总结是指对一定阶段的工作、学习或思考中的经验或情况进行分析、研究,形成有规律性结论的书面材料。 它可以提示我们思考,让我们为自己写一个总结。 我们应该如何写总结呢? 以下是小编为大家整理的高中物理公式汇总。 仅供参考。 让我们来看看。
大二物理公式总结
质点的运动(2)————曲线运动、万有引力
1) 平投运动
1、水平速度:Vx=Vo2。 垂直速度:Vy=gt
2、水平位移:x=Vot4。 垂直位移:y=gt2/2
3、运动时间t=(2y/g)1/2(通常表示为(2h/g)1/2)
4、合成速度Vt=(Vx2+Vy2)1/2=[Vo2+(gt)2]1/2
5、合成速度方向与水平面的夹角β:tgβ=Vy/Vx=gt/V0
6、总位移:s=(x2+y2)1/2,
7、位移方向与水平面的夹角α:tgα=y/x=gt/2Vo
8、水平加速度:ax=0; 垂直加速度:ay=g
注:(1)水平投掷运动为匀速曲线运动,加速度为g。 通常可以将其视为水平方向匀速直线运动和垂直方向自由落体运动的组合;
(2)运动时间由下落高度h(y)决定,与水平抛掷速度无关;
(3) θ与β的关系为tgβ=2tgα;
(4)在平投运动中,时间t是解决问题的关键;
(5) 做曲线运动的物体必然有加速度。 当速度的方向和合力(加速度)的方向不在同一条直线上时,物体就会作曲线运动。
大二物理公式总结
1) 匀速直线运动
1、平均速度V flat = s/t(定义公式) 2、有用的推论 Vt2-Vo2=2as
3、中间速度Vt/2=V平=(VtVo)/24。 最终速度Vt=Voat
5、中间位置速度Vs/2=[()/2]1/26。 位移s=V平t=/2=Vt/2t
7、加速度a=(Vt-Vo)/t{以Vo为正方向,a与Vo同向(加速度)a0; 反方向,a0}
8、实验推论 s=aT2{s为连续相邻等时间(T)之间的位移差}
笔记:
(1)平均速度是一个向量;
(2)如果物体的速度很大,则加速度不一定很大;
(3)a=(Vt-Vo)/t只是测量表达式,不是行列式;
2) 自由落体运动
1、初始速度Vo=02。 最终速度Vt=gt
3、跌落高度h=gt2/2(从Vo位置向下计算) 4、推论Vt2=2gh
(3)垂直向上投掷运动
1、位移s=Vot-gt2/22。 终端速度Vt=Vo-gt(g=9.8m/s210m/s2)
3. 有用的推论Vt2-Vo2=-2gs4。 上升高度Hm=Vo2/2g(距投掷点)
5、往返时间t=2Vo/g(从抛回原位的时间)
1) 平投运动
1、水平速度:Vx=Vo2。 垂直速度:Vy=gt
3、水平位移:x=Vot4。 垂直位移:y=gt2/2
5、运动时间t=(2y/g)1/2(通常表示为(2h/g)1/2)
6、总速度Vt=()1/2=[Vo2(gt)2]1/2
合成速度方向与水平面的夹角:tg=Vy/Vx=gt/V0
7、总位移:s=(x2y2)1/2,
位移方向与水平面的夹角:tg=y/x=gt/2Vo
8、水平加速度:ax=0; 垂直加速度:ay=g
高中生物理公式汇总3
1、水平速度:Vx=V0
2、垂直速度:Vy=gt
3、水平位移:x=V0t
4、垂直位移:y=gt2/2
5、运动时间t=(2y/g)1/2(通常表示为(2h/g)1/2)
6、合成速度Vt=(Vx2+Vy2)1/2=[V02+(gt)2]1/2,合成速度方向与水平面的夹角为β:tgβ=Vy/Vx=gt/V0
7、总位移:s=(x2+y2)1/2,位移方向与水平面夹角α:tgα=y/x=gt/2Vo
8、水平加速度:ax=0; 垂直加速度:ay=g
高二物理公式总结
1、牛顿第一运动定律(惯性定律):物体具有惯性,始终保持匀速直线运动或静止的状态,直到有外力迫使它改变这种状态。
2、牛顿第二运动定律:Fsum=ma或a=Fsum/ma{由合外力决定,与合外力方向一致}
3、牛顿第三运动定律:F=-F′{负号表示方向相反,F和F′互相作用,平衡力与作用力和反作用力的区别,实际应用:反冲运动}
4、公共点力的平衡F sum = 0高中物理公式整理,推广{正交分解法、三力收敛原理}
5、超重:FN>G,减肥:FN
6、牛顿运动定律适用条件:适合解决低速运动问题,适合宏观物体,不适合处理高速问题,不适合微观粒子
笔记:
平衡状态是指物体处于静止或匀速直线运动,或者匀速旋转。
高中生物理公式汇总5
振动和波(机械振动和机械振动的传播)
1、简谐振动F=—kx{F:恢复力,k:比例系数,x:位移,负号表示F的方向始终与x相反}
2、单摆的周期T=2(l/g) 1/2 {l:摆长(m),g:当地重力加速度值,成立条件:摆角100; LR}
3、受迫振动频率特性:f=f驱动力
4、产生共振的条件:f驱动力=f固体,A=max,共振的预防和应用
5、波速v=s/t=f=/T{波传播时,一个波长向前传播一个周期; 波速由介质本身决定}
6、声波波速(空气中)0℃:332m/s; 20℃:344m/s; 30℃:349m/s; (声波是纵波)
7、波出现明显衍射的条件(波继续绕过障碍物或孔洞传播):障碍物或孔洞的尺寸小于波长,或相差不大
8、波干涉条件:两波频率相同(相位差恒定、振幅相似、振动方向相同)
笔记:
(1)物体的固有频率与振幅和驱动力频率无关,而是取决于振动系统本身;
(2)波只传播振动,介质本身不随波迁移。 它是一种传递能量的方式;
(3)干涉和衍射是波所特有的;
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}
2、冲量:I=Ft{I:冲量(N·s),F:恒力(N),t:力作用时间(s),方向由F决定}
3、动量定理:I=p或Ft={p:动量变化p=,是一个向量表达式}
4、动量守恒定律:p之前的总和=p之后的总和或者p=p也可以=
5、弹性碰撞:p=0; Ek=0{即系统动量和动能均守恒}
6、非弹性碰撞p=0; {EK:损失动能,EKm:损失动能}
7、完全非弹性碰撞p=0; EK=EKm {碰撞后连接在一起}
8. 物体 m1 与静止物体 m2 发生弹性向前碰撞,初始速度为 v1:
v1=(m1—m2)v1/(m1m2)v2=2m1v1/(m1m2)
9、由9得到的推论:碰撞时等质量弹性的交换速度(动能守恒、动量守恒)
10、子弹m以水平速度vo射入静止放置在水平光滑地面上的长木块M上,嵌入其中并一起移动时产生机械能损失。
E损失=mvo2/2—(Mm)vt2/2=fs相对{vt:普通速度,f:阻力,s相对于子弹相对于长木块的位移}
高中生物理公式汇总6
[自由落体运动]
1、初始速度Vo=02。 最终速度Vt=gt
3、跌落高度h=gt2/2(从Vo位置向下计算) 4、推论Vt2=2gh
笔记:
(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定律;
(2)a=g=9.8m/s2≈10m/s2(赤道附近重力加速度较小,山区比平地上小,方向垂直向下)。
[无级变速直线运动]
1、平均速度V flat = s/t(定义公式) 2、有用的推论 Vt2-Vo2=2as
3、中速Vt/2=V平=(Vt+Vo)/24。 最终速度Vt=Vo+at
5、中间位置速度Vs/2=[(Vo2+Vt2)/2]1/26。 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(加速度)a>0; 在相反的方向上,一个
8、实验推论 Δs=aT2 {Δs为连续相邻等时间(T)之间的位移差}
9、主要物理量及单位:初速度(Vo):m/s; 加速度(a):m/s2; 最终速度(Vt):米/秒; 时间(t)秒(s); 位移(s):米(m); 距离:米; 速度单位换算:1m/s=3.6km/h。
笔记:
(1)平均速度是一个向量;
(2)如果物体的速度很大高中物理公式整理,则加速度不一定很大;
(3)a=(Vt-Vo)/t只是测量表达式,不是行列式;
(4)其他相关内容:质点、位移和距离、参考系、时间和力矩[见卷1 P19]/s--t图、v--t图/速度和速率、瞬时速度[见卷1] P24 ]。
高中生物理公式汇总7
伏安法测量电阻
电流表内部连接方法: 电流表外部连接方法:
电压表示数:U=UR+UA 电流表示数:I=IR+IV
Rx 测量值=U/I=(UA+UR)/IR=RA+Rx>R 真实 Rx 测量值=U/I=UR/(IR+IV)=RVRx/(RV+R)
选择电路条件 Rx>>RA [或 Rx> (RARV) 1/2] 选择电路条件 Rx<
12.电路中滑动变阻器的限流连接方法和分压连接方法
限流连接
电压调节范围小,电路简单,功耗小。 电压调节范围大,电路复杂,功耗大。
轻松电压调整选择条件 Rp > Rx 轻松电压调整选择条件 Rp < Rx
注:(1)单位换算:1A=103mA=106μA; 1kV=103V=106mA; 1MΩ=103kΩ=106Ω
(2)各种材料的电阻率随温度变化,金属的电阻率随温度增大;
(3)串联电阻大于任一分电阻,串联电阻小于任一分电阻;
(4)当电源有内阻且外电路电阻增大时,总电流减小,电路端电压增大;
(5) 当外部电路电阻等于电源电阻时,电源输出功率。 此时的输出功率为E2/(2r);
(6)其他相关内容:电阻率与温度的关系/半导体及其应用/超导体及其应用。
高二物理公式总结
能量守恒定律公式:
1、阿伏伽德罗常数NA=6.02×1023/mol; 分子直径为10-10m量级,
2、油膜法测量分子直径 d=V/s{V:单分子油膜体积(m3),S:油膜表面积(m2)}
3、分子动力学理论内容:物质是由大量的分子组成的; 大量分子进行不规则的热运动; 分子之间存在相互作用力。
4、分子间的吸引力和排斥力:
(1)r;f排斥,F分子力表现为重力
(4)r>;10r0,f吸引力=f斥力≈0,F分子力≈0,E分子势能≈0
5、热力学第一定律:W+Q=ΔU{(做功和传热,这两种改变物体内能的方式,效果是等价的),
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),涉及第一类永动机无法建成[见第2卷P72] }
6、热力学第二定律:
克氏陈述:不可能将热量从低温物体传递到高温物体而不引起其他变化(热传导的方向性);
开尔文的说法:不可能从单一热源吸收热量并全部用来做功而不引起其他变化(机械能和内能转换的方向性){涉及到第二类永动机,不能建成【见卷2】P74〕}
7、热力学第三定律:热力学零是无法达到的{宇宙温度下限:-273.15摄氏度(热力学零)}
笔记:
(1) 布朗粒子不是分子。 布朗粒子越小,布朗运动越明显,温度越高,布朗运动越剧烈;
(2)温度是分子平均动能的标志;
(3)分子间的吸引力和斥力同时存在,并随着分子间距离的增大而减小,但斥力的减小速度快于吸引力;
(4)分子力做正功,分子势能减小,r0处F吸引=F斥力,分子势能最小;
(5)气体膨胀,外界对气体做负功W;0; 吸热,Q>0
(6)物体的内能是指物体所有分子动能和分子势能的总和。 对于理想气体,分子间力为零,分子势能为零;
(7) r0为分子处于平衡状态时分子间的距离; 相关内容:地磁场/磁电表原理/回旋加速器/磁性材料
高中物理公式总结9
【匀速圆周运动公式】
1、线速度V=s/t=2πr/T2。 角速度 ω=Φ/t=2π/T=2πf
3、向心加速度a=V2/r=ω2r=(2π/T)2r4。 向心力F =ma=mV2/r=mω2r=mr(2π/T)2=mωv=F 合
5、周期和频率:T=1/f6。 角速度与线速度的关系:V=ωr; 7、角速度与转速的关系ω=2πn(这里的频率和转速含义相同)
8、主要物理量及单位:弧长(s):米(m); 角度(Φ):弧度(rad); 频率(f):赫兹(Hz); 周期 (T):秒 (s); 转速(n):r/s; 半径(r):米(m); 线速度(V):米/秒; 角速度(ω):rad/s; 向心加速度:m/s2。
强调: (1) 向心力可以由比力、合力或分力提供。 方向始终与速度方向垂直并指向圆心;
(2)对于做匀速圆周运动的物体,其向心力等于合力,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,但动量不断变化。
[平投动作]
1、水平速度:Vx=V02。 垂直速度:Vy=gt3。 水平位移:x=V0t4。 垂直位移:y=gt2/2
5、运动时间t=(2y/g)1/2(通常表示为(2h/g)1/2)
6、合成速度Vt=(Vx2+Vy2)1/2=[V02+(gt)2]1/2,合成速度方向与水平面的夹角为β:tgβ=Vy/Vx=gt/V0
7、总位移:s=(x2+y2)1/2,位移方向与水平面夹角α:tgα=y/x=gt/2Vo
8、水平加速度:ax=0; 垂直加速度:ay=g
强调:(1)平抛运动是匀速曲线运动,加速度为g。 通常可以将其视为水平方向匀速直线运动和垂直方向自由落体运动的组合;
(2)运动时间由下落高度h(y)决定,与水平抛掷速度无关;
(3) θ与β的关系为tgβ=2tgα; (4)在平投运动中,时间t是解决问题的关键;
(5) 做曲线运动的物体必然有加速度。 当速度方向与合力(加速度)方向不在同一直线上时,物体将作曲线运动。
大二10物理公式总结
【磁场】
1、磁感应强度是用来表示磁场强度和方向的物理量。 是一个向量,单位是T),1T=1N/A?m
2、安培力F=BIL; (注:L⊥B){B:磁感应强度(T),F:安培力(F),I:电流强度(A),L:导线长度(m)}
3、洛伦兹力f=qVB(注V⊥B); 质谱仪{f:洛伦兹力(N),q:带电粒子的电荷(C),V:带电粒子的速度(m/s)}
4、忽略重力时(不考虑重力),带电粒子进入磁场的运动(掌握两种):
(1)带电粒子沿平行磁场方向进入磁场:不受洛伦兹力影响,以匀速直线运动V=V0
(2) 带电粒子沿垂直于磁场的方向进入磁场:做匀速圆周运动,规则如下 a) F 方向 = f = mV2/r = mω2r = mr (2π/T)2 = qVB
r=mV/qB; T=2πm/qB; (b) 运动周期与圆周运动的半径和线速度无关,洛伦兹力对带电粒子不做功(任何情况下);
解题关键:画轨迹、求圆心、确定半径、圆心角(=二次切线角)。
注:(1)安培力和洛伦兹力的方向可以用左手定则确定,但对于洛伦兹力,要注意带电粒子的正负;
(2)必须掌握常用磁场的磁力线特征和磁力线分布;
(3)其他相关内容:地磁场/磁电表原理/回旋加速器/磁性材料
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