高三物理总复习最强大的归纳3
高三物理复习知识点整理归纳5篇
高三物理复习知识点整理归纳5篇高三物理是很多同学的噩梦,知识点众多而且复杂,对于高三的同学们很不友好,建议同学们通过总结知识点的方法来学习物理,这样可以提高学习效率。
下面就是给大家带来的高三物理知识点总结,希望能帮助到大家!高三物理知识点总结1力学知识点1、力:力是物体之间的相互作用,有力必有施力物体和受力物体。
力的大小、方向、作用点叫力的三要素。
用一条有向线段把力的三要素表示出来的方法叫力的图示。
按照力命名的依据不同,可以把力分为按性质命名的力(例如:重力、弹力、摩擦力、分子力、电磁力等。
)按效果命名的力(例如:拉力、压力、支持力、动力、阻力等)。
力的作用效果:形变;改变运动状态.力学知识点2、重力:由于地球的吸引而使物体受到的力。
重力的大小G=mg,方向竖直向下。
作用点叫物体的重心;重心的位置与物体的质量分布和形状有关。
质量均匀分布,形状规则的物体的重心在其几何中心处。
薄板类物体的重心可用悬挂法确定,力学知识点3、弹力:(1)内容:发生形变的物体,由于要恢复原状,会对跟它接触的且使其发生形变的物体产生力的作用,这种力叫弹力。
(2)条件:接触;形变。
但物体的形变不能超过弹性限度。
(3)弹力的方向和产生弹力的那个形变方向相反。
(平面接触面间产生的弹力,其方向垂直于接触面;曲面接触面间产生的弹力,其方向垂直于过研究点的曲面的切面;点面接触处产生的弹力,其方向垂直于面、绳子产生的弹力的方向沿绳子所在的直线。
)(4)大小:弹簧的弹力大小由F=kx计算,一般情况弹力的大小与物体同时所受的其他力及物体的运动状态有关,应结合平衡条件或牛顿定律确定.力学知识点4、摩擦力:(1)摩擦力产生的条件:接触面粗糙、有弹力作用、有相对运动(或相对运动趋势),三者缺一不可.(2)摩擦力的方向:跟接触面相切,与相对运动或相对运动趋势方向相反.但注意摩擦力的方向和物体运动方向可能相同,也可能相反,还可能成任意角度.2高中物理知识点总结:力学部分力学的基本规律之:匀变速直线运动的基本规律(12个方程);三力共点平衡的特点;牛顿运动定律(牛顿第一、第二、第三定律);力学的基本规律之:万有引力定律;天体运动的基本规律(行星、人造地球卫星、万有引力完全充当向心力、近地极地同步三颗特殊卫星、变轨问题);力学的基本规律之:动量定理与动能定理(力与物体速度变化的关系—冲量与动量变化的关系—功与能量变化的关系);动量守恒定律(四类守恒条件、方程、应用过程);功能基本关系(功是能量转化的量度)力学的基本规律之:重力做功与重力势能变化的关系(重力、分子力、电场力、引力做功的特点);功能原理(非重力做功与物体机械能变化之间的关系);力学的基本规律之:机械能守恒定律(守恒条件、方程、应用步骤);简谐运动的基本规律(两个理想化模型一次全振动四个过程五个物理量、简谐运动的对称性、单摆的振动周期公式);简谐运动的图像应用;简谐波的传播特点;波长、波速、周期的关系;简谐波的图像应用。
高三物理必背知识点归纳总结
高三物理必背知识点归纳总结物理作为一门基础科学学科,对于高中学生来说是必修的科目之一。
在高三阶段,学生需要掌握一定的物理知识点,以便在高考中取得好成绩。
本文将对高三物理必背知识点进行归纳总结,以供学生备考使用。
第一章:运动的描述1. 物体的位移、速度和加速度的概念及计算方法。
2. 平抛运动和自由落体运动的基本公式和相关概念。
3. 抛体运动和简谐振动的特征及相关公式。
第二章:牛顿运动定律与动量1. 牛顿第一定律、第二定律和第三定律的表述和应用。
2. 质点的动量和动量守恒定律的概念以及相关公式。
3. 动量定理的应用,如碰撞和爆炸等问题的分析。
第三章:能量与机械功1. 功的定义和计算方法。
2. 功与能量的关系以及功率的概念和计算方法。
3. 动能、势能和机械能的概念及相关公式。
4. 动能定理和机械能守恒定律的应用。
第四章:静电场与电流1. 电荷、电场和电势的概念及相关计算方法。
2. 静电场中电势能的计算与应用。
3. 电流和电阻的概念及其与电压之间的关系。
4. 欧姆定律和电功率公式的应用。
第五章:电磁感应与交变电流1. 法拉第电磁感应定律及其应用。
2. 楞次定律和电磁感应的产生。
3. 交变电流的特点以及相关的公式和计算方法。
4. 电感和电容的概念及其在交流电路中的作用。
第六章:光的特性1. 光的传播方向和速度。
2. 光的反射和折射规律及其计算方法。
3. 凸透镜和凹透镜的成像规律和计算方法。
4. 光的干涉和衍射现象的概念及其应用。
第七章:原子物理与核物理1. 原子的核式结构和元素周期表的基本规律。
2. 放射性衰变和半衰期的概念以及相关计算方法。
3. 原子核的稳定性和聚变与裂变的基本原理。
综上所述,高三物理必背知识点主要涵盖了运动的描述、牛顿运动定律与动量、能量与机械功、静电场与电流、电磁感应与交变电流、光的特性,以及原子物理与核物理等方面的知识点。
掌握并熟练运用这些知识点,将为高中生取得优异的物理成绩提供有力保障。
高三物理必背知识点归纳与总结
高三物理必背知识点归纳与总结物理作为自然科学的一门重要学科,在高中阶段占据着重要的地位。
作为高三物理学习的最后一年,学生们需要系统地复习和总结高中物理的知识点,以便能够更好地应对高考。
下面是高三物理必背知识点的归纳与总结。
一、力学部分1. 牛顿三定律:- 第一定律:物体静止或匀速直线运动的条件是合力为零。
- 第二定律:物体受到的合力与其加速度成正比,与质量成反比。
- 第三定律:相互作用力大小相等,方向相反,作用在不同物体之间。
2. 动量定理:- 动量定理表达式:物体的动量等于其质量乘以速度。
- 动量守恒定律:在不受外力作用的条件下,系统的总动量保持不变。
3. 力的合成与分解:- 力的合成:若多个力共同作用于一个物体,可以通过力的合成将这些力合并为一个力,求得合力方向和大小。
- 力的分解:若一个力作用于物体上,可以通过力的分解将该力分解为两个分力,求得分力的方向和大小。
二、热学部分1. 热力学第一定律(能量守恒定律):- 能量守恒定律表达式:系统内能的增量等于系统对外做功和吸热的和。
- 封闭系统能量守恒定律:系统内能的变化等于系统对外做功的和。
2. 理想气体状态方程:- 法则一:玻意耳-马略特定律(等温过程)- 法则二:卡诺定律(绝热过程)- 法则三:查理定律(等容过程)- 法则四:通用气体方程(非绝热过程)三、电磁学部分1. 电流与电阻:- 电流的定义:单位时间内通过导体截面的电荷量。
- 电阻的定义:导体抵抗电流流动的能力。
2. 电路中的基本元件:- 电源:提供电流的能源。
- 电阻:阻碍电流流动的元件。
- 电容:能储存电荷的元件。
- 电感:通过感生电动势产生自感电流的元件。
3. 安培定律和法拉第定律:- 安培定律:描述了磁场中的电流元所受的力与电流和磁场之间的关系。
- 法拉第定律:描述了通过导体的感生电动势与导体的磁通量和时间变化的关系。
四、光学部分1. 光的传播与反射:- 光的传播:光沿直线传播,遵循光的直线传播定律。
高三物理复习知识点总结
高三物理复习知识点总结物理学作为自然科学的一门学科,是研究物质及其运动规律的科学。
在高三阶段,物理复习显得尤为重要,合理有序地总结和掌握知识点,对学生的考试成绩起着至关重要的作用。
以下是高三物理复习知识点的总结。
1. 力学1.1 运动学运动学研究物体的位置、速度和加速度等运动相关的规律。
其中包括位移、速度、加速度、匀速直线运动、加速直线运动、自由落体运动等。
1.2 牛顿三定律牛顿三定律是力学的基础,分别是惯性定律、动力学定律和作用-反作用定律。
懂得如何应用和理解这三个定律对于解决力学问题至关重要。
1.3 万有引力定律万有引力定律是描述物体间引力相互作用的规律。
根据该定律,两个物体之间的引力与它们的质量和距离相关。
2. 热学2.1 温度与热量温度是物体热平衡状态下的热度,单位是摄氏度、开尔文度等。
而热量是物体之间因温度差而传递的能量。
2.2 热传递热传递包括传导、传热和辐射三种方式。
其中传导是通过物质直接传递热量,传热是通过流体传递热量,辐射则是通过电磁波传递能量。
2.3 理想气体理想气体是指在一定条件下体积可忽略、分子间无相互作用的气体。
根据理想气体状态方程,可以计算气体的压强、温度、体积等物理量。
3. 光学3.1 线性光学线性光学主要研究光的传播、折射、反射等现象。
其中折射定律和反射定律是解决光的传播问题的重要原理。
3.2 光的波粒二象性光既可以被看作是电磁波,也可以被看作是由光子组成的粒子。
这种波粒二象性对于解释光的行为和现象至关重要。
3.3 光的干涉和衍射光的干涉和衍射是光学中重要的现象。
干涉是指光波的叠加现象,衍射则是光波经过障碍物后产生的偏折现象。
4. 电学4.1 基本电磁学基本电磁学包括电荷、电场、电势等概念。
其中库仑定律描述了电荷之间的相互作用规律。
4.2 电流和电阻电流是指电荷在单位时间内通过导体横截面的数量。
而电阻则是导体阻碍电流流动的特性。
欧姆定律描述了电流、电压和电阻之间的关系。
高三物理核心知识点总结
高三物理核心知识点总结高三物理科目是理工类学生备战高考的重要一环,掌握核心知识点对于取得优异的成绩至关重要。
本文将对高三物理的核心知识点进行总结和梳理,以帮助学生对重要知识进行复习和加深理解。
1. 力学1.1 牛顿三定律牛顿第一定律:物体在外力作用下保持静止或匀速直线运动,当合力为零时物体处于平衡状态。
牛顿第二定律:物体所受合力等于质量与加速度的乘积,即F=ma。
牛顿第三定律:任何物体间的相互作用力都是大小相等、方向相反的一对力。
1.2 动力学动量:动量是描述物体运动状态的物理量,动量的大小等于物体质量与速度的乘积,即p=mv。
冲量:冲量等于力在时间上的积累,冲量的大小等于作用力与作用时间的乘积,即J=FΔt。
1.3 力与运动直线运动:直线运动是物体在一条直线上的运动,可分为匀速直线运动、变速直线运动和匀加速直线运动。
曲线运动:曲线运动是物体在曲线轨道上的运动,有圆周运动和抛体运动等。
2. 热学2.1 温度与热量温度:温度是物体内部热运动程度的一种表征,通常使用摄氏度(℃)或开尔文(K)进行表示。
热量:热量是物体与物体之间或物体内部传递的能量,单位为焦耳(J)。
2.2 状态方程理想气体状态方程:PV=nRT,其中P为气体压强,V为气体体积,n为气体的物质量,R为气体常数,T为气体的温度。
2.3 热传递热传递方式包括传导、对流和辐射。
3. 电学3.1 电荷与电场电荷:电荷是描述物体性质的物理量,可分为正电荷和负电荷。
电场:电场是描述电荷间相互作用的物理量,电荷在电场中具有电势能。
3.2 电路与电阻电路:电路是电流在闭合路径中的流动,可分为串联电路和并联电路。
电阻:电阻是物体对电流通过的阻碍程度,单位为欧姆(Ω)。
3.3 电源与电功电源:电源是提供电流的装置,常见的电源有干电池和交流电源。
电功:电功是电流在电路中传递的能量,电功的大小等于电能的转化。
以上是高三物理的一些核心知识点的简要总结,希望对你的学习有所帮助。
高三复习知识点归纳物理
高三复习知识点归纳物理物理作为一门科学,是自然界最基础的科学之一,研究物体的本质、运动和相互作用。
在高三的物理学习中,学生需要掌握各种知识点,并对其进行整理和归纳,以便于复习和提高自己的学习效率。
下面将对高三复习物理的知识点进行归纳总结。
一、力和运动1. 牛顿运动定律- 第一定律:惯性定律- 第二定律:冲量定理和动量定理- 第三定律:作用与反作用定律2. 弹力与弹性势能- 弹簧的胡克定律- 弹性势能和弹簧振子二、机械能守恒1. 重力势能和动能- 万有引力和重力势能- 动能的定义和公式2. 动能守恒定律- 质点系的机械能守恒- 弹性碰撞和完全非弹性碰撞三、静电场与电势1. 静电场的概念- 电荷和电场强度- 电荷守恒定律和库仑定律2. 电势能与电势差- 电势能的定义和计算- 电势差的定义和计算四、电流、电阻与电路1. 电流与电阻- 电流的定义和计算- 电阻定律和欧姆定律2. 串并联电路- 串联电路的电流和电阻- 并联电路的电流和电阻五、磁场与电磁感应1. 磁场的产生和性质- 磁场的概念和磁感线- 磁场中的磁通量和磁场强度2. 电磁感应- 法拉第电磁感应定律- 感应电动势和楞次定律六、光学1. 几何光学- 光的反射和折射- 光的成像2. 光的波动性质- 光的干涉和衍射- 光的偏振和干涉七、现代物理1. 光电效应- 光电效应的原理和公式- 光电效应在现实生活中的应用2. 相对论- 狭义相对论的基本概念- 时间膨胀和长度收缩等效应以上是高三物理复习知识点的归纳总结,希望对广大高三学生有所帮助。
在复习过程中,建议积极参与课堂互动,理解掌握基础概念;做好思维导图和总结归纳,提高知识的整体性和系统性;多做习题和模拟考试,锻炼解题能力和应对考试的自信心。
祝愿高三学子取得优异的物理成绩!。
物理高三知识点归纳整理
物理高三知识点归纳整理物理是一门自然科学,通过对物质的运动和相互作用的研究,揭示了自然界的规律。
高三是学生们迈向大学的最后一年,在这一年里,物理知识的掌握对于学生的高考成绩至关重要。
为了帮助高三学生更好地复习物理知识,下面将对高三物理知识点进行归纳整理。
一、力与运动1. 牛顿运动定律- 第一定律:惯性定律- 第二定律:运动定律- 第三定律:作用与反作用2. 牛顿万有引力定律- 引力的定义与性质- 引力与质量、距离的关系- 地球重力与物体重量3. 物体的平衡- 力的平衡条件- 杠杆原理- 浮力与浸没原理4. 简谐振动- 周期与频率- 动力学方程- 机械能守恒二、电学与磁学1. 电场与电势- 电场的概念与性质- 电势的概念与性质- 电场强度与电势差的关系2. 电流与电阻- 电流的定义与性质- 电阻的定义与表征- 欧姆定律与焦耳定律3. 电磁感应- 法拉第电磁感应定律 - 涡旋电场与涡旋磁场 - 电磁感应中的能量转化4. 电磁波- 电磁波的产生与传播 - 电磁波的谱系- 光的色散现象三、光学与光学仪器1. 光的反射与折射- 光的成像规律- 折射定律与全反射- 球面和非球面镜的成像2. 光的干涉与衍射- 干涉现象与条件- 衍射现象与条件- 杨氏双缝干涉与单缝衍射3. 物镜与目镜- 望远镜的成像原理- 显微镜的成像原理- 投影仪的成像原理4. 光的偏振- 光的偏振现象与类型- 偏光光束与偏振片- 偏振光的旋转与干涉四、原子与核物理1. 原子的结构- 原子模型与波尔理论 - 能级与光谱- 同位素与同位素标记2. 核能与放射性- 放射性的类型与衰变 - 半衰期与半衰线- 核能的利用与应用3. 粒子物理- 基本粒子与反粒子- 强、弱、电磁相互作用 - 夸克、轻子与玻色子以上是高三物理知识点的归纳整理,希望对高三学生的物理复习有所帮助。
高三是决定学生未来学业发展的关键时期,通过系统地复习与理解这些物理知识,相信你们一定能在高考中取得优异的成绩。
高三物理必背知识点总结归纳
高三物理必背知识点总结归纳高三是每个学生都经历的重要阶段,在这一年里,各科目的准备都至关重要。
物理作为一门理科课程,对于很多学生来说是一个挑战。
为了顺利应对高考物理,掌握必备知识点是非常关键的。
下面,我们将对高三物理必背知识点进行总结和归纳。
1. 动量守恒定律动量守恒定律是物理学中的基本定律之一,它指出:在一个封闭系统内,当没有外力作用时,物体的动量总和保持不变。
其中,动量的定义为质量与速度的乘积。
这个定律在解决各种碰撞问题中非常重要。
2. 能量守恒定律能量守恒定律是物理学中的另一个基本定律,它指出:在一个封闭系统内,能量的总量保持不变。
常见的能量形式包括动能、势能、热能等。
了解这个定律可以帮助我们解决各种与能量转化和利用相关的问题。
3. 电磁感应定律电磁感应定律是由法拉第提出的,它说明了导线在磁场中运动时会产生感应电动势和感应电流。
这个定律在许多电磁设备和电子产品中有着广泛的应用,如电动发电机、变压器等。
4. 算波速公式波速是指波在媒质中传播的速度,它与波长和频率有关。
通常用v表示,公式为v = λf,其中v代表波速,λ代表波长,f代表频率。
掌握这个公式可以帮助我们解决各种与波速有关的问题。
5. 算电功公式电功是指电场对电荷做的功,它与电场强度、电荷量以及电势差有关。
电功的公式为W = F*q*d*cosθ,其中W代表电功,F代表电场强度,q代表电荷量,d代表电位差,θ代表二者之间的夹角。
理解这个公式有助于我们解决各种与电功相关的问题。
6. 运动中的力学公式在高三物理中,运动是一个重要的考点。
我们常常会在各种运动问题中用到一些力学公式,比如加速度公式a = (v - u)/t,位移公式s = ut + 1/2at^2等等。
了解和熟练运用这些公式可以帮助我们快速解决各种与运动有关的问题。
以上只是高三物理必背知识点的一小部分,然而这些知识点对于高考物理来说至关重要。
希望每个高三学生都能够认真学习和掌握这些知识点,以便在高考中取得好成绩。
高三物理期末复习知识点总结(3篇)
高三物理期末复习知识点总结1、光的干涉现象:频率相同,振动方向一致,相差恒定(步调差恒定)的两束光,在相遇的区域出现了稳定相间的加强区域和减弱区域的现象。
(1)产生干涉的条件:①若S1、S2光振动情况完全相同,则符合,(n=0、1、2、3…)时,出现亮条纹;②若符合,((n=0,1,2,3…)时,出现暗条纹。
相邻亮条纹(或相邻暗条纹)之间的中央间距为。
(2)熟悉条纹特点中央为明条纹,两边等间距对称分布明暗相间条纹。
2.用双缝干涉测量光的波长原理:两个相邻的亮纹或暗条纹的中心间距是Δ____=lλ/d测波长为:λ=dΔ____/l(1)观察双缝干涉图样:只改变缝宽,用不同的色光来做,改变屏与缝的间距看条纹间距的变化单色光:形成明暗相间的条纹。
白光:中央亮条纹的边缘处出现了彩色条纹。
这是因为白光是由不同颜色的单色光复合而成的,而不同色光的波长不同,在狭缝间的距离和狭缝与屏的距离不变的条件下,光波的波长越长,各条纹之间的距离越大,条纹间距与光波的波长成正比。
各色光在双缝的中垂线上均为亮条纹,故各色光重合为白色。
(2)测定单色光的波长:双缝间距是已知的,测屏到双缝的距离,测相邻两条亮纹间的距离,测出个亮纹间的距离,则两个相邻亮条纹间距:3.光的色散:不同的颜色的光,波长不同在双缝干涉实验中,各种颜色的光都会发生干涉现象,用不同色光做实验,条纹间距是不同的,说明:不同颜色的光,波长不同。
含有多种颜色的光被分解为单色光的现象叫光的色散。
各种色光按其波长的有序排列就是光谱。
从红光→紫光,光波的波长逐渐变小。
4.薄膜干涉中的色散现象把这层液膜当做一个平面镜,用它观察灯焰的像:是液膜前后两个反射的光形成的,与双缝干涉的情况相同,在膜上不同位置,来自前后两个面的反射光用图中实虚线来代表两列光,所走的路程差不同。
在某些位置叠加后加强,出现了亮纹,在另一些位置,叠加后相互削弱,于是出现了暗纹。
注意:关于薄膜干涉要弄清的几个问题:(1)是哪两列光波发生干涉;(2)应该从哪个方向去观察干涉图样;(3)条纹会向哪个方向侧移5.应用(1)照相机、望远镜的镜头表面的增透膜。
高三物理知识点总结必背
高三物理知识点总结必背高三是学生们重要的转折点,他们需要应对严峻的学业压力,更需要深入理解物理知识,并掌握有效的学习方法。
为了帮助高三学生们做好物理备考,下面将从力学、光学和电磁学三个方面总结高三物理知识点,供学生们背诵和复习。
一、力学部分1. 力的概念与性质:力的定义、力的计算、力的合成与分解、力的平衡条件。
2. 牛顿三定律:第一定律(惯性定律)、第二定律(运动定律)、第三定律(作用反作用定律)。
3. 力的分类:重力、弹力、摩擦力、支持力、浮力等。
4. 平抛运动:平抛运动的基本规律、抛体的运动方程、最大高度、飞行时间等。
5. 简谐振动:简谐振动的条件、周期、频率、位移等。
二、光学部分1. 光的直线传播与折射:光的直线传播、光的折射规律、折射率、光的全反射。
2. 光的反射与成像:光的反射定律、球面镜成像规律、薄透镜成像规律。
3. 光的波动性:光的波长、频率、波速、光的干涉、色散等。
4. 光的衍射与偏振:光的衍射现象、衍射波的产生、偏振光的性质和产生等。
三、电磁学部分1. 静电场:电荷与电场的关系、电场强度的计算、高斯定律、电势能与电势差等。
2. 电流与电路:电流的定义与计算、电阻、电阻定律、欧姆定律、串联、并联电路等。
3. 磁场与电磁感应:磁感应强度的计算、洛伦兹力、法拉第电磁感应定律等。
4. 电磁波:电磁波的概念、电磁波的传播特性、电磁波谱等。
以上是高三物理知识点的概要总结,希望能够对学生们的备考有所帮助。
在背诵和复习时,建议学生们重点关注每个知识点的基本概念和公式,并进行相关的习题练习。
此外,理解物理知识背后的物理学原理和现象,将有助于提高学生们解题的能力和应用的灵活性。
在备考期间,高三学生们要注意合理安排时间,掌握良好的学习方法,例如制定学习计划、定期复习、参加模拟考试等。
同时,积极利用各种学习资源,如参考书、课外阅读、网络教学视频等,加深对知识点的理解和记忆。
物理学习需要学生们进行大量的实践和实验,在备考期间要充分利用实验课程,加强对实验原理和数据处理的理解和掌握,这对于应对高考中的实验题非常重要。
高三物理知识点总结归纳精选五篇
高三物理知识点总结归纳高三物理知识点总结归纳精选五篇总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料,通过它可以正确认识以往学习和工作中的优缺点,我想我们需要写一份总结了吧。
那么总结有什么格式呢?以下是小编收集整理的高三物理知识点总结归纳精选五篇,希望能够帮助到大家。
高三物理知识点总结归纳精选五篇11.力是物体对物体的作用,是物体发生形变和改变物体的运动状态(即产生加速度)的原因。
力是矢量。
2.重力(1)重力是由于地球对物体的吸引而产生的。
[注意]重力是由于地球的吸引而产生,但不能说重力就是地球的吸引力,重力是万有引力的一个分力。
但在地球表面附近,可以认为重力近似等于万有引力(2)重力的大小:地球表面G=mg,离地面高h处G/=mg/,其中g/=[R/(R+h)]2g(3)重力的方向:竖直向下(不一定指向地心)。
(4)重心:物体的各部分所受重力合力的作用点,物体的重心不一定在物体上。
3.弹力(1)产生原因:由于发生弹性形变的物体有恢复形变的趋势而产生的。
(2)产生条件:①直接接触;②有弹性形变。
(3)弹力的方向:与物体形变的方向相反,弹力的受力物体是引起形变的物体,施力物体是发生形变的物体。
在点面接触的情况下,垂直于面;在两个曲面接触(相当于点接触)的情况下,垂直于过接触点的公切面。
①绳的拉力方向总是沿着绳且指向绳收缩的方向,且一根轻绳上的张力大小处处相等。
②轻杆既可产生压力,又可产生拉力,且方向不一定沿杆。
(4)弹力的大小:一般情况下应根据物体的运动状态,利用平衡条件或牛顿定律来求解。
弹簧弹力可由胡克定律来求解。
4.摩擦力(1)产生的条件:①相互接触的物体间存在压力;③接触面不光滑;③接触的物体之间有相对运动(滑动摩擦力)或相对运动的趋势(静摩擦力),这三点缺一不可。
(2)摩擦力的方向:沿接触面切线方向,与物体相对运动或相对运动趋势的方向相反,与物体运动的方向可以相同也可以相反。
高三物理总复习知识点归纳图文版
高三物理总复习知识点归纳图文版知识点一:力学力学是物理学的基础,研究物体的运动和受力情况。
在高三物理总复习中,重点应掌握牛顿三定律、运动学、动量守恒、能量守恒等内容。
1. 牛顿三定律牛顿第一定律:物体在没有受力作用下,静止或匀速直线运动。
牛顿第二定律:物体的加速度与其所受合力成正比,与物体的质量成反比。
牛顿第三定律:任何两个物体之间互相作用力的大小相等、方向相反。
2. 运动学运动学是研究物体运动的学科。
重点要掌握位移、速度、加速度等概念,以及匀速直线运动、变速直线运动、曲线运动的计算方法。
3. 动量守恒动量守恒是指在孤立系统中,系统的总动量在任何作用力下都保持不变。
动量的计算公式为:p = mv,其中p为动量,m为质量,v为速度。
4. 能量守恒能量守恒是指在孤立系统中,系统的总能量在任何作用力下都保持不变。
常见能量形式包括动能、势能、机械能等。
知识点二:电磁学电磁学研究电磁现象以及电磁场的性质。
在高三物理总复习中,应重点掌握电荷与电场之间的关系、电流与磁场的相互作用等内容。
1. 库仑定律库仑定律描述了两个点电荷之间相互作用力的大小与距离平方成反比。
公式为:F = k * (q1 * q2) / r^2,其中F为力的大小,k为库仑常量,q1和q2为两个电荷的大小,r为两个电荷之间的距离。
2. 电场电场是指电荷周围的物理场,描述了电荷所受到的力和电势的分布情况。
电场强度的计算公式为:E = F / q,其中E为电场强度,F为电荷所受的力,q为电荷的大小。
3. 电流与磁场的相互作用电流通过导线时会产生磁场,磁场对电流也会产生作用力。
洛仑兹力的计算公式为:F = q * v * B * sinθ,其中F为力的大小,q为电荷的大小,v为电流速度,B为磁场的大小,θ为电流方向与磁场方向之间的夹角。
知识点三:光学光学是研究光和其在传播、反射、折射、干涉、衍射等过程中的行为的学科。
在高三物理总复习中,应重点掌握光的传播、反射、折射、光的波粒二象性等内容。
高三物理归纳总结
高三物理归纳总结在高三的物理学习中,我收获了很多知识和经验。
为了更好地总结学习成果,并提供给其他同学参考,我将对高三物理内容进行归纳总结。
一、力学1. 力的基本概念力是物体间相互作用的结果,其大小和方向可以改变物体的状态。
通过力的合成和分解可以解决多个力作用下物体的平衡和运动问题。
2. 牛顿三定律牛顿第一定律:物体静止或匀速直线运动时,受力平衡;牛顿第二定律:物体受力时产生加速度,加速度与所受合力成正比;牛顿第三定律:任何两个物体之间都存在大小相等、方向相反的作用力。
3. 力的分析与解决问题方法通过绘制力的示意图和自由体图,利用牛顿定律以及合力、正压力和摩擦力等概念,可以解决各种受力情况下的平衡和运动问题。
4. 动量与能量动量是物体运动状态的量度,能够解释对撞和爆炸等过程。
能量是物体进行工作或产生变化的能力,包括动能和势能两种形式。
5. 万有引力根据万有引力定律,两个物体之间的引力与它们质量的乘积成正比,与它们之间的距离的平方成反比。
二、热学1. 热学基本概念热是能量的一种形式,热传递可以通过传导、传导和辐射三种方式进行。
温度是反映物体与热平衡的能力,热量是物体内能的转移形式。
2. 热学定律热平衡定律:两个物体达到热平衡时,它们之间的热量传递停止。
热传导定律:热传导的速率正比于传热面积,负比于传热距离和物体导热系数。
热辐射定律:热辐射功率正比于物体表面积和温度的四次方。
3. 热量计算根据热容和热量守恒定律,可以计算物体的热变化量和传递的热量。
4. 理想气体状态方程根据理想气体状态方程P·V=n·R·T,可以计算气体的压强、体积、物质的摩尔数和温度等参数。
三、光学1. 光的传播光在不同介质中的传播速度不同,同时受到反射和折射的影响。
透镜和凸透镜可以分别使光线发散和聚焦。
2. 光的干涉与衍射光的干涉是指两束或多束光波相互叠加而产生明暗条纹的现象。
光的衍射是指光波通过有限的开口或物体边缘后发生弯曲和扩散。
高三物理总知识点总结
高三物理总知识点总结物理,作为自然科学的一门重要学科,涉及了广泛的内容。
在高三阶段,学生们需要对物理知识进行全面的总结和复习,以应对即将到来的考试。
本文将对高三物理的总知识点进行梳理和归纳,请仔细阅读。
一、力学1. 牛顿运动定律牛顿第一定律:物体在外力作用下保持静止或匀速直线运动。
牛顿第二定律:物体的加速度与作用在其上的力成正比,与物体的质量成反比。
牛顿第三定律:任何两个物体之间存在着大小相等、方向相反的作用力。
2. 力的合成与分解力的合成:两个力矢量按照平行四边形法则相加,得到合力。
力的分解:将一个力分解为若干个力,使其合力等于原力。
3. 动量与动量守恒动量:物体的质量与速度的乘积,是物体运动状态的量度。
动量守恒定律:一个系统在没有外力作用时,总动量保持不变。
4. 力学能与功功:力在物体上所做的能量转移。
功等于力与物体位移的乘积。
二、热学1. 温度与热量温度:反映物体冷热程度的物理量。
热量:物体间由于温度差异而传递的能量。
2. 热传导、热辐射与热对流热传导:热能在物质中以分子传递的方式进行传导。
热辐射:热能通过空气等介质以辐射的形式传递。
热对流:热能通过流体的流动而传递。
3. 热力学第一定律热力学第一定律:能量守恒定律,能量可以从一种形式转变为另一种形式,但总量保持不变。
三、电学1. 电荷与电场电荷:带电物体所具有的物理属性。
电场:由电荷产生的物理场,可以对其他电荷施加力。
2. 电流、电压与电阻电流:单位时间内通过导体横截面的电荷量。
电压:单位电荷在电场中的势能转换。
电阻:电流受到阻碍的程度,与导体的材料、长度等因素有关。
3. 电路与电功率电路:电流在闭合导路中的路径。
电功率:单位时间内消耗或输出的电能。
四、光学1. 光的反射与折射光的反射:光线碰到边界发生方向改变。
光的折射:光线从一个介质进入到另一个介质时发生方向改变。
2. 光的干涉与衍射光的干涉:光波相遇产生明暗相间的干涉条纹。
光的衍射:光波通过障碍物或开口发生弯曲和扩散。
高三物理重点归纳总结
高三物理重点归纳总结高三物理是学生们备战高考的最后一年,也是物理知识的巩固与深化阶段。
为了帮助同学们更好地复习,本文将对高三物理的重点知识进行归纳总结,希望能够帮助同学们更好地备考。
1. 力学部分1.1 运动学运动学是力学的基础,对于高考来说非常重要。
在运动学中,我们需要熟悉直线运动和曲线运动的描述方法,掌握加速度、速度和位移的关系等概念。
同时,需要熟练运用等加速度运动的公式,如匀加速直线运动的位移公式、速度公式和加速度公式等。
1.2 牛顿定律牛顿定律是力学的核心内容。
我们需要了解牛顿第一、二、三定律的基本内容,并能够熟练应用。
同时,需要理解力与加速度之间的关系,掌握力的合成和分解、物体受力平衡条件等概念。
1.3 动能定理与功与能了解动能定理的基本原理,能够熟练应用动能定理解题。
同时,需要掌握功的定义和计算方法,理解功与能的转化关系。
2. 电磁学部分2.1 电场与电势掌握电荷和电场的性质,了解库仑定律的内容。
熟悉电势的概念和计算方法,能够应用电势解决实际问题。
2.2 磁场与电磁感应了解电流和磁场的关系,掌握洛伦兹力的计算方法。
熟练运用法拉第电磁感应定律和楞次定律解决电磁感应问题。
2.3 电路与电磁波了解电路中电流、电压、电阻等基本概念。
掌握欧姆定律、基尔霍夫定律等电路分析方法。
了解电磁波的基本性质,如频率、波长、传播速度等。
3. 光学部分3.1 几何光学了解光的传播规律,掌握光的反射、折射等基本现象。
理解薄透镜成像的规律,能够应用薄透镜成像公式解决相关问题。
3.2 光的波动性了解光的波粒二象性,理解光的干涉和衍射现象。
掌握双缝干涉、单缝衍射等的计算公式,并能应用解决问题。
3.3 光的色散和偏振了解光的色散现象和偏振现象,理解全息照相技术和激光原理。
4. 热学部分4.1 温度与热量了解温度和热量的概念,理解热平衡和热传导等基本原理。
4.2 热力学定律掌握热力学定律的基本内容,包括热机效率、热力学第一定律和热力学第二定律等。
高三物理知识点总结归纳五篇
高三物理学问点总结归纳五篇高中学习方法其实很简洁,但是这个方法要始终保持下去,才能在最终考试时看到成效,假设对某一科目感爱好或者有天赋异禀,那么学习成果会有明显提高,假设是学习动力比较足或是受到了一些主动的影响或刺激,分数也会大幅度上涨。
下面就是我给大家带来的高三物理学问点总结,期望能关怀到大家!高三物理学问点总结11.超重现象定义:物体对支持物的压力大于物体所受重力的状况叫超重现象。
产生缘由:物体具有竖直向上的加速度。
2.失重现象定义:物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)小于物体所受重力的状况叫失重现象。
产生缘由:物体具有竖直向下的加速度。
3.完全失重现象定义:物体对支持物的压力等于零的状况即与支持物或悬挂物虽然接触但无相互作用。
产生缘由:物体竖直向下的加速度就是重力加速度,即只受重力作用,不会再与支持物或悬挂物发生作用。
是否发生完全失重现象与运动方向无关,只要物体竖直向下的加速度等于重力加速度即可。
【超重和失重就是物体的重量增加和减小吗?】答:不是。
只有在平衡状态下,才能用弹簧秤测出物体的重力,由于此时弹簧秤对物体的支持力(或拉力)的大小恰等于它的重力。
假设系统在竖直方向有加速度,那么弹簧秤的示数就不等于物体的重力了,大于mg 时叫“超重”小于mg叫“失重”(等于零时叫“完全失重”)。
留意:物体处于“超重”或“失重”状态,地球作用于物体的重力始终存在,大小也无转变。
发生“超重”或“失重”现象与物体的速度V方向无关,只取决于物体加速度的方向。
在“完全失重”(a=g)的状态,平常一切由重力产生的物理现象都会完全消逝,比方单摆停摆、浸在水中的物体不受浮力等。
另外,“超重”或“失重”状态还可以从牛顿其次定律的独立性(是指作用于物体上的每一个力各自产生对应的加速度)上来解释。
上述状态中物体的重力始终存在,大小也无转变,自然其产生的加速度(通常称为重力加速度g)是不发生转变的,自然重力不变。
高三物理学问点总结2一、牛顿第确定律(惯性定律):一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它转变这种做状态为止。
高三物理知识点总结最重要
高三物理知识点总结最重要物理是一门具有重要作用的科学学科,它研究的是自然界中的物质、能量和其相互作用。
而在高三阶段,物理的学习显得尤为关键,因为它涉及到高考中的一大考试科目。
在经历了大量的知识学习和练习后,我将对高三物理的知识点进行总结,帮助同学们更好地备考。
第一部分:力学力学是物理学的基础,是研究物体的运动和相互作用的学科。
在高三物理中,力学知识点是最为重要的一部分。
1. 牛顿运动定律①第一定律:物体将保持匀速直线运动或静止状态,直到受到外力作用,即惯性定律。
②第二定律:物体的加速度与其所受力成正比,与物体的质量成反比,即F=ma。
③第三定律:对于任何作用力都会有一个等大反向的反作用力,即作用力与反作用力。
2. 力的合成与分解①力的合成:当多个力同时作用于一个物体时,它们可合成为一个合力,合力的大小和方向由各力的大小和方向决定。
②力的分解:一个力可以分解为两个或多个力的合力。
3. 动能与动能守恒定律①动能:物体由于运动而具有的能量,动能等于1/2倍物体的质量与速度的平方的乘积,即K=1/2mv^2。
②动能守恒定律:在一个孤立系统中,当系统内只有重力做功或没有外力做功时,系统内物体的动能守恒。
4. 动量与动量守恒定律①动量:物体运动所具有的性质,动量等于物体的质量与速度的乘积,即p=mv。
②动量守恒定律:在一个孤立系统中,系统内物体的总动量在相互作用前后保持不变。
第二部分:热学热学是物理学的重要分支之一,研究的是物体的温度、热能传递和热力学过程。
在高三物理中,热学知识点也是不可忽视的。
1. 热量和温度①热量:物体间由于温差引起的能量传递过程,单位为焦耳(J)。
②温度:物体冷热程度的度量,单位为摄氏度(℃)或开尔文(K)。
2. 热传导、传导定律与热阻①热传导:热能在物体内部由高温区向低温区传递的过程。
②传导定律:热流密度与温度梯度成正比,与物质的热导率成反比。
③热阻:物体对热传导能力的阻碍程度,单位为温度差与单位时间内通过物体的热量之比。
高三物理复习知识点整理归纳5篇
高三物理复习知识点整理归纳5篇高三物理是很多同学的噩梦,知识点众多而且复杂,对于高三的同学们很不友好,建议同学们通过总结知识点的方法来学习物理,这样可以提高学习效率。
高三物理知识点总结1力学知识点1、力:力是物体之间的相互作用,有力必有施力物体和受力物体。
力的大小、方向、作用点叫力的三要素。
用一条有向线段把力的三要素表示出来的方法叫力的图示。
按照力命名的依据不同,可以把力分为按性质命名的力(例如:重力、弹力、摩擦力、分子力、电磁力等。
)按效果命名的力(例如:拉力、压力、支持力、动力、阻力等)。
力的作用效果:形变;改变运动状态.力学知识点2、重力:由于地球的吸引而使物体受到的力。
重力的大小G=mg,方向竖直向下。
作用点叫物体的重心;重心的位置与物体的质量分布和形状有关。
质量均匀分布,形状规则的物体的重心在其几何中心处。
薄板类物体的重心可用悬挂法确定,力学知识点3、弹力:(1)内容:发生形变的物体,由于要恢复原状,会对跟它接触的且使其发生形变的物体产生力的作用,这种力叫弹力。
(2)条件:接触;形变。
但物体的形变不能超过弹性限度。
(3)弹力的方向和产生弹力的那个形变方向相反。
(平面接触面间产生的弹力,其方向垂直于接触面;曲面接触面间产生的弹力,其方向垂直于过研究点的曲面的切面;点面接触处产生的弹力,其方向垂直于面、绳子产生的弹力的方向沿绳子所在的直线。
)(4)大小:弹簧的弹力大小由F=kx计算,一般情况弹力的大小与物体同时所受的其他力及物体的运动状态有关,应结合平衡条件或牛顿定律确定.力学知识点4、摩擦力:(1)摩擦力产生的条件:接触面粗糙、有弹力作用、有相对运动(或相对运动趋势),三者缺一不可.(2)摩擦力的方向:跟接触面相切,与相对运动或相对运动趋势方向相反.但注意摩擦力的方向和物体运动方向可能相同,也可能相反,还可能成任意角度.2高中物理知识点总结:力学部分力学的基本规律之:匀变速直线运动的基本规律(12个方程);三力共点平衡的特点;牛顿运动定律(牛顿第一、第二、第三定律);力学的基本规律之:万有引力定律;天体运动的基本规律(行星、人造地球卫星、万有引力完全充当向心力、近地极地同步三颗特殊卫星、变轨问题);力学的基本规律之:动量定理与动能定理(力与物体速度变化的关系—冲量与动量变化的关系—功与能量变化的关系);动量守恒定律(四类守恒条件、方程、应用过程);功能基本关系(功是能量转化的量度)力学的基本规律之:重力做功与重力势能变化的关系(重力、分子力、电场力、引力做功的特点);功能原理(非重力做功与物体机械能变化之间的关系);力学的基本规律之:机械能守恒定律(守恒条件、方程、应用步骤);简谐运动的基本规律(两个理想化模型一次全振动四个过程五个物理量、简谐运动的对称性、单摆的振动周期公式);简谐运动的图像应用;简谐波的传播特点;波长、波速、周期的关系;简谐波的图像应用。
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带电粒子在电场中的运动例1、(01全国高考)如图,虚线a 、b 和c 是静电场中的三个等势面,它们的电势分别为φa 、φb 、和φc ,φa ﹥φb ﹥φc 。
一带电的粒子射入电场中,其运动轨迹如实线KLMN 所示,由图可知 ( )A 、 粒子从K 到L 的过程中,电场力做负功B 、 粒子从L 到M 的过程中,电场力做负功C 、 粒子从K 到L 的过程中,静电势能增加D 、 粒子从L 到M 的过程中,动能减少例2、如图所示,有三个质量相等,分别带正电,负电和不 带电的小球,从上、下带电平行金属板间的P 点.以相同速率垂直电场方向射入电场,它们分别落到A 、B 、C 三点,则 ( )(A ) A 带正电、B 不带电、C 带负电 (B ) 三小球在电场中运动时间相等(C ) 在电场中加速度的关系是a C >a B >a A (D ) 到达正极板时动能关系E A >E B >E C例3、如图所示,带负电的小球静止在水平放置的平行板电容器两板间,距下板0.8 cm ,两板间的电势差为300 V .如果两板间电势差减小到60 V ,则带电小球运动到极板上需多长时间? 例4、绝缘的半径为R 的光滑圆环,放在竖直平面内,环上套有一个质量为m ,带电量为+q 的小环,它们处在水平向右的匀强电场中,电场强度为E (如图所示),小环从最高点A 由静止开始滑动,当小环通过(1)与大环圆心等高的B 点与(2)最低点C 时,大环对它的弹力多大?方向如何?A CE例5、如图4所示,质量为m 、带电量为 q 的小球从距地面高h 处以一定的初速度v 0水平抛出,在距抛出水平距离为L 处,有一根管口比小球直径略大的竖直细管,管的上口距地面h /2,为使小球能无碰撞地通过管子可在管口上方整个区域里加一场强方向向左的匀强电场。
求:(1)小球的初速度v 0;(2)电场强度E 的大小;(3)小球落地时的动能。
mqv图4练习1、如图所示,有一质量为m 、带电量为q 的油滴,被置于竖直放置的两平行金属板间的匀强电场中,设油滴是从两板中间位置,并以初速度为零进入电场的,可以判定( ).(A)油滴在电场中做抛物线运动 (B)油滴在电场中做匀加速直线运动(C)油滴打在极板上的运动时间只决定于电场强度和两板间距离(D)油滴打在极板上的运动时间不仅决定于电场强度和两板间距离,还决定于油滴的荷质比2、 (01全国理科综合)图中所示是一个平行板电容器,其电容为C ,带电量为Q ,上极板带正电。
现将一个试探电荷q 由两极板间的A 点移动到B 点,如图所示。
A 、B 两点间的距离为s ,连线AB 与极板间的夹角为30°,则电场力对试探电荷q 所做的功等于 ( C ) A .Qd qCs B .CdqQsC .Cd qQs 2D .Qd qCs 23、(01上海)A 、B 两点各放有电量为+Q 和+2Q 的点电荷,A 、B 、C 、D 四点在同一直线上,且AC=CD=DB 。
将一正电荷从C 点沿直线移到D 点,则 ( B ) A 、 电场力一直做正功 B 、 电场力先做正功再做负功C 、 电场力一直做负功D 、电场力先做负功再做正功4、如图所示,在光滑的水平面上有一个绝缘弹簧振子,小球带负电,在振动过程中,当弹簧压缩到最短时,突然加上一个水平向左的匀强电场, A .振子振幅增大 B .振子振幅减小C .振子的平衡位置不变D .振子的周期增大5、若带正电荷的小球只受到电场力作用,则它在任意一段时间内 A .一定沿电场线由高电势处向低电势处运动 B .一定沿电场线由低电势处向高电势处运动C .不一定沿电场线运动,但一定由高电势处向低电势处运动D .不一定沿电场线运动,也不一定由高电势处向低电势处运动6、如图所示,两平行金属板a 板对b 板的电压随时间变化图像如静止释放,已知在一个周 期内电子没有到达c 面和d 面,则以后到达c 面或d 面可能是:A .向右运动时通过c 面B .向左运动时通过c 面C .向右运动时通过d 面D .向左运动时通过d 面7、质量为m 、带电量为+q 的小球,用一绝缘细线悬挂于O 点,开始时它在A 、B 之间来回摆动,OA 、OB 与竖直方向OC 的夹角均为θ如图1所示。
求(1)如果当它摆到B 点时突然施加一竖直向上的、大小为E mg q =/的匀强电场,则此时线中拉力T 1(2)如果这一电场是在小球从A 点摆到最低点C 时突然加上去的,则当小球运动到B 点时线中的拉力2T8、一个质量为m 、带有电荷-q 的小物体,可在水平轨道Ox 上运动,O 端有一与轨道垂直的固定墙、轨道处于匀强电场中,其场强大小为E,方向沿OX 轴正方向,如图所示。
小物体以初速度v0从x0点沿OX 轨道运动,运动时受到大小不变的摩擦力f 作用,且f <qE ;设小物体与墙碰撞时不损失机械能,且电量保持不变,求它在停止运动前所通过的总路程s 。
9、如图3-2-11所示,在竖直平面内,有一半径为R 的绝缘的光滑圆环,圆环处于场强大小为E ,方向水平向右的匀强电场中,圆环上的A 、C 两点处于同一水平面上,B 、D 分别为圆环的最高点和最低点.M 为圆环上的一点,∠MOA=45°.环上穿着一个质量为m ,带电量为+q 的小球,它正在圆环上做圆周运动,已知电场力大小qE 等于重力的大小mg ,且小球经过M 点时球与环之间的相互作用力为零.试确定小球经过A 、B 、C 、D 点时的动能各是多少?10、如图3(a )所示,真空室中电极K 发出的电子(初速为零)。
经U=1000V 的加速电场后,由小孔S 沿两水平金属板A 、B 两板间的中心线射入,A 、B 板长L=0.20m ,相距d=0.020m ,加在A 、B 两板间的电压U 随时间t 变化u —t 图线如图3(b )。
设A 、B 两板间的电场可以看做是均匀的,且两板外无电场。
在每个电子通过电场区域的极短时间内,电场可视作恒定的。
两板右侧放一记录圆筒,筒的左侧边缘与极板右端距离b m =015.,筒绕其竖直轴匀速转动,周期T s =020.,筒的周长S m =020.,筒能接收到通过A 、B 板的全部电子。
(a)答案例1、AC 例2、AC例3、解析:取带电小球为研究对象,设它带电量为q ,则带电小球受重力mg 和电场力qE的作用. 当U 1=300 V 时,小球平衡:dU qmg 1= ① 当U2=60 V 时,带电小球向下板做匀加速直线运动:ma dU qmg =-2② 又221at h =③ 由①②③得:10)60300(300108.02)(22211⨯-⨯⨯⨯=-=-gU U hU t s=4.5×10-2s例4、解:(1)小环由A 到B 的过程中,重力做正功(mgR ),电场力也做正功(qER ),弹力不做功;根据动能定理(设通过B 点时速度大小为v B )122mv mgR qER B =+①小环通过B 点的运动方程为:mv R N qEBB 2=-②解方程①和②,可知小环通过B 点时,大环对它的弹力指向环心O ,大小为N mv R qE mg qEB B=+=+223(2)小环由A 到C 的过程中,电场力与弹力都不做功,只有重力做功,设通过C 点时小环的速度大小为v C ,根据动能定理:1222mv mgR C =③小环通过C 点时的运动方程为mv R N mg CC 2=-④解方程③和④得:N mv R mg mgC C=+=25例5、(1)从抛出点到管口小球的运动时间为t ,则h gt t h g ///222==,。
水平方向做匀减速运动,则有v t L v L g h 0022/./=∴=。
(2)在水平方向上应用牛顿第二定律有Eq ma =。
由运动学公式知a v t gL h ==02//。
由上二式E mgL gh =2/。
(3)在全过程应用动能定理得 E mv mgh EqL K 地-=-022/ ∴小球落地时的动能。
E mv mgh EqL mgh K 地=+-=022/练习 1、BD 2、C 3、B 4、B 5、D 6、C 7、解:(1)小球摆到B 点时,速度为零,突然加上电场,小球受到电场力:F qE mg ==方向向上,小球受到的合力为零,小球将在B 处静止而达到平衡状态。
∴=T 10。
(2)小球摆 到平衡位置C 时,由机械能守恒定律: 得 m g L mv (cos )1122-=θ, ∴=-v gL 221(cos )θ这时突然加上电场,电场力仍与重力平衡,小球将做匀速圆周运动,绳的拉力提供做圆周运动的向心力。
∴==-T m v Rmg 2221(cos )θ8、解:由于f <qE ,所以物体最后停在O 点,物体停止运动前所通过的总路程为s ,根据动能定理有所以9、解根据牛顿第二定律当小球从M 点运动到A 点的过程中,电场力和重力做功分别为20210mv fs qEx -=-fmv qEx s 22200+=根据动能定理得:同理:10、解(1)以t =0时(见图b 此时u =0)电子打到圆筒记录纸上的点作为xy 坐标系的原点,并取y 轴竖直向上,试计算电子打到记录纸上的最高点的y 坐标和x 坐标(不计重力)。
(2)在给出的坐标纸(如图d )上定量地画出电子打到记录纸上的点形成的图线。
析与解:本题是综合性较强的一道高考压轴题,可分为四个阶段加速、偏转、放大和扫描。
而电子的加速、偏转问题都是学生熟悉的,有新意的是该题把常见的固定的接收屏改为转动的圆筒,加进了扫描因素,构成了一新的情境问题,对学生的能力、素质提出了较高的要求。
(1)设v 0为电子沿AB 板中心线射入电场时的初速度则 mv eU 0202/= (1) 电子穿过A 、B 板的时间为t 0,则 t L v 00=/ (2)电子在垂直于A 、B 板方向的运动为匀加速直线运动,对于能穿过A 、B 板的电子,在它通过时加在两板间的u 0应满足:1212002d eu mdt = (3) 由(1)、(2)、(3)解得u d U L V 0202220==/此电子从A 、B 板射出的沿Y 方向分速度为: v eu mdt y =0 (4) 以后此电子作匀速直线运动,它打在记录纸上的点最高,设纵坐标为y 由图(c )可得y d b v v y-=/20(5) 由以上各式解得:y db L d cm =+=//.225 (6)由u t -图线可知,加在两板电压u 的周期T s 0010=.,u 的最大值U V m =100,因为u U m 0<,在一个周期T 0内只有开始的一段时间间隔∆t 内有电子通过A 、B 板∆t u U T m=0 (7) 因为电子打在记录纸上的最高点不止一个,根据题中关于坐标原点与起始记录时刻的规定,第一个最高点的x 坐标为x ts t cm 12==∆/ (8) 第二个最高点的x 坐标为x t T Ts cm 2012=+=∆ (9) 第三个最高点的x 坐标为x t T Ts cm 30222=+=∆由于记录筒的周长为20cm ,所以第三个最高点已与第一个最高点重合,即电子打到记录纸上的最高点只有两个,它们的坐标分别由(8)、(9)表示。