高中物理公式总结
高中物理公式大全总结

Φ = BA
法拉第电磁感应定律
ε = -dΦ/dt
楞次定律
ε = -Ldi/dt
自感系数(L)
L = Φ/i
互感系数(M)
M = k√(L1
电容能量(W)
W = (1/2)CV2
电容电压(V)
V = Vmax × sin(ωt)
电容电流(I)
I = Imax × sin(ωt + φ)
平均速度(v)
v = (v1 + v2)/2
位移(Δx)
Δx = (v1 + v2)/2 × t
匀加速直线运动位移(Δx)
Δx = (v1 + v2)/2 × t = vt
匀加速直线运动速度(v)
v = v0 + at
匀加速直线运动加速度(a)
a = (v - v0)/t
匀加速直线运动时间(t)
t = (v - v0)/a
牛顿第二定律(F)
F = ma
弹性势能(Ee)
Ee = (1/2)kx2
动量守恒定律(p)
p = m1v1 + m2v2
能量守恒定律
E1 + Q = E2
电场强度(E)
E = kq/r2
电势差(V)
V = W/q
电容(C)
C = Q/V
等效电容
Ceq = C1 + C2 + C3 + ...
等效电阻
Req = R1 + R2 + R3 + ...
等效电阻(串联)
Req = R1 + R2 + R3 + ...
等效电阻(并联)
高中物理公式总结大全

一、运动学1. 速度公式:v = Δx/Δt2. 加速度公式:a = Δv/Δt3. 位移公式:Δx = v0t + 1/2at^24. 速度位移关系:v^2 = v0^2 + 2aΔx5. 平均速度公式:v_avg = Δx/Δt6. 自由落体公式:h = 1/2gt^27. 抛体运动公式:h = v0sinθt 1/2gt^28. 水平位移公式:x = v0cosθt9. 垂直速度公式:vy = v0sinθ gt10. 水平速度公式:vx = v0cosθ二、力学1. 牛顿第一定律:物体静止或匀速直线运动,除非受到外力作用2. 牛顿第二定律:F = ma3. 牛顿第三定律:作用力与反作用力大小相等,方向相反4. 重力公式:F = mg5. 弹力公式:F = kx6. 摩擦力公式:Ff = μN7. 动能公式:K = 1/2mv^28. 势能公式:U = mgh9. 机械能守恒:K + U = 常数10. 动能定理:W = ΔK三、能量1. 能量守恒定律:能量不能被创造或销毁,只能从一种形式转化为另一种形式2. 热量公式:Q = mcΔT3. 热功当量:J =4.18J/cal4. 热机效率:η = W/Qh5. 热力学第一定律:ΔU = Q W6. 热力学第二定律:热量不能自发地从低温物体传递到高温物体7. 熵增原理:熵总是增加的8. 热传导公式:Q = kAΔT/Δx9. 热辐射公式:Q = σT^410. 热膨胀公式:ΔL = αLΔT四、电磁学1. 库仑定律:F = kq1q2/r^22. 高斯定律:∮E·dA = Q/ε03. 欧姆定律:V = IR4. 电阻公式:R = ρL/A5. 电功公式:W = VIt6. 电功率公式:P = VI7. 电容公式:C = Q/V8. 电容器的能量公式:U = 1/2CV^29. 电感公式:L = ρl/A10. 电感的能量公式:U = 1/2LI^2五、光学1. 反射定律:入射角等于反射角2. 折射定律:n1sinθ1 = n2sinθ23. 薄透镜公式:1/f = 1/do + 1/di4. 光的波长、频率和速度关系:c = λν5. 双缝干涉条纹间距公式:Δy = mλL/d6. 单缝衍射极小值公式:a sinθ = mλ7. 全反射临界角公式:sinθc = n2/n18. 光的偏振:偏振光通过偏振片后,光强减小为原来的1/29. 光的干涉:相干光源产生的光波在空间相遇时,会发生干涉现象10. 光的衍射:光波遇到障碍物或通过狭缝时,会发生衍射现象六、现代物理1. 普朗克公式:E = hf2. 光电效应方程:Ekm = hf φ3. 波尔模型:En = 13.6/n^2 eV4. 德布罗意波长公式:λ = h/p5. 海森堡不确定性原理:ΔxΔp ≥ h/4π6. 爱因斯坦质能方程:E = mc^27. 强相互作用:核子之间的作用力8. 弱相互作用:导致某些粒子衰变的作用力9. 电磁相互作用:光子介导的作用力10. 引力相互作用:质量之间的作用力七、实验与测量1. 误差分析:测量值与真实值之间的差异2. 误差传递:测量误差对计算结果的影响3. 有效数字:用于表示测量结果的数字4. 仪器的精度:仪器所能达到的测量精度5. 仪器的灵敏度:仪器对被测量变化的响应程度6. 校准:对仪器进行调整,使其测量结果更准确7. 标准物质:具有已知物理或化学性质的物质8. 标准方法:经过验证的测量方法9. 数据处理:对实验数据进行整理、分析、计算和解释10. 实验报告:记录实验过程、结果和结论的文档八、综合应用1. 能源转换:能量从一种形式转化为另一种形式2. 环境保护:减少对环境的污染和破坏3. 交通运输:利用物理原理实现物体位置的改变4. 医疗器械:利用物理原理进行疾病诊断和治疗5. 信息技术:利用物理原理进行信息传输和处理6. 军事技术:利用物理原理进行武器研发和防御7. 材料科学:研究材料的物理性质和应用8. 天文观测:利用物理原理观测和研究宇宙9. 地球物理:研究地球的物理性质和内部结构10. 生物物理:研究生物体的物理现象和机制九、波动学1. 简谐波公式:y = A sin(ωt kx)2. 波速公式:v = fλ3. 波长公式:λ = v/f4. 频率公式:f = 1/T5. 波动方程:∂²y/∂t² = v² ∂²y/∂x²6. 波的干涉:两列波在空间相遇时,会产生干涉现象7. 波的衍射:波遇到障碍物或通过狭缝时,会发生衍射现象8. 波的反射:波遇到边界时,会发生反射现象9. 波的折射:波从一种介质进入另一种介质时,会发生折射现象10. 波的驻波:两列振幅相等、频率相同、传播方向相反的波相遇时,会产生驻波现象十、热力学1. 热力学第一定律:ΔU = Q W2. 热力学第二定律:热量不能自发地从低温物体传递到高温物体3. 熵增原理:熵总是增加的4. 热量公式:Q = mcΔT5. 热功当量:J = 4.18J/cal6. 热机效率:η = W/Qh7. 热传导公式:Q = kAΔT/Δx8. 热辐射公式:Q = σT^49. 热膨胀公式:ΔL = αLΔT10. 理想气体状态方程:PV = nRT十一、量子力学1. 薛定谔方程:描述微观粒子的运动状态2. 波函数:描述微观粒子的概率分布3. 测不准原理:无法同时精确测量微观粒子的位置和动量4. 量子态叠加:微观粒子可以同时存在于多个状态5. 量子纠缠:两个或多个微观粒子之间存在奇异的关联6. 量子隧穿效应:微观粒子可以穿过势垒7. 量子计算机:利用量子力学原理进行计算8. 量子通信:利用量子力学原理进行信息传输9. 量子隐形传态:将量子态从一个位置传送到另一个位置10. 量子密码学:利用量子力学原理进行密码加密和解密。
高中物理公式大全总结

高中物理公式大全总结一、运动学公式:位移(s)= 初速度(v₀)×时间(t)+ 0.5 ×加速度(a)×时间²速度(v)= 初速度(v₀)+ 加速度(a)×时间(t)动能(KE)= 0.5 ×质量(m)×速度²力(F)= 质量(m)×加速度(a)力(F)= 质量(m)×速度(v)/时间(t)功(W)= 力(F)×位移(s)×cos(θ)二、力学公式:牛顿第一定律:物体在外力作用下保持静止或匀速直线运动,除非有净外力作用。
牛顿第二定律:F = m ×a牛顿第三定律:作用力与反作用力大小相等、方向相反且共线。
弹簧定律:F = -k ×Δx(弹簧的伸长或压缩与恢复力成正比)重力:F = G ×(m₁×m₂) / r²(万有引力定律)三、力学热学公式:机械能守恒:总机械能(E)= 动能(KE)+ 位能(PE)(在没有非弹性力的情况下守恒)热力学第一定律:ΔU = Q - W(内能变化等于吸热减做功)四、光学公式:折射定律:n₁×sin(θ₁) = n₂×sin(θ₂)(n₁和n₂为介质的折射率)焦距公式:1/f = 1/v + 1/u(用于透镜和镜片)光速(c)= 3.00 ×10⁸m/s(真空中的光速)五、电学公式:电场强度(E)= 电力(P)/ 电荷(Q)电压(V)= 电势能(U)/ 电荷(Q)电流(I)= 电荷(Q)/ 时间(t)电阻(R)= 电压(V)/ 电流(I)欧姆定律:V = I ×R六、磁学公式:洛伦兹力:F = q ×(v ×B)(q为电荷,v为速度,B 为磁场)安培环路定律:磁场沿闭合电流环路的方向磁感应强度(B)= μ₀×(n ×I)(μ₀为磁常数,n为匝数,I为电流)。
高中物理公式总结归纳

高中物理公式总结归纳1500字高中物理是中学物理的高一、高二、高三阶段,主要内容涵盖力学、热学、声学、光学、电学和原子物理等方面的知识。
以下是高中物理中的一些重要公式的总结归纳:力学:1.速度公式:v = s / t2.加速度公式:a = (vf - vi) / t3.位移公式:s = (vi + vf) * t / 24.匀加速运动的位移公式:s = vi * t + 1/2 * a * t^25.力的定义公式:F = m * a6.牛顿第二定律公式:F = m * a7.万有引力定律公式:F = G * (m1 * m2) / r^2热学:1.热量传递公式:Q = mcΔT2.比热容公式:Q = mcΔT3.理想气体状态方程:PV = nRT声学:1.音速公式:v = f * λ2.频率与周期关系公式:f = 1 / T3.波长公式:λ = v / f光学:1.光速公式:c = f * λ2.光程差公式:Δx = nt3.折射定律公式:n1 * sinθ1 = n2 * sinθ24.焦距公式:1 / f = 1 / d0 + 1 / di电学:1.电流公式:I = Q / t2.电压公式:V = W / Q3.电阻公式:R = V / I4.欧姆定律公式:V = I * R5.电功公式:W = V * I * t6.电容公式:C = Q / V7.电场强度公式:E = F / Q8.磁场公式:F = B * I * L * sinθ原子物理:1.质能转换公式:E = mc^22.波粒二象性公式:λ = h / p以上只是高中物理中的一部分公式,还有很多其他的公式和定律在学习中逐渐深入。
要在学习过程中多多练习,掌握这些公式的应用。
高中物理主要公式总结

高中物理主要公式总结高中物理作为一门自然科学学科,主要研究物体的运动、能量、力学等基本现象,通过公式的运用来描述和解释自然界的规律。
本文将主要整理高中物理中常用的公式,方便同学们复习和掌握。
1. 运动学公式:1) 位移公式:$$s = v_it + \frac{1}{2}at^2$$其中,s为位移,v为初速度,a为加速度,t为时间。
2) 速度公式:$$v = v_i + at$$其中,v为速度,v_i为初速度,a为加速度,t为时间。
3) 动能公式:$$KE = \frac{1}{2}mv^2$$其中,KE为动能,m为物体的质量,v为物体的速度。
2. 力学公式:1) 牛顿第二定律:$$F = ma$$其中,F为物体所受的力,m为物体的质量,a为加速度。
2) 弹簧力公式:$$F = kx$$其中,F为弹簧所受的力,k为弹簧的弹性系数,x为弹簧的形变量。
3) 引力公式:$$F = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$$其中,F为引力,G为普遍引力常量,m1、m2为两物体的质量,r 为两物体之间的距离。
3. 动力学公式:1) 动能定理:$$W = \Delta KE$$其中,W为物体所受的外力所做的功,ΔKE为物体动能的增量。
2) 功率公式:$$P = \frac{W}{t}$$其中,P为功率,W为做功的功,t为时间。
3) 冲量定理:$$FΔt = Δp$$其中,F为作用力,Δt为作用时间,Δp为物体动量的改变量。
4. 能量守恒公式:1) 机械能守恒:$$E_i = E_f$$其中,Ei为体系的初能量,Ef为体系的末能量。
2) 势能公式:$$PE = mgh$$其中,PE为重力势能,m为物体的质量,g为重力加速度,h为高度。
通过以上公式的总结,相信同学们对高中物理的基本内容有了更深入的理解。
希望大家能够熟练掌握这些公式,为学习和应用物理知识打下坚实的基础。
让我们一起加油,探索自然的奥秘!。
高中物理公式大全总结

牛顿运动定律•牛顿第一定律(惯性定律):( F = ma )–力等于质量乘以加速度•牛顿第二定律(力的定律):( F = m a )–力等于质量乘以加速度•牛顿第三定律(作用与反作用定律):( F_{12} = -F_{21} )–两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等、方向相反动量和能量•动量:( p = mv )–动量等于质量乘以速度•动量守恒定律:在一个系统中,如果没有外力作用,系统的总动量保持不变•动能:( E_k = mv^2 )–动能等于质量乘以速度的平方的一半•机械能守恒定律:在一个系统中,如果没有外力做功,系统的总机械能(动能加势能)保持不变重力、弹力和摩擦力•重力:( F_g = mg )–重力等于质量乘以重力加速度•弹力:( F_e = kx )–弹力等于弹簧常数乘以形变量•摩擦力:( F_f = N )–摩擦力等于摩擦系数乘以正压力温度和热量•绝对零度:( T_0 = 0K )–绝对零度是温度的最低点,等于0开尔文•热量:( Q = mcT )–热量等于质量乘以比热容乘以温度变化量热力学定律•热力学第一定律:( U = Q - W )–系统的内能变化等于热量减去对外做的功•热力学第二定律:熵的增加表示能量的分散和不可逆过程基本概念•电荷:( Q = I t )–电荷等于电流乘以时间•电压:( V = IR )–电压等于电流乘以电阻•电阻:( R = )–电阻等于长度除以横截面积和材料电阻率的乘积•串联电路:电流相同,电压分配•并联电路:电压相同,电流分配•欧姆定律:( I = )–电流等于电压除以电阻•磁场强度:( B = )–磁场强度等于磁常数乘以电流除以两倍圆周率乘以距离•磁场力:( F = BIL )–磁场力等于磁场强度乘以电流乘以长度波动光学•波动方程:( y = A (kx - t + ) )–波动方程描述了波动的振幅、波长、速度和相位•干涉:两个或多个波源的波相遇时产生的明暗条纹现象•衍射:波通过一个孔或者绕过一个障碍物时产生的弯曲现象几何光学•光的反射:( i = r )–入射角等于反射角•光的折射:( n_1 i = n_2 r )–入射角的正弦值乘以入射介质折射率等于折射角的正弦值乘以折射介质折射率现代物理相对论•狭义相对论:( E = mc^2 )–能量等于质量乘以光速的平方•广义相对论:引力是由物质对时空的曲率造成的量子力学量子力学•波函数:( (, t) )–波函数描述了粒子在空间和时间上的概率分布•海森堡不确定性原理:( x p )–位置和动量的不确定性满足一定的比例关系,不可能同时准确测量1.学习物理公式时,要理解其背后的物理意义,而不仅仅是死记硬背。
高中物理公式大全总结

高中物理公式大全总结在高中物理学习中,公式是我们理解和运用物理知识的重要工具。
掌握物理公式,不仅可以帮助我们更好地理解物理现象,还可以帮助我们解决物理问题。
因此,我将在这里总结一些高中物理中常用的公式,希望能够对大家的学习有所帮助。
1. 运动学公式。
位移公式,$s=v_0t+\frac{1}{2}at^2$。
速度公式,$v=v_0+at$。
动能公式,$E_k=\frac{1}{2}mv^2$。
动量公式,$p=mv$。
加速度公式,$a=\frac{v-v_0}{t}$。
2. 力学公式。
牛顿第二定律,$F=ma$。
弹簧弹力公式,$F=-kx$。
动能定理,$W=\Delta E_k$。
功率公式,$P=\frac{W}{t}$。
万有引力定律,$F=G\frac{m_1m_2}{r^2}$。
3. 热学公式。
热力学第一定律,$Q=\Delta U+W$。
热传导公式,$Q=kt\frac{A\Delta T}{d}$。
热容公式,$Q=mc\Delta T$。
热力学第二定律,$\frac{Q}{T}=S$。
4. 光学公式。
薄透镜成像公式,$\frac{1}{f}=\frac{1}{d_o}+\frac{1}{d_i}$。
折射定律,$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}=\frac{v_1}{v_2}=\frac{n_2}{n_1}$。
光的波动公式,$v=f\lambda$。
光的反射公式,$\frac{1}{f}=\frac{1}{d_o}+\frac{1}{d_i}$。
5. 电学公式。
电压公式,$U=IR$。
电流公式,$I=\frac{U}{R}$。
电功率公式,$P=UI$。
电容公式,$C=\frac{Q}{U}$。
欧姆定律,$U=IR$。
以上是一些高中物理中常用的公式,它们涵盖了运动学、力学、热学、光学和电学等多个方面。
希望这些公式能够帮助大家更好地理解和应用物理知识,提高物理学习的效率。
高中物理公式大全总结

高中物理公式大全总结高中物理是一门涉及到各种物理现象与规律的科学课程,其中包含了许多重要的公式。
这些公式帮助我们理解和描述物理世界中的各种现象,因此对于高中物理学习非常重要。
下面是高中物理常见公式的总结:1.力学(1)速度和加速度:v = u + ats = ut + 1/2at²v² = u² + 2as其中,v表示物体的最终速度,u表示物体的初始速度,a表示物体的加速度,t表示物体运动的时间,s表示物体运动的位移。
(2)牛顿第二定律:F = ma其中,F表示物体所受的力,m表示物体的质量,a表示物体的加速度。
(3)动能公式:Ek = 1/2mv²其中,Ek表示物体的动能,m表示物体的质量,v表示物体的速度。
(4)万有引力定律:F=G*(m₁*m₂)/r²其中,F表示两个物体之间的引力,G为万有引力常量,m₁和m₂分别表示两个物体的质量,r表示两个物体中心的距离。
2.热学(1)热量传递:Q = mcΔT其中,Q表示传热量,m表示物体的质量,c表示物体的比热容,ΔT表示物体温度的变化值。
(2)热膨胀:ΔL=αL₀ΔT其中,ΔL表示物体长度的变化值,α表示线膨胀系数,L₀表示初时长度,ΔT表示温度的变化值。
(3)理想气体状态方程:PV=nRT其中,P表示气体的压强,V表示气体的体积,n表示气体的摩尔数,R表示气体常数,T表示气体的温度。
3.光学(1)光的折射:n₁sinθ₁ = n₂sinθ₂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。
(2)光的反射:θ₁=θ₂其中,θ₁和θ₂分别表示入射角和反射角。
(3)凸透镜成像公式:1/f=1/u+1/v其中,f表示透镜的焦距,u表示物体的距离,v表示像的距离。
(4)杨氏干涉:dsinθ = mλ其中,d表示光的波长,θ表示两束光之间的夹角,m表示干涉条纹的级次。
4.电学(1)欧姆定律:I=V/R其中,I表示电流,V表示电压,R表示电阻。
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在机械波中,波的频率由振源决定,在传播过程中是不变的。 波速由介质本身的性质决定,不同介质波速不同,波从一种介 质进入另一种介质时,频率不变,波长与介质的波速成正比。
15、五大基本规律: (1)合外力是产生加速度的原因:ΣF=ma (2)合外力的功是物体动能改变的原因:ΣW=ΔEk (3)合外力的冲量是物体动量改变的原因:ΣI=ΔP (4)只有重力或弹簧弹力做功,系统(或物体)的机械能守恒: E1=E1 Ep1+Ek1=EP2+Ek2
注意:电容器充电后,如 果保持电容器的两极与电 单位:1F=1C/V 1F=106uF=1012pF 源的两极相连,则电容器 S 决定式: C 两极间的电压不变,如果 4kd 切断与电源的连接,则电 容器的电量保持不变。 17、恒定电流: (1)电流:I=Q/t I=nqSV(电流的微观解释) (2)电功:W=qU=UIt (3)电功率:P=UI 热功率:P=I2R (4)焦耳定律:Q=I2Rt (4)电容:定义式:C=Q/U=Δ Q、周期在同一系统内, 只是轨道半径的函数。
基本方法2:万有引力等于重力
g=GM/r2
特例:当r=R(R为星体半径时,g为星体附近的重力加速度)
GM=gR2
黄金替代
2 v 第一宇宙速度: m mg R
v
Rg
θ :F与θ 的夹角
11、恒力做功的计算: W = Fscosθ 12、功率:P=W/t=Δ E/Δ t=FVcos θ 注意用P=FV分析动力机械的启动问题。 13、单摆的周期: 14、 波长、周期(频率)和波速的关系
正负号的意义 W: 正:电场力做正功 负:电场力做负功 Up: 正:电势大于0 负:电势小于0
定义式
正:Ua>Ub Uab: 负:Ua<Ub
(3)带电粒子只受电场力垂直进入匀强电场的情况: 从运动的角度: A、垂直于电场方向: X=V0t B、平行于电场方向:y=at2/2 平移 侧移
L= V0t U:加速电压;L:平移量 a=F/m=qE/m=qU/md d:板间距 y=at2/2 C、偏向角:射出时的末速度与初速度的夹角Φ 称为偏向角。 tgΦ =Vy/Vo Vy=at D.V反向延长线与Vo延长线 的交点在L/2处 从能量的角度分析问题: qU=mV2/2-mV02/2
6、平抛:
水平:Vx=Vo 竖直:Vy=gt
a=0 a=g
x=Vot y=gt2/2
tgα =Vy/Vx=gt/Vo
tgβ =Y/X=gt/2Vo 7、圆周运动: (1)线速度:V=l/t=2π r/T=2π rf=ωr (2)角速度:ω =φ /t =2π /T=2π f=2π n T=1/f f的单位为Hz (3)向心加速度: (4)向心力:F向心= man=mω 2r = = m 或r/s(圈/秒)
B、法拉第电磁感应定律: 通式 计算在电磁感应现象中产生的 平均感应电动势。
C、自感电动势:E自=LΔI/Δt
L:自感系数
v2 f Bqv m r
mv 半径 : r Bq
T
2r v
周期T
2m Bq
(5)回旋加速器
A、工作原理: 磁场:回旋 电场:加速
B、交变的加速电压周期T交
C、加速粒子的最终能量: 2 2 2 qBrmax q B rmax m vmax v rmax E max max m qB 2m 19、电磁感应: (1)磁通量: Φ =BS 单位:韦伯(Wb) 适用范围:B:匀强磁场 S:垂直于B的方向上的磁场面积。 (2)感应电动势的大小: A、部分导体切割磁感线: 平动: ε =Blvsinθ (θ 是v和B的夹角 L:有效切割长度) 当θ =0°时,ε =0; 当θ =90°时,ε =Blv,ε 最大。
(5)部分电路的欧姆定律:I=U/R
(6)闭合电路的欧姆定律:I=E/(R+r) (7)串联、并联电路的特点: (8)注意纯电阻电路与非纯电阻电路的区别:
18、磁感应强度:(B) F 定义式 (1)定义式:B= 方向:磁场的方向 IL 磁场的方向:规定在磁场中的任意一点小磁针北极的受力方 向为那一点的磁场方向。(与南极受力相反) 或:磁场方向为小磁针静止后所指的方向。 (2)磁场对电流的作用—安培力 =900时,安培力最大为 F=BIL sin BIL F F BIL sin =00时,安培力最小=0 θ为B与I的夹角。F的方向:左手定则 (3)磁场对运动电荷的作用力---洛仑兹力 θ为B与V的夹角 方向:左手定则 (4)当带电粒子垂直射入匀强磁场时,在洛仑兹力作用下电荷作 匀速圆周运动。
(5)系统不受外力或外力合力为零时,系统的动量守恒。 P=P1’ P1+P2=P’1+P’2 注意:合外力随不得零,但系统所受外力远大于内力时,(常常是 相互作用时间极短),动量近似守恒。 合外力随不得零,但在某一方向上不受外力或在该方向上外力的合 力为零,系统在这个方向上动量守恒。
电学部分: 16、电场部分公式小结: (1)带绝对值运算的公式: F Q1Q2 E= 决定式 FK
r2
q
kQ r2
定义式
Uab 决定式 E= E= 决定式 d E、F的方向单独判断 正电荷所受电场力方向与场强方向相同; 负电荷所受电场力方向与场强方向相反。 匀强电场电场力做功的计算:W=±qEd (2)带符号运算的公式: Wab εP Uab= 定义式 Up= q q Wab=ε a- ε b= -Δ ε p
D、通过连续的相等位移所用时间之比: t1:t2:t3:----tn:---- = 1:√2 – 1 :--(√n –√n – 1):(2)匀变速直线运动的特殊规律: (无初速限制) A.匀变速直线运动某一时间内的平均速度等于这段时间的中间 时刻的瞬时速度。 B.匀变速直线运动位移中点的速度: C.匀变速直线运动的质点在连续相等的时间间隔T内通过的 位移成等差数列: 即:Sn+1-Sn=aT2 5、自由落体运动和竖直上抛运动: 上升过程是加速度为a= -g 自 特点:Vo=0;a=g 竖 的匀减速运动,下落过程 由 直 是自由落体运动,各自均 Vt=gt 落 上 符合匀变速运动规律 体 规律: h=gt2/2 抛 运 全过程是:a= -g(取 运 2 动 Vt =2gh 动 Vo方向为正方向)的匀 : 变速直线运动规律。
tgα =2tgβ
单位:rad/s(弧度/s)
8、 过最高点的条件: (1)没有物体支撑的小球:
(2)有物体支撑的小球:0< V≤
(3)用轻杆连接着(有支承物)的物体: V>0 9、开普勒第三定律: 10、万有引力与天体的运动 基本方法1:将行星、卫星(含人造)围绕太阳、行星的椭 圆运动近似为匀速圆周运动。万有引力等于向心力。
公式小结如下:力学部分
1、弹力的大小:对于弹性形变的物体产生的弹力与形变量成正比。 即:F=KX (K为劲度系数,X为伸长量或压缩量) 2、滑动摩擦力:f=uFN FN 是正压力。其大小与物体所受支持力相等 3、匀变速直线运动一般规律:包括五个物理量和5个常用方程
4、匀变速直线运动的特殊规律: (1)初速度为0的匀加速直线运动: A、其速度跟时间成正比: 即V1:V2 = t1:t2 B、位移跟时间的平方成正比: 即S1:S2=t12:t22 C、在连续相等的时间间隔内通过的位移之比为奇数比: 即:S1:S2:S3:---Sn:----= 1:3:5:------:(2n-1):---