2020高考物理二轮抓分天天练课件:备考清单+答题技巧+3.1
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二、平抛运动 1.研究方法 将平抛分解为水竖平直方方向向::匀自速由直落线体运运动动 2.运动规律 (1)水平分运动:速度:vx=v0,位移:x=v0t. (2)竖直分运动:速度:vy=gt,位移:y=12gt2.
第15页
(3)合运动 合速度:v= vx2+vy2,与水平方向夹角为 θ,则 tanθ=vvy0= gt v0. 合位移:x 合= x2+y2,与水平方向夹角为 α,则 tanα=yx= gt 2v0.
滑动摩擦力
静摩擦力
与物体相对滑动的 与物体相对运动趋势的方
方向相反
向相反
f=μFN
由平衡条件或牛顿运动定 律求解
可能是阻力,也可能 可能是阻力,也可能是动
是动力
力
接触面粗糙,有压 接触面粗糙,有压力,有
力,有相对运动 相对运动趋势
第7页
四、力的合成与分解 1.运算法则:平行四边形定则或三角形定则. 2.等效关系:合力与分力是等效替代关系. 3.合力的取值范围:|F1-F2|≤F≤F1+F2. 五、物体平衡 1.平衡状态:静止或匀速直线运动. 2.平衡条件:合力为零.
第28页
◆动量守恒定律 一、两个概念 1.动量:p=mv,矢量,与速度方向相同. 2.冲量:I=Ft.矢量,与力的方向相同. 二、动量定理 1.内容:物体所受合力的冲量等于物体的动量变化. 2.表达式:Ft=mv′-mv.
第29页
三、动量守恒定律 1.内容 如果一个系统不受外力,或者所受外力的矢量和为 0,这个 系统的总动量保持不变. 2.表达式 m1v1+m2v2=m1v′1+m2v′2.
第30页
3.条件 (1)理想守恒:系统不受外力或所受外力的矢量和为零. (2)近似守恒:系统内各物体间相互作用的内力远大于它所受 到的外力. (3)分方向守恒:系统在某个方向上所受外力的矢量和为零 时,系统在该方向上动量守恒.
第31页
◆电场
一、电荷及相互作用 1.元电荷 质子或电子所带电荷量的绝对值为 e,1 e=1.60×10-19 C. 2.点电荷 带电体的尺寸远小于带电体间的距离,其大小对研究问题忽 略不计. 3.电荷守恒定律 电荷在转移的过程中,电荷的总量保持不变.
第42页
◆磁场 一、磁场 1.磁场的性质 磁场对其中的磁体、电流和运动电荷有力的作用. 2.磁场的产生 磁铁的磁场和电流的磁场一样,都是由电荷运动产生的. 3.磁场的方向 小磁针 N 极受力的方向即为磁场方向.
第43页
4.磁感线的特点 (1)磁感线的疏密表示磁场强弱,某点的切线方向表示该点的 磁场方向. (2)磁体外部的磁感线是从 N 极到 S 极,磁体内部的磁感线 是从 S 极到 N 极. (3)磁感线闭合,不相交.
第26页
四、功能关系 功能关系概括为:功是能量转化的量度.具体的功能关系有: 1.合外力做功等于动能的增加量. 2.重力做功等于重力势能的减少量. 3.弹力做功等于弹性势能的减少量. 4.除重力和系统内弹力外,其他力做的功等于机械能的增 加量.
第27页
5.滑动摩擦力与相对位移的乘积,等于摩擦产生的热量. 6.电场力的功等于电势能的减少量. 7.克服安培力做的功等于产生的电能. 五、能量守恒定律 1.内容 能量既不会消灭,也不会创生,只会从一种形式转化为其他 形式,或者从一个物体转移到另一个物体,而在转化和转移的过 程中,能量的总量保持不变. 2.表达式:ΔE 增=ΔE 减.
第8页
3.解题步骤: (1)明确研究对象—整体法与隔离法. (2)受力分析. (3)列平衡关系式—合成法与正交分解法.
第9页
◆牛顿运动定律
一、牛顿第一定律 1.内容 一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,除非作用在 它上面的力迫使它改变这种状态. 2.含义 (1)力不是维持物体运动的原因,而是改变物体运动状态的原 因. (2)一切物体都有惯性.
第12页
2.注意 作用力和反作用力是同种性质的力,作用在不同的物体上, 不会相互抵消.作用力和反作用力的关系与物体的运动状态无 关.
第13页
◆曲线运动
一、曲线运动 1.曲线运动的条件 物体所受合力方向与速度方向不在一条直线上. 2.速度方向 沿曲线的切线方向. 3.轨迹特征 曲线运动的轨迹介于合力与速度之间,合力指向轨迹弯曲的 凹测.
第36页Βιβλιοθήκη (3)等差等势面的疏密表示电场的强弱. (4)任意两个等势面都不会相交. 四、电容 1.定义式:C=QU. 2.决定式:C=4πεrSkd.
第37页
◆恒定电流 一、电流 1.定义式:I=qt . 2、微观式:I=nqSv. 二、电阻 1.定义式:R=UI . 2.决定式:R=ρLS.
第38页
第40页
五、欧姆定律 1.部分电路欧姆定律 (1)表达式:I=UR. (2)伏安特性曲线:在图甲中,斜率表示电阻的大小.在图乙 中,斜率表示电阻倒数的大小.
第41页
2.闭合电路欧姆定律 (1)表达式:I=R+E r. (2)U-I 图象: 纵轴的截距:表示电路断路时的路端电压. 横轴截距:表示电路短路时的电流. 斜率的绝对值:表示电源内电阻.
第46页
二、洛伦兹力 1.大小 当 v⊥B 时,f=qvB; 当 v∥B 时,f=0. 2.方向 (1)用左手定则判定. (2)F 垂直于 B、v 决定的平面.
第47页
3.洛伦兹力不做功 4.带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动 (1)向心力公式:qvB=mvr2. (2)轨道半径公式:r=mBqv. (3)运动周期公式:T=2vπr=2qπBm. (4)轨迹对应的圆心角为 θ,则运动时间为 t=2θπT.
第22页
3.总功的计算 (1)求各个力分别对物体所做功的代数和:W 合=W1+W2 +…+Wn. (2)求这几个力的合力对物体所做的功:W 合=F 合 lcosα. 4.功率 定义式:P=Wt (计算平均功率). 推导式:P=Fvcosα(计算瞬时功率).
第23页
二、动能定理 1.内容:合外力对物体所做的功等于物体动能的增加量. 2.表达式:W=Ek2-Ek1. 3.适用范围 既适用于直线运动,也适用于曲线运动.既适用于恒力做功, 也适用于变力做功.
第17页
◆天体运动 一、开普勒行星运动定律 1.开普勒第一定律 所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个 焦点上. 2.开普勒第二定律 对任意一个行星来说,它与太阳的连线在相等的时间内扫过 相等的面积.
第18页
3.开普勒第三定律
所有行星轨道半长轴的三次方跟它的周期的二次方的比值
都相等.
第24页
三、机械能守恒定律 1.内容 在只有重力或弹力做功的物体系统内,动能与势能可以相互 转化,而总的机械能不变. 2.条件 只有重力做功或系统内的弹力做功,其他力做功代数和为 零.
第25页
3.表达式 (1)从守恒的角度 系统的初、末两状态机械能相等:Ek2+Ep2=Ek1+Ep1. (2)从转化的角度 系统动能的增加等于势能的减少:ΔEk=-ΔEp. (3)从转移的角度 系统中物体 A 机械能的增加等于物体 B 机械能的减少:ΔEA =-ΔEB.
二、万有引力定律
1.公式
F
=
G
m1m2 r2
卡 文 迪 许 测 出 引 力 常 量 G = 6.67×10 - 11
N·m2/kg2.
第19页
2.研究天体运动的思路 核心关系:GMrm2 =mvr2=mω2r=m4Tπ22r, 替换关系:GM=gR2. 三、宇宙速度 1.第一宇宙速度 数值为 7.9 km/s,是卫星环绕地球表面做匀速圆周运动的速 度.它是卫星的最小发射速度,做圆周运动的最大环绕速度.
第34页
4.电场线的特点 (1)电场线的疏密表示电场的强弱. (2)电场线某点的的切线方向表示该点电场的方向. (3)电场线起始于正电荷或无穷远处,终止于负电荷或无穷远 处. (4)电场线在电场中不相交,不闭合. (5)沿电场线的方向电势降低最快.
第35页
三、电场能的性质 1.电场力做功与电势、电势差、电势能的关系 (1)WAB=UABq=(φA-φB)q=EpA-EpB (2)电场力做功与路径无关,电场力做正功,电势能减少,做 负功,电势能增加. 2.等势面的特点 (1)在等势面上移动电荷时电场力不做功. (2)等势面跟电场线处处垂直.
第32页
4.库仑定律 F=kQr1Q2 2,k=9.0×109 N·m2/C2,适用于真空中的点电荷. 二、电场力的性质 1.电场强度公式 E=QF ——适用于任何电场 E=kQr2——适用于点电荷电场 E=Ud ——适用于匀强电场
第33页
2.电场强度的方向 正电荷所受的电场力的方向即为电场强度的方向. 3.电场强度的意义 它描述电场的强弱和方向,由电场本身的性质决定,与放入 电场中的试探电荷无关.
第10页
3.惯性 物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质.质 量是惯性大小的唯一量度,惯性与物体的受力及运动情况无关. 二、牛顿第二定律 1.内容 物体的加速度跟所受的合外力成正比,跟物体的质量成反 比,加速度的方向跟合外力的方向相同. 2.表达式:F 合=ma.
第11页
3.超重和失重 (1)超重:加速度向上时,物体对支持物的压力大于重力. (2)失重:加速度向下时,物体对支持物的压力小于重力.当 加速度等于重力加速度时,压力为零,处于完全失重状态. 三、牛顿第三定律 1.内容 两个物体之间的作用力和反作用力大小相等,方向相反,作 用在一条直线上.
第20页
2.第二宇宙速度 数值为 11.2 km/s,是卫星挣脱地球引力束缚的最小发射速 度. 3.第三宇宙速度 数值为 16.7 km/s,是卫星挣脱太阳引力束缚的最小发射速 度.
第21页
◆功和能 一、功和功率 1.功的计算公式:W=Flcosα 2.功的正、负 α=90°时,力对物体不做功. 0≤α<90°时,力对物体做正功. 90°<α≤180°时,力对物体做负功.
第44页
5.安培定则 用来判定电流周围的磁场方向 (1)通电直导线:用右手握住通电直导线,让拇指指向电流方 向,那么弯曲四指的指向就是磁感线的环绕方向. (2)通电螺线管:用右手握住通电螺线管,使四指弯曲与电流 方向一致,那么拇指所指的那一端是通电螺线管的 N 极.
第45页
二、安培力 1.大小:F=BILsinθ(θ 是 B 与 I 的夹角). (1)当 B⊥I:F=BIL. (2)当 B∥I:F=0. 2.方向 (1)用左手定则判断. (2)F 垂直于 B 和 I 决定的平面.
第4页
◆力和物体平衡 一、重力 1.大小:G=mg. 2.方向:竖直向下. 二、弹力 1.产生条件 两物体相互接触,且发生了弹性形变.
第5页
2.方向 压力和支持力都垂直接触面. 绳的拉力沿绳收缩的方向. 轻杆的作用力不一定沿杆. 3.胡克定律 F=kx.
第6页
三、摩擦力
方向 大小 作用效果 产生条件
第16页
三、匀速圆周运动 1.线速度与角速度:v=ωr. 2.线速度与周期、频率、转速:v=2Tπr=2πrf=2πrn. 3.角速度与周期、频率、转速:ω=2Tπ=2πf=2πn. 4.向心力:F=mvr2=mrω2=m4Tπ22r=mωv. 5.向心加速度:a=vr2=rω2=4Tπ22r=ωv.
三、电功和电热
用电器
电功
纯电阻 电炉、白 电路 炽灯
W=IUt= I2Rt=UR2t
非纯电 电动机、 W=IUt
阻电路 电解槽
电热
功能关 系
Q=IUt= I2Rt=UR2t
W=Q
Q=I2Rt
UIt=E 其 他+Q
第39页
四、串、并联电路的规律 1.串联电路 ①电路中各处电流相同. ②串联电路两端的电压等于各电阻两端电压之和. ③串联电路的总电阻等于各个导体的电阻之和. 2.并联电路 ①并联电路中各支路两端的电压相同. ②并联电路子路中的电流等于各支路的电流之和. ③并联电路总电阻的倒数等于各个导体的电阻的倒数之和.
备考清单 答题技巧
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3.1 主干知识记忆清单
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◆匀变速直线运动
一、基本公式 1.v=v0+at 3.v2-v02=2ax
2.x=v0t+12at2 4.x=v+2 v0t
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二、运动图象 1.xt 图象:图线斜率的大小表示速度大小,斜率正负表示 速度方向. 2.vt 图象:图线斜率的大小表示加速度大小,斜率正负表 示加速度方向.v-t 图线与时间轴 t 围成的面积表示位移.
二、平抛运动 1.研究方法 将平抛分解为水竖平直方方向向::匀自速由直落线体运运动动 2.运动规律 (1)水平分运动:速度:vx=v0,位移:x=v0t. (2)竖直分运动:速度:vy=gt,位移:y=12gt2.
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(3)合运动 合速度:v= vx2+vy2,与水平方向夹角为 θ,则 tanθ=vvy0= gt v0. 合位移:x 合= x2+y2,与水平方向夹角为 α,则 tanα=yx= gt 2v0.
滑动摩擦力
静摩擦力
与物体相对滑动的 与物体相对运动趋势的方
方向相反
向相反
f=μFN
由平衡条件或牛顿运动定 律求解
可能是阻力,也可能 可能是阻力,也可能是动
是动力
力
接触面粗糙,有压 接触面粗糙,有压力,有
力,有相对运动 相对运动趋势
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四、力的合成与分解 1.运算法则:平行四边形定则或三角形定则. 2.等效关系:合力与分力是等效替代关系. 3.合力的取值范围:|F1-F2|≤F≤F1+F2. 五、物体平衡 1.平衡状态:静止或匀速直线运动. 2.平衡条件:合力为零.
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◆动量守恒定律 一、两个概念 1.动量:p=mv,矢量,与速度方向相同. 2.冲量:I=Ft.矢量,与力的方向相同. 二、动量定理 1.内容:物体所受合力的冲量等于物体的动量变化. 2.表达式:Ft=mv′-mv.
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三、动量守恒定律 1.内容 如果一个系统不受外力,或者所受外力的矢量和为 0,这个 系统的总动量保持不变. 2.表达式 m1v1+m2v2=m1v′1+m2v′2.
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3.条件 (1)理想守恒:系统不受外力或所受外力的矢量和为零. (2)近似守恒:系统内各物体间相互作用的内力远大于它所受 到的外力. (3)分方向守恒:系统在某个方向上所受外力的矢量和为零 时,系统在该方向上动量守恒.
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◆电场
一、电荷及相互作用 1.元电荷 质子或电子所带电荷量的绝对值为 e,1 e=1.60×10-19 C. 2.点电荷 带电体的尺寸远小于带电体间的距离,其大小对研究问题忽 略不计. 3.电荷守恒定律 电荷在转移的过程中,电荷的总量保持不变.
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◆磁场 一、磁场 1.磁场的性质 磁场对其中的磁体、电流和运动电荷有力的作用. 2.磁场的产生 磁铁的磁场和电流的磁场一样,都是由电荷运动产生的. 3.磁场的方向 小磁针 N 极受力的方向即为磁场方向.
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4.磁感线的特点 (1)磁感线的疏密表示磁场强弱,某点的切线方向表示该点的 磁场方向. (2)磁体外部的磁感线是从 N 极到 S 极,磁体内部的磁感线 是从 S 极到 N 极. (3)磁感线闭合,不相交.
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四、功能关系 功能关系概括为:功是能量转化的量度.具体的功能关系有: 1.合外力做功等于动能的增加量. 2.重力做功等于重力势能的减少量. 3.弹力做功等于弹性势能的减少量. 4.除重力和系统内弹力外,其他力做的功等于机械能的增 加量.
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5.滑动摩擦力与相对位移的乘积,等于摩擦产生的热量. 6.电场力的功等于电势能的减少量. 7.克服安培力做的功等于产生的电能. 五、能量守恒定律 1.内容 能量既不会消灭,也不会创生,只会从一种形式转化为其他 形式,或者从一个物体转移到另一个物体,而在转化和转移的过 程中,能量的总量保持不变. 2.表达式:ΔE 增=ΔE 减.
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3.解题步骤: (1)明确研究对象—整体法与隔离法. (2)受力分析. (3)列平衡关系式—合成法与正交分解法.
第9页
◆牛顿运动定律
一、牛顿第一定律 1.内容 一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,除非作用在 它上面的力迫使它改变这种状态. 2.含义 (1)力不是维持物体运动的原因,而是改变物体运动状态的原 因. (2)一切物体都有惯性.
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2.注意 作用力和反作用力是同种性质的力,作用在不同的物体上, 不会相互抵消.作用力和反作用力的关系与物体的运动状态无 关.
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◆曲线运动
一、曲线运动 1.曲线运动的条件 物体所受合力方向与速度方向不在一条直线上. 2.速度方向 沿曲线的切线方向. 3.轨迹特征 曲线运动的轨迹介于合力与速度之间,合力指向轨迹弯曲的 凹测.
第36页Βιβλιοθήκη (3)等差等势面的疏密表示电场的强弱. (4)任意两个等势面都不会相交. 四、电容 1.定义式:C=QU. 2.决定式:C=4πεrSkd.
第37页
◆恒定电流 一、电流 1.定义式:I=qt . 2、微观式:I=nqSv. 二、电阻 1.定义式:R=UI . 2.决定式:R=ρLS.
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五、欧姆定律 1.部分电路欧姆定律 (1)表达式:I=UR. (2)伏安特性曲线:在图甲中,斜率表示电阻的大小.在图乙 中,斜率表示电阻倒数的大小.
第41页
2.闭合电路欧姆定律 (1)表达式:I=R+E r. (2)U-I 图象: 纵轴的截距:表示电路断路时的路端电压. 横轴截距:表示电路短路时的电流. 斜率的绝对值:表示电源内电阻.
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二、洛伦兹力 1.大小 当 v⊥B 时,f=qvB; 当 v∥B 时,f=0. 2.方向 (1)用左手定则判定. (2)F 垂直于 B、v 决定的平面.
第47页
3.洛伦兹力不做功 4.带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动 (1)向心力公式:qvB=mvr2. (2)轨道半径公式:r=mBqv. (3)运动周期公式:T=2vπr=2qπBm. (4)轨迹对应的圆心角为 θ,则运动时间为 t=2θπT.
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3.总功的计算 (1)求各个力分别对物体所做功的代数和:W 合=W1+W2 +…+Wn. (2)求这几个力的合力对物体所做的功:W 合=F 合 lcosα. 4.功率 定义式:P=Wt (计算平均功率). 推导式:P=Fvcosα(计算瞬时功率).
第23页
二、动能定理 1.内容:合外力对物体所做的功等于物体动能的增加量. 2.表达式:W=Ek2-Ek1. 3.适用范围 既适用于直线运动,也适用于曲线运动.既适用于恒力做功, 也适用于变力做功.
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◆天体运动 一、开普勒行星运动定律 1.开普勒第一定律 所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个 焦点上. 2.开普勒第二定律 对任意一个行星来说,它与太阳的连线在相等的时间内扫过 相等的面积.
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3.开普勒第三定律
所有行星轨道半长轴的三次方跟它的周期的二次方的比值
都相等.
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三、机械能守恒定律 1.内容 在只有重力或弹力做功的物体系统内,动能与势能可以相互 转化,而总的机械能不变. 2.条件 只有重力做功或系统内的弹力做功,其他力做功代数和为 零.
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3.表达式 (1)从守恒的角度 系统的初、末两状态机械能相等:Ek2+Ep2=Ek1+Ep1. (2)从转化的角度 系统动能的增加等于势能的减少:ΔEk=-ΔEp. (3)从转移的角度 系统中物体 A 机械能的增加等于物体 B 机械能的减少:ΔEA =-ΔEB.
二、万有引力定律
1.公式
F
=
G
m1m2 r2
卡 文 迪 许 测 出 引 力 常 量 G = 6.67×10 - 11
N·m2/kg2.
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2.研究天体运动的思路 核心关系:GMrm2 =mvr2=mω2r=m4Tπ22r, 替换关系:GM=gR2. 三、宇宙速度 1.第一宇宙速度 数值为 7.9 km/s,是卫星环绕地球表面做匀速圆周运动的速 度.它是卫星的最小发射速度,做圆周运动的最大环绕速度.
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4.电场线的特点 (1)电场线的疏密表示电场的强弱. (2)电场线某点的的切线方向表示该点电场的方向. (3)电场线起始于正电荷或无穷远处,终止于负电荷或无穷远 处. (4)电场线在电场中不相交,不闭合. (5)沿电场线的方向电势降低最快.
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三、电场能的性质 1.电场力做功与电势、电势差、电势能的关系 (1)WAB=UABq=(φA-φB)q=EpA-EpB (2)电场力做功与路径无关,电场力做正功,电势能减少,做 负功,电势能增加. 2.等势面的特点 (1)在等势面上移动电荷时电场力不做功. (2)等势面跟电场线处处垂直.
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4.库仑定律 F=kQr1Q2 2,k=9.0×109 N·m2/C2,适用于真空中的点电荷. 二、电场力的性质 1.电场强度公式 E=QF ——适用于任何电场 E=kQr2——适用于点电荷电场 E=Ud ——适用于匀强电场
第33页
2.电场强度的方向 正电荷所受的电场力的方向即为电场强度的方向. 3.电场强度的意义 它描述电场的强弱和方向,由电场本身的性质决定,与放入 电场中的试探电荷无关.
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3.惯性 物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质.质 量是惯性大小的唯一量度,惯性与物体的受力及运动情况无关. 二、牛顿第二定律 1.内容 物体的加速度跟所受的合外力成正比,跟物体的质量成反 比,加速度的方向跟合外力的方向相同. 2.表达式:F 合=ma.
第11页
3.超重和失重 (1)超重:加速度向上时,物体对支持物的压力大于重力. (2)失重:加速度向下时,物体对支持物的压力小于重力.当 加速度等于重力加速度时,压力为零,处于完全失重状态. 三、牛顿第三定律 1.内容 两个物体之间的作用力和反作用力大小相等,方向相反,作 用在一条直线上.
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2.第二宇宙速度 数值为 11.2 km/s,是卫星挣脱地球引力束缚的最小发射速 度. 3.第三宇宙速度 数值为 16.7 km/s,是卫星挣脱太阳引力束缚的最小发射速 度.
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◆功和能 一、功和功率 1.功的计算公式:W=Flcosα 2.功的正、负 α=90°时,力对物体不做功. 0≤α<90°时,力对物体做正功. 90°<α≤180°时,力对物体做负功.
第44页
5.安培定则 用来判定电流周围的磁场方向 (1)通电直导线:用右手握住通电直导线,让拇指指向电流方 向,那么弯曲四指的指向就是磁感线的环绕方向. (2)通电螺线管:用右手握住通电螺线管,使四指弯曲与电流 方向一致,那么拇指所指的那一端是通电螺线管的 N 极.
第45页
二、安培力 1.大小:F=BILsinθ(θ 是 B 与 I 的夹角). (1)当 B⊥I:F=BIL. (2)当 B∥I:F=0. 2.方向 (1)用左手定则判断. (2)F 垂直于 B 和 I 决定的平面.
第4页
◆力和物体平衡 一、重力 1.大小:G=mg. 2.方向:竖直向下. 二、弹力 1.产生条件 两物体相互接触,且发生了弹性形变.
第5页
2.方向 压力和支持力都垂直接触面. 绳的拉力沿绳收缩的方向. 轻杆的作用力不一定沿杆. 3.胡克定律 F=kx.
第6页
三、摩擦力
方向 大小 作用效果 产生条件
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三、匀速圆周运动 1.线速度与角速度:v=ωr. 2.线速度与周期、频率、转速:v=2Tπr=2πrf=2πrn. 3.角速度与周期、频率、转速:ω=2Tπ=2πf=2πn. 4.向心力:F=mvr2=mrω2=m4Tπ22r=mωv. 5.向心加速度:a=vr2=rω2=4Tπ22r=ωv.
三、电功和电热
用电器
电功
纯电阻 电炉、白 电路 炽灯
W=IUt= I2Rt=UR2t
非纯电 电动机、 W=IUt
阻电路 电解槽
电热
功能关 系
Q=IUt= I2Rt=UR2t
W=Q
Q=I2Rt
UIt=E 其 他+Q
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四、串、并联电路的规律 1.串联电路 ①电路中各处电流相同. ②串联电路两端的电压等于各电阻两端电压之和. ③串联电路的总电阻等于各个导体的电阻之和. 2.并联电路 ①并联电路中各支路两端的电压相同. ②并联电路子路中的电流等于各支路的电流之和. ③并联电路总电阻的倒数等于各个导体的电阻的倒数之和.
备考清单 答题技巧
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3.1 主干知识记忆清单
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◆匀变速直线运动
一、基本公式 1.v=v0+at 3.v2-v02=2ax
2.x=v0t+12at2 4.x=v+2 v0t
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二、运动图象 1.xt 图象:图线斜率的大小表示速度大小,斜率正负表示 速度方向. 2.vt 图象:图线斜率的大小表示加速度大小,斜率正负表 示加速度方向.v-t 图线与时间轴 t 围成的面积表示位移.