高中物理知识点总结与公式大全,可下载电子版

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原标题:高中物理知识点总结及公式,可下载电子版

1)合力

1.重力G=mg(方向垂直向下,g=9.8m/s2≈10m/s2,作用点在重心,适合地表附近)

2.胡克定律F = kx {方向是沿恢复变形方向,k:刚度系数(N/m),x:变形(m)}

3.滑动摩擦力F =μFN {与物体相对运动方向相反,μ:摩擦系数,FN:正压力(n)}

4.静摩擦力0≤f Static ≤fm(与物体相对运动趋势方向相反,fm为***静摩擦力)

5.重力f = gm1m2/R2 (g = 6.67× 10-11 nm2/kg2,方向在它们的连线上)

6.静电力f = kQ1Q2/R2 (k = 9.0× 109nm2/C2,方向在它们的连线上)

7.电场力F=Eq (E:场强N/C,q:电量C,正电荷的电场力与场强方向相同)

8.安培力F=BILsinθ (θ是b和l之间的夹角,当L⊥B: F=BIL时,当B//L: F=0时)

9.洛伦兹力f=qVBsinθ (θ是b和v之间的夹角,当V⊥B: f=qVB时,当V//B: f=0时)

注意:

(1)刚度系数k由弹簧本身决定;

(2)摩擦系数μ与压力和接触面积无关,而是由接触表面的材料特性和表面条件决定的。

(3)fm略大于μFN,一般认为FM≈μFN;

(4)其他相关内容:静摩擦力(大小和方向)[见比较好册P8];

(5)物理量的符号和单位B:磁感应强度(t),L:有效长度(m),I:电流强度(a),V:带电粒子速度(m/s),q:带电粒子(带电体)电量(c);

(6)安培力和洛伦兹力的方向由左手定则确定。

2)力的合成和分解

1.同一条线上的力在同一个方向上合成:F=F1+F2,在相反的方向上合成:F=F1-F2 (F1>F2)

2.相互成角度的力的合成;

F=(F12+F22+2F1F2cosα)1/2(余弦定理)F1⊥F2: F=(F12+F22)1/2

3.合力范围:|F1-F2|≤F≤|F1+F2|

4.力的正交分解:Fx=Fcosβ,Fy=Fsinβ(β是合力与X轴的夹角,tgβ=Fy/Fx)

注意:

(1)力(矢量)的合成与分解遵循平行四边形法则;

(2)合力与分力的关系是等价替代,合力可以替代分力的共同作用,反之亦然;

(3)除了公式法,也可以用作图法求解。此时,应严格选择比例和绘图;

(4)当F1和F2的值不变时,F1和F2之间的角度(α角)越大,合力越小;

(5)同一直线上的力的组合,可以简化为沿直线取正方向,用符号表示力的方向的代数运算。

4高中物理知识点及公式总结-动力学

1.牛顿比较好运动定律(惯性定律):物体具有惯性,在外力迫使其改变这种状态之前,始终保持匀速直线运动状态或静止状态。

2.牛顿第二运动定律:F close =ma或A close = F close/Ma(由组合外力决定且与组合外力的方向一致)

3.牛顿第三运动定律:f =-f {负号表示反方向,f和f相互作用,平衡力不同于反作用力,实际应用:反冲运动}

4.并发力的平衡F-和=0,推广{正交分解法,三力相交原理}

5.超重:FN>G,失重:FN

6.牛顿运动定律的适用条件:适用于解决低速运动问题,适用于宏观物体,适用于处理高速问题,适用于微观粒子[见比较好卷P67

注:平衡状态是指物体静止或匀速直线运动,或匀速转动。

振动和波动

1.简谐振动F=-kx {F:回复力,k:比例系数,x:位移,负号表示F和x的方向始终相反}

2.单摆周期T=2π(l/g)1/2 {l:摆长(m),g:局部重力加速度值,建立条件:摆角θ > r}

3.强迫振动频率特性:f=f驱动力

4.共振条件:F驱动力=f固体,A =***,共振的预防和应用[见比较好卷P175

5.机械波、横波和纵波[见第二卷P2]

6.波速v=s/t=λf=λ/T{波传播过程中,一个周期向前传播一个波长;波速由介质本身决定。

7.声波速度(在空气体中)0℃: 332米/秒;20℃:344米/秒;30℃;349米/秒;(声波是纵波)

8.波明显绕射的条件(波继续在障碍物或孔洞周围传播):障碍物或孔洞的大小小于波长,或者相差不大。

9.波的干涉条件:两个波的频率相同(相位差不变,振幅相似,振动方向相同)。

10.多普勒效应:由于波源与观测者的相互运动,波源的发射频率与接收频率不同{两者靠近时,接收频率增大,反之则减小[见第二卷P21 ]}

注意:

(1)物体的固有频率与振幅和驱动力频率无关,而是取决于振动系统本身;

(2)加强区是波峰与波峰或波谷与波谷相遇的地方,而削弱区是波峰与波谷相遇的地方;

(3)波只传播振动,介质本身不随波迁移,是传递能量的一种方式;

(4)干涉和衍射是波特的;

(5)振动图像和波动图像;

(6)其他相关内容:超声波及其应用[见第二卷P22]/振动中的能量转换[见比较好卷P173。

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