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1、目标理综200物理一、静力学:二、运动学: 2匀变速直线运动:用平均速度思考匀变速直线运动问题,总是带来方便: 3匀变速直线运动: 时间等分时, , 位移中点的即时速度, 纸带点痕求速度、加速度: ,4匀变速直线运动,v0 = 0时:时间等分点:各时刻速度比:1:2:3:4:5 各时刻总位移比:1:4:9:16:25 各段时间内位移比:1:3:5:7:9位移等分点:各时刻速度比:1到达各分点时间比1 通过各段时间比1()5自由落体: (g取10m/s2) n秒末速度(m/s): 10,20,30,40,50 n秒末下落高度(m):5、20、45、80、125 第n秒内下落高度(m):5、15、
2、25、35、45 6上抛运动:对称性:, 7相对运动:共同的分运动不产生相对位移。 8“刹车陷阱”:给出的时间大于滑行时间,则不能用公式算。先求滑行时间,确定了滑行时间小于给出的时间时,用求滑行距离。 9绳端物体速度分解:对地速度是合速度,分解为沿绳的分速度和垂直绳的分速度。 10两个物体刚好不相撞的临界条件是:接触时速度相等或者匀速运动的速度相等。 11物体滑到小车(木板)一端的临界条件是:物体滑到小车(木板)一端时与小车速度相等。 12在同一直线上运动的两个物体距离最大(小)的临界条件是:速度相等。三、运动定律: 1水平面上滑行: 2系统法:动力阻力总 3沿光滑斜面下滑:a=gSin 时间
3、相等: 450时时间最短: 无极值: 4一起加速运动的物体,合力按质量正比例分配: ,与有无摩擦(相同)无关,平面、斜面、竖直都一样。 5物块在斜面上A点由静止开始下滑,到B点再滑上水平面后静止于C点,若物块与接触面的动摩擦因数均为,如图,则=a6几个临界问题: 注意角的位置! 光滑,相对静止 弹力为零 弹力为零 7速度最大时合力为零: 汽车以额定功率行驶时,四、圆周运动 万有引力:1向心力公式: 2在非匀速圆周运动中使用向心力公式的办法:沿半径方向的合力是向心力。3竖直平面内的圆运动 (1)“绳”类:最高点最小速度,最低点最小速度, 上、下两点拉力差6mg。 要通过顶点,最小下滑高度2.5R
4、。 最高点与最低点的拉力差6mg。(2)绳端系小球,从水平位置无初速下摆到最低点:弹力3mg,向心加速度2g (3)“杆”:最高点最小速度0,最低点最小速度。4重力加速,g与高度的关系:5解决万有引力问题的基本模式:“引力向心力”6人造卫星:高度大则速度小、周期大、加速度小、动能小、重力势能大、机械能大。 速率与半径的平方根成反比,周期与半径的平方根的三次方成正比。 同步卫星轨道在赤道上空,5.6,v = 3.1 km/s 7卫星因受阻力损失机械能:高度下降、速度增加、周期减小。 8“黄金代换”:重力等于引力,GM=gR2 9在卫星里与重力有关的实验不能做。 10双星:引力是双方的向心力,两星
5、角速度相同,星与旋转中心的距离跟星的质量成反比。 11第一宇宙速度:,V1=7.9km/s五、机械能: 1求机械功的途径: (1)用定义求恒力功。 (2)用做功和效果(用动能定理或能量守恒)求功。 (3)由图象求功。 (4)用平均力求功(力与位移成线性关系时) (5)由功率求功。 2恒力做功与路径无关。3功能关系:摩擦生热QfS相对=系统失去的动能,Q等于摩擦力作用力与反作用力总功的大小。4保守力的功等于对应势能增量的负值:。5作用力的功与反作用力的功不一定符号相反,其总功也不一定为零。6传送带以恒定速度运行,小物体无初速放上,达到共同速度过程中,相对滑动距离等于小物体对地位移,摩擦生热等于小
6、物体获得的动能。六、动量: 八、热学1阿伏加德罗常数把宏观量和微观量联系在一起。宏观量和微观量间计算的过渡量:物质的量(摩尔数)。2分析气体过程有两条路:一是用参量分析(PV/T=C)、二是用能量分析(E=W+Q)。3一定质量的理想气体,内能看温度,做功看体积,吸放热综合以上两项用能量守恒分析。九、静电学:1电势能的变化与电场力的功对应,电场力的功等于电势能增量的负值:。2电现象中移动的是电子(负电荷),不是正电荷。3粒子飞出偏转电场时“速度的反向延长线,通过电场中心”。4讨论电荷在电场里移动过程中电场力的功、电势能变化相关问题的基本方法: 定性用电力线(把电荷放在起点处,分析功的正负,标出位
7、移方向和电场力的方向,判断电场方向、电势高低等); 定量计算用公式。5只有电场力对质点做功时,其动能与电势能之和不变。 只有重力和电场力对质点做功时,其机械能与电势能之和不变。6电容器接在电源上,电压不变,; 断开电源时,电容器电量不变,改变两板距离,场强不变。7电容器充电电流,流入正极、流出负极;电容器放电电流,流出正极,流入负极。十、恒定电流:1串联电路:U与R成正比,。 P与R成正比,。2并联电路:I与R成反比, 。 P与R成反比, 。3总电阻估算原则:电阻串联时,大的为主;电阻并联时,小的为主。4路端电压:,纯电阻时。5并联电路中的一个电阻发生变化,电流有“此消彼长”关系:一个电阻增大
8、,它本身的电流变小,与它并联的电阻上电流变大;一个电阻减小,它本身的电流变大,与它并联的电阻上电流变小。 6外电路任一处的一个电阻增大,总电阻增大,总电流减小,路端电压增大。 外电路任一处的一个电阻减小,总电阻减小,总电流增大,路端电压减小。7画等效电路的办法:始于一点,止于一点,盯住一点,步步为营。8在电路中配用分压或分流电阻时,抓电压、电流。9右图中,两侧电阻相等时总电阻最大。10纯电阻电路,内、外电路阻值相等时输出功率最大,。 R1 R2 = r2 时输出功率相等。11纯电阻电路的电源效率:。12纯电阻串联电路中,一个电阻增大时,它两端的电压也增大,而电路其它部分的电压减小;其电压增加量
9、等于其它部分电压减小量之和的绝对值。反之,一个电阻减小时,它两端的电压也减小,而电路其它部分的电压增大;其电压减小量等于其它部分电压增大量之和。13含电容电路中,电容器是断路,电容不是电路的组成部分,仅借用与之并联部分的电压。稳定时,与它串联的电阻是虚设,如导线。在电路变化时电容器有充、放电电流。直流电实验:1 考虑电表内阻的影响时,电压表和电流表在电路中, 既是电表,又是电阻。2 选用电压表、电流表: 测量值不许超过量程。 测量值越接近满偏值(表针偏转角度越大)误差越小,一般应大于满偏值的三分之一。 电表不得小偏角使用,偏角越小,相对误差越大 。3选限流用的滑动变阻器:在能把电流限制在允许范
10、围内的前提下选用总阻值较小的变阻器调节方便;选分压用的滑动变阻器:阻值小的便于调节且输出电压稳定,但耗能多。4选用分压和限流电路:(1) 用阻值小的变阻器调节阻值大的用电器时用分压电路,调节范围才能较大。 (2) 电压、电流要求“从零开始”的用分压。(3)变阻器阻值小,限流不能保证用电器安全时用分压。(4)分压和限流都可以用时,限流优先(能耗小)。5伏安法测量电阻时,电流表内、外接的选择: “内接的表的内阻产生误差”,“好表内接误差小”(和比值大的表“好”)。6多用表的欧姆表的选档:指针越接近中误差越小,一般应在至4范围内。 选档、换档后,经过“调零”才能进行测量。7串联电路故障分析法:断路点
11、两端有电压,通路两端没有电压。8由实验数据描点后画直线的原则:(1)通过尽量多的点, (2)不通过的点应靠近直线,并均匀分布在线的两侧,(3)舍弃个别远离的点。9电表内阻对测量结果的影响电流表测电流,其读数小于不接电表时的电阻的电流;电压表测电压,其读数小于不接电压表时电阻两端的电压。10两电阻R1和R2串联,用同一电压表分别测它们的电压,其读数之比等于电阻之比。十一、磁场:1粒子速度垂直于磁场时,做匀速圆周运动:,(周期与速率无关)。2粒子径直通过正交电磁场(离子速度选择器):qvB=qE,。磁流体发电机、电磁流量计:洛伦兹力等于电场力。3带电粒子作圆运动穿过匀强磁场的有关计算:从物理方面只
12、有一个方程:,得出和;解决问题必须抓几何条件:入射点和出射点两个半径的交点和夹角。两个半径的交点即轨迹的圆心,两个半径的夹角等于偏转角,偏转角对应粒子在磁场中运动的时间.4通电线圈在匀强磁场中所受磁场力没有平动效应,只有转动效应。磁力矩大小的表达式,平行于磁场方向的投影面积为有效面积。5安培力的冲量。(q的计算见十二第7)十二、电磁感应:1楞次定律:“阻碍”的方式是“增反、减同”楞次定律的本质是能量守恒,发电必须付出代价,楞次定律表现为“阻碍原因”。2运用楞次定律的若干经验: (1)内外环电路或者同轴线圈中的电流方向:“增反减同” (2)导线或者线圈旁的线框在电流变化时:电流增加则相斥、远离,
13、电流减小时相吸、靠近。 (3)“增加”与“减少”,感应电流方向一样,反之亦然。 (4)单向磁场磁通量增大时,回路面积有收缩趋势,磁通量减小时,回路面积有膨胀趋势。 通电螺线管外的线环则相反。3楞次定律逆命题:双解,“加速向左”与“减速向右”等效。4法拉第电磁感应定律求出的是平均电动势,在产生正弦交流电情况下只能用来求感生电量,不能用来算功和能量。5直杆平动垂直切割磁感线时所受的安培力:6转杆(轮)发电机的电动势:7感应电流通过导线横截面的电量: 8感应电流生热9物理公式既表示物理量之间的关系,又表示相关物理单位(国际单位制)之间的关系。十三、交流电:1正弦交流电的产生: 中性面垂直磁场方向,线圈平面平行于磁场方向时电动势最大。 最大电动势: 与e此消彼长,一个最大时,另一个为零。2以中性面为计时起点,瞬时值表达式为; 以垂直切割时为计时起点,瞬时值表达式为3非正弦交流电的有效值的求法:2一个周期内产生的总热量。4理想变压器原副线之间相同的量:P, ,T ,f, 5远距离输电计算的思维模式:6求电热:有效值;求电量:平均值十四、电磁场和电磁波:1麦克斯韦预言电磁波的存在,赫兹用实验证明电磁波的存在。2均匀变化的A在它周围空间产生稳定的B,振荡的A在它周围空间产生振荡的B。十五、光的反射和折射:十八、物理发现史:1、胡克