(完整版)人教版初中物理公式大全
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电能(电功)
W=Pt
W-电能(J或Kw﹒h)
P-电功率(w或Kw)
t-时间(s或h)
计算过程中两套单位可以使用,注意单位的统一
W-电能(Kw﹒h)
n-转数(r)
N-参数(r/Kw﹒h)
此公式用于有电能表的时候计算电能,只能直接算出千瓦时(Kw﹒h)
W=UIt
W=I2Rt
W=
W-电能(J)
I-电流(A)
电流处处相等(注意仅仅是处处相等,不是电流不变)
电压规律
电源电压等于各用电器两端电压之和
电阻规律
总电阻等于各分电阻相加(总电阻大于任一分电阻)
分压规律
U1::U2=R1:R2=P1:P2
根据电阻大小分配电压,大电阻分配大电压
并联电路中的规律
电流规律
主干路电流等于各支路电流相加
电压规律
各支路电压相等并且等于电源电压
浮力的计算
①F浮=F向上-F向下
②F浮=G-F拉
③F浮=G排=ρ液gV排
④F浮=G
1.压力差法(适用于有规则上下表面的物体)
2.实验称量(适用于较小的物体)
3.阿基米德原理(通用)
4.受力分析法(适用于漂浮和悬浮状态)
物体浮沉条件
上浮:F浮>G、ρ液>ρ物
下沉:F浮<G、ρ液<ρ物
悬浮:F浮=G、ρ液=ρ物
初中物理公式
名称
公式
单位
备注
速度
v-速度(m/s或km/h)
s-路程(m或km)
t-时间(s或h)
计算过程中两套单位可以使用,注意单位的统一
密度
ρ-密度(kg/m³或g/cm³)
m-质量(kg或g)
V-体积(m³或cm³)
密度是物质本身的性质,与质量和体积无关
注意计算过程中的单位统一
重力
G=mg
G-重(N)
Q-燃料能释放的能量(J)
W有=Fs
W有=Pt
Q=mq
Q=Vq
加热效率
燃料加热
η=Q吸/Q放
η-效率
Q吸-吸收的热量(J)
Q放放出的热量(J)
吸热用Q=cmΔt算
放热用Q=mq或Q=Vq算
电加热
η=Q吸/Q放
η-效率
Q吸-吸收的热量(J)
Q放放出的热量(J)
W-功(J)
F-力(N)
S-力的方向上移动的距离(m)
P-功率(w)
t-时间(s)
千瓦时(Kw﹒h)是电学单位,不能用于力学
功率
P=Fv
P-功率(w)
W-功(J)
t-时间(s)
F-力(N)
v-速度(m/s)
第二个公式由P=W/t、W=Fs、v=s/t推导而来
机械效率
η-机械效率
W有-有用功(J)
W总-总功(J)
第二个公式用于气体燃料,对应的热值单位用J/m³
热平衡方程
Q吸=Q放
无热损失(或不考虑热损失)时适用
欧姆定律
I-电流(A)
U-电压(V)
R-电阻(Ω)
必须是同一导体在同一时刻的物理量该公式
在电动机(转动的线圈)、超导体中不适用
电阻
I-电流(A)
U-电压(V)
R-电阻(Ω)
P-电功率(w)
电阻是导体本身的性质,与电压电流无关(电压和电流的变化不会影响电阻的大小)
m-质量(kg)
g=9.8N/kg≈10N/kg
受力分析时候首先要考虑到重力,注意重力的方向是竖直向下
压强
P-压强(Pa)
F-压力(N)
S-受力面积(㎡)
压强单位有时候用到N/㎡
计算压强时候要注意受力面积是给的是一部分还是整体的
液体压强
p=ρgh
P-液体压强(Pa)
ρ-密度(kg/m³)
g=9.8N/kg≈10N/kg
h-深度(m)
液体压强计算过程中要注意的是关于h的理解,h表示的是进入液体的深度,是被研究的位置到自由液面的距离
阿基米德原理
F浮=G排=ρ液gV排
F浮-浮力(N)
G排-排开液体的重力(N)
ρ-密度(kg/m³)
g=9.8N/kg≈10N/kg
V排-排开液体的体积(m³)
关于V排的理解,是排开液体的体积或者物体浸入液体的体积,不一定等于物体的体积
n-承受物重的绳子段数
s-绳子自由端移动的距离(m)
h-物体移动的距离(m)
vs-绳子自由端的速度(m/s)
vh-物体移动的速度(m/s)
n(承受物重的绳子段数)的判断:把动定滑轮分开以后,连在动滑轮上的绳子段数即为n
当滑轮组横放使用时,公式中的G物要换成摩擦力,G动此时没用
距离关系
s=nh
速度关系
U-电压(V)
R-电阻(Ω)
t-时间(s)
这些公式在计算过程中只有一套单位可用,注意不能直接算出千瓦时(Kw﹒h)
电功率
定义式
W-电能(J或Kw﹒h)
P-电功率(w或Kw)
t-时间(s或h)
计算过程中两套单位可以使用,注意单位的统一
测量式
P=UI
P-电功率(w)
I-电流(A)
U-电压(V)
R-电阻(Ω)
漂浮:F浮=G、ρ液>ρ物
处理浮力问题时候要先判定物体所处的状态,
通过比较物体重力和浮力的大小判定,假设物体全部浸没:1,F浮>G时候物体向上运动(上浮),最终会变成漂浮
2,F浮<G时候物体向下运动(下沉),最终会变成沉底
3,F浮=G时候,物体保持静止(悬浮)
或者比较物体和液体的密度判定
功
W=Fs
W=Pt
计算时候注意抓住不变的量
推导式
P=I2R
焦耳定律
Q=I2Rt
Q-热量(J)
I-电流(A)
R-电阻(Ω)
t-时间(s)
“万用公式”
焦耳定律推导
Q=W
Q=UIt
t
Q=Pt
Q-热量(J)
W-电能(J)
I-电流(A)
U-电压(V)
R-电阻(Ω)
P-电功率(w)
t-时间(s)
适用于纯电阻电路
串联电路中的规律
电流规律
电阻规律
总电阻的倒数等于各之路电阻倒数之和(总电阻小于任一分电阻)
分流规律
I1:I2=R2:R1=P2:P1
根据电阻大小分配电流,大电阻分配小电流
简单机械中的关系式
杠杆平衡
F1l1=F百度文库l2
动力×动力臂=阻力×阻力臂
滑轮组
力的关系
F= (G物+G动)
F-绳子自由端的力(N)
G物-物体的自重(N)
G动-动滑轮自重(N)
η<1
η是比例(百分数)没有单位
热量计算
Q=cmΔt
Q-热量(J)
c-比热容[J/(kg﹒℃)]
m-质量(kg)
Δt-温度变化量(℃)
温度的变化量注意是“升高到t℃”还是“升高了t℃”,
Q放=qm
Q放=qV
Q放-放出的热量(J)
q-热值(J/kg或J/m³)
m-质量(kg)
V-体积(m³)
第一个公式用于液体和固体燃料,对应的热值单位用J/kg
vs=nvh
关于效率的计算问题
机械效率
滑轮
G物/(G物+G动)
η-效率
G物-物体的自重(N)
G动-动滑轮自重(N)
n-承受物重的绳子段数
第一个式子通用
第二个式子用于不考虑摩擦的情况
斜面
η-效率
G-物体自重(N) h-斜面高度(m)
F-拉力(N) s-斜面长度(m)
热效率
热机效率
η-效率
W有-有用功(J)
W=Pt
W-电能(J或Kw﹒h)
P-电功率(w或Kw)
t-时间(s或h)
计算过程中两套单位可以使用,注意单位的统一
W-电能(Kw﹒h)
n-转数(r)
N-参数(r/Kw﹒h)
此公式用于有电能表的时候计算电能,只能直接算出千瓦时(Kw﹒h)
W=UIt
W=I2Rt
W=
W-电能(J)
I-电流(A)
电流处处相等(注意仅仅是处处相等,不是电流不变)
电压规律
电源电压等于各用电器两端电压之和
电阻规律
总电阻等于各分电阻相加(总电阻大于任一分电阻)
分压规律
U1::U2=R1:R2=P1:P2
根据电阻大小分配电压,大电阻分配大电压
并联电路中的规律
电流规律
主干路电流等于各支路电流相加
电压规律
各支路电压相等并且等于电源电压
浮力的计算
①F浮=F向上-F向下
②F浮=G-F拉
③F浮=G排=ρ液gV排
④F浮=G
1.压力差法(适用于有规则上下表面的物体)
2.实验称量(适用于较小的物体)
3.阿基米德原理(通用)
4.受力分析法(适用于漂浮和悬浮状态)
物体浮沉条件
上浮:F浮>G、ρ液>ρ物
下沉:F浮<G、ρ液<ρ物
悬浮:F浮=G、ρ液=ρ物
初中物理公式
名称
公式
单位
备注
速度
v-速度(m/s或km/h)
s-路程(m或km)
t-时间(s或h)
计算过程中两套单位可以使用,注意单位的统一
密度
ρ-密度(kg/m³或g/cm³)
m-质量(kg或g)
V-体积(m³或cm³)
密度是物质本身的性质,与质量和体积无关
注意计算过程中的单位统一
重力
G=mg
G-重(N)
Q-燃料能释放的能量(J)
W有=Fs
W有=Pt
Q=mq
Q=Vq
加热效率
燃料加热
η=Q吸/Q放
η-效率
Q吸-吸收的热量(J)
Q放放出的热量(J)
吸热用Q=cmΔt算
放热用Q=mq或Q=Vq算
电加热
η=Q吸/Q放
η-效率
Q吸-吸收的热量(J)
Q放放出的热量(J)
W-功(J)
F-力(N)
S-力的方向上移动的距离(m)
P-功率(w)
t-时间(s)
千瓦时(Kw﹒h)是电学单位,不能用于力学
功率
P=Fv
P-功率(w)
W-功(J)
t-时间(s)
F-力(N)
v-速度(m/s)
第二个公式由P=W/t、W=Fs、v=s/t推导而来
机械效率
η-机械效率
W有-有用功(J)
W总-总功(J)
第二个公式用于气体燃料,对应的热值单位用J/m³
热平衡方程
Q吸=Q放
无热损失(或不考虑热损失)时适用
欧姆定律
I-电流(A)
U-电压(V)
R-电阻(Ω)
必须是同一导体在同一时刻的物理量该公式
在电动机(转动的线圈)、超导体中不适用
电阻
I-电流(A)
U-电压(V)
R-电阻(Ω)
P-电功率(w)
电阻是导体本身的性质,与电压电流无关(电压和电流的变化不会影响电阻的大小)
m-质量(kg)
g=9.8N/kg≈10N/kg
受力分析时候首先要考虑到重力,注意重力的方向是竖直向下
压强
P-压强(Pa)
F-压力(N)
S-受力面积(㎡)
压强单位有时候用到N/㎡
计算压强时候要注意受力面积是给的是一部分还是整体的
液体压强
p=ρgh
P-液体压强(Pa)
ρ-密度(kg/m³)
g=9.8N/kg≈10N/kg
h-深度(m)
液体压强计算过程中要注意的是关于h的理解,h表示的是进入液体的深度,是被研究的位置到自由液面的距离
阿基米德原理
F浮=G排=ρ液gV排
F浮-浮力(N)
G排-排开液体的重力(N)
ρ-密度(kg/m³)
g=9.8N/kg≈10N/kg
V排-排开液体的体积(m³)
关于V排的理解,是排开液体的体积或者物体浸入液体的体积,不一定等于物体的体积
n-承受物重的绳子段数
s-绳子自由端移动的距离(m)
h-物体移动的距离(m)
vs-绳子自由端的速度(m/s)
vh-物体移动的速度(m/s)
n(承受物重的绳子段数)的判断:把动定滑轮分开以后,连在动滑轮上的绳子段数即为n
当滑轮组横放使用时,公式中的G物要换成摩擦力,G动此时没用
距离关系
s=nh
速度关系
U-电压(V)
R-电阻(Ω)
t-时间(s)
这些公式在计算过程中只有一套单位可用,注意不能直接算出千瓦时(Kw﹒h)
电功率
定义式
W-电能(J或Kw﹒h)
P-电功率(w或Kw)
t-时间(s或h)
计算过程中两套单位可以使用,注意单位的统一
测量式
P=UI
P-电功率(w)
I-电流(A)
U-电压(V)
R-电阻(Ω)
漂浮:F浮=G、ρ液>ρ物
处理浮力问题时候要先判定物体所处的状态,
通过比较物体重力和浮力的大小判定,假设物体全部浸没:1,F浮>G时候物体向上运动(上浮),最终会变成漂浮
2,F浮<G时候物体向下运动(下沉),最终会变成沉底
3,F浮=G时候,物体保持静止(悬浮)
或者比较物体和液体的密度判定
功
W=Fs
W=Pt
计算时候注意抓住不变的量
推导式
P=I2R
焦耳定律
Q=I2Rt
Q-热量(J)
I-电流(A)
R-电阻(Ω)
t-时间(s)
“万用公式”
焦耳定律推导
Q=W
Q=UIt
t
Q=Pt
Q-热量(J)
W-电能(J)
I-电流(A)
U-电压(V)
R-电阻(Ω)
P-电功率(w)
t-时间(s)
适用于纯电阻电路
串联电路中的规律
电流规律
电阻规律
总电阻的倒数等于各之路电阻倒数之和(总电阻小于任一分电阻)
分流规律
I1:I2=R2:R1=P2:P1
根据电阻大小分配电流,大电阻分配小电流
简单机械中的关系式
杠杆平衡
F1l1=F百度文库l2
动力×动力臂=阻力×阻力臂
滑轮组
力的关系
F= (G物+G动)
F-绳子自由端的力(N)
G物-物体的自重(N)
G动-动滑轮自重(N)
η<1
η是比例(百分数)没有单位
热量计算
Q=cmΔt
Q-热量(J)
c-比热容[J/(kg﹒℃)]
m-质量(kg)
Δt-温度变化量(℃)
温度的变化量注意是“升高到t℃”还是“升高了t℃”,
Q放=qm
Q放=qV
Q放-放出的热量(J)
q-热值(J/kg或J/m³)
m-质量(kg)
V-体积(m³)
第一个公式用于液体和固体燃料,对应的热值单位用J/kg
vs=nvh
关于效率的计算问题
机械效率
滑轮
G物/(G物+G动)
η-效率
G物-物体的自重(N)
G动-动滑轮自重(N)
n-承受物重的绳子段数
第一个式子通用
第二个式子用于不考虑摩擦的情况
斜面
η-效率
G-物体自重(N) h-斜面高度(m)
F-拉力(N) s-斜面长度(m)
热效率
热机效率
η-效率
W有-有用功(J)