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文檔簡介

1、2013物理高考總復習“二級結論”集一、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 大+F小F合F大F小。 三個大小相等的力平衡,力之間的夾角為1200。 3物體沿斜面勻速下滑,則。 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: 3勻變速直線運動: 時間等分時, , 位移中點的即時速度, 紙帶點痕求速度、加速度: , 5豎直上拋運動:對稱性:t

2、上= t下,V上= 下 6相對運動:共同的分運動不產生相對位移。 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”:,。 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和垂直繩的分速度。三、運動定律: 1水平面上滑行: 2系統(tǒng)法:動力阻力總 3沿光滑斜面下滑:a=gSin 時間相等: 450時時間最短: 無極值: 4一起加速運動的物體: ,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: 注意角的位置! 光滑,相對靜止 彈力為零 彈力為零 6速度最大時合力為零:

3、汽車以額定功率行駛四、圓周運動 萬有引力:2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。3豎直平面內的圓運動 (1)“繩”類:最高點最小速度,最低點最小速度, 上、下兩點拉力差6mg。 要通過頂點,最小下滑高度2.5R。 最高點與最低點的拉力差6mg。(2)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2g (3)“桿”:最高點最小速度0,最低點最小速度。4重力加速,g與高度的關系: 5解決萬有引力問題的基本模式:引力向心力6人造衛(wèi)星:h大V小T大a小F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,4.6,V

4、=3.1km/s 7衛(wèi)星因受阻力損失機械能:高度下降、速度增加、周期減小。 8變換:GM=gR2 9在衛(wèi)星里與重力有關的實驗不能做。 10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。 11第一宇宙速度:,V1=7.9km/s五、機械能: 1求機械功的途徑: (1)用定義求恒力功。 (2)用動能定理(從做功和效果)或能量守恒求功。 (3)由圖象求功。 (4)用平均力求功(力與位移成線性關系) (5)由功率求功。 2恒力做功與路徑無關。3功能關系:摩擦生熱Qf·S相對=系統(tǒng)失去的動能,Q常不等于功的大小。4保守力的功等于對應勢能增量的負值:5傳送帶以恒定速

5、度運行,小物體無初速放上,達到共同速度過程中,相對滑動距離等于小物體對地位移,摩擦生熱等于小物體的動能。六、動量: 1反彈: 2“彈開”(初動量為零,分成兩部分):速度和動能都與質量成反比。 3一維彈性碰撞:, 動物碰靜物:V2=0, 質量大碰小,一起向前;質量相等,速度交換;小碰大,向后轉。4追上發(fā)生碰撞,則(1) VA>VB (2)B的動量和速度增大 (3)動量守恒(4)動能不增加 (5)A不穿過B()。5碰撞的結果總是介于完全彈性與完全非彈性之間。 6解決動力學問題的三條路: 路徑物理規(guī)律適用的力能研究的量不能研究的量運用的場合運動定律運動定律運動學公式恒力S,V,t無恒力作用過程

6、動量動量定理動量守恒定律恒力或變力V,運動傳遞過程功、能動能定理機械能守恒定律能量守恒定律功能關系恒力或變力V,能量轉化過程九、靜電學:1電勢能的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:。2電現(xiàn)象中移動的是電子(負電荷),不是正電荷。3粒子飛出偏轉電場時“速度的反向延長線,通過電場中心”。4討論電荷在電場里移動過程中電場力的功、電勢能變化相關問題的基本方法: 定性用電力線(把電荷放在起點處,分析功的正負,標出位移方向和電場力的方向,判斷電場方向、電勢高低等); 定量計算用公式。5電容器接在電源上,電壓不變; 斷開電源時,電容器電量不變;改變兩板距離,場強不變。6電容器充電電流,流

7、入正極、流出負極;電容器放電電流,流出正極,流入負極。十、恒定電流:1串聯(lián)電路:U與R成正比,。 P與R成正比,。2并聯(lián)電路:I與R成反比, 。 P與R成反比, 。3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:,純電阻時。5并聯(lián)電路中的一個電阻發(fā)生變化,電流有“此消彼長”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。:一個電阻減小,它本身的電流變大,與它并聯(lián)的電阻上電流變小。 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

8、,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右圖中,兩側電阻相等時總電阻最大。10純電阻電路,內、外電路阻值相等時輸出功率最大,。 R1 R2 = r2 時輸出功率相等。11純電阻電路的電源效率:。12含電容電路中,電容器是斷路,電容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 考慮電表內阻的影響時,電壓表和電流表在電路中, 既是電表,又是電阻。2 選用電壓表、電流表: 測量值不許超過量程。 測量值越接近滿偏值(表針偏轉角度越大)誤差越小,一般應大于滿偏值的三分之一。 電表不得小偏

9、角使用,偏角越小,相對誤差越大 。3選限流用的滑動變阻器:在能把電流限制在允許范圍內的前提下選用總阻值較小的變阻器調節(jié)方便。 選分壓用的滑動變阻器:阻值小的便于調節(jié)且輸出電壓穩(wěn)定,但耗能多。4選用分壓和限流電路:(1) 用阻值小的變阻器調節(jié)阻值大的用電器時用分壓電路,調節(jié)范圍才能較大。 (2) 電壓、電流要求“從零開始”的用分壓。(3)變阻器阻值小,不能保證用電器安全時用分壓。(4)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、外接的選擇: “好表內接誤差小”(和比值大的表好)。6多用表的歐姆表的選檔:指針越接近中誤差越小,一般應在至4范圍內。 選檔、換檔后,經過“調

10、零”才能進行測量。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由實驗數據描點后畫直線的原則:(1) 通過盡量多的點,(2) 不通過的點應靠近直線,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):qvB=qE,。3粒子作圓運動穿過勻強磁場的有關計算,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,楞次定律表現(xiàn)為“阻礙原因”。2運用楞次定律的若干經驗: (1)內外環(huán)

11、電路或者同軸線圈中的電流方向:“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)“×增加”與“·減少”,感應電流方向一樣,反之亦然。 (4)單向磁場磁通量增大時,回路面積有收縮趨勢,磁通量減小時,回路面積有膨脹趨勢。 通電螺線管外的線環(huán)則相反。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

12、單位(國際單位制)之間的關系。十三、交流電:1正弦交流電的產生: 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e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:2一個周期內產生的總熱量。3理想變壓器原副線之間相同的量:P, ,T ,f, 4遠距離輸電計算的思維模式:十四、電磁場和電磁波: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。十七、原子物理: 1磁場中的衰變:外切圓是衰變,內切圓是衰變,半徑與電量成反比。2經過幾次、衰變?先用質量數求衰變次數,再由電荷數求衰變次數。3平衡核方程:質量數和電荷數守恒。41u=931.5MeV。 5經核

13、反應總質量增大時吸能,總質量減少時放能。僅在人工轉變中有一些是吸能的核反應。6氫原子任一能級:E=EPEK,E=EK,EP=2EK, 量子數n­E­EP­EK¯V¯T­ 24、加速度的方向總是與速度改變的方向一致,不論加速度是正是負,是增大還是減小,只要加速度和速度同向物體就加速,反之。則減速25、你知道什么是“剎車陷阱”嗎?如何躲開?航母上飛機起飛題也很有意思哦!26、求追趕勻減速運動物體的時間,一定要看看在相遇時間內勻減速運 動物體是否已停止運動27、從豎直圓的最高點無論沿哪條光滑弦下滑的物體,到達圓周的時間 總是相等的。28、質

14、點若先受力F1作用一段時間后,后又在反方向的力F2作用相同時間后恰返回出發(fā)點,則F2=3F129、0V0的勻變速運動模式中,常根據或先求最大速度,由最大速度得平均速度,再由平均速度求解其它問題。36、平拋物體運動中,兩分運動之間分位移、分速度存在下列關系: 。即由原點經平拋飛出的質點好象由速度的反向延長線與x軸交點 (x/2,0)沿直線飛出一樣,如圖5所示。37、平拋運動的物體,位移角為,速度角為,則。38、平拋物體落在斜面上的時間、速度方向 從何入手? 有何特征?問題拓展49、由于地球的半徑R=6400Km,衛(wèi)星的周期不低于84分鐘,并且越高越慢越難發(fā)50. 同步地球衛(wèi)星特點是:由于同步衛(wèi)星

15、的周期T一定,它只能在赤道上空運行,且運行的高度,線速度是固定的。衛(wèi)星的運行周期與地球的自轉周期相同,角速度也相同; 衛(wèi)星軌道平面必定與地球赤道平面重合,衛(wèi)星定點在赤道上空36000km處,運行速度3.1km/s。51、三種特殊物體地球赤道表面的線速度為V1加速度為a1,同步衛(wèi)星的線速度V2加速度為a2,地球近地衛(wèi)星的線速度為V3加速度為a3則有:V3V2V1,a3a2a1。(空中的氣球)52、變軌與追擊55、相對滑動的物體因摩擦產生的熱量為Q=fd,d為相對滑動的位移。58、物體由斜面上高為h的位置滑下來,滑到平面上的另一點 停下來,若L是釋放點到停止點的水平總距離,則物體的與 滑動面之間的

16、摩擦因數與L,h之間存在關系=h/L,如 61、電磁感應現(xiàn)象中克服安培力做的功等于產生的電能。62、當只有動生電動勢時,切割磁感線的部分相當于電源,電源的內部電流由負極流向正極,作出等效電路圖。64、在電磁感應問題中經常求感應電量, 。六、 電場45、兩同夾異、兩大夾小44、分析物理問題時,可將研究對象進行分割或填補,從而使非理想模型轉化為理想模型,使非對稱體轉化為對稱體,達到簡化結構的目的。而割補的對象可以是物理模型、物理過程、物理量、物理圖線等。例:大的帶電金屬板等效成點電荷、不規(guī)則導線的動生電動勢的計算、有缺口的帶電環(huán)中心場強的計算、確定振動狀態(tài)的傳播時間常補畫波形圖。46、等量的同種電

17、荷的中點,場強為零,電勢不為零;等量異種電荷的中點,場強不為零,電勢為零。45、勻強電場中,任意兩點連線中點的電勢等于這兩點的電勢的平均值。在任意方向上電勢差與距離成正比。46、沿著電場線的方向電勢降低,電場力做正功電勢能減少,無窮遠處電勢(能)為0.47、電容器充電后和電源斷開,僅改變板間的距離時,場強不變;若始終與電源相連,僅改變正對面積時,場強不變。48、帶電小球在電場中運動時常用等效“重力”法。49、同種電性的電荷經同一電場加速、再經同一電場偏轉,打在同一點上。.七、磁場57、同向電流相互吸引,異向電流相互排斥。50、洛侖茲力永不做功,但是可以通過分力做功傳遞能量。51、“確定圓心、計

18、算半徑、作軌跡、”是解決帶電粒子在磁場中運動問題的一般思路,其中畫軌跡是處理臨界與極值問題的核心。當速度大小不變而確定粒子到達的區(qū)域時,要善于進行動態(tài)分析,即首先選一個速度方向(如水平方向)然后從0度開始改變速度方向,分析軌跡變化,從而找出在角度變化時可能出現(xiàn)的臨界值與極值。52、點電荷在圓形磁場中做勻速圓周運動,圓軌道的弦越長,圓心角越大,運動時間就越長。當圓形區(qū)域的直徑為圓軌道的弦長時,點電荷的運動時間最長。53、在有勻場磁場的復合場中,若帶電粒子作直線運動,那一定是勻速直線運動。54、從直線邊界射入的粒子,從同一邊界射出時,速度與 邊界的夾角相等;在圓形磁場中,沿徑向射入的粒子, 必沿徑

19、向射出。55、如圖12,垂直進入偏轉電場的帶電粒子,出電場后垂 直進入勻強磁場,在勻強磁場的直邊界上,射入點與射出點之間的間隔與初速有關,與偏轉電壓無關。56、速度選擇器的粒子運動方向的單向性;回旋加速器中 的最大動能Emax在B一定時由R決定,加速時間t還與旋轉次數有關;霍耳效應中載流子對電勢高低的影響;76、下列四種情況滑動變阻器采用分壓式:.電壓從0調起。.多測幾組電壓、電流值.滑動變阻器的全阻值遠小于被測電阻值。.滑動變阻器做限流式連接時,電壓表、電流表的量程不符合要求。79、萬用電表無論是測電流、電壓、電阻還是判斷二極管的極性,電流總是從“”極孔進,“”極孔出。80、萬用電表使用時要注意斷

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