大物知识点梳理完整版
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大物知识点整理第一章︰质点运动学1质点运动的描述位置矢量︰从所指定的坐标原点指向质点所在位置的有向线段。
运动方程︰位移︰从质点初始时刻位置指向终点时刻位置的有向线段 速度︰表示物体运动的快慢。
瞬时速率等于瞬时速度的大小 2圆周运动角加速度α=Δω / Δt 角速度ω=Φ/t=2π/T=2πf 线速度V=s/t=2πR/T , ω×r=V 切向加速度沿切向方向法向加速度 指向圆心加速度kz j y i x r++=222zy x r ++=例题1 已知质点的运动方程x=2t,y=2-t^2,则t=1时质点的位置矢量是()加速度是(),第一秒到第二秒质点的位移是(),平均速度是()。
(详细答案在力学小测中)注意:速度≠速率平时作业:P36 1.6 1.11 1.13 1.16 (1.19建议看一下)第二章:牛顿定律1、牛顿第一定律: 1任何物体都具有一种保持其原有运动状态不变的性质。
2力是改变物体运动状态的原因。
2、牛顿第二定律:F=ma3、牛顿第三定律:作用力与反作用力总是同时存在,同时消失,分别作用在两个不同的物体上,性质相同。
4、非惯性系和惯性力非惯性系:相对于惯性系做加速运动的参考系。
惯性力:大小等于物体质量与非惯性系加速度的乘积,方向与非惯性加速度的方向相反,即F=-ma例题:P51 2.1 静摩擦力不能直接运算。
2.2 对力的考察比较全面,类似题目P64 2.1 2.2 2.62.3运用了微积分,这种题目在考试中会重点考察,在以后章节中都会用到,类似P66 2.13该章节对惯性力涉及较少,相关题目有P57 2.8 P65 2.7(该题书中的答案是错的,请注意,到时我会把正确答案给你们。
)P67 2.17.第三章 动量守恒定律与能量守恒定律1动量P=mv2冲量 其方向是动量增量的方向。
Fdt=dP3动量守恒定律P=C (常量)条件:系统所受合外力为零。
若系统所受合外力不为零,但沿某一方向合力为零时,则系统沿该方向动量守恒。
大物大一期末知识点
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大物大一期末知识点大物大一期末考试是大学物理课程中的重要部分,掌握好期末考试的知识点非常重要。
下面将从力学、热学、光学和电磁学四个方面总结大物大一期末考试的知识点。
一、力学1. 牛顿定律:牛顿第一定律、牛顿第二定律和牛顿第三定律的概念和应用。
2. 力的合成与分解:力的合成与分解的原理和计算方法。
3. 动量与动量守恒:动量的概念、动量与作用力的关系、动量守恒定律的概念和应用。
4. 力学能量:功与功率的概念、机械能守恒定律的概念和应用。
5. 万有引力与运动的规律:质点的万有引力、行星运动的定性和定量规律。
二、热学1. 温度与热量:温度的测量与传递、热量的概念和单位。
2. 理想气体:理想气体的状态方程、理想气体的温度和分子运动。
3. 热力学第一定律:热力学第一定律的概念、热机效率和功率的计算。
4. 理想气体的定容定压定温过程:理想气体的定容过程、定压过程和定温过程的特点和计算。
三、光学1. 光的传播:光的直线传播和光的反射规律。
2. 光的折射:光的折射定律、光的反射和折射的应用。
3. 光的波动性:光的波长、光的干涉和光的衍射的概念和现象。
4. 光的光学仪器:凸透镜的成像规律、放大镜和显微镜的原理和图像特点。
四、电磁学1. 电场与电势:电场的概念、电场强度和电势的计算和性质。
2. 电容与电容器:电容的概念、电容器的结构和电容的计算。
3. 电流和电阻:电流的概念、欧姆定律、电阻的概念和计算、串联和并联电阻的计算。
4. 磁场与电磁感应:磁场的概念、电磁感应定律和法拉第电磁感应定律的应用。
以上是大物大一期末考试的主要知识点概述,希望对你有所帮助。
在复习期间,还需要进行大量的习题训练,加深对知识点的理解和掌握。
祝你顺利通过大物大一期末考试!。
大物知识点
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大物知识点一、运动学1.1 位移、速度和加速度运动学研究物体的运动状态,其中位移、速度和加速度是非常重要的概念。
•位移(displacement)是一个物体从初始位置到最终位置的距离和方向的变化量。
用矢量表示,单位是米(m)。
•速度(velocity)是物体在单位时间内位移的变化量。
速度的方向与位移的方向一致。
用矢量表示,单位是米每秒(m/s)。
•加速度(acceleration)是速度的变化率。
即单位时间内速度的变化量。
用矢量表示,单位是米每秒平方(m/s^2)。
1.2 直线运动的基本方程直线运动是最简单的运动形式,研究物体在一条直线上的运动规律。
•位移(s)与速度(v)的关系:s = v * t•速度(v)与加速度(a)的关系:v = u + a * t•位移(s)、初速度(u)、时间(t)和加速度(a)的关系:s = ut + 0.5 * a * t^2其中,t表示时间,u表示初速度。
1.3 曲线运动的基本方程曲线运动是相对复杂的运动形式,研究物体在曲线上的运动规律。
•圆周运动的位移(s)、角速度(ω)和时间(t)的关系:s = r * ω * t •圆周运动的速度(v)、半径(r)和角速度(ω)的关系:v = r * ω•圆周运动的加速度(a)、半径(r)和角加速度(α)的关系:a = r * α其中,r表示半径,ω表示角速度,α表示角加速度。
二、动力学2.1 牛顿三定律牛顿三定律是经典力学的基础,描述了物体受力和运动的关系。
•第一定律(惯性定律):物体在外力作用下保持匀速直线运动或静止状态,除非有其他力的作用。
•第二定律(运动定律):物体的加速度与作用在物体上的力成正比,反比于物体的质量。
F = ma•第三定律(作用与反作用定律):任何两个物体之间的作用力和反作用力大小相等、方向相反且在同一直线上。
2.2 力的合成与分解力的合成是指多个力合成为一个力的过程,力的分解是指一个力拆分为多个力的过程。
大学物理知识点归纳总结
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大学物理知识点归纳总结### 大学物理知识点归纳总结#### 一、经典力学1. 牛顿运动定律- 第一定律:惯性定律- 第二定律:动力定律- 第三定律:作用与反作用定律2. 功与能- 功的定义与计算- 动能定理- 势能与机械能守恒3. 动量守恒定律- 动量守恒的条件- 动量守恒的应用4. 角动量守恒定律- 角动量的定义- 角动量守恒的条件与应用5. 刚体的转动- 转动惯量- 转动定律- 角动量守恒在转动中的应用6. 振动与波动- 简谐振动- 阻尼振动与共振- 波动的基本概念- 波的干涉与衍射#### 二、热力学与统计物理1. 热力学第一定律- 能量守恒- 热机与制冷机2. 热力学第二定律- 熵的概念- 熵增原理3. 理想气体定律- 状态方程- 理想气体的热力学性质4. 相变与临界现象- 相变的条件- 临界点与相图5. 统计物理基础- 微观状态与宏观状态 - 玻尔兹曼分布- 配分函数#### 三、电磁学1. 电场- 电场强度- 高斯定理- 电势与电势能2. 磁场- 磁感应强度- 安培环路定理- 洛伦兹力3. 电磁感应- 法拉第电磁感应定律- 楞次定律- 自感与互感4. 麦克斯韦方程组- 电场与磁场的产生与传播 - 电磁波的产生5. 电路分析- 直流电路- 交流电路- 复杂电路的分析方法#### 四、量子力学1. 波函数与薛定谔方程- 波函数的概念- 薛定谔方程的形式2. 量子态与测量- 量子态的叠加原理- 测量问题3. 量子力学的基本原理- 波粒二象性- 不确定性原理4. 原子结构与光谱- 玻尔模型- 量子数与能级5. 固体物理基础- 晶体结构- 能带理论#### 五、相对论1. 狭义相对论- 洛伦兹变换- 时间膨胀与长度收缩2. 质能等价原理- 质能方程- 质量与能量的关系3. 广义相对论简介- 引力与时空弯曲- 黑洞与宇宙学#### 六、现代物理专题1. 粒子物理- 基本粒子- 标准模型2. 宇宙学- 大爆炸理论- 宇宙背景辐射3. 凝聚态物理- 超导现象- 磁性材料4. 量子信息与量子计算- 量子比特- 量子纠缠与量子隐形传态以上是对大学物理主要知识点的归纳总结,每个部分都包含了物理学中的核心概念和原理,为进一步深入学习提供了基础。
大物必备知识点总结
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大物必备知识点总结在我们生活中,有许多物品是大物必备的,无论是新鲜的食材、家居用品还是运动器材等等,都是我们日常生活中必不可少的。
在此,我将总结大物必备的知识点,希望对大家有所帮助。
第一节:新鲜食材1. 蔬菜新鲜蔬菜是我们日常饮食中必不可少的食材,但是在购买时需要注意以下几点:- 蔬菜的新鲜度:要挑选外表光滑、色泽鲜艳、没有损伤和腐烂的蔬菜;- 保存方法:有些蔬菜需要放置在阴凉处保存,有些则需要放在冰箱中;- 如何清洗蔬菜:蔬菜清洗时应该用流动水冲洗,并且在清洗时和烹饪前将土壤和细菌清除掉。
2. 水果水果是我们日常生活中必不可少的食材之一,但是在选购时需要留意以下几点:- 水果的成熟度:挑选水果时要注意其成熟度,可以用手轻轻压一下,看看是否有弹性;- 如何保存水果:不同种类的水果保存方法有所不同,有的需要放在阴凉处,有的需要放在冰箱中;- 水果清洗:清洗水果时,可以使用流动水将水果表面的细菌冲洗掉,然后用纸巾擦干净。
3. 肉类肉类食材是我们餐桌上不可缺少的一部分,但是在购买和食用时需要注意以下几点:- 肉类的新鲜度:购买肉类时要留意其新鲜度,要选择新鲜的肉,尽量减少购买速冻肉;- 肉类的保存:肉类最好是新鲜吃,但是如果需要保存,可以放在冰箱里冷冻保存;- 烹饪方式:不同部位的肉可以用不同的方式烹饪,比如猪肉可以煮、炒、烹炸,而牛肉则适合炖。
第二节:家居用品1. 家具家具是我们生活中不可或缺的一部分,但是在购买和使用时需要注意以下几点:- 家具的材质:挑选家具时需要注意其材质,要选择环保、实木家具;- 家具的搭配:不同种类的家具搭配方法有所不同,要选择适合自己家居风格的家具;- 家具的保养:家具需要定期擦拭保养,避免长时间暴露在阳光下。
2. 家电家电是我们生活中必不可少的一部分,但是在购买和使用时需要注意以下几点:- 家电的功效:购买家电时要选择符合自己需求的家电,比如冰箱、洗衣机等;- 家电的使用方法:不同种类的家电使用方法和注意事项有所不同,要仔细阅读使用说明书;- 家电的维护:家电需要定期维护保养,比如洗衣机需要清洗过滤网,冰箱需要清理除霉抗菌。
大物各章知识点总结
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大物各章知识点总结1.1 力的概念力是物体之间相互作用的结果,它可以改变物体的运动状态或者形状。
1.2 力的分类在力学中,力可以分为接触力和非接触力两种。
接触力是通过物体之间直接接触传递的力,如摩擦力、弹力等;非接触力是通过距离作用在物体上的力,如重力、电磁力等。
1.3 牛顿运动定律牛顿提出了三大运动定律,分别是惯性定律、动力定律和作用反作用定律。
这三大定律描述了物体的运动状态、引力和力的关系,为后续的物力学研究提供了基础。
1.4 力的合成与分解力的合成是指将多个力合成为一个等效的力的过程;力的分解是指将一个力分解为其在不同方向上的分力的过程。
这一知识点在分析复杂系统的力学行为时非常有用。
第二章:动力学知识2.1 动量动量是物体在运动过程中的物理量,它与物体的质量和速度相关。
动量的守恒是动力学中一个重要的定律,它描述了封闭系统中动量的总和不发生变化。
2.2 能量能量是物体具有的做功能力,它包括动能和势能两种形式。
动能是物体由于速度而具有的能量,势能是物体由于位置而具有的能量。
2.3 功与功率功是力对物体做的工作,它等于力和物体位移方向的夹角的余弦值乘以力和位移的乘积;功率则是功对时间的比值,它描述了单位时间内做功的能力。
2.4 经典力学经典力学是描述宏观物体运动的理论体系,其中包括牛顿力学和运动学等分支。
其主要研究内容包括物体的运动规律、力的作用规律以及动力学等。
第三章:静力学知识3.1 平衡物体处于平衡状态时,合外力和合外力矩均为零。
平衡分为平面平衡和空间平衡两种,分别适用于平面物体和空间物体的静力学分析。
3.2 杆件杆件是静力学中经常出现的简化模型,它包括杆、绳、链等。
杆件系统通常要求满足受力平衡和受力矩平衡条件。
3.3 力矩力矩是力矢量对某一点的作用效果,它等于力矢量与力臂的乘积。
力矩的方向遵循右手定则,它描述了物体在受到力矩作用时的旋转趋势。
3.4 平衡条件物体处于平衡状态时,要满足受力平衡和受力矩平衡两个条件。
大物章节总结知识点
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大物章节总结知识点第一章:力学基础1.1 研究对象及基本概念物理学研究的对象是宇宙中的物质和运动,力学是研究物体的运动的一门物理学科。
物体是指占据空间、具有质量的物质。
运动是指物体在空间中的位置随时间发生的变化。
在力学中,物理量包括质量、力、速度、加速度、位移等。
1.2 物体运动的描述运动是在一定空间和时间内物体位置的变化。
运动状态的描述需要考虑时间和位置两个因素。
在力学中,常用的描述方法有坐标系、时刻、位移、速度、加速度等。
1.3 物体运动的规律牛顿三定律是描述物体运动规律的基础。
第一定律表明,物体要么处于静止状态,要么以匀速直线运动;第二定律指出,物体的加速度与作用在其上的力成正比,与质量成反比;第三定律说明,两个物体相互作用时,彼此施加的作用力大小相等,方向相反。
第二章:动力学2.1 力的概念力是导致物体发生运动或形状变化的原因。
力是一个矢量,包括大小和方向两个方面。
常见的力有重力、弹力、摩擦力、张力等。
2.2 牛顿运动定律牛顿运动定律是经典力学的基石。
第一定律,即惯性定律,指出物体的静止或匀速直线运动状态不会自发改变;第二定律,即运动定律,描述了物体受力时加速度的变化规律;第三定律,即作用与反作用,阐明了物体间作用力的相互影响。
2.3 力的合成与分解如果一个物体受到多个力的作用,则其合力可以用力的合成法则求得。
力的分解指的是将一个力分解成两个分力的过程。
2.4 动能和动能定理动能是描述物体运动状态的物理量,它与物体的质量和速度相关。
动能定理指出,外力对物体做功会使物体的动能发生改变。
2.5 势能与机械能守恒势能是物体由于位置或状态而具有的能量,常见的势能有重力势能、弹性势能等。
机械能守恒定律指出,在没有其他非弹性因素作用时,系统的机械能保持不变。
第三章:动力学应用3.1 运动的描述位置、速度、加速度等描述运动的基本物理量。
在一维直线运动中,运动规律可以用直线方程描述。
3.2 牛顿定律的应用应用牛顿第二定律可以计算物体在受力情况下的加速度。
大学物理核心知识点、公式整理
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CP,m CV ,m R CP CV +R
3. 循环过程
热机效率 A 1 Q2
Q1
Q1
卡诺循环 在一循环中,系统只和高温热源(温度 T1 )与低温热源(温度T2 )两个热源交
换热量。 1 T2 T1
4. 热力学第二定律 第二定律的克劳修斯表述
“热量不能自动地从低温物体传向高温物体” 第二定律的开尔文表述 “其唯一效果是热全部转变为功的过程是不可能的” 第二类永动机是不可能制造成的
时间膨胀 0 1 2
长度收缩 l l0 1 2
4. 相对论动量和能量关系式
质量 m m0 1 2
静能 E0 m0c2
总能量 E=mc2 动能 Ek mc2 m0c2
E2 =m2c4 p2c2 m02c4
二、量子物理基础 1.普朗克能量子假说 (1)黑体—带点线性谐振子
暗纹
a sin
2k
1
2
亮纹
中央亮纹的宽度是其他亮纹宽度的 2 倍 4. 光栅衍射
光栅方程 d sin k
主极大半角宽 1 N d cosk
若
d sin a sin
k k
光栅的缺级
缺级条件 k d k a
第六部分 近代物理
符号规定: đQ 0 系统从外界吸收热量
đA 0 系统对外界作正功 dE 0 系统内能增加
理想气体的准静态过程
đA PdV E E T i RT
2
CV
E T
V
dE dT
i R 2
đQ CV dT PdV
CV
大一物理知识点总结分章节
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大一物理知识点总结分章节大一物理知识点总结第一章:力学1.1 物体和力1.1.1 物体的质量和体积1.1.2 力的概念和特点1.2 运动学1.2.1 位移、速度和加速度1.2.2 直线运动和曲线运动1.2.3 牛顿第一定律和第二定律1.3 力学中的能量1.3.1 动能和势能1.3.2 动能定理和机械能守恒定律1.4 静力学1.4.1 平衡条件和力的合成1.4.2 浮力和密度的关系第二章:热学2.1 温度和热量2.1.1 温度的测量和单位2.1.2 热量的传递和能量守恒定律2.2 热力学定律2.2.1 理想气体定律2.2.2 热传导和传热方式2.2.3 热机和热效率第三章:电学3.1 静电学3.1.1 电荷和库仑定律3.1.2 电场和电势3.2 电流和电阻3.2.1 电流的概念和测量3.2.2 电阻的概念和欧姆定律 3.2.3 欧姆定律的应用3.3 电路和电源3.3.1 并联电路和串联电路3.3.2 电源的类型和特点第四章:光学4.1 光的传播和光的特性4.1.1 光的传播模型4.1.2 光的直线传播和光的反射4.2 光的折射和色散4.2.1 光的折射定律4.2.2 光的色散和光的全反射4.3 光的成像和光学仪器4.3.1 光的成像原理4.3.2 凸透镜和凹透镜的成像第五章:波动与声学5.1 机械波的传播性质5.1.1 机械波的分类和传播特性5.1.2 波的叠加和波的干涉5.2 声音的产生和传播5.2.1 声音的产生原理和声音的特性5.2.2 声音的传播和声音的衰减5.3 声学应用和超声波5.3.1 声音的应用领域5.3.2 超声波的产生和应用以上为大一物理知识点总结的基本章节内容,每个章节可以进一步展开相关知识点的详细解释和应用案例。
希望这份总结对你的学习有所帮助!。
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大学大物知识点总结第一章:运动的描述1. 位移、速度和加速度1.1 位移的定义和计算方法1.2 平均速度和瞬时速度1.3 加速度的概念和计算方法1.4 匀变速直线运动的描述和运动规律2. 运动的图像和运动的相关性2.1 运动图像的研究2.2 运动相关性的研究3. 一维力学中的基本定律3.1 牛顿第一定律3.2 牛顿第二定律3.3 牛顿第三定律第二章:牛顿运动定律1. 牛顿运动定律的应用1.1 运动定律的应用1.2 静止摩擦力和运动摩擦力的研究1.3 弹性碰撞2. 牛顿运动定律的推广2.1 非惯性系中的牛顿运动定律2.2 各种运动情况下的牛顿运动定律的应用第三章:动能和动能定理1. 动能和动能定理的基本概念1.1 动能的概念和计算方法1.2 动能定理的表达式和应用1.3 动能定理的推广2. 动量和动量定理2.1 动量的概念和计算方法2.2 动量定理的表达式和应用2.3 动量守恒定律的研究第四章:机械能和能量守恒1. 重力势能和重力势能定理1.1 重力势能的概念和计算方法 1.2 重力势能定理的应用1.3 弹性势能和机械能守恒定律2. 机械能守恒2.1 机械能守恒的基本概念和应用2.2 机械能守恒的推广3. 功和功率3.1 功的计算方法和功的表达式 3.2 功率的定义和计算方法3.3 功和功率的应用第五章:角动量和角动量定理1. 角动量和角动量定理1.1 角动量的概念和计算方法1.2 角动量定理的表达式和应用 1.3 角动量守恒定律的研究第六章:物体的平衡1. 力矩和力矩平衡定律1.1 力矩的概念和计算方法1.2 力矩平衡定律的应用1.3 静力学平衡的研究2. 天体运动2.1 行星的运动规律和行星运动的研究2.2 太阳系的运动规律和太阳系的研究第七章:相对论和广义相对论1. 相对论的基本概念和相对论的运动规律1.1 相对论的基本概念和相对论的基本原理1.2 相对论的运动规律和相对论的应用2. 广义相对论2.1 广义相对论的基本原理和广义相对论的宇宙学 2.2 广义相对论的应用和广义相对论的研究第八章:量子力学1. 量子力学的基本概念和量子力学的基本原理1.1 量子力学的基本概念和量子力学的基本原理1.2 量子力学的运动规律和量子力学的应用2. 波粒二象性2.1 波粒二象性的研究和波粒二象性的应用2.2 波粒二象性的实验验证和波粒二象性的推广第九章:统计物理学1. 统计物理学的基本概念和统计物理学的基本原理 1.1 统计物理学的基本概念和统计物理学的基本原理1.2 统计物理学的运动规律和统计物理学的应用2. 热力学和热力学定律2.1 热力学的基本概念和热力学定律的表达式2.2 热力学定律的应用和热力学定律的推广第十章:电磁学1. 静电学和静电力学1.1 静电学的基本概念和静电力学的基本原理1.2 静电力学的应用和静电力学的推广2. 电流学和电磁学2.1 电流学的基本概念和电磁学的基本原理2.2 电磁学的运动规律和电磁学的应用第十一章:光学1. 几何光学和物理光学1.1 几何光学的基本概念和几何光学的基本原理1.2 几何光学的应用和几何光学的推广2. 光的波动性和光的量子性2.1 光的波动性的研究和光的波动性的应用2.2 光的量子性的研究和光的量子性的应用第十二章:相对论和量子力学的统一1. 狭义相对论和量子力学的统一1.1 狭义相对论和量子力学的基本原理和运动规律1.2 狭义相对论和量子力学的应用和推广2. 广义相对论和量子场论2.1 广义相对论和量子场论的基本概念和基本原理 2.2 广义相对论和量子场论的运动规律和应用总结:以上就是大学大物知识点的总结,大物是一个非常重要的学科,它不仅仅在我们的日常生活中扮演着重要的角色,在科学研究中也发挥着不可或缺的作用。
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大一物理知识点梳理完整版第一部分:经典力学1. 牛顿三定律牛顿第一定律:物体在没有外力作用下保持静止或匀速直线运动。
牛顿第二定律:物体受到的合力等于物体质量乘以加速度。
牛顿第三定律:任何两个物体之间都存在一对大小相等、方向相反的力,分别作用在两个物体上。
2. 动能和动量动能:物体的动能等于其质量乘以速度的平方的一半。
动量:物体的动量等于其质量乘以速度。
动能守恒和动量守恒是两个重要的物理定律,它们在许多力学问题的求解中发挥着重要作用。
3. 万有引力定律万有引力定律描述了任何两个物体之间的引力大小与它们质量之间的关系。
根据该定律,两个物体之间的引力与它们的质量成正比,与它们之间的距离的平方成反比。
4. 力学中的简单机械简单机械包括杠杆、滑轮和斜面等,它们可以改变力的方向和大小,从而使我们能够更轻松地完成一些工作。
第二部分:热学1. 温度和热量温度是物体分子热运动程度的一种量度,它决定了物体之间的热平衡与能量交换。
热量是能量的一种传递方式,当两个物体的温度差异较大时,热量会从高温物体传递到低温物体。
2. 理想气体状态方程理想气体状态方程描述了理想气体的状态与其压强、体积和温度之间的关系。
它可以用来研究气体的性质和行为。
3. 热力学定律第一定律:能量守恒定律,即能量在系统中的总量不会增加或减少,只会发生转化或传递。
第二定律:热力学过程中熵的增加原则,描述了热量自然流动的方向,即热量会从热源传递到冷源,熵增加。
4. 热传导、传导和辐射热传导是指热量通过物体内部的分子间碰撞传递。
传导是指热量通过密封物体的分子间碰撞和传递。
辐射是指热能通过电磁波的传播而传递。
第三部分:电磁学1. 电荷和电场电荷是物质中的基本粒子,在带电物体周围会形成电场,电荷与电场之间相互作用。
2. 电势差与电势能电势差是描述电场中两点间静电力势能差的物理量,单位为伏特。
电势能是电荷由于其位置而具有的能量,与电荷离开参考点的位置有关。
3. 电流、电阻和电压电流是电荷流经导体单位时间内通过的电量,单位是安培。
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1.压强相同时可以用摩尔定压热容。
2.动量用的是相对论质量同时性具有相对性
3.多普勒效应:波源运动时,相当于波长改变。
4.拍出现的频率叫做拍频,等于两分振动频率之差.
因为单位周期内振幅变化两次,故拍频为(w1-w2)
5. 绝热膨胀是指与外界没有热量交换,但气体对外界做功,气体膨胀。
根据热力学第一
定律,可证明这是等熵过程。
6.能量密度:介质单位体积内的能量能流密度:单位时间内流过垂直于波的传播
方向的单位面积的能量
7.角动量是有方向的,右手定则,角动量用字母L表示,力矩用M表示
8.平均碰撞次数:根号2倍的体积乘以分子密度,平均自由程:单位时间内运动的距离
除以碰撞次数。
;
9.
绝热真空自由是不可逆的,故熵变大于0
10.
11.对于不可逆过程可以规划可逆过程求熵变。
无热传递,内能变化,等于外界做功。
规划可逆过程,求ds
12
4.5/2=2.25
13,。
国际单位制算出来是kg m s
14.可见光波长范围400nm—760nm
15.a=dv/dt算出来的是切向加速度
16分清矢量与标量
17.驻波的振幅为合成其波振幅的两倍(震动增强)
18.驻波中,相邻波节间距离为拉姆的/2,波节波腹间距离为拉姆的/4
19.驻波相邻波节间相位相反,因为coswx正负相反,同一波节内,各点振动相位同,但振幅不同。
驻波是一种分段振动的现象,没有振动状态或相位的传播,也没有能量的传播。
20.角动量是有方向的。
RXV 均为矢量叉乘。
大物期末知识总结
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大物期末知识总结一、牛顿运动定律牛顿运动定律是描述物体运动状态的基本规律。
牛顿运动定律包括以下三条:1. 牛顿第一定律:一个物体如果受到外力作用,将会发生运动或改变运动状态;一个物体如果不受外力作用,将会保持静止或匀速直线运动。
2. 牛顿第二定律:物体的加速度正比于作用在它上面的力,反比于物体的质量。
即F=ma,其中F是物体所受的力,m是物体的质量,a是物体的加速度。
3. 牛顿第三定律:如果物体A对物体B施加一个力,那么物体B对物体A将会施加一个大小相等、方向相反的力。
二、动量和动量定理动量是描述物体运动的物理量。
动量的定义是物体的质量乘以其速度,即p=mv。
动量定理是描述物体受力时动量变化的关系。
动量定理可以表示为F=Δp/Δt,即力等于动量变化率。
基于动量定理,我们可以得到以下结论:1. 如果物体的质量不变,那么施加在物体上的力越大,物体的加速度越大。
同时,如果施加在物体上的力方向与物体运动的方向一致,物体的速度将会增加;如果力方向与运动方向相反,物体的速度将会减小。
2.对于两个相互作用的物体,它们的合外力之和等于它们的总动量随时间的变化率。
根据牛顿第三定律,这两个物体所受的力大小相等、方向相反,因此它们的总动量之和是不变的。
三、功和功率功是描述力对物体做功的物理量。
当物体沿着力的方向移动时,力对物体做功;当物体与力的方向垂直时,力不对物体做功。
功的计算公式是W=F·d·cosθ,其中W是功,F是力的大小,d是物体移动的距离,θ是力和物体移动方向之间的夹角。
功率是描述做功的速度,也就是单位时间内所做的功。
功率的计算公式是P=W/t,其中P是功率,W是做的功,t是所用的时间。
四、质心和惯性定律质心是描述物体总体运动的重要概念。
质心是系统中所有质点的质量加权平均位置。
惯性定律包括以下两条:1.第一惯性定律:一个物体如果没有外力作用,将会保持匀速直线运动或静止。
2.第二惯性定律:一个物体所受的合外力等于物体的质量乘以其加速度。
大学物理知识点的总结
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大学物理知识点的总结一、理论基础力学1、运动学参照系。
质点运动的位移和路程,速度,加速度。
相对速度。
矢量和标量。
矢量的合成和分解。
匀速及匀速直线运动及其某象。
运动的合成。
抛体运动。
圆周运动。
刚体的平动和绕定轴的转动。
2、牛顿运动定律力学中常见的几种力牛顿第一、二、三运动定律。
惯性参照系的概念。
摩擦力。
弹性力。
胡克定律。
万有引力定律。
均匀球壳对壳内和壳外质点的引力公式(不要求导出)。
开普勒定律。
行星和人造卫星的运动。
3、物体的平衡共点力作用下物体的平衡。
力矩。
刚体的平衡。
重心。
物体平衡的种类。
4、动量冲量。
动量。
动量定理。
动量守恒定律。
反冲运动及火箭。
5、机械能功和功率。
动能和动能定理。
重力势能。
引力势能。
质点及均匀球壳壳内和壳外的引力势能公式(不要求导出)。
弹簧的弹性势能。
功能原理。
机械能守恒定律。
碰撞。
6、流体静力学静止流体中的压强。
浮力。
7、振动简揩振动。
振幅。
频率和周期。
位相。
振动的某象。
参考圆。
振动的速度和加速度。
由动力学方程确定简谐振动的频率。
阻尼振动。
受迫振动和共振(定性了解)。
8、波和声横波和纵波。
波长、频率和波速的关系。
波的某象。
波的干涉和衍射(定性)。
声波。
声音的响度、音调和音品。
声音的共鸣。
乐音和噪声。
热学1、分子动理论原子和分子的量级。
分子的热运动。
布朗运动。
温度的微观意义。
分子力。
分子的动能和分子间的势能。
物体的内能。
2、热力学第一定律热力学第一定律。
3、气体的性质热力学温标。
理想气体状态方程。
普适气体恒量。
理想气体状态方程的微观解释(定性)。
理想气体的内能。
理想气体的等容、等压、等温和绝热过程(不要求用微积分运算)。
4、液体的性质流体分子运动的特点。
表面张力系数。
浸润现象和毛细现象(定性)。
5、固体的性质晶体和非晶体。
空间点阵。
固体分子运动的特点。
6、物态变化熔解和凝固。
熔点。
熔解热。
蒸发和凝结。
饱和汽压。
沸腾和沸点。
汽化热。
临界温度。
固体的升华。
空气的湿度和湿度计。
露点。
(完整版)大学物理知识点(全)
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Br ∆ A rB ryr ∆第一章 质点运动学主要内容一. 描述运动的物理量 1. 位矢、位移和路程由坐标原点到质点所在位置的矢量r 称为位矢 位矢r xi yj =+,大小 2r r x y ==+运动方程()r r t =运动方程的分量形式()()x x t y y t =⎧⎪⎨=⎪⎩位移是描述质点的位置变化的物理量△t 时间内由起点指向终点的矢量B A r r r xi yj =-=∆+∆△,2r x =∆+△路程是△t 时间内质点运动轨迹长度s ∆是标量。
明确r ∆、r ∆、s ∆的含义(∆≠∆≠∆r r s ) 2. 速度(描述物体运动快慢和方向的物理量)平均速度xyr x y i j ij t t t瞬时速度(速度) t 0r drv limt dt∆→∆==∆(速度方向是曲线切线方向) j v i v j dt dy i dt dx dt r d v y x +=+==,2222yx v v dt dy dt dx dt r d v +=⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛== ds dr dt dt= 速度的大小称速率。
3. 加速度(是描述速度变化快慢的物理量)平均加速度va t ∆=∆ 瞬时加速度(加速度) 220limt d d r a t dt dt υυ→∆===∆△ a 方向指向曲线凹向j dty d i dt x d j dt dv i dt dv dt v d a y x2222+=+== 2222222222⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎪⎭⎫⎝⎛=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛=+=dt y d dt x d dtdv dt dv a a a y x y x二.抛体运动运动方程矢量式为 2012r v t gt =+分量式为 020cos ()1sin ()2αα==-⎧⎪⎨⎪⎩水平分运动为匀速直线运动竖直分运动为匀变速直线运动x v t y v t gt 三.圆周运动(包括一般曲线运动) 1.线量:线位移s 、线速度dsv dt= 切向加速度t dva dt=(速率随时间变化率) 法向加速度2n v a R=(速度方向随时间变化率)。
大物上知识点公式总结
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大物上知识点公式总结一、运动学。
1. 直线运动。
- 位置:x = x_0+v_0t+(1)/(2)at^2(匀变速直线运动,x_0为初位置,v_0为初速度,a为加速度,t为时间)- 速度:v = v_0 + at- 速度 - 位移关系:v^2 - v_0^2=2a(x - x_0)2. 平抛运动。
- 水平方向:x = v_0t(v_0为初速度,水平方向不受力,做匀速直线运动)- 竖直方向:y=(1)/(2)gt^2,v_y = gt- 合速度大小:v=√(v_0^2 + v_y^2)=√(v_0^2+(gt)^2)- 合速度方向:tanθ=(v_y)/(v_0)=(gt)/(v_0)(θ为合速度与水平方向夹角)3. 圆周运动。
- 线速度:v=ω r(ω为角速度,r为圆周运动半径)- 角速度:ω=(θ)/(t)(θ为角位移,t为时间)- 向心加速度:a = frac{v^2}{r}=ω^2r- 向心力:F = ma=mfrac{v^2}{r}=mω^2r二、牛顿运动定律。
1. 牛顿第二定律。
- ∑ F = ma(∑ F为物体所受合外力,m为物体质量,a为加速度)2. 摩擦力。
- 静摩擦力:0≤ f_s≤ f_smax,f_smax=μ_sN(μ_s为静摩擦因数,N为接触面间的正压力)- 滑动摩擦力:f_k=μ_kN(μ_k为滑动摩擦因数)三、功和能。
1. 功。
- 恒力做功:W = Fscosθ(F为作用力,s为位移,θ为力与位移方向夹角)- 变力做功:W=∫_x_1^x_2F(x)dx(用积分计算,F(x)为变力关于位移的函数)2. 动能定理。
- W=Δ E_k = E_k2-E_k1(W为合外力对物体做的功,E_k1、E_k2分别为物体初、末动能)3. 重力势能。
- E_p = mgh(m为物体质量,g为重力加速度,h为物体相对参考平面的高度)- 重力做功与重力势能变化关系:W_G=-Δ E_p四、动量。
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大物知识点梳理完整版
一、运动学
运动学是研究物体位置、速度和加速度等运动状态的学科。
1.匀速直线运动
在匀速直线运动中,物体的速度保持恒定,加速度为零。
2.加速直线运动
在加速直线运动中,物体的速度随时间变化,加速度不为零。
加速度可以是正的(加速运动)或负的(减速运动)。
3.二维运动
二维运动是指在平面上进行的运动,可以分解为水平方向和垂直方向的两个分量。
4.抛体运动
抛体运动是指物体在水平方向上匀速运动,垂直方向上受重力作用下落的运动。
二、力学
力学是研究物体运动的原因和规律的学科。
1.牛顿三定律
牛顿第一定律:惯性定律,物体如果受力为零,则物体将保持静止或匀速直线运动。
牛顿第二定律:力学定律,物体的加速度与受到的合外力成正比,与
物体质量成反比。
牛顿第三定律:作用力与反作用力,任何作用力都会有一个与之大小
相等、方向相反的反作用力。
2.力的合成和分解
力的合成是指将多个力合成一个等效力的过程,力的分解是指将一个
力分解为几个分力的过程。
3.惯性力
惯性力是指物体由于自身惯性而产生的力。
如离心力、科里奥利力等。
4.牛顿万有引力定律
牛顿万有引力定律是描述两个物体之间的引力作用的定律。
公式为:
F=G((m1*m2)/r^2),其中F为引力,G为万有引力常数,m1和m2为两个
物体质量,r为两个物体之间的距离。
三、热学
热学是研究热现象和热力学规律的学科。
1.热传递
热传递是指热量从一个物体传递到另一个物体的过程。
有三种方式:
传导、对流和辐射。
2.理想气体状态方程
理想气体状态方程描述了理想气体的状态和性质之间的关系。
公式为:PV=nRT,其中P为气体的压强,V为体积,n为物质的物质量,R为气体
常数,T为气体的温度。
3.热力学第一定律
热力学第一定律也称能量守恒定律,它指出热力学系统的内能变化等
于系统所做的功和系统所吸收的热的和。
四、电磁学
电磁学是研究电荷、电场、磁场和电磁波等现象和规律的学科。
1.库仑定律
库仑定律是描述电荷之间相互作用的定律。
公式为:
F=k((q1*q2)/r^2),其中F为电荷之间的力,k为库仑常数,q1和q2为
两个电荷大小,r为两个电荷之间的距离。
2.电场
电场是电荷周围存在的一种物理场,它可以使电荷受到电力的作用。
3.电阻和电流
电阻是指电流通过导体时所阻碍的程度,电流是电荷在单位时间内通
过导体的数量。
4.磁场和磁感应强度
磁场是磁物质周围存在的一种物理场,磁感应强度是描述磁场强弱的
物理量。
五、光学
光学是研究光和光现象的学科。
1.光的反射和折射
光的反射是指光线遇到界面时改变方向的现象,光的折射是指光线从一种介质进入另一种介质时改变方向的现象。
2.光的波动性和粒子性
光既具有波动性又具有粒子性,这是光学中的重要概念。
3.光的干涉和衍射
光的干涉是指两束光线叠加时产生的干涉现象,光的衍射是指光通过物体的边缘或孔洞时产生的弯曲现象。
以上是关于大物知识点梳理的完整版,其中包括了运动学、力学、热学、电磁学和光学等方面的重要知识点。
这些知识点对于理解和应用物理学都具有重要意义。