全国高中物理所有定律定理定则大全
高中物理所有定律定理定则大全
高中物理所有定律定理定则大全高中物理是一门重要的科学学科,它研究的是物质的运动、能量的转化以及自然界中各种现象和规律。
在学习高中物理的过程中,我们会接触到许多定律、定理和定则,它们是研究物理的基础知识。
下面是一些高中物理中常见的定律、定理和定则的大全:1. 牛顿第一定律:又称为惯性定律,它阐述了物体的运动状态在没有外力作用下保持不变的规律。
2. 牛顿第二定律:也称为力的等效定律,它表明物体的加速度与作用在该物体上的力成正比,与物体的质量成反比。
3. 牛顿第三定律:又被称为作用和反作用定律,它指出任何两个物体之间存在作用力,且作用力大小相等、方向相反。
4. 质点的一维运动定律:研究质点在一维空间中的运动规律,包括位移、速度和加速度之间的关系。
5. 动量守恒定律:指出在一个孤立系统中,物体的总动量在时间变化过程中保持不变。
6. 能量守恒定律:指出在一个封闭系统中,能量的总量在时间变化过程中保持不变。
7. 引力定律:描述了两个物体之间的引力作用力与它们的质量和距离平方成正比、与距离的平方成反比的关系。
8. 阻力定律:规定了物体在流体中运动时所受到的阻力与物体速度的平方成正比的关系。
9. 抛体运动定律:研究了在重力作用下物体在平面中运动的规律,包括抛体的轨迹、飞行时间和最大高度等。
10. 转动定律:用来研究物体围绕某个轴的旋转运动,其中包括角位移、角速度和角加速度等概念。
11. 热力学第一定律:也称作能量守恒原理,表明系统的内能增加等于系统所吸收的热量减去系统对外做功的量。
12. 热传导定律:描述了物体之间热传导的规律,包括传导的速率与温度差和物体特性之间的关系。
13. 热辐射定律:描述了物体在宏观尺度上辐射热量的规律,包括辐射的功率和温度之间的关系。
14. 理想气体状态方程:用来描述理想气体的状态,包括气体压力与体积、温度和摩尔数之间的关系。
15. 声波传播定律:描述了声波在介质中传播的规律,包括声速与介质的性质之间的关系。
高中物理公式大全以及高中物理定理、定律表
高中物理公式大全以及高中物理定理、定律、公式表一、质点的运动(1)—-———-直线运动1)匀变速直线运动1.平均速度V平=s/t(定义式)2.有用推论Vt2-Vo2=2as3。
中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/2 4.末速度Vt=Vo+at5。
中间位置速度Vs/2=[(Vo2+Vt2)/2]1/2 6.位移s=V平t=Vot+at2/2=Vt/2t 7.加速度a=(Vt—Vo)/t {以Vo为正方向,a与Vo同向(加速)a>0;反向则a<0}8。
实验用推论Δs=aT2 {Δs为连续相邻相等时间(T)内位移之差}9.主要物理量及单位:初速度(Vo):m/s;加速度(a):m/s2;末速度(Vt):m/s;时间(t)秒(s);位移(s):米(m);路程:米;速度单位换算:1m/s=3。
6km/h。
注:(1)平均速度是矢量;(2)物体速度大,加速度不一定大; (3)a=(Vt—Vo)/t 只是量度式,不是决定式;(4)其它相关内容:质点.位移和路程.参考系.时间与时刻;速度与速率.瞬时速度。
2)自由落体运动1。
初速度Vo=0 2.末速度Vt=gt 3。
下落高度h=gt2/2(从Vo位置向下计算) 4。
推论Vt2=2gh注:(1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速直线运动规律;(2)a=g=9.8m/s2≈10m/s2(重力加速度在赤道附近较小,在高山处比平地小,方向竖直向下)。
(3)竖直上抛运动1.位移s=Vot—gt2/2 2。
末速度Vt=Vo—gt (g=9。
8m/s2≈10m/s2)3。
有用推论Vt2—Vo2=-2gs 4.上升最大高度Hm=Vo2/2g(抛出点算起)5.往返时间t=2Vo/g (从抛出落回原位置的时间)注:(1)全过程处理:是匀减速直线运动,以向上为正方向,加速度取负值;(2)分段处理:向上为匀减速直线运动,向下为自由落体运动,具有对称性;(3)上升与下落过程具有对称性,如在同点速度等值反向等。
高中物理定义定理定律大全
高中物理定义定理定律大全第一章运动的描述一、质点(A)(1)没有形状、大小,而具有质量的点。
(2)质点是一个理想化的物理模型,实际并不存在。
(3)一个物体能否看成质点,并不取决于这个物体的大小,而是看在所研究的问题中物体的形状、大小和物体上各部分运动情况的差异是否为可以忽略的次要因素,要具体问题具体分析。
二、参考系(A)(1)物体相对于其他物体的位置变化,叫做机械运动,简称运动。
(2)在描述一个物体运动时,选来作为标准的(即假定为不动的)另外的物体,叫做参考系。
对参考系应明确以下几点:①对同一运动物体,选取不同的物体作参考系时,对物体的观察结果往往不同的。
②在研究实际问题时,选取参考系的基本原则是能对研究对象的运动情况的描述得到尽量的简化,能够使解题显得简捷。
③因为今后我们主要讨论地面上的物体的运动,所以通常取地面作为参照系。
三、路程和位移(A)(1)位移是表示质点位置变化的物理量。
路程是质点运动轨迹的长度。
(2)位移是矢量,可以用以初位置指向末位置的一条有向线段来表示。
因此,位移的大小等于物体的初位置到末位置的直线距离。
路程是标量,它是质点运动轨迹的长度。
因此其大小与运动路径有关。
(4)在研究机械运动时,位移才是能用来描述位置变化的物理量。
路程不能用来表达物体的确切位置。
比如说某人从O点起走了50m路,我们就说不出终了位置在何处。
四、速度、平均速度和瞬时速度(A)(1)表示物体运动快慢的物理量,它等于位移s跟发生这段位移所用时间t的比值。
即v=s/t。
速度是矢量,既有大小也有方向,其方向就是物体运动的方向。
在国际单位制中,速度的单位是(m/s)米/秒。
(2)平均速度是描述作变速运动物体运动快慢的物理量。
定义v=s/t为物体在这段时间(或这段位移)上的平均速度。
平均速度也是矢量,其方向就是物体在这段时间内的位移的方向。
(3)瞬时速度是指运动物体在某一时刻(或某一位置)的速度。
从物理含义上看,瞬时速度指某一时刻附近极短时间内的平均速度。
(完整版)高中物理所有定律定理定则大全
高中物理所有定律、定理、定则一、牛顿三大定律1、牛顿第一定律:一切物体(在不受任何外力作用时)总保持静止状态或匀速直线运动状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止。
(任何物体都保持静止或沿一条直线做匀速运动的状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态。
)2、牛顿第二定律:物体的加速度跟受到的外力成正比,跟物体的质量成反比:加速度的方向总跟外力方向一致。
运动的变化与所加的动力成正比,并且发生在这力所沿的直线的方向上。
3、牛顿第三定律:物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在一条直线上。
作用在两个物体上,同时产生、同事变化、同时消失、性质总相同。
对于每一个作用,总有一个相等的反作用与之相反;或者说,两个物体之间对各自对方的相互作用总是相等的,而且指向相反的方向二、开普勒三大定律1、开普勒第一定律,(轨道定律)每一个行星都沿各自的椭圆轨道环绕太阳,而太阳则处在椭圆的一个焦点中。
2、开普勒第二定律(面积定律:)在相等时间内,太阳和运动中的行星的连线所扫过的面积都是相等的。
3、开普勒第三定律(周期定律)绕以太阳为焦点的椭圆轨道运行的所有行星,其椭圆轨道半长轴的立方与周期的平方之比是一个常量。
三、热力学三大定律1、热力学第一定律:一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它所做的功的和。
(如果一个系统与环境孤立,那么它的内能将不会发生变化。
)热力学第一定律的数学表达式也适用于物体对外做功,向外界散热和内能减少的情况,因此在使用:△U=-W+Q时,通常有如下规定:①外界对系统做功,W>0,即W为正值。
②系统对外界做功,W<0,即W为负值。
③系统从外界吸收热量,Q>0,即Q为正值④系统从外界放出热量,Q<0,即Q为负值⑤系统内能增加,△U>0,即△U为正值⑥系统内能减少,△U<0,即△U为负值第一类永动机是不消耗任何能量却能源源不断地对外做功的机器。
高中物理所有定律定理定则大全
高中物理所有定律定理定则大全高中物理所有定律、定理、定则一、牛顿三大定律1、牛顿第一定律:一切物体(在不受任何外力作用时)总保持静止状态或匀速直线运动状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止。
(任何物体都保持静止或沿一条直线做匀速运动的状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态。
)2、牛顿第二定律:物体的加速度跟受到的外力成正比,跟物体的质量成反比:加速度的方向总跟外力方向一致。
运动的变化与所加的动力成正比,并且发生在这力所沿的直线的方向上。
3、牛顿第三定律:物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在一条直线上。
作用在两个物体上,同时产生、同事变化、同时消失、性质总相同。
对于每一个作用,总有一个相等的反作用与之相反;或者说,两个物体之间对各自对方的相互作用总是相等的,而且指向相反的方向二、开普勒三大定律1、开普勒第一定律,(轨道定律)每一个行星都沿各自的椭圆轨道环绕太阳,而太阳则处在椭圆的一个焦点中。
2、开普勒第二定律(面积定律:)在相等时间内,太阳和运动中的行星的连线所扫过的面积都是相等的。
3、开普勒第三定律(周期定律)绕以太阳为焦点的椭圆轨道运行的所有行星,其椭圆轨道半长轴的立方与周期的平方之比是一个常量。
三、热力学三大定律1、热力学第一定律:一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它所做的功的和。
(如果一个系统与环境孤立,那么它的内能将不会发生变化。
)热力学第一定律的数学表达式也适用于物体对外做功,向外界散热和内能减少的情况,因此在使用:△U=-W+Q时,通常有如下规定:①外界对系统做功,W>0,即W为正值。
②系统对外界做功,W<0,即W为负值。
③系统从外界吸收热量,Q>0,即Q为正值④系统从外界放出热量,Q<0,即Q为负值⑤系统内能增加,△U>0,即△U为正值⑥系统内能减少,△U<0,即△U为负值第一类永动机是不消耗任何能量却能源源不断地对外做功的机器。
高中物理公式总结(全)
一、质点的运动1.1直线运动1.1.1匀变速直线运动1.平均速度V平=S/t (定义式)2.有用推论V t2 –V o2=2as3.中间时刻速度V t/2=V平=(V t+V o)/24.末速度V t=V o+at5.中间位置速度V s/2=[(V o2 +V t2)/2]1/26.位移S= V平t=V o t + at2/27.加速度a=(V t-V o)/t以V o为正方向,a与V o同向(加速)a>0;反向(减速)则a<08.实验用推论ΔS=aT2 ΔS为相邻连续相等时间T内位移之差9.主要物理量及单位:初速(V o)m/s 加速度(a)m/s2末速度(V t)m/s时间(t)秒(s)位移(S)米(m)路程米(m)速度单位换算:1m/s=3.6Km/h注:(1)平均速度是矢量。
(2)物体速度大,加速度不一定大。
(3)a=(V t-V o)/t只是量度式,不是决定式。
(4)其它相关内容:质点/位移和路程/s--t图/v--t图/速度与速率/1.1.2自由落体1.初速度V o =02.末速度V t=gt3.下落高度h=gt2/2(从V o位置向下计算)4.推论V t2=2gh t=(2h/g)1/2注:(1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速度直线运动规律。
(2)a=g=9.8 m/s2≈10m/s2重力加速度在赤道附近较小,在高山处比平地小,方向竖直向下。
1.1.3竖直上抛运动1.位移S=V o t- gt2/22.末速度V t= V o - gt (g=9.8≈10m/s2)3.有用推论V t2–V o2= -2gS4.上升最大高度H m= V o 2/2g (抛出点算起)5.往返时间t=2 V o /g (从抛出落回原位置的时间)注:(1)全过程处理:是匀减速直线运动,以向上为正方向,加速度取负值。
(2)分段处理:向上为匀减速运动,向下为自由落体运动,具有对称性。
高中物理定律大全列表
高中物理定律大全列表高中物理定律包括:牛顿第一定律:F = 0牛顿第二定律:F = m*a牛顿第三定律:F1 = -F2动量守恒定律:p1 + p2 = p3热力学第一定律:Q = ΔU + W热力学第二定律:ΔS ≥ 0热力学第三定律:熵在绝对零度时为零库伦定律:F = kq1q2 / r²安培定律:B = μ0I / (2πr)洛伦兹定律:F = q(E + v × B)欧姆定律:I=U/R电阻、电阻定律:R=ρL/S闭合电路欧姆定律:I=E/(r+R)或E=Ir+IR也可以是E=U内+U外电功与电功率:W=UIt,P=UI以下是更详细的物理定律列表:力学牛顿运动定律:描述物体运动的基本规律。
动量守恒定律:在不受外力作用的情况下,多个物体间的动量总和保持不变。
角动量守恒定律:在不受外力矩作用的情况下,物体对固定点的角动量总和保持不变。
万有引力定律:任何两个物体间都存在引力,与它们的质量成正比,与它们之间的距离平方成反比。
弹性碰撞定律:两个完全弹性物体碰撞时,动量守恒,能量守恒。
泊松定理:描述了物体在受迫振动时,振动频率与阻尼系数之间的关系。
热学热力学第一定律:能量不能被创造或销毁,只能从一种形式转换为另一种形式。
热力学第二定律:热量不能自发地从低温物体传导到高温物体。
热力学第三定律:绝对零度时,熵(代表无序度的物理量)为零。
电磁学库仑定律:两个点电荷之间的作用力与它们电荷的乘积成正比,与它们之间的距离平方成反比。
安培定律:描述了电流在磁场中的受力情况。
法拉第电磁感应定律:当磁场变化时,会在导体中产生电动势。
光学反射定律:光线从一点射向界面,在界面上发生反射,反射角等于入射角。
折射定律:光线从一种介质射向另一种介质时,速度发生变化,导致折射角与入射角不等。
干涉原理:当两束或多束相干光波在空间某一点叠加时,它们的振幅相加,而光强则与振幅的平方成正比。
波动与振动波方程:描述了波在空间中的传播,其中包含了波动速度、波长、频率等参数。
高中物理公式定律大全
高中物理公式定律大全力学定律:1. 质点受力定律:F=ma(牛顿第二定律)2. 弹力定律:F=-kx(胡克定律)3.万有引力定律:F=G(m1m2/r^2)(牛顿万有引力定律)4. 地面作用力:F=mg(万有引力对于地面物体的作用力)5. 一维运动方程:v=v0+at,s=s0+v0t+1/2at^2(匀加速直线运动)力学公式:1.功:W=Fs(力乘位移)2.功率:P=W/t(功除以时间)3. 动能:K=1/2mv^2(质点的运动能量)4.动能定理:W=ΔK(功等于动能的增量)5.机械功率:P=Fv(力乘速度)6. 动量:p=mv(质点的运动量)7.冲量:J=FΔt(冲力乘时间)8.动量守恒定律:Σp1=Σp2(孤立系统的总动量守恒)热学定律:1.热力学第一定律:ΔU=Q-W(内能改变等于热量传递减去对外界做功)2.理想气体定律:PV=nRT(压力乘容积等于气体摩尔数乘气体常数乘温度)光学定律:1.光的反射定律:θi=θr(入射角等于反射角)2. 光的折射定律:n1sinθ1=n2sinθ2(入射介质和出射介质的折射率乘入射角等于折射介质的折射率乘折射角)3.薄透镜成像公式:1/f=1/v-1/u(薄透镜的物距和像距之间的关系)电学定律:1.奥姆定律:V=IR(电压等于电流乘电阻)2.电功与电能关系:W=VQ(电功可以表示为电压乘以电量)3.电场强度:E=F/q(电场力除以电荷)4.电势差:V=W/q(电势能除以电荷)5.平行板电容器:C=εA/d(电容等于介电常数乘电极面积除以板间距离)6.电荷守恒:Σq1=Σq2(一个封闭系统的总电荷守恒)量子物理:1. 普朗克公式:E=hf(能量等于普朗克常数乘以频率)2.薛定谔方程:Hψ=Eψ(描述量子体系的基本方程)3.不确定性原理:ΔxΔp≥h/4π(位置和动量不确定度的乘积大于等于普朗克常数的一半)。
高中物理定理、定律、公式表
1 物理定理、定律、公式表一、质点的运动(1) -------- 直线运动 1 )匀变速直线运动1. 平均速度V平=s/t (定义式)2. 有用推论Vt2-Vo2 = 2as3. 中间时刻速度Vt/2 = V平=(Vt+Vo)/24. 末速度Vt = Vo+at5. 中间位置速度Vs/2 = [(Vo2+Vt2)/2]1/26. 位移s = V 平t = Vot+at2/2 = Vt/2t7. 加速度a= (Vt-Vo)/t {以Vo为正方向,a与Vo同向(加速)a>0 ;反向则a<0}8. 实验用推论△ s = aT2 {△ s为连续相邻相等时间(T)内位移之差}9. 主要物理量及单位:初速度(Vo):m/s ;加速度⑻:m/s2 ;末速度(Vt):m/s ;时间⑴ 秒(s);位移(s):米(m ;路程:米;速度单位换算:1m/s=3.6km/h。
注:(1) 平均速度是矢量; (2) 物体速度大, 加速度不一定大; (3)a=(Vt-Vo)/t 只是量度式,不是决定式; (4) 其它相关内容:质点、位移和路程、参考系、时间与时刻〔见第一册P19〕/s--t 图、v--t 图/速度与速率、瞬时速度〔见第一册P24〕。
2) 自由落体运动1. 初速度Vo= 0 2.末速度Vt = gt 3.下落高度h= gt2/2 (从Vo位置向下计算) 4.推论Vt2 = 2gh 注:(1) 自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速直线运动规律;(2)a = g = 9.8m/s2衣10m/s2 (重力加速度在赤道附近较小,在高山处比平地小,方向竖直向下)。
( 3) 竖直上抛运动1. 位移s= Vot-gt2/22. 末速度Vt = Vo-gt ( g=9.8m/s2 〜10m/s2)3. 有用推论Vt2-Vo2 = -2gs4. 上升最大高度Hm= Vo2/2g(抛出点算起)5. 往返时间t = 2Vo/g (从抛出落回原位置的时间)注: (1) 全过程处理:是匀减速直线运动,以向上为正方向,加速度取负值;(2) 分段处理:向上为匀减速直线运动,向下为自由落体运动,具有对称性;(3) 上升与下落过程具有对称性,如在同点速度等值反向等。
高中物理定理定律公式大全
高中物理定理定律公式大全
一、物理定律
1、泰勒定律:在物体遭遇弹性变形时,变形量与力成正比。
2、佩里-马丁斯定律:窄管中流动的粘性液体的流率与管管壁粘度之
和成反比。
3、佩里-马斯特斯定律:流动在管道内的非粘性流体的流率与其管道
壁粘度之和成正比。
4、流体定律:流体的流速和密度成正比。
5、气体定律:流动的气体的温度、压强和体积成正比。
6、牛顿第二定律:物体通过外力改变其运动状态时,速度的变化与
外力的大小成正比,与物体的质量成反比。
7、爱因斯坦定律:物体加速运动时,物体受到的力与它加速度的平
方成正比。
8、质量-能量守恒定律:质量和能量在宇宙中是守恒的。
9、平衡定律:物体在外力的总作用下,物体的位置处于力平衡状态,无论它是稳定的还是不稳定的。
10、运动定律:单位时间内物体的位移量与其速度的乘积相等,又称
平行公式。
二、物理定理
1、热定理:热量的变化等于它的加热源和放热器之间的差值。
2、牛顿第三定理:外力的矢量和是等于受力物体的质量乘以它的加速度的矢量和。
3、叶斯定理:气体在完全和均衡的状态下,温度、压强和体积之间成正比。
4、电磁定理:电磁感应强度是由施加外力的电荷的大小和移动速度决定的。
高中物理所有定律定理定则大全
高中物理所有定律定理定则大全为了方便理解和学习,本文将高中物理的定律、定理、定则分为力学、热学、电磁学、光学四个方面进行总结。
力学:1. 牛顿第一定律:物体在受力作用下保持静止或匀速直线运动。
2. 牛顿第二定律:物体受到的力等于质量与加速度的乘积。
3. 牛顿第三定律:作用力与反作用力大小相等、方向相反、作用在不同的物体上。
4. 质心定理:质点系的质心在外力作用下以动量守恒的方式运动。
5. 机械能守恒定律:系统在保持内部相对位置不变的前提下,机械能守恒。
6. 动量守恒定律:封闭系统内的动量在数值上保持不变。
7. 转动定律:角动量守恒定律、角位移定律、角加速度定律、动量定理等。
热学:1. 热力学第一定律:能量不灭,能量可以转换形式,但总能量守恒。
2. 热力学第二定律:热不向低温区自发传递,热力学方向是物理世界的趋势。
3. 热力学第三定律:当温度趋近于0K时,物体的熵趋近于一个固定的值。
4. 气体状态方程:PV=nRT,描述理想气体的状态性质。
5. 等压过程:体积和温度成反比。
6. 等温过程:气体的压强和体积成反比。
7. 等焓过程:热量和物质的压缩和扩张无关,也不受加热或冷却的影响。
电磁学:1. 库仑定律:任何两个点电荷之间的作用力正比于它们之间的距离的平方,反比于点电荷之间的电量乘积。
2. 电势能定理:电荷在电场中移动时,它的电势能的变化等于作功。
3. 电磁感应定律:导体内发生感应电动势的大小正比于磁场的变化率。
4. 电磁感应法则:电磁感应现象满足对称性原理和独立性原则。
5. 麦克斯韦方程组:描述电磁现象的四个方程,并规定电磁波传播的最大速度为真空中的光速。
6. 电场力线性质:电场中的力线是有向线段,按照力线从箭头指向的位置,等效成一个箭头大小与方向都相同的向量。
7. 磁场力线性质:磁场力线形成闭合的环路,不断沿着场强方向划向磁场的南极,返回磁场的北极。
光学:1. 光的折射定律:光线经过介质界面时,在法线方向上的入射角和折射角之比等于两介质折射率之比。
高中物理定理、定律、公式表
1 物理定理、定律、公式表一、质点的运动(1)------ 直线运动1)匀变速直线运动1.平均速度V 平=s/t(定义式)2.有用推论V t2-Vo2 =2as3.中间时刻速度Vt/2 =V 平=(Vt+V o)/24.末速度Vt=Vo+at5.中间位置速度Vs/2=[(V o2+Vt2)/2]1/26.位移s=V 平t=Vot+at2/2=Vt/2t7.加速度a=(Vt-V o)/t {以Vo 为正方向, a 与Vo 同向(加速)a>0;反向则a<0}8.实验用推论Δs=aT2 {Δs 为连续相邻相等时间(T) 内位移之差}9.主要物理量及单位:初速度(V o):m/s;加速度(a):m/s2;末速度(Vt):m/s ;时间(t) 秒(s);位移(s):米(m);路程:米;速度单位换算:1m/s=3.6km/h 。
注:(1)平均速度是矢量; (2)物体速度大,加速度不一定大; (3)a=(Vt-Vo)/t 只是量度式,P19〕不是决定式; (4)其它相关内容:质点、位移和路程、参考系、时间与时刻〔见第一册/s--t 图、v--t 图/速度与速率、瞬时速度〔见第一册P24〕。
2)自由落体运动1.初速度Vo=02.末速度Vt=gt3.下落高度h=gt2/2 (从Vo 位置向下计算)4.推论V t2=2gh 注: (1) 自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速直线运动规律;(2)a=g=9.8m/s2≈10m/s2(重力加速度在赤道附近较小,在高山处比平地小,方向竖直向下)。
(3)竖直上抛运动1.位移s=Vot-gt2/22.末速度Vt =Vo-gt (g=9.8m/s2≈10m/s2)3.有用推论V t2-Vo2 =-2gs4.上升最大高度Hm=V o2/2g(抛出点算起)5.往返时间t=2Vo/g (从抛出落回原位置的时间)注: (1) 全过程处理:是匀减速直线运动,以向上为正方向,加速度取负值;(2)分段处理:称性;(3)上升与下落过程具有对向上为匀减速直线运动,向下为自由落体运动,具有对称性,如在同点速度等值反向等。
高中物理定理、定律、公式汇总
高中物理定理、定律、公式汇总一、质点的运动(1)------直线运动1)匀变速直线运动1.平均速度V平=s/t(定义式)2.有用推论V t2-V o2=2as3.中间时刻速度V t/2=V平=(V t+V o)/24.末速度V t=V o+at5.中间位置速度V s/2=[(V o2+V t2)/2]1/26.位移s=V平t=V o t+at2/2=V t/2t7.加速度a=(V t-V o)/t {以V o为正方向,a与V o同向(a > 0)做加速运动;反向(a < 0)做减速运动}8.实验用推论Δs=aT2{Δs为连续相邻相等时间(T)内位移之差}9.主要物理量及单位:初速度(V o):m/s;加速度(a):m/s2;末速度(V t):m/s;时间(t):秒(s);位移(s):米(m);路程:米;速度单位换算:1m/s=3.6km/h。
注:(1)平均速度是矢量;(2)物体速度大,加速度不一定大;(3)a=(V t-V o)/t只是量度式,不是决定式;(4)其它相关内容:质点、位移和路程、参考系、时间与时刻 / s--t图、v--t图 / 速度与速率、瞬时速度。
2)自由落体运动1.初速度V o=02.末速度V t=gt3.下落高度h=gt2/2(从V o位置向下计算)4.推论V t2=2gh注:(1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速直线运动规律;(2)a=g=9.8m/s2≈10m/s2(重力加速度在赤道附近较小,在高山处比平地小,方向竖直向下)。
3)竖直上抛运动1.位移s=V o t-gt2/22.末速度V t=V o-gt (g=9.8m/s2≈10m/s2)3.有用推论V t2-V o2=-2gs4.上升最大高度H m=V o2/2g (抛出点算起)5.往返时间t=2V o/g (从抛出落回原位置的时间)注:(1)全过程处理:是匀减速直线运动,以向上为正方向,加速度取负值;(2)分段处理:向上为匀减速直线运动,向下为自由落体运动,具有对称性;(3)上升与下落过程具有对称性,如在同点速度等值反向等。
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高中物理所有定律、定理、定则
一、牛顿三大定律
1、牛顿第一定律:
一切物体(在不受任何外力作用时)总保持静止状态或匀速直线运动状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止。
(任何物体都保持静止或沿一条直线做匀速运动的状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态。
)
2、牛顿第二定律:
物体的加速度跟受到的外力成正比,跟物体的质量成反比:加速度的方向总跟外力方向一致。
运动的变化与所加的动力成正比,并且发生在这力所沿的直线的方向上。
3、牛顿第三定律:
物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在一条直线上。
作用在两个物体上,同时产生、同事变化、同时消失、性质总相同。
对于每一个作用,总有一个相等的反作用与之相反;或者说,两个物体之间对各自对方的相互作用总是相等的,而且指向相反的方向
二、开普勒三大定律
1、开普勒第一定律,(轨道定律)
每一个行星都沿各自的椭圆轨道环绕太阳,而太阳则处在椭圆的一个焦点中。
2、开普勒第二定律(面积定律:)
在相等时间内,太阳和运动中的行星的连线所扫过的面积都是相等的。
3、开普勒第三定律(周期定律)
绕以太阳为焦点的椭圆轨道运行的所有行星,其椭圆轨道半长轴的立方与周期的平方之比是一个常量。
三、热力学三大定律
1、热力学第一定律:
一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它所做的功的和。
(如果一个系统与环境孤立,那么它的内能将不会发生变化。
)
热力学第一定律的数学表达式也适用于物体对外做功,向外界散热和内能减少的情况,因此在使用:△U=-W+Q时,通常有如下规定:
①外界对系统做功,W>0,即W为正值。
②系统对外界做功,W<0,即W为负值。
③系统从外界吸收热量,Q>0,即Q为正值
④系统从外界放出热量,Q<0,即Q为负值
⑤系统内能增加,△U>0,即△U为正值
⑥系统内能减少,△U<0,即△U为负值
第一类永动机是不消耗任何能量却能源源不断地对外做功的机器。
其不可能存在,因为违背的能量守恒定律
2、热力学第二定律:
不可能从单一热源吸取热量,并将这热量完全变为功,而不产生其他影响。
一切自然过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行。
第二类永动机(不可能制成)厦礴恳蹒骈時盡继價骚。
只从单一热源吸收热量,使之完全变为有用的功而不引起其他变化的热机。
茕桢广鳓鯡选块网羈泪。
第二类永动机效率为100%,虽然它不违反能量守恒定律,但大量事实证明,在任何情况下,热机都不可能只有一个热源,热机要不断地把吸取的热量变成有用的功,就不可避免地将一部分热量传给低温物体,因此效率不会达到100%。
第二类永动机违反了热力学第二定律。
3、热力学第三定律:
绝对零度(T=0K即-273.15℃)不可达到。
四、能量守恒定律
能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为别的形式,或者从一个物体转移到别的物体,在转化或转移的过程中其总量不变。
五、机械能守恒定律
在只有重力或弹力对物体做功的条件下,物体的动能和势能(包括重力势能和弹性势能)发生相互转化,但机械能的总量保持不变。
六、动能定理
合外力对物体所做的功等于物体动能的变化。
即末动能减初动能。
七、动量定理
物体动量的增量等于它所受合外力的冲量
八、动量守恒定理
一个系统不受外力或所受外力之和为零或内力远远大于外力,这个系统的总动量保持不变,这个结论叫做动量守恒定律。
1:系统不受外力或受外力的矢量和为零
2:相互作用的时间极短,相互作用的内力远大于外力,如碰撞或爆
炸瞬间,外力可忽略不计,可以看作系统的动量守恒。
3:系统某一方向上不受外力或受外力的矢量和为零;或外力远小于内力,则该方向上动量守恒(分动量守恒)。
4:在某些实际问题中,一个系统所受外力和不为零,内力也不是远
大于外力,但外力在某个方向上的投影为零,那么在该方向上可以说满足动量守恒的条件。
九、法拉第电磁感应定律
电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通变化率成正比。
感应电动势用ε表示,即ε=nΔΦ/Δt
十、楞次定律
感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。
坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚。
对“阻碍”二字的理解:要正确全面地理解“楞次定律”必须从“阻碍”二字上下功夫,这里起阻碍作用的是“感应电流的磁场”,它阻碍“原磁通量的变化”,不是阻碍原磁场,也不是阻碍原磁通量。
不能认为“感应电流的磁场必然与原磁场方向相反”或“感应电流的方向必然和原
来电流的流向相反”。
所以“楞次定律”可理解为:当穿过闭合回路的磁通量增加时,相应感应电流(‘增加的磁通量’所感应的电流)的磁场方向总是与原磁场方向相反;当穿过闭合回路的磁通量减小时,相
应感应电流(‘减小的磁通量’所感应的电流)的磁场方向总是与原磁场方向相同。
另外“阻碍”不能理解为“阻止”,应认识到,原磁场是主动的,感应电流的磁场是被动的,原磁通量仍然要发生变化,阻止不了,而感应电流的磁场只是起阻碍作用而已。
感应电流的磁场的存在只是削弱了穿过电路的总磁通量变化的快慢,而不会改变原磁场的变化特征和方向。
例如:当增大感应电流的磁场时,原磁场也将在原方向上一直增大,只是增大得比没有感应电流的磁场时慢一点而已。
如果磁通量变化被阻止,则感应电流就不会继续产生。
无感应电流,就更谈不上“阻止”了。
十一、闭合电路欧姆定律
闭合电路的电流跟电源的电动势成正比,跟内、外电路的电阻之和成反比。
公式为I=E/(R+r),I表示电路中电流,E表示电动势,R 表示外总电阻,r表示电池内阻。
常用的变形式有E=I (R+r);E=U外+U内;U外=E-Ir。
買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄。
使用条件:纯电阻电路
十二、电阻定律
导体的电阻R跟它的长度L成正比,跟它的横截面积S成反比,还跟导体的材料有关系,这个规律就叫电阻定律。
公式:R=ρL/S
十三、万有引力定律
自然界中任何两个物体都是相互吸引
的,引力的大小跟这两个物体的质量乘积成
正比,跟它们的距离的二次方成反比。
驅踬髏
彦浃绥譎饴憂锦。
十四、库仑定律
在真空中两个静止点电荷之间的相互作用力与距离平方成反比,与电量乘积成正比,作用力的方向在它们的连线上,同名电荷相斥,异名电荷相吸。
猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑。
十五、安培定则
安培定则,也叫右手螺旋定
则,是表示电流和电流激发磁场
的磁感线方向间关系的定则。
通
电直导线中的安培定则(安培定
则一):用右手握住通电直导线,
让大拇指指向电流的方向,那么
四指的指向就是磁感线的环绕方向;通电螺线管中的安培定则(安培定则二):用右手握住通电螺线管,使四指弯曲与电流方向一致,那么
大拇指所指的那一端是通电螺线管的
N极。
锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔。
十六、左手定则
1、判断安培力:伸开左手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一平面内;让磁感线从掌心进入,并使四指指向电流的方向,这时拇指所指的方向就是通电导线在磁场中所受安培力的方向。
这就是判定通电导体在磁场中受力方向的左手定则。
(2判断洛伦兹力:将左手掌摊平,让磁感线穿过手掌心,四指表示正电荷运动方向,则和四指垂直的大拇指所指方向即为洛伦兹力的方向。
)構氽頑黉碩饨荠龈话骛。
十七、平行四边形定则
两个力合成时,以表示这两个力的线
段为邻边作平行四边形,这两个邻边
之间的对角线就代表合力的大小和方
向,这就叫做平行四边形定则。
輒峄陽檉
簖疖網儂號泶。
十八、光的折射定律:尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅。
1.折射光线、入射光线和法线在同一平面内。
(三线共面)
2.折射光线与入射光线分居法线两侧。
(两
线分居)
3.当光从空气斜射入其他介质中时,折射角
小于入射角。
识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒。
4.当光从其他介质中斜射入空气时,折射角大于入射角。
(可以用光在不同介质中的传播速度不一样来记。
)凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴。
5.折射角随着入射角的增大而增大。
6.当光线垂直射向介质表面时,传播方向不改变,这时入射角与折射角均为0°。