
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文檔簡介
2024年高三物理總復習結論性語句及二級結論整理匯
編(精品)
一、力和牛頓運動定律
1.靜力學
(D繩上的張力一定沿著繩指向繩收縮的方向.
(2)支持力(壓力)一定垂直支持面指向被支持(被壓)的物體,壓力N不一定等
于重力G.
(3)兩個力的合力的大小范圍:|FI-F2|<F<FI+F2.
(4)三個共點力平衡,則任意兩個力的合力與第三個力大小相等,方向相反,
多個共點力平衡時也有這樣的特點.
(5)兩個分力Fi和尸2的合力為F,若已知合力(或一個分力)的大小和方向,
又知另一個分力(或合力)的方向,則第三個力與已知方向不知大小的那個力
垂直時有最小值.
Fi方向口
(6)物體沿斜面勻速下滑,則〃=tana.
2.運動和力
⑴沿粗糙水平面滑行的物體:
(2)沿光滑斜面下滑的物體:a=gsina
(3)沿粗糙斜面下滑的物體:a=g(sina—//cosa)
(4)沿如圖2所示光滑斜面下滑的物體:
當a=45。時所用時間最短沿角平分線滑下最快
小球下寤西間相等
a增大,時間變短小球下落時間相等
(5)一起加速運動的物體系,若力是作用于加上,則如和恤的相互作用
力為衿弓,與有無摩擦無關,平面、斜面、豎直方向都一色
(6)下面幾種物理模型,在臨界情況下,a=gtana.
光滑,相彈力為零相對靜止光滑,彈
對靜止力為零
⑺如圖5所示物理模型,剛好脫離時,彈力為零,此時速度相等,加速度
相等,之前整體分析,之后隔離分析.
n5
簡諧振動至最高點在力F作用下在力F作用下
勻加速運動勻加速運動
(8)下列各模型中,速度最大時合力為零,速度為零時,加速度最大.
MO
(9)超重:a方向豎直向上(勻加速上升,勻減速下降).
失重:a方向豎直向下(勻減速上升,勻加速下降).
(10)系統(tǒng)的牛頓第二定律£F,=m1aI*+m2a2x+
(整體法——求系統(tǒng)外力)SFy=mxaXy+m2a2y+m3a3y
二、直線運動和曲線運動
一、直線運動
1.初速度為零的勻加速直線運動(或末速度為零的勻減速直線運動)的常用比例
時間等分⑺:①1T末、2T末、3T末、…、U末的速度比:也:V2:V3:...:Vn
=1:2:3:…:兒
②第1個T內、第2個T內、第3個7內、…、第〃個T內的位移之比:
X1?,%3,???,X九1:3:5:…:(2九一1).
③連續(xù)相等時間內的位移差Ax=a升,進一步有我一%=(加一〃)。產,此結
論常用于求加速度.
1m—nl
位移等分(%):通過第1個工、第2個工、第3個工、…、第八個%所用時間
比:
九:勿:打:...:tn=l.(正一1):(小一也):...:(由一他一1).
2.勻變速直線運動的平均速度
tVo+vXl+%2
巧=2=27.
②前一半時間的平均速度為次,后一半時間的平均速度為V2,則全程的平
均速度:T=V1'tV2.
③前一半路程的平均速度為也,后一半路程的平均速度為以,則全程的平
—2yly2
均速度:VV1+V2'
3.勻變速直線運動中間時刻、中間位置的速度
t—w+v/v8+v2
叼=丫=2,巧='2'
4.如果物體位移的表達式為%=AP+H,則物體做勻變速直線運動,初速度w
=B(m/s),加速度a=2A(m/s2).
5.自由落體運動的時間
6.豎直上拋運動的時間才上』下同一位置的速率V±=VT.上升最
OVO
大高度鼠=?
2g
7.追及相遇問題
勻減速追勻速:恰能追上或追不上的關鍵:丫勻=丫勻減.
w=0的勻加速追勻速:丫勻=丫勻加時,兩物體的間距最大.
同時同地出發(fā)兩物體相遇:時間相等,位移相等.
A與5相距As,4追上5:SA=SB+AS;如果A、5相向運動,相遇時:S4
+SB=As.
8.“剎車陷阱”,應先求滑行至速度為零即停止的時間如如果題干中的時間t
大于如用v8=2a%或%=罟^求滑行距離;若才小于m時,x=vot-\-^at2.
9.逐差法:若是連續(xù)6段位移,則有:7=&+毛+必)二93+々+現)
9T2
二、運動的合成與分解
1.小船過河
(1)當船速大于水速時
①船頭的方向垂直于水流的方向則小船過河所用時間最短,[=".
V船
②合速度垂直于河岸時,航程s最短,s=d.
(2)當船速小于水速時
①船頭的方向垂直于水流的方向時,所用時間最短,
V船
②合速度不可能垂直于河岸,最短航程5=心".
丫船
2.繩端物體速度分解:分解不沿繩那個速度為沿繩和垂直于繩
三、圓周運動
1.水平面內的圓周運動,F=mgtan3,方向水平,指向圓心.
mg
圖14
2.豎直面內的圓周運動
飛機K、v、m
圖15
(1)繩,內軌,水流星最高點最小速度為屈,最低點最小速度為小西,上
下兩點拉壓力之差為6mg.
⑵離心軌道,小球在圓軌道過最高點Vmin=旅,
如圖16所示,小球要通過最高點,小球最小下滑高度為2.5R
圖16
⑶豎直軌道圓周運動的兩種基本模型
繩端系小球,從水平位置無初速度釋放下擺到最低點:繩上拉力后=3機g,
向心加速度a=2g,與繩長無關.
小球在“桿”模型最高點Vmin=O,丫臨=旃,心丫臨,桿對小球有向下的拉
力.
v=v臨,桿對小球的作用力為零.
臨,桿對小球有向上的支持力.
圖17
四、萬有引力與航天
1.重力加速度:某星球表面處(即距球心H):g=常.
距離該星球表面h處(即距球心R+h處):£=怨=^^.
2.人造衛(wèi)星:G^^=nr^=mco2r=nr^r=ma=mg'.
速度v=陛,周期T=2砥匚,力口速度a="<g
Vr\GMr2
第一宇宙速度Vi=<尿=、產引=7.9km/s,v2=11.2km/s,v3=16.7km/s
6號=84.6分鐘.
地表附近的人造衛(wèi)星:r=7?=6.4xlOm,v&=vi7=2
3.同步衛(wèi)星
T=24小時,h=5.6R=36000km,v=3.1km/s.V3
4.重要變換式:GM=gR2(H為地球半徑)Z
V1
5.行星密度:2=潦,式中T為繞行星表面運轉(V4
V2
6.衛(wèi)星變軌:v2>v1>v4>v3x
7.恒星質量:M=其或=退
GTG
8.引力勢能:E產—女,衛(wèi)星動能型=剪",衛(wèi)星機械能E=-%
r2r2r
同一衛(wèi)星在半長軸為a=R的橢圓軌道上運動的機械能,等于半徑為R圓周軌
道上的機械能。
衛(wèi)星由近地點到遠地點,萬有引力做負功.
三、能量和動量
1.判斷某力是否做功,做正功還是負功
①尸與%的夾角(恒力)
②F與v的夾角(曲線運動的情況)
③能量變化(兩個相聯(lián)系的物體做曲線運動的情況)
2.求功的六種方法
?W=Ficosa(恒力)
②W=8(變力,恒力)
③卯二八反(變力,恒力)
(除重力做功的變力,恒力)功能原理
⑤圖象法(變力,恒力)
⑥氣體做功;W=pAV(p——氣體的壓強;AV——氣體的體積變化)
3.恒力做功的大小與路面粗糙程度無關,與物體的運動狀態(tài)無關.
4.摩擦生熱:。=氏/相對.
圖23
動摩擦因數處處相同,克服摩擦力做功卬=〃加gs
4.功能關系
各力做功功的正負與能量增減功能關系表達式
的對應關系
合外力做功O聞W&=Ek2-Ekl
重力做功%O或網約2
彈簧彈力做功%:oE彈;嗎單=E彈[-E彈2
電場力做功Ke=EPA-EPB
一對滑動摩擦力做功Q叫卜人相1)合
外力
之和做功
與動
除重力以外的其他外其它
w能變
力做功化的
關系
安培力做功叫:oE電能;w安=-外能
動能
定理
(2)重力、彈簧彈力、電場力(保守力)做功與相關勢能變化的關系
勢能定理
(3)除重力以外的其他外力做功與機械能變化的關系——功能原理
(4)一對滑動摩擦力做功之和與生熱的關系---Q=y-S相
(5)安培力做功與電能變化的關系。
5.傳送帶問題:
傳送帶以恒定速度運行,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
6.靜摩擦力可以做正功、負功、還可以不做功,但不會摩擦生熱;滑動摩擦力可
以做正功、負功、還可以不做功,但會摩擦生熱。
四、電場和磁場
1.庫侖定律F=
2.電場強度的表達式(1)定義式:E==(2)計算式:E羋(3)勻強電場
中:E=1
3.電勢差和電勢的關系
UAB=(PA—QB或UBA=(PB~(PA
4.電場力做功的計算⑴普適:W=qU(2)勻強電場:W=Edq
5.電容的定義式。=號=第
(1)電容器接在電源上,電壓不變;
(2)斷開電源時,電容器電量不變;改變兩板距離,E=2故場強不變。
6.平行板電容器的決定式。=德
7.磁感應強度的定義式
8.安培力大小F=B/L(B、I、£相互垂直)
安培力的沖量/=成彳(沖擊電流的沖量:BILAt=mv,BLq=Mv)
9.洛倫茲力的大小F=qvB
10.帶電粒子在勻強磁場中的運動
、A-【、y24兀2
(1)洛倫茲力充當z向心力,qvB=mra)2=tTr^=mrj^=47i1mrf=ma.
(2)圓周運動的半徑廠=需、周期7=蕭.
11.速度選擇器
如圖29所示,當帶電粒子進入電場和磁場共存空間時,同時受到電場力和
E
洛倫茲力作用,尸電=硝,尸洛若Eq=Bqvo,有w=與,即能從S2
孔飛出的粒子只有一種速度,而與粒子的質量、電性、電量無關.
圖29
12.電磁流量計如圖30所示,一圓形導管直徑為d,用非磁性材料制成,其中
有可以導電的液體向左流動,導電流體中的自由電荷(正負離子)在洛倫茲力
作用下橫向偏轉,。、b間出現電勢差.當自由電荷所受電場力和洛倫茲力平
衡時,a,。間的電勢差就保持穩(wěn)定.
XXgXX
1:><(X
-XX分XX
圖30
2
4cLU--ZF,U、A=八cndUndlJ
由qvB=qE=(Q可信丫=而流重°=.=丁,麗=而。
13.磁流體發(fā)電機如圖31是磁流體發(fā)電機,等離子氣體噴入磁場,正、負離子
在洛倫茲力作用下發(fā)生上下偏轉而聚集到A、5板上,產生電勢差,設4、5
平行金屬板的面積為S,相距為L等離子氣體的電阻率
為P,噴入氣體速度為口板間磁場的磁感應強度為5,
板外電阻為凡當等離子氣體勻速通過A、5板間時,板
間電勢差最大,離子受力平衡:^石場=4誣,E場『B,電
EBLv
動勢E=E場電源內電阻故R中的電流/=
尺+rP-LL
BLvS
RS+pL
圖31
14.霍爾效應如圖32所示,厚度為加寬度為d的導體板放在垂直于磁感應強
度為5的勻強磁場中,當電流流過導體板時,在導體板上下側面間會產生電
勢差,左為霍爾系數)?
15.回旋加速器如圖33所示,是兩個D形金屬盒之間留有一個很小的縫隙,有
很強的磁場垂直穿過D形金屬盒.D形金屬盒縫隙中存
在交變的電場.帶電粒子在縫隙的電場中被加速,然后
進入磁場做半圓周運動.
(1)粒子在磁場中運動一周,被加速兩次;交變電場的頻
率與粒子在磁場中圓周運動的頻率相同.T電場=7回旋=7
2Tlm
~qB'
(2)粒子在電場中每加速一次,都有
⑶粒子在邊界射出時,都有相同的圓周半徑凡有尺=緇.
C71-J
(4)粒子飛出加速器時的動能為反=萼=^^.在粒子質量、電量確定的
情況下,粒子所能達到的最大動能只與加速器的半徑R和磁感應強度B有
關,與加速電壓無關.
16.帶電粒子在電場中偏轉的處理方法
垂直射入I
電場中的
帶電粒子
的運動
17.帶電粒子在有界磁場中運動的處理方法
(1)畫圓弧、定半徑:
從磁場的邊界點或軌跡與磁場邊界的“相切點”等臨界點入手;充分應用圓
周運動相互垂直的“速度線”與“半徑線”.
X,XXXXX§XX
XXXXX
M乂、、XXXX\X
xN
XxoxXX
DVV
XXXXX0*xxx
甲乙
圖34
①過粒子運動軌跡上任意兩點M、N(一般是邊界點,即“入射點”與“出射
點”),作與速度方向垂直的半徑,兩條半徑的交點是圓心0,如圖甲所示.
②過粒子運動軌跡上某一點M(一般是“入射點”或“出射點”),作與速度方向
垂直的直線,再作M、N兩點連線(弦)的中垂線,其交點是圓弧軌道的圓心
0,如圖乙所示.
⑵確定幾何關系:
在確定圓弧、半徑的幾何圖形中,作合適輔助線,依據圓、三角形的
特點,應用勾股定理、三角函數、三角形相似等,寫出運動軌跡半徑八圓
心角(偏向角)仇與磁場的寬度、角度,相關弦長等的幾何表達式.
⑶確定物理關系:
相關物理關系式主要為半徑『黑,粒子在磁場的運動時間t=^-T=
qnZ7i
熹7(圓弧的圓心角。越大,所用時間越長,與半徑大小無關),周期7=黑.
五、電路和電磁感應
一、恒定電流
1.串聯(lián)電路:總電阻大于任一分電阻;U8R,。1=養(yǎng)=;P8R,Pi=VI
Ki~T~z\2Ki~rK?
2.并聯(lián)電路:總電阻小于任一分電阻;
,1.c1rPR1
1R'11R+&'R'1R+&.
3.和為定值的兩個電阻,阻值相等時并聯(lián)電阻值最大.
右圖中,兩側電阻相等時總電阻最大
4.電阻估算原則:串聯(lián)時,大為主;并聯(lián)時,小為主.
FR
5.路端電壓:純電阻時。=石一力=而,隨外電阻的增大而增大.
6.并聯(lián)電路中的一個電阻發(fā)生變化,電路有消長關系,某個電阻增大,它本身
的電流減小,與它并聯(lián)的電阻上電流變大.
7.外電路中任一電阻增大,總電阻增大,總電流減小,路端電壓增大.
8.畫等效電路:始于一點,電流表等效短路;電壓表、電容器等效斷路;等勢
點合并.
9.H=r時輸出功率最大尸=上.
4r
10.R#R2,分別接同一電源:當用尺2=3時,輸出功率尸1=尸2.
D
11.純電阻電路的電源效率:7=--.
12.含電容器的電路中,電容器是斷路,其電壓值等于與它并聯(lián)的電阻上的電
壓,穩(wěn)定時,與它串聯(lián)的電阻是虛設.電路發(fā)生變化時,有充放電電流.
13.含電動機的電路中,電動機的輸入功率尸入=。/,發(fā)熱功率尸熱=7V,輸出
機械功率P機=UI—Pr.
14.歐姆表:
①指針越接近屬誤差越小,一般應在黑至1。%范圍內,尺中=國+4+r=芻;
/g
②&=£-£;紅黑筆特點:紅進(正)黑出(負)
③選檔,換檔后均必須歐姆調“零”才可測量,測量完畢,旋鈕置OFF或交流電
壓最高檔。
二、電磁感應
1.楞次定律:(阻礙原因)
內外環(huán)電流方向:“增反減同”,自感電流的方向:“增反減同”.
磁鐵相對線圈運動:“你追我退,你退我追”.
通電導線或線圈旁的線框:線框運動時:“你來我推,你走我拉”.
電流變化時:“你增我遠離,你減我靠近”.
2.直桿平動垂直切割磁感線時所受的安培力:F=達到穩(wěn)定時的速度
理
y黑,其中尸為導體棒所受除安培力外其它外力的合力,R為回路總電阻.
3.轉桿(輪)發(fā)電機:E=*L2co.
?人上日nN①
4.感生電量:q=-^~.
K總、
XXX□
XXXkXX
-x-xxXX
xxXXX-X
XXXX-X
XXXX
XXXXX
XXX
XXX*X*
-X
甲
可
圖
42
甲圖中線框在恒力作用下穿過磁場:進入時產生的焦耳熱小于穿出時產生
的焦耳熱.
乙、丙圖中兩線框下落過程:重力做功相等,乙落地時的速度大于丙落地
時的速度.
5.計算通過導體截面的電荷量的兩個途徑
\E-△⑦BLAs
1=—,E=n-A-0->q~n=n-----
q=T-t->\R_ZRR
F=BU,工.行上
、ABL
三、交變電流
1.中性面垂直磁場方向,⑦與e為互余關系,此消彼長.
最大電動勢:Em=nBSa)=n(f>m8
2.線圈從中性面開始轉動:
e=nBSa)sincot=emsincot
安培力:F=nBImLsincot
3.線圈從平行磁場方向開始轉動:
e=nBScocoscot=emcoscot
安培力:F=nBImLcoscot
4.正弦交流電的有效值:於尺7=一個周期內產生的總熱量.
5.變壓器原線圈相當于電動機;副線圈相當于發(fā)電機.
6.理想變壓器原、副線圈相同的量:當T,f,等,尸入=尸出.
7.遠距離輸電計算的思維模式:生="輸/輸'。線損輸/電損=/輸次線=(請)%
U用=U輸—U線損,為=耳俞一/損
六.選修3-5動量
4=,p=樞匹
-A.
1.同一物體某時刻的動能和動量大小的關系:
2.碰撞模型
(1)彈性碰撞要熟悉解方程的方法:移項,變形,將二次方程組化為一次
方程組:
;
mlvl+m2v2=WjV+m2v'2..................................................①
V]+M=M+V2...........................................................②
則此時只需將①②兩式聯(lián)立,即可解得小印的值:
2?2V2+(mi
vif=
27%1次+(加2一加1)唳
V2W1+/W2
物體4以速度也碰撞靜止的物體5,則有3類典型情況:
①若冽4=冽8,則碰撞后兩個物體互換速度:V1'=O,V2—V1;
②若如>>加8,則碰撞后A速度不變,5速度為A速度的兩倍:vf=V],出
=2vi,比如汽車運動中撞上乒乓球;
③若加4<<機8,則碰撞后5仍然靜止,而A速度反向,大小不變:出=0,
Vf=-Vl.比如乒匕=(網一咫)-“=*_乓球碰墻、撞地反彈。
嗎+加2加!+加?
(2)動碰靜彈性碰’撞:
(3)弧面小車、車載單擺模型
①/系統(tǒng)水平方向動量守恒,即Ap、=0
[系統(tǒng)機械能守恒,即AE=0
a.小球落到最低點的過程中機械能守恒,動a.弧面做往復運動,平衡位置即為弧面開始
量不守恒;靜止的位置;
b.弧面一直向右運動,小球從右端斜向上拋b.小球總是從弧面兩端離開弧面做豎直上拋
出后總能從右端落回弧面。運動,且又恰從拋出點落回弧面內。
②擺至最高點時若小球沒有離開軌道,則系統(tǒng)具有相同速度
③若弧面軌道最高點的切線在豎直方向,則小球離開軌道時與軌道有相同的
水平速度。如圖所示。
七、近代物理
1、光電效應
(1)基本概念和規(guī)律的理解
①光電效應方程:Ekm=hv-Wa理解:能量守恒---hv=WQ+E]an
②截止頻率:理解:hv>W,入射光子能量大于逸出功才可能打
h0
出電子
③遏止電壓:-e4=0-
理解:使最有可能到達陽極的光電子剛好不能到達陽極的反向電壓
(2)光電效應實驗的圖象
①飽和光電流——將所有光電子收集起來形成的電流;
②橫截距——遏止電壓Uc:光電流消失時的反向電壓。
2.玻爾理論
(1)一群氫原子處于量子數為n的激發(fā)態(tài)時可能輻射出的光譜線條數:NV
(2)原子躍遷時,所吸收或釋放的光子能量只能等于兩能級的能量差.
(3)原子電離時,所吸收的能量可以大于或等于某一能級能量的絕對值.
4.氫原子任一能級:En=Ep+Ek-,紇=與;I向
n2
ke2v?21ke
—一;Ekn=-^n2=—;En=~EVEp=~2Ek
rn-rn22rn
量子物T,",Ej,Ekl,Vl,TT吸收光子
5.衰變
①a衰變:第Y+;He
②£衰變:規(guī)律:
計算衰變次數的技巧——先由質量數變化計算。衰變次數,再由電荷數變
化、a衰變次數列方程計算用衰變次數。
磁場中的衰變:外切圓是a衰變,內切圓是P衰變,半徑與電量成反比。
6.核能的計算△£1=kmc1
(1)質量虧損是指反應前后體系靜止質量的差值;
(2)記住一個結論:lu=93L5MeV。
7.四種核反應類型及其遵循的三大規(guī)律(質量數守恒、電荷數守恒、能量守恒)
類型可控性核反應方程典例
92238U^234Th+4He
衰a衰變自發(fā)902
變夕衰變自發(fā)90234Th一產Pa+Je
7"N+24HeT80O+jH(盧瑟福發(fā)現質子)
49
2He+4Be^6%+。%(查德威克發(fā)現中子)
人工控
人工轉變1337A1+(約里奧?居里夫婦發(fā)現
制
2,He-15郊+0%放射性同位素,同時發(fā)
丁PTj°Si+『e現正電子)
比較容92235U+。%一56144Ba+3689Kr+301n
易進行
重核裂變
人工控92235U+。%一5/6Xe+389°Sr+10。%
制
除氫彈
輕核聚變外無法^H+^H^He+o1!!
控制
八、選修3—3熱學
1.物體是由大量分子組成的
(1)分子的大小
分子大小的數量級為.可用油膜法估測分子的直徑:為分子直
徑,V為油滴體積,S為油膜面積).
(2)阿伏加德羅常數把宏觀量和微觀量聯(lián)系在一起
“‘單位質量內的分子數八=萼
、
分子質量mo、摩爾質量〃一心=京M—1
質量為加時,分子數三加A
C
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