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高中物理知识点总结(高中物理知识点总结) - 鸿海伟业生活资讯网

    本文目录一览:

    • 1、高中物理知识点归纳
    • 2、高中物理的知识点总结
    • 3、高中物理基本知识点
    • 4、高中物理知识点总结
    • 5、高中物理有哪些知识点
    • 6、高中物理知识点总结归纳

    高中物理知识点归纳

    高中物理知识点归纳1

    1.气体的状态参量:

    温度:宏观上,物体的冷热程度 高一;微观上,物体内部分子无规则运动的剧烈程度的标志,

    热力学温度与摄氏温度关系:T=t+273 {T:热力学温度(K),t:摄氏温度(℃)}

    体积V:气体分子所能占据的空间,单位换算:1m3=103L=106mL

    压强p:单位面积上,大量气体分子频繁撞击器壁而产生持续、均匀的压力,标准大气压:1atm=1.013×105Pa=76cmHg(1Pa=1N/m2)

    2.气体分子运动的特点:分子间空隙大;除了碰撞的瞬间外,相互作用力微弱;分子运动速率很大

    3.理想气体的状态方程:p1V1/T1=p2V2/T2 {PV/T=恒量,T为热力学温度(K)}

    注:

    (1)理想气体的内能与理想气体的体积无关,与温度和物质的量有关;

    (2)公式3成立条件均为一定质量的理想气体,使用公式时要注意温度的单位,t为摄氏温度(℃),而T为热力学温度(K)。

    高中物理知识点归纳2

    1.光本性学说的发展简史

    (1)牛顿的微粒说:认为光是高速粒子流.它能解释光的直进现象,光的反射现象.

    (2)惠更斯的波动说:认为光是某种振动,以波的形式向周围传播.它能解释光的干涉和衍射现象.

    2、光的干涉

    光的干涉的条件是:有两个振动情况总是相同的波源,即相干波源。(相干波源的频率必须相同)。形成相干波源的 *** 有两种:⑴利用激光(因为激光发出的是单色性极好的光)。⑵设法将同一束光分为两束(这样两束光都来源于同一个光源,因此频率必然相等)。下面4个图分别是利用双缝、利用楔形薄膜、利用空气膜、利用平面镜形成相干光源的示意图。

    2.干涉区域内产生的亮、暗纹

    ⑴亮纹:屏上某点到双缝的光程差等于波长的整数倍,即δ=nλ(n=0,1,2,……)

    ⑵暗纹:屏上某点到双缝的光程差等于半波长的奇数倍,即δ=(n=0,1,2,……)

    相邻亮纹(暗纹)间的距离。用此公式可以测定单色光的波长。用白光作双缝干涉实验时,由于白光内各种色光的波长不同,干涉条纹间距不同,所以屏的中央是白色亮纹,两边出现彩色条纹。

    3.衍射----光通过很小的孔、缝或障碍物时,会在屏上出现明暗相间的条纹,且中央条纹很亮,越向边缘越暗。

    ⑴各种不同形状的障碍物都能使光发生衍射。

    ⑵发生明显衍射的'条件是:障碍物(或孔)的尺寸可以跟波长相比,甚至比波长还小。(当障碍物或孔的尺寸小于0.5mm时,有明显衍射现象。)

    ⑶在发生明显衍射的条件下当窄缝变窄时亮斑的范围变大条纹间距离变大,而亮度变暗。

    4、光的偏振现象:通过偏振片的光波,在垂直于传播方向的平面上,只沿着一个特定的方向振动,称为偏振光。光的偏振说明光是横波。

    5.光的电磁说

    ⑴光是电磁波(麦克斯韦预言、赫兹用实验证明了正确性。)

    ⑵电磁波谱。波长从大到小排列顺序为:无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线、γ射线。各种电磁波中,除可见光以外,相邻两个波段间都有重叠。

    各种电磁波的产生机理分别是:无线电波是振荡电路中自由电子的周期性运动产生的;红外线、可见光、紫外线是原子的外层电子受到激发后产生的;伦琴射线是原子的内层电子受到激发后产生的;γ射线是原子核受到激发后产生的。

    ⑶红外线、紫外线、X射线的主要性质及其应用举例。

    种类产生主要性质应用举例

    红外线一切物体都能发出热效应遥感、遥控、加热

    紫外线一切高温物体能发出化学效应荧光、杀菌、合成VD2

    X射线阴极射线射到固体表面穿透能力强人体透视、金属探伤

    高中物理知识点归纳3

    1.同一直线上力的合成同向:F=F1+F2, 反向:F=F1-F2 (F1F2)

    2.互成角度力的合成:

    F=(F12+F22+2F1F2cosα)1/2(余弦定理) F1⊥F2时:F=(F12+F22)1/2

    3.合力大小范围:|F1-F2|≤F≤|F1+F2|

    4.力的正交分解:Fx=Fcosβ,Fy=Fsinβ(β为合力与x轴之间的夹角tgβ=Fy/Fx)

    注:

    (1)力(矢量)的合成与分解遵循平行四边形定则;

    (2)合力与分力的关系是等效替代关系,可用合力替代分力的共同作用,反之也成立;

    (3)除公式法外,也可用作图法求解,此时要选择标度,严格作图;

    (4)F1与F2的值一定时,F1与F2的夹角(α角)越大,合力越小;

    (5)同一直线上力的合成,可沿直线取正方向,用正负号表示力的方向,化简为代数运算。

    高中物理知识点归纳4

    运动的描述

    1.物体模型用质点,忽略形状和大小;地球公转当质点,地球自转要大小。物 *** 置的变化,准确描述用位移,运动快慢S比t,a用Δv与t比。

    2.运用一般公式法,平均速度是简法,中间时刻速度法,初速度零比例法,再加几何图像法,求解运动好 *** 。自由落体是实例,初速为零a等g.竖直上抛知初速,上升更高心有数,飞行时间上下回,整个过程匀减速。中心时刻的速度,平均速度相等数;求加速度有好方,ΔS等a T平方。

    3.速度决定物体动,速度加速度方向中,同向加速反向减,垂直拐弯莫前冲。

    1.解力学题堡垒坚,受力分析是关键;分析受力性质力,根据效果来处理。

    2.分析受力要仔细,定量计算七种力;重力有无看提示,根据状态定弹力;先有弹力后摩擦,相对运动是依据;万有引力在万物,电场力存在定无疑;洛仑兹力安培力,二者实质是统一;相互垂直力更大,平行无力要切记。

    3.同一直线定方向,计算结果只是“量”,某量方向若未定,计算结果给指明;两力合力小和大,两个力成q角夹,平行四边形定法;合力大小随q变,只在更大最小间,多力合力合另边。

    多力问题状态揭,正交分解来解决,三角函数能化解。

    4.力学问题 *** 多,整体隔离和假设;整体只需看外力,求解内力隔离做;状态相同用整体,否则隔离用得多;即使状态不相同,整体牛二也可做;假设某力有或无,根据计算来定夺;极限法抓临界态,程序法按顺序做;正交分解选坐标,轴上矢量尽量多。

    牛顿运动定律

    1.F等ma,牛顿二定律,产生加速度,原因就是力。

    合力与a同方向,速度变量定a向,a变小则u可大,只要a与u同向。

    2.N、T等力是视重,mg乘积是实重;超重失重视视重,其中不变是实重;加速上升是超重,减速下降也超重;失重由加降减升定,完全失重视重零。

    曲线运动、万有引力

    1.运动轨迹为曲线,向心力存在是条件,曲线运动速度变,方向就是该点切线。

    2.圆周运动向心力,供需关系在心里,径向合力提供足,需mu平方比R,mrw平方也需,供求平衡不心离。

    3.万有引力因质量生,存在于世界万物中,皆因天体质量大,万有引力显神通。卫星绕着天体行,快慢运动的卫星,均由距离来决定,距离越近它越快,距离越远越慢行,同步卫星速度定,定点赤道上空行。

    机械能与能量

    1.确定状态找动能,分析过程找力功,正功负功加一起,动能增量与它同。

    2.明确两态机械能,再看过程力做功,“重力”之外功为零,初态末态能量同。

    3.确定状态找量能,再看过程力做功。有功就有能转变,初态末态能量同。

    电场〖选修3--1〗

    1.库仑定律电荷力,万有引力引场力,好像是孪生兄弟,kQq与r平方比。

    2.电荷周围有电场,F比q定义场强。KQ比r2点电荷,U比d是匀强电场。

    电场强度是矢量,正电荷受力定方向。描绘电场用场线,疏密表示弱和强。

    3.场能性质是电势,场线方向电势降。场力做功是qU,动能定理不能忘。

    4.电场中有等势面,与它垂直画场线。方向由高指向低,面密线密是特点。

    恒定电流〖选修3-1〗

    1.电荷定向移动时,电流等于q比t。自由电荷是内因,两端电压是条件。

    正荷流向定方向,串电流表来计量。电源外部正流负,从负到正经内部。

    2.电阻定律三因素,温度不变才得出,控制变量来论述,r l比s等电阻。

    电流做功U I t ,电热I平方R t 。电功率,W比t,电压乘电流也是。

    3.基本电路联串并,分压分流要分明。复杂电路动脑筋,等效电路是关键。

    4.闭合电路部分路,外电路和内电路,遵循定律属欧姆。

    路端电压内压降,和就等电动势,除于总阻电流是。

    磁场〖选修3-1〗

    1.磁体周围有磁场,N极受力定方向;电流周围有磁场,安培定则定方向。

    2.F比I l是场强,φ等B S磁通量,磁通密度φ比S,磁场强度之名异。

    3.BIL安培力,相互垂直要注意。

    4.洛仑兹力安培力,力往左甩别忘记。

    电磁感应〖选修3-2〗

    1.电磁感应磁生电,磁通变化是条件。回路闭合有电流,回路断开是电源。感应电动势大小,磁通变化率知晓。

    2.楞次定律定方向,阻碍变化是关键。导体切割磁感线,右手定则更方便。

    3.楞次定律是抽象,真正理解从三方,阻碍磁通增和减,相对运动受反抗,自感电流想阻挡,能量守恒理应当。楞次先看原磁场,感生磁场将何向,全看磁通增或减,安培定则知i向。

    交流电〖选修3-2〗

    1.匀强磁场有线圈,旋转产生交流电。电流电压电动势,变化规律是弦线。

    中性面计时是正弦,平行面计时是余弦。

    2.NBSω是更大值,有效值用热量来计算。

    3.变压器供交流用,恒定电流不能用。

    理想变压器,初级U I值,次级U I值,相等是原理。

    电压之比值,正比匝数比;电流之比值,反比匝数比。

    运用变压比,若求某匝数,化为匝伏比,方便地算出。

    远距输电用,升压降流送,否则耗损大,用户后降压。

    气态方程〖选修3-3〗

    研究气体定质量,确定状态找参量。绝对温度用大T,体积就是容积量。

    压强分析封闭物,牛顿定律帮你忙。状态参量要找准,PV比T是恒量。

    热力学定律

    1.之一定律热力学,能量守恒好感觉。内能变化等多少,热量做功不能少。

    正负符号要准确,收入支出来理解。对内做功和吸热,内能增加皆正值;对外做功和放热,内能减少皆负值。

    2.热力学第二定律,热传递是不可逆,功转热和热转功,具有方向性不逆。

    机械振动〖选修3--4〗

    1.简谐振动要牢记,O为起点算位移,回复力的方向指,始终向平衡位置,大小正比于位移,平衡位置u大极。

    2.O点对称别忘记,振动强弱是振幅,振动快慢是周期,一周期走4A路,单摆周期l比g,再开方根乘2p,秒摆周期为2秒,摆长约等长1米。

    到质心摆长行,单摆具有等时性。

    3.振动图像描方向,从底往顶是向上,从顶往底是下向;振动图像描位移,顶点底点大位移,正负符号方向指。

    高中物理的知识点总结

    物理这门学科的学习,不外乎要掌握三个条件,之一个条件是基础物理公式,符号定理的掌握。第二个条件是运算能力的快速准确性,而第三个条件便是 逻辑思维 的锻炼,学生能够快速的思考问题,解决问题,有着自己的思路。下面我给大家分享一些高中物理的知识点,希望能够帮助大家,欢迎阅读!

    高中物理的知识点1

    力是物体间的相互作用

    1.力的国际单位是牛顿,用N表示;

    2.力的图示:用一条带箭头的有向线段表示力的大小、方向、作用点;

    3.力的示意图:用一个带箭头的线段表示力的方向;

    4.力按照性质可分为:重力、弹力、摩擦力、分子力、电场力、磁场力、核力等等;

    重力:由于地球对物体的吸引而使物体受到的力;

    a.重力不是万有引力而是万有引力的一个分力;

    b.重力的方向总是竖直向下的(垂直于水平面向下)

    c.测量重力的仪器是弹簧秤;

    d.重心是物体各部分受到重力的等效作用点,只有具有规则几何外形、质量分布均匀的物体其重心才是其几何中心;

    弹力:发生形变的物体为了恢复形变而对跟它接触的物体产生的作用力;

    a.产生弹力的条件:二物体接触、且有形变;施力物体发生形变产生弹力;

    b.弹力包括:支持力、压力、推力、拉力等等;

    c.支持力(压力)的方向总是垂直于接触面并指向被支持或被压的物体;拉力的方向总是沿着绳子的收缩方向;

    d.在弹性限度内弹力跟形变量成正比;F=Kx

    摩擦力:两个相互接触的物体发生相对运动或相对运动趋势时,受到阻碍物体相对运动的力,叫摩擦力;

    a.产生磨擦力的条件:物体接触、表面粗糙、有挤压、有相对运动或相对运动趋势;有弹力不一定有摩擦力,但有摩擦力二物间就一定有弹力;

    b.摩擦力的方向和物体相对运动(或相对运动趋势)方向相反;

    c.滑动摩擦力的大小F滑=μFN压力的大小不一定等于物体的重力;

    d.静摩擦力的大小等于使物体发生相对运动趋势的外力;

    合力、分力:如果物体受到几个力的作用效果和一个力的作用效果相同,则这个力叫那几个力的合力,那几个力叫这个力的分力;

    a.合力与分力的作用效果相同;

    b.合力与分力之间遵守平行四边形定则:用两条表示力的线段为临边作平行四边形,则这两边所夹的对角线就表示二力的合力;

    c.合力大于或等于二分力之差,小于或等于二分力之和;

    d.分解力时,通常把力按其作用效果进行分解;或把力沿物体运动(或运动趋势)方向、及其垂直方向进行分解;(力的正交分解法);

    矢量

    矢量:既有大小又有方向的物理量(如:力、位移、速度、加速度、动量、冲量)

    标量:只有大小没有方向的物力量(如:时间、速率、功、功率、路程、电流、磁通量、能量)

    直线运动

    物体处于平衡状态(静止、匀速直线运动状态)的条件:物体所受合外力等于零;

    (1)在三个共点力作用下的物体处于平衡状态者任意两个力的合力与第三个力等大反向;

    (2)在N个共点力作用下物体处于`平衡状态,则任意第N个力与(N-1)个力的合力等大反向;

    (3)处于平衡状态的物体在任意两个相互垂直方向的合力为零;

    高中物理的知识点2

    机械运动

    机械运动:一物体相对 其它 物体的位置变化。

    1.参考系:为研究物体运动假定不动的物体;又名参照物(参照物不一定静止);

    2.质点:只考虑物体的质量、不考虑其大小、形状的物体;

    (1)质点是一理想化模型;

    (2)把物体视为质点的条件:物体的形状、大小相对所研究对象小的可忽略不计时;

    如:研究地球绕太阳运动,火车从北京到上海;

    3.时刻、时间间隔:在表示时间的数轴上,时刻是一点、时间间隔是一线段;

    例:5点正、9点、7点30是时刻,45分钟、3小时是时间间隔;

    4.位移:从起点到终点的有相线段,位移是矢量,用有相线段表示;路程:描述质点运动轨迹的曲线;

    (1)位移为零、路程不一定为零;路程为零,位移一定为零;

    (2)只有当质点作单向直线运动时,质点的位移才等于路程;

    (3)位移的国际单位是米,用m表示

    5.位移时间图象:建立一直角坐标系,横轴表示时间,纵轴表示位移;

    (1)匀速直线运动的位移图像是一条与横轴平行的直线;

    (2)匀变速直线运动的位移图像是一条倾斜直线;

    (3)位移图像与横轴夹角的正切值表示速度;夹角越大,速度越大;

    6.速度是表示质点运动快慢的物理量

    (1)物体在某一瞬间的速度较瞬时速度;物体在某一段时间的速度叫平均速度;

    (2)速率只表示速度的大小,是标量;

    7.加速度:是描述物体速度变化快慢的物理量;

    (1)加速度的定义式:a=vt-v0/t

    (2)加速度的大小与物体速度大小无关;

    (3)速度大加速度不一定大;速度为零加速度不一定为零;加速度为零速度不一定为零;

    (4)速度改变等于末速减初速。加速度等于速度改变与所用时间的比值(速度的变化率)加速度大小与速度改变量的大小无关;

    (5)加速度是矢量,加速度的方向和速度变化方向相同;

    (6)加速度的国际单位是m/s2

    匀变速直线运动

    1.速度:匀变速直线运动中速度和时间的关系:vt=v0+at

    注:一般我们以初速度的方向为正方向,则物体作加速运动时,a取正值,物体作减速运动时,a取负值;

    (1)作匀变速直线运动的物体中间时刻的瞬时速度等于初速度和末速度的平均;

    (2)作匀变速运动的物体中间时刻的瞬时速度等于平均速度,等于初速度和末速度的平均;

    2.位移:匀变速直线运动位移和时间的关系:s=v0t+1/2at2

    注意:当物体作加速运动时a取正值,当物体作减速运动时a取负值;

    3.推论:2as=vt2-v02

    4.作匀变速直线运动的物体在两个连续相等时间间隔内位移之差等于定植:s2-s1=aT2

    5.初速度为零的匀加速直线运动:前1秒,前2秒,……位移和时间的关系是:位移之比等于时间的平方比;第1秒、第2秒……的位移与时间的关系是:位移之比等于奇数比;

    高中物理的知识点3

    1)常见的力

    1.重力G=mg(方向竖直向下,g=9.8m/s2≈10m/s2,作用点在重心,适用于地球表面附近)

    2.胡克定律F=kx{方向沿恢复形变方向,k:劲度系数(N/m),x:形变量(m)}

    3.滑动摩擦力F=μFN{与物体相对运动方向相反,μ:摩擦因数,FN:正压力(N)}

    4.静摩擦力0≤f静≤fm(与物体相对运动趋势方向相反,fm为静摩擦力)

    5.万有引力F=Gm1m2/r2(G=6.67×10-11N?m2/kg2,方向在它们的连线上)

    6.静电力F=kQ1Q2/r2(k=9.0×109N?m2/C2,方向在它们的连线上)

    7.电场力F=Eq(E:场强N/C,q:电量C,正电荷受的电场力与场强方向相同)

    8.安培力F=BILsinθ(θ为B与L的夹角,当L⊥B时:F=BIL,B//L时:F=0)

    9.洛仑兹力f=qVBsinθ(θ为B与V的夹角,当V⊥B时:f=qVB,V//B时:f=0)

    注:

    (1)劲度系数k由弹簧自身决定;

    (2)摩擦因数μ与压力大小及接触面积大小无关,由接触面材料特性与表面状况等决定;

    (3)fm略大于μFN,一般视为fm≈μFN;

    (4)其它相关内容:静摩擦力(大小、方向)〔见之一册P8〕;

    (5)物理量符号及单位B:磁感强度(T),L:有效长度(m),I:电流强度(A),V:带电粒子速度(m/s),q:带电粒子(带电体)电量(C);

    (6)安培力与洛仑兹力方向均用左手定则判定。

    2)力的合成与分解

    1.同一直线上力的合成同向:F=F1+F2,反向:F=F1-F2(F1F2)

    2.互成角度力的合成:

    F=(F12+F22+2F1F2cosα)1/2(余弦定理)F1⊥F2时:F=(F12+F22)1/2

    3.合力大小范围:|F1-F2|≤F≤|F1+F2|

    4.力的正交分解:Fx=Fcosβ,Fy=Fsinβ(β为合力与x轴之间的夹角tgβ=Fy/Fx)

    注:

    (1)力(矢量)的合成与分解遵循平行四边形定则;

    (2)合力与分力的关系是等效替代关系,可用合力替代分力的共同作用,反之也成立;

    (3)除公式法外,也可用作图法求解,此时要选择标度,严格作图;

    (4)F1与F2的值一定时,F1与F2的夹角(α角)越大,合力越小;

    (5)同一直线上力的合成,可沿直线取正方向,用正负号表示力的方向,化简为代数运算。

    4动力学(运动和力)

    1.牛顿之一运动定律(惯性定律):物体具有惯性,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.牛顿第二运动定律:F合=ma或a=F合/ma{由合外力决定,与合外力方向一致}

    3.牛顿第三运动定律:F=-F′{负号表示方向相反,F、F′各自作用在对方,平衡力与作用力反作用力区别,实际应用:反冲运动}

    4.共点力的平衡F合=0,推广{正交分解法、三力汇交原理}

    5.超重:FNG,失重:FN

    6.牛顿运动定律的适用条件:适用于解决低速运动问题,适用于宏观物体,不适用于处理高速问题,不适用于微观粒子〔见之一册P67〕

    注:平衡状态是指物体处于静止或匀速直线状态,或者是匀速转动。

    5振动和波(机械振动与机械振动的传播)

    1.简谐振动F=-kx{F:回复力,k:比例系数,x:位移,负号表示F的方向与x始终反向}

    2.单摆周期T=2π(l/g)1/2{l:摆长(m),g:当地重力加速度值,成立条件:摆角θ100;lr}

    3.受迫振动频率特点:f=f驱动力

    4.发生共振条件:f驱动力=f固,A=max,共振的防止和应用〔见之一册P175〕

    5.机械波、横波、纵波〔见第二册P2〕

    6.波速v=s/t=λf=λ/T{波传播过程中,一个周期向前传播一个波长;波速大小由介质本身所决定}

    7.声波的波速(在空气中)0℃:332m/s;20℃:344m/s;30℃:349m/s;(声波是纵波)

    8.波发生明显衍射(波绕过障碍物或孔继续传播)条件:障碍物或孔的尺寸比波长小,或者相差不大

    9.波的干涉条件:两列波频率相同(相差恒定、振幅相近、振动方向相同)

    10.多普勒效应:由于波源与观测者间的相互运动,导致波源发射频率与接收频率不同{相互接近,接收频率增大,反之,减小〔见第二册P21〕}

    注:

    (1)物体的固有频率与振幅、驱动力频率无关,取决于振动系统本身;

    (2)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;

    (3)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;

    (4)干涉与衍射是波特有的;

    (5)振动图象与波动图象;

    (6)其它相关内容:超声波及其应用〔见第二册P22〕/振动中的能量转化〔见之一册P173〕。

    6冲量与动量(物体的受力与动量的变化)

    1.动量:p=mv{p:动量(kg/s),m:质量(kg),v:速度(m/s),方向与速度方向相同}

    3.冲量:I=Ft{I:冲量(N?s),F:恒力(N),t:力的作用时间(s),方向由F决定}

    4.动量定理:I=Δp或Ft=mvt–mvo{Δp:动量变化Δp=mvt–mvo,是矢量式}

    5.动量守恒定律:p前总=p后总或p=p’′也可以是m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′

    6.弹性碰撞:Δp=0;ΔEk=0{即系统的动量和动能均守恒}

    7.非弹性碰撞Δp=0;0ΔEKΔEKm{ΔEK:损失的动能,EKm:损失的动能}

    8.完全非弹性碰撞Δp=0;ΔEK=ΔEKm{碰后连在一起成一整体}

    9.物体m1以v1初速度与静止的物体m2发生弹性正碰:

    v1′=(m1-m2)v1/(m1+m2)v2′=2m1v1/(m1+m2)

    10.由9得的推论-----等质量弹性正碰时二者交换速度(动能守恒、动量守恒)

    11.子弹m水平速度vo射入静止置于水平光滑地面的长木块M,并嵌入其中一起运动时的机械能损失

    E损=mvo2/2-(M+m)vt2/2=fs相对{vt:共同速度,f:阻力,s相 对子 弹相对长木块的位移}

    高中物理的知识点4

    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=2as

    3.中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/24.末速度Vt=Vo+at

    5.中间位置速度Vs/2=[(Vo2+Vt2)/2]1/26.位移s=V平t=Vot+at2/2=Vt/2t

    7.加速度a=(Vt-Vo)/t{以Vo为正方向,a与Vo同向(加速)a0;反向则a0}

    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〔见之一册P19〕/s--t图、v--t图/速度与速率、瞬时速度〔见之一册P24〕。

    2)自由落体运动

    1.初速度Vo=0

    2.末速度Vt=gt

    3.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。

    2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:Vx=Vo2.竖直方向速度:Vy=gt

    3.水平方向位移:x=Vot4.竖直方向位移:y=gt2/2

    5.运动时间t=(2y/g)1/2(通常又表示为(2h/g)1/2)

    6.合速度Vt=(Vx2+Vy2)1/2=[Vo2+(gt)2]1/2

    合速度方向与水平夹角β:tgβ=Vy/Vx=gt/V0

    7.合位移:s=(x2+y2)1/2,

    位移方向与水平夹角α:tgα=y/x=gt/2Vo

    8.水平方向加速度:ax=0;竖直方向加速度:ay=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)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)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。

    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)2r4.向心力F心=mV2/r=mω2r=mr(2π/T)2=mωv=F合

    5.周期与频率:T=1/f6.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)向心力可以由某个具体力提供,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,指向圆心;

    (2)做匀速圆周运动的物体,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,向心力不做功,但动量不断改变。

    3)万有引力

    1.开普勒第三定律:T2/R3=K(=4π2/GM){R:轨道半径,T:周期,K:常量(与行星质量无关,取决于中心天体的质量)}

    2.万有引力定律:F=Gm1m2/r2(G=6.67×10-11N?m2/kg2,方向在它们的连线上)

    3.天体上的重力和重力加速度:GMm/R2=mg;g=GM/R2{R:天体半径(m),M:天体质量(kg)}

    4.卫星绕行速度、角速度、周期:V=(GM/r)1/2;ω=(GM/r3)1/2;T=2π(r3/GM)1/2{M:中心天体质量}

    5.之一(二、三)宇宙速度V1=(g地r地)1/2=(GM/r地)1/2=7.9km/s;V2=11.2km/s;V3=16.7km/s

    6.地球同步卫星GMm/(r地+h)2=m4π2(r地+h)/T2{h≈36000km,h:距地球表面的高度,r地:地球的半径}

    注:

    (1)天体运动所需的向心力由万有引力提供,F向=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(一同三反);

    (5)地球卫星的环绕速度和最小发射速度均为7.9km/s。

    高中物理的知识点5

    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(Ωm),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(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:导体的电阻值(Ω),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,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=I3I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 *** :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

    电流表内接法

    电流表外接法

    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+RxR真Rx的测量值=U/I=UR/(IR+IV)=RVRx/(RV+R)

    选用电路条件RxRA[或Rx(RARV)1/2]选用电路条件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。

    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RpRx

    便于调节电压的选择条件Rp

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    高中物理基本知识点

    掌握每一个基础知识点,对我们今后的学习是非常有利的。下面是我为大家收集整理的高中物理基本知识点,相信这些文字对你会有所帮助的。

    高中物理基本知识点(一)

    1.重力G=mg (方向竖直向下,g=9.8m/s2≈10m/s2,作用点在重心,适用于地球表面附近)

    2.胡克定律F=kx {方向沿恢复形变方向,k:劲度系数(N/m),x:形变量(m)}

    3.滑动摩擦力F=μFN {与物体相对运动方向相反,μ:摩擦因数,FN:正压力(N)}

    4.静摩擦力0≤f静≤fm (与物体相对运动趋势方向相反,fm为更大静摩擦力)

    5.万有引力F=Gm1m2/r2 (G=6.67×10-11N m2/kg2,方向在它们的连线上)

    6.静电力F=kQ1Q2/r2 (k=9.0×109N m2/C2,方向在它们的连线上)

    7.电场力F=Eq (E:场强N/C,q:电量C,正电荷受的电场力与场强方向相同)

    8.安培力F=BILsinθ (θ为B与L的夹角,当L⊥B时:F=BIL,B//L时:F=0)

    9.洛仑兹力f=qVBsinθ (θ为B与V的夹角,当V⊥B时:f=qVB,V//B时:f=0)

    注:

    (1)劲度系数k由弹簧自身决定;

    (2)摩擦因数μ与压力大小及接触面积大小无关,由接触面材料特性与表面状况等决定;

    (3)fm略大于μFN,一般视为fm≈μFN;

    (4) 其它 相关内容:静摩擦力(大小、方向)(见之一册P8);

    (5)物理量符号及单位B:磁感强度(T),L:有效长度(m),I:电流强度(A),V:带电粒子速度(m/s),q:带电粒子(带电体)电量(C);

    (6)安培力与洛仑兹力方向均用左手定则判定。

    高中物理基本知识点(二)

    1.功:W=Fscosα(定义式){W:功(J),F:恒力(N),s:位移(m),α:F、s间的夹角}

    2.重力做功:Wab=mghab {m:物体的质量,g=9.8m/s2≈10m/s2,hab:a与b高度差(hab=ha-hb)}

    3.电场力做功:Wab=qUab {q:电量(C),Uab:a与b之间电势差(V)即Uab=φa-φb}

    4.电功:W=UIt(普适式) {U:电压(V),I:电流(A),t:通电时间(s)}

    5.功率:P=W/t(定义式) {P:功率[瓦(W)],W:t时间内所做的功(J),t:做功所用时间(s)}

    6.汽车牵引力的功率:P=Fv;P平=Fv平 {P:瞬时功率,P平:平均功率}

    7.汽车以恒定功率启动、以恒定加速度启动、汽车更大行驶速度:(vmax=P额/f)

    8.电功率:P=UI(普适式) {U:电路电压(V),I:电路电流(A)}

    9.焦耳定律:Q=I2Rt {Q:电热(J),I:电流强度(A),R:电阻值(Ω),t:通电时间(s)}

    10.纯电阻电路中:I=U/R;P=UI=U2/R=I2R;Q=W=UIt=U2t/R=I2Rt

    11.动能:Ek=mv2/2 {Ek:动能(J),m:物体质量(kg),v:物体瞬时速度(m/s)}

    12.重力势能:EP=mgh {EP :重力势能(J),g:重力加速度,h:竖直高度(m)(从零势能面起)}

    13.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)(从零势能面起)}

    14.动能定理(对物体做正功,物体的动能增加):W合=mvt2/2-mvo2/2或W合=ΔEK

    {W合:外力对物体做的总功,ΔEK:动能变化ΔEK=(mvt2/2-mvo2/2)}

    15.机械能守恒定律:ΔE=0或EK1+EP1=EK2+EP2也可以是mv12/2+mgh1=mv22/2+mgh2

    16.重力做功与重力势能的变化(重力做功等于物体重力势能增量的负值):WG=-ΔEP

    注:

    (1)功率大小表示做功快慢,做功多少表示能量转化多少;

    (2)O0≤α90O做正功;90Oα≤180O做负功;α=90o不做功(力的方向与位移(速度)方向垂直时该力不做功);

    (3)重力(弹力、电场力、分子力)做正功,则重力(弹性、电、分子)势能减少;

    (4)重力做功和电场力做功均与路径无关(见2、3两式);

    (5)机械能守恒成立条件:除重力(弹力)外其它力不做功,只是动能和势能之间的转化;

    (6)能的其它单位换算:1kWh(度)=3.6×106J,1eV=1.60×10-19J;

    (7)弹簧弹性势能E=kx2/2,与劲度系数和形变量有关。

    高中物理基本知识点(三)

    1.开普勒第三定律:T2/R3=K(=4π2/GM){R:轨道半径,T:周期,K:常量(与行星质量无关,取决于中心天体的质量)}

    2.万有引力定律:F=Gm1m2/r2 (G=6.67×10-11N m2/kg2,方向在它们的连线上)

    3.天体上的重力和重力加速度:GMm/R2=mg;g=GM/R2 {R:天体半径(m),M:天体质量(kg)}

    4.卫星绕行速度、角速度、周期:V=(GM/r)1/2;ω=(GM/r3)1/2;T=2π(r3/GM)1/2{M:中心天体质量}

    5.之一(二、三)宇宙速度:V1=(g地r地)1/2=(GM/r地)1/2=7.9km/s;V2=11.2km/s;V3=16.7km/s

    6.地球同步卫星:GMm/(r地+h)2=m4π2(r地+h)/T2{h≈36000km,h:距地球表面的高度,r地:地球的半径}

    注:

    (1)天体运动所需的向心力由万有引力提供,F向=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(一同三反);

    (5)地球卫星的更大环绕速度和最小发射速度均为7.9km/s。

    高中物理基本知识点(四)

    一、运动的描述

    1.机械运动:物体在空间中所处位置发生变化,这样的运动叫做机械运动。

    2.运动的特性:普遍性,永恒性,多样性。

    3.质点:在研究物体运动的过程中,如果物体的大小和形状在所研究问题中可以忽略时,把物体简化为一个点,认为物体的质量都集中在这个点上,这个点称为质点。

    4.时间与时刻:钟表指示的一个读数对应着某一个瞬间,就是时刻,时刻在时间轴上对应某一点。两个时刻之间的间隔称为时间,时间在时间轴上对应一段。路程和位移:路程表示物体运动轨迹的长度,但不能完全确定物 *** 置的变化,是标量。从物体运动的起点指向运动的重点的有向线段称为位移,是矢量。

    二、探究匀变速直线运动规律

    1.物体仅在中立的作用下,从静止开始下落的运动,叫做自由落体运动(理想化模型)。在空气中影响物体下落快慢的因素是下落过程中空气阻力的影响,与物体重量无关。

    2.伽利略的科学 *** :观察→提出假设→运用逻辑得出结论→通过实验对推论进行检验→对假说进行修正和推广。

    三、研究物体间的相互作用:探究弹力

    1.产生形变的物体由于要恢复原状,会对与它接触的物体产生力的作用,这种力称为弹力。

    2.弹力方向垂直于两物体的接触面,与引起形变的外力方向相反,与恢复方向相同。绳子弹力沿绳的收缩方向;铰链弹力沿杆方向;硬杆弹力可不沿杆方向。弹力的作用线总是通过两物体的接触点并沿其接触点公共切面的垂直方向。

    3.在弹性限度内,弹簧弹力F的大小与弹簧的伸长或缩短量x成正比,即胡克定律。F=kx。

    4.上式的k称为弹簧的劲度系数(倔强系数),反映了弹簧发生形变的难易程度。

    5.弹簧的串、并联:串联:1/k=1/k1+1/k2并联:k=k1+k2。

    四、牛顿第二定律

    1.物体的加速度跟所受合外力成正比,跟物体的质量成反比,加速度的方向跟合外力的方向相同。

    2.a=k·F/m(k=1)→F=ma。

    3.k的数值等于使单位质量的物体产生单位加速度时力的大小。国际单位制中k=1。

    4.当物体从某种特征到另一种特征时,发生质的飞跃的转折状态叫做临界状态。

    5.极限分析法(预测和处理临界问题):通过恰当地选取某个变化的物理量将其推向极端,从而把临界现象暴露出来。

    6.牛顿第二定律特性:

    ①矢量性:加速度与合外力任意时刻方向相同。

    ②瞬时性:加速度与合外力同时产生/变化/消失,力是产生加速度的原因。

    ③相对性:a是相对于惯性系的,牛顿第二定律只在惯性系中成立。

    ④独立性:力的独立作用原理:不同方向的合力产生不同方向的加速度,彼此不受对方影响。(5)同体性:研究对象的统一性。

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    高中物理有哪些知识点

    高中物理的内容比较多,但涉及的层次都比较浅,属于物理学知识的初级阶段。下面就是我为大家整理的高中物理有哪些知识点的 经验 ,希望能够帮到大家。觉得有用的朋友可以分享给更多人哦!

    高中物理知识点

    1、运动的描述

    1.物体模型用质点,忽略形状和大小;地球公转当质点,地球自转要大小。物 *** 置的变化,准确描述用位移,运动快慢S比t ,a用Δv与t 比。

    2.运用一般公式法,平均速度是简法,中间时刻速度法,初速度零比例法,再加几何图像法,求解运动好 *** 。自由落体是实例,初速为零a等g.竖直上抛知初速,上升更高心有数,飞行时间上下回,整个过程匀减速。中心时刻的速度,平均速度相等数;求加速度有好方,ΔS等a T平方。

    3.速度决定物体动,速度加速度方向中,同向加速反向减,垂直拐弯莫前冲。

    2、力

    1.解力学题堡垒坚,受力分析是关键;分析受力性质力,根据效果来处理。

    2.分析受力要仔细,定量计算七种力;重力有无看提示,根据状态定弹力;先有弹力后摩擦,相对运动是依据;万有引力在万物,电场力存在定无疑; 洛仑兹力安培力,二者实质是统一;相互垂直力更大,平行无力要切记。

    3.同一直线定方向,计算结果只是“量”,某量方向若未定,计算结果给指明;两力合力小和大,两个力成q角夹 ,平行四边形定法;合力大小随q变 ,只在更大最小间,多力合力合另边。

    多力问题状态揭,正交分解来解决,三角函数能化解。

    4.力学问题 *** 多,整体隔离和假设;整体只需看外力,求解内力隔离做;状态相同用整体,否则隔离用得多;即使状态不相同,整体牛二也可做;假设某力有或无,根据计算来定夺;极限法抓临界态,程序法按顺序做;正交分解选坐标,轴上矢量尽量多。

    3、牛顿运动定律

    1.F等ma,牛顿二定律,产生加速度,原因就是力。

    合力与a同方向,速度变量定a向,a变小则u可大 ,只要a与u同向。

    2.N、T等力是视重,mg乘积是实重; 超重失重视视重,其中不变是实重;加速上升是超重,减速下降也超重;失重由加降减升定,完全失重视重零。

    4、曲线运动、万有引力

    1.运动轨迹为曲线,向心力存在是条件,曲线运动速度变,方向就是该点切线。

    2.圆周运动向心力,供需关系在心里,径向合力提供足,需mu平方比R,mrw平方也需,供求平衡不心离。

    3.万有引力因质量生,存在于世界万物中,皆因天体质量大,万有引力显神通。卫星绕着天体行,快慢运动的卫星,均由距离来决定,距离越近它越快,距离越远越慢行,同步卫星速度定,定点赤道上空行。

    5、机械能与能量

    1.确定状态找动能,分析过程找力功,正功负功加一起,动能增量与它同。

    2.明确两态机械能,再看过程力做功,“重力”之外功为零,初态末态能量同。

    3.确定状态找量能,再看过程力做功。有功就有能转变,初态末态能量同。

    6、电场 〖选修3--1〗

    1.库仑定律电荷力,万有引力引场力,好像是孪生兄弟,kQq与r平方比。

    2.电荷周围有电场,F比q定义场强。KQ比r2点电荷,U比d是匀强电场。

    电场强度是矢量,正电荷受力定方向。描绘电场用场线,疏密表示弱和强。

    3.场能性质是电势,场线方向电势降。 场力做功是qU ,动能定理不能忘。

    4.电场中有等势面,与它垂直画场线。方向由高指向低,面密线密是特点。

    7、恒定电流〖选修3-1〗

    1.电荷定向移动时,电流等于q比 t。自由电荷是内因,两端电压是条件。

    正荷流向定方向,串电流表来计量。电源外部正流负,从负到正经内部。

    2.电阻定律三因素,温度不变才得出,控制变量来论述,r l比s 等电阻。

    电流做功U I t , 电热I平方R t 。电功率,W比t,电压乘电流也是。

    3.基本电路联串并,分压分流要分明。复杂电路动脑筋,等效电路是关键。

    4.闭合电路部分路,外电路和内电路,遵循定律属欧姆。

    路端电压内压降,和就等电动势,除于总阻电流是。

    8、磁场〖选修3-1〗

    1.磁体周围有磁场,N极受力定方向;电流周围有磁场,安培定则定方向。

    2.F比I l是场强,φ等B S 磁通量,磁通密度φ比S,磁场强度之名异。

    3.BIL安培力,相互垂直要注意。

    4.洛仑兹力安培力,力往左甩别忘记。

    9、电磁感应〖选修3-2〗

    1.电磁感应磁生电,磁通变化是条件。回路闭合有电流,回路断开是电源。感应电动势大小,磁通变化率知晓。

    2.楞次定律定方向,阻碍变化是关键。导体切割磁感线,右手定则更方便。

    3.楞次定律是抽象,真正理解从三方,阻碍磁通增和减,相对运动受反抗,自感电流想阻挡,能量守恒理应当。楞次先看原磁场,感生磁场将何向,全看磁通增或减,安培定则知i 向。

    10、交流电〖选修3-2〗

    1.匀强磁场有线圈,旋转产生交流电。电流电压电动势,变化规律是弦线。

    中性面计时是正弦,平行面计时是余弦。

    2.NBSω是更大值,有效值用热量来计算。

    3.变压器供交流用,恒定电流不能用。

    理想变压器,初级U I值,次级U I值,相等是原理。

    电压之比值,正比匝数比;电流之比值,反比匝数比。

    运用变压比,若求某匝数,化为匝伏比,方便地算出。

    远距输电用,升压降流送,否则耗损大,用户后降压。

    11、气态方程〖选修3-3〗

    研究气体定质量,确定状态找参量。绝对温度用大T,体积就是容积量。

    压强分析封闭物,牛顿定律帮你忙。状态参量要找准,PV比T是恒量。

    12、热力学定律

    1.之一定律热力学,能量守恒好感觉。内能变化等多少,热量做功不能少。

    正负符号要准确,收入支出来理解。对内做功和吸热,内能增加皆正值;对外做功和放热,内能减少皆负值。

    2.热力学第二定律,热传递是不可逆,功转热和热转功,具有方向性不逆。

    13、机械振动〖选修3--4〗

    1.简谐振动要牢记,O为起点算位移,回复力的方向指,始终向平衡位置,

    大小正比于位移,平衡位置u大极。

    2.O点对称别忘记,振动强弱是振幅,振动快慢是周期,一周期走4A路,单摆周期l比g,再开方根乘2p,秒摆周期为2秒,摆长约等长1米。

    到质心摆长行,单摆具有等时性。

    3.振动图像描方向,从底往顶是向上,从顶往底是下向;振动图像描位移,顶点底点大位移,正负符号方向指。

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    高中物理学习中掌握重点知识点是 物理 学习 *** 中最有效的一种,下面给大家分享一些高中物理知识点 总结 ,希望对大家有所帮助。

    高中物理知识点总结1

    冲量与动量(物体的受力与动量的变化)1.动量:p=mv {p:动量(kg/s),m:质量(kg),v:速度(m/s),方向与速度方向相同}

    3.冲量:I=Ft {I:冲量(N?s),F:恒力(N),t:力的作用时间(s),方向由F决定}

    4.动量定理:I=Δp或Ft=mvt–mvo {Δp:动量变化Δp=mvt–mvo,是矢量式}

    5.动量守恒定律:p前总=p后总或p=p’?也可以是m1v1+m2v2=m1v1?+m2v2?

    6.弹性碰撞:Δp=0;ΔEk=0 {即系统的动量和动能均守恒}

    7.非弹性碰撞Δp=0;0ΔEKΔEKm {ΔEK:损失的动能,EKm:损失的更大动能}

    8.完全非弹性碰撞Δp=0;ΔEK=ΔEKm {碰后连在一起成一整体}

    9.物体m1以v1初速度与静止的物体m2发生弹性正碰:

    v1?=(m1-m2)v1/(m1+m2) v2?=2m1v1/(m1+m2)

    10.由9得的推论-----等质量弹性正碰时二者交换速度(动能守恒、动量守恒)

    11.子弹m水平速度vo射入静止置于水平光滑地面的长木块M,并嵌入其中一起运动时的机械能损失

    E损=mvo2/2-(M+m)vt2/2=fs相对 {vt:共同速度,f:阻力,s相 对子 弹相对长木块的位移}

    注:

    (1)正碰又叫对心碰撞,速度方向在它们“中心”的连线上;

    (2)以上表达式除动能外均为矢量运算,在一维情况下可取正方向化为代数运算;

    (3)系统动量守恒的条件:合外力为零或系统不受外力,则系统动量守恒(碰撞问题、爆炸问题、反冲问题等);

    (4)碰撞过程(时间极短,发生碰撞的物体构成的系统)视为动量守恒,原子核衰变时动量守恒;

    (5)爆炸过程视为动量守恒,这时化学能转化为动能,动能增加;(6) 其它 相关内容:反冲运动、火箭、航天技术的发展和宇宙航行〔见之一册P128〕。

    高中物理知识点总结2

    匀变速直线运动的规律及其应用:

    1、定义:在任意相等的时间内速度的变化都相等的直线运动

    2、匀变速直线运动的基本规律

    (1)任意两个连续相等的时间T内的位移之差为恒量

    (2)某段时间内时间中点瞬时速度等于这段时间内的平均速度

    4、初速度为零的匀加速直线运动的比例式(2)初速度为零的匀变速直线运动中的几个重要结论

    ①1T末,2T末,3T末……瞬时速度之比为:

    v1∶v2∶v3∶……∶vn=1∶2∶3∶……∶n

    ②1T内,2T内,3T内……位移之比为:

    x1∶x2∶x3∶……∶xn=1∶3∶5∶……∶(2n-1)

    ③之一个T内,第二个T内,第三个T内……第n个T内的位移之比为:

    xⅠ∶xⅡ∶xⅢ∶……∶xN=1∶4∶9∶……∶n2

    ④通过连续相等的位移所用时间之比为:

    易错现象:

    1、在一系列的公式中,不注意的v、a正、负。

    2、纸带的处理,是这部分的重点和难点,也是易错问题。

    3、滥用初速度为零的匀加速直线运动的特殊公式。

    高中物理知识点总结3

    运动学的基本概念1、参考系:描述一个物体的运动时,选来作为标准的的另外的物体。

    运动是绝对的,静止是相对的。一个物体是运动的还是静止的,都是相对于参考系在而言的。

    参考系的选择是任意的,被选为参考系的物体,我们假定它是静止的。选择不同的物体作为参考系,可能得出不同的结论,但选择时要使运动的描述尽量的简单。

    通常以地面为参考系。

    2、质点:

    ①定义:用来代替物体的有质量的点。质点是一种理想化的模型,是科学的抽象。

    ②物体可看做质点的条件:研究物体的运动时,物体的大小和形状对研究结果的影响可以忽略。且物体能否看成质点,要具体问题具体分析。

    ③物体可被看做质点的几种情况:

    (1)平动的物体通常可视为质点.

    (2)有转动但相对平动而言可以忽略时,也可以把物体视为质点.

    (3)同一物体,有时可看成质点,有时不能.当物体本身的大小对所研究问题的影响不能忽略时,不能把物体看做质点,反之,则可以.

    注(1)不能以物体的大小和形状为标准来判断物体是否可以看做质点,关键要看所研究问题的性质.当物体的大小和形状对所研究的问题的影响可以忽略不计时,物体可视为质点.

    (2)质点并不是质量很小的点,要区别于几何学中的“点”.

    3、时间和时刻:

    时刻是指某一瞬间,用时间轴上的一个点来表示,它与状态量相对应;时间是指起始时刻到终止时刻之间的间隔,用时间轴上的一段线段来表示,它与过程量相对应。

    4、位移和路程:

    位移用来描述质点位置的变化,是质点的由初位置指向末位置的有向线段,是矢量;

    路程是质点运动轨迹的长度,是标量。

    5、速度:

    用来描述质点运动快慢和方向的物理量,是矢量。

    (1)平均速度:是位移与通过这段位移所用时间的比值,其定义式为 ,方向与位移的方向相同。平均速度对变速运动只能作粗略的描述。

    (2)瞬时速度:是质点在某一时刻或通过某一位置的速度,瞬时速度简称速度,它可以精确变速运动。瞬时速度的大小简称速率,它是一个标量。

    6、加速度:用量描述速度变化快慢的的物理量。

    加速度是矢量,其方向与速度的变化量方向相同(注意与速度的方向没有关系),大小由两个因素决定。

    易错现象

    1、忽略位移、速度、加速度的矢量性,只考虑大小,不注意方向。

    2、混淆速度、速度的增量和加速度之间的关系。

    高中物理知识点总结4

    1、电场

    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。

    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}。

    2、磁场

    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?m2m。

    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、交变电流(正弦式交变电流)

    电压瞬时值e=Emsinωt 电流瞬时值i=Imsinωt;(ω=2πf)。

    电动势峰值Em=nBSω=2BLv 电流峰值(纯电阻电路中)Im=Em/R总。

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