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文檔簡介
新高考物理“二級結(jié)論”匯總
一'靜力學(xué):
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:尸大+尸小2尸各2尸大一尸仆
3.三個大小相等的共點力平衡,任意兩個力之間的夾角均為120°-
4.若FI=F2=F,且FI和F2的夾角為120。,貝1JFyF;若Fi和F2的夾角為60。,則尸產(chǎn)KF.
4.三力共點且平衡,則且=。=區(qū)(拉密定理),其中a、|3、丫分別為Fi、F2、F3多對應(yīng)的夾角。
aB丫
5.物體沿斜面恰好勻速下滑,則有〃=tana。
6.兩個一起運動的物體“剛好脫離”時的臨界條件:兩者間的彈力為零。此時速度、加速度相等,此后不
等。
7.輕繩不可伸長,其兩端拉力大小相等,線上各點張力大小相等。因其形變被忽略,其拉力可以發(fā)生突
變,而彈簧既可以伸長,又可壓縮,并且受力是個漸變的過程;輕桿受力即可沿桿方向,也可不沿桿方向,
受力可以突變。
—\超動學(xué):
1.在描述運動時,在純運動學(xué)問題中,可以任意選取參照物;
在處理動力學(xué)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一一+?..尤1+》2
f22T
3.勻變速直線運動:
時間等分時,片,
I22
位移中點的即時速度V上土,并且有:v
XAlr\Xt
5V,22
紙帶點痕求速度、加速度:V_三士三,a=三土,a=/一*
T2(n-l)r2
4.勻變速直線運動,v0=0時,
(1)圖像理解記憶:
(2)文字記憶:在處理勻變速直線運動的規(guī)律時,可以結(jié)合數(shù)學(xué)中的等差數(shù)列進(jìn)行記憶理解
時間等分點:各時刻速度比:1:2:3:4:5
各時刻總位移比:1:4:9:16:25
各段時間內(nèi)位移比:1:3:5:7:9
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位移等分點:各時刻速度比:1:及:g:……
到達(dá)各分點時間比1:正:百:……
通過各段時間比1:(、歷-1):(V3-V2):
5.自由落體:
"秒末速度(m/s):10,20,30,40,50
"秒末下落高度(m):5、20>45、80、125
第"秒內(nèi)下落高度(m):5、15、25、35、45
7.相對運動:共同的分運動不產(chǎn)生相對位移。
8."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,用廿=2雙求滑行距離。
9.繩端(或桿端)物體速度分解:對地速度是合速度,分解為沿繩(或桿)的分速度和垂直繩的分速度。
10.兩個物體剛好不相撞的臨界條件是:接觸時速度相等或者勻速運動的速度相等。
11.物體剛好滑到小車(木板)一端的臨界條件是:物體滑到小車(木板)一端時與小車速度相等。
12.在同一直線上運動的兩個物體距離最大(小)的臨界條件是:速度相等。
三、運動定律:
1.水平面上滑行:a=ng
2.系統(tǒng)法:F動一Fm=加總a
3.沿光滑斜面下滑:a=gsin0
時間相等:45。時時間最短:無極值:
一起加速運動的物體,合力按質(zhì)量正比例分配:
N=%F,與有無摩擦(〃相同)無關(guān),平面、斜面、豎直都一樣。
幾個臨界問題:a=glance注意a角的位置!
光滑,相對靜止彈力為零彈力為零
當(dāng)加速度為0(或合力為0)時,速度有最大值:
汽車以額定功率行駛
?^///////7
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7.同一物體從不同的斜面上有靜止開始下滑,其克服摩擦力做功:WAC=WBC=l-imgx(即與斜面的傾角無
關(guān),至于水平位移有關(guān))
四、圓周運動萬有引力:
1?向心力公式:F=m--=ma>2R=m^^-R=m^ir2f2R=mwr
2.在非勻速圓周運動中使用向心力公式的辦法:向心力總是沿半徑方向。
3.豎直平面內(nèi)的圓運動
(1)“繩”類:最高點最小速度最低點最小速度J藏,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3冽g,向心加速度2g
(3)“桿”:最高點最小速度0,最低點最小速度再
4.重力加速8=6M,g與高度的關(guān)系:父=更
1r(及+力1
5.解決萬有引力問題的基本模式:“萬有引力=向心力”
6.人造衛(wèi)星:高度大則速度小、周期大、加速度小、動能小、重力勢能大、機(jī)械能大。
h大一>v小一>T大—>a小一>F小o
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,h=5.6R電,v=3.1kin/s
7.衛(wèi)星因受阻力損失機(jī)械能:高度下降、速度增加、周期減小。
8.“黃金代換”:重力等于引力,GM=gR2
9.在衛(wèi)星里與重力有關(guān)的實驗不能做。
10.雙星模型:萬有引力提供雙方做圓周運動的向心力。
其中,兩天體的角速度和周期相同,其質(zhì)量與到旋轉(zhuǎn)中心的距離成反比,即:moc-o
r
11.三大宇宙速度:
(1)第一宇宙速度匕=vi=7.9km/s
(2)第二宇宙速度:V2=11.2km/s,V2~V2VX
(3)第三宇宙速度:V3=16.7km/s,V3~V2v2~2v1
五、機(jī)械能:
1.求機(jī)械功的途徑:
(1)用定義求恒力功。(2)用做功和效果(用動能定理或能量守恒)求功。
(3)由圖象求功。(4)用平均力求功(力與位移成線性關(guān)系時)
(5)由功率求功。
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2.恒力做功與路徑無關(guān)。
3.功能關(guān)系:摩擦生熱。=fx相對=系統(tǒng)失去的動能,。等于滑動摩擦力作用力與反作用力總功的大小。
4.保守力的功等于對應(yīng)勢能增量的負(fù)值:W^=-AEp.
5.作用力的功與反作用力的功不一定符號相反,其總功也不一定為零。
6.傳送帶以恒定速度運行,小物體無初速放上,達(dá)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獲得的動能。
六、動量:
1.反彈:動量變化量大小Ap=加(匕+匕)
2.“彈開”(初動量為零,分成兩部分):速度和動能都與質(zhì)量成反比。
3.-維彈性碰撞:v=2加-「詠7,v=2m1V1-m2v2_v2
12
+m2m1+m2
動物碰靜物…=。,v"匕=用也
1
mx+m2加i+m2
質(zhì)量大碰小,一起向前;小碰大,向后轉(zhuǎn);質(zhì)量相等,速度交換。
碰撞中動能不會增大,反彈時被碰物體動量大小可能超過原物體的動量大小。
4.4追上臺發(fā)生碰撞,則
(1)VA>VB(2)/的動量和速度減小,2的動量和速度增大
(3)動量守恒(4)動能不增加(5)/不穿過3(%<"B)。
5.碰撞的結(jié)果總是介于完全彈性與完全非彈性之間。
6.雙彈簧振子在光滑直軌道上運動,彈簧為原長時一個振子速度最大,另一個振子速度最??;彈簧最長
和最短時(彈性勢能最大)兩振子速度一定相等。
7.解決動力學(xué)問題的思路:
(1)如果是瞬時問題只能用牛頓第二定律去解決。
如果是討論一個過程,則可能存在三條解決問題的路徑。
(2)如果作用力是恒力,三條路都可以,首選功能或動量。
如果作用力是變力,只能從功能和動量去求解。
(3)已知距離或者求距離時,首選功能。
已知時間或者求時間時,首選動量。
(4)研究運動的傳遞時走動量的路。
研究能量轉(zhuǎn)化和轉(zhuǎn)移時走功能的路。
(5)在復(fù)雜情況下,同時動用多種關(guān)系。
8.滑塊小車類:在地面光滑、沒有拉力情況下,每一個子過程有兩個方程:
(1)動量守恒
(2)能量關(guān)系。
常用到功能關(guān)系:摩擦力乘以相對滑動的距離等于摩擦產(chǎn)生的熱,等于系統(tǒng)失去的動能。
七'機(jī)械振動和解析版:
1.物體做簡諧振動,
在平衡位置達(dá)到最大值的量有速度、動量、動能
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在最大位移處達(dá)到最大值的量有回復(fù)力、加速度、勢能
通過同一點有相同的位移、速率、回復(fù)力、加速度、動能、勢能,只可能有不同的運動方向
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。
半個周期內(nèi)回復(fù)力的總功為零,總沖量為2加匕
經(jīng)過一個周期,物體運動到原來位置,一切參量恢復(fù)。
一個周期內(nèi)回復(fù)力的總功為零,總沖量為零。
2.波傳播過程中介質(zhì)質(zhì)點都作受迫振動,都重復(fù)振源的振動,只是開始時刻不同。
波源先向上運動,產(chǎn)生的橫波波峰在前;波源先向下運動,產(chǎn)生的橫波波谷在前。
波的傳播方式:前端波形不變,向前平移并延伸。
3.由波的圖象討論波的傳播距離、時間、周期和波速等時:注意“雙向”和“多解”。
4.波形圖上,介質(zhì)質(zhì)點的運動方向:“上坡向下,下坡向上”
5.波進(jìn)入另一介質(zhì)時,頻率不變、波長和波速改變,波長與波速成正比。
6.波發(fā)生干涉時,看不到波的移動。振動加強(qiáng)點和振動減弱點位置不變,互相間隔。
八、熱學(xué)
1.阿伏加德羅常數(shù)把宏觀量和微觀量聯(lián)系在一起。
宏觀量和微觀量間計算的過渡量:物質(zhì)的量(摩爾數(shù))。
2.分析氣體過程有兩條路:一是用參量分析(PV/T=C)、二是用能量分析UE=W+Q\
3.一定質(zhì)量的理想氣體,內(nèi)能看溫度,做功看體積,吸放熱綜合以上兩項用能量守恒分析。
九、靜電學(xué):
1.電勢能的變化與電場力的功對應(yīng),電場力的功等于電勢能增量的負(fù)值:%=-AE電。
2.電現(xiàn)象中移動的是電子(負(fù)電荷),不是正電荷。
3.粒子飛出偏轉(zhuǎn)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(guān)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(fù),標(biāo)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.只有電場力對質(zhì)點做功時,其動能與電勢能之和不變。
只有重力和電場力對質(zhì)點做功時,其機(jī)械能與電勢能之和不變。
6.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(qiáng)不變。
7.電容器充電電流,流入正極、流出負(fù)極;
電容器放電電流,流出正極,流入負(fù)極。
十'恒定電流:
1.串聯(lián)電路:WocPocUocR,—U、P=R'P
1
R1+R2居+&
2.并聯(lián)電路:JFocPcc/oc—,I=—&——I、P=—&—po
1
RRt+R2K+R]
3.總電阻估算原則: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=E-Ir,純電阻時u=_E_E。
R+r
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(guān)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。
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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.畫等效電路的辦法: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.右圖中,兩側(cè)電阻相等時總電阻最大。
純電阻電路,內(nèi)、外電路阻值相等時輸出功率最大,匕,=互
10.
m4r
RiR2=r2時輸出功率相等。
11.純電阻電路的電源效率:〃=—
R+r
12.純電阻串聯(lián)電路中,一個電阻增大時,它兩端的電壓也增大,而電路其它部分的電壓減小;其電壓增加
量等于其它部分電壓減小量之和的絕對值。反之,一個電阻減小時,它兩端的電壓也減小,而電路其它部
分的電壓增大;其電壓減小量等于其它部分電壓增大量之和。
13.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(shè),如導(dǎo)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,既是電表,又是電阻。
2.選用電壓表、電流表:
①測量值不許超過量程。
②測量值越接近滿偏值(表針偏轉(zhuǎn)角度越大)誤差越小,一般應(yīng)大于滿偏值的三分之一。
③電表不得小偏角使用,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(nèi)的前提下選用總阻值較小的變阻器調(diào)節(jié)方便。
選分壓用的滑動變阻器:阻值小的便于調(diào)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(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。
(2)電壓、電流要求“從零開始”的用分壓。
(3)變阻器阻值小,限流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(能耗小)。
5.伏安法測量電阻時,電流表內(nèi)、外接的選擇:
RR
“內(nèi)接的表的內(nèi)阻產(chǎn)生誤差”,“好表內(nèi)接誤差小”(一工和上比值大的表“好”)。
RARX
6.多用表的歐姆表的選檔:指針越接近7?中誤差越小,一般應(yīng)在今至4R巾范圍內(nèi)。
選檔、換檔后,經(jīng)過“歐姆調(diào)零”才能進(jìn)行測量。
7.串聯(lián)電路故障分析法:斷路點兩端有電壓,通路兩端沒有電壓。
8.由實驗數(shù)據(jù)描點后畫直線的原則:
(1)通過盡量多的點,
(2)不通過的點應(yīng)靠近直線,并均勻分布在線的兩側(cè),
(3)舍棄個別遠(yuǎn)離的點。
~\--、磁場:
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1.粒子速度垂直于磁場時,做勻速圓周運動:r=~T=—(周期與速率無關(guān))。
qBqB
2.粒子徑直通過正交電磁場(離子速度選擇器):q\,B=qE,1,=匕。
B
3.帶電粒子作圓運動穿過勻強(qiáng)磁場的有關(guān)計算:
從物理方面只有一個方程:qvB=-!m—v~,得出廠=m—v和7=——;
rqBqB
解決問題必須抓幾何條件:入射點和出和出射點兩個半徑的交點和夾角。
兩個半徑的交點即軌跡的圓心,
兩個半徑的夾角等于偏轉(zhuǎn)角,偏轉(zhuǎn)角對應(yīng)粒子在磁場中運動的時間.
4.安培力的沖量/=
十二、電磁感應(yīng):
1.楞次定律:“阻礙”的方式是“增反、減同”
楞次定律的本質(zhì)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(jīng)驗:
(1)內(nèi)外環(huán)電路或者同軸線圈中的電流方向:“增反減同”
(2)導(dǎo)線或者線圈旁的線框在電流變化時:電流增加則相斥、遠(yuǎn)離,電流減小時相吸、靠近。
(3)“x增加”與“.減少”,感應(yīng)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(yīng)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,不能用來算
功和能量。
5.直桿平動垂直切割磁感線時所受的安培力:F=——-
R總
6.轉(zhuǎn)桿(輪)發(fā)電機(jī)的電動勢:E=-BI}(D
2
7.感應(yīng)電流通過導(dǎo)線橫截面的電量:0=a=處
R總R單匝
8.物理公式既表示物理量之間的關(guān)系,又表示相關(guān)物理單位(國際單位制)之間的關(guān)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:Em=nBSd)
。與e此消彼長,一個最大時,另一個為零。
2.以中性面為計時起點,瞬時值表達(dá)式為0=£〃,sin。/;
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以垂直切割時為計時起點,瞬時值表達(dá)式為6=EmCOS"
3.非正弦交流電的有效值的求法:”7?7=一個周期內(nèi)產(chǎn)生的總熱量。
4.理想變壓器原副線之間相同的量:
十四、電磁場和電磁波:
1.麥克斯韋預(yù)言電磁波的存在,赫茲用實驗證明電磁波的存在。
2.均勻變化的/在它周圍空間產(chǎn)生穩(wěn)定的3,振蕩的/在它周圍空間產(chǎn)生振蕩的瓦
十五、光的反射和折射:
1.光由光疏介質(zhì)斜射入光密介質(zhì),光向法線靠攏。
2
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