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二级结论


高中物理“二级结论”集
一.1.匀变速直线运动:用平均速度思考匀变速直线运动问题,总是带来方便: V ? V2 S1 ? S 2 V ? Vt ? 1 ? 2 2T 2 2.匀变速直线运动: 时间等分时,

Sn ? Sn?1 ? aT 2 ,
2 2

2 2 位移中点的即时速度V ? V1 ? V2 , V S ?

V t 纸带点痕求速度、加速度: S 2

2

Vt ?
2

S1 ? S 2 , a 2T

?

S 2 ? S1 , a ? S n ? S1 T2 ?n ? 1?T 2

3. “刹车陷阱” :给出的时间大于滑行时间,则不能用公式算。先求滑行时间,确定了滑行时间小于给 2 出的时间时,用 V =2aS 求滑行距离。 2 2 4. “S=3t+2t ” :a=4m/s ,V0=3m/s。 5.绳端物体速度分解:对地速度是合速度,分解为沿绳的分速度和垂直绳的分速度。 二、运动定律: 1.水平面上滑行:a=- ? g 2.系统法:动力-阻力=m总a 3.沿光滑斜面下滑:a=gSin ? 0 时间相等: 45 时时间最短: 无极值:

4.一起加速运动的物体: m2 N? F ,与有无摩擦( ? 相同)无关,平面、斜面、竖直都一样。 m1 ? m2

5.几个临界问题: a ? gtg?

注意 ? 角的位置!

光滑,相对静止 6.速度最大时合力为零:

弹力为零

弹力为零

三、圆周运动 万有引力:

m v2 4? 2 ? m? 2 ? m 2 R ? m4? 2 f 2 R ? m?R R T 2.竖直平面内的圆运动
1.向心力公式: F ?
1

(1) “绳”类:最高点最小速度 gR ,最低点最小速度 5gR ,上、下两点拉力差 6mg。 要通过顶点,最小下滑高度 2.5R。最高点与最低点的拉力差 6mg。 (2)绳端系小球,从水平位置无初速下摆到最低点:弹力 3mg,向心加速度 2g (3) “杆” :最高点最小速度 0,最低点最小速度 4gR 。 3.重力加速 g ?
2 GM ,g 与高度的关系: g ? R ?g 2 r ? R ? h ?2

4.解决万有引力问题的基本模式:引力=向心力 5.人造卫星:h 大 V 小 T 大 a 小 F 小。 速率与半径的平方根成反比,周期与半径的平方根的三次方成正比。 同步卫星轨道在赤道上空,h=4.6R,V=3.1km/s 6.卫星因受阻力损失机械能:高度下降、速度增加、周期减小。 2 7.变换:GM=gR 8.在卫星里与重力有关的实验不能做。 9.双星引力是双方的向心力,两星角速度相同,星与旋转中心的距离跟星的质量成反比。 10.第一宇宙速度: V1 ?

Rg , V1 ?

GM ,V1=7.9km/s R

四、机械能: 1.功能关系:摩擦生热 Q=f·S 相对=系统失去的动能,Q 常不等于功的大小。 2.保守力的功等于对应势能增量的负值: W保 ? ??E p 3.传送带以恒定速度运行,小物体无初速放上,达到共同速度过程中,相对滑动距离等于小物体对地 位移,摩擦生热等于小物体的动能。 五、振动和波: 1.由波的图象讨论波的传播距离、时间、周期和波速等时:注意“双向”和“多解” 2.波形图上,介质质点的运动方向: “上坡下,下坡上”3.波进入另一介质时,频率不变、波长和波速 改变,波长与波速成正比。 六、热学 分析气体过程有两条路:一是用参量分析(PV/T=C) 、二是用能量分析(Δ E=W+Q) 。 七、静电学: 1.电势能的变化与电场力的功对应,电场力的功等于电势能增量的负值: W电 ? ??E电 。 2.电现象中移动的是电子(负电荷) ,不是正电荷。 3.粒子飞出偏转电场时“速度的反向延长线,通过电场中心” 。 4.讨论电荷在电场里移动过程中电场力的功、电势能变化相关问题的基本方法: 定性用电力线(把电荷放在起点处,分析功的正负,标出位移方向和电场力的方向,判断电场方向、 电势高低等) ; 定量计算用公式。 5.电容器接在电源上,电压不变; 断开电源时,电容器电量不变;改变两板距离,场强不变。 6.电容器充电电流,流入正极、流出负极; 电容器放电电流,流出正极,流入负极。 八、恒定电流:

2

1.串联电路:U 与 R 成正比, U 1 ? 2.并联电路:I 与 R 成反比, I1 ?

R1 R1 U 。 P 与 R 成正比, P1 ? P。 R1 ? R2 R1 ? R2
R2 I。 R1 ? R2

P 与 R 成反比, P1 ?

R2 P。 R1 ? R2

3.等效电阻估算原则:电阻串联时,大的为主;电阻并联时,小的为主。 4.路端电压: U ? E-Ir ,纯电阻时 U ?
R E。 R?r

5.并联电路中的一个电阻发生变化,电流有“此消彼长”关系:一个电阻增大,它本身的电流变小,与 它并联的电阻上电流变大。 :一个电阻减小,它本身的电流变大,与它并联的电阻上电流变小。 6.外电路任一处的一个电阻增大,总电阻增大,总电流减小,路端电压增大。 外电路任一处的一个电阻减小,总电阻减小,总电流增大,路端电压减小。 7.改画电路的办法:始于一点,止于一点,盯住一点,步步为营。 8.在电路中配用分压或分流电阻时,抓电压、电流。

9.右图中,两侧电阻相等时总电阻最大。
2 2 10.纯电阻电路,内、外电路阻值相等时输出功率最大, Pm ? E 。R1 R2 = r 时输出功率相等。11.纯电 4r 阻电路的电源效率: ?= R 。 R?r

11.含电容电路中,电容器是断路,电容不是电路的组成部分,仅借用与之并联部分的电压。稳定时,与 它串联的电阻是虚设,如导线。在电路变化时电容器有充、放电电流。 九.直流电实验: 1. 考虑电表内阻的影响时,电压表和电流表在电路中, 既是电表,又是电阻。 2. 选用电压表、电流表: ① 测量值不许超过量程。 ② 测量值越接近满偏值(表针偏转角度越大)误差越小,一般应大于满偏值的三分之一。 ③ 电表不得小偏角使用,偏角越小,相对误差越大 。 3.选限流用的滑动变阻器:在能把电流限制在允许范围内的前提下选用总阻值较小的变阻器调节方便。 选分压用的滑动变阻器:阻值小的便于调节且输出电压稳定,但耗能多。 4.选用分压和限流电路: (1)用阻值小的变阻器调节阻值大的用电器时用分压电路,调节范围才能较大。 (2)电压、电流要求“从零开始”的用分压。 (3)变阻器阻值小,不能保证用电器安全时用分压。 (4)分压和限流都可以用时,限流优先(能耗小) 。 5.伏安法测量电阻时,电流表内、外接的选择: “好表内接误差小” (

R RX 和 V 比值大的表好) 。 RA RX

6.多用表的欧姆表的选档:指针越接近R中误差越小,一般应在

R中 4

至 4 R中 范围内。

选档、换档后,经过“调零”才能进行测量。 7.故障分析:串联电路中断路点两端有电压,通路两端没有电压。 十、磁场:

3

2?m 1.粒子速度垂直于磁场时,做匀速圆周运动: R ? m V , T ? (周期与速率无关)。 qB qB
2.粒子径直通过正交电磁场(离子速度选择器) :qvB=qE, V ? E 。
B

3.粒子作圆运动穿过匀强磁场的有关计算,抓几何关系,即入射点与出射点的半径和它们的夹角。 十一、电磁感应: 1.法拉第电磁感应定律求出的是平均电动势,在产生正弦交流电情况下只能用来求感生电量,不能用来
2 2 求功和能量。4.直杆平动垂直切割磁感线时所受的安培力: F ? B L V

R总

1 2.转杆(轮)发电机: E= BL2? 2
注请同学认真看,定有帮助。

3.感生电量: Q ?

?Φ R单匝

4


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