2022年高中物理二级结论.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 高三物理 结论性语句及二级结论一、力和牛顿运动定律1静力学1绳上的张力肯定沿着绳指向绳收缩的方向2支持力 压力 肯定垂直支持面指向被支持被压 的物体,压力N 不肯定等于重力G. 3两个力的合力的大小范畴:|F 1 F2| FF 1F2. 4三个共点力平稳,就任意两个力的合力与第三个力大小相等,方向相反,多个共点力平稳时也有这样的特点5两个分力 F 1 和 F 2 的合力为 F,如已知合力 或一个分力 的大小和方向,又知另一个分力 或合力 的方向,就第三个力与已知方向不知大小的那个力垂直时有最小值图 1 6 物体沿斜面匀速下滑,就tan. 2运动

2、和力1沿粗糙水平面滑行的物体:a g2沿光滑斜面下滑的物体:agsin 3沿粗糙斜面下滑的物体:agsin cos 4沿如图 2 所示光滑斜面下滑的物体:5一起加速运动的物体系,如力是作用于m1 上,就 m1和 m2 的相互作用力为Nm2F m1m2,与有无摩擦无关,平面、斜面、竖直方向都一样1 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 17 页精选学习资料 - - - - - - - - - 6下面几种物理模型,在临界情形下,agtan . 7如图 5 所示物理模型,刚好脱离时,弹力为零,此时速度相等,加速度相等,之前整体分析,之后隔离分析8以下各模型中,速度最大时合力为零,速

3、度为零时,加速度最大2 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 17 页精选学习资料 - - - - - - - - - 9超重: a 方向竖直向上 匀加速上升,匀减速下降 失重: a 方向竖直向下 匀减速上升,匀加速下降 (10)系统的牛顿其次定律 F x m 1 a 1 x m 2 a 2 x m 3 a 3 x(整体法 求系统外力)F y m 1 a 1 y m 2 a 2 y m 3 a 3 y二、直线运动和曲线运动一、直线运动1初速度为零的匀加速直线运动或末速度为零的匀减速直线运动的常用比例时间等分 T: 1T 末、 2T 末、 3T 末、 、nT 末的速度比: v1

4、 v2 v3 vn1 23 n. 第 1 个 T 内、第 2 个 T 内、第 3 个 T 内、 、第 n 个 T 内的位移之比:x1x2x3 xn135 2n1连续相等时间内的位移差 x aT2,进一步有xmxnmnaT2,此结论常用于求加速度a x T 2xmxnT2. mn位移等分 x:通过第1 个 x、第 2 个 x、第 3 个 x、 、第 n 个 x 所用时间比:t1t2t3 tn1 21 32 nn12匀变速直线运动的平均速度 v vt 2v0vx1x2 2T. v1,后一半时间的平均速度为v2,就全程的平均速度:v v1v2 2 . 前一半时间的平均速度为前一半路程的平均速度为v1

5、,后一半路程的平均速度为v2,就全程的平均速度:v 2v1v2 v1v2. 3匀变速直线运动中间时刻、中间位置的速度vt 2 v v0v, vx 2v2 0 v 22 . 初速度 v0Bm/s,加速度 a 2Am/s24假如物体位移的表达式为xAt2Bt,就物体做匀变速直线运动,5自由落体运动的时间t2h g . 3 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 17 页精选学习资料 - - - - - - - - - 6竖直上抛运动的时间t上t下v0 g2H g,同一位置的速率v上v下上升最大高度h m2 v 02g7追及相遇问题 匀减速追匀速:恰能追上或追不上的关键:v匀v匀减v

6、00 的匀加速追匀速:v匀v匀加时,两物体的间距最大同时同地动身两物体相遇:时间相等,位移相等A 与 B 相距 s,A 追上 B:sAsB s;假如 A、B 相向运动,相遇时:sAsB s. v0t0 28“ 刹车陷阱 ” ,应先求滑行至速度为零即停止的时间t0,假如题干中的时间2 t 大于 t0,用 v 02ax 或 x求滑行距离;如t 小于 t0 时, x v0t1 2at2. 9.逐差法:如是连续6 段位移,就有:ax6x 5x 4x 3x 2x 19 T2二、运动的合成与分解1小船过河 1当船速大于水速时船头的方向垂直于水流的方向就小船过河所用时间最短,td v船. 合速度垂直于河岸时

7、,航程 s 最短, sd. 2当船速小于水速时船头的方向垂直于水流的方向时,所用时间最短,td v船. 合速度不行能垂直于河岸,最短航程 s dv水 v船. 2绳端物体速度分解 : 分解不沿绳那个速度为沿绳和垂直于绳三、圆周运动4 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 17 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1水平面内的圆周运动,Fmgtan ,方向水平,指向圆心图 14 2竖直面内的圆周运动图 15 1绳,内轨, 水流星最高点最小速度为gR,最低点最小速度为5gR,上下两点拉压力之差为6mg. 2离心轨道,小球在圆轨道过最高点vmingR,如图 16 所示

8、,小球要通过最高点,小球最小下滑高度为2.5R. 5 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 17 页精选学习资料 - - - - - - - - - 图 16 3竖直轨道圆周运动的两种基本模型绳端系小球,从水平位置无初速度释放下摆到最低点:绳上拉力FT3mg,向心加速度a2g,与绳长无关小球在 “杆” 模型最高点vmin 0,v临gR,vv临,杆对小球有向下的拉力vv临,杆对小球的作用力为零vv临,杆对小球有向上的支持力图 17 四、万有引力与航天1重力加速度:某星球表面处即距球心 R: gGM R 2 . . 距离该星球表面h 处即距球心 Rh 处 :gGM r 2GM2R

9、h2人造卫星: GMm r2 mv2 rm 2rm42 T2 rmamg .速度vGM,周期T2r3,加速度aGMmB,就碰撞后 A 速度不变, B 速度为 A 速度的两倍: v1v1,v22v1,比如汽车运动中撞上乒乓球;如 mAmB,就碰撞后 B 仍旧静止, 而 A 速度反向, 大小不变: v20,v1 v1比如乒乓球碰墙、撞地反弹;V 1m 1m 2V 1,V 22 m 1 V 12动碰静弹性碰撞:m 1m 2m 1m 2(3)弧面小车、车载单摆模型系统水平方向动量守恒,即 系统机械能守恒,即 E= 0xp =0摆至最高点时如小球没有离开轨道,就系统具有相同速度v y v vxv 0 v

10、 xa. 小球落到最低点的过程中机械能守恒,动a弧面做往复运动,平稳位置即为弧面开头量不守恒;静止的位置;b. 弧面始终向右运动,小球从右端斜向上抛 出后总能从右端落回弧面;b小球总是从弧面两端离开弧面做竖直上抛 运动,且又恰从抛出点落回弧面内;如弧面轨道最高点的切线在竖直方向,就小球离开轨道时与轨道有相同的水平速度;如下列图;七、近代物理1、光电效应(1)基本概念和规律的懂得光电效应方程:E k mhW0懂得:能量守恒hW0Ekm14 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 17 页精选学习资料 - - - - - - - - - 截止频率: 0W 00懂得:hW 0,入射

11、光子能量大于逸出功才可能打出电子h遏止电压:eUcEkm懂得:使最有可能到达阳极的光电子刚好不能到达阳极的反向电压(2)光电效应试验的图象 饱和光电流 将全部光电子收集起来形成的电流;横截距 遏止电压 Uc :光电流消逝时的反向电压;2玻尔理论1一群氢原子处于量子数为n 的激发态时可能辐射出的光谱线条数:NC 2n2原子跃迁时,所吸取或释放的光子能量只能等于两能级的能量差3原子电离时,所吸取的能量可以大于或等于某一能级能量的肯定值4 氢原子任一能级:EnEpE k;EnE 1;r n2 nr 1n22 kemv n2;Ekn1mv n22 ke;EnEk;Ep2Ekrn2r n22 r n量子

12、数n,r,En,Ep,Ek,V,T吸取光子5衰变衰变:AXA Z-4 2 Y4He衰变次数, 再由电荷数变化、衰变次数列方程运算Z2 衰变:规律:AXZA 1 Y0eZ1运算衰变次数的技巧 先由质量数变化运算 衰变次数;磁场中的衰变:外切圆是2 衰变,内切圆是 衰变,半径与电量成反比;6核能的运算Emc(1)质量亏损是指反应前后体系静止质量的差值;(2)记住一个结论:1u=931.5MeV ;7四种核反应类型及其遵循的三大规律(质量数守恒、电荷数守恒、能量守恒)衰类型可控性13核反应方程典例 衰变自发92238U 90 234Th24He 变 衰变自发90 234Th 91234Pa 10e

13、人工转变人工掌握714N 24He 817O 1 1H卢瑟福发觉质子 24He 4 9Be 6 12C01n查德威克发觉中子 37Al 24He 15 30P 0 1n 约里奥 居里夫妇发觉放射性重核裂变比较简单进1530P 1430Si 1 0e 同位素,同时发觉正电子 92 235U 01n56 144Ba 36 89Kr 301n 行人工掌握92 235U 0 1n54136Xe 38 90Sr1001n 轻核聚变除氢弹外无12H 1 3H 24He 0 1n 法掌握15 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 17 页精选学习资料 - - - - - - - - -

14、八、选修 3 3 热学1物体是由大量分子组成的 1分子的大小分子大小的数量级为1010m.可用油膜法估测分子的直径:dV Sd 为分子直径, V 为油滴体积, S为油膜面积 2阿伏加德罗常数把宏观量和微观量联系在一起分子质量 m0、摩尔质量MNAM m0单位质量内的分子数nNA M质量为 m时,分子数 nm MNA分子体积 V0、摩尔体积VM NAVM V0单位体积内的分子数n1 VMNA体积为 V时,分子数 nV VMNAm、分子数 nm VMNA2分子热运动 1扩散现象:相互接触的不同物质能够彼此进入对方的现象温度越高,扩散越快2布朗运动 布朗运动是指悬浮小颗粒的运动,是液体分子撞击不平稳

15、的结果,不是分子的运动,它间接反映了液体分子在做无规章运动布朗运动与颗粒大小、液体温度有关颗粒越小、液体温度越高,布朗运动越明显3分子力和分子势能 1分子力特点:分子间同时存在引力和斥力;引力和斥力都随分子间距离的增大而减小;斥力比引 力变化快分子力随距离的变化关系如图 57 甲所示图 57 2分子势能随距离的变化关系如图乙所示3当 rr 0 时,分子力为零,分子势能最小;4物体的内能r10r 0 以后,分子力忽视不计,分子势能为零1温度是分子平均动能的标志,分子的平均动能与物体的机械运动状态无关2物体内能的微观打算因素是分子势能、分子平均动能和分子总数;宏观打算因素是物体的体积、物体的温度及

16、物质的量3转变内能的两种方式:做功和热传递5对热力学定律的懂得 1热力学第肯定律 内容:一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它所做的功的和16 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 17 页精选学习资料 - - - - - - - - - 表达式: U Q W. 对公式中符号的规定:外界对物体做功,W0,物体对外界做功,W0;物体吸取热量,Q0,物体放出热量, Q0;内能增量 UU 2 U1末状态内能减去初状态内能 ,内能增加,就 U0,内能削减,就 U0. 留意几种特别情形a绝热过程: Q 0,W U.外界对物体做的功等于物体内能的增加量b等容过程: W

17、 0,就 Q U.物体吸取的热量等于物体内能的增加量c如过程的始末状态内能不变,即 U 0,就 WQ0 或 W Q.外界对物体做的功等于物体放出的热量,或物体对外界做的功等于物体吸取的热量2热力学其次定律 两种表述 表述一 按热传导方向 :热量不能自发地从低温物体传到高温物体表述二 按机械能与内能转化的方向 他影响:不行能从单一热库吸取热量,使之完全变胜利,而不产生其留意关键词: “自发地 ” “不产生其他影响”热力学其次定律的实质 自然界中自发的热现象的宏观过程都具有方向性如热传递、气体的膨胀、扩散、有摩擦的机械运 动等一切自然过程总沿着分子热运动的无序性增大的方向进行6气体试验定律及抱负气体状态方程 1等温变化 玻意耳定律 :p1V1p2V2. 2等容变化 查理定律 :p1 T1p2 T2. 3等压变化 盖吕萨克定律 :T1V2 T2. 4 抱负气体状态方程:p1V1 T1p2V2 T2.17 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 17 页

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