2013高考物理 易錯題查漏補缺 公式大全 概念公式定理定律

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1、最基礎的(概念公式定理定律)最重要每一題清楚(對象、條件、狀態(tài)、過程)是審題關健力的種類:(性質(zhì)力) 說明:凡矢量式中用“+”號都為合成符號重力: G = mg 彈力:F= Kx 滑動摩擦力:F滑= mN 靜摩擦力: O f靜 fm 浮力: F浮= rgV排 壓力: F= PS = rghs 萬有引力: F引=G 電場力: F電=q E =q 庫侖力: F=K磁場力:(1)、安培力 : 磁場對電流的作用力。 公式: F= BIL (BI) 方向:左手定則(2)、洛侖茲力:磁場對運動電荷的作用力。 公式: f=BqV (BV) 方向:左手定則 分子力:分子間的引力和斥力同時存在,都隨距離的增大而

2、減小,隨距離的減小而增大,但斥力變化得快。核力:只有相鄰的核子之間才有核力,是一種短程強力。運動分類:(各種運動產(chǎn)生的力學和運動學條件、及運動規(guī)律)重點難點高考中常出現(xiàn)多種運動形式的組合 勻速直線運動 F合=0 V00 靜止勻變速直線運動:初速為零,初速不為零,勻變速直曲線運動(決于F合與V0的方向關系) 但 F合= 恒力 只受重力作用下的幾種運動:自由落體,豎直下拋,豎直上拋,平拋,斜拋等圓周運動:豎直平面內(nèi)的圓周運動(最低點和最高點);勻速圓周運動(是什么力提供作向心力)簡諧運動;單擺運動; 波動及共振;分子熱運動;類平拋運動;帶電粒子在f洛作用下的勻速圓周運動物理解題的依據(jù):力的公式 各

3、物理量的定義 各種運動規(guī)律的公式 物理中的定理定律及數(shù)學幾何關系 F1F2 F F1 +F2、三力平衡:F3=F1 +F2非平行的三個力作用于物體而平衡,則這三個力一定共點,按比例可平移為一個封閉的矢量三角形多個共點力作用于物體而平衡,其中任意幾個力的合力與剩余幾個力的合力一定等值反向勻變速直線運動:基本規(guī)律: Vt = V0 + a t S = vo t +a t2幾個重要推論: (1) 推論:Vt2 V02 = 2as (勻加速直線運動:a為正值 勻減速直線運動:a為正值)(2) A B段中間時刻的即時速度: (3) AB段位移中點的即時速度: Vt/ 2 = VN Vs/2 = (4)

4、S第t秒 = St-S t-1= (vo t +a t2) vo( t1) +a (t1)2= V0 + a (t)(5) 初速為零的勻加速直線運動規(guī)律在1s末 、2s末、3s末ns末的速度比為1:2:3n; 在1s 、2s、3sns內(nèi)的位移之比為12:22:32n2;在第1s 內(nèi)、第 2s內(nèi)、第3s內(nèi)第ns內(nèi)的位移之比為1:3:5(2n-1); 從靜止開始通過連續(xù)相等位移所用時間之比為1:(通過連續(xù)相等位移末速度比為1:(6) 勻減速直線運動至??傻刃дJ為反方向初速為零的勻加速直線運動.(7) 通過打點計時器在紙帶上打點(或照像法記錄在底片上)來研究物體的運動規(guī)律初速無論是否為零,勻變速直線

5、運動的質(zhì)點,在連續(xù)相鄰的相等的時間間隔內(nèi)的位移之差為一常數(shù);中時刻的即時速度等于這段的平均速度是判斷物體是否作勻變速直線運動的方法。Ds = aT2 求的方法 VN= 求a方法 Ds = aT2 一=3 aT2 Sm一Sn=( m-n) aT2 畫出圖線根據(jù)各計數(shù)點的速度,圖線的斜率等于a;識圖方法:一軸二線三斜率四面積五截距六交點注意:a紙帶的記錄方式,相鄰記數(shù)間的距離還是各點距第一個記數(shù)點的距離。b時間間隔與選計數(shù)點的方式有關(50Hz,打點周期0.02s,常以打點的5個間隔作為一個記時單位)c注意單位,找點計時器打的點和人為選取的計數(shù)點豎直上拋運動:(速度和時間的對稱) 上升過程勻減速直

6、線運動,下落過程勻加速直線運動.全過程是初速度為V0加速度為-g的勻減速直線運動。(1)上升最大高度:H = (2)上升的時間:t= (5)從拋出到落回原位置的時間:t = (3)上升、下落經(jīng)過同一位置時的加速度相同,而速度等值反向 (4)上升、下落經(jīng)過同一段位移的時間相等。(6)適用全過程S = Vo t g t2 ; Vt = Vog t ; Vt2Vo2 = 2gS (S、Vt的正、負號的理解)幾個典型的運動模型:追及和碰撞、平拋、豎直上拋、勻速圓周運動等及類似的運動牛二:F合 = ma 理解:(1)矢量性 (2)瞬時性 (3)獨立性 (4)同體性 (5)同系性 (6)同單位制萬有引力及

7、應用:與牛二及運動學公式1思路:衛(wèi)星或天體的運動看成勻速圓周運動, F心=F萬 (類似原子模型)2方法:F引=G= F心= ma心= m2 R= mm4n2 R 地面附近:G= mg GM=gR2 (黃金代換式) 軌道上正常轉(zhuǎn):G= m 【討論(v或EK)與r關系,r最小時為地球半徑,v第一宇宙=7.9km/s (最大的運行速度、最小的發(fā)射速度);T最小=84.8min=1.4h】G=mr= m M= T2= (M=V球=r3) s球面=4r2 s=r2 (光的垂直有效面接收,球體推進輻射) s球冠=2Rh3理解近地衛(wèi)星:來歷、意義 萬有引力重力=向心力、 r最小時為地球半徑、最大的運行速度=

8、v第一宇宙=7.9km/s (最小的發(fā)射速度);T最小=84.8min=1.4h4同步衛(wèi)星幾個一定:三顆可實現(xiàn)全球通訊(南北極有盲區(qū))軌道為赤道平面 T=24h=86400s 離地高h=3.56104km(為地球半徑的5.6倍) V=3.08km/sV第一宇宙=7.9km/s w=15o/h(地理上時區(qū)) a=0.23m/s25運行速度與發(fā)射速度的區(qū)別6衛(wèi)星的能量:r增 v減小(EK減小F2 m1m2 N1N2(為什么)N5對6=(m為第6個以后的質(zhì)量) 第12對13的作用力 N12對13=水流星模型(豎直平面內(nèi)的圓周運動)豎直平面內(nèi)的圓周運動是典型的變速圓周運動研究物體通過最高點和最低點的情

9、況,并且經(jīng)常出現(xiàn)臨界狀態(tài)。(圓周運動實例)火車轉(zhuǎn)彎 汽車過拱橋、凹橋3飛機做俯沖運動時,飛行員對座位的壓力。物體在水平面內(nèi)的圓周運動(汽車在水平公路轉(zhuǎn)彎,水平轉(zhuǎn)盤上的物體,繩拴著的物體在光滑水平面上繞繩的一端旋轉(zhuǎn))和物體在豎直平面內(nèi)的圓周運動(翻滾過山車、水流星、雜技節(jié)目中的飛車走壁等)。萬有引力衛(wèi)星的運動、庫侖力電子繞核旋轉(zhuǎn)、洛侖茲力帶電粒子在勻強磁場中的偏轉(zhuǎn)、重力與彈力的合力錐擺、(關健要搞清楚向心力怎樣提供的)(1)火車轉(zhuǎn)彎:設火車彎道處內(nèi)外軌高度差為h,內(nèi)外軌間距L,轉(zhuǎn)彎半徑R。由于外軌略高于內(nèi)軌,使得火車所受重力和支持力的合力F合提供向心力。 當火車行駛速率V等于V0時,F(xiàn)合=F向,

10、內(nèi)外軌道對輪緣都沒有側(cè)壓力當火車行駛V大于V0時,F(xiàn)合F向,內(nèi)軌道對輪緣有側(cè)壓力,F(xiàn)合-N=mv2/R即當火車轉(zhuǎn)彎時行駛速率不等于V0時,其向心力的變化可由內(nèi)外軌道對輪緣側(cè)壓力自行調(diào)節(jié),但調(diào)節(jié)程度不宜過大,以免損壞軌道。(2)無支承的小球,在豎直平面內(nèi)作圓周運動過最高點情況: 臨界條件:由mg+T=mv2/L知,小球速度越小,繩拉力或環(huán)壓力T越小,但T的最小值只能為零,此時小球以重力為向心力,恰能通過最高點。即mg=mv臨2/R結(jié)論:繩子和軌道對小球沒有力的作用(可理解為恰好轉(zhuǎn)過或恰好轉(zhuǎn)不過的速度),只有重力作向心力,臨界速度V臨=能過最高點條件:VV臨(當VV臨時,繩、軌道對球分別產(chǎn)生拉力、

11、壓力)不能過最高點條件:V tg物體靜止于斜面 VB=所以AB桿對B做正功,AB桿對A做負功若 V0 ,運動情況為先平拋,繩拉直沿方向的速度消失即是有能量損失,繩拉緊后沿圓周下落。不能夠整個過程用機械能守恒。 求水平初速及最低點時繩的拉力?動量守恒:內(nèi)容、守恒條件、不同的表達式及含義:;實際中有應用:m1v1+m2v2=; 0=m1v1+m2v2 m1v1+m2v2=(m1+m2)v共注意理解四性:系統(tǒng)性、矢量性、同時性、相對性解題步驟:選對象,劃過程;受力分析。所選對象和過程符合什么規(guī)律?用何種形式列方程;(先要規(guī)定正方向)求解并討論結(jié)果。碰撞模型:特點,注意:動量守恒;碰后的動能不可能碰前

12、大;對追及碰撞,碰后后面物體的速度不可能大于前面物體的速度。m1v1+m2v2= (1) (2 ) = =一動一靜的彈性正碰:即m2v2=0 ;=0 代入(1)、(2)式 =(主動球速度下限) =(被碰球速度上限)一動靜的完全非彈性碰撞(子彈打擊木塊模型)重點mv0+0=(m+M) =(主動球速度上限,被碰球速度下限)=+E損 E損=一=由上可討論主動球、被碰球的速度取值范圍v主 v被討論E損 可用于克服相對運動時的摩擦力做功轉(zhuǎn)化為內(nèi)能E損=fd相=mgd相=一= d相=也可轉(zhuǎn)化為彈性勢能;轉(zhuǎn)化為電能發(fā)熱等等人船模型:一個原來處于靜止狀態(tài)的系統(tǒng),在系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生相對運動的過程中,在此方向遵從動量守

13、恒mv=MV ms=MS s+S=d s= M/m=Lm/LM機械振動、機械波:基本的概念,簡諧振動中的位移,回復力,振幅,周期,頻率及在一次全振動過程中各物理量的變化規(guī)律。單擺:等效擺長、等效的重力加速度 影響重力加速度有:緯度,離地面高度在不同星球上不同,與萬有引力圓周運動規(guī)律(或其它運動規(guī)律)結(jié)合考查系統(tǒng)的狀態(tài)(超、失重情況)所處的物理環(huán)境有關,有電場時靜止于平衡位置時等于擺線張力與球質(zhì)量的比值 注意等效單擺(即是受力環(huán)境與單擺的情況相同)T=2 g= 應用:T1=2 T2=2 沿光滑弦cda下滑時間t1=toa= 沿cde圓弧下滑t2或弧中點下滑t3: t2=t3=共振的現(xiàn)象、條件、防

14、止和應用波:基本概念,形成條件、特點:傳播的是振動形式和能量,介質(zhì)的各質(zhì)點只在平衡位置附近振動并不隨波遷移。各質(zhì)點都作受迫振動, 起振方向與振源的起振方向相同, 離源近的點先振動,沒波傳播方向上兩點的起振時間差=波在這段距離內(nèi)傳播的時間波源振幾個周期波就向外傳幾個波長波長的說法:兩個相鄰的在振動過程中對平衡位置位移總相等的質(zhì)點間的距離一個周期內(nèi)波傳播的距離 兩相鄰的波峰(或谷)間的距離波從一種介質(zhì)傳播到另一種介質(zhì),頻率不改變, 波速v=s/t=/T=f 波速與振動速度的區(qū)別 波動與振動的區(qū)別:研究的對象,振動是一個點隨時間的變化規(guī)律,波動是大量點在同一時刻的群體表現(xiàn),圖象特點和意義 聯(lián)系:波的

15、傳播方向質(zhì)點的振動方向(同側(cè)法)知波速和波形畫經(jīng)過后的波形(特殊點畫法和去整留零法)波的幾種特有現(xiàn)象:疊加、干涉、衍射、多普勒效應,知現(xiàn)象及產(chǎn)生條件熱學 分子動理論:1物質(zhì)由大量分子組成,直徑數(shù)量級,單分子油膜法2永不停息做無規(guī)則的熱運動,擴散、布朗運動是固體小顆粒的無規(guī)則運動它能反映出液體分子的運動3分子間存在相互作用力,注意:引力和斥力同時存在,都隨距離的增大而減小,但斥力變化得快。分子力是指引力和斥力的合力。熱點:由r的變化討論分子力、分子動能、分子勢能的變化物體的內(nèi)能:決定于物質(zhì)的量、t 、v 注意:對于理想氣體,認為沒有勢能,其內(nèi)能只與溫度有關,一切物體都有內(nèi)能(由微觀分子動能和勢能

16、決定而機械能由宏觀運動快慢和位置決定)有慣性、固有頻率、都能輻射紅外線、都能對光發(fā)生衍射現(xiàn)象、對金屬都具有極限頻率、對任何運動物體都有波長與之對應內(nèi)能的改變方式:做功(轉(zhuǎn)化)外對其做功;熱傳遞(轉(zhuǎn)移)吸收熱量 注意(符合法則)熱量只能自發(fā)地從高溫到低溫物體,低到高也可以,但要引起其它變化(熱的第二定律)熱力學第一定律EW+Q能的轉(zhuǎn)化守恒定律第一類永動機不可能制成. 熱學第二定律第二類永動機不能制成 實質(zhì):涉及熱現(xiàn)象(自然界中)的宏觀過程都具方向性,是不可逆的熱傳遞方向表述: 不可能使熱量由低溫物體傳遞到高溫物體,而不引起其它變化(熱傳導具有方向性)機械能與內(nèi)能轉(zhuǎn)化表述:不可能從單一熱源吸收熱量

17、并把它全部用來做功,而不引起其它變化(機械能與內(nèi)能轉(zhuǎn)化具有方向性)。知第一、第二類永動機是怎樣的機器?熱力學第三定律:熱力學零度不可達到 一定質(zhì)量的理想氣體狀態(tài)方程:=恒量 動量、功和能 (重點是定理、定律的列式形式)力的瞬時性F=ma、時間積累I=Ft、空間積累w=Fs力學:p=mv= 動量定理 I=F合t=F1t1+F2t2+-=p=P末-P初=mv末-mv初 動量守恒定律:; EK= WFscos W= Pt (p=Fv)動能定理 W合W1+ W2+ - +Wn=EK=E末E初 (W可以不同的性質(zhì)力做功) 功是能量轉(zhuǎn)化的量度(易忽視) 重力功(重力勢能的變化) 電場力功 分子力功 合外力

18、的功(動能的變化) 電學 WABqUABF電dE=qEdE 動能(導致電勢能改變)WQUUItI2RtU2t/R QI2Rt安培力功WF安dBILd 內(nèi)能(發(fā)熱) 單個光子能量Ehf 一束光能量E總Nhf(N為光子數(shù)目)光電效應mVm2/2hfW0 Emc2 與勢能相關的力做功特點:如重力,彈力,分子力,電場力它們做功與路徑無關,只與始末位置有關.機械能守恒條件:(功角度)只有重力,彈力做功;(能角度)只發(fā)生重力勢能,彈性勢能,動能的相互轉(zhuǎn)化機械能守恒定律列式形式:E1=E2(先要確定零勢面) P減(或增)=E增(或減) EA減(或增)=EB增(或減)除重力和彈簧彈力做功外,其它力做功改變機械

19、能摩擦力和空氣阻力做功W=fd路程E內(nèi)能(發(fā)熱) 特別要注意各種能量間的相互轉(zhuǎn)化物理的一般解題步驟:1審題:明確己知和侍求,從語言文字中挖掘隱含條件(要薄弱的環(huán)節(jié))(如:光滑,勻速,恰好,緩慢,距離最大或最小,有共同速度,彈性勢能最大或最小等等)2選對象和劃過程(整體還是隔離,全過程還是分過程)3選坐標,規(guī)定正方向.依據(jù)(所選的對象在某種狀態(tài)或劃定的過程中)的受力,運動,做功特點,選擇適當?shù)奈锢硪?guī)律,并確定用何種形式建立方程,有時可能要用到幾何關系式.5統(tǒng)一單位制,代入求解,并檢驗結(jié)果,必要時進行分析討論,最后結(jié)果是矢量要說明其方向.靜電場:概念、規(guī)律特別多,注意理解及各規(guī)律的適用條件;電荷守

20、恒定律,庫侖定律三個自由點電荷的平衡問題:“三點共線,兩同夾異,兩大夾小”:中間電荷量較小且靠近兩邊中電量較小的;力的特性 某點電勢描述電場能的特性(相對零勢點而言)理解電場線概念、特點;常見電場的電場線分布要求熟記,特別是等量同種、異種電荷連線上及中垂線上的場強電場力的方向電場力做功電勢能的變化(這些問題是基礎)兩點間的電勢差:靜電力做功是(電能其它形式的能) 電動勢是(其它形式的能電能)(與零勢點選取無關) 電場力功W=qu=qEd=F電SE (與路徑無關)等勢面(線)的特點,處于靜電平衡導體是個等勢體,其表面是個等勢面,導體外表面附近的電場線垂直于導體表面(距導體遠近不同的等勢面的特點?

21、),導體內(nèi)部合場強為零,導體內(nèi)部沒有凈電荷,凈電荷只分布于導體外表面;靜電感應,靜電屏蔽電容器的兩種情況分析始終與電源相連U不變;當d增C減Q=CU減E=U/d減 僅變s時,E不變。充電后斷電源q不變:當d增c減u=q/c增E=u/d=不變(面電荷密度)僅變d時,E不變; 帶電粒子在電場中的運動 加速 偏轉(zhuǎn)(類平拋)平行E:L=vot豎直 tg=結(jié)論:不論帶電粒子的如何,在同一電場中由靜止加速后,再進入同一偏轉(zhuǎn)電場,它們飛出時的側(cè)移和偏轉(zhuǎn)角是相同的(即它們的運動軌跡相同)出場速度的反向延長線跟入射速度相交于O點,粒子好象從中心點射出一樣 (即) 證: (的含義?)恒定電流 I= I=nesv I= R= R=WQUUItI2RtU2t/R QI2Rt PW/t =UIU2/RI2R E=I(R+r)=u外+u內(nèi)=u外+Ir P電源=uIt= +E其它 P電源=IE=Iu+I2Rt單位:J ev=1.910-19J 度=kw/h=3.6106J 1u=931.5Mev電路中串并聯(lián)的特點和規(guī)律應相當熟悉

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