web.xml模板:高1到高3的物理公式、定律;很难找倒!大家多花几分钟看看吧!日后必有用!!《学》

来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/04/28 17:58:38
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,如在同点速度等值反向等。  
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  
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(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,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)  
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,取决于振动系统本身;  
(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 {即系统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)系统动量守恒的条件:合外力为零或系统不受外力,则系统动量守恒(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系统)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〕。