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高中必修物理公式,高一物理必修三公式大全

  • 高一
  • 2023-05-23
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  • 高中物理选修三公式
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    高中物理是很容易拉分的碧宽誉科目,她的重要公式有哪些呢。以下是由我为大家整理的“高中必修物理公式大全”,仅供参考,欢迎大家阅读。

    高中必修物理公式大全

    高中物理考点运动和力公式如下:

    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(r):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,悔段因此物体的动能保持不变,向心力不做功,但动量不断改变。

    高中物理考点冲量与动量公式如下:

    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}

    2. 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}

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

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

    5. 弹性碰撞:Δp=0;ΔEk=0 {即的动量和动能均守恒}

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

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

    8. 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)

    9. 由8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)

    10. 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,则动量守恒巧灶(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)

    高中物理考点运动和力公式考点如下:

    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。

    拓展阅读:提升物理成绩的方法

    1、理解物理模型

    物理要真正理解其中所包含的物理模型。高考考的东西,其实都是早就已经形成了的一些模型,不断地变换着的是情景,比如要考动量守恒,可以用小球,也可以用沙袋,情景的变换是无穷的,只要牢牢掌握了其中的物理模型,就一定可以学好物理;物理的实验也是相当重要的,高手之间,往往在电学的实验上分胜负,所以平时要加大实验训练的力度,尤其是一些创新型的实验。

    2、分析物理过程

    物理,是一门注重理解与分析的科目。因为基本定义、公式、原理,大家都知道,关键是如何应用。拿到一个情景较为复杂的物理题时,最重要的就是将整个物理情景和物理过程分析清楚,然后自然就知道该在哪些地方用什么东西好。辅助过程分析的最佳办法,便是运用示意图法(关键是找出连接不同过程的临界状态)。

    3、建立错题档案

    对于考试前的复习,错题本可以让你有的放矢,查缺补漏,在最短的时间内有最大的收获。错题档案关键在于其建立过程,建立错题档案不是简单地抄下答案,而是应该先抄下题目,看懂答案,隔一定的时间自己再做,要注意找出错误原因,找出解题突破口,举一反三。平时用不着花太多的时间看错题,否则会影响自己的正常复习进度。考试前,错题档案就是最好的复习资料。另外,错题档案一定要经常删改,对于已经掌握的内容要及时删掉,否则错题太多,复习时一样没有明确的方向。

    4、按步骤答题

    答物理题时要按步骤行事,就是要注意审题和执行严谨的解题步骤。审题,无论对于哪一个科目,都是至关重要的,因为它是一个挖掘隐含条件,判断定理、公式和结论是否适用的过程。我们在考试中犯的一些错误有相当一部分是审题不细致的结果。第一步是审题;第二步是受力分析或过程分析,弄清楚题目表述的究竟是怎么一回事,涉及哪几个物理过程;第三步才是根据分析选择适当公式进行计算。

    高中物理必修常用公式

    物理公式是用符号表示物理量的一种表达方式,用式子表示几个物理量之间的关系是物理规律的简洁反映也是物理解题的关键。这次我给大家整理了高中物理公式总结归纳,供大家阅读参考。

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    高中物理公式总结归纳

    高中物理学习方法有哪些

    高中物理应该怎么样学

    高中物理公式总结归纳

    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

    2.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}

    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)

    3.推论Vt2=2gh

    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

    3.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)

    二、质点的运动(2)----曲线运动、万有引力

    1)平抛运动

    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/V0

    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

    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)

    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,拦派旅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}

    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,适用于地羡仿球表面附近)

    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,方向在它们的简凳连线上)

    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)

    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

    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〕

    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}

    2.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}

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

    4.动量守恒定律:p前总=p后总或p=p’?也可以是m1v1+m2v2=m1v1?+m2v

    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.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)}

    11.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)}

    12.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)}

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

    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.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

    3.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)

    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)}

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

    14.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)

    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。

    11.伏安法测电阻

    电流表内接法: 电压表示数:U=UR+UA

    电流表外接法:电流表示数:I=IR+IV

    12.滑动变阻器在电路中的限流接法与分压接法

    限流接法

    电压调节范围小,电路简单,功耗小,便于调节电压的选择条件Rp>Rx

    电压调节范围大,电路复杂,功耗较大,便于调节电压的选择条件Rp

    十二、磁场

    1.磁感应强度是用来表示磁场的强弱和方向的物理量,是矢量,单位T),1T=1N/A?m

    2.安培力F=BIL;(注:L⊥B) {B:磁感应强度(T),F:安培力(F),I:电流强度(A),L:导线长度(m)}

    3.洛仑兹力f=qVB(注V⊥B);质谱仪〔见第二册P155〕 {f:洛仑兹力(N),q:带电粒子电量(C),V:带电粒子速度(m/s)}

    4.在重力忽略不计(不考虑重力)的情况下,带电粒子进入磁场的运动情况(掌握两种):

    (1)带电粒子沿平行磁场方向进入磁场:不受洛仑兹力的作用,做匀速直线运动V=V0

    (2)带电粒子沿垂直磁场方向进入磁场:做匀速圆周运动,规律如下a)F向=f洛=mV2/r=mω2r=mr(2π/T)2=qVB;r=mV/qB;T=2πm/qB;(b)运动周期与圆周运动的半径和线速度无关,洛仑兹力对带电粒子不做功(任何情况下);(c)解题关键:画轨迹、找圆心、定半径、圆心角(=二倍弦切角)。

    十三、电磁感应

    1.[感应电动势的大小计算公式]

    1)E=nΔΦ/Δt(普适公式){法拉第电磁感应定律,E:感应电动势(V),n:感应线圈匝数,ΔΦ/Δt:磁通量的变化率}

    2)E=BLV垂(切割磁感线运动) {L:有效长度(m)}

    3)Em=nBSω(交流发电机最大的感应电动势) {Em:感应电动势峰值}

    4)E=BL2ω/2(导体一端固定以ω旋转切割) {ω:角速度(rad/s),V:速度(m/s)}

    2.磁通量Φ=BS {Φ:磁通量(Wb),B:匀强磁场的磁感应强度(T),S:正对面积(m2)}

    3.感应电动势的正负极可利用感应电流方向判定{电源内部的电流方向:由负极流向正极}

    4.自感电动势E自=nΔΦ/Δt=LΔI/Δt{L:自感系数(H)(线圈L有铁芯比无铁芯时要大),ΔI:变化电流,?t:所用时间,ΔI/Δt:自感电流变化率(变化的快慢)}

    十四、交变电流(正弦式交变电流)

    1.电压瞬时值e=Emsinωt 电流瞬时值i=Imsinωt;(ω=2πf)

    2.电动势峰值Em=nBSω=2BLv 电流峰值(纯电阻电路中)Im=Em/R总

    3.正(余)弦式交变电流有效值:E=Em/(2)1/2;U=Um/(2)1/2 ;I=Im/(2)1/2

    4.理想变压器原副线圈中的电压与电流及功率关系:U1/U2=n1/n2; I1/I2=n2/n2; P入=P出

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    高中物理 学习方法 有哪些

    1、学会联系生活

    高中物理这门学科是一门非常实用的学科,它不像政治、历史等学科需要大量的背诵和记忆,想要不费吹灰之力学习好高中物理,要善于联系实际,高中物理这门学科的知识遍布于我们的生活,我们要学会在学习物理的过程中联系生活,在生活的过程中观察物理现象,才能够。让学习物理成为一件有趣的事情。

    2、加强练习和复习

    作为学生,我们无法避免的就是遗忘,知识的遗忘速度甚至会大于我们学习的速度。所以日常生活中的练习和复习尤为重要,物理作为一门理科学科,更加需要我们通过练习题的方式来加深记忆,牢固知识。通过不断的练习和复习,我们可以掌握更多的做题技巧和解题方法,可以将自己所学的理论基础运用到实践中去。

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    高中物理应该怎么样学

    1.必须全面记录好笔记!笔记上要把所有知识全面记录下来,课堂上记录重点,课下加以补充。由于高中物理需要补充的知识太多,把笔记记录在课本上的做法非常不可取,一个原因是需要记录知识太多而课本空白区域面积太小,再一个原因是如果记录在课本上会导致课本乱七八糟,既影响记忆效果,又影响心情。

    2.一定要学会分析总结错误并把自己所犯错误放大!平时对每一次的练习、考试中的任何错误都不能轻易放过。平时千万不要积累错误,高中物理知识太多,每天学习任务繁重,今天积累几个明天积累几个,到最后就会积重难返!另外一定要学会分析错误原因、学会归纳、归类、举一反三、一题多解、多题归一!

    3.把课堂45分钟作为必须高效率学习的主阵地!凡是课堂效率不高的同学,课下即使用再多时间,即使补课也无法挽回损失!

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    物理高一必修一公式整理

    物理高一必修一公式如下:

    1、速度Vt=Vo+at。

    2、重力:G = mg。

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

    4、位移s=Vot+at²/2=V平t= Vt/2t。

    5、牛顿第二定律:F合=ma。

    6、W = Fs cos (只能用于恒力,物体做直线运动的情况下)。

    7、W = pt (此处的“p”必须是平均功率)。

    8、W总=△罩粗Ek (动能定物闭镇律)。

    9、p = W/t (只能用来算平均功率)。

    10、p = Fv (既可算平均功率,也可算瞬时功率)。

    11、动能:Ek = mv2动能为标量。

    12、重力势能:Ep = mgh重力势能也为标量,式中的“h”指的是物体重心到参考平面的竖直距离。

    13、动能定理:F合s = mv - mv。

    14、机械能守恒定律:mv + mgh1 = mv + mgh2。

    15、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)}。

    16、滑态茄动摩擦力F=μFN{与物体相对运动方向相反,μ:摩擦因数,FN:正压力(N)}。

    17、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)。

    物理公式高中选修

    一、质点的运动

    1、速度:Vt=Vo+at 。

    2、位移:s=Vot+at²/2=V平t= Vt/2t。

    3、有用推论:Vt²-Vo²=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=√[(Vo²+Vt²)/2]。

    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aF2)。

    二、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。

    三、合力大小范围

    |F1-F2|≤F≤|F1+F2|。

    四、力的正交分

    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,可用合力替代分力森亏的共同作用,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。

    五、自由落体

    1、初速度:V_o =0 。

    2、末速度:V_t = g t。

    3、下落高度:h=gt2 / 2(从V_o 位置向下计算)。

    4、推论:V t2 = 2gh。

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

    (2)a=g=9.8≈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。

    六、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′{负号表示方向相反蚂春喊,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:反闷野冲运动}。

    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。

    选修一选修二物理公式总结

    要搞懂高中物理的核心难点在哪,就需要了解高中物理的章节与难度分布。那么你知道高中必修二物理公式有哪些吗?这次我给大家整理了高中必修二物理公式,供大家阅读参考。

    目录

    高中必修二物理公式

    怎么学习高中物理

    如何解决物理题

    高中必修二物理公式

    气体

    1、气体的状态参量

    (1)温度(T): T=273+t

    (2)体积

    (3)压强: 1atm=76cmHg=1.013×105pa, 1cmHg=1333pa

    2、玻意耳定律

    p1V1=p2V2, pV=const

    3、查理定律

    (1)p1/T1=p2/T2, p/T=const

    (2)查理定律的摄氏温标表述

    pt=p0(1+t/273) (pt为t℃时的气体压强, p0为0℃时的气体压强)

    (3)推论

    Δp/Δt=Δp/ΔT=p/T=const

    4、盖·吕萨克定律

    (1)V1/T1=V2/T2, V/T=const

    (2)盖·吕萨克定律的摄氏温标表述

    Vt=V0(1+t/273) (Vt为t℃时的气体体积, V0为0℃时的气体体积)

    (3)推论

    ΔV/Δt=ΔV/ΔT=V/T=const

    5、理想气体状态方程

    (1)p1V1/T1=p2V2/T2, pV/T=const

    (2)克拉珀龙方程: pV=(m/μ)RT

    R是普适气体常量, R=p0V0/T0=8.31J/(mol·k)

    (3)克拉珀龙方程也可表示为p=nkT

    n是单位体积中的分子数, k是玻耳兹曼常量, k=1.38×10-23J/K

    6、其他公式

    (1)p/T∝ρ (气体密度)

    (2)p/T∝n0 (单位体积的气体分子数)

    (3)混合气体公式: p1V1/T1+p2V2/T2+......+pnVn/Tn=pV/T

    (4)道尔顿分压定律: p1+p2+p3+......+pn=p (等温气体, 容器体积不变)

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    怎么学习高中物理

    1.端正学习态度

    首先分析一下上面同学们提出的普遍问题,即为什么上课听得懂,而课下不会做?我作为学理科的教师有这样的切身感受:比如读某一篇文学作品,文章中对自然景色的描写,对人物心里活动的描写,都写得令人叫绝,而自己也知道是如此,但若让自己提起笔来写,未必或者说就不能写出人家的水平来。

    要想学好物理,第一条就要好好学习,就是要敢于吃苦,就是要珍惜时间,就是要不屈不挠地去学习。

    2.把“陌生”变成“透彻”!

    遇到陌生的概念,比如“势能”“电势”“电势差”等等先不要排斥,要先去真心接纳它,再通过听老师讲解、对比、应用理解它。要有一种“不破楼兰誓不还”的决心和“打破沙锅问到底”的研究精神。这样时间长了,应用多了,陌生的就变成了透彻的了。

    3.要注意学习上的八个环节

    制定计划→课前预习→专心上课→及时复习→独立作业→解决疑难→总结→课外学习。这里最重要的是:专心上课→及时复习→独立作业→解决疑难→总结,这五个环节。在以上八个环节中,存在着不少的学习 方法 ,下面就针对物理的特点,针对就如何学好物理,这一问题提出几点具体的学习方法。

    4.处理好听课和记笔记的关系

    有的同学从来就没有记笔记的习惯,这是不好的,特别是对于高中物理学习中是不行的。俗话说“好脑子不如烂笔头”,听课时间有限,老师讲的内容转瞬即逝,我们对知识的记忆随时间延伸会逐渐遗忘,没有笔记我们以后就没有办法进行复习。

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    如何解决物理题

    1、会审题,理解题意是正确解答物理习题的前提,要迅速地理解题意,必宏顷桥须抓住题目中的关键字句,找出需要的已知条件和所求的物理量之间的关系,在必要时画出草图帮助理解题意。

    2、分析物理过乎樱程,一个综合题,往往由若干彼此独立的子过程组合而成,这些过程又不是孤立的,他们之间存在着一定的制约关系,只要仔细分析物理过程,寻找到前后过程蔽猛的联系,就能找到解决问题的途径。

    3、选择合适的方法,从思维的角度看,供选择的方法包括分析法、综合法、假设法、取消法、反证法、递推法等等。从物理的角度看,供选择的方法包括模型化的方法、隔离分析的方法、等效变换的方法、叠加的思想方法、对称处理的方法、极端分析的方法等等。从数学的角度看,有代数法、几何方法,等等。

    4、学会运用数学知识,根据物理规律列出问题中物理量的关系式,把物理问题转化为数学问题,实现了物理过程的数学化。列出物理量间的关系后,下面的任务就是采用最好的数学方法,准确地求出结果,注意运算的技巧可以简化运算程序,节省计算时间。

    5、讨论验证结果,用量纲的方法检查结果;用数量级估算法检查结果;用特殊值假设法检查结果等。

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