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    高中物理知识点归纳汇总

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    这是一份高中物理知识点归纳汇总,共85页。
    (最基础的概念,公式,定理,定律最重要);每一题中要弄清楚(对象、条件、状态、过程)是解题关健
    对联: 概念、公式、定理、定律。 (学习物理必备基础知识)
    对象、条件、状态、过程。(解答物理题必须明确的内容)
    力学问题中的“过程”、“状态”的分析和建立及应用物理模型在物理学习中是至关重要的。
    说明:凡矢量式中用“+”号都为合成符号,把矢量运算转化为代数运算的前提是先规定正方向。
    在学习物理概念和规律时不能只记结论,还须弄清其中的道理,知道物理概念和规律的由来。
    Ⅰ。力的种类:(13个性质力) 这些性质力是受力分析不可少的“是受力分析的基础”
    受力分析入手(即力的大小、方向、力的性质与特征,力的变化及做功情况等)。
    再分析运动过程(即运动状态及形式,动量变化及能量变化等)。
    最后分析做功过程及能量的转化过程;
    然后选择适当的力学基本规律进行定性或定量的讨论。
    强调:用能量的观点、整体的方法(对象整体,过程整体)、等效的方法(如等效重力)等解决
    Ⅱ运动分类:(各种运动产生的力学和运动学条件及运动规律)是高中物理的重点、难点
    高考中常出现多种运动形式的组合 追及(直线和圆)和碰撞、平抛、竖直上抛、匀速圆周运动等
    = 1 \* GB3 ①匀速直线运动 F合=0 a=0 V0≠0
    = 2 \* GB3 ②匀变速直线运动:初速为零或初速不为零,
    = 3 \* GB3 ③匀变速直、曲线运动(决于F合与V0的方向关系) 但 F合= 恒力
    = 4 \* GB3 ④只受重力作用下的几种运动:自由落体,竖直下抛,竖直上抛,平抛,斜抛等
    = 5 \* GB3 ⑤圆周运动:竖直平面内的圆周运动(最低点和最高点);匀速圆周运动(关键搞清楚是什么力提供作向心力)
    = 6 \* GB3 ⑥简谐运动;单摆运动;
    = 7 \* GB3 ⑦波动及共振;
    = 8 \* GB3 ⑧分子热运动;(与宏观的机械运动区别)
    = 9 \* GB3 ⑨类平抛运动;
    = 10 \* GB3 ⑩带电粒在电场力作用下的运动情况;带电粒子在f洛作用下的匀速圆周运动
    Ⅲ。物理解题的依据:
    (1)力或定义的公式 (2) 各物理量的定义、公式
    (3)各种运动规律的公式 (4)物理中的定理、定律及数学函数关系或几何关系
    Ⅳ几类物理基础知识要点:
    = 1 \* GB3 ①凡是性质力要知:施力物体和受力物体;
    = 2 \* GB3 ②对于位移、速度、加速度、动量、动能要知参照物;
    = 3 \* GB3 ③状态量要搞清那一个时刻(或那个位置)的物理量;
    = 4 \* GB3 ④过程量要搞清那段时间或那个位侈或那个过程发生的;(如冲量、功等)
    = 5 \* GB3 ⑤加速度a的正负含义: = 1 \* GB3 ①不表示加减速; = 2 \* GB3 ② a的正负只表示与人为规定正方向比较的结果。
    = 6 \* GB3 ⑥如何判断物体作直、曲线运动;
    = 7 \* GB3 ⑦如何判断加减速运动;
    = 8 \* GB3 ⑧如何判断超重、失重现象。
    = 9 \* GB3 ⑨如何判断分子力随分子距离的变化规律
    = 10 \* GB3 ⑩根据电荷的正负、电场线的顺逆(可判断电势的高低)电荷的受力方向;再跟据移动方向其做功情况电势能的变化情况
    = 5 \* ROMAN V。知识分类举要
    α
    F2
    F
    F1
    θ
    1.力的合成与分解、物体的平衡 求F、F2两个共点力的合力的公式:

    F=
    合力的方向与F1成角:
    tg=
    注意:(1) 力的合成和分解都均遵从平行四边行定则。
    (2) 两个力的合力范围:  F1-F2   F F1 +F2 
    (3) 合力大小可以大于分力、也可以小于分力、也可以等于分力。
    共点力作用下物体的平衡条件:静止或匀速直线运动的物体,所受合外力为零。
    F=0 或Fx=0 Fy=0
    推论:[1]非平行的三个力作用于物体而平衡,则这三个力一定共点。按比例可平移为一个封闭的矢量三角形
    [2]几个共点力作用于物体而平衡,其中任意几个力的合力与剩余几个力(一个力)的合力一定等值反向
    三力平衡:F3=F1 +F2
    摩擦力的公式:
    (1 ) 滑动摩擦力: f= N
    说明 :a、N为接触面间的弹力,可以大于G;也可以等于G;也可以小于G
    b、为滑动摩擦系数,只与接触面材料和粗糙程度有关,与接触面积大小、接触面相对运动快慢以及正压力N无关.
    (2 ) 静摩擦力: 由物体的平衡条件或牛顿第二定律求解,与正压力无关.
    大小范围: O f静 fm (fm为最大静摩擦力与正压力有关)
    说明:a 、摩擦力可以与运动方向相同,也可以与运动方向相反,还可以与运动方向成一定夹角。
    b、摩擦力可以作正功,也可以作负功,还可以不作功。
    c、摩擦力的方向与物体间相对运动的方向或相对运动趋势的方向相反。
    d、静止的物体可以受滑动摩擦力的作用,运动的物体也可以受静摩擦力的作用。
    力的独立作用和运动的独立性
    当物体受到几个力的作用时,每个力各自独立地使物体产生一个加速度,就象其它力不存在一样,这个性质叫做力的独立作用原理。
    一个物体同时参与两个或两个以上的运动时,其中任何一个运动不因其它运动的存在而受影响,这叫运动的独立性原理。物体所做的合运动等于这些相互独立的分运动的叠加。
    根据力的独立作用原理和运动的独立性原理,可以分解速度和加速度,在各个方向上建立牛顿第二定律的分量式,常常能解决一些较复杂的问题。
    = 6 \* ROMAN VI.几种典型的运动模型:追及和碰撞、平抛、竖直上抛、匀速圆周运动等及类似的运动
    2.匀变速直线运动:
    探究匀变速直线运动实验:
    下图为打点计时器打下的纸带。选点迹清楚的一条,舍掉开始比较密集的点迹,从便于测量的地方取一个开始点O,然后每5个点取一个计数点A、B、C、D …。(或相邻两计数点间
    t/s
    0 T 2T 3T 4T 5T 6T
    v/(ms-1)
    有四个点未画出)测出相邻计数点间的距离s1、s2、s3 …
    B
    C
    D
    s1
    s2
    s3
    A
    利用打下的纸带可以:
    ⑴求任一计数点对应的即时速度v:如(其中记数周期:T=5×0.02s=0.1s)
    ⑵利用上图中任意相邻的两段位移求a:如
    ⑶利用“逐差法”求a:
    ⑷利用v-t图象求a:求出A、B、C、D、E、F各点的即时速度,画出如图的v-t图线,图线的斜率就是加速度a。
    试通过计算推导出的刹车距离的表达式:说明公路旁书写“严禁超载、超速及酒后驾车”以及“雨天路滑车辆减速行驶”的原理。
    解:(1)、设在反应时间内,汽车匀速行驶的位移大小为;刹车后汽车做匀减速直线运动的位移大小为,加速度大小为。由牛顿第二定律及运动学公式有:
    由以上四式可得出:
    = 1 \* GB3 ①超载(即增大),车的惯性大,由式,在其他物理量不变的情况下刹车距离就会增长,遇紧急情况不能及时刹车、停车,危险性就会增加;
    = 2 \* GB3 ②同理超速(增大)、酒后驾车(变长)也会使刹车距离就越长,容易发生事故;
    = 3 \* GB3 ③雨天道路较滑,动摩擦因数将减小,由式,在其他物理量不变的情况下刹车距离就越长,汽车较难停下来。
    因此为了提醒司机朋友在公路上行车安全,在公路旁设置“严禁超载、超速及酒后驾车”以及“雨天路滑车辆减速行驶”的警示牌是非常有必要的。
    思维方法篇
    1.平均速度的求解及其方法应用
    = 1 \* GB3 ① 用定义式: 普遍适用于各种运动; = 2 \* GB3 ② =只适用于加速度恒定的匀变速直线运动
    2.巧选参考系求解运动学问题
    3.追及和相遇或避免碰撞的问题的求解方法:
    两个关系和一个条件:1两个关系:时间关系和位移关系;2一个条件:两者速度相等,往往是物体间能否追上,或两者距离最大、最小的临界条件,是分析判断的切入点。
    关键:在于掌握两个物体的位置坐标及相对速度的特殊关系。
    基本思路:分别对两个物体研究,画出运动过程示意图,列出方程,找出时间、速度、位移的关系。解出结果,必要时进行讨论。
    追及条件:追者和被追者v相等是能否追上、两者间的距离有极值、能否避免碰撞的临界条件。
    讨论:
    1.匀减速运动物体追匀速直线运动物体。
    = 1 \* GB3 ①两者v相等时,S追F2 m1>m2 N1>m2,则 。
    m1m2时, 。
    m10 v1′与v1方向一致;当m1>>m2时,v1'≈v1,v2'≈2v1 (高射炮打蚊子)
    当m1=m2时,v1'=0,v2'=v1 即m1与m2交换速度
    当m10 v2′与v1同向;当m1m2时,v2'≈2v1
    B.初动量p1一定,由p2'=m2v2'=,可见,当m1

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