长沙市湘府中学高二物理概念公式
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长沙市湘府中学高二物理概念、公式
姓名 班级 学号
必修一、二
第一章 运动的描述
位移是指 ,是矢量.
路程是指 ,是标量. 速度:t
x v ∆∆=
方向与运动的方向相同,是轨迹的切线方向。
是矢量。
平均速度:t x v ∆∆= 加速度:t
v v t v a t 0-=∆∆= 方向与v ∆的方向相同。
是矢量。
匀速直线运动: t
x v ∆∆=
不变,t v x ∆=∆ 第二章 匀变速直线运动的研究
匀变速直线运动规律: 速度公式: V t = V 0 +at
位移公式: 202
1at t v x += 速度---位移关系式: ax v v t 2202=-
平均速度公式: t v v t v x t )(2
10+== 处理做匀变速直线运动的纸带: 位移差公式 : △s = S 2-S 1= S 3-S 2= S n -S n-1=aT 2 2T s a ∆=
一段时间内的平均速度与该段时间的中间时刻的瞬时速度相等 2/t v v =
自由落体运动:V 0=0 a=g=9.8 m/s 2
V t =g t 221gt h = gh v t 22= t v t v x t 2
1== 第三章 相互作用
重力: 大小: G = mg 方向:竖直向下.
弹力: 大小: F=kx 方向:与接触面垂直.
摩擦力:
滑动摩擦力:f = μF N 方向:沿接触面与相对运动的方向相反.
静摩擦力: 由运动状态确定. 方向:沿接触面与相对运动趋势的方向相反.
力的合成与分解:
(1)力的合成与分解都应遵循平行四边形定则。
(2)具体计算就是解三角形,并以解直角三角形为主。
第四章 牛顿运动定律
1. 牛顿第一定律: 惯性__________质量
2. 牛顿第二定律: F 合=ma
注意: (1)同一性: 公式中的三个量必须是同一个物体的.
(2)同时性: F 合与a 必须是同一时刻的.
(3)瞬时性: 上一公式反映的是F
合
与a的瞬时关系.
(4)矢量性: F
合
与a两者的方向相同
(5)局限性: 只成立于惯性系中, 受制于宏观低速.
3.作用力与反作用力大小相等,方向相反,作用在同一直线上,作用在相互作用的两个不同物体上.
4. 超重与失重:
当物体在竖直方向存在加速度时, 便会产生超重与失重现象. 超重与失重的本质是重力的实际大小与表现出的大小(视重即弹力)不相符所致, 并不是实际重力发生了什么变化,只是表现出的视重发生了变化.
超重:视重(弹力) 大于重力加速度方向: 向上
失重: 视重(弹力) 小于重力加速度方向: 向下
完全失重: 视重(弹力)等于 0 加速度a=g
5.力学单位制:
基本物理量: 长度、质量、时间。
基本国际单位:米(m)、千克(㎏)、秒(s)
6.物体平衡
1. 物体平衡条件: F
合
= 0
2. 处理物体平衡问题常用方法有:
(1). 在物体只受三个力时, 用合成及分解的方法是比较好的. 合成的方法就是将物体所受三个力通过合成转化成两个平衡力来处理; 分解的方法就是将物体所受三个力通过分解转化成两对平衡力来处理.
(2). 在物体受四个力(含四个力)以上时, 就应该用正交分解的方法了. 正交分解的方法就是先建立直角坐标系,把不在坐标轴上的力沿坐标轴分解而后再沿坐标轴合成以转化成两对平衡力来处理的思想.
第五章曲线运动
1.曲线运动的速度方向是曲线上该点的 ,它是时刻
质点做曲线运动的条件是:
2.运动的分解与合成:
运动的分解与合成遵循平行四边形定则.
分运动与合运动具有等时性和独立性.
3. 平抛运动:
水平分运动:
竖直分运动:
(1) 位移公式: 分位移:x= y=
合位移:S=
(2) 速度公式: 分速度:V
x = V
y
=
合速度:Vt=
4.对匀速圆周运动的描述:
①.线速度的定义式: v = (s指弧长或路程,不是位移)
②.角速度的定义式:ω=
③.线速度与周期的关系: v =
④.角速度与周期的关系: ω=
⑤.线速度与角速度的关系:v=
⑥.向心加速度公式:a n = 或 a n =
同一轮子上各点的 相等,同一皮带上各点的 相等.
5. (1)向心力公式:F n = ma n = =
(2) 向心力就是物体做匀速圆周运动的合外力,在计算向心力时一定要取指向圆心的方向做为正方向。
向心力的作用效果就是改变物体运动的方向,不改变运动的速度的大小。
向心力总是不做功的,因此它是不能改变物体动能的,(但它能改变物体的动量)
第六章 万有引力
1.万有引力存在于万物之间,大至宇宙中的星体,小到微观的分子、原子等。
但一般物体间的万有引力非常之小,小到我们无法察觉到它的存在。
因此,我们只需要考虑物体与星体或星体与星体之间的万有引力。
2.万有引力定律:F =2
21r m m G (即两质点间的万有引力大小跟这两个质点的质量的乘积成 比,跟距离的平方成 比。
)
说明:① 该定律只适用于质点或均匀球体;
② G 称为万有引力恒量,G = 由卡文迪许测定
3. 万能公式: 2R
Mm G
mg = 4. 卫星的线速度、角速度、周期、向心加速度和半径之间的关系: (由万有引力提供向心力推出) r T
m r m r v m r Mm G 22
2224πω=== (1). V = 即: 半径越大, 速度越小.
(2). ω= 即: 半径越大, 角速度越小.
(3). T = 即: 半径越大, 周期越大.
(4). a = 即: 半径越大, 向心加速度越小.
(5) 第一宇宙速度为 ,第二宇宙速度为 , 第三宇宙速度为 .它们是发射速度的最小值.
第七章 机械能守恒定律
1. 功: (1) αcos Fl w = (能用于力做功的定性分析和恒力做功的定量计算)
(2) W = pt (此处的“p ”必须是平均功率)
(3) W 总 = △Ek (动能定理)
2. 功率: (1) p = W/t (只能用来算平均功率)
(2) p = FV (既可算平均功率,也可算瞬时功率)
3. 动能: Ek = 动能为标量.
4. 功和能的关系:功是能量转化的量度.
动能定理:W 总 =W 合= △Ek=2122122
121mv mv E E k k -=-
动能与其它形式的能量发生相互转化用合力做功来量度,即:
合外力做 功,动能增加, 合外力做 功,动能减少,
合外力做了多少功,动能就改变多少.
5.重力做功的特点是:与路径无关,只跟 有关.
6. 重力势能: Ep = mgh 重力势能也为标量, 式中的“h ”指的是物体重心到参考平面的
竖直高度.
重力势能与其它形式的能量发生相互转化用物体克服重力做功来量度,即:
重力做 功,重力势能减少, 重力做 功,重力势能增加,
重力做了多少功,重力势能就改变多少.数学式:
7.弹性势能: 221kl E p =
8.机械能: mgh mv E +=22
1 9. 机械能守恒定律: 只有重力或弹力做功的系数内,动能与势能可以相互转化,而总机械能保持不变。
公式: E 1=E 2 即:12121mgh mv +=2222
1mgh mv + 或 E 增=E 减 选修1——1
第一章 电场 电流
元电荷:e=1.6×1019C 电荷守恒定律:相同带电体接触----电量先中和后平分.
库仑定律: 221r
Q Q K F = K=9.0×109 Nm 2/C 2 由库仑测定 三种起电方式: 摩擦起电、接触起电、感应起电。
其实质都是电子的转移。
电场强度: E=F/q 是矢量,方向:与正点电荷所受电场力的方向相同。
E 与
F 、q 均无关,由电场本身决定。
F 与q 成正比(电场力:F=qE )。
点电荷的电场强度:2r
Q K q F E == Q 为场源电荷的电量,r 为距场源电荷的距离。
电场线:从正电荷出发,到负电荷终止。
排列疏密代表 代表E 的方向。
电容: C=Q/U 单位:法拉(F ) Q 为每极板所带电量的绝对值。
1F=106μF=1012pF
电流: I=Q/t 是标量。
电流的方向:规定正电荷定向移动的方向为电流方向。
电源电动势:等于电源没有接入电路时(即开路时)正负两极间的电压。
电流的热效应:Q=I 2Rt 热功率:P=I 2R
纯电阻电路: t R U IUt Rt I Q 22
=== R U IU R I P 2
2=== 第二章 磁场
磁感线:是闭合的曲线。
永磁体的磁感线:外部——从N 指向S 极,内部——从S 极指向N 极。
电流的磁感线: 安培定则——(用右手抓)。
地磁场:小磁针N 极指北、S 极指南。
地磁场的南北极与地理位置的南北极相反。
磁场方向:小磁针在磁场中某点N 极所受力的方向即小磁针静止时N 极所指的方向,就是该点的
磁场方向。
磁感应强度B : IL
F B = B 与F 、IL 均无关,由磁场本身决定。
B 是矢量,其方向就是磁场的方向。
直线电流在匀强磁场中所受的磁场力(即安培力F ):
B ∥I 时: 最小为F=0 B ⊥I 时:最大为BIL F =
B 、I 、F 三者方向的关系: 左手定则。
(F ⊥BI 平面)。
磁场对运动电荷的作用力(洛仑兹力f ):
B ∥V 时: f=0 B ⊥V 时:最大 (Bqv f =)
B 、V 、f 三者方向的关系: 左手定则。
(f ⊥BV 平面)。
第三章 电磁感应
磁通量Φ:穿过闭合电路内部的磁感线的条数。
是标量,单位:韦伯Wb 。
感应电流产生的条件:
法拉第电磁感应定律:感应电动势跟磁通量的变化率(即磁通量的变化快慢)成正比。
t N E ∆∆=φ 交流电:大小和方向都 。
正弦交流电: 。
市电:电压U=220V (有效值) 频率f=50Hz
有效值与最大值的关系: 2m
U U = 2m
I I =
变压器:只能改变交流电的电压,电压跟匝数成正比—— 2
211n U n U = 高压输电:输电线上损失的电功率:R I P 2=∆ I 为输电线中的电流,R 为输电线的电阻。
根据
P=UI ,减小I 就必须增大U ,所以要高压输电。
自感现象: 。
自感系数:线圈的匝数越多、线圈越粗、越长,它的自感系数就越大,有铁芯比无铁芯时的自感
系数大得多。
涡流: 。
第四章 电磁波及其应用
麦克斯韦的电磁场理论: 。
电磁波的特点:传播不需要介质,在真空中匀速传播的速度等于 。
波长、频率、波速的关系: f c λ=
电磁波谱:无线电波波动性明显,红外线有显著的热效应,可见光人眼可见,紫外线产生荧光效
应,X 射线贯穿能力强,γ射线穿透能力很强。
选修3——1
第一章 静电场
元电荷:e=1.6×1019C 电荷守恒定律:相同带电体接触----电量先中和后平分.
库仑定律: 221r
Q Q K F = K=9.0×109 Nm 2/C 2 由库仑测定 三种起电方式: 摩擦起电、接触起电、感应起电。
其实质都是电子的转移。
电场强度: E=F/q 是矢量,方向:与正点电荷所受电场力的方向相同。
E 与
F 、q 均无关,由电场本身决定。
F 与q 成正比(电场力:F=qE )。
点电荷的电场强度:2r
Q K q F E == Q 为场源电荷的电量,r 为距场源电荷的距离。
电场线:从正电荷出发,到负电荷终止。
排列疏密代表 代表E 的方向。
电场力做功的特点:与路径无关,只跟初末位置的电势差有关。
W=qU
电场力做功与电势能变化的关系: W AB =E PA -E PB =-△E P
电势: 电势差:
电场线与电势的关系:沿着电场线的方向,电势 。
电势差与电场强度的关系:在匀强电场中,E=U/d
处于静电平衡中的导体的特点:内部场强 ,导体外表面无 ,导体表面处的场
强方向 ,导体是一个等势体。
静电屏蔽: 。
尖端放电的原因: 。
电容: C=Q/U 单位:法拉(F ) Q 为每极板所带电量的绝对值。
C 与Q 、U 均无关,只与电容
器本身有关。
1F=106μF=1012pF
平行板电容器的电容:
带电粒子在电场中的加速:qU=22
1mv v= 带电粒子在匀强电场中的偏转:做类平抛运动。
第二章 恒定电流
电流:I=q/t 方向: ,是标量。
电源:有电动势和内电阻。
部分电路的欧姆定律:I=U/R
串联和并联电路的特点: 。
电流表的三个参数: 安培表的结构:
伏特表的结构:
电功:W=UIt 电功率:P=W/t=UI
焦耳定律:Q=I2Rt 热功率:P= I2R
电阻定律:
全电路的欧姆定律:。
第三章磁场
电流的磁效应:由发现。
用安培定则判定电流方向和磁场方向的关系。
(用右手抓)。
地磁场:小磁针N极指北,S极指南。
地磁场的南北极与地理位置的南北极相反。
磁场方向:小磁针。
磁感应强度:B=F/IL (导线必须与磁场方向垂直),B与F及IL均无关,只跟磁场本身有关,是矢量。
单位:特 1T=
磁感线是闭合的曲线。
排列的疏密代表B的大小,磁感线上某点的切线方向代表该点的磁场方向。
磁体外部N极指向S极,内部S极指向N极。
磁场对电流的作用力——安培力:F= 。
B∥I时:最小为F=0 B⊥I时:最大为BIL
F=
B、I、F三者方向的关系:左手定则。
(F⊥BI平面)。
磁通量:Φ=BS 其中S为。
磁场对运动电荷的作用力——洛仑兹力:f=qvB (运动方向与磁场方向垂直)。
B∥V时: f=0 B⊥V时:最大(Bqv
f=)
B、V、f三者方向的关系:左手定则。
(f⊥BV平面)。
带电粒子在匀强磁场中的运动:做匀速圆周运动——洛仑兹力提供向心力。
qvB=mv2/R
运动半径:R= 运动周期:T= 。