反,F 合=F 1-F 2,方向与F 1(F 1较大)同向 互成角度(0<θ<180º):θ增大→F 减少 θ减小→F 增大 θ=90º,F=2221F F +,F 的方向:tg φ=12F F 。

F 1=F 2,θ=60º,F=2F 1cos30º, F 与F 1,F 2的夹角均为30º,即φ=30º θ=120º,F=F 1=F 2,F 与F 1,F 2的夹角均为60º,即φ=60º由以上讨论,合力既可能比任一个分力都大,也可能比任一个分力都小,它的大小依赖于两个分力之间的夹角。

合力范围:(F 1-F 2)≤F ≤(F 1+F 2) 求 F 1、F 2两个共点力 的合力大小的公式(F1与F2夹角为θ):二、直线运动匀速直线运动:位移vt s =。

平均速度ts v =匀变速直线运动:1、位移与时间的关系,公式:221at t v s o += 2、速度与时间的关系,公式:at v v o t +=3、位移与速度的关系:as v v o t 222=-,适合不涉及时间时的计算公式。

4、平均速度tsv v v v t o t =+==22,即为中间时刻的速度。

5、中间位移处的速度大小2222t o s v v v +=,并且22t s v v >匀变速直线运动的推理:1、匀变速直线运动的物体,在任意两个连续相等的时间里的位移之差是个恒量,即△s=s n+1 —s n =aT 2=恒量2、初速度为零的匀加速直线运动(设T 为等分时间间隔): ①1T 末、2T 末、3T 末……瞬时速度的比值为v 1:v 2:v 3......:v n =1:2:3......:n②1T 内、2T 内、3T 内……的位移之比为s 1:s 2:s 3:……:s n =12:22:32……:n 2③第一个T 内、第二个T 内、第三个T 内……位移之比为 S I :S II :S III :……:S n =1:3:5……:(2n-1)θcos 2212221F F F F F ++=t 1:t 2:t 3:......:t n =)1(:......:)23(:)12(:1----n n自由落体运动 (1)位移公式:221gt h =(2)速度公式:gt v =t(3)位移—速度关系式:gh v 22=竖直上抛运动1.基本规律:gt v v t -=0 2021gt t v h -= gh v v t 2202-= 2.特点(初速不为零的匀变速直线运动) (1)只在重力作用下的直线运动。

高中物理公式集锦(精心整理完整版)

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(8)热学
外界对气体做功
外界对气体所做的功W与气体从外界所吸收的热量Q的和=气体内能的变化W+Q=△U (热力学第一定律,能的转化守恒定律)
(9)电场力做功
W=qu=qEd=F电SE(与路径无关)
(10)电流做功
(1)在纯电阻电路中 (电流所做的功率=电阻发热功率)
(2)在电解槽电路中,电流所做的功率=电阻发热功率+转化为化学能的的功率
高中物理公式集锦
概念、规律
公式
备注




线






线


加速度:
末速度:v=v0+at
位移:x=v0t+at2=
推导公式:2ax=v2-v
平均速度:
中间时刻速度:
中间位置速度:
打点计时器求加速度:Δx=aT2
=适用于任何形式的运动
自由
落体
运动
v=gt
h=gt2
v2=2gh
v0=0
a=g
竖直抛体运动
带电粒子在电场中加速
初速度等于零
带电粒子在电场中偏转
电阻
定律
R=ρ
ρ为电阻率
电流
I==nqSv
电源电动势
欧姆
定律
I=
部分电路欧姆定律
I=
闭合电路欧姆定律




路端
电压
U=E
断路时
U=0
短路时
U=IR=E-U内=E-Ir
通路时
电功
W=UIt
适用于一切电路
W=I2Rt=t
适用于纯电阻电路
焦耳

高中物理公式表

高中物理公式表

高中物理公式表高中物理涵盖了众多的知识点,而公式则是这些知识的高度凝练和精确表达。

熟练掌握这些公式,对于解决物理问题、理解物理概念至关重要。

以下为大家整理了一份较为全面的高中物理公式表。

一、力学部分1、运动学公式(1)匀变速直线运动速度公式:v = v₀+ at位移公式:x = v₀t + 1/2at²速度位移公式:v² v₀²= 2ax其中,v 表示末速度,v₀表示初速度,a 表示加速度,t 表示时间,x 表示位移。

(2)匀速直线运动速度公式:v = x/t(3)自由落体运动速度公式:v = gt位移公式:h = 1/2gt²其中,g 为重力加速度,约为 98m/s²。

2、牛顿运动定律(1)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,除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态。

(2)牛顿第二定律:F = ma其中,F 表示合力,m 表示物体质量,a 表示加速度。

(3)牛顿第三定律:两个物体之间的作用力和反作用力,总是大小相等,方向相反,作用在同一条直线上。

3、功和能(1)功的计算:W =Fxcosθ其中,F 表示力,x 表示位移,θ 表示力与位移的夹角。

(2)功率:P = W/t = Fv(3)动能:Ek = 1/2mv²(4)重力势能:Ep = mgh(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。

4、动量(1)动量:p = mv(2)冲量:I = Ft(3)动量定理:Ft = mv₂ mv₁(4)动量守恒定律:如果一个系统不受外力,或者所受外力的矢量和为零,这个系统的总动量保持不变。

二、热学部分1、热力学第一定律:△U = Q + W其中,△U 表示内能的变化,Q 表示吸收或放出的热量,W 表示做功。

2、理想气体状态方程:pV = nRT其中,p 表示压强,V 表示体积,n 表示物质的量,R 是普适气体常量,T 表示热力学温度。

高中物理公式整理大全

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高中物理公式整理大全以下是高中物理公式整理大全:1.动力学公式。

(1)牛顿第一定律:当物体未受力或受力平衡时,物体的速度保持不变。

(2)牛顿第二定律:物体受到的力与物体的质量成正比,加速度与受力成正比,即。

F=ma。

(3)牛顿第三定律:若两个物体相互作用,则它们之间的作用力大小相等、方向相反,且作用在两个物体的不同部位。

2.动量和能量公式。

(1) 动量p=mv,其中m为物体的质量,v为物体的速度。

(2)冲量J=FΔt,其中F为作用力,Δt为作用时间。

(3)动量定理:一个物体在作用力F的作用下,其速度会发生变化,根据牛顿第二定律和动量定义,可以得到动量定理的表达式:J=Δp=mv2-mv1。

(4)机械能定理:当只有重力作用于物体时,物体的总机械能守恒。

即。

E = U + K = const.其中E为总机械能,U为重力势能,K为动能。

3.电学公式。

(1)库伦定律:两个电荷之间的电力与电荷的大小成正比,与它们之间的距离的平方成反比,即。

F=k(q1q2)/r^2。

其中k为常数,称为库伦常数。

(2)电势能公式:两个电荷之间在距离r处的电势能为:U=k(q1q2)/r。

(3)电场强度公式:电场强度E是受力电荷q的电力F与电荷的大小成正比,与距离的平方成反比,即。

E = F/q = kq/r^2。

(4)电势差公式:电势差是电场对电荷移动的做功和电荷的大小之积之比,可表示为。

ΔV=W/q。

其中W为电场对电荷的做功。

4.热力学公式。

(1)热力学第一定律,即能量守恒定律,表示为。

ΔU=Q-W。

其中ΔU为系统内部能量的变化量,Q为系统所吸收的热量,W为系统所获得的功。

(2)热力学第二定律,即熵增原理,表示为。

ΔS=Q/T。

其中ΔS为系统的熵变,Q为系统吸收的热量,T为系统的温度。

(以上公式中,Q表示吸热量或释放热量,W表示获得功或做功,Δ表示变化量,k表示常数,r表示距离,E表示电场强度,V表示电势差,U表示电势能,F表示力,m表示质量,v表示速度,J表示冲量,a表示加速度)。

全面高中物理公式大全

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高中物理公式大全一、力学1、胡克定律: F = kx (x为伸长量或压缩量;k为劲度系数,只与弹簧的原长、粗细和材料有关)2、重力: G = mg (g随离地面高度、纬度、地质结构而变化;重力约等于地面上物体受到的地球引力)3 、求F、的合力:利用平行四边形定则。

注意:(1) 力的合成和分解遵从平行四边行法则。

(2) 两个力的合力围:⎥ F1-F2 ⎥≤ F≤ F1 + F2(3) 合力大小可以大于分力、也可以小于分力、也可以等于分力。

4、两个平衡条件:(1)共点力作用下物体的平衡条件:静止或匀速直线运动的物体,所受合外力为零。

F合=0 或: F x合=0 F y合=0推论:[1]非平行的三个力作用于物体而平衡,则这三个力一定共点。

[2]三个共点力作用于物体而平衡,其中任意两个力的合力与第三个力一定等值反向(2* )有固定转动轴物体的平衡条件:力矩代数和为零.(只要求了解)力矩:M=FL (L为力臂,是转动轴到力的作用线的垂直距离)5、摩擦力的公式:(1) 滑动摩擦力: f= μ F N说明:① F N为接触面间的弹力,可以大于G;也可以等于G;也可以小于G②μ为滑动摩擦因数,只与接触面材料和粗糙程度有关,与接触面积大小、接触面相对运动快慢以及正压力N无关.(2) 静摩擦力:其大小与其他力有关,由物体的平衡条件或牛顿第二定律求解,不与正压力成正比.为最大静摩擦力,与正压力有关)大小围: O≤ f静≤ f m (fm说明:a 、摩擦力可以与运动方向相同,也可以与运动方向相反。

b 、摩擦力可以做正功,也可以做负功,还可以不做功。

c 、摩擦力的方向与物体间相对运动的方向或相对运动趋势的方向相反。

d 、静止的物体可以受滑动摩擦力的作用,运动的物体可以受静摩擦力的作用。

6、 浮力: F= ρgV (注意单位)7、 万有引力: F=G(1) 适用条件:两质点间的引力(或可以看作质点,如两个均匀球体)。

(2) G 为万有引力恒量,由卡文迪许用扭秤装置首先测量出。

高中物理公式大全(整理版)

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高中物理公式大全一、力学1、胡克定律:f = k x (x 为伸长量或压缩量,k 为劲度系数,只与弹簧的长度、粗细和材料有关)2、重力: G = mg (g 随高度、纬度、地质结构而变化,赤极g g >,高伟低纬g >g )3、求F 1、F 2的合力的公式: θcos 2212221F F F F F ++=合,两个分力垂直时: 2221F F F +=合注意:(1) 力的合成和分解都均遵从平行四边行定则。

分解时喜欢正交分解。

(2) 两个力的合力范围:⎥ F 1-F 2 ⎥ ≤ F ≤ F 1 +F 2(3) 合力大小可以大于分力、也可以小于分力、也可以等于分力。

4、物体平衡条件: F 合=0 或 F x 合=0 F y 合=0推论:三个共点力作用于物体而平衡,任意一个力与剩余二个力的合力一定等值反向。

解三个共点力平衡的方法: 合成法,分解法,正交分解法,三角形法,相似三角形法 5、摩擦力的公式:(1 ) 滑动摩擦力: f = μN (动的时候用,或时最大的静摩擦力)说明:①N 为接触面间的弹力(压力),可以大于G ;也可以等于G ;也可以小于G 。

②μ为动摩擦因数,只与接触面材料和粗糙程度有关,与接触面积大小、接触面相对运动快慢以及正压力N 无关。

(2 ) 静摩擦力: 由物体的平衡条件或牛顿第二定律求解,与正压力无关。

大小范围: 0≤ f 静≤ f m (f m 为最大静摩擦力)说明:①摩擦力可以与运动方向相同,也可以与运动方向相反。

②摩擦力可以作正功,也可以作负功,还可以不作功。

③摩擦力的方向与物体间相对运动的方向或相对运动趋势的方向相反。

④静止的物体可以受滑动摩擦力的作用,运动的物体可以受静摩擦力的作用。

6、万有引力: (1)公式:F=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 :天体质量;R :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 F 万=F 向 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。

高中物理公式(整理)_

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高中物理定理、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V t 2-V o 2=2as3.中间时刻速度V t/2=V 平=(V t +V o )/24.末速度V t =V o +at5.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=V t/2t7.加速度a =(V t -V o )/t{以V o 为正方向,a 与V o 同向(a > 0)做加速运动;反向(a < 0)做减速运动} 8.实验用推论Δs =S 1-S 2=aT 2 {Δs 为连续相邻相等时间(T)内位移之差} 9.主要物理量中的矢量:各种力(安培力、洛伦兹力等)速度、线速度、加速度、位移、电场强度、磁感应强度注:(1)平均速度是矢量;(2)物体速度大,加速度不一定大;(3)a=(V t -V o )/t 只是量度式,不是决定式; 2)自由落体运动1.初速度V o =02.末速度V t =gt gh v 23.下落高度h =gt 2/2=gh v224.推论V t 2=2gh(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/s 2≈10m/s 2(重力加速度在赤道附近较小,在高山处比平地小)。

二、质点的运动(2)----曲线运动、万有引力 1)平抛运动1.水平方向速度:V x =V o2.竖直方向速度:V y =gt3.水平方向位移:x =V o t4.竖直方向位移:y =gt 2/2 5.运动时间t =gh26.合速度V t =(V x 2+V y 2)1/2=[V o 2+(gt)2]1/27.合位移:s =(x 2+y 2)1/28.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(y)决定与水平抛出速度无关; (3)在平抛运动中时间t 是解题关键;(4)做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。

(完整版)高中物理公式大全(新版)

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15 直线运动公式:匀速直线运动和初速度为零的匀加速直线运动的合运动
水平分运动:
水平位移: x= v o t
水平分速度: vx = v o
竖直分运动:
竖直位移: y = 1 g t2 2
竖直分速度: vy= g t
Vy
tg =
Vo
V y = V otg
V o =V yctg
V=
2
Vo
V
2 y
V o = Vcos
从抛出到落回原位置的时间:
t = 2Vo g
( 6)
适用全过程的公式:
S = Vo t 一 1 g t2 2
V t2 一 V o2 = 一 2 gS
14、匀速圆周运动公式
线速度 :
2R
V= R=2 f R=
T
Vt = Vo 一 g t ( S、V t 的正、负号的理解)
2
角速度: =
2f
tT
v2
向心加速度: a =
( 3 )独立性 ( 6)同单位制
12、匀变速直线运动:
基本规律:
Vt= V0+ a t
S = vo t + 1 a t2 几个重要推论: 2
(1) V t2 - V 02= 2as (匀加速直线运动: a 为正值 匀减速直线运动:
a 为正值)
(2) A B 段中间时刻的即时速度 :
V0 Vt s
V t/ 2 =
适用条件:
(1)系统不受外力作用。 ( 2)系统受外力作用,但合外力为零。
(3)系统受外力作用,合外力也不为零,但合外力远小于物体间的相互作用力。
(4)系统在某一个方向的合外力为零,在这个方向的动量守恒。
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力学一、力1,重力:G=mg ,方向竖直向下,g=9.8m/s 2≈10m/s 2,作用点在物体重心。

2,静摩擦力:0≤f 静≤≤f m ,与物体相对运动趋势方向相反,f m 为最大静摩擦力。

3,滑动摩擦力:f=μN ,与物体运动或相对运动方向相反,μ是动摩擦因数,N 是正压力。

4,弹力:F = kx (胡克定律),x 为弹簧伸长量(m ),k 为弹簧的劲度系数(N/m )。

5,力的合成与分解:①两个力方向相同,F 合=F 1+F 2,方向与F 1、F 2同向②两个力方向相反,F 合=F 1-F 2,方向与F 1(F 1较大)同向 互成角度(0<θ<180º):θ增大→F 减少 θ减小→F 增大 θ=90º,F=2221F F +,F 的方向:tg φ=12F F 。

F 1=F 2,θ=60º,F=2F 1cos30º, F 与F 1,F 2的夹角均为30º,即φ=30º θ=120º,F=F 1=F 2,F 与F 1,F 2的夹角均为60º,即φ=60º由以上讨论,合力既可能比任一个分力都大,也可能比任一个分力都小,它的大小依赖于两个分力之间的夹角。

合力范围:(F 1-F 2)≤F ≤(F 1+F 2) 求 F 1、F 2两个共点力 的合力大小的公式(F1与F2夹角为θ): 二、直线运动匀速直线运动:位移vt s =。

平均速度ts v =匀变速直线运动:1、位移与时间的关系,公式:221at t v s o += 2、速度与时间的关系,公式:at v v o t +=3、位移与速度的关系:as v v o t 222=-,适合不涉及时间时的计算公式。

4、平均速度tsv v v v t o t =+==22,即为中间时刻的速度。

5、中间位移处的速度大小2222t o s v v v +=,并且22t s v v >匀变速直线运动的推理:1、匀变速直线运动的物体,在任意两个连续相等的时间里的位移之差是个恒量,即△s=s n+1 —s n =aT 2=恒量2、初速度为零的匀加速直线运动(设T 为等分时间间隔): ①1T 末、2T 末、3T 末……瞬时速度的比值为v 1:v 2:v 3......:v n =1:2:3......:n②1T 内、2T 内、3T 内……的位移之比为s 1:s 2:s 3:……:s n =12:22:32……:n 2③第一个T 内、第二个T 内、第三个T 内……位移之比为 S I :S II :S III :……:S n =1:3:5……:(2n-1)④从静止开始通过连续相等的位移所用时间的比t 1:t 2:t 3:......:t n =)1(:......:)23(:)12(:1----n nθcos 2212221F F F F F ++=自由落体运动 (1)位移公式:221gt h =(2)速度公式:gt v =t(3)位移—速度关系式:gh v 22=竖直上抛运动1.基本规律:gt v v t -=0 2021gt t v h -= gh v v t 2202-= 2.特点(初速不为零的匀变速直线运动) (1)只在重力作用下的直线运动。

(2)g a v -=≠,00 (3)上升到最高点的时间gv t 0=(4)上升的最大高度gv H 220=三、牛顿运动定律1,牛顿第一定律(惯性定律):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。

2,牛顿第二定律:F 合=ma 或a=F 合/m a 由合外力决定,与合外力方向一致。

3,牛顿第三定律F= -F ′ 负号表示方向相反,F 、F ′为一对作用力与反作用力,各自作用在对方。

4,共点力的平衡F 合=0 二力平衡5,超重:N>G 失重:N<G N 为支持力,G 为物体所受重力,不管失重还是超重,物体所受重力不变。

四、曲线运动 1,平抛运动分速度0v v x =,gt v y = 合速度2220t g v v +=,速度方向与水平方向的夹角:0tan v gt=θ 分位移gt x =,221gt y =合位移422202221t g t v y x s +=+=位移方向与水平方向的夹角:θαtan 21221tan 002====v gt t v gt x y 2,斜抛运动(初速度方向与水平方向成θ角)速度: 位移:可得:θcos v xt =代入y 可得:θθ222cos 2tan v gx x y -=这就是斜抛物体的轨迹方程。

可以看出: y =0时,(1)x =0是抛出点位置。

(2)是水平方向的最大射程。

(3)飞行时间: 3,匀速圆周运动线速度r tsv ω==, 角速度rar v t===θω, 周期ωππ22==v r T , 向心加速度mFr r v a ===22ω, 向心力R f m R Tm v m R m R v m F 22222244ππωω=====。

小球达到最高点时绳子的拉力(或轨道弹力)刚好等于零,小球重力提供全部向心力,则02=-=mg Rv m F 临界,v 临界是通过最高点的最小速度,gR v =临界。

②小球达到最低点时,拉力与重力的合力提供向心力,有R v m mg F 2=-,此时Rv m mg F 2+=。

4,万有引力定律(G=6.67×10-11N •m 2/kg 2)(1)万有引力提供向心力:()ma r f m r Tm r m r v mr M G =====22222224m ππω (2)忽略地球自转的影响:mg RGM =2m(2g R GM =,黄金代换式) (3)已知表面重力加速度g ,和地球半径R 。

(mg R GM =2m,则G gR M 2=)一般用于地球(4)已知环绕天体周期T 和轨道半径r 。

(r T m r Mm G 2224π= ,则2324GT r M π=) (5)已知环绕天体的线速度v 和轨道半径r 。

(r v m rMm G 22=,则G rv M 2=)(6)已知环绕天体的角速度ω和轨道半径r (r m rMm G 22ω=,则G r M 32ω=)(7)已知环绕天体的线速度v 和周期T (Trv π2=,r v m r M G 22m =,联立得G T M π2v 3=)(8)已知环绕天体的质量m 、周期T 、轨道半径r 。

中心天体的半径R ,求中心天体的密度ρ解:由万有引力充当向心力r T m r Mm G 2224π= 则2324GTr M π=——① 又334R V M πρρ⋅==——②联立两式得:3233RGT r πρ= (9)ma r M G=2m ,则2a r MG=(卫星离地心越远,向心加速度越小) (10)r v m r Mm G 22=,则rGMv =(卫星离地心越远,它运行的速度越小)(11)r m r Mm G22ω=,则3rGM =ω(卫星离地心越远,它运行的角速度越小) (12)r Tm r Mm G 2224π=,则GMT 32r 4π=(卫星离地心越远,它运行的周期越大) (13)三种宇宙速度 第一宇宙速度: 第二宇宙速度:第三宇宙速度:s km v /7.163= 5,机械能功 :W = Fs cos θ(适用于恒力的功的计算,θ为力与位移的夹角) 功率:P=W/t=Fvcos θ(θ为力与速度的夹角) 机车启动过程中的最大速度: 动能:单位为焦耳,符号J 动能定理:重力势能:mgh W G =(h 为物体与零势面之间的距离) 弹性势能:机械能守恒定律三种表达式:(1)物体(或系统)初态的总机械能E 1等于末态的总机械能E 2,即E 1=E 2。

(2)物体(或系统)减少的势能减p E ∆等于增加的动能增k E ∆,即减p E ∆=增k E ∆。

A 、B 两个物体,则A 减少的机械能减A E ∆等于B 增加的(3)若系统内只有fP v m 额=s km r GM v /9.71==skm rGMv /2.1122==机械能增B E ∆,即减A E ∆=增B E ∆。

6,动量动量:k mE mv p 2== 冲量:I=Ft动量定理:p p Ft -'= 动量守恒定律的几种表达式:a ,p p '=b ,'22'112211v m v m v m v m +=+ c ,21p p ∆-= d ,p=0 7,机械振动简谐振动回复力:F=-kx 加速度:mkx m Fa -== 简谐振动的周期:(m 为振子的质量) 单摆周期:glT π2=(摆角小于50) 8,机械波波长、频率、波速的关系f Tv λλ==Tf 1=热学阿伏伽德罗常数:N A =6.02×1023mol-1用油膜法测分子的大小,直径的数量级为10-10m ,分子质量的数量级为10-27kg 与阿伏伽德罗常数有关的宏观量与微观量的计算: 分子的质量:A AA A N V N M m ρ==0 分子的体积:AAN V V =0 分子的大小:球形体积模型直径36πV d =,立方体模型边长:30V d =物质所含的分子数:A A A A A A A A A N V MN m V N V V N m M nN N 0000ρρ===== 热力学第一定律内容:外界对物体做的功W 加上物体与外界交换的热量Q 等于物体内能的变化量ΔE 。

表达式:ΔE=W+Q热力学第二定律内容:热传导具有从高温向低温的方向性,没有外界的影响和帮助,不可能向相反的方向进行。

或:(1)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(2)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。

热机做的功W 和它从热源吸收的热量Q 1的比值,叫热机的效率。

1Q W =η,η总小于1。

热力学第三定律:不可能使温度达到绝对零度。

固体、气体和液体 理想气体三定律玻马定律:m 一定,T 不变,P 1V 1 = P 2V 2。

或 PV =恒量 查理定律:m 一定,V 不变,或P t =P o (1+t/273) 盖·吕萨克定律:m 一定,T 不变或或V t =V o (1+t/273) 理想气体状态方程:克拉伯龙方程:nRT pV =(R=8.31J/mol •K ,n 为气体物质的量)电磁学电场元电荷e=1.6×10-19C库仑定律:(k=9.0×109Nm 2/C 2) 电场强度:(定义式) 点电荷的电场强度: 电场力:F=qE电势:(ε为电势能) 电势差:电场力做的功:qEd qU W == 电容:(定义式)决定式:电容中的电场强度:平行板电容器两极板间的电场强度为(由E=U/d,C=Q/U 和得出) 带点粒子在电场中的运动 ①粒子穿越电场的加速度:mdqU m qE m F ===a ②粒子穿越电场的运动时间:0L t v =③粒子离开电场的侧移距离:22202222121mdv qUL mv qEL at y === ④粒子离开电场时的偏角θ:2y tan mdv qULv v ==θ 恒定电流电流强度:neSv R Ut Q I === 电阻:SlI U R ρ==(ρ为导体的电阻率,单位Ω•m ) (1)串联电路UQ C =①各处的电流强度相等:I 1=I 2=…… =I n ②分压原理:nn 2211R U R U R U =⋯⋯== ③电路的总电阻:R=R 1+R 2+……+R n ④电路总电压:U=U 1+U 2+……+U n(2)并联电流①各支路电压相等:U=U 1=U 2=……=U n ②分流原理:I 1R 1=I 2R 2=……=I n R n ③电路的总电阻:n211111R R R R +⋯⋯++= ④电路中的总电流:I=I 1+I 2+……+I n 焦耳定律t RU Rt I Pt Q W 22====RU UI R I P P 22====热无论串联电路还是并联电路,电路的总功率等于各用电器功率之和,即:n P P P P +⋯⋯++=21总闭合电路欧姆定律(1)路端电压与外电阻R 的关系:RrEr R ER IR U +=+==1(外电路为纯电阻电路) (2)路端电压与电流的关系:U=E -Ir (普适式)电源的总功率(电源消耗的功率)P 总=IE电源的输出功率(外电路消耗的功率)P 输=IU 电源内部损耗的功率:P 损=I 2r 由能量守恒有:IE=IU +I 2r外电路为纯电阻电路时:()()rRr R E r R R E R I IU P 422222+-=+===输 由上式可以看出,当外电阻等于电源内部电阻(R=r )时,电源输出功率最大,其最大输出功率为r42max E P =出 电源的效率:电源的输出功率与电源功率之比,即%100%100%100⨯=⨯=⨯=EU IE IU P P 出η 对纯电阻电路,电源的效率为()%100r 11%100r %100r 22⨯+=⨯+=⨯+=RR R R I R I η 由上式看出:外电阻越大,电源的效率越高。

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