高三物理基本知识总结
高三物理的知识点归纳总结

高三物理的知识点归纳总结一、力学1. 牛顿运动定律- 第一定律:惯性定律- 第二定律:力的作用与加速度的关系- 第三定律:作用力与反作用力的相互作用2. 运动学- 位移、速度、加速度的定义与计算方法- 平均速度与瞬时速度的关系- 自由落体运动的特点和公式3. 力的合成与分解- 合力与分力的概念- 力的合成与分解的方法与公式4. 动能与功- 动能的定义与计算方法- 动能定理- 功的定义与计算方法- 功与能量的转化5. 万有引力- 引力的特点与计算方法- 开普勒三定律- 行星运动的规律二、热学1. 温度与热量- 温度的定义与计量单位- 热量的概念、计量单位与传递方式2. 热能与热传导- 热能转化与能量守恒- 热传导的方式与热传导率的影响因素3. 热膨胀与热力学定律- 固体、液体和气体的热膨胀特性- 热力学第一定律与第二定律4. 理想气体定律- 理想气体状态方程与摩尔定律- 德尔塔热力学定律5. 热力学循环- 卡诺循环与热机效率- 热泵与制冷循环三、光学1. 光的传播与反射- 光的直线传播与折射定律- 光的反射定律与镜面反射- 光的折射定律与透射现象2. 光的干涉与衍射- 干涉的条件与光程差- 双缝干涉与杨氏实验- 衍射的现象与衍射光栅3. 光的色散与光的光谱- 光的色散现象与原因- 白光的分光与光谱的特点4. 光的成像与光学仪器- 薄透镜的成像原理与公式- 光学仪器的构造与使用方法- 显微镜、望远镜、光谱仪的原理与应用四、电学1. 电荷与电场- 电荷的性质与电荷守恒定律- 电场的概念、性质与电场强度- 电荷在电场中运动的规律2. 电势与电势差- 电势的定义与计算方法- 电势差的概念与计算方法- 电势差与电场强度的关系3. 电流与电阻- 电流的定义与计算方法- 电阻的概念与计算方法- 欧姆定律与功率定律4. 电路与电源- 串联与并联电路的特点与计算方法 - 电源的种类与特点- 电路中的电功率与能量转化5. 磁场与电磁感应- 磁场的概念与表示方法- 安培环路定理与电流感应定律- 法拉第电磁感应定律与感应电动势以上是高三物理的知识点归纳总结,希望能对你的学习有所帮助。
高三物理知识点总结完整版

高三物理知识点总结完整版高三物理是学生们备战高考的重要科目之一。
在这一学年,学生们需要掌握并熟练应用各种物理知识点,以提升他们的考试成绩。
本文将对高三物理的各个知识点进行完整的总结,以帮助学生们在备考中更好地复习。
第一章:力学力学是物理学的基础,也是高考中占据重要位置的一部分。
在力学这一章中,学生们需要了解牛顿三大定律、力的合成与分解、平衡力、重力、摩擦力等知识点。
同时,要学会运用这些知识点解决各种与力有关的问题。
第二章:热学热学是物理学中一个重要的部分,也是高考必考的一块内容。
学生需要了解温度的概念、热传导、热传递、理想气体状态方程等知识点。
另外,学生还需要掌握热力学第一定律和第二定律,以及相关的应用题。
第三章:光学光学是高考物理中考察频率较高的知识点。
学生需要了解光的反射、折射、光的波动性和粒子性等基本概念。
此外,还需要了解光的成像、透镜的原理和应用等内容。
掌握这些知识点可以帮助学生更好地解决与光学相关的题目。
第四章:电磁学电磁学是高考物理中最为复杂的一章,也是学生们需要花费较多时间复习的部分。
在电磁学中,学生需要了解静电场的概念、电场强度、电势等知识点。
同时,还要掌握电流、电阻、电压等电路方面的内容。
此外,还需要了解磁场和电磁感应等知识点。
掌握这些知识可以帮助学生解决各种与电磁学相关的题目。
第五章:原子物理与核物理原子物理与核物理是高三物理的最后一章,也是考点较多的一部分。
学生需要了解原子的结构、原子的稳定性等知识点。
同时,还需要了解核反应、核能等核物理方面的内容。
掌握这些知识可以帮助学生解决与原子物理与核物理相关的题目。
总结:高三物理的复习非常重要,需要学生们花费大量的时间和精力进行准备。
通过对每个知识点的理解和掌握,学生们可以更好地应对考试,取得优异的成绩。
希望本文所提供的高三物理知识点总结能对学生们的备考有所帮助。
祝愿每个高三学子都能取得令人满意的成绩!。
高三物理必背知识点归纳总结

高三物理必背知识点归纳总结物理作为一门基础科学学科,对于高中学生来说是必修的科目之一。
在高三阶段,学生需要掌握一定的物理知识点,以便在高考中取得好成绩。
本文将对高三物理必背知识点进行归纳总结,以供学生备考使用。
第一章:运动的描述1. 物体的位移、速度和加速度的概念及计算方法。
2. 平抛运动和自由落体运动的基本公式和相关概念。
3. 抛体运动和简谐振动的特征及相关公式。
第二章:牛顿运动定律与动量1. 牛顿第一定律、第二定律和第三定律的表述和应用。
2. 质点的动量和动量守恒定律的概念以及相关公式。
3. 动量定理的应用,如碰撞和爆炸等问题的分析。
第三章:能量与机械功1. 功的定义和计算方法。
2. 功与能量的关系以及功率的概念和计算方法。
3. 动能、势能和机械能的概念及相关公式。
4. 动能定理和机械能守恒定律的应用。
第四章:静电场与电流1. 电荷、电场和电势的概念及相关计算方法。
2. 静电场中电势能的计算与应用。
3. 电流和电阻的概念及其与电压之间的关系。
4. 欧姆定律和电功率公式的应用。
第五章:电磁感应与交变电流1. 法拉第电磁感应定律及其应用。
2. 楞次定律和电磁感应的产生。
3. 交变电流的特点以及相关的公式和计算方法。
4. 电感和电容的概念及其在交流电路中的作用。
第六章:光的特性1. 光的传播方向和速度。
2. 光的反射和折射规律及其计算方法。
3. 凸透镜和凹透镜的成像规律和计算方法。
4. 光的干涉和衍射现象的概念及其应用。
第七章:原子物理与核物理1. 原子的核式结构和元素周期表的基本规律。
2. 放射性衰变和半衰期的概念以及相关计算方法。
3. 原子核的稳定性和聚变与裂变的基本原理。
综上所述,高三物理必背知识点主要涵盖了运动的描述、牛顿运动定律与动量、能量与机械功、静电场与电流、电磁感应与交变电流、光的特性,以及原子物理与核物理等方面的知识点。
掌握并熟练运用这些知识点,将为高中生取得优异的物理成绩提供有力保障。
高三物理重要知识点归纳总结

高三物理重要知识点归纳总结物理作为一门自然科学,研究物质及其运动、能量转化和相关现象。
对于高三学生来说,掌握物理的重要知识点是非常关键的。
在本文中,我将对高三物理的重要知识点进行归纳总结,帮助学生更好地复习和备考。
1. 力学1.1 牛顿运动定律牛顿第一定律:物体静止或匀速直线运动的状态会保持下去,除非受到外力的作用。
牛顿第二定律:加速度与施加力的大小成正比,与物体质量成反比,可以表示为 F=ma。
牛顿第三定律:任何两个物体之间都会存在相互作用力,且大小相等、方向相反。
1.2 力的合成与分解多个力作用在物体上时,可以通过力的合成与分解来确定合力或分解力的大小和方向。
1.3 力的作用点、作用线和作用面力的作用点:力作用的位置。
力的作用线:力的作用方向。
力的作用面:力的作用面积。
1.4 运动学基本公式位移公式:S = V0t + (1/2)at^2速度公式:V = V0 + at加速度公式:a = (V - V0) / t2. 热学2.1 温度和热量温度是物质分子热运动强度的度量,常用单位为摄氏度、华氏度或开尔文。
热量是物体间热能传递的形式,可使物体发生温度变化。
热量的单位是焦耳。
2.2 热传导与传导热量热传导是指物质内部由高温向低温传递热量的过程。
传导热量的公式:Q = λSΔt / l其中,Q表示传导热量,λ为热导率,S为传热截面积,Δt为温差,l为传热长度。
2.3 热膨胀与线膨胀公式物体受热后会发生膨胀,其中线膨胀是指物体长度的变化。
线膨胀公式:ΔL = αL0Δt其中,ΔL为长度变化量,α为线膨胀系数,L0为原始长度,Δt为温度变化量。
3. 电学3.1 电荷和电场电荷是物质的基本属性,分为正电荷和负电荷。
电场是带电粒子或带电体系周围的空间区域。
电荷在电场中会受到力的作用。
3.2 电流和电阻电流是单位时间内通过导体截面的电荷量,电流的单位是安培。
电阻是导体对电流流动的阻碍,电阻的单位是欧姆。
3.3 欧姆定律欧姆定律描述了电路中电流、电压和电阻之间的关系,表达式为U = IR。
高三物理知识点全部归纳总结

高三物理知识点全部归纳总结物理学作为一门科学,在学生的高中阶段占据着重要的地位。
高三学生要经历高考的考验,物理作为其中的一门科目,所包含的知识点是需要被深入掌握的。
本文将对高三物理知识点进行全面的归纳总结,帮助学生们更好地复习和备考。
1. 力学知识点1.1 牛顿力学牛顿运动定律是力学的基础,包括牛顿第一定律、牛顿第二定律和牛顿第三定律。
牛顿第一定律指出物体在受力平衡时,保持匀速直线运动或静止;牛顿第二定律给出了物体加速度与力的关系,F=ma;牛顿第三定律描述了相互作用力的性质,即作用力与反作用力大小相等、方向相反、作用在不同物体上。
1.2 动力学动力学研究物体运动时的力的作用和运动状态。
其中包括匀变速直线运动、曲线运动、轨道运动等。
关键概念有速度、加速度、位移、力等。
1.3 力的合成与分解力的合成与分解是力的基本概念,可应用于平行力的合成、三角形力的合成等情况。
通过力的合成与分解,可以更好地分析物体所受的合成力和分解力。
2. 热学知识点2.1 热传递热传递是热学的重要内容,包括传导、传热和辐射。
传导热是指通过固体物质中原子、离子和电子的碰撞传递热量;传热是指液体和气体中因对流而进行的热量传递;辐射热是指热源内部由于原子或分子振动、电子跃迁等而产生的电磁波辐射传递热量。
2.2 热力学定律热力学定律主要包括热平衡定律、热传导定律、热力学第一定律和第二定律。
热平衡定律指系统与周围环境达到热平衡时温度相等;热传导定律指热量总是从高温物体传递到低温物体;热力学第一定律是能量守恒定律,表明能量可以转化为其他形式但不能被创造或消灭;热力学第二定律是关于热力学过程方向性的,规定热量只能自高温物体传递到低温物体,不会反向发生。
3. 光学知识点3.1 光的传播光的传播包括直线传播和弯曲传播。
光的直线传播是指光在均匀介质中的传播;光的弯曲传播是指当光从一种介质射入另一种介质时,由于折射现象而产生的弯曲。
3.2 光的反射和折射光的反射是指光束遇到边界时,一部分光返回原来的介质,另一部分光进入新的介质;光的折射是指光由一种介质进入另一种介质后改变方向。
高三物理必考的知识点总结大全

高三物理必考的知识点总结大全一、力学1. 牛顿运动定律:a. 第一定律:物体在外力作用下保持静止或匀速直线运动b. 第二定律:物体受力与加速度成正比,与质量成反比c. 第三定律:任何两个物体都存在着大小相等、方向相反的作用力2. 动量和动量守恒:a. 动量定义:物体的质量与速度的乘积b. 动量守恒定律:在闭合系统中,总动量守恒3. 能量和能量守恒:a. 功与功率:力在运动方向上的作用与位移的乘积b. 动能和势能:动能是物体由于运动而具有的能量,势能是物体由于位置而具有的能量c. 机械能守恒定律:在无耗散的力学系统中,机械能守恒4. 弹力和重力:a. 弹力:恢复形变的物体所产生的力b. 重力:物体受到的地球引力c. 重力势能和弹性势能:重力势能是物体在高度改变时所具有的能量,弹性势能是弹性形变物体所具有的能量5. 圆周运动:a. 向心力和离心力:向心力是物体做圆周运动所受的力,离心力是物体离开圆心时所受的力b. 圆周运动的加速度和速度公式二、电学1. 电荷和电场:a. 电荷的基本性质和电量守恒b. 电场的概念和电场强度的计算2. 电路和电阻:a. 电流和电阻的定义b. 欧姆定律和串并联电阻的计算c. 电功和功率的计算3. 容量和电势差:a. 电容和电容器的基本概念b. 并联和串联电容的计算c. 电势差和电势的定义和计算4. 磁场和电磁感应:a. 磁场的概念和磁感应强度的计算b. 安培环路定理和法拉第电磁感应定律c. 感生电动势和自感现象5. 电磁波:a. 电磁波的基本特性和分类b. 光的反射、折射、干涉和衍射现象三、热学1. 温度和热量:a. 温标和温度的定义b. 比热容和热量的计算2. 热传导和热辐射:a. 热传导的基本原理和热传导方程b. 热辐射的基本特性和斯特藩黑体辐射定律3. 相变和气体定律:a. 相变的基本过程和热力学定律b. 理想气体状态方程和气体定律的应用四、波动光学1. 光的干涉和衍射:a. 杨氏干涉和双缝干涉的条件和公式b. 菲涅尔衍射和菲涅尔衍射公式2. 像的成因和透镜公式:a. 薄透镜成像公式和光焦度的计算b. 光通过光具的成像情况和成像公式3. 光的偏振和多普勒效应:a. 光的偏振和偏振光的定义和性质b. 多普勒效应的基本原理和应用五、原子和核物理1. 原子和分子的结构:a. 布尔模型和量子力学模型b. 电离能和激发能的定义和计算2. 放射性衰变和核反应:a. 放射性衰变的类型和速率定律b. 核反应的基本过程和守恒定律3. 核能和核能源:a. 核能和核聚变、核裂变的能量变化b. 核反应堆和核能的利用以上是高三物理必考的知识点的总结大全。
高三物理重点知识点总结归纳
高三物理重点知识点总结归纳在高三物理学习的过程中,掌握和理解重点知识点是至关重要的。
本文将对高三物理学习中的重点知识点进行总结归纳,以帮助同学们更好地复习和备考。
1. 力学1.1 牛顿三定律牛顿第一定律:物体在力的作用下保持静止或匀速直线运动,即惯性定律。
牛顿第二定律:物体的加速度与作用在其上的力成正比,与物体的质量成反比,即F=ma。
牛顿第三定律:相互作用力作用在两个物体上,且大小相等、方向相反。
1.2 动力学力的合成与分解:对于多个共线力,可以将其合成为一个等效的力,也可以将一个力分解为几个力的合力。
加速度与速度关系:加速度为速度变化量与时间的比值,即a=(v-u)/t。
速度与位移关系:位移等于速度与时间的积,即s=vt。
牛顿第二定律与重力:对于受力物体在重力作用下的竖直上下运动,可以利用牛顿第二定律求解。
2. 能量与功2.1 功与能量功的定义:力对物体的作用引起的位移与力的方向相同,即W=Fs。
功的计算:功的大小等于力的大小乘以物体位移的距离。
功的单位:国际单位制中,功的单位为焦耳(J)。
功与能量的转化:功可以转化为物体的动能或势能。
2.2 动能和势能动能的定义:物体由于运动而具有的能量,动能等于1/2mv²。
动能定理:物体所受合外力所做的功等于物体动能的增量。
势能的定义:物体由于位置关系而具有的能量,可分为重力势能和弹性势能等。
3. 电学基础3.1 电流与电阻电荷与电流:电荷是构成物质的基本粒子,带电粒子的移动形成了电流。
电流强度:单位时间内通过导体横截面的电荷量,单位为安培(A)。
欧姆定律:电流强度与电压成正比,与电阻成反比,即I=U/R。
3.2 电路中的元件电阻与电阻率:电阻是导体抵抗电流通过的能力,电阻率是单位长度和截面积的导体阻抗。
串联与并联:电路中的元件可以串联连接或并联连接,电阻、电容和电感等都有相应的规律。
理想电压源和理想电流源:理想电压源的电压不变,理想电流源的电流不变。
高三物理知识点归纳总结归纳
高三物理知识点归纳总结归纳高三物理知识点归纳总结动量1.动量和冲量(1)动量:运动物体的质量和速度的乘积叫做动量,即p=mv.是矢量,方向与v 的方向相同.两个动量相同必须是大小相等,方向一致.(2)冲量:力和力的作用时间的乘积叫做该力的冲量,即I=Ft.冲量也是矢量,它的方向由力的方向决定.2.动量定理:物体所受合外力的冲量等于它的动量的变化.表达式:Ft=p′-p或Ft=mv′-mv(1)上述公式是一矢量式,运用它分析问题时要特别注意冲量、动量及动量变化量的方向.(2)公式中的F是研究对象所受的包括重力在内的所有外力的合力.(3)动量定理的研究对象可以是单个物体,也可以是物体系统.对物体系统,只需分析系统受的外力,不必考虑系统内力.系统内力的作用不改变整个系统的总动量.(4)动量定理不仅适用于恒定的力,也适用于随时间变化的力.对于变力,动量定理中的力F应当理解为变力在作用时间内的平均值.3.动量守恒定律:一个系统不受外力或者所受外力之和为零,这个系统的总动量保持不变.表达式:m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′(1)动量守恒定律成立的条件①系统不受外力或系统所受外力的合力为零.②系统所受的外力的合力虽不为零,但系统外力比内力小得多,如碰撞问题中的摩擦力,爆炸过程中的重力等外力比起相互作用的内力来小得多,可以忽略不计.③系统所受外力的合力虽不为零,但在某个方向上的分量为零,则在该方向上系统的总动量的分量保持不变.(2)动量守恒的速度具有“四性”:①矢量性;②瞬时性;③相对性;④普适性.4.爆炸与碰撞(1)爆炸、碰撞类问题的共同特点是物体间的相互作用突然发生,作用时间很短,作用力很大,且远大于系统受的外力,故可用动量守恒定律来处理.(2)在爆炸过程中,有其他形式的能转化为动能,系统的动能爆炸后会增加,在碰撞过程中,系统的总动能不可能增加,一般有所减少而转化为内能.(3)由于爆炸、碰撞类问题作用时间很短,作用过程中物体的位移很小,一般可忽略不计,可以把作用过程作为一个理想化过程简化处理.即作用后还从作用前瞬间的位置以新的动量开始运动.5.反冲现象:反冲现象是指在系统内力作用下,系统内一部分物体向某方向发生动量变化时,系统内其余部分物体向相反的方向发生动量变化的现象.喷气式飞机、火箭等都是利用反冲运动的实例.显然,在反冲现象里,系统的动量是守恒的.高三物理知识点归纳一、三种产生电荷的方式:1、摩擦起电:(1)正点荷:用绸子摩擦过的玻璃棒所带电荷;(2)负电荷:用毛皮摩擦过的橡胶棒所带电荷;(3)实质:电子从一物体转移到另一物体;2、接触起电:(1)实质:电荷从一物体移到另一物体;(2)两个完全相同的物体相互接触后电荷平分;(3)、电荷的中和:等量的异种电荷相互接触,电荷相合抵消而对外不显电性,这种现象叫电荷的中和;3、感应起电:把电荷移近不带电的导体,可以使导体带电;(1)电荷的基本性质:同种电荷相互排斥、异种电荷相互吸引;(2)实质:使导体的电荷从一部分移到另一部分;(3)感应起电时,导体离电荷近的一端带异种电荷,远端带同种电荷;4、电荷的基本性质:能吸引轻小物体;二、电荷守恒定律:电荷既不能被创生,亦不能被消失,它只能从一个物体转移到另一物体,或者从物体的一部分转移到另一部分;在转移过程中,电荷的总量不变。
高三物理必背知识点归纳总结大全
高三物理必背知识点归纳总结大全在高三物理学习过程中,有一些重要的知识点需要我们认真学习和掌握。
这些知识点在考试中经常出现,对我们的学习进程和成绩提升都有很大的帮助。
下面是对高三物理必背知识点的归纳总结,希望能够帮助到大家。
一、力学1. 牛顿三定律- 第一定律:物体在外力作用下保持静止或匀速直线运动,不受力则保持静止或匀速直线运动。
- 第二定律:物体的加速度与作用在其上的力成正比,与物体质量成反比,方向与力的方向相同。
- 第三定律:任何物体之间相互作用都存在着相等大小、方向相反的两个力。
2. 位移、速度、加速度等基本概念- 位移:一个物体从起始位置到结束位置的位置变化量。
- 速度:物体在单位时间内移动的距离。
- 加速度:物体单位时间内速度变化的量。
3. 动能和动能定理- 动能:物体由于运动而具有的能力。
- 动能定理:物体的动能变化等于外力所做的功。
4. 力的合成与分解- 力的合成:将多个力的作用效果相当于一个力的效果。
- 力的分解:将一个力的效果分解为多个分力的效果。
5. 弹力和胡克定律- 弹力:物体恢复原状的力。
- 胡克定律:弹簧的伸长量与所受外力成正比。
二、热学1. 温度、热量和热平衡- 温度:物体冷热程度的度量。
- 热量:热能的转移方式。
- 热平衡:物体之间没有温度差,热量不再流动。
2. 热传导、热辐射和热对流- 热传导:热量在物体内部传递的过程。
- 热辐射:热量通过电磁波的形式传递的过程。
- 热对流:液体或气体中传递热量的过程。
3. 热力学第一和第二定律- 热力学第一定律:热量和做功可以相互转换。
- 热力学第二定律:热量不能自发地从低温物体转移到高温物体。
三、光学1. 光的折射和反射- 光的折射:光线由一介质传入另一介质时的偏折现象。
- 光的反射:光线遇到界面发生反弹现象。
2. 光的干涉和衍射- 光的干涉:两束或多束光线相遇时,由于光波的叠加而产生的互相干涉现象。
- 光的衍射:光通过物体边缘或孔径时发生的偏折现象。
高三物理知识点全部归纳大全
2015年山东省零基础如何备考年岩土工程师考试考试重点和考试技巧前言作为一名零基础的考生,如何备考岩土工程师考试是一件非常重要的事情。
不仅需要了解考试的内容和考试技巧,还需要具备良好的学习习惯和心态,才能事半功倍地通过这一门考试。
本文将从考试的重点内容和备考技巧两个方面,为大家提供一些有用的信息和建议。
考试重点岩土工程师考试在考核内容上主要涵盖以下几个方面:岩土工程基础知识这一部分内容主要是基础理论知识,包括土力学、岩石力学、地基基础、地质灾害等方面。
考生需要熟悉这些基础理论,并且能够在实际工程实践中应用。
岩土工程测试与分析技术岩土工程测试与分析技术是岩土工程师必备的技能之一。
包括实验测试技术、探测技术、模型试验技术、数值分析方法等方面。
岩土工程设计与管理岩土工程设计与管理是岩土工程师的重要工作内容。
考生需要熟悉岩土工程设计与管理的原理与方法,并能够在实践中运用。
考试技巧除了熟悉考试的内容,考生还需要掌握一些实用的考试技巧,在考试中更好地发挥自己的水平。
制定合理的备考计划考试前,考生需要制定一份合理的备考计划。
备考计划应该包括时间规划、目标规划、复习内容规划、复习方法规划等方面。
备考计划需要根据自身情况合理设定,既不能过于宽松,也不能过于紧张。
定期进行模拟考试模拟考试是评估备考效果和考生状态的重要方法。
考生需要定期进行模拟考试,选择真实模拟考试环境和考试流程,对自己的表现进行检验与评估,评估自己备考的水平和方向。
注意时间管理在考试过程中,时间管理非常重要。
考生应该先评估整场考试的时间限制,并根据自己的表现情况,合理规划每道题的答题时间。
在时间允许的情况下,考生应该把所有题目都做完,尽量不放空。
备考I岩土工程师考试需要掌握好考试的重点内容和考试技巧,以期考生能够在时间紧迫的情况下做到高效备考。
同时,考生还要掌握良好的心态和学习方法,从而在考试中发挥最佳水平。
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- 1 - 高考物理基本知识点总结 一. 教学内容: 知识点总结
1. 摩擦力方向:与相对运动方向相反,或与相对运动趋势方向相反 静摩擦力:0同加速、减速,需要由牛顿第二定律求解)
2. 竖直面圆周运动临界条件: 绳子拉球在竖直平面内做圆周运动条件:(或球在竖直圆轨道内侧做圆周运动)
绳约束:达到最高点:v≥,当T拉=0时,v= mg=F向,
杆拉球在竖直平面内做圆周运动的条件:(球在双轨道之间做圆周运动) 杆约束:达到最高点:v≥0
T为支持力 0< v < T=0 mg=F向,v= T为拉力 v>
注意:若到最高点速度从零开始增加,杆对球的作用力先减小后变大。 3. 传动装置中,特点是:同轴上各点相同,=,轮上边缘各点v相同,vA=vB
4. 同步地球卫星特点是:①_______________,②______________ ①卫星的运行周期与地球的自转周期相同,角速度也相同; ②卫星轨道平面必定与地球赤道平面重合,卫星定点在赤道上空36000km处,运行速度3.1km/s。
5. 万有引力定律:万有引力常量首先由什么实验测出:F=G,卡文迪许扭秤实验。 6. 重力加速度随高度变化关系:=GM/r2
滑动摩擦力:fNgRgR
gRgRgR
A
C
221r
mm
'g - 2 -
7. 地球表面物体受重力加速度随纬度变化关系:在赤道上重力加速度较小,在两极,重力加速度较大。 8. 人造地球卫星环绕运动的环绕速度、周期、向心加速度=、、v=、=mω2R=m(2π/T)2R
当r增大,v变小;当r=R,为第一宇宙速度v1==gR2=GM 应用:地球同步通讯卫星、知道宇宙速度的概念 9. 平抛运动特点:
①水平方向______________ ②竖直方向____________________ ③合运动______________________ ④应用:闪光照 ⑤建立空间关系即两个矢量三角形的分解:速度分解、位移分解
⑥在任何两个时刻的速度变化量为△v=g△t,△p=mgt ⑦v的反向延长线交于x轴上的处,在电场中也有应用
说明:为某位置到星体中心的距离。某星体表面的重力加速度。rgGMR02ggRRhRh'()2
2——某星体半径为某位置到星体表面的距离
'g2r
GMrmvrGMm
2
2r
GM
rmvrGMm22
rGMgR
相位,求ytxytgTvSTvxvtvvygtvgtSvtgtvvgttggtvtggtvtgtg
20
002
022240222
00
1214
212
x2 - 3 -
10. 从倾角为α的斜面上A点以速度v0平抛的小球,落到了斜面上的B点,求:SAB 在图上标出从A到B小球落下的高度h=和水平射程s=,可以发现它们之间的几何关系。 11. 从A点以水平速度v0抛出的小球,落到倾角为α的斜面上的B点,此时速度与斜面成90°角,求:SAB
图上把小球在B点时的速度v分解为水平分速度v0和竖直分速度vy=gt,得到几何关系:tgα, ?求出时间t,即可得到解。 12. 匀变速直线运动公式:
13. 匀速圆周周期公式:T= 角速度与转速的关系:ω=2πn转速(n:r/s) 14. 波的图像、振动图像 振动过程和波的形成过程:质点的振动方向、波的传播方向、波形三者的关系
22
1gttv0
22vR
频率公式:fTnvR122
速度公式:vstrtT2
向心力:向FmvRmRmTR
2
2
2
2
波速、波长、频率的关系:fT
s v t at v v s t v v as v v v v v a v v t s s m n aT s v v t t t s t t m n t 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2 0 1 2 2
2 2
2 ( ) ·
·
0 v
gt - 4 -
水平弹簧振子为模型:对称性——在空间上以平衡位置为中心。掌握回复力、位移、速度、加速度的随时间位置的变化关系。
单摆周期公式:T= 受迫振动频率特点:f=f驱动力 发生共振条件:f驱动力=f固共振的防止和应用 波速公式=S/t=λf=λ/T:波传播过程中,一个周期向前传播一个波长 声波的波速(在空气中) 20℃:340m/s 声波是纵波 磁波是横波 传播依赖于介质:v固> v液>v气 磁波传播不依赖于介质,真空中速度最快 磁波速度v=c/n(n为折射率) 波发生明显衍射条件:障碍物或孔的尺寸比波长小,或者相差不大 波的干涉条件:两列波频率相同、相差恒定 注:(1)加强区是波峰与波峰或波谷与波谷相遇处,减弱区则是波峰与波谷相遇处 (2)波只是传播了振动,介质本身不随波发生迁移,是传递能量的一种方式 (3)干涉与衍射是波特有的特征 (4)振动图像与波动图像要求重点掌握 15. 实用机械(发动机)在输出功率恒定起动时各物理量变化过程:
当F=f时,a=0,v达最大值vm→匀速直线运动
在匀加速运动过程中,各物理量变化 F不变,不变
当F=f,a=0,vm→匀速直线运动。
16. 动量和动量守恒定律: 动量P=mv:方向与速度方向相同
gl2
mfFavPFvmfFa
FvPv
当,恒定PPavPvaFfmmm0 - 5 -
冲量I=Ft:方向由F决定 动量定理:合力对物体的冲量,等于物体动量的增量 I合=△P,Ft=mvt-mv0 动量定理注意: ①是矢量式; ②研究对象为单一物体; ③求合力、动量的变化量时一定要按统一的正方向来分析。考纲要求加强了,要会理解、并计算。 动量守恒条件: ①系统不受外力或系统所受外力为零; ②F内>F外; ③在某一方向上的合力为零。 动量守恒的应用:核反应过程,反冲、碰撞 应用公式注意: ①设定正方向; ②速度要相对同一参考系,一般都是对地的速度
③列方程:或△P1=-△P2 17. 碰撞:碰撞过程能否发生依据(遵循动量守恒及能量关系E前≥E后) 完全弹性碰撞:钢球m1以速度v与静止的钢球m2发生弹性正碰,
碰后速度: 碰撞过程能量损失:零 完全非弹性碰撞:
质量为m的弹丸以初速度v射入质量为M的冲击摆内穿击过程能量损失:E损=mv2/2-(M+m)v22/2,mv =(m+M)v2,(M+m)v22/2=(M+m) gh
碰撞过程能量损失: 非完全弹性碰撞:质量为m的弹丸射穿质量为M的冲击摆,子弹射穿前后的速度分别为和。
'22'112211vmvmvmvm
121211'vmmmmv12112
2'vmmmv
ghmmMv2mMMmv221
0v1v
mvmvMvvmvvM0101()
EmvmvEMv12121202122
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18.功能关系,能量守恒 功W=FScosα ,F:恒力(N) S:位移(m)α:F、S间的夹角 机械能守恒条件:只有重力(或弹簧弹力)做功,受其它力但不做功 应用公式注意: ①选取零参考平面; ②多个物体组成系统机械能守恒;
③列方程:或 摩擦力做功的特点: ①摩擦力对某一物体来说,可做正功、负功或不做功; ②f静做功机械能转移,没有内能产生; ③Q=f滑·Δs (Δs为物体间相对距离) 动能定理:合力对物体做正功,物体的动能增加
方法:抓过程(分析做功情况),抓状态(分析动能改变量) 注意:在复合场中或求变力做功时用得较多 能量守恒:△E减=△E增(电势能、重力势能、动能、内能、弹性势能)在电磁感应现象中分析电热时,通常可用动能定理或能量守恒的方法。 19. 牛顿运动定律:运用运动和力的观点分析问题是一个基本方法。 (1)圆周运动中的应用: a. 绳杆轨(管)管,竖直面上最“高、低”点,F向(临界条件) b. 人造卫星、天体运动,F引=F向(同步卫星) c. 带电粒子在匀强磁场中,f洛=F向 (2)处理连接体问题——隔离法、整体法 (3)超、失重,a↓失,a↑超(只看加速度方向)
20. 库仑定律:公式: 条件:两个点电荷,在真空中 21. 电场的描述: 电场强度公式及适用条件:
①(普适式) ②(点电荷),r——点电荷Q到该点的距离 ③(匀强电场),d——两点沿电场线方向上的投影距离 电场线的特点与场强的关系与电势的关系: ①电场线的某点的切线方向即是该点的电场强度的方向;
碰撞过程能量损失:QmvmvMv12121202122
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