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文檔簡介
1、2012屆高三第三輪復習回歸課本 -二級結論模型歸類先想前提,后記結論力學 一 靜力學:1 幾個力平衡,則一個力是與其它力合力 平衡的力。2 兩個力的合力:F +FFF -F。三個大小相等的力平衡,力之間的夾角為120度。3 物體沿斜面勻速下滑,則=tan。4 兩個一起運動的物體“剛好脫離”時:貌合神離,彈力為零。此時速度加速度相等,此后不等。二 運動學:1 在描述運動時,在純運動學問題中,可以任意選取參照物;在處理動力學問題時,只能以地為參照物。2 勻變速直線運動:用平均速度思考勻變速直線運動問題,總是帶來方便:=V=3 勻變速直線運動:當時間等分時:SnSn-1=aT.位移中點的即時速度:
2、Vs/2= ,Vs/2Vt/2紙帶點跡求速度加速度:Vt/2=, a=, a=4 自由落體:Vt(m/s): 10 20 30 40 50 = gtH總(m): 5 20 45 80 125 = gt2/2 H分(m): 5 15 25 35 45 = gt22/2 gt12 /2 g=10m/s25 上拋運動:對稱性:t上= t下 v上= v下6 相對運動:相同的分速度不產(chǎn)生相對位移。7 “剎車陷阱”:給出的時間大于滑行時間,則不能用公式算。先求滑行時間,確定了滑行時間小于給出的時間時,用v2=2aS求滑行距離。8 S=3t+2t2”:a=4m/s2,v0=3m/s。(s = v0t+ at
3、2/2)9 繩端物體速度分解:對地速度是合速度,分解為沿繩的分速度合垂直繩的分速度。三 運動定律: 水平面上滑行:阿 系統(tǒng)法:動力阻力總 繩牽連系統(tǒng) 沿光滑斜面下滑:時間相等:0時 時間最短:無極值:4.一起加速運動的物體:,(N為物體間相互作用力),與有無摩擦(相同)無關,平面斜面豎直都一樣。 5.幾個臨界問題:tg(注意角的位置) 光滑,相對靜止 彈力為零B6.速度最大時合力為零: 汽車以額定功率行駛時VM = p/f四 圓周運動 萬有引力: 向心力公式:Rv 在非勻速圓周運動中使用向心力公式的辦法:沿半徑方向的合力是向心力。 豎直平面內(nèi)的圓運動()“繩”類:最高點最小速度,最低點最小速度
4、,上下兩點拉力差。繩端系小球,從水平位置無初速下擺到最低點:彈力3mg,向心加速度g (2)“桿”:最高點最小速度,最低點最小速度。光滑軌道類要通過頂點,最小下滑高度.5。 重力加速度,與高度的關系:地 人造衛(wèi)星:大小大小小。速率與半徑的平方根成反比,周期與半徑的平方根的三次方成正比。同步衛(wèi)星軌道在赤道上空,.6 R,3.1km/s 衛(wèi)星因受阻力損失機械能:高度下降,速度增加,周期減小。 變換: 在飛行衛(wèi)星里與依靠重力的有關實驗不能做。 雙星引力是雙方的向心力,兩星角速度相同,星與旋轉中心的距離跟星的質量成反比。10 第一宇宙速度:,7.9km/s五 機械能: 求機械能的捷徑:() 用定義求恒
5、力功,() 用動能定理(從做功和效果)或能量守恒求功。() 用功率求功。 恒力做功與路徑無關。 摩擦生熱相對,常不等于功的大?。üδ荜P系) 電場力做功w=qU 重力、電場力、分子力、彈簧彈力的功保六 動量: 反彈:() 彈開“(初動量為零,分成兩部分):速度和動能都與質量成反比。 一維彈性碰撞:,動物碰靜物: ,大碰小一起向前;質量相等,速度交換;小碰大,向后返。 追上發(fā)生碰撞,則()()的動量和速度增大()動量守恒()動能不增加()不穿過 。 碰撞的結果總是介于彈性(無動能損失)與完全非彈性(碰后粘一起)之間。 解決力學問題的三條路:路徑適用的力能研究的量不能研究的量參照物運動定律運動學公式
6、恒力,無地動量恒力或變力,地功,能恒力或變力,地七 振動和波: 物體做簡諧振動,在平衡位置達到最大值的量有速度與動能在最大位移處達到最大值的量有回復力,加速度,勢能通過同一點有相同的位移,速率,回復力,加速度,動能,勢能??赡苡胁煌倪\動方向。經(jīng)過半個周期,物體運動到對稱點,速度大小相等,方向相反。 由波的圖像討論波的傳播距離,時間,周期和波速等時:注意“雙向”和“多解” 在波形圖上,介質質點的運動方向:“上坡上,下坡下” 波進入另一介質時,頻率不變,波長和波速改變,波長與波速成正比。 波發(fā)生干涉時,看不到波形的移動。電學“二級結論”一、 電學:1、檢驗電荷電性用感應法,不用接觸法2、電勢能的
7、變化與電場力的功對應,電場力的功等于電勢能增量的負值;3、感應現(xiàn)象中移動的是電子,不是正電荷。4、粒子飛出偏轉電場時速度的反向延長線通過勻速分運動位移中心。5、討論電荷在電場里移動過程中電場力的功電勢能變化的基本方法: 定性用電場線(把電荷放在起點處,分析功的正負,標出位移方向和電場力方向,判斷電場方向、電勢高低等);定量計算用公式6、電容器接在電源上,電壓不變; 斷開電源時,電量不變. 平行板電容器件的場強,電壓不變時E = U/d; 電量不變時,E Q/S7、電容器充電電流,流入正極,流出負極;電容器放電電流,流入負極,流出正極二、 恒定電流1、串聯(lián)電路U與R成正比,U1 = U. P與R
8、成正比P1 =P2、并聯(lián)電路I與R成反比, I1 = I P與R成反比P1 =P3、等效電阻估算原則:電阻串聯(lián)時,大的為主;電阻并聯(lián)時,小的為主4、路端電壓U = - Ir, 純電阻時U = 5、并聯(lián)電阻中的一個發(fā)生變化,電流有此消彼長的關系;一個電阻增大,它本身的電流變小,與它并聯(lián)的電阻上電流變大(電流串同并反)。6、外電路任一處的一個電阻增大,總電阻增大,總電流減小,路端電壓增大。 外電路任一處的一個電阻減小,總電阻減小,總電流增大,路端電壓減小。7、改畫電路的辦法:始于一點,止于一點,盯住一點,步步為營。8、在電路中配用分壓或分流電阻時,抓電壓、電流。9、如圖兩側電阻相等時總電阻最大AB
9、 10、純電阻電路,內(nèi)、外電路阻值相等時輸出功率最大,Pm = E2/4rR1、R2分別接在同一電源兩端時,若R1R2 = r2,電源輸出功率相等。11、純電阻電路的電源效率:= 12、含電容電路中,電容器是斷路,不是電路的組成部分,僅借用與之并聯(lián)部分的電壓。穩(wěn)定時與它串聯(lián)的電阻是虛設,如導線。在電路變化時,電容器有充放電電流。直流電實驗:1、 考慮電表內(nèi)阻的影響時,電壓表和電流表在電路中,即是電表,又是電阻。2、 選用電壓表、電流表: 測量值不超量程測量值越接近滿偏值(表針的偏轉角度盡量大)誤差越小,一般應大于滿偏值的三分之一。電表不得小偏角使用,偏角越小,誤差越大。3選用滑動變阻器:在能“
10、完成任務”的前提下選阻值小的便于調(diào)節(jié)。4選用分壓和限流電路:(1) 用阻值小的變阻器調(diào)節(jié)阻值大的用電器時用分壓電路,調(diào)節(jié)范圍才能較大(以小控大)。(2) 電壓、電流要求“從零開始”的用分壓。(3) 分壓和限流都可以用時,限流優(yōu)先(能耗?。?。5伏安法測量電阻時,電流表內(nèi)、外接的選擇:“內(nèi)測大偏大大,外測小偏小小小”(和比,前者大外接,后者大內(nèi)接)。6多用表的歐姆表的選檔:指針越接近R中誤差越小,一般應在至10R中范圍內(nèi)。 選檔、換檔后,經(jīng)過“調(diào)零”才能進行測量。多用表的角色可以變換。7故障分析:串聯(lián)電路中斷路點兩端有電壓,通路兩端沒有電壓。8圖像法描點后畫線的原則:(1) 通過盡量多的點,(2)
11、 不通過的點應靠近線,并均勻分布在線的兩側,(3) 舍棄個別遠離的點。十一、磁場:1 粒子速度垂直于磁場時,做勻速圓周運動:,(周期與速率無關)。2 粒子徑直通過正交電磁場(離子速度選擇器):,。3 粒子穿過磁場的有關計算,抓幾何關系,即入射點與出射點的半徑和它們的夾角。十二、電磁感應:1 楞次定律:“阻礙”的方式是“增反、減同”楞次定律的本質是能量守恒,發(fā)電必須付出代價,表現(xiàn)為“阻礙原因”。2 楞次定律的若干推論:(1) 內(nèi)外環(huán)電流或者同軸的電流方向:“增反減同”(2) 導線或者線圈旁的線框在電流變化時:電流增加則相斥、遠離,電流減小時相吸、靠近。(3) 磁場“增加”與“ 減少”感應電流方向
12、一樣,反之亦然。(4) 磁通量增大時,回路面積有收縮趨勢,磁通量減小時,回路面積有膨脹趨勢。3 楞次定律逆命題:雙解,“加速向左”與“減速向右”等效。4 法拉第電磁感應定律求出的是平均電動勢,在產(chǎn)生正弦交流電情況下只能用來求感生電量,不能用來求功和能量。5 直桿平動垂直切割磁感線時所受的安培力:6 轉桿(輪)發(fā)電機: 7感生電量:8.物理公式既表示物理量之間的關系,又表示相關物理單位( 國際單位制系)之間的關系。十三、交流電:1 正弦交流電的產(chǎn)生:中性面垂直磁場方向,線圈平面平行于磁場方向時電動勢最大。最大電動勢:與Em此消彼長,一個最大時,另一個為零。2 非正弦交流電的有效值的求法:一個周期內(nèi)產(chǎn)生的總熱量。3 理想變壓器原副線圈之間相同的量:4 輸電計算的思維模式:十四、電磁波:1 麥克斯韋預言電磁波的存在,赫茲用實驗證明電磁波的存在。熱、光、原“二級結論”一、
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