高中物理必修一、必修二、選修3-1與選修3-2知識點匯總_第1頁
高中物理必修一、必修二、選修3-1與選修3-2知識點匯總_第2頁
高中物理必修一、必修二、選修3-1與選修3-2知識點匯總_第3頁
已閱讀5頁,還剩28頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、WORD格式高中物理必修一、必修二、選修3-1 及選修 3-2 知識點匯總1彈力(1) 大?。褐挥袕椈芍械膹椓ξ覀兛梢詰煤硕?F kx 計算,而支持力、壓力、輕繩中的拉力、輕桿中的彈力等必須根據(jù)題中的物理情境應用牛頓運動定律或平衡條件得出。(2) 方向:壓力和支持力的方向垂直于接觸面指向被壓或被支持的物體,假設接觸面是曲面,那么彈力的作用線一定垂直于曲面上過接觸點的切線;輕繩中的彈力方向一定沿繩,指向輕繩收縮的方向;對輕桿,假設一端由鉸鏈連接,那么另一端的彈力只能沿桿的方向拉或壓,假設桿的一端固定,那么桿中的彈力方向可以與桿成任意角度。2摩擦力(1) 產生條件:兩物體相互接觸且發(fā)生彈性形

2、變;接觸面粗糙;有相對運動或相對運動趨勢。(2) 方向:與物體的相對運動或相對運動趨勢的方向相反,沿接觸面的切線方向。(3) 類別:滑動摩擦力和靜摩擦力?;瑒幽Σ亮F N,式中壓力F N一般情況下不等于重力,滑動摩擦力的大小與速度無關。靜摩擦力大小和方向隨運動狀態(tài)及外力情況而變化,與壓力FN無關。靜摩擦力的大小X圍:0 F F max,其中最大靜摩擦力Fmax與壓力 FN成正比。3力的合成和分解不是兩個力的數(shù)字加減,而是按照平行四邊形定那么(可簡化成三角形定那么)進展的矢量合成與分解的運算。實質是一種等效替換的方法,合力或分力與原力等效。(1) 合力可能大于分力,也可能小于分力,還可能等于分

3、力,合力與分力的大小關系如同三角形的邊長關系。(2) 力的合成只適用于作用在同一物體上的力,力的分解得到的兩個分力與原力性質一樣。4受力分析把指定物體 (研究對象 )在特定的物理情境中所受到的所有外力找出來,并畫出受力圖。受力分析的常用方法有:(1) 隔離法:將研究對象 (可以是某個物體,也可以是幾個物體組成的系統(tǒng))與周圍物體分隔開,只分析它實際所受的力, 不分析它對周圍物體施加的力。隔離法一般適用于分析物體之間的相互作用力,將相互作用的內力轉換為外力。(2) 整體法:把幾個具有一樣加速度的連接體或疊加體看做一個整體進展受力分析的方法。整體法一般適用于分析外界對整體的作用力。(3) 假設法:在

4、未知某力是否存在時,可先對其作出存在或不存在的假設,然后根據(jù)假設對物體的運動情況作出判斷,看是否與實際情況吻合。如果吻合,那么說明假設正確;否那么說明假設錯誤。5共點力作用下物體的平衡條件合力為零,即F 合0。當物體處于平衡狀態(tài)時,所受的力沿任意方向分力的合力都為零,即Fx 0, F y 0。解答三個共點力作用下物體平衡的根本思路是合成法和分解法。(1) 合成法:對物體進展受力分析,并畫出受力分析圖。將所受的其中兩個力應用平行四邊形定那么合成為一個等效力,由平衡條件可知該等效力一定與第三個力大小相等方向相反。(2) 分解法:對物體受力分析,畫出受力分析圖,將其中一個力應用平行四邊形定那么分解到

5、另兩個力的反方向,由平衡條件可知,這兩個分力一定分別與另兩個力等大反向。6共點力作用下物體的平衡條件的推論專業(yè)資料整理WORD格式1專業(yè)資料整理WORD格式(1) 物體受共點力的作用而平衡,那么其中任意一個力與其他所有力的合力等大反向。(2) 假設處于平衡狀態(tài)的物體受三個或三個以上的力的作用,那么宜用正交分解法處理。畫出物體受力的矢量圖,以物體為坐標原點,建立直角坐標系,將所受的各個力分別沿x、y 軸正交分解,那么有沿x、y 軸方向分力的合力為零,即 F x 0, Fy 0。(3) 物體受三個非平行力而平衡時,這三力的作用線一定相交于一點。(4) 在三個共點力作用下,物體處于平衡狀態(tài)時,這三個

6、力必處于同一個平面內,且將表示這三力的矢量線段首尾順次相連時,必組成封閉的三角形,且每個力與所對角的正弦值成正比。7描述運動的根本概念比照(1) 位移 (矢量 )是運動物體由起點指向終點的有向線段;路程(標量 )是運動軌跡的長度。(2) 速度是描述質點運動快慢的物理量,它等于位移的變化率,即v x/t;加速度是描述質點速度變化快慢的物理量,它等于質點速度的變化率,即a v/ t 。(3) 位移時間圖象與速度時間圖象描述對象斜率縱截距面積速度時描述直線運動、不能相應時間段物體的位間圖象描述曲線運動加速度物體的初速度移位移時描述直線運動、不能速度開場計時時物體相對無意義間圖象描述曲線運動于參考點的

7、位移8勻變速直線運動規(guī)律的三個重要公式(1) 速度公式: vt v0 at。1 2(2) 位移公式: x v0t2at 。(3) 位移和速度的關系:vt2 v02 2ax。9勻變速直線運動的三個重要推論(1) 平均速度公式: v v0vt。 2(2) 做勻變速直線運動的物體在連續(xù)相等的時間(T)內的位移之差為一恒定值,即x aT2(又稱勻變速直線運動的判別式 )。(3) 做勻變速直線運動的物體在某段時間內中間時刻的瞬時速度等于這段時間內的平均速度,即vt/2 v v0vt。210解決勻變速直線運動問題的常用方法(1) 一般公式法:應用勻變速直線運動規(guī)律的三個重要公式解題,假設題目中不涉及時間,

8、使用vt2 v02 2ax 解答。(2) 中間時刻速度法:公式vt/2 v v0vt適用于任何勻變速直線運動,有些題目應用它可防止應用位移公2式中含有t2的復雜方程,從而簡化解題。專業(yè)資料整理WORD格式2專業(yè)資料整理WORD格式(3) 平均速度法:涉及初末速度、運動時間、位移,可應用v0 vt和 x vt 解答。v 2(4) 比例法:對于初速度為零的勻加速直線運動可采用比例關系求解。前 1 s、前 2 s、前 3 s, 內的位移之比為1 49,第 1 s、第 2 s、第 3 s, 內的位移之比為1 35,前 1 m、前 2 m、前 3 m, 所用的時間之比為1 2 3,第 1 m、第 2 m

9、、第 3 m, 所用的時間之比為1 ( 2 1) ( 3 2),(5) 圖象法:應用 v t 圖象,可以把較復雜的直線運動問題轉化為較為簡單的數(shù)學問題。尤其是利用圖象定性分析選擇題,可避開繁雜的數(shù)學計算。(6) 逆向思維法:把運動過程的“末態(tài)作為“初態(tài)的反向研究問題的方法。一般應用于末態(tài)速度為零的情況,把末態(tài)速度為零的勻減速直線運動反演為初速度為零的勻加速直線運動。(7) 巧用隔差公式 xm xn (m n) aT2解題。對一般的勻變速直線運動問題,假設題目中出現(xiàn)兩個相等的時間間隔對應的位移 (尤其是處理紙帶、頻閃照片或類似的問題),應用隔差公式 xm xn (m n)aT2解題快捷方便。11

10、研究勻變速直線運動的方法(1) 用“連續(xù)相等時間內位移差是否相等判斷該運動是否做勻變速直線運動。(2) 用“做勻變速直線運動的物體在某段時間內中間時刻的瞬時速度等于這段時間內的平均速度即公式vn xnxn1求打點計時器打 n 點時紙帶的速度。2T(3) 用“逐差法求加速度可使所有的實驗數(shù)據(jù)都得到利用,可以提高實驗測量的準確性。由x aT2得出a1x4 x1, a2x5 x2, a3x6 x3, 然 后 取 平 均 值 a (a1 a2 a3)/3 1(x4 x1x5 x2x6 x3) 22232223T3T3T3T3T3Tx4x5 x6x1 x2x32。9T(4) 用圖象法處理實驗數(shù)據(jù)求出加速

11、度。將利用公式vnxn xn1計算出的各個時刻的速度,作出v t 圖象,2T其 v t 圖象的斜率即為運動的加速度。12追及與相遇問題的規(guī)律追及與相遇問題一般涉及兩個物體,要選擇同一參考系研究它們的運動情況。(1) 所謂“追上或“相遇是指兩個物體同一時刻位于“同一位置,據(jù)此可建立它們的位移關系方程。(2) 明確兩個物體運動的時間關系,是同時開場運動還是先后開場運動,由此建立時間關系方程。(3) 兩物體的“速度相等通常是一個重要的臨界條件。對于追及問題要注意區(qū)分兩種情況。速度大者減速運動追勻速運動的物體,當兩者速度相等時假設追者位移仍小于被追者位移,那么永遠追不上,此時兩者之間有最小距離;兩者速

12、度相等時恰能追上,是兩者防止碰撞的臨界條件;兩者速度相等時假設追者已超過被追者,那么被追者還有一次追上追者的時機,其間速度相等時兩者之間距離有一個較大值。速度小者加速追勻速運動的速度大者,當兩者速度相等時兩者之間有最大距離。13自由落體運動(1)只受到重力的物體從靜止開場下落的運動,其實質是初速度為零、加速度為g 的勻加速直線運動。(2)下落 t 時刻的速度公式vt gt;下落高度公式h1gt2;下落高度 h 時速度 vt 2gh。2專業(yè)資料整理WORD格式3專業(yè)資料整理WORD格式14豎直上拋運動(1) 只受到重力作用的豎直上拋運動,實質是初速度為v0,加速度為g 的勻減速直線運動。(2)

13、上升和下落兩個過程互為逆運動,具有速度對稱(上升過程和下落過程經過同一點的速度大小相等、方向相反 )和時間對稱 (上升過程和下落過程經過同一段路程所需時間一樣)的特點。(3) 以初速度 v0豎直上拋的最大高度H v02/2g;上升到最高點的時間t v0/g。15牛頓三大定律(1) 牛頓第一定律:一切物體總保持勻速直線運動狀態(tài)或靜止狀態(tài),直到有外力迫使它改變這種狀態(tài)為止。牛頓第一定律提醒了運動和力的關系:力不是維持物體速度(運動狀態(tài) )的原因,而是改變物體速度的原因。(2) 牛頓第二定律:物體的加速度a 與物體所受的合外力F 成正比,與物體的質量m 成反比,加速度的方向與合外力的方向一樣。數(shù)學表

14、達式:Fma。牛頓第二定律提醒了力的瞬時效應,定量描述了力與運動(加速度 )的關系。由定律可知,力與加速度是瞬時對應關系,即加速度與力是同時產生、同時變化、同時消失;力與加速度具有因果關系。力是產生加速度的原因,加速度是力產生的結果。(3) 牛頓第三定律:作用力與反作用力總是大小相等,方向相反,作用在一條直線上。牛頓第三定律提醒了物體與物體間的相互作用規(guī)律。兩個物體之間的作用力與反作用力總是同時產生、同時變化、同時消失,一定是同種性質的力,作用在兩個物體上各自產生效果,一定不會相互抵消。16超重與失重(1) 超重:物體對支持物的壓力 (或對懸掛物的拉力 )大于重力。原因:物體有向上的加速度。(

15、2) 失重:物體對支持物的壓力 (或對懸掛物的拉力 )小于重力。原因:物體有向下的加速度。(3) 完全失重:物體對支持物的壓力 (或對懸掛物的拉力 )為零。原因:物體有向下的加速度且大小為重力加速度 g。17一般曲線運動(1) 速度方向:沿曲線的切線方向。(2) 特點:速度方向時刻在改變。曲線運動一定是變速運動,所受合外力一定不為零。(3) 條件:物體所受的合外力的方向與物體的速度方向不在一條直線上。合外力的方向一定指向軌跡彎曲的一側。(4) 研究方法:把曲線運動分解為兩個簡單的分運動。合運動與分運動之間存在等時性、獨立性、等效性。等時性:合運動與分運動經歷的時間相等,即同時開場、同時進展、同

16、時完畢。獨立性:各分運動在其方向上力的作用下獨立運動,不受其他方向分運動的影響。等效性:各分運動按平行四邊形定那么合成后與物體的實際運動效果一樣。18平拋運動(1) 特點:初速度沿水平方向,只受豎直方向的重力作用,其軌跡為拋物線。平拋運動是勻變速(加速度是g不變 )曲線運動。1 2(2) 研究方法:分解為水平方向的勻速直線運動(x v0t)和豎直方向的自由落體運動 (y2gt )。(3) 平拋運動物體的速度改變量v g t、方向總是豎直向下,且相等時間內速度改變量總是相等的。19幾個典型運動的分解(1) 豎直下拋運動可分解為豎直向下的勻速直線運動和自由落體運動。專業(yè)資料整理WORD格式4專業(yè)資

17、料整理WORD格式(2) 豎直上拋運動可分解為豎直向上的勻速直線運動和自由落體運動。(3) 平拋運動可分解為水平方向的勻速直線運動和豎直方向的自由落體運動。(4) 斜拋運動可分解為水平方向的勻速直線運動和豎直方向的豎直上拋運動。(5) 船渡河運動可分解為船本身的劃動和隨水流方向的漂流運動。(6) 繩端物體的運動可分解為沿繩方向的運動和垂直繩方向的運動。20平拋運動的兩個推論(1) 做平拋 (含類平拋 )運動的物體在任意時刻瞬時速度方向的反向延長線與初速度延長線的交點到拋出點的距離都等于水平位移的一半。(2) 任意時刻速度方向與水平方向夾角的正切值等于位移方向與水平方向夾角的正切值的2 倍。12

18、2/v0 t 2y/x y/x,即做平證明:由平拋運動規(guī)律 x v0t,y gt,tan gt/v0 gt2拋 (含類平拋 ) 運動的物體在任意時刻瞬時速度方向的反向延長線與初速度延長線的交點到拋出點的距離都等于水平位移x 的一半。 (如圖 3 1 1)12gtgt 11tan,圖 3 11由平拋運動規(guī)律 x v0t ,ygt , tan y/x·22v0v0 22即 tan2tan ,任意時刻速度方向與水平方向夾角的正切值等于位移方向與水平方向夾角的正切值的2 倍。21勻速圓周運動(1) 特點:合外力大小不變,方向總是指向圓心。勻速圓周運動是加速度(方向 )時刻在變化的變速曲線運動

19、。(2) 角速度: /t 2/T,角速度單位:rad/s;線速度: v s/t 2r/T;v r 。2 2(3) 向心加速度: a v /r r v。(4) 做勻速圓周運動的物體所受外力的合力,稱為向心力。向心力是一種效果力,任何力或幾個力的合力其效果只要是使物體做勻速圓周運動, 那么這個力或這幾個力的合力即為向心力。 向心力與向心加速度的關系遵從牛頓第二定律。(5) 只要物體所受合外力大小恒定,且方向總是指向圓心(與速度方向垂直 ),那么物體一定做勻速圓周運動。(6) 轉速 n 的單位為 r/s(轉每秒 )或 r/min( 轉每分 )。當轉速 n 的單位為 r/s 時,轉速 n 與角速度的關

20、系: 2n。22一般圓周運動(1) 當做圓周運動的物體所受外力的合力不指向圓心時,可以將它沿半徑方向和切線方向正交分解,其沿半徑方向的分力為向心力,只改變速度的方向;沿切線方向的分力只改變速度的大小。(2) 如果沿半徑方向的合外力大于物體做圓周運動所需的向心力,物體將做向心運動,運動半徑將減小;如果沿半徑方向的合外力小于物體做圓周運動所需的向心力,物體將做離心運動,運動半徑將增大。如果做圓周運動的物體所受合外力突然變?yōu)?,那么物體以該時刻的速度做勻速直線運動。23豎直平面內圓周運動臨界條件(1) 輕繩拉小球在豎直平面內做圓周運動(或小球在豎直圓軌道內側做圓周運動)時的臨界點是在豎直圓軌道的最高

21、點, F mg mv2/r;由于輕繩中拉力F 0,要使小球能夠經過豎直圓軌道的最高點,那么到達最高點時速度必須滿足:vgr 。(2) 由于輕桿 (環(huán)形圓管 )既可提供拉力,又可提供支持力,輕桿拉小球(或環(huán)形圓管內小球 )在豎直平面內做圓周運動 (或小球在豎直平面內雙軌道之間做圓周運動)的條件:到達最高點時速度v0。專業(yè)資料整理WORD格式5專業(yè)資料整理WORD格式24萬有引力定律(1) 內容:自然界中任何兩個物體都是相互吸引的,引力的大小跟這兩個物體的質量的乘積成正比,跟它們的距離的二次方成反比。(2) 數(shù)學表達式: F Gm1m2,引力常量 G 由卡文迪許利用扭秤實驗測出。(萬有引力定律中物

22、體之間的距離rr2是指兩質點之間的距離)(3) 應用:測中心天體的質量、密度,發(fā)現(xiàn)新天體,航天等。25人造地球衛(wèi)星(1)軌道特征:軌道平面必過地心。Mm222(2)動力學特征:萬有引力提供衛(wèi)星繞地球做圓周運動的向心力,即有Gv m(2 m) r 。rrT(3) 軌道半徑越大,周期越長,但運行速度越小。(4) 發(fā)射人造地球衛(wèi)星的最小速度第一宇宙速度 v1 gR7.9 km/s 。物體脫離地球引力,不再繞地球運行所需的最小速度第二宇宙速度v2 11.2 km/s;物體脫離太陽的引力所需的最小速度 第三宇宙速度v3 16.7 km/s 。26地球衛(wèi)星的最大運行速度和最小周期Mmv222由萬有引力提供

23、衛(wèi)星繞地球運行的向心力,那么有G m(r ,得到衛(wèi)星繞地球的運行速度v2 m)rrTGM gR2,周期 T 2r/v 2r 32r 32。當衛(wèi)星繞地球外表運行時,軌道半徑r 等于地球半徑R,rrGMgR運行速度最大v gR 7.9 km/s,周期最小 T 2R 5 024 s。g27衛(wèi)星發(fā)射的超、失重規(guī)律人造衛(wèi)星剛從地面發(fā)射時,加速向上運動,處于超重狀態(tài),進入軌道正常運轉時,衛(wèi)星上物體處于完全失重狀態(tài) (萬有引力提供向心力),但凡工作原理與重力有關的儀器均不能使用。28地球同步衛(wèi)星“四定(1)運行周期一定,周期為24 h。(2)距地面高度一定,大約為3.6× 104 km 。(3)

24、軌道平面一定,軌道平面與赤道面重合。(4) 環(huán)繞方向及速度一定,環(huán)繞方向為自西向東運行,速度大小約為3.1 km/s。29功和功率(1) 功的兩個不可缺少的因素:力和在力的方向上發(fā)生位移。恒力做功的計算公式:W Fxcos 。當 F 為變力時,用動能定理WEk或功能關系求功。所求得的功是該過程中外力對物體(或系統(tǒng) )做的總功 (或者說是合外力對物體做的功 )。利用 F x 圖象曲線下的面積求功。利用 W Pt 計算。(2) 功率:描述做功快慢的物理量。功率定義式:P W/t。所求功率是時間t 內的平均功率。專業(yè)資料整理WORD格式6專業(yè)資料整理WORD格式功率計算式: P Fvcos 。其中

25、是力與速度間的夾角。該公式有兩種用法:a.求某一時刻的瞬時功率,這時 F 是該時刻的作用力大小,v 取瞬時值,對應的 P 為 F 在該時刻的瞬時功率;b.當 v 為某段位移 (時間 )內的平均速度時,那么要求這段位移(時間 )內 F 必須為恒力,對應的 P 為 F 在該段時間內的平均功率。(3) 機車啟動:機車以恒定功率啟動時,由P Fv 可知,其牽引力F 隨著速度 v 的增大而減小,機車做加速度減小的加速運動。當加速度減小到零即牽引力F f(阻力 )時速度到達最大,最大速度vm P/f。機車以恒定加速度啟動時,由aFf可知,假設所受阻力 f 恒定,那么牽引力F 為定值,由 P Fv 可知,機

26、m車輸出功率P 隨著速度 v 的增大而增大。當機車輸出功率P 增大到額定功率時,勻加速運動完畢,其勻加速運動的末速度vt at, 勻加速運動時間tP額(vm P 額之后,機車在額定功率下繼續(xù)加速,直至到達最大速度ma f a/f)后做勻速運動。30動能定理(1) 內容:合外力對物體做的功等于物體動能的變化。(2) 數(shù)學表達式:W1mv221mv12。2231機械能(1) 包括動能、重力勢能 (引力勢能 )和彈性勢能。12動能: Ek2mv 。重力勢能: Ep mgh。高度 h 是相對零勢面的,重力勢能是相對的,選取不同的零勢面,重力勢能有不同的數(shù)值,但重力勢能的變化 ( Ep mg h)是絕對

27、的。重力勢能是物體和地球系統(tǒng)共有的。彈性勢能:只與彈簧的勁度系數(shù)和形變量有關。同一彈簧,只要形變量一樣,其彈性勢能就一樣。(2) 機械能守恒定律:在只有系統(tǒng)內重力和彈簧彈力做功時,物體的動能與重力勢能、彈性勢能相互轉化,機械能總量保持不變。機械能守恒定律有以下幾種表達形式:可任選兩個狀態(tài)(一般選擇過程的初、末狀態(tài)),研究對象的機械能相等,即E1 E2。利用E1 E2建立方程需要選擇零勢面。系統(tǒng)勢能 (包括重力勢能和彈性勢能)減少多少,動能就增加多少,反之亦然,即EpEk。系統(tǒng)內某一局部機械能減少多少,另一局部機械能就增加多少,即E1E2。(3) 功能關系:系統(tǒng)機械能的變化等于除重力和彈簧彈力以

28、外的其他力所做的功的代數(shù)和。32功能關系(1) 重力做功與路徑無關,只與重力方向上的位移高度有關。重力做正功,重力勢能減少,其減少量轉化為其他形式的能量。重力做負功,重力勢能增加,其他形式的能量轉化為重力勢能,且有WGEp。(2) 彈簧彈力 ( 在彈性限度內 )做功與路徑無關,只與彈簧的形變量有關。彈力做正功,彈性勢能減少,其減少量轉化為其他形式的能量。彈力做負功,彈性勢能增加,其他形式的能量轉化為彈性勢能,且有W 彈Ep。(3) 摩擦力可以做正功,可以做負功,可以不做功。靜摩擦力對物體做功的過程是機械能在相互接觸的物體之間轉移的過程?;瑒幽Σ亮ψ龉Φ倪^程,一局部機械能在相互接觸的物體之間轉移

29、,另一局部轉化為內能,機械能轉化為內能(產生熱量 )的數(shù)值等于滑動摩擦力f 與相對滑動距離x 相對的乘積,即Q fx 相對。專業(yè)資料整理WORD格式7專業(yè)資料整理WORD格式(4) 電場力做功與路徑無關,只與電場力方向上的位移有關,即與電荷的電荷量q 和兩點之間的電勢差U 有關, W qU 。電場力做正功,電勢能減少,其減少量轉化為其他形式的能量。電場力做負功,電勢能增加,其他形式的能量轉化為電勢能。(5) 安培力做正功,將電能轉化為其他形式的能量 (電動機的工作原理 );安培力做負功,其他形式的能量轉化為電能 (發(fā)電機的工作原理 );運動的帶電粒子所受的洛倫茲力對運動電荷永不做功。33力學規(guī)

30、律解題的優(yōu)選原那么(1) 在研究某一物體受到恒力作用,且又直接涉及物體運動過程中的加速度問題時,應選用牛頓第二定律和運動學公式。假設物體受到變力作用,對應瞬時加速度,只能應用牛頓第二定律分析求解。(2) 對于不涉及物體運動過程中的加速度和時間(對于機車以恒定功率P 運動,其牽引力的功W 牽 Pt,可以涉及時間t),而涉及力和位移、速度的問題,無論是恒力還是變力,都可選用動能定理或功能關系求解。(3) 如果物體 (或系統(tǒng) )在運動過程中只有重力和彈簧的彈力做功,而又不涉及物體運動過程中的加速度和時間,對于此類問題應優(yōu)先選用機械能守恒定律求解。(4) 如果物體 ( 或系統(tǒng) )在運動過程中受到滑動摩

31、擦力或空氣阻力等的作用, 應考慮應用功能關系或能量守恒定律求解。 兩物體相對滑動時, 如果沒有外力對系統(tǒng)做功, 系統(tǒng)內抑制摩擦力做的總功等于摩擦力與相對路程的乘積,也等于系統(tǒng)機械能的減少量,轉化為系統(tǒng)的內能。34庫侖定律在真空中兩個點電荷之間的作用力跟它們的電荷量的乘積成正比,跟它們的距離的二次方成反比,作用力的Q1Q2方向在它們的連線上。表達式:F kr2。庫侖力的方向沿兩點電荷的連線,同種電荷相互排斥,異種電荷相互吸引。35電場強度(1) 物理意義:表示電場力性質的物理量,它描述電場的強弱。(2) 定義:放入電場中某點的試探電荷所受的電場力跟它的電荷量q 的比值叫做該點的電場強度,即 EF

32、/q。點電荷周圍電場的電場強度公式:EkQ2。r36等量電荷的電場特點連線中垂線連線中點電場強度為零。由中點向兩側,垂足處電場強度為零, 由垂足向兩側電場同種電場強度均增大, 中點兩側對稱點電場強強度先增大后減小, 垂足兩側對稱點電場度大小相等,方向相反強度大小相等,方向相反連線中點的電場強度最小,由中點向兩垂足處電場強度最大, 由垂足向兩側電場異種側,電場強度均增大, 中點兩側對稱點電強度一直減小, 垂足兩側對稱點電場強度場強度大小相等,方向一樣大小相等,方向一樣37電場線的特點(1) 電場線上各點的切線方向表示該點的電場方向。(2) 電場線的密疏表示電場的強弱。(3) 電場線始于正電荷,終

33、止于負電荷。專業(yè)資料整理WORD格式8專業(yè)資料整理WORD格式(4) 任意兩條電場線都不相交。(5) 順著電場線的方向電勢降低。38電勢差和電勢(1)電勢差: 電荷在電場中 A、B 兩點間移動時電場力所做的功WAB跟它的電荷量q 的比值, 叫做這兩點之間的電勢差 (電壓 ) ,即 UAB WAB/q。(2)電勢:電場中某點跟零電勢點間的電勢差叫做該點的電勢,有了電勢的概念,那么A、B 兩點的電勢差可表示為: UABA ,其中B、AB分別為 A、 B 兩點的電勢。(3) 電勢差與電場強度的關系:在勻強電場中,沿電場強度方向的兩點之間的電勢差等于電場強度與這兩點之間距離的乘積,即 U Ed。39等

34、勢面(1) 電場中電勢相等的點組成的面。在等勢面上移動電荷電場力不做功。(2) 電場線與等勢面垂直。(3) 任意兩個電勢不等的等勢面都不可能相交。40等差等勢面與電場強度的關系等差 (電勢差 )等勢面越密的地方電場強度越大,等差(電勢差 )等勢面越疏的地方電場強度越?。浑妶鰪姸仍酱蟮牡胤?,等距(距離 )等勢面電勢差越大,電場強度越小的地方,等距(距離 )等勢面電勢差越小。41比較電勢上下的方法(1)根據(jù)順著電場線方向,電勢逐漸降低比較。(2)根據(jù)越靠近正場源電荷處電勢越高,越靠近負場源電荷處電勢越低比較。(3)根據(jù)電場力做功與電勢能的變化關系比較。移動正電荷,電場力做正功,電勢能減少,電勢降低

35、;電場力做負功(或抑制電場力做功),電勢能增加,電勢升高。移動負電荷,電場力做正功,電勢能減少,電勢升高;電場力做負功(或抑制電場力做功),電勢能增加,電勢降低。只要從A 到 B 電場力做功為零,那么A、B 兩點一定是等電勢點。(4) 處于靜電平衡狀態(tài)的導體是等勢體,盡管兩端有感應電荷,但導體兩端電勢相等。42比較電勢能大小的方法(1) 場電荷判斷法:離場正電荷越近,檢驗正電荷電勢能越大,檢驗負電荷電勢能越??;離場負電荷越近,檢驗負電荷電勢能越大,檢驗正電荷電勢能越小??珊営洖椋和N電荷距離越近,電勢能越大,異種電荷距離越遠,電勢能越大。(2) 電場線法:正電荷順著電場線的方向移動時,電勢能逐

36、漸減少;逆著電場線的方向移動時,電勢能逐漸增加。負電荷順著電場線的方向移動時,電勢能逐漸增加;逆著電場線的方向移動時,電勢能逐漸減少。(3) 做功判斷法:根據(jù)電場力做功的正負來判斷,電場力做正功,電荷的電勢能減少;抑制電場力做功,電荷的電勢能增加。43電容器和電容任何兩個彼此絕緣又相隔很近的導體,都可以看成是一個電容器。電容是表征電容器本身儲存電荷本領上下的物理量。專業(yè)資料整理WORD格式9專業(yè)資料整理WORD格式(1)定義:電容器所帶的電荷量Q 與電容器兩極板間的電勢差U 的比值叫做電容器的電容,即C Q/U。rS,式中 S 為平行板電容器的正對面積,d 為兩極板之間的距離,k 為靜電力(2

37、)平行板電容器的電容 C4kd常量, 為介質的介電常數(shù)。r44帶電粒子在電場中的運動(1) 帶電粒子沿電場線方向進入勻強電場,帶電粒子被電場加速,一般應用動能定理, 有 qU1mv221mv12。22(2) 帶電粒子垂直電場方向進入勻強電場,帶電粒子在電場中做類平拋運動,應用類似于平拋運動的處理方法分析處理。45帶電粒子連續(xù)經過加速電場與偏轉電場的運動規(guī)律帶電粒子先沿電場方向進入加速電場,再垂直于電場方向進入偏轉電場(勻強電場 )。設粒子電荷量為q,質量為 m,加速電場的電壓為 U 1,偏轉電場的電壓為 U 2,兩平行金屬板之間的距離為d,那么由 qU1 mv02/2 解得帶電粒子進入偏轉電場

38、時的速度v02qU1,在偏轉電場中, 粒子的加速度a qE/mqU2,垂直電場方向做勻mdm2速直線運動,那么 L v0t,沿電場方向做初速度為零的勻加速運動,那么y at2/2,聯(lián)立解得 yU2L,偏轉角的正4dU 1U2L切值 tan at/v0。由此可知, 比荷不同的同種帶電粒子由靜止開場經過同一個電場加速后,進入同一偏轉電場運動,粒子的偏轉位移一樣,偏轉角一樣,其軌跡是重合的。當偏轉電壓的大小極性發(fā)生變化時,粒子的偏轉位移也隨之變化。如果偏轉電壓的變化周期遠遠大于粒子穿越電場的時間 (T" L ),那么在粒子穿越電場的過程中,仍可把偏轉電場當作勻強電場處理。v046描述直流電

39、路的物理量(1) 電流:規(guī)定正電荷定向移動的方向為電流方向。通過導體橫截面的電荷量Q 與通過這些電荷所用的時間t 的比值稱為電流,即 I Q/t。設導體中自由電荷定向移動的速度為v,導體的橫截面積為 S,導體中單位體積內的自由電荷數(shù)為 n,每個自由電荷電荷量為q,那么 t 時間內通過導體橫截面的電荷量Q vtSnq,根據(jù)電流的定義式 I Q/t,可得導體中電流微觀表達式:I nqvS。(2) 電壓:形成電流的必要條件。電壓的單位是伏特(V) ,電壓的大小用電壓表測量。(3) 電動勢:衡量電源把其他形式的能量轉化為電能本領大小的物理量。電動勢的大小等于電源的開路電壓,在閉合電路中電動勢等于內、外

40、電路的電壓之和,即EU 內U 外。(4) 電阻:表征導體本身阻礙電流作用的物理量。導體兩端的電壓U 與導體中的電流I 的比值稱為電阻R,即R U/I 。電阻的單位是歐姆(),電阻測量用伏安法或歐姆表直接測量。(5) 電功: WUIt QU ,電流做功的過程,是把電能轉化為其他形式能量的過程。2(6) 電熱 (焦耳定律 ): Q I Rt。對純電阻電路,電功等于電熱;對含電動機、電解槽的非純電阻電路,電功大于電熱。(7)電功率: P UI 。電熱功率:P 熱 I2R。47電學中的三個定律(1) 歐姆定律:導體中的電流與導體兩端的電壓成正比,與導體的電阻成反比,即I U/R。歐姆定律適用于專業(yè)資料

41、整理WORD格式10專業(yè)資料整理WORD格式金屬導電和電解液導電,不適用于氣體導電。(2) 電阻定律:在溫度一定的條件下,導體的電阻R 與它的長度L 成正比,與它的橫截面積S 成反比,即RL/S,其中為導體的電阻率(金屬材料的電阻率隨溫度的升高而增大,隨溫度的降低而減小)。(3) 閉合電路歐姆定律:閉合電路中的電流與電源電動勢成正比,與內、外電路的電阻之和成反比,即 I E/(R r )。48電路中的功率關系(1) 電源總功率 (EI)等于電源內阻消耗功率(I 2r)與電源輸出功率(外電路消耗功率UI )之和,即EI I 2r UI 。(2) 電動機輸入功率 (UI )等于電動機內阻發(fā)熱功率

42、(I 2R) 與電動機輸出功率 (P 出 )之和,即 UI I 2R P 出。對于純電阻用電器,電流做功全部轉化為電熱;對于非純電阻用電器,電流做功一局部轉化為電熱,另一局部轉化為其他形式的能量。(3) 輸電總功率等于輸電線發(fā)熱功率與用戶用電功率之和,即P 輸 P 熱P 用。49直流電路的分析方法(1) 穩(wěn)定直流電路的特點與分析方法:對于穩(wěn)定的直流電路,被忽略電阻的導線上各點為等勢點,無電流通過的電阻兩端的電勢相等。理想電流表和無直流電阻的電感器(線圈 )可視為短路,理想電壓表和充滿電的電容器可視為斷路。 用電器正常工作是指用電器在額定電壓下工作,用電器在額定電壓下工作時消耗的功率等于額定功率

43、,流經它的電流等于額定電流。用電器的額定電壓、額定功率、額定電流中三個量只要有一個到達額定值那么其他兩個量也一定到達額定值。在溫度變化不大的情況下,一般認為純電阻用電器的實際工作電阻與正常工作電阻( 由額定電壓和額定功率計算出的電阻)一樣。(2) 動態(tài)直流電路的特點與分析方法: 在混聯(lián)電路中任一電阻的阻值增大 (或減小 ),必將引起該電阻中電流的減小 (或增大 )以及該電阻兩端電壓的增大 (或減小 ) ;任一電阻的阻值增大 (或減小 ),必將引起與之并聯(lián)的支路中電流增大 (或減小 ),與之串聯(lián)的各電阻電壓的減小 (或增大 )。在直流電路中,無論電阻串聯(lián)還是并聯(lián),只要其中一個電阻增大 (或減小

44、),那么電路的總電阻一定增大 (或減小 ) ,總電流一定減小 (或增大 ),內阻不為零的電源的路端電壓一定增大 (或減小 )。(3) 含電容電路的特點:在含有電容器的電路中,當給電容器充電時,可以認為它是“通路 (注意:電流不能通過電容器 ),當電容器放電時,可以認為它是“電源,當電路到達穩(wěn)定狀態(tài)時,電容器相當于斷路。電路穩(wěn)定后,與電容器串聯(lián)的電阻中無電流。含電容電路分析思路是:首先理清電路的串并聯(lián)關系,根據(jù)需要畫出等效電路,電路穩(wěn)定后電容器可視為斷路,與之串聯(lián)的電阻(或用電器 )因電流為零而無電壓。確定電容器兩極板之間的電壓。兩極板之間的電壓等于與之并聯(lián)的電阻(或用電器 )兩端的電壓。電路某

45、局部電阻變化時,電壓U 、電流 I 發(fā)生變化,引起電容器充電、放電。電容器電壓升高,電容器充電;電壓降低,電容器放電。電容器極性不變時, 電容器電荷量變化為初末帶電荷量之差;電容器極性改變時,電容器電荷量變化為初末帶電荷量之和。(4)故障電路的特點與分析方法:用電器不能正常工作。斷路的表現(xiàn)為電流為零,短路的表現(xiàn)為電流不為零而兩點之間電壓為零。用電壓表測量電路中兩點間的電壓,假設電壓表有讀數(shù),說明這兩點與電源之間的連線是通路,斷路故障點就在這兩點之間;假設電壓表無讀數(shù),說明這兩點與電源之間的連線是斷路,斷路故障點就在這兩點與電源的連線上。(5) 含電動機電路的特點與分析方法:電動機電路中歐姆定律

46、不適用,可利用電功率公式、路端電壓U EIr 和能量關系分析解答。電動機輸入功率等于電動機內阻發(fā)熱功率與輸出功率之和,即UI I 2R P 出。專業(yè)資料整理WORD格式11專業(yè)資料整理WORD格式50超導體與半導體(1) 超導體:大多數(shù)金屬當溫度降到轉變溫度TC時,其電阻率突然減小到零,這種現(xiàn)象被稱為超導現(xiàn)象,處于超導狀態(tài)的導體叫做超導體。(2) 半導體:導電性能介于導體與絕緣體之間。半導體有熱敏特性、光敏特性,摻入微量的其他物質后導電性能發(fā)生顯著的變化。(3) 半導體的利用:利用有些半導體的導電性能隨溫度升高電阻迅速減小的特性制成熱敏電阻或對溫度敏感的溫度傳感器等;利用有些半導體在光照下電阻

47、大大減小的特性制成光敏電阻或對光敏感的光傳感器等;光敏電阻能起到開關作用,可應用到自動控制中。利用在純潔半導體中摻入微量雜質會使其導電性能大大增強的特性制成二極管 (單向導電性 )、三極管和集成電路。51磁場的描述(1) 磁感應強度:在磁場中垂直于磁場方向的通電導線,所受的安培力F 跟電流 I 和導線長度L 的乘積 IL 的比值, 叫做磁感應強度,即 B F/IL 。磁感應強度B 是由磁場自身性質決定的,是矢量, 其方向就是磁場的方向。(2) 磁感線:磁感線上各點的切線方向表示該點的磁感應強度的方向;磁感線的密疏表示磁場的強弱;磁感線是閉合曲線,在磁鐵外部由 N 極指向 S 極,在磁鐵內部由

48、S 極指向 N 極。任意兩條磁感線都不相交。(3) 磁場方向:在磁場中任一點,小磁針N 極的受力方向 ( 小磁針靜止時 N 極的指向 )。52判斷電流磁場的安培定那么(1) 對于通電直導線,用右手握住直導線,大拇指指向電流方向,彎曲的四指所指的方向就是直線電流周圍磁感線環(huán)繞的方向。(2) 對于通電螺線管,用右手握住螺線管,彎曲的四指指向電流環(huán)繞方向,大拇指指向螺線管中心軸線上磁感線的方向 (螺線管的 N 極) 。(3) 對于環(huán)形電流,讓右手彎曲的四指和環(huán)形電流的方向一致,伸直的大拇指所指的方向就是環(huán)形導線中心軸線上磁感線的方向。53磁場的作用力(1) 安培力:磁場對電流的作用,F(xiàn) BIL si

49、n,式中 是電流與磁場方向的夾角,L 為導線的有效長度。閉合通電線圈在勻強磁場中所受的安培力的矢量和為零。左手定那么判斷安培力的方向:伸開左手,使大拇指跟其余四個手指垂直,并且都跟手掌在一個平面內。把手放入磁場中,讓磁感線垂直穿入手心,并使伸開的四指指向電流的方向,那么大拇指所指的方向就是通電導線在磁場中所受安培力的方向。安培力的特點:FB, F I ,即 F 垂直于 B 和 I 所決定的平面。安培力做正功,電能轉化為機械能(電動機原理 );安培力做負功(或抑制安培力做功),機械能或其他形式的能量轉化為電能(發(fā)電機原理 )。(2) 洛倫茲力:磁場對運動電荷的作用,F(xiàn) qvB(條件 v B) ,q 為帶電粒子的電荷量,v 為帶電粒子的速度,

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論