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高一物理下学期,高一物理第二学期学什么

  • 高一
  • 2023-05-22
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  • 高一物理必修一题型总结

    F=ma ^2表示平方

    a=v^2/R

    a=W^2(角速度)*R

    万有引力:F=G*Mm/(R^2)=ma

    一般这公式和上面加速度的2个联立,还有个特殊点的,就是万有引力等于重力。

    具体如下:

    高中所有公式整理

    物理定理、定律、公式表

    一、质点的运动(1)------直线运动

    1)匀变速直线运动

    1.平均速度V平=s/t(定义式) 2.有用推论Vt2-Vo2=2as

    3.中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/2 4.末速度Vt=Vo+at

    5.中间位置速度Vs/2=[(Vo2+Vt2)/2]1/2 6.位移s=V平t=Vot+at2/2=Vt/2t

    7.加速度a=(Vt-Vo)/t {以Vo为正方向,a与Vo同向(加速)a>0;反向则a<0}

    8.实验用推论Δs=aT2 {Δs为连续相邻相等时间(T)内位移之差}

    9.主要物理量及单位:初速度(Vo):m/s;加速度(a):m/s2;末速度(Vt):m/s;时间(t)秒(s);位移(s):米(m);路程:米;速度单位换算:1m/s=3.6km/h。

    注:

    (1)平均速度是矢量;

    (2)物体速度大,加速度不一定大;

    (3)a=(Vt-Vo)/t只是量度式,不是决定式;

    (4)其它相关内容:质点、位移和路程、参考系、时间与时刻〔见第一册P19〕/s--t图、v--t图/速度与速率、瞬时速度〔见第一册P24〕。

    2)自由落体运动

    1.初速度Vo=0 2.末速度Vt=gt

    3.下落高度h=gt2/2(从Vo位置向下计算) 4.推论Vt2=2gh

    注:

    (1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速直线运动规律;

    (2)a=g=9.8m/s2≈10m/s2(重力加速度在赤道附近较小,在高山处比平地小,方向竖直向下)。

    (3)竖直上抛运动

    1.位移s=Vot-gt2/2 2.末速度Vt=Vo-gt (g=9.8m/s2≈10m/s2)

    3.有用推论Vt2-Vo2=-2gs 4.上升最大高度Hm=Vo2/2g(抛出点算起)

    5.往返时间t=2Vo/g (从抛出落回原位置的时间)

    注:

    (1)全过程处理:是匀减速直线运动,以向上为正方向,加速度取负值;

    (2)分段处理:向上为匀减速直线运动,向下为自由落体运动,具有对称性;

    (3)上升与下落过程具有对称性,如在同点陵则速度等值反向等。

    二、质点的运动(首唤2)----曲线运动、万有引力

    1)平抛者汪凯运动

    1.水平方向速度:Vx=Vo 2.竖直方向速度:Vy=gt

    3.水平方向位移:x=Vot 4.竖直方向位移:y=gt2/2

    5.运动时间t=(2y/g)1/2(通常又表示为(2h/g)1/2)

    6.合速度Vt=(Vx2+Vy2)1/2=[Vo2+(gt)2]1/2

    合速度方向与水平夹角β:tgβ=Vy/Vx=gt/V

    7.合位移:s=(x2+y2)1/2,

    位移方向与水平夹角α:tgα=y/x=gt/2Vo

    8.水平方向加速度:ax=0;竖直方向加速度:ay=g

    注:

    (1)平抛运动是匀变速曲线运动,加速度为g,通常可看作是水平方向的匀速直线运与竖直方向的自由落体运动的合成;

    (2)运动时间由下落高度h(y)决定与水平抛出速度无关;

    (3)θ与β的关系为tgβ=2tgα;

    (4)在平抛运动中时间t是解题关键;(5)做曲线运动的物体必有加速度,当速度方向与所受合力(加速度)方向不在同一直线上时,物体做曲线运动。

    2)匀速圆周运动

    1.线速度V=s/t=2πr/T 2.角速度ω=Φ/t=2π/T=2πf

    3.向心加速度a=V2/r=ω2r=(2π/T)2r 4.向心力F心=mV2/r=mω2r=mr(2π/T)2=mωv=F合

    5.周期与频率:T=1/f 6.角速度与线速度的关系:V=ωr

    7.角速度与转速的关系ω=2πn(此处频率与转速意义相同)

    8.主要物理量及单位:弧长(s):米(m);角度(Φ):弧度(rad);频率(f):赫(Hz);周期(T):秒(s);转速(n):r/s;半径?:米(m);线速度(V):m/s;角速度(ω):rad/s;向心加速度:m/s2。

    注:

    (1)向心力可以由某个具体力提供,也可以由合力提供,还可以由分力提供,方向始终与速度方向垂直,指向圆心;

    (2)做匀速圆周运动的物体,其向心力等于合力,并且向心力只改变速度的方向,不改变速度的大小,因此物体的动能保持不变,向心力不做功,但动量不断改变。

    3)万有引力

    1.开普勒第三定律:T2/R3=K(=4π2/GM){R:轨道半径,T:周期,K:常量(与行星质量无关,取决于中心天体的质量)}

    2.万有引力定律:F=Gm1m2/r2 (G=6.67×10-11N?m2/kg2,方向在它们的连线上)

    3.天体上的重力和重力加速度:GMm/R2=mg;g=GM/R2 {R:天体半径(m),M:天体质量(kg)}

    4.卫星绕行速度、角速度、周期:V=(GM/r)1/2;ω=(GM/r3)1/2;T=2π(r3/GM)1/2{M:中心天体质量}

    5.第一(二、三)宇宙速度V1=(g地r地)1/2=(GM/r地)1/2=7.9km/s;V2=11.2km/s;V3=16.7km/s

    6.地球同步卫星GMm/(r地+h)2=m4π2(r地+h)/T2{h≈36000km,h:距地球表面的高度,r地:地球的半径}

    注:

    (1)天体运动所需的向心力由万有引力提供,F向=F万;

    (2)应用万有引力定律可估算天体的质量密度等;

    (3)地球同步卫星只能运行于赤道上空,运行周期和地球自转周期相同;

    (4)卫星轨道半径变小时,势能变小、动能变大、速度变大、周期变小(一同三反);

    (5)地球卫星的最大环绕速度和最小发射速度均为7.9km/s。

    三、力(常见的力、力的合成与分解)

    1)常见的力

    1.重力G=mg (方向竖直向下,g=9.8m/s2≈10m/s2,作用点在重心,适用于地球表面附近)

    2.胡克定律F=kx {方向沿恢复形变方向,k:劲度系数(N/m),x:形变量(m)}

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

    4.静摩擦力0≤f静≤fm (与物体相对运动趋势方向相反,fm为最大静摩擦力)

    5.万有引力F=Gm1m2/r2 (G=6.67×10-11N?m2/kg2,方向在它们的连线上)

    6.静电力F=kQ1Q2/r2 (k=9.0×109N?m2/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,正电荷受的电场力与场强方向相同)

    8.安培力F=BILsinθ (θ为B与L的夹角,当L⊥B时:F=BIL,B//L时:F=0)

    9.洛仑兹力f=qVBsinθ (θ为B与V的夹角,当V⊥B时:f=qVB,V//B时:f=0)

    注:

    (1)劲度系数k由弹簧自身决定;

    (2)摩擦因数μ与压力大小及接触面积大小无关,由接触面材料特性与表面状况等决定;

    (3)fm略大于μFN,一般视为fm≈μFN;

    (4)其它相关内容:静摩擦力(大小、方向)〔见第一册P8〕;

    (5)物理量符号及单位B:磁感强度(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)安培力与洛仑兹力方向均用左手定则判定。

    2)力的合成与分解

    1.同一直线上力的合成同向:F=F1+F2, 反向:F=F1-F2 (F1>F2)

    2.互成角度力的合成:

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

    3.合力大小范围:|F1-F2|≤F≤|F1+F2|

    4.力的正交分解:Fx=Fcosβ,Fy=Fsinβ(β为合力与x轴之间的夹角tgβ=Fy/Fx)

    注:

    (1)力(矢量)的合成与分解遵循平行四边形定则;

    (2)合力与分力的关系是等效替代关系,可用合力替代分力的共同作用,反之也成立;

    (3)除公式法外,也可用作图法求解,此时要选择标度,严格作图;

    (4)F1与F2的值一定时,F1与F2的夹角(α角)越大,合力越小;

    (5)同一直线上力的合成,可沿直线取正方向,用正负号表示力的方向,化简为代数运算。

    四、动力学(运动和力)

    1.牛顿第一运动定律(惯性定律):物体具有惯性,总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止

    2.牛顿第二运动定律:F合=ma或a=F合/ma{由合外力决定,与合外力方向一致}

    3.牛顿第三运动定律:F=-F′{负号表示方向相反,F、F′各自作用在对方,平衡力与作用力反作用力区别,实际应用:反冲运动}

    4.共点力的平衡F合=0,推广 {正交分解法、三力汇交原理}

    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,不适用于处理高速问题,不适用于微观粒子〔见第一册P67〕

    注:平衡状态是指物体处于静止或匀速直线状态,或者是匀速转动。

    五、振动和波(机械振动与机械振动的传播)

    1.简谐振动F=-kx {F:回复力,k:比例系数,x:位移,负号表示F的方向与x始终反向}

    2.单摆周期T=2π(l/g)1/2 {l:摆长(m),g:当地重力加速度值,成立条件:摆角θ<100;l>>r}

    3.受迫振动频率特点:f=f驱动力

    4.发生共振条件:f驱动力=f固,A=max,共振的防止和应用〔见第一册P175〕

    5.机械波、横波、纵波〔见第二册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;波速大小由介质本身所决定}

    7.声波的波速(在空气中)0℃:332m/s;20℃:344m/s;30℃:349m/s;(声波是纵波)

    8.波发生明显衍射(波绕过障碍物或孔继续传播)条件:障碍物或孔的尺寸比波长小,或者相差不大

    9.波的干涉条件:两列波频率相同(相差恒定、振幅相近、振动方向相同)

    10.多普勒效应:由于波源与观测者间的相互运动,导致波源发射频率与接收频率不同{相互接近,接收频率增大,反之,减小〔见第二册P21〕}

    注:

    (1)物体的固有频率与振幅、驱动力频率无关,取决于振动本身;

    (2)加强区是波峰与波峰或波谷与波谷相遇处,减弱区则是波峰与波谷相遇处;

    (3)波只是传播了振动,介质本身不随波发生迁移,是传递能量的一种方式;

    (4)干涉与衍射是波特有的;

    (5)振动图象与波动图象;

    (6)其它相关内容:超声波及其应用〔见第二册P22〕/振动中的能量转化〔见第一册P173〕。

    六、冲量与动量(物体的受力与动量的变化)

    1.动量:p=mv {p:动量(kg/s),m:质量(kg),v:速度(m/s),方向与速度方向相同}

    3.冲量:I=Ft {I:冲量(N?s),F:恒力(N),t:力的作用时间(s),方向由F决定}

    4.动量定理:I=Δp或Ft=mvt–mvo {Δp:动量变化Δp=mvt–mvo,是矢量式}

    5.动量守恒定律:p前总=p后总或p=p’′也可以是m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′

    6.弹性碰撞:Δp=0;ΔEk=0 {即的动量和动能均守恒}

    7.非弹性碰撞Δp=0;0<ΔEK<ΔEKm {ΔEK:损失的动能,EKm:损失的最大动能}

    8.完全非弹性碰撞Δp=0;ΔEK=ΔEKm {碰后连在一起成一整体}

    9.物体m1以v1初速度与静止的物体m2发生弹性正碰:

    v1′=(m1-m2)v1/(m1+m2) v2′=2m1v1/(m1+m2)

    10.由9得的推论-----等质量弹性正碰时二者交换速度(动能守恒、动量守恒)

    11.子弹m水平速度vo射入静止置于水平光滑地面的长木块M,并嵌入其中一起运动时的机械能损失

    E损=mvo2/2-(M+m)vt2/2=fs相对 {vt:共同速度,f:阻力,s相对子弹相对长木块的位移}

    注:

    (1)正碰又叫对心碰撞,速度方向在它们“中心”的连线上;

    (2)以上表达式除动能外均为矢量运算,在一维情况下可取正方向化为代数运算;

    (3)动量守恒的条件:合外力为零或不受外力,则动量守恒(碰撞问题、爆炸问题、反冲问题等);

    (4)碰撞过程(时间极短,发生碰撞的物体构成的)视为动量守恒,原子核衰变时动量守恒;

    (5)爆炸过程视为动量守恒,这时化学能转化为动能,动能增加;(6)其它相关内容:反冲运动、火箭、航天技术的发展和宇宙航行〔见第一册P128〕。

    七、功和能(功是能量转化的量度)

    1.功:W=Fscosα(定义式){W:功(J),F:恒力(N),s:位移(m),α:F、s间的夹角}

    2.重力做功:Wab=mghab {m:物体的质量,g=9.8m/s2≈10m/s2,hab:a与b高度差(hab=ha-hb)}

    3.电场力做功:Wab=qUab {q:电量(C),Uab:a与b之间电势差(V)即Uab=φa-φb}

    4.电功:W=UIt(普适式) {U:电压(V),I:电流(A),t:通电时间(s)}

    5.功率:P=W/t(定义式) {P:功率[瓦(W)],W:t时间内所做的功(J),t:做功所用时间(s)}

    6.汽车牵引力的功率:P=Fv;P平=Fv平 {P:瞬时功率,P平:平均功率}

    7.汽车以恒定功率启动、以恒定加速度启动、汽车最大行驶速度(vmax=P额/f)

    8.电功率:P=UI(普适式) {U:电路电压(V),I:电路电流(A)}

    9.焦耳定律:Q=I2Rt {Q:电热(J),I:电流强度(A),R:电阻值(Ω),t:通电时间(s)}

    10.纯电阻电路中I=U/R;P=UI=U2/R=I2R;Q=W=UIt=U2t/R=I2Rt

    11.动能:Ek=mv2/2 {Ek:动能(J),m:物体质量(kg),v:物体瞬时速度(m/s)}

    12.重力势能:EP=mgh {EP :重力势能(J),g:重力加速度,h:竖直高度(m)(从零势能面起)}

    13.电势能:EA=qφA {EA:带电体在A点的电势能(J),q:电量(C),φA:A点的电势(V)(从零势能面起)}

    14.动能定理(对物体做正功,物体的动能增加):

    W合=mvt2/2-mvo2/2或W合=ΔEK

    {W合:外力对物体做的总功,ΔEK:动能变化ΔEK=(mvt2/2-mvo2/2)}

    15.机械能守恒定律:ΔE=0或EK1+EP1=EK2+EP2也可以是mv12/2+mgh1=mv22/2+mgh2

    16.重力做功与重力势能的变化(重力做功等于物体重力势能增量的负值)WG=-ΔEP

    注:

    (1)功率大小表示做功快慢,做功多少表示能量转化多少;

    (2)O0≤α<90O 做正功;90O<α≤180O做负功;α=90o不做功(力的方向与位移(速度)方向垂直时该力不做功);

    (3)重力(弹力、电场力、分子力)做正功,则重力(弹性、电、分子)势能减少

    (4)重力做功和电场力做功均与路径无关(见2、3两式);(5)机械能守恒成立条件:除重力(弹力)外其它力不做功,只是动能和势能之间的转化;(6)能的其它单位换算:1kWh(度)=3.6×106J,1eV=1.60×10-19J;*(7)弹簧弹性势能E=kx2/2,与劲度系数和形变量有关。

    八、分子动理论、能量守恒定律

    1.阿伏加德罗常数NA=6.02×1023/mol;分子直径数量级10-10米

    2.油膜法测分子直径d=V/s {V:单分子油膜的体积(m3),S:油膜表面积(m)2}

    3.分子动理论内容:物质是由大量分子组成的;大量分子做无规则的热运动;分子间存在相互作用力。

    4.分子间的引力和斥力(1)r

    (2)r=r0,f引=f斥,F分子力=0,E分子势能=Emin(最小值)

    (3)r>r0,f引>f斥,F分子力表现为引力

    (4)r>10r0,f引=f斥≈0,F分子力≈0,E分子势能≈0

    5.热力学第一定律W+Q=ΔU{(做功和热传递,这两种改变物体内能的方式,在效果上是等效的),

    W:外界对物体做的正功(J),Q:物体吸收的热量(J),ΔU:增加的内能(J),涉及到第一类永动机不可造出〔见第二册P40〕}

    6.热力学第二定律

    克氏表述:不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其它变化(热传导的方向性);

    开氏表述:不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其它变化(机械能与内能转化的方向性){涉及到第二类永动机不可造出〔见第二册P44〕}

    7.热力学第三定律:热力学零度不可达到{宇宙温度下限:-273.15摄氏度(热力学零度)}

    注:

    (1)布朗粒子不是分子,布朗颗粒越小,布朗运动越明显,温度越高越剧烈;

    (2)温度是分子平均动能的标志;

    3)分子间的引力和斥力同时存在,随分子间距离的增大而减小,但斥力减小得比引力快;

    (4)分子力做正功,分子势能减小,在r0处F引=F斥且分子势能最小;

    (5)气体膨胀,外界对气体做负功W<0;温度升高,内能增大ΔU>0;吸收热量,Q>0

    (6)物体的内能是指物体所有的分子动能和分子势能的总和,对于理想气体分子间作用力为零,分子势能为零;

    (7)r0为分子处于平衡状态时,分子间的距离;

    (8)其它相关内容:能的转化和定恒定律〔见第二册P41〕/能源的开发与利用、环保〔见第二册P47〕/物体的内能、分子的动能、分子势能〔见第二册P47〕。

    九、气体的性质

    1.气体的状态参量:

    温度:宏观上,物体的冷热程度;微观上,物体内部分子无规则运动的剧烈程度的标志,

    热力学温度与摄氏温度关系:T=t+273 {T:热力学温度(K),t:摄氏温度(℃)}

    体积V:气体分子所能占据的空间,单位换算:1m3=103L=106mL

    压强p:单位面积上,大量气体分子频繁撞击器壁而产生持续、均匀的压力,标准大气压:1atm=1.013×105Pa=76cmHg(1Pa=1N/m2)

    2.气体分子运动的特点:分子间空隙大;除了碰撞的瞬间外,相互作用力微弱;分子运动速率很大

    3.理想气体的状态方程:p1V1/T1=p2V2/T2 {PV/T=恒量,T为热力学温度(K)}

    注:

    (1)理想气体的内能与理想气体的体积无关,与温度和物质的量有关;

    (2)公式3成立条件均为一定质量的理想气体,使用公式时要注意温度的单位,t为摄氏温度(℃),而T为热力学温度(K)。

    十、电场

    1.两种电荷、电荷守恒定律、元电荷:(e=1.60×10-19C);带电体电荷量等于元电荷的整数倍

    2.库仑定律:F=kQ1Q2/r2(在真空中){F:点电荷间的作用力(N),k:静电力常量k=9.0×109N?m2/C2,Q1、Q2:两点电荷的电量(C),r:两点电荷间的距离(m),方向在它们的连线上,作用力与反作用力,同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引}

    3.电场强度:E=F/q(定义式、计算式){E:电场强度(N/C),是矢量(电场的叠加原理),q:检验电荷的电量(C)}

    4.真空点(源)电荷形成的电场E=kQ/r2 {r:源电荷到该位置的距离(m),Q:源电荷的电量}

    5.匀强电场的场强E=UAB/d {UAB:AB两点间的电压(V),d:AB两点在场强方向的距离(m)}

    6.电场力:F=qE {F:电场力(N),q:受到电场力的电荷的电量(C),E:电场强度(N/C)}

    7.电势与电势差:UAB=φA-φB,UAB=WAB/q=-ΔEAB/q

    8.电场力做功:WAB=qUAB=Eqd{WAB:带电体由A到B时电场力所做的功(J),q:带电量(C),UAB:电场中A、B两点间的电势差(V)(电场力做功与路径无关),E:匀强电场强度,d:两点沿场强方向的距离(m)}

    9.电势能:EA=qφA {EA:带电体在A点的电势能(J),q:电量(C),φA:A点的电势(V)}

    10.电势能的变化ΔEAB=EB-EA {带电体在电场中从A位置到B位置时电势能的差值}

    11.电场力做功与电势能变化ΔEAB=-WAB=-qUAB (电势能的增量等于电场力做功的负值)

    12.电容C=Q/U(定义式,计算式) {C:电容(F),Q:电量(C),U:电压(两极板电势差)(V)}

    13.平行板电容器的电容C=εS/4πkd(S:两极板正对面积,d:两极板间的垂直距离,ω:介电常数)

    常见电容器〔见第二册P111〕

    14.带电粒子在电场中的加速(Vo=0):W=ΔEK或qU=mVt2/2,Vt=(2qU/m)1/2

    15.带电粒子沿垂直电场方向以速度Vo进入匀强电场时的偏转(不考虑重力作用的情况下)

    类平 垂直电场方向:匀速直线运动L=Vot(在带等量异种电荷的平行极板中:E=U/d)

    抛运动 平行电场方向:初速度为零的匀加速直线运动d=at2/2,a=F/m=qE/m

    注:

    (1)两个完全相同的带电金属小球接触时,电量分配规律:原带异种电荷的先中和后平分,原带同种电荷的总量平分;

    (2)电场线从正电荷出发终止于负电荷,电场线不相交,切线方向为场强方向,电场线密处场强大,顺着电场线电势越来越低,电场线与等势线垂直;

    (3)常见电场的电场线分布要求熟记〔见图[第二册P98];

    (4)电场强度(矢量)与电势(标量)均由电场本身决定,而电场力与电势能还与带电体带的电量多少和电荷正负有关;

    (5)处于静电平衡导体是个等势体,表面是个等势面,导体外表面附近的电场线垂直于导体表面,导体内部合场强为零,导体内部没有净电荷,净电荷只分布于导体外表面;

    (6)电容单位换算:1F=106μF=1012PF;

    (7)电子伏(eV)是能量的单位,1eV=1.60×10-19J;

    (8)其它相关内容:静电屏蔽〔见第二册P101〕/示波管、示波器及其应用〔见第二册P114〕等势面〔见第二册P105〕。

    十一、恒定电流

    1.电流强度:I=q/t{I:电流强度(A),q:在时间t内通过导体横载面的电量(C),t:时间(s)}

    2.欧姆定律:I=U/R {I:导体电流强度(A),U:导体两端电压(V),R:导体阻值(Ω)}

    3.电阻、电阻定律:R=ρL/S{ρ:电阻率(Ω?m),L:导体的长度(m),S:导体横截面积(m2)}

    4.闭合电路欧姆定律:I=E/(r+R)或E=Ir+IR也可以是E=U内+U外

    {I:电路中的总电流(A),E:电源电动势(V),R:外电路电阻(Ω),r:电源内阻(Ω)}

    5.电功与电功率:W=UIt,P=UI{W:电功(J),U:电压(V),I:电流(A),t:时间(s),P:电功率(W)}

    6.焦耳定律:Q=I2Rt{Q:电热(J),I:通过导体的电流(A),R:导体的电阻值(Ω),t:通电时间(s)}

    7.纯电阻电路中:由于I=U/R,W=Q,因此W=Q=UIt=I2Rt=U2t/R

    8.电源总动率、电源输出功率、电源效率:P总=IE,P出=IU,η=P出/P总{I:电路总电流(A),E:电源电动势(V),U:路端电压(V),η:电源效率}

    9.电路的串/并联 串联电路(P、U与R成正比) 并联电路(P、I与R成反比)

    电阻关系(串同并反) R串=R1+R2+R3+ 1/R并=1/R1+1/R2+1/R3+

    电流关系 I总=I1=I2=I3 I并=I1+I2+I3+

    电压关系 U总=U1+U2+U3+ U总=U1=U2=U3

    功率分配 P总=P1+P2+P3+ P总=P1+P2+P3+

    10.欧姆表测电阻

    (1)电路组成 (2)测量原理

    两表笔短接后,调节Ro使电表指针满偏,得

    Ig=E/(r+Rg+Ro)

    接入被测电阻Rx后通过电表的电流为

    Ix=E/(r+Rg+Ro+Rx)=E/(R中+Rx)

    由于Ix与Rx对应,因此可指示被测电阻大小

    (3)使用方法:机械调零、选择量程、欧姆调零、测量读数{注意挡位(倍率)}、拨off挡。

    (4)注意:测量电阻时,要与原电路断开,选择量程使指针在中央附近,每次换挡要重新短接欧姆调零。

    高一物理第二学期学什么

    物理知识是从实际中来的,又要应用到实践中去,在物理课的学习中,还不能忘记思考科学技术与社会的关系。高一物理下学期知识点大全有哪些你知道吗?一起来看看高一物理下学期知识点大全,欢迎查阅!

    高一物理知识点归纳

    1.万有引力定律:引力常量G=6.67×N·m2/kg2

    2.适用条件:可作质点的两个物体间的相互作用;若是两个均匀的球体,r应是两球心间距.(物体的尺寸比两物体的距离r小得多时,可以看成质点)

    3.万有引力定律的应用:(中心天体质量M,天体半径R,天体表面重力加速度g)

    (1)万有引力=向心力(一个天体绕另一个天体作圆周运动时)

    (2)重力=万有引力

    地面物体的重力加速度:mg=Gg=G≈9.8m/s2

    高空物体的重力加速度:mg=Gg=G<9.8m/s2

    4.第一宇宙速度----在地球表面附近(轨道半径可视为地球半径)绕地球作圆周运动的卫星的线速度,在所有圆周运动的卫星中线拆高速度是的。

    由mg=mv2/R或由==7.9km/s

    5.开普勒三大定律

    6.利用万有引力定律计算天体质量

    7.通过万有引力定律和向心力公式计算环绕速度

    8.大于环绕速度的两个特殊发射速度:第二宇宙速度、第三宇宙速度(含义)

    最新高一物理知识点大全

    1、受力分析:

    要根据力的概念,从物体所处的环境(与多少物体接触,处于什么场中)和运动状态着手,其常规如下:

    (1)确定研究对旅手尺象,并隔离出来;

    (2)先画重力,然后弹力、摩擦力,再画电、磁场力;

    (3)检查受力图,找出所画力的施力物体,分析结果能否使物体处于题设的运动状态(静止或加速),否则必然是多力或漏力;

    (4)合力或分力不能重复列为物体所受的力

    2、整体法和隔离体法

    (1)整体法:就是把几个物体视为一个整体,受力分析时,只分析这一整体之外的物体对整体的作用力,不考虑整体内部之间的相互作用力。

    (2)隔离法:就是把要分析的物体从相关的物体系中假想地隔离出来,只分析该物体以外的物体对该物体的作用力,不考虑物体对其它物体的作用力。

    (3)方法选择

    所涉及的物理问题是整体与外界作用时,应用整体分析法,可使问题简单明了,而不必考虑内力的作用;当涉及的物理问题是物体间的作用时,要应用薯乎隔离分析法,这时原整体中相互作用的内力就会变为各个独立物体的外力。

    3、注意事项:

    正确分析物体的受力情况,是解决力学问题的基础和关键,在具体操作时应注意:

    (1)弹力和摩擦力都是产生于相互接触的两个物体之间,因此要从接触点处判断弹力和摩擦力是否存在,如果存在,则根据弹力和摩擦力的方向,画好这两个力

    (2)画受力图时要逐一检查各个力,找不到施力物体的力一定是无中生有的.同时应只画物体的受力,不能把对象对其它物体的施力也画进去

    易错现象:

    1.不能正确判定弹力和摩擦力的有无;

    2.不能灵活选取研究对象;

    3.受力分析时受力与施力分不清。

    高一物理知识点

    1)匀变速直线运动

    1、速度Vt=Vo+at

    2.位移s=Vot+at/2=V平t=Vt/2t

    3.有用推论Vt-Vo=2as

    4.平均速度V平=s/t(定义式)

    5.中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/2

    6.中间位置速度Vs/2=[(Vo+Vt)/2]

    7.加速度a=(Vt-Vo)/t{以Vo为正方向,a与Vo同向(加速)a0;反向则a0}

    8.实验用推论s=aT{s为连续相邻相等时间(T)内位移之差}

    9.主要物理量及单位:初速度(Vo):m/s;加速度(a):m/s2;末速度(Vt):m/s;时间(t)秒(s);位移(s):米(m);路程:米;速度单位换算:1m/s=3.6km/h。

    注:(1)平均速度是矢量;(2)物体速度大,加速度不一定大;(3)a=(Vt-Vo)/t只是量度式,不是决定式;

    (4)其它:质点.位移和路程.参考系.时间与时刻;速度与速率.瞬时速度。

    2)自由落体运动

    1.初速度Vo=02.末速度Vt=gt3.下落高度h=gt2/2(从Vo位置向下计算)4.推论Vt2=2gh

    注:(1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速直线运动规律;

    (2)a=g=9.8m/s210m/s2(重力加速度在赤道附近较小,在高山处比平地小,方向竖直向下)。

    (3)竖直上抛运动

    1.位移s=Vot-gt2/2

    2.末速度Vt=Vo-gt(g=9.8m/s210m/s2)

    3.有用推论Vt2-Vo2=-2gs4.上升最大高度Hm=Vo2/2g(抛出点算起)

    5.往返时间t=2Vo/g(从抛出落回原位置的时间)

    注:(1)全过程处理:是匀减速直线运动,以向上为正方向,加速度取负值;

    (2)分段处理:向上为匀减速直线运动,向下为自由落体运动,具有对称性;

    (3)上升与下落过程具有对称性,如在同点速度等值反向等。

    二、力(常见的'力、力的合成与分解)

    (1)常见的力

    1.重力G=mg(方向竖直向下,g=9.8m/s 210m/s2,作用点在重心,适用于地球表面附近)

    2.胡克定律F=kx{方向沿恢复形变方向,k:劲度系数(N/m),x:形变量(m)}

    3.滑动摩擦力F=FN{与物体相对运动方向相反,:摩擦因数,FN:正压力(N)}

    4.静摩擦力0fm(与物体相对运动趋势方向相反,fm为最大静摩擦力)

    注:(1)劲度系数k由弹簧自身决定;

    (2)摩擦因数与压力大小及接触面积大小无关,由接触面材料特性与表面状况等决定;

    (3)fm略大于FN,一般视为fmFN;

    (4)其它:静摩擦力(大小、方向);

    (5)物理量符号及单位B:磁感强度(T),L:有效长......

    高一物理知识点总结归纳

    认识形变

    1.物体形状回体积发生变化简称形变。

    2.分类:按形式分:压缩形变、拉伸形变、弯曲形变、扭曲形变。

    按效果分:弹性形变、塑性形变

    3.弹力有无的判断:1)定义法(产生条件)

    2)搬移法:假设其中某一个弹力不存在,然后分析其状态是否有变化。

    3)假设法:假设其中某一个弹力存在,然后分析其状态是否有变化。

    弹性与弹性限度

    1.物体具有恢复原状的性质称为弹性。

    2.撤去外力后,物体能完全恢复原状的形变,称为弹性形变。

    3.如果外力过大,撤去外力后,物体的形状不能完全恢复,这种现象为超过了物体的弹性限度,发生了塑性形变。

    探究弹力

    1.产生形变的物体由于要恢复原状,会对与它接触的物体产生力的作用,这种力称为弹力。

    2.弹力方向垂直于两物体的接触面,与引起形变的外力方向相反,与恢复方向相同。

    绳子弹力沿绳的收缩方向;铰链弹力沿杆方向;硬杆弹力可不沿杆方向。

    弹力的作用线总是通过两物体的接触点并沿其接触点公共切面的垂直方向。

    3.在弹性限度内,弹簧弹力F的大小与弹簧的伸长或缩短量-成正比,即胡克定律。

    F=k-

    4.上式的k称为弹簧的劲度系数(倔强系数),反映了弹簧发生形变的难易程度。

    5.弹簧的串、并联:串联:1/k=1/k1+1/k2并联:k=k1+k2

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    高一物理第二学期教学计划

    高一下学期物理学什么内容,主要学习必修几的课程?其实 物理 每个学期只学一个必修课程,而高一下学期学的是必修二,下面具体介绍。

    高一下学期物理学必修二

    高中物理主要学必修和选修课程,其中必修1-2是必修要会的,是高考必考的内容,而选修分为10个,也是需要掌握的,高考也可能考到。高一下所学的必修二是特别重点的知识,主要有各类运动、万有引力、以及守恒定律,都是比较基础的东西。

    如果高一这半学期的物理知识不能掌握好,以后学起物理来会更加困难,因为物理很多时候都在分析怎么运动、怎么做功、怎么受力。当然,除了这些,电学知识、电磁感应、电场磁场等部分也特别重要,都需要认真学。

    高一下怎么学好物理必修二

    物理必修二是比较难的,但在物理学科中算不上是最难的部分,所以只要方法得当,学好物理并不难。首先就是要把基础知识掌握到位,理解性记忆春埋,理解物理运动的过程及公式推导过程。不要以为公式背会了题目就会做了,那是大错特错的。

    其实是通过做题验证自己是否掌握了知识,如果不做题就不知道哪里没学会,做题能更好的检验自己对知识的掌握程度。最后是对错的题目及早中时整理、反思,这样能时时纠错,提高物理做题水平,错题不再犯。

    物理其实无论怎么做题扒睁蚂,关键还是看你有没有物理思维,会不会用物理思维方式去解题,如果就是不开窍,怎么都学不会物理,那做题是没有用的,这时应该停下来专门去研究例题,只有彻底研究通透了,再去做题才会豁然开朗。

    高中物理超难压轴题

    第5章

    1.曲线运动:物体的运动轨迹为一条曲线的运动。

    曲线运动伍悔租中,质点在某一点的速度(运动方向),沿曲线在这一点的切线方向。

    2.曲线运动是变速运动。(速度方向时刻改变)

    3.物体做曲线运动的条件:当物体所受合力的方向与它的速度方向不在同一直线上时,物体做曲线运动。

    4.类似力的合成与分解,运动也可以进行合成与分解。物体的一个运动结果可以和它参与几个运动的共同结果是相同的,我们把这个运动称为那几个运动的合运动,那几个运动称为这个运动的分运动。求几个运动的合运动叫运动的合成,求一个运动的几个分运动叫运动的分解。运动的合成与分解遵循平行四边形定则和三角形定则。在高中阶段,运动的合成与分解通常指运动学量()的合成与分解。

    重要结论:(1)两个匀速直线运动的合运动一定是匀速直线运动。

    (2)一个匀速直线运动和一个匀变速直线运动的合运动一定是曲线运动。

    (3)两个直线运动的合运动可以是曲线运动也可以是直线运动。

    (4)合运动与分运动具有同时性,独立性,同体性

    5.抛体运动:物体只在重力作用下,以一定的初速度抛出所发生的运动。

    分类:平抛运动,竖直上抛,斜抛运动。

    特别注意:做前灶抛体运动的物体只受重力,加速度都为g,它们都是匀变速运动。

    研究抛体运动的方法:

    运动的合成与分解、化曲为直的思想

    6.平抛运动:物体只在重力作用下,以

    一定的水平初速度抛出所发生的运动。如右图所示:

    平抛运动的规律:

    7.圆周运动:物体沿着圆周运动。描述圆周运动的物理学量及其单位:

    各物理量间关系:

    向心加速度表达式:

    向心力表达式:

    特别说明:匀速圆周运动中,质点的线速度大小、向心加速度大小、角速度、周期不变,但是线速度方向、向心加速度方向时刻变化,所以腔兆匀速圆周运动是变加速运动。

    匀速圆周运动中,物体所受合力完全等于向心力。

    变速圆周运动、一般的曲线运动中,物体所受合力一部分提供向心力,一部分提供切向力。

    高一第二学期物理知识点

    高中物理主要学什么? 10分

    高一

    高中物理新课标教材·必修1

    走进物理课堂之前

    物理学与人类文明

    第一章 运动的描述

    1 质点参考系和座标系

    2 时间和位移

    3 运动快慢的描述——速度

    4 实验:用打点计时器测速度

    5 速度变化快慢的描述——加速度

    第二章 匀变速直线运动的研究

    1 实验:探究小车速度随时间变化的规律

    2 匀变速直线运动的速度与时间的关系

    3 匀变速直线运动的位移与时间的关系

    4 自由落体运动

    5 伽利略对自由落体运动的研究

    第三章 相互作用

    1 重力基本相互作用

    2 弹力

    3 摩擦力

    3 摩擦力

    4 力的合成

    5 力的分解

    第四章 牛顿运动定律

    1 牛顿第一定律

    2 实验:探究加速度与力、质量的关系

    3 牛顿第二定律

    4 力学单位制

    5 牛顿第三定律

    6 用牛顿定律解决问题(一)

    7 用牛顿定律解决问题(二)

    第五章 机械能及其守恒定律

    1 追寻守恒量

    2 功

    3 功率

    4 重力势能

    5 探究弹性势能的表达式

    6 探究功与物体速度变化的关系

    7 动能和动能定理

    8 机械能守恒定律

    9 实验:验证机械能守恒定律

    10 能量守恒定律与能源

    第六章 曲线运动

    1 曲线运动

    2 运动的合成与分解

    3 探究平抛运动的规律

    4 抛体运动的规律

    5 圆周运动

    6 向心加速度

    7 向心力

    8 生活中的圆周运动

    第七章 万有引力与航天

    1 行星的运动

    2 太阳与行星间的引力

    3 万有引力定律

    4 万有引力理论的成就

    5 宇宙航行

    6 经典力学的局限性

    高二

    第一章 电流

    一、电荷库仑定律衡燃

    二、电场

    三、生活中的静电现象

    五、电流和电源

    六、电流的热效应

    第二章 磁场

    一、指南针与远洋航海

    二、电流的磁场

    三、磁场对通电导线的作用

    四、磁声对运动电荷的作用

    五、磁性材料

    第三章 电磁感应

    一、电磁感应现象

    二、法拉第电磁感应定律

    三、交变电流

    四、变压器

    五、高压输电

    六、自感现象 涡流

    七、课题研究:电在我家中大兆

    第四章 电磁波及其应用

    一、电磁波的发现

    二、电磁光谱

    三、电磁波的发射和接收

    四、信息化社会

    五、课题研究:社会生活中的电磁波

    致同学们

    第一章 分子动理论 内能

    一、分子及其热运动

    二、物体的内能

    三、固体和液体

    四、气体

    第二章 能量的守恒与耗散

    一、能量守恒定律

    二、热力学第一定律

    三、热机的工作原理

    四、热力学第二定律

    五、有序、无序和熵

    六、课题研究:家庭中的热机咐仿虚

    第三章 核能

    一、放射性的发现

    二、原子核的结构

    三、放射性的衰变

    四、裂变和聚变

    五、核能的利用

    第四章 能源的开发与利用

    一、热机的发展和应用

    二、电力和电信的发展与应用

    三、新能源的开发

    四、能源与可持续发展

    五、课 题研究:太阳能综合利用的研究

    致同学们

    第一章 电场 直流电路

    第1节 电场

    第2节 电源

    第3节 多用电表

    第4节 闭合电路的欧姆定律

    第5节 电容器

    第二章 磁场

    第1节 磁场磁性材料

    第2节 安培力与磁电式仪表

    第3节 洛伦兹力和显像管

    第三章 电磁感应

    第1节 电磁感应现象

    第2节 感应电动势

    第3节 电磁感应现象在技术中的应用

    第四章 交变电流电机

    第1节 交变电流的产生和描述

    第2节 变压器

    第3节 三相交变电流

    第五章 电磁波通信技术

    第1节 电磁场电磁波

    第2节 无线电波的发射、接收和传......>>

    高中物理都学什么知识啊

    高一物理第一学期学习运动学、力学、牛顿运动定律、共点力平衡

    高一物理第二学期学习曲线运动、平抛运动、圆周运动、天体运动、功和能、动量、动量守恒。

    高二上学期学习电场、恒定电流、磁场、电磁感应、交变电流。

    高二下学期学习热学、振动和波、光学、近代物理。

    高一下学期物理很难吗?听说很难学

    下学期不是很难啊。记得以前学的是合运动和分运动,天体运动圆周运动和功,能量。都不是很难啊。记住几个常用的公式,原理。基本没用问题的。合运动和分运动记住一个下船过河模型基本就行了其他的问题就是这个模型的变形。天体运动记住万有引力是合力提供向心力。圆周运动主要找到什么力提供向心力。功和能量主要是记住一个机械能守恒定律和能量守恒定律,找准功能关系。只要多练多想,学好物理不是问题。虽然好久没认真学物理了,但是高中物理还是没问题的。难的还是大学物理的相对论老师好多自己都没弄明白。呵呵

    高一下学期物理知识点总结有哪些

    网上也可以直接搜索,祝你成功。

    1.曲线运动:物体的运动轨迹为一条曲线的运动。

    曲线运动中,质点在某一点的速度(运动方向),沿曲线在这一点的切线方向。

    2.曲线运动是变速运动。(速度方向时刻改变)

    3.物体做曲线运动的条件:当物体所受合力的方向与它的速度方向不在同一直线上时,物体做曲线运动。

    4.类似力的合成与分解,运动也可以进行合成与分解。物体的一个运动结果可以和它参与几个运动的共同结果是相同的,我们把这个运动称为那几个运动的合运动,那几个运动称为这个运动的分运动。求几个运动的合运动叫运动的合成,求一个运动的几个分运动叫运动的分解。运动的合成与分解遵循平行四边形定则和三角形定则。在高中阶段,运动的合成与分解通常指运动学量( )的合成与分解。

    重要结论:(1)两个匀速直线运动的合运动一定是匀速直线运动。

    (2)一个匀速直线运动和一个匀变速直线运动的合运动一定是曲线运动。

    (3)两个直线运动的合运动可以是曲线运动也可以是直线运动。

    (4)合运动与分运动具有同时性,独立性,同体性

    5.抛体运动:物体只在重力作用下,以一定的初速度抛出所发生的运动。

    分类:平抛运动,竖直上抛,斜抛运动。

    特别注意:做抛体运动的物体只受重力,加速度都为g,它们都是匀变速运动。

    研究抛体运动的方法:

    运动的合成与分解、化曲为直的思想

    6.平抛运动:物体只在重力作用下,以

    一定的水平初速度 抛出所发生的运动。如右图所示:

    平抛运动的规律:

    7.圆周运动:物体沿着圆周运动。描述圆周运动的物理学量及其单位:

    各物理量间关系:

    向心加速度表达式:

    向心力表达式:

    特别说明:匀速圆周运动中,质点的线速度大小、向心加速度大小、角速度、周期不变,但是线速度方向、向心加速度方向时刻变化,所以匀速圆周运动是变加速运动。

    匀速圆周运动中,物体所受合力完全等于向心力。

    变速圆周运动、一般的曲线运动中,物体所受合力一部分提供向心力,一部分提供切向力。

    第6章

    1.日心说比地心说更完善,但是日心说的观点并非都正确。

    2.开普勒行星运动定律:

    (1)所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个焦点上。

    (2)对任意一个行星来说,它与太阳的连线在相等的时间内扫过相等的面积。

    (3)所有行星的轨道的半长轴的三次方跟它的公转周期的二次方的比值都相等。

    3.在高中阶段,把行星运动当做匀速圆周运动来处理。

    4.万有引力定律:自然界中任何两个物体都相互吸引,引力的方向在他们的连线上,引力

    的大小与物体的质量m1和m2的乘积成正比,与它们之间的距离r的二次方成反比。

    即:

    5.两个重要的等量关系:

    (1)设天体M表面的重力加速度为g,忽略该天体自转,则一质量为m的物体在该天体表面所受重力等于该天体对物体的万有引力。即:

    ,其中r为物体到天体中心的距离

    (2)在高中阶段,天体的运动当做匀速圆周运动来处理,环绕天体所受万有引力提供向心力。即:

    6.宇宙速度:

    第一宇宙速度:物体在天体表面附近做匀速圆周运动的速度。 ,其中M、R为天体的质量、半径。

    对于地球来说,第一宇宙速度为7.9km/s又叫最小的发射速度、最大的环绕速度;第二宇宙速度为11.2km/s又叫脱离速度,挣脱地球的引力,绕太阳运动;第三宇宙速度为16.7km/s又叫逃逸速度,挣脱太阳的引力,逃离太阳系。

    第7章

    1.功:力对物体所做的功,等于力的大小、位移的大小、力与位......>>

    高中物理学习内容都有什么?

    有不少内容啊

    高中物理是按什么顺序学的

    7本

    必修1 必修2

    选修3-1(电学) 选修3-2 (电磁感应 变压器 传感器)选修3-3(热学) 选修3-4(振动与波) 选揣3-5(动量与原子物理)文科的就不说了是选修1-1和1-2

    不一定全学 选修3-1 选修3-2 选修3-5一定学3-3和3-4我们选3-4不要3-3的热学。我是高中物理老师希望能帮助你

    高一第一学期物理都学什么啊 = =。

    额…… 很基础嘛 什么质点的概念 参考系的概念 牛顿三定律 运动学 力学的皮毛知识 另外还有一些实验 要会用打点计时器 验证牛顿第二定律 能想到的就这些了

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