(完整版)高中物理所有定律定理定则大全

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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)

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。

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。

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

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