高必修二物理复习资料

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高中物理必修二知识点总结

高中物理必修二知识点总结

高中物理必修二知识点总结以下是高中物理必修二的重要知识点总结:
1. 静电学
- 静电荷
- 静电场
- 静电力
- 电位差
- 电容器
- 高压静电场和静电除尘
2. 电磁感应
- 法拉第电磁感应定律
- 互感现象
- 自感现象
- 电感
- 电动机和发电机
3. 电路基本知识
- 电流和电流密度
- 电阻和电阻率
- 欧姆定律
- 串联和并联电路
- 戴维南和楞次定理
- 电功和功率
4. 交流电
- 交流电的产生和表示
- 交流电中的电压、电流和功率- 交流电的稳定与调整
- 初级交流电路和滤波器
5. 光学知识
- 光的折射和折射定律
- 光的反射和反射定律
- 光的色散和折射率
- 凸透镜和凹透镜
- 全反射和光纤传输
- 光的波动性和粒子性
6. 原子物理
- 原子的核结构和尺度
- 原子的发现和相关实验
- 电子的量子力学模型
- 原子核的稳定性和放射性
- 放射性衰变和半衰期
这些是高中物理必修二的主要知识点,掌握了这些知识,就能够较好地理解和应用物理学的基本原理和理论。

高二年级物理复习知识点必修二

高二年级物理复习知识点必修二

高二年级物理复习知识点必修二(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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物理必修二学习资料

物理必修二学习资料

物理必修二学习资料# 物理必修二学习资料## 第一章:力学基础### 1.1 牛顿运动定律- 牛顿第一定律:物体在没有外力作用时,将保持静止或匀速直线运动。

- 牛顿第二定律:物体的加速度与作用力成正比,与物体质量成反比,公式为\[ F = ma \]。

- 牛顿第三定律:作用力与反作用力大小相等,方向相反。

### 1.2 动量守恒定律- 动量守恒定律表明,一个封闭系统的总动量在没有外力作用下保持不变。

### 1.3 能量守恒定律- 能量守恒定律指出,能量既不能被创造也不能被消灭,只能从一种形式转换为另一种形式。

## 第二章:运动学### 2.1 直线运动- 直线运动包括匀速直线运动和变速直线运动。

- 匀速直线运动的速度保持不变,变速直线运动的速度随时间变化。

### 2.2 曲线运动- 曲线运动中,物体的速度方向不断变化,典型的曲线运动包括抛体运动和圆周运动。

## 第三章:动力学### 3.1 力的合成与分解- 力的合成遵循矢量加法原则,可以分解为多个分力。

### 3.2 摩擦力- 摩擦力是物体在接触面上滑动或即将滑动时产生的阻力。

### 3.3 重力与万有引力- 重力是地球对物体的吸引力,万有引力是任意两个物体之间的相互吸引力。

## 第四章:机械能### 4.1 功与能- 功是力在物体位移方向上的分量与位移的乘积。

- 能是物体做功的能力,包括动能、势能等。

### 4.2 机械能守恒- 在没有非保守力作用的情况下,系统的机械能保持不变。

## 第五章:流体力学### 5.1 流体静力学- 流体静力学研究静止流体的压力分布。

### 5.2 流体动力学- 流体动力学研究流体的运动状态和流体与固体边界的相互作用。

## 第六章:振动与波动### 6.1 简谐振动- 简谐振动是周期性振动,其恢复力与位移成正比。

### 6.2 波的传播- 波是能量或信息的传播方式,包括机械波和电磁波。

## 结语物理必修二涵盖了力学、运动学、动力学、机械能、流体力学以及振动与波动等重要概念和原理。

高一物理必修二知识点归纳2024

高一物理必修二知识点归纳2024

高一物理必修二知识点归纳2024
以下是2024年高一物理必修二的知识点归纳:
1. 机械波动:包括机械波的特性、波的传播和叠加、波的干涉和衍射等。

2. 真空光速和介质光速:介绍光的速度在真空和不同介质中的传播特性,以及光在不
同介质中的折射现象。

3. 光的反射:讲解光的反射规律,包括入射角、反射角和法线之间的关系。

4. 镜子成像:介绍平面镜和球面镜的成像特点,包括镜像的位置、大小和性质。

5. 光的折射:解释光在介质中传播时的折射现象,包括折射角、入射角和折射率之间
的关系。

6. 透镜成像:介绍凸透镜和凹透镜的成像特点,包括透镜的焦距、成像位置和放大率。

7. 光的色散:解释光在通过不同介质时的色散现象,包括折射和散射。

8. 光的干涉:讲解光的干涉现象,包括单缝和双缝干涉实验的原理和现象。

9. 光的衍射:解释光的衍射现象,包括夫琅禾费衍射和菲涅尔衍射。

10. 电磁感应:介绍电磁感应的原理和现象,包括法拉第电磁感应定律和楞次定律。

11. 电磁波:讲解电磁波的特性和传播规律,包括电磁波的频率、波长和速度。

12. 电磁波的应用:介绍电磁波在通信、医学、雷达等领域的应用。

这些知识点是2024年高一物理必修二课程的核心内容,希望对你有所帮助!。

高考物理知识点归纳必修二

高考物理知识点归纳必修二

高考物理知识点归纳必修二高考物理必修二知识点归纳主要包括力学、热学、电学和光学等基础内容。

以下是对这些知识点的详细总结:力学部分1. 牛顿运动定律:包括牛顿第一定律(惯性定律)、第二定律(力与加速度的关系)和第三定律(作用与反作用)。

2. 功和能:功是力在位移方向上的分量与位移的乘积,能量包括动能、势能和机械能守恒。

3. 冲量和动量:冲量是力与作用时间的乘积,动量是物体运动状态的量度,动量守恒定律在没有外力作用的系统中成立。

4. 圆周运动:包括向心力、线速度、角速度、周期和频率等概念,以及它们的相互关系。

5. 万有引力定律:描述了两个物体之间的引力与它们的质量和距离的关系。

热学部分1. 分子运动论:包括分子的无规则运动、分子间的作用力以及温度与分子平均动能的关系。

2. 热力学第一定律:能量守恒定律在热力学过程中的表现,即热量与做功之间的关系。

3. 热力学第二定律:热能自发地从高温物体传递到低温物体,不可能自发地反向传递。

4. 理想气体状态方程:描述理想气体状态的PV=nRT公式,其中P是压强,V是体积,n是摩尔数,R是气体常数,T是温度。

电学部分1. 电场:包括电场强度、电势、电势差以及电场力的概念和计算方法。

2. 直流电路:欧姆定律、串联和并联电路的特点、基尔霍夫电压和电流定律。

3. 磁场:磁场力、磁感应强度、磁通量以及安培环路定理。

4. 电磁感应:法拉第电磁感应定律和楞次定律,包括自感和互感现象。

光学部分1. 光的反射和折射:包括反射定律、折射定律(斯涅尔定律)以及全反射现象。

2. 光的干涉和衍射:干涉条纹的形成、衍射现象和衍射公式。

3. 光的偏振:偏振现象和偏振光的性质。

4. 光的色散:色散现象和色散的原因。

结束语通过以上对高考物理必修二知识点的归纳,可以看出这些知识点是理解物理世界的基础。

掌握这些概念和原理对于解决物理问题至关重要。

希望同学们能够通过系统学习和练习,加深对这些知识点的理解和应用,为高考取得优异成绩打下坚实的基础。

必修二物理知识点复习资料(5篇)

必修二物理知识点复习资料(5篇)

必修二物理知识点复习资料(5篇)一、时间和时刻:①时刻的定义:时刻是指某一瞬时,是时间轴上的一点,相对于位置、瞬时速度、等状态量,一般说的“2秒末”,“速度2m/s”都是指时刻。

②时间的定义:时间是指两个时刻之间的间隔,是时间轴上的一段,通常说的“几秒内”,“第几秒”都是指的时间。

二、位移和路程:①位移的定义:位移表示质点在空间的位置变化,是矢量。

位移用又向线段表示,位移的大小等于又向线段的长度,位移的方向由初始位置指向末位置。

②路程的定义:路程是物体在空间运动轨迹的长度,是一个标量。

在确定的两点间路程不是确定的,它与物体的详细运动过程有关。

三、位移与路程的关系:位移和路程是在一段时间内发生的,是过程量,两者都和参考系的选取有关系。

一般状况下位移的大小并不等于路程的大小。

只有当物体做单方向的直线运动是两者才相等。

1、时刻和时间间隔(1)时刻和时间间隔可以在时间轴上表示出来。

时间轴上的每一点都表示一个不同的时刻,时间轴上一段线段表示的是一段时间间隔(画出一个时间轴加以说明)。

(2)在学校试验室里常用秒表,电磁打点计时器或频闪照相的方法测量时间。

2、路程和位移(1)路程:质点实际运动轨迹的长度,它只有大小没有方向,是标量。

(2)位移:是表示质点位置变动的物理量,有大小和方向,是矢量。

它是用一条自初始位置指向末位置的有向线段来表示,位移的大小等于质点始、末位置间的距离,位移的方向由初位置指向末位置,位移只取决于初、末位置,与运动路径无关。

(3)位移和路程的区分:(4)一般来说,位移的大小不等于路程。

只有质点做方向不变的无来回的直线运动时位移大小才等于路程。

3、矢量和标量(1)矢量:既有大小、又有方向的物理量。

(2)标量:只有大小,没有方向的物理量。

4、直线运动的位置和位移:在直线运动中,两点的位置坐标之差值就表示物体的位移。

要想提高学习效率,首先要端正自己的学习态度。

养成良好学习习惯,做好课前预习是学好物理的前提;主动高效地听课是学好物理的关键;准时整理好学习笔记,课后的练习要到位,多做题才能丰富自己的解题阅历。

高中物理必修二知识点

高中物理必修二知识点高中物理必修二知识点第一章电学基础1.电荷与电场2.静电场及其能量3.恒定电流4.恒定电流的欧姆定律5.功率6.电功及其应用7.简单电路的分析和计算8.肖特基二极管原理第二章流体静力学1.流体静力学引论2.液体静压力3.大气压力与气压计4.液体表面张力和毛细现象5.流体动力学引论6.连通管和泵的基本原理第三章阻力和三大运动定律1.弹性和塑性2.卡车定理3.摩擦力和牛顿第一定律4.牛顿第二定律5.牛顿第三定律6.匀加速直线运动7.平抛运动第四章动量和能量守恒定律1.动量定理和动量守恒定律2.力的功3.能量守恒定律4.弹性碰撞和非弹性碰撞5.约束系统的动能变化定理第五章万有引力和行星运动1.万有引力的发现2.牛顿万有引力定律3.行星运动4.卫星运动第六章震动和波动1.周期、频率和相位2.简谐振动3.阻尼振动和强迫振动4.波动的基本概念和分类5.机械波和电磁波的传播6.多普勒效应第七章光学1.光的波动理论2.光速的测定3.光的干涉和衍射4.杨氏双缝干涉实验5.菲涅尔衍射和菲涅尔透镜6.偏振光与双折射现象7.光的反射和折射8.球面镜成像第八章原子物理1.原子的结构和能级2.玻尔原子模型和玻尔-里德堡公式3.氢谱系和能级图4.量子力学的基本概念5.波粒二象性6.爱因斯坦光电效应7.康普顿效应和弗兰克-赫兹实验。

高三物理必修二知识点复习

高三物理必修二知识点复习在高考复习中,夯实基础是根本。

下面是为您推荐的《高三物理必修二复习知识点》,感谢您的阅读和关注!一、声波的多普勒效应在日常生活中,我们都会有这种经验:当一列鸣着汽笛的火车经过某观察者时,他会发现火车汽笛的声调由高变低.为什么会发生这种现象呢?这是因为声调的高低是由声波振动频率的不同决定的,如果频率高,声调听起来就高;反之声调听起来就低.这种现象称为多普勒效应,它是用发现者克里斯蒂安多普勒(ChristianDoppler,1803-1853)的名字命名的,多普勒是奥地利物理学家和物理家.他于1842年首先发现了这种效应.为了理解这一现象,就需要考察火车以恒定速度驶近时,汽笛发出的声波在传播时的规律.其结果是声波的波长缩短,好象波被压缩了.因此,在一定时间间隔内传播的波数就增加了,这就是观察者为什么会感受到声调变高的原因;相反,当火车驶向远方时,声波的波长变大,好象波被拉伸了.因此,声音听起来就显得低沉.定量分析得到f1=(u+v0)/(u-vs)f,其中vs为波源相对于介质的速度,v0为观察者相对于介质的速度,f表示波源的固有频率,u表示波在静止介质中的传播速度.当观察者朝波源运动时,v0取正号;当观察者背离波源(即顺着波源)运动时,v0取负号.当波源朝观察者运动时vs前面取负号;前波源背离观察者运动时vs取正号.从上式易知,当观察者与声源相互靠近时,f1当观察者与声源相互远离时。

二、光波的多普勒效应具有波动性的光也会出现这种效应,它又被称为多普勒-斐索效应.因为法国物理学家斐索(1819-1896)于1848年独立地对来自恒星的波长偏移做了解释,指出了利用这种效应测量恒星相对速度的办法.光波与声波的不同之处在于,光波频率的变化使人感觉到是颜色的变化.如果恒星远离我们而去,则光的谱线就向红光方向移动,称为红移;如果恒星朝向我们运动,光的谱线就向紫光方向移动,称为蓝移.三、光的多普勒效应的应用20世纪20年代,美国天文学家斯莱弗在研究远处的旋涡星云发出的光谱时,首先发现了光谱的红移,认识到了旋涡星云正快速远离地球而去.1929年哈勃根据光普红移总结出的哈勃定律:星系的远离速度v与距地球的距离r成正比,即v=Hr,H为哈勃常数.根据哈勃定律和后来更多天体红移的测定,人们相信宇宙在长时间内一直在膨胀,物质密度一直在变小.由此推知,宇宙结构在某一时刻前是不存在的,它只能是演化的产物.因而1948年伽莫夫(G.Gamo/s的速度值。

(完整版)高中物理人教版必修二知识点总结

(完整版)高中物理人教版必修二知识点总

力学
第一章机械基础知识
- 机械运动和参照系
- 直线运动的描述
- 动能和动能定理
- 动量和动量定理
- 机械能守恒定律
第二章力的作用和力的效果
- 分类和测量力
- 推力和拉力
- 摩擦力
- 弹力
- 合力和力的分解
- 牛顿第一和第二定律
第三章牛顿第三定律和力的平衡
- 牛顿第三定律
- 力的合成
- 力的平衡和不平衡
- 平衡的条件
- 弹簧测力计
热学
第四章热学基础知识
- 热学现象和热量的传递
- 温度和热平衡
- 热膨胀和热机械转换
- 热力学第一定律
第五章气体的分子动理论
- 分子动理论的基本假设
- 气体分子的速率分布
- 热力学温度和分子动理论温度的联系- 分子自由度和平均动能定理
第六章热力学第二定律及其应用
- 热力学第二定律
- 卡诺热机
- 熵和热力学第二定律的表述
光学
第七章光的直线传播
- 光的直线传播
- 光的反射
- 光的折射
- 光的透射和光的反射、折射定律
- 可见光谱和线性偏振光
第八章光的波动性
- 光的干涉
- 光的衍射
- 杨氏实验和光的相干性
- 光的偏振和偏振器
- 波粒二象性
第九章光的粒子特性
- 光电效应
- 光子的概念
- 康普顿散射
- 波粒二象性的应用
以上是高中物理人教版必修二的知识点总结。

希望对你有所帮助。

物理必修二复习资料

物理必修二复习资料物理必修二考试是高中物理教学重点,考试对学生的物理知识、物理思维和物理能力提出了很高的要求。

因此,在学生复习物理必修二过程中,有必要全面复习,熟记知识点,积累经验,提升实力。

一、物理必修二知识点总结物理必修二知识点分为以下几个部分:1. 电学部分:包括静电学、电动势、电容、电流和电阻等基本概念,以及欧姆定律、柿子定律和基尔霍夫定律等运用方法。

2. 磁学部分:包括磁场和磁场线、磁通量、磁通量密度和磁场强度等基本概念,以及静磁场和电磁感应等运用方法。

3. 光学部分:包括光的传播和反射折射,光的色散和干涉衍射,以及光电效应、原子物理和相对论等内容。

4. 力学部分:包括运动学、动力学、牛顿定律、摩擦力、重力和简谐振动等内容。

二、物理必修二复习方法1. 注重整体复习:物理必修二的各个知识点都有相应的联系,因此在复习时要注重整体复习。

尤其是在磁学和电学部分,各个知识点之间联系较多,如果不注重整体复习,则很难理解和掌握。

2. 增加例题练习:掌握知识点只有一半,另一半是掌握解题方法,因此在复习物理必修二时,要重视例题练习,多联系各种题型,特别是一些复杂题目。

3. 建立知识体系:学习物理必修二,如果只是死记硬背,那么掌握物理知识点是很困难的。

因此,学生在复习时,要注意建立知识体系,让各个知识点有机结合起来,从而有助于理解和记忆。

4. 提高实验技能:物理必修二的实验是非常重要的一部分,因此学习物理必修二的时候,要重视实验的复习,提高实验操作能力,增强实验数据分析能力。

三、物理必修二复习注意事项1. 时间规划和分配:根据考试的具体时间来安排复习计划,保证各个知识点的复习和练习的分配合理。

2. 备注重点难点:遇到比较难的和重点解题时,一定要认真分析和理解。

有必要的话可以请教老师或者同学。

3. 规范化书写:物理必修二的解题过程和答案都要求规范化,因此在复习时,要注意解题思路的清晰化,答案的规范化书写。

4. 加强自我检查:在复习期间,一定要注意检验自己的掌握程度,及时发现问题并加以改正。

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高必修二物理复习资料高一必修二物理复习资料一1)平抛运动1.水平方向速度vx= vo2.竖直方向速度vy=gt3.水平方向位移sx= vot4.竖直方向位移(sy)=gt^2/25.运动时间t=(2sy/g)1/2 (通常又表示为(2h/g)1/2)6.合速度vt=(vx^2+vy^2)1/2=[vo^2+(gt)^2]1/2 合速度方向与水平夹角β:tgβ=vy/vx=gt/vo7.合位移s=(sx^2+ sy^2)1/2 ,位移方向与水平夹角α:tgα=sy/sx=gt/2vo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(sy)决定与水平抛出速度无关.(3)θ与β的关系为tgβ=2tgα .(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.2)匀速圆周运动1.线速度v=s/t=2πr/t2.角速度ω=φ/t=2π/t=2πf3.向心加速度a=v^2/r=ω^2r=(2π/t)^2r 4.向心力f心=mv^2/r=mω^2*r=m(2π/t)^2*r 5.周期与频率t=1/f 6.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) 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 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.(2)做匀速度圆周运动的物体,其向心力等于合力,并且向心力只改变速度的方向,不改变速度的大小,因此物体的动能保持不变,但动量不断改变.3)万有引力1.开普勒第三定律t2/r3=k(=4π^2/gm) r:轨道半径 t :周期k:常量(与行星质量无关)2.万有引力定律f=gm1m2/r^2 g=6.67×10^-11n?m^2/kg^2方向在它们的连线上3.天体上的重力和重力加速度gmm/r^2=mg g=gm/r^2 r:天体半径(m)4.卫星绕行速度、角速度、周期v=(gm/r)1/2 ω=(gm/r^3)1/2 t=2π(r^3/gm)1/25.第一(二、三)宇宙速度v1=(g地r地)1/2=7.9km/s v2=11.2km/s v3=16.7km/s6.地球同步卫星gmm/(r+h)^2=m*4π^2(r+h)/t^2 h≈3.6 km h:距地球表面的高度注:(1)天体运动所需的向心力由万有引力提供,f心=f万.(2)应用万有引力定律可估算天体的质量密度等.(3)地球同步卫星只能运行于赤道上空,运行周期和地球自转周期相同.(4)卫星轨道半径变小时,势能变小、动能变大、速度变大、周期变小.(5)地球卫星的最大环绕速度和最小发射速度均为7.9km/s.高一必修二物理复习资料二 1.曲线运动的特征(1)曲线运动的轨迹是曲线。

(2)由于运动的速度方向总沿轨迹的切线方向,又由于曲线运动的轨迹是曲线,所以曲线运动的速度方向时刻变化。

即使其速度大小保持恒定,由于其方向不断变化,所以说:曲线运动一定是变速运动。

(3)由于曲线运动的速度一定是变化的,至少其方向总是不断变化的,所以,做曲线运动的物体的中速度必不为零,所受到的合外力必不为零,必定有加速度。

(注意:合外力为零只有两种状态:静止和匀速直线运动。

)曲线运动速度方向一定变化,曲线运动一定是变速运动,反之,变速运动不一定是曲线运动。

2.物体做曲线运动的条件(1)从动力学角度看:物体所受合外力方向跟它的速度方向不在同一条直线上。

(2)从运动学角度看:物体的加速度方向跟它的速度方向不在同一条直线上。

3.匀变速运动:加速度(大小和方向)不变的运动。

也可以说是:合外力不变的运动。

4.曲线运动的合力、轨迹、速度之间的关系(1)轨迹特点:轨迹在速度方向和合力方向之间,且向合力方向一侧弯曲。

(2)合力的效果:合力沿切线方向的分力f2改变速度的大小,沿径向的分力f1改变速度的方向。

①当合力方向与速度方向的夹角为锐角时,物体的速率将增大。

②当合力方向与速度方向的夹角为钝角时,物体的速率将减小。

③当合力方向与速度方向垂直时,物体的速率不变。

(举例:匀速圆周运动)高一必修二物理复习资料三一、质点的运动: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vt^2–vo^2=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=[(vo^2+vt^2)/2]1/26.位移s=v平t=vot+at^2/2=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<08.实验用推论δs=at^2δs为相邻连续相等时间(t)内位移之差9.主要物理量及单位:初速(vo):m/s加速度(a):m/s^2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/s--t图/v--t图/速度与速率/2)自由落体1.初速度vo=02.末速度vt=gt3.下落高度h=gt^2/2(从vo位置向下计算)4.推论vt^2=2gh注:(1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速度直线运动规律。

(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,方向竖直向下。

3)竖直上抛1.位移s=vot-gt^2/22.末速度vt=vo-gt(g=9.8≈10m/s2)3.有用推论vt^2–vo^2=-2gs4.上升最大高度hm=vo^2/2g(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。

二、质点的运动:曲线运动万有引力1)平抛运动1.水平方向速度vx=vo2.竖直方向速度vy=gt3.水平方向位移sx=vot4.竖直方向位移(sy)=gt^2/25.运动时间t=(2sy/g)1/2(通常又表示为(2h/g)1/2)6.合速度vt=(vx^2+vy^2)1/2=[vo^2+(gt)^2]1/2合速度方向与水平夹角β:tgβ=vy/vx=gt/vo7.合位移s=(sx^2+sy^2)1/2,位移方向与水平夹角α:tgα=sy/sx=gt/2vo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(sy)决定与水平抛出速度无关。

(3)θ与β的关系为tgβ=2tgα。

(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。

2)匀速圆周运动1.线速度v=s/t=2πr/t2.角速度ω=φ/t=2π/t=2πf3.向心加速度a=v^2/r=ω^2r=(2π/t)^2r4.向心力f心=mv^2/r=mω^2*r=m(2π/t)^2*r5.周期与频率t=1/f6.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)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。

(2)做匀速度圆周运动的物体,其向心力等于合力,并且向心力只改变速度的方向,不改变速度的大小,因此物体的动能保持不变,但动量不断改变。

3)万有引力1.开普勒第三定律t2/r3=k(=4π^2/gm)r:轨道半径t:周期k:常量(与行星质量无关)2.万有引力定律f=gm1m2/r^2g=6.67×10^-11n?m^2/kg^2方向在它们的连线上3.天体上的重力和重力加速度gmm/r^2=mgg=gm/r^2r:天体半径(m)4.卫星绕行速度、角速度、周期v=(gm/r)1/2ω=(gm/r^3)1/2t=2π(r^3/gm)1/25.第一(二、三)宇宙速度v1=(g地r 地)1/2=7.9km/sv2=11.2km/sv3=16.7km/s6.地球同步卫星gmm/(r+h)^2=m*4π^2(r+h)/t^2h≈3.6kmh:距地球表面的高度注:(1)天体运动所需的向心力由万有引力提供,f心=f万。

(2)应用万有引力定律可估算天体的质量密度等。

(3)地球同步卫星只能运行于赤道上空,运行周期和地球自转周期相同。

(4)卫星轨道半径变小时,势能变小、动能变大、速度变大、周期变小。

(5)地球卫星的最大环绕速度和最小发射速度均为7.9km/s。

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