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高中物理重要推论规律总结Word下载.docx

1、S=1:3: 5 2 Sn-Sn-k= k aT2 a=S/T2 a =( Sn-Sn-k)/k T2S=aT位移等分( S0): 1S0处、2 S0 处、3 S0 处 V1:V3: V n=1: 2 : 3 : : n 经过 1S0 时、 2 S0 时、3 S0 时 时间比: n) 经过第一个 1S0、第二个 2 S0、第三个 3 S0时 间 比t1 :t t : t 1: ( 2 1) n n: ( 3 2) : (2 3 n1)2匀变速直线运动中的平均速度vv v S S0 t 1 2t 2 2/ 2T3匀变速直线运动中的中间时刻的速度t2中间位置的速度t / 24变速直线运动中的平均速

2、度前一半时间 v1,后一半时间 v2。则全程的平均速度:前一半路程 v1,后一半路程 v2 。v1 v2v v1 215 自由落体6竖直上抛运同一位置 v上=v上下2hgvo 2Hg g7绳端物体速度分解点光源 v2平面镜 8“刹车陷阱” ,应先求滑行至速度为零即停止的时间 t 0 ,确定了滑行时间 t 大于 t 0 时,用vt 2as或S=vot/2,求滑行距离;若 t 小于 t0 时sv t0 2at9匀加速直线运动位移公式: S = A t + B t2) V式中 a=2B(m/s0=A (m/s)10追赶、相遇问题匀减速追匀速:恰能追上或恰好追不上 V匀=V匀减V 0=0 的匀加速追匀

3、速: V 匀=V 匀加 时,两物体的间距最大 Smax=同时同地出发两物体相遇:位移相等,时间相等。A 与 B 相距 S,A 追上 B:SA =SB+S,相向运动相遇时: SA=SB+S。11小船过河: 当船速大于水速时 船头的方向垂直于水流的方向时,所用时间最短,t d /船合速度垂直于河岸时,航程 s 最短 s=d d 为河宽当船速小于水速时 船头的方向垂直于水流的方向时,所用时间最短,t d /v合速度不可能垂直于河岸,最短航程s d水V VdV三、运动和力1沿粗糙水平面滑行的物体: 2沿光滑斜面下滑的物体: sin 3沿粗糙斜面下滑的物体 a( sin -cos)4沿如图光滑斜面下滑的

4、物体:当=45 时所用时间最短 沿角平分线滑下最快小球下落时间相等 增大, 时间变短 小球下落时间相等5 一起加速运动的物体系,若力是作用于 m 上,则 m1和 m2 的相互作用力为 NmF3与有无摩擦无关,平面,斜面,竖直方向都一样m m2 m16下面几种物理模型,在临界情况下, a=gtgaa a a a光滑,相对静止 弹力为零 相对静止 光滑,弹力为零7如图示物理模型, 刚好 脱离时。弹力为零,此时速度相等,加速度相等,之前 整体 分析,之后 隔离分析g a简谐振动至最高点 在力 F 作用下匀加速运动 在力 F 作用下匀加速运动8下列各模型中,速度最大时合力为零,速度为零时,加速度最大F

5、 BB9超重: a 方向竖直向上; (匀加速上升,匀减速下降)失重: a 方向竖直向下; (匀减速上升,匀加速下降)四、圆周运动,万有引力:1 水平面内的圆周运动: F=mg tg 方向水平,指向圆心N N4 mgmg2 飞机在水平面内做匀速圆周盘旋 飞车走壁3竖直面内的圆周运动:火车、 绳.o .o1) 绳,内轨,水流星最高点最小速度 gR ,最低点最小速度 5gR ,上下两点拉压力之差 6mg2)离心轨道,小球在圆轨道过最高点 v min =gR要通过最高点,小球最小下滑高度为 2.5R 。HR 3)竖直轨道圆运动的两种基本模型绳端系小球,从水平位置无初速度释放下摆到最低点:T=3mg ,

6、a=2g,与绳长无关。“杆”最高点 vmin=0,v 临 = gR ,v v临,杆对小球为拉力v = v临,杆对小球的作用力为零v F内某 一 方 向 F 外 =0px 0五、振动和波1平衡位置:振动物体静止时, F 外=0 ;振动过程中沿振动方向 F=0。2由波的图象讨论波的传播距离、时间和波速:注意“双向”和“多解” 。3振动图上,振动质点的运动方向:看下一时刻, “上坡上”,“下坡下”。4振动图上,介质质点的运动方向:看前一质点, “在上则上” ,“在下则下” 。5波由一种介质进入另一种介质时,频率不变,波长和波速改变(由介质决定)6已知某时刻的波形图象,要画经过一段位移 S 或一段时间

7、 t 的波形图:“去整存零,平行移动” 。7双重系列答案:y/cm y/cmx 5 5x/m x/m0 1 2 3 4 57-5 -5向右传: t = ( K+1/4 )T( K=0 、1、2、3 ) S = K +X (K=0 、1、2、3 )向左传: t = ( K+3/4 )T K=0 、1、 2、3 ) S = K +( -X) (K=0 、1、2、3 )七、静电场 :1粒子沿中心线垂直电场线飞入匀强电场,飞出时速度的反向延长线通过电场中心。2a b cEb=0;EaEb;EcEd;方向如图示; abc 比较b 点电势最低,g g 由 b 到,场强先增大,后减小,电势减小。EEb=0,

8、a,c 两点场强方向如图所示4g gEbEdg g3匀强电场中,等势线是相互平行等距离的直线,与电场线垂直。4电容器充电后,两极间的场强:kQS,与板间距离无关。5 LC振荡电路中两组互余的物理量:此长彼消。1)电容器带电量 q,极板间电压u,电场强度E及电场能Ec 等量为一组; (变大都变大)2)自感线圈里的电流 I ,磁感应强度B及磁场能EB 等量为一组; (变小都变小)电量大小变化趋势一致:同增同减同为最大或零值,异组量大小变化趋势相反,此增彼减,若 q,u,E及 Ec 等量按正弦规律变化,则I ,B, EB 等量必按余弦规律变化。电容器充电时电流减小,流出负极,流入正极;磁场能转化为电

9、场能;放电时电流增大,流出正极,流入负极,电场能转化为磁场能。八、恒定电流1串连电路:总电阻大于任一分电阻;U R,URU ; P R,1 R RP RP2并联电路:总电阻小于任一分电阻;8I 1/ R ;IRI ; P 1/ R;3和为定值的两个电阻,阻值相等时并联值最大。4估算原则:串联时,大为主;并联时,小为主。5路端电压:纯电阻时RU Ir ,随外电阻的增大而增大。R r6并联电路中的一个电阻发生变化,电路有消长关系,某个电阻增大,它本身的电流小,与它并联的电阻上电流变大。7外电路中任一电阻增大,总电阻增大,总电流减小,路端电压增大。8画等效电路:始于一点,电流表等效短路;电压表,电容

10、器等效电路;等势点合并。9Rr 时输出功率最大 P。4r10R1 R ,分别接同一电源:当R1 R r 时,输出功率 P1 P2 。串联或并联接同一电源: P串P并 。11纯电阻电路的电源效率: 。12含电容器的电路中,电容器是断路,其电压值等于与它并联的电阻上的电压,稳定时,与它串联的电阻是虚设。电路发生变化时,有充放电电流。2 13含电动机的电路中,电动机的输入功率 P UI入 ,发热功率 P I r热 ,输出机械功率 P UI I r机九、直流电实验1考虑电表内阻影响时,电压表是可读出电压值的电阻;电流表是可读出电流值的电阻。2电表选用测量值不许超过量程;测量值越接近满偏值(表针的偏转角

11、度尽量大)误差越小,一般大于 1/3 满偏值的。3相同电流计改装后的电压表:U g R ;并联测同一电压,量程大的指针摆角小。电流表: I g 1/ RA ;串联测同一电流,量程大的指针摆角小。4电压测量值偏大,给电压表串联一比电压表内阻小得多的电阻;电流测量值偏大,给电流表并联一比电流表内阻大得多的电阻;5分压电路:一般选择电阻较小而额定电流较大的电阻1)若采用限流电路,电路中的最小电流仍超过用电器的额定电流时;2)当用电器电阻远大于滑动变阻器的全值电阻,且实验要求的电压变化范围大(或要求多组实验数据)时;93)电压,电流要求从“零”开始可连续变化时,分流电路:变阻器的阻值应与电路中其它电阻

12、的阻值比较接近;分压和限流都可以用时,限流优先,能耗小。6变阻器:并联时,小阻值的用来粗调,大阻值的用来细调;串联时,大阻值的用来粗调,小阻值的用来细调。7电流表的内、外接法:内接时,R测 R ;外接时, R测 R真 。真Rx R 或Ax时内接; Rx RV 或时外接;2)如 Rx 既不很大又不很小时,先算出临界电阻 R0 RA RV (仅适用于 RA RV ),若 Rx R0 时内接; Rx R0 时外接。3)如 RA、RV均不知的情况时,用试触法判定:电流表变化大内接,电压表变化大外接。8欧姆表:1)指针越接近R 误差越小,一般应在中10至10R 范围内,R R0 R r中 ;g I2)R

13、 ;x I Ix g3)选档,换档后均必须调“零”才可测量,测量完毕,旋钮置 OFF或交流电压最高档。9故障分析:串联电路中断路点两端有电压,通路两端无电压(电压表并联测量) 。断开电源,用欧姆表测:断路点两端电阻无穷大,短路处电阻为零。10描点后画线的原则:1)已知规律(表达式) :通过尽量多的点,不通过的点应靠近直线,并均匀分布在线的两侧,舍弃个别远离的点。2)未知规律:依点顺序用平滑曲线连点。11伏安法测电池电动势 和内电阻 r :安培表接电池所在回路时:测 ;r测 r真 电流表内阻影响测量结果的误差。安培表接电阻所在回路试:r测 r真 电压表内阻影响测量结果的误差。半电流法测电表内阻:

14、rg R ,测量值偏小;代替法测电表内阻:并rg R 。代替半值(电压)法测电压表内阻:rg R ,测量值偏大。串十、磁场1 安培力方向一定垂直电流与磁场方向决定的平面,即同时有 FAI ,FAB。2 带电粒子垂直进入磁场做匀速圆周运动: mvR , BqqB(周期与速度无关) 。3 在有界磁场中,粒子通过一段圆弧,则圆心一定在这段弧两端点连线的中垂线上。4 半径垂直速度方向,即可找到圆心,半径大小由几何关系来求。5 粒子沿直线通过正交电、磁场(离子速度选择器) Bqv qE ,量多少无关,与进入的方向有关。v 。与粒子的带电性质和带电6 冲击电流的冲量: BIL t mv , BLq Mv7

15、 通电线圈的磁力矩:M nBIS cos nBIS ( 是线圈平面与 B 的夹角, S线圈的面积)有效8 当线圈平面平行于磁场方向,即 0 时,磁力矩最大, M nBIS十一、电磁感应1楞次定律: (阻碍原因)内外环电流方向: “增反减同”自感电流的方向: “增反减同”磁铁相对线圈运动: “你追我退,你退我追”通电导线或线圈旁的线框:线框运动时: “你来我推,你走我拉”电流变化时:“你增我远离,你减我靠近”I2 i 最大时( 0, I 0)或 i 为零时( 最大框I )框均不受力。最大3楞次定律的逆命题:双解,加速向左减速向右4两次感应问题:先因后果,或先果后因,结合安培定则和楞次定律依次判定。5平动直杆所受的安培力:B L V总,热功率: 2 2 B L V热 R6转杆(轮)发电机:BL7感生电量:nQ 。图 1 线框在恒力作用下穿过磁场:进入时产生的焦耳热小于穿出时产生的焦耳热。图 2 中:两线框下落过程:重力做功相等甲落地时的速度大于乙落地时的速度。十二、交流电1中性面垂直磁场方向, 与 e 为互余关系,此消彼长。2线圈从中性面开始转动:e 2nBLV sin t nBS sin t n n sin t n sin t 。安培力: FA nBI L sin t磁力距:M FAL sin t BI m S sin2 2 22 n B S sin t11

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