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上海高中物理公式大全(等级考闵行七宝补习班.doc


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*七宝新王牌闵行高中补习班闵行七宝初中补习班闵行七宝小学补习班闵行七宝小升初补习班精品教案
表示等级考(高考)要求;
**表示超出要求;
直线运动:
1、 质点:相对小;
路零。物体保持静止或匀速直线运动不变的性质称为惯性。
2、牛顿第二定律: 动力-阻力=ma 惯性由质量决定。
实验:控制变量法研究①不变,研究;②不变,研究;
整体法(整体有相同的加速度): 动力-阻力=总质量×加速度
3、牛顿第三定律:
4、国际单位制:基本单位:米、秒、千克、开尔文、摩尔、安培、**坎德拉;
5、牛顿的成就:经典力学、《自然哲学的数学原理》、反射望远镜、微积分;
6、经典力学适用于宏观、低速(相对光速而言);爱因斯坦的相对论还可以研究微观、高速情境;
7、超重: 向上, ,加速向上或减速向下;
失重: 向下, ,加速向下或减速向上 ,完全失重;
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8、典型题:(2014高考)如图,水平地面上的矩形箱子有一倾角为θ的固定斜面,斜面上放一质量为m的光滑球,静止时,箱子顶部与球接触但无压力。箱子由静止开始向右做匀加θ
速运动,然后改做加速度大小为a的匀减速运动直到静止,经过的总路程为s,运动过程中的最大速度为v。
(1)求箱子加速阶段的加速度大小aʹ。
(2)若a>gtanθ,求减速阶段球受到箱子左壁和顶部的作用力。
解:(1)设加速过程中加速度为aʹ,由匀变速运动公式
s1=
s2=
s=s1+s2=+七宝新王牌闵行高中补习班闵行七宝初中补习班闵行七宝小学补习班闵行七宝小升初补习班精品教案
解得: aʹ=
(2)设球不受车厢作用,应满足
Q
N
mg
Nsinθ=ma,Ncosθ=mg
解得: a=gtanθ
减速时加速度向左,此加速度由斜面支持力N与左壁支持力P共同决定,当a>gtanθ时
P=0
球受力图如图。由牛顿定律
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Nsinθ=ma
Ncosθ-Q=mg
解得Q=m(acotθ-g)
四、匀速圆周运动:
1、v,,T,n,

2、*向心加速度公式:
3、*向心力公式:
4、万有引力定律 F=G×10-11
5、*涉及引力的计算模式: 万有引力=向心力
6、*人造卫星的线速度和周期: ,
7、*绳模型通过圆周最高点的条件(无法提供支持力,只能提供拉力):
Dt1
Dt2
t(s)
I
图(b)
Dt3
0
图(a)
激光器
传感器
8、典型题:一水平放置的圆盘绕竖直固定轴转动,在圆盘上沿半径开有一条宽度为2mm的均匀狭缝.将激光器与传感器上下对准,使二者间连线与转轴平行,分别置于圆盘的上下两侧,且可以同步地沿圆盘半径方向匀速移动,激光器连续向下发射激光束.在圆盘转动过程中,当狭缝经过激光器与传感器之间时,传感器接收到一个激光信号,并将其输入计算机,经处理后画出相应图线.图(
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a)为该装置示意图,图(b)为所接收的光信号随时间变化的图线,横坐标表示时间,纵坐标表示接收到的激光信号强度,图中Dt1×10-3s,Dt2×10-3s.七宝新王牌闵行高中补习班闵行七宝初中补习班闵行七宝小学补习班闵行七宝小升初补习班精品教案
(1)利用图(b)中的数据求1s时圆盘转动的角速度;
(2)说明激光器和传感器沿半径移动的方向;
(3)求图(b)中第三个激光信号的宽度Dt3.
解:(1)由图线读得,转盘的转动周期T =①
角速度rad/s ②
(2)激光器和探测器沿半径由中心向边缘移动(理由为:由于脉冲宽度在逐渐变窄,表明光信号能通过狭缝的时间逐渐减少,即圆盘上对应探测器所在位置的线速度逐渐增加,因此激光器和探测器沿半径由中心向边缘移动).
(3)设狭缝宽度为d,探测器接收到第i个脉冲时距转轴的距离为ri,第i个脉冲的宽度为Δti,激光器和探测器沿半径的运动速度为v.
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由④、⑤、⑥式解得

五、振动和波:
1、*简谐振动的回复力: F=-kx
2、*单摆振动周期(单摆模型:摆角<5°,摆线不伸长,七宝新王牌闵行高中补习班闵行七宝初中补习班闵行七宝小学补习班闵行七宝小升初补习班精品教案
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  • 时间2022-02-11
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