高中物理公式大全(word版)(2020年九月).pptx

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1、学 海 无 涯 高中物理公式总结 一、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-Vo22as 3.中间时刻速度Vt/2V 平(Vt+Vo)/2 4.末速度VtVo+at 5.中间位置速度Vs/2(Vo2+Vt2)/21/2 6.位移sV 平 tVot+at2/2Vt/2t 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 实验用推论 saT2 s 为连续相邻相等时间(T)内位移之差 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);

2、位移(s):米(m);路程:米;速度单位换算: 1m/s=3.6km/h。 注: 平均速度是矢量; 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、时间与时刻见第一册 P19/s-t 图、v-t 图/速度与速率、瞬时速度见第一册 P24。 2)自由落体运动 1. 初 速 度 Vo0 2. 末 速 度 Vtgt 3.下落高度hgt2/2(从 Vo 位置向下计算) 4.推论 Vt22gh 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)ag9.8m/s210m/s2(重力加速度

3、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sVot-gt2/2 2.末速度VtVo-gt (g=9.8m/s210m/s2) 3.有用推论Vt2-Vo2-2gs 4.上升最大高度 HmVo2/2g(抛出点算起) 5.往返时间t2Vo/g (从抛出落回原位置的时间) 注: 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; 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; 上升与下落过程具有对称性,如在同点速度等值反向等。 二、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:VxVo 2.竖直方向速度:Vygt

4、3.水平方向位移:xVot 4.竖直方向位移:ygt2/2 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)1/2Vo2+(gt)21/2,1,学 海 无 涯 合速度方向与水平夹角 :tgVy/Vxgt/V0 7.合位移:s(x2+y2)1/2, 位移方向与水平夹角 :tgy/xgt/2Vo 8.水平方向加速度:ax=0;竖直方向加速度:ayg 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; 与 的关系为tg2tg

5、; 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Vs/t2r/T 2.角速度 /t2/T2f 3.向心加速度aV2/r2r(2/T)2r 4.向心力 F 心mV2/rm2rmr(2/T)2mv=F 合 5.周期与频率:T1/f 6.角速度与线速度的关系:Vr 角速度与转速的关系 2n(此处频率与转速意义相同) 主要物理量及单位:弧长(s):米(m);角度():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(

6、V):m/s;角速度():rad/s;向心加速度:m/s2。 注: 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; 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 开普勒第三定律:T2/R3K(42/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) 万有引力定律:FGm1m2/r2(G6.6710-11N?m2/kg2,方向在它们的连线上) 天体上的重力和重力加速度:GMm/R2mg;gGM/R2R:天体

7、半径(m),M:天体质量(kg) 卫星绕行速度、角速度、周期:V(GM/r)1/2;(GM/r3)1/2;T2(r3/GM)1/2M:中心天体质量 5.第一(二、三)宇宙速度V1(g 地r 地)1/2(GM/r 地)1/27.9km/s;V211.2km/s;V316.7km/s 6.地球同步卫星GMm/(r 地+h)2m42(r 地+h)/T2h36000km,h:距地球表面的高度,r 地:地球的半径 注: 天体运动所需的向心力由万有引力提供,F 向F 万; 应用万有引力定律可估算天体的质量密度等; 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; 卫星轨道半径变小时,势能变小、

8、动能变大、速度变大、周期变小(一同三反); (5)地球卫星的最大环绕速度和最小发射速度均为7.9km/s。 三、力(常见的力、力的合成与分解) 1)常见的力,2,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。,3,学 海 无 涯 重力Gmg (方向竖直向下,g9.8m/s210m/s2,作用点在重心,适用于地球表面附近) 胡克定律Fkx方向沿恢复形变方向,k:劲度系数(N/m),x:形变量(m) 滑动摩擦力FFN与物体相对运动方向相反,:摩擦因数,FN:正压力(N) 静摩擦力0f 静fm(与物体相对运动趋势方向相反,fm 为最大静摩擦力) 5.万有引力FGm1m2/r2 (G6.

9、6710-11N?m2/kg2,方向在它们的连线上) 6.静电力FkQ1Q2/r2 (k9.0109N?m2/C2,方向在它们的连线上) 电场力FEq (E:场强N/C,q:电量C,正电荷受的电场力与场强方向相同) 安培力FBILsin ( 为 B 与L 的夹角,当LB 时:FBIL,B/L 时:F0) 洛仑兹力fqVBsin ( 为 B 与V 的夹角,当VB 时:fqVB,V/B 时:f0) 注: 劲度系数 k 由弹簧自身决定; 摩擦因数 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 FN,一般视为fmFN; 其它相关内容:静摩擦力(大小、方向)见第一

10、册 P8; 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 同一直线上力的合成同向:FF1+F2, 反向:FF1-F2 (F1F2) 互成角度力的合成: F(F12+F22+2F1F2cos)1/2(余弦定理) F1F2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:FxFcos,FyFsin( 为合力与x 轴之间的夹角 tgFy/Fx) 注: (1)力(矢量)的合成与分解遵循平行四边

11、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( 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。 四、动力学(运动和力) 牛顿第一运动定律(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 牛顿第二运动定律:F 合ma 或 aF 合/ma由合外力决定,与合外力方向一致 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

12、作用力反作用力区别,实际应用:反冲运动 共点力的平衡F 合0,推广 正交分解法、三力汇交原理 超重:FNG,失重:FNG 加速度方向向下,均失重,加速度方向向上,均超重 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第一册 P67,(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,学 海 无 涯 五、振动和波(机械振动与机械振动的传播) 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 单摆周期T2(l/g)1/2 l:摆长(m),g:当地

13、重力加速度值,成立条件:摆角 r 受迫振动频率特点:ff 驱动力 发生共振条件:f 驱动力f 固,Amax,共振的防止和应用见第一册 P175 机械波、横波、纵波见第二册 P2 波速vs/tf/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) 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 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) 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

14、收频率增大,反之,减小见第二 册 P21 注: 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; 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; 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; 干涉与衍射是波特有的; 振动图象与波动图象; 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第一册 P173。 六、冲量与动量(物体的受力与动量的变化) 1.动量:pmvp: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:IFtI:冲量(N?s),F:恒力(N),t:力的作用时间(s),方向由 F 决

15、定 4.动量定理:Ip 或Ftmvtmvo p:动量变化 pmvtmvo,是矢量式 5.动量守恒定律:p 前总p 后总或 pp也可以是 m1v1+m2v2m1v1+m2v2 弹性碰撞:p0;Ek0 即系统的动量和动能均守恒 非弹性碰撞 p0;0EKEKm EK:损失的动能,EKm:损失的最大动能 完全非弹性碰撞 p0;EKEKm 碰后连在一起成一整体 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) v22m1v1/(m1+m2) 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) 子弹 m 水平速度 vo 射入静止置于水平光滑地面的长

16、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)vt2/2fs 相对 vt:共同速度,f:阻力,s 相对子弹相对长木块的位移 注: 正碰又叫对心碰撞,速度方向在它们“中心”的连线上; 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;,5.热力学第一定律W+QU(做功和热传递,这两种改变物体内能的方式,在效果上是等效的), 5,学 海 无 涯 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; 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 第一册 P128。 七、功和能(功是能量转化的量度) 功:WFscos(定义式)W:功(J),F:恒力(N),s:位移(m),:F、s 间的夹角 重力做功:Wabmghab m:物体的质量,g9.8m/s210m/s2,hab:a 与b 高度差(habha-hb) 3.电场力做功:WabqUab q:电量(C),Uab:a 与b 之间电势差(V)即 Uabab 电

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