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高中物理重要二级结论总结.pdf


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高中物理重要二级结论总结
°,则其合力为零。
,使物体处于平衡状态,则其中一部分力的合力必与其余部分
力的合力等大反向。
,任意两个连续相等的时间内的位移之差都相等。即xaT2(可判断
物体是否做匀变速直线运动)推广:xx(mn)aT2
mn
,任意过程的平均速度等于该过程中点时刻的瞬时速度。即VV
t/2

(1)T末、2T末、3T末、…的瞬时速度之比为:v:v:v::v1:2:3::n
123n
(2)T内、2T内、3T内、…的位移之比为:x:x:x::x12:22:32::n2
123n
(3)第一个T内、第二个T内、第三个T内、…的位移之比为:
(4)通过连续相等的位移所用的时间之比:

t:t:t::t1:21:32::nn1
123n
,末速度为零时,可以等效为初速度为零的反向的匀加速直线运动。
,对应的速度大小相
等(如竖直上抛运动)
。惯性的大小与物体是否运动和怎样运动无关,与物体是否受力和
怎样受力无关,惯性大小表现为改变物理运动状态的难易程度。
。方向与加速度方向一致
(即Vat)。
,末速度的反向延长线过水平位移的中点。
,或与速度方向始终垂直。
,在所受到的合外力突然消失时,物体将沿圆周的切线方向飞出做匀
速直线运动;在所提供的向心力大于所需要的向心力时,物体将做向心运动;在所提供的向心力
小于所需要的向心力时,物体将做离心运动。
,太阳在椭圆轨道的一个焦
点上。
第三定律的内容是所有行星的半长轴三次方跟公转周期的平方的比值都相等,即R3k
T2
,半径为R,万有引力常量为G,地球表面的重力加速度为g,则其间存在的一个
常用的关系是GMgR2。(类比其他星球也适用)
GM
(近地卫星的环绕速度)的表达式vgR,,它是
1R
发射卫星的最小速度,也是地球卫星的最大环绕速度。随着卫星的高度h的增加,v减小,
减小,a减小,T增加。
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高中物理重要二级结论总结
(脱离速度)v,这是使物体脱离地球引力束缚的最小发射速度。
2s
(逃逸速度)v,这是使物体脱离太阳引力束缚的最小发射速度。
3s
,其轨道半径与自身的质量成反比,其环绕速度与自身的质量的质量成反比。
,做了多少功,就表示有多少能量发生了转化,所以说功是能
量转化的量度,以此解题就是利用功能关系解题。
,空气阻力等做的功等于力和路程的乘积。

(1)静摩擦力可以做正功,可以做负功也可以不做功。
(2)在静摩擦力做功的过程中,只有机械能的相互转移(静摩擦力只起到传递机械能的作用),
而没有机械能与其他能量形式的相互转化。
(3)相互摩擦的系统内,一对静摩擦力所做的功的总和等于零。

(1)滑动摩擦力可以对物体做正功,可以做负功也可以不做功。
(2)一对滑动摩擦力做功的过程中,能量的分配有两个方面:一是相互摩擦的物体之间的机
械能的转移;二是系统机械能转化为内能;转化为内能的量等于滑动摩擦力与相对路程的乘积,
即QfS。
相对
,因相互作用而平衡,其电性及电量的定性分布为“两同夹异,两
大夹小”。
,任意两点连线中点的电势等于这两点的电势的平均值。在任意方向上电势差与距
离成正比。
,电势能越大,负电荷在电势越高的地方,电势能越小。
,仅改变板间的距离时,场强不变。
,同向电流相互吸引,异向电流相互排斥;两电流不平行时,有
转动到相互平行且电流方向相同的趋势。
、半径无关,仅与粒子的质
量、电荷和磁感应强度有关。

(1)速度偏转角等于扫过的圆心角。
(2)几个出射方向
①粒子从某一直线边界射入磁场后又从该边界飞出时,速度与边界的夹角相等。
②在圆形磁场区域内,沿径向射入的粒子,必沿径向射出——对称性。
③刚好穿出磁场边界的条件是带电粒子在磁场中的轨迹与边界相切。
(3)运动的时间:轨迹对应的圆心角越大,带电粒子在磁场中的运动时间就越长,与粒子速
m
度的大小无关。(tT)
2qB
:带电粒子以速度v射入正交的电场和磁场区域时,当电场力和磁场力方向相
E
反且满足v时,带电粒子做匀速直线运动(被选择)与带电粒子的带电量大小、正负无关,
B
但改变v、B、E中的任意一个量时,粒子将发生偏转。

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高中物理重要二级结论总结
(1)为了使粒子在加速器中不断被加速,加速电场的周期必须等于回旋周期。
(2)粒子做匀速圆周运动的最大半径等于D形盒的半径。
(3)在粒子的质量、电量确定的情况下,粒子所能达到的最大动能只与D形盒的半径和磁感
应强度有关,与加速器的电压无关(电压只决定了回旋次数)。
(4)将带电粒子在两盒之间的运动首尾相连起来是一个初速度为零的匀加速直线运动,带电
粒子每经过电场加速一次,回旋半径就增大一次,故各次半径之比为1:2:3::n
,带电粒子在复合场中三个场力(电场力、洛仑磁力、重力)作
用下的直线运动必为匀速直线运动;若为匀速圆周运动则必有电场力和重力等大、反向。
,当外电路的任何一个电阻增大(或减小)时,电路的总电阻一定增大(或减小)。
,分压器的总电阻变化情况与滑动变阻器串联段电阻变化情况相同。
,则当两支路电阻相等时,并联总电阻最大;当两支路电阻
相差最大时,并联总电阻最小。
,当内外电阻相等时,电源的输出功率最大,且最大值
PE2。
m4r

1
EBL2
2

,由于磁通量变化而通过导体某一横截面的电量qn
R
,当物体的加速度为零时,物体的速度达到最大或最小——常用于导体棒的动
态分析。
,就有多少电能转化为其他形式的能量;安培力做多少负功,就有多少其他
形式的能量转化为电能,这些电能在通过纯电阻电路时,又会通过电流做功将电能转化为内能。
t图象(或回路面积不变时的Bt图象)中,图线的斜率既可以反映电动势的大小,有
可以反映电源的正负极。
:计算感应电动势的最大值用EnBS;计算某一段时间t内的感应电动势
m
EE
的平均值用En,而E不等于对应时间段内初、末位置的算术平均值。即E12,
t2
注意不要漏掉n。
,物理量的最大值和有效值才存在2倍的关系。对于其他的交流电,需根据
电流的热效应来确定有效值。
,方向总是与位移方向相反,始终指向平衡位
置。
,因此在一个周期内,物体运动的路程是4A,半个周
期内,物体的路程是2A,但在四分之一个周期内运动的路程不一定是A


(1)加强区始终加强,减弱区始终减弱。
(2)加强区的振幅AAA,减弱区的振幅AAA
1212
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高中物理重要二级结论总结
,振动情况完全相反;相距半波长的偶数倍的两质点,振动情况
完全相同。
T
,经过tnT(n0、1、3、),振动状态完全相同,经过tnT(n0、1、3、),
2
振动状态完全相反。
,像的大小由光屏到小孔的距离而定。
,平面镜转过一个微小的角度,法线也随之转动,反射光则转过2。
,光线一定向棱镜的底面偏折,折射率越大,偏折程度越大。通过三棱
镜看物体,看到的是物体的虚像,而且虚像向棱镜的顶角偏移,如果把棱镜放在光密介质中,
情况则相反。
,不改变光线行进的方向及光束的性质,但会使光线发生侧移,侧移量
的大小跟入射角、折射率和玻璃砖的厚度有关。
,光在介质中的折射率也与光的频率有关,频率越大的光折射率
越大。
,当两列光波到达某点的路程差为半波长的偶数倍时,该处的光互
相加强,出现亮条纹;当到达某点的路程差为半波长的奇数倍时,该处的光互相减弱,出现暗
条纹。
;而机械波在介质中的传播速度只跟介质有关。
,相邻的任何核子间都存着核力,核力为短程力。距离较远时,核力为
零。
,跟物体所处的物理状态或化学状态
无关。
,入射的若是光子,光子的能量必须等于两个定态的能级差或超过电离
能;入射的若是电子,电子的能量必须大于或等于两个定态的能级差。
E
1,该能量包括电子绕核运动的动能和电子与原子核组成
nn2
的系统的电势能。
,与合外力的冲量方向相同,在合外力恒定的情
况下,物体动量的变化量方向与物体所受合外力的方向相同,与物体加速度的方向相同。
P
tPF=这是牛顿第二定律的另一种表示形式,表述为物体所受的合外力等
合合t
于物体动量的变化率。
:①总动量守恒②总动能不增加③合理性(保证碰撞的发生,又保证碰
撞后不再发生碰撞。
(碰撞后连成一个整体)中,动量守恒,机械能不守恒,且机械能损失最大。
,内力远大于外力,系统的动量守恒。
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