高中物理公式比较多,经过高中三年的学习,相信大家都有很多物理知识点需要总结,为了方便大家学习物理,这里给大家总结一下2020年高中物理公式知识点,希望对大家有帮助。
2020年高中物理公式知识点汇总1
分子動理論、能量守恒定律
1. 阿伏伽德罗常数NA = 6.02 × 1023/mol;分子直径在10-10米数量级
2、油膜法测分子直径d=V/s{V:单分子油膜体积(m3),S:油膜表面面积(m2)}
3、动能分子理论的内容:物质是由大量分子所构成,大量分子做着无规则的热运动,分子之间存在着相互作用力。
4. 分子间引力与排斥力 (1) r10r0, f引力=f排斥力≈0, F分子力≈0, E分子势能≈0
5.热力学第一定律W+Q=ΔU{(做功与传热,这两种改变物体内能的方式效果上是等价的),W:外界对物体所作的正功(J),Q:物体所吸收的热量(J),ΔU:增加的内能(J),涉及第一类永动机无法造出来〔见第二册P40〕}
6.热力学第二定律
Kerri表述: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);
开尔文表述: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(机械能与内能的转化方向){这牵涉到第二类永动机无法造出来〔见第2卷第44页〕}
7.热力学第三定律:热力学零度不可达到{宇宙温度下限:-273.15摄氏度(热力学零度)}
注:(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表征;
(3)分子间的吸引力和排斥力同时存在,且随分子间距离的增加而减小,但排斥力减小得比吸引力快;
(4)分子力做正功,分子势能减小,在r0处,F引力=F斥力,分子势能最小;
(5)气体膨胀,外界对气体做负功W0;吸收热量,Q>0
(6)物体的内能是指物体分子间全部动能与分子势能的总和。理想气体的分子间作用力为零,分子势能为零;
(7) r0 是分子处于平衡状态时分子之间的距离;
(8)其他相关内容:能量转换与常数及常数定律[见第2卷,第41页]/能源开发利用、环境保护[见第2卷,第47页]/物体的内能、分子的动能与分子势能[见第2卷,第47页]。
2020年高中物理公式知识点汇总2
气体性质
1、气体状态参数:
温度:宏观上指物体的热度或冷度;微观上指物体内部分子不规则运动强度的标志。
热力学温度与摄氏温度关系:T=t+273{T:热力学温度(K),t:摄氏温度(℃)}
体积V:气体分子所能占据的空间,单位换算:1m3=103L=106mL
压强p:单位面积上,大量气体分子频繁地撞击器壁,产生连续均匀的压强,标准大气压:
1大气压=1.013×105帕斯卡=(1帕斯卡=1牛顿/平方米)
2、气体分子运动特点:分子间间隙大;除碰撞瞬间外,相互作用力较弱;分子运动速率高
3.理想气体状态方程:p1V1/T1=p2V2/T2{PV/T=常数,T为热力学温度(K)}
注意:(1)理想气体的内能与理想气体的体积无关,而与温度和物质的量有关;
(2)公式3成立的条件均为一定质量的理想气体。使用公式时,注意温度的单位高中物理公式整理汇总,t为摄氏温度(℃),T为热力学温度(K)。
2020年高中物理公式知识点汇总3
电场
1.两种电荷,电荷守恒定律,元电荷:(e=1.60×10-19C);带电体的电荷等于元电荷的整数倍
2.库仑定律:F=kQ1Q2/r2(真空中){F:点电荷间的作用力(N),k:静电力常数k=9.0×109N?m2/C2,Q1、Q2:两个点电荷的电荷量(C),r:两个点电荷间的距离(m),方向在连线上,作用与反作用,同种电荷相斥,异种电荷相吸}
3.电场强度:E=F/q(定义、计算){E:电场强度(N/C),为矢量(电场叠加原理),q:试验电荷(C)}
4.真空中某一点(源)电荷形成的电场为E=kQ/r2{r:源电荷到该位置的距离(m),Q:源电荷的电荷量}
5.均匀电场的场强为E=UAB/d{UAB:AB两点间的电压(V),d:场强方向上AB两点间的距离(m)}
6.电力:F=qE{F:电力(N),q:受电力影响的电荷量(C),E:电场强度(N/C)}
7、电位与电位差:UAB=φA-φB,UAB=WAB/q=-ΔEAB/q
8.电力所作的功:WAB=qUAB=Eqd{WAB:带电体从A移动到B时电力所作的功(J),q:电荷(C),UAB:电场中A、B两点间的电位差(V)(电力所作的功与路径无关),E:均匀电场强度,d:沿场强方向两点间的距离(m)}
9、电势能:EA=qφA{EA:带电体在A点的电势能(J),q:电荷(C),φA:A点的电势(V)}
10. 电势能变化量ΔEAB=EB-EA{带电体在电场中从A位置移动到B位置时的电势能差}
11.电场力所作的功与电势能的变化ΔEAB=-WAB=-qUAB(电势能的增加量等于电场力所作功的负值)
12.电容C=Q/U(定义、计算){C:电容(F),Q:电荷(C),U:电压(两极板间的电位差)(V)}
13.平行板电容器的电容为C = εS/4πkd(S:相互面对的面积,d:两板之间的垂直距离,ω:介电常数)
常见电容器(见第2卷,P111)
14. 电场中带电粒子的加速度(Vo=0):W=ΔEK或qU=mVt2/2,Vt=(2qU/m)1/2
15.带电粒子以速度Vo进入均匀电场时,沿垂直于电场的方向发生偏转(不考虑重力作用)
准平坦垂直电场方向:匀速直线运动L=Vot(在带等量异种电荷的平行板中:E=U/d)
平行于电场方向的抛射运动:初速度为零的匀加速直线运动d=at2/2,a=F/m=qE/m
注:(1)两个相同的带电金属球接触时,电荷分配规律是:异种物质原带的电荷首先被中和后均分,同种物质原带的电荷总量被均分;
(2)电场线始自正电荷,终至负电荷。电场线彼此不相交。切线方向为场强方向。电场线密集处场强强。沿电场线方向电位越来越低。电场线垂直于等势线。
(3)常见电场的电场线分布需要记忆
(4)电场强度(矢量)和电势(标量)均由电场本身决定,而电场力和电势能还与带电体所带电荷的数量及正负电荷有关;
(5)静电平衡时,导体为等势体,其表面为等势面。导体外表面附近的电场线垂直于导体表面网校头条,导体内部总场强为零。导体内部不存在净电荷,净电荷只分布在导体外表面上。
(6)电容单位换算:1F=106μF=;
(7)电子伏特(eV)是能量的单位,1eV=1.60×10-19J;
(8)其他相关内容:静电屏蔽(见第2卷第101页)/示波管、示波器及其应用
2020年高中物理公式知识点汇总4
恒定电流
1.电流强度:I=q/t{I:电流强度(A),q:t时间内通过导体截面的电量(C),t:时间(s)}
2.欧姆定律:I=U/R{I:导体电流强度(A),U:导体两端电压(V),R:导体电阻(Ω)}
3.电阻、电阻定律:R=ρL/S{ρ:电阻率(Ω?m),L:导体长度(m),S:导体截面积(m2)}
4. 闭合电路的欧姆定律:I=E/(r+R)或E=Ir+IR。也可以是E=+{I:电路中总电流(A),E:电源电动势(V),R:外电路电阻(Ω),r:电源内电阻(Ω)}
5、电功与电功率:W=UIt,P=UI{W:电功(J),U:电压(V),I:电流(A),t:时间(s),P:电功率(W)}
6、焦耳定律:Q=I2Rt{Q:电热量(J),I:通过导体的电流(A),R:导体的电阻(Ω),t:通电时间(s)}
7.纯电阻电路中:由于I=U/R,W=Q,因此W=Q=UIt=I2Rt=U2t/R
8.总功率因数、电源输出功率、电源效率:=IE,Pout=IU,η=Pout/{I:电路总电流(A),E:电源电动势(V),U:电路端电压(V),η:电源效率}
9. 串联/并联电路 串联电路(P、U与R成正比) 并联电路(P、I与R成反比)
电阻关系(串联、并联、反串联) R串联 = R1 + R2 + R3 + 1/R 并联 = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 +
电流关系 = I1 = I2 = I3 = I1 + I2 + I3 +
电压关系=U1+U2+U3+ =U1=U2=U3
功率分配 = P1+P2+P3+ = P1+P2+P3+
10. 欧姆表测量电阻
(1)电路组成 (2)测量原理
两表笔短路后,调节Ro,使仪表指针完全偏转,得Ig=E/(r+Rg+Ro)
接被测电阻Rx后,流过仪表的电流为
Ix=E/(r+Rg+Ro+Rx)=E/(R+Rx)
由于Ix与Rx相对应,所以它可以表示被测电阻的大小。
(3)使用说明:机械调零、量程选择、欧姆调零、测量读数{注意档位(倍数)}、换至关闭档位。
(4)注意:测量电阻时,应断开原有电路,选择量程使指针位于中心附近。每次换档时,应将欧姆表短路至零位。
11.伏安法测量电阻
电流表内部连接方法:
电压指示:U=UR+UA
电流表外接方法:
电流表示数:I=IR+IV
测量值Rx = U/I = (UA+UR)/IR = RA+Rx>R true
测量值Rx = 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RxRx
稳压范围大,电路复杂,功耗大
方便调整电压的选择条件Rp
注1)单位换算:1A=103mA=106μA;1kV=103V=106mA;1MΩ=103kΩ=106Ω
(2)各种材料的电阻率都随温度的变化而变化,金属的电阻率随温度的升高而增大;
(3)串联总电阻大于任一组成电阻,并联总电阻小于任一组成电阻;
(4)当电源有内阻时,当外电路电阻增大时,总电流减小,电路端电压升高;
(5)当外电路电阻等于电源电阻时,电源输出功率最大,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
2020年高中物理公式知识点汇总5
磁场
1、磁感应强度是用来表示磁场强度和方向的物理量,是一个矢量,单位为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)高中物理公式整理汇总,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[见第2卷,第155页]{f:洛伦兹力(N),q:带电粒子电荷(C),V:带电粒子速度(m/s)}
4.当忽略重力(忽略引力)时,带电粒子进入磁场的运动情况(掌握两种):
(1)带电粒子平行于磁场进入磁场:不受洛伦兹力影响,以速度V=V0作匀速直线运动
(2)带电粒子进入垂直于磁场的磁场,做匀速圆周运动,其规律为:a)F=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(在任何情况下);(c)解题要点:画出轨迹,找圆心,确定半径,圆心角(=两倍弦切线角)。
注意:(1)安培力与洛伦兹力的方向可由左手定则确定,但洛伦兹力必须注意粒子所带的正负电荷;
(2)掌握磁通线的特性及常见磁场中磁通线的分布情况(见图及第2册第144页);(3)其他相关内容:地球磁场/磁电仪的原理(见第2册第150页)/回旋加速器
2020年高中物理公式知识点汇总6
电磁感应
1.【感应电动势大小计算公式】
1)E = nΔΦ/Δt(普适公式){法拉第电磁感应定律,E:感应电动势(V),n:感应线圈的匝数,ΔΦ/Δt:磁通量的变化率}
2)E=BLV垂直(切割磁通线运动){L:有效长度(m)}
3)Em=nBSω(交流发电机最大感应电动势){Em:峰值感应电动势}
4)E = BL2ω/2(导体一端固定,以ω旋转切割){ω:角速度(rad/s),V:速度(m/s)}
2、磁通量Φ=BS{Φ:磁通量(Wb),B:均匀磁场的磁感应强度(T),S:相对面积(m2)}
3、根据感应电流的方向可以判断感应电动势的正负极{电源内部电流的方向:从负极流向正极}
4、自感E=nΔΦ/Δt=LΔI/Δt{L:自感系数(H)(有铁芯的线圈L比无铁芯的线圈L大),
ΔI:变化电流,?t:所用时间,ΔI/Δt:自感电流的变化率(变化速度有多快)
注:(1)感应电流的方向可由楞次定律或右手定则确定。楞次定律的应用要点
(2)自感电流始终阻碍引起自感电动势的电流的变化;(3)单位换算:1H=103mH=106μH。
(4)其他相关内容:自我感觉[见第2卷,第178页]/荧光灯。
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