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1、(下叠后获清晰版)高考高中物理必考点解题模型全总结匀变速直线运动规律件匀 变 速 直 线 运 动 的 公 式匀变速直线运动的基本公式速度与时间的关系:v=v+at移与时间的关系:x=v;at?位移与速度的关系:W-v8=2ax匀变速直线运动的常用结论Cl)Ax=aF,即任意相邻相等时间内的位移之差相等,可以推广到x ix产(m-n)aTz 十与.某段时间的中间时刻的瞬时速度等于该段时间内的平均速度 丫孑=/*丁.某段位移的中间位置的瞬时速 度 总 有X-t 图 象 与 V-t 图象追 及、相 遇 问 题 的 处 理(1 )抓住一个临界条件速度相等,它是物体间能否追I:或两者距离最大、最小的临界
2、条件C(2)分析两物体运动过程,画出两物体运动的过程草图,得出位移关系(3 )联江方程求解,并对结果进行分析:(4)若被追赶物体做匀减速运动.定要注意被追上前该物体是否B车减速至与A车速度相同已停止运动时.间距最小,AX=X*+XO-XB自由落体运动和竖直上抛运动 自由落体运动的基本规律自由落体运动的v-t图象为过原点的倾斜江线.斜率为g自由落体运动实质是初速度为0的匀加速直线运动 基本公式:速度公式:v=g t位移公式:h=;g t2速度与位移关系:v Z g h 竖直上抛运动的基本规律基本公式(以竖宜向上为正方向):度公式:v=v(-g t位移公式:h=v“-;g t2速度与位移关系:v
3、Jv Q-2 g h两个常用结论:上升到最高点所需时间:t J。g:2上升的最大高度:2 g对称性:上升阶段与下落阶段经过同一位置时的速度大小相等,方向相反上升阶段与下落阶段通过同段竖宜距离所用的时间相等。竖直上抛运动的两种处理方法(1)分段处理法(分为上升过程和下落过程分别处理):上升过程:初速度V。竖立向上、加速度g竖直向下,末速度为0的匀减速直线运动。下落过程:自由落体运动。v=0 -(2)全过程处理法将全过程看作初速度为V。、加速度a=-g的勾变速直线运动(选取竖直向上为正方向)。|v=v(rgt(上升过程v0,下落过程v0,在抛出点下方时h0)Q上升过程 下落过程重力和弹力 受力分析
4、的顺序重力、已知力 I弹力I 摩擦力 其他力 画受力示意图 重力(1)重力大小:G=mg.g=9.8 N/kg(2)重力方向:竖直向下(3)重力作用点重心:重心位置与物体的质量分布和几何形状行关,重心并不一定在物体h垂直向下竖直向下重 力G竖直向下,压力尸垂克向下 弹力的方向平面与平面接触:垂直于接触面,指向受力物体.点与平面接触:过接触点垂立于接触面,指向受力物体,曲面与曲面接触:过接触点垂宜于两曲面的公切面点与曲面接触:如果曲面为圆弧面.弹力方向在接触点与圆心的连线上点与杆接触:点与杆之间的弹力方向,过点垂宜于杆。弹力的几种模型(1)轻杆:只能发生微小形变;杆对物体的弹力不一定沿卜 一、杆
5、,杆可提供拉力、推力。杆的弹力可以发生突变。i(2)轻绳:只能发生微小形变,各处张力大小相等绳对物体的弹力只能沿绳,指向绳收缩的方向绳只能提供拉力、绳中弹力可以发生突变(3)轻弹簧:既可伸K,也可缩短,各处弹力大小相等.F=kx(k为劲度系数.x为伸长量或缩短量)弹力一定沿弹簧轴线,与形变方向相反一弹资可以提供拉力、推力,弹簧的弹力一般不能发生突变摩擦力 滑动摩擦力的方向_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _滑动摩擦力的方向与物体相对运动的方向相反 静摩擦力方向的判断(1)利用假设法判断:静摩擦力的方向与物体相对运动趋势的方向相反假设物体间接触面光滑一不发生相对
6、滑动无相对运动趋势无静摩擦力发生相对滑动有相对运动趋势有静摩擦力方向与相对运动趋势的方向相反(2)根据平衡条件判断:物体P在斜面上处于平衡状态,则沿斜面方向合力必为零,则静摩擦力必与重力沿斜面向下的分力平衡,即F阶沿斜面向上。(3)根据摩擦力效果判断:例如水平匀速转动的粗糙圆盘边缘上有一物体相对圆盘静止,则物体所受静摩擦力提供物体随圆盘一起转动的向心力.所以此静摩擦力方向指向圆心;(4)根据牛顿第二定律判断:物体A、B在外力F作用下起沿水平方向以加速度a做匀加速直线运动时,静摩擦力提供物体A的加速度,故物体A所受静摩擦力方向水平向右。(5)利用牛顿第三定律判断:物体A.B在外力F作用下一起沿水
7、平方向做匀加速出线运动,由牛顿第二定律判断出B对A的静摩擦力的方向为水平向右,根据牛顿第三定律可知,物体B受到4的静摩擦力方向为水平向左。摩擦力大小的计算_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(1)首先要分清是滑动摩擦力还是静摩擦力 v V(2)滑动摩擦力:入平FN。其大小只取决于物体所受正 巳 一工 匕七八压力和接触面间的动摩擦因数。II1|(3)静摩擦力可分为两种情况:滑动摩擦力的大小与受力面积无关,木板在物体处
8、于平衡状态(静止或匀速运动)时,利用力 两种情况下所受的滑动摩擦力相同的平衡条件来求出其大小。物体有加速度时,若只受静摩擦力.则F*ma;若除静摩擦力外,物体还受其他力,则先求合力(尸产m a),再求静摩擦力静摩擦力大小范围:0 尸W F J F,为最大静摩擦力兀牛顿运动定律及应用 牛顿第一定律(1)内容:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态c(2)牛顿第一定律不能用实验直接验证,它是在可靠的经验事实的基础上,通过科学的逻辑推理(如伽利略理想斜面实验)得出的(3)定义了力:力是改变物体运动状态的原因,而不是维持物体运动的原因。(4 )定义了惯性:任何
9、物体都有惯性,惯性由质量决定辞止的动车比飞驰的小轿 车 惯 性 大 惯 性 大 小的 唯 一 量 度 是 质 量,与速度等无关 牛顿第二定律_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _物体加速度的大小跟它受到的作用力成正比,跟它的质量成反比,加速度的方向跟作用力的方向相同,公式:F、=ma 牛顿第三定律_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
10、 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在同一条直线卜.=J L相互作用力的大小关系,J物体运动状态无关:如绳拉物体做加速运动,绳对物体的拉力与物体对绳的拉力是一对相互作用力,大小相等.方向相反,作用在同一条红线上 超重和失重(1)超重:物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)大于物体所受重力的现象产生条件:物体具有竖直向上的加速度或加速度分量.(2)失重:物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)小于物体所受重力的现象产牛.条件:物体具有竖直向下的加速度
11、或加速度分量(3)完全失重:物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)等于0的状态。产生条件:物体具有竖直向下的加速度:a=g抛体运动 平抛运动的规律平抛运动一般分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动.a是合位移s与水平方向的夹角.tan叱=黑若物体受恒力作用,且初速度与恒力垂宜,则物体做类平抛运动,对类平抛运动的分析思路与平抛运动相同S为物体做平抛运动的实际位移:s=Vx?+y2运动时间:t=只由h与g决定,与v0无关6为合速度v与初速度V。方向的夹角.tan 0=v,=+v,V。水平射程:*叫 叫V彳,由Vo、h、g共同决定。tan 0=2tan a 斜抛运动的规律斜上抛运动可以
12、分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的竖直上抛运动vvocos 6 V oy=v()sin 6,为初速度与水平方向的夹角射程:X=v0cos 0T=vJsin 20g射高:Y=#=v雪。2g 2g水平方向:XN/NoCOS 8t竖有方向:y=Voyt-;gt2=vosin et-;gt2 斜面相关的平抛运动_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _解答与斜面Tf关的平抛运动问题,除运用平抛运动规律外,还要充分考虑斜面的约束,利用三角函数知识,找出相应规律.综合求解圆周运动*描述圆周运动的各个物理量的关系(1)线速度、角速度、周期、频率、向心加速度:v=s r.3=爷,T=;.4=:=r 3
13、2=3 V(2 响 心 力:Fn=man=my-=mr vM时,F弹0;v 近 地 卫 星:r=R,以第一宇宙速度v=7.9 k m/s运行,周期为84 min(1)万有引力公式中的“r”指两天体间的距离,而向心力公式中的 指运动的轨道半径,在双星系统中两者可能是不相等的(2)两类运行稳定运行和变轨运行卫星绕天体稳定运行时,万有引力提供卫星做圆周运动的向心力。由笔 生=m,得v=丫 .则轨道半径r越大,卫星的线速度越小一2当卫星由于某种原因速度V突变时/明和m;不再相等,因两星之间的万有引力提供其做圆周运动的向心力,引力距离L与轨道半径r,、Q并不相同。此就不能再根据v=y萼 来 比 较r的大
14、小。当/G m:时,卫星做向心运动;当 心 小 心 时.II星做离心运动动能定理和机械能守恒定律 动能定理(1)内容:合外力对物体所做的总功等于物体动能的变化:(2)表达式川=其产(2-仙(3)应用动能定理的解题步骤(4)优先考虑应用动能定理的问题不涉及加速度、时间的问题有多个物理过程且不需要研究整个过程中的中间状态的问题。变力做功的问题.含 有,m、v、卯瓜等物理量的力学问题 机械能守恒定律(1)内容:在只有重力、弹力做功的物体系统内.动能和势能相互转化,机械能的总量保持不变。(2)守恒条件只受重力作用,如各种不考虑阻力的抛体运动。v受其他力,但其他力不做功,只有重力或弹力做功,如物体 ,2
15、一:守 恒沿光滑曲面下滑,其他力做功,但其他力做功的代数和为0(3)解题步骤确定研究对象和研究过程。判断机械能是否守恒选定一种表达形式.列式求解小球匀速下落过程中,重力势能减少,而动能不变,机械能减少 常用的功能关系做功的过程是能量转化的过程,做了多少功就有多少能量发生了转化,做功的正、负表示能的转化方向。静电场的描述 电荷(1)电荷间作用规律:同种电荷互相排斥.异种电荷互相吸引.(2)库仑定律:尸=kQ;%,k=9,0 x109N-m7C2,电场强度的三个表达式_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _是轻小物体!项目定义式决定式关系式表达式E
16、=Eq(q 是检验电荷的电荷量)也=9(Q是场源电荷的电荷量.r 是研究点到场源电荷的距离)UEd(U 是电场中两点间的电势差.d是两点沿电场线方向的距离)适用范围对任何电场都适用只对真空中的点电荷适用只对匀强电场适用说明电场强度E 与尸、q 无关,取决于电场本身。几种典型的电场线分布Q点电荷的电场等量异种点电荷的电场:关 于。点对称的两点(如A与A,B与B)的场强等大、同向等量同种点电荷的电场:关于0点对称的两点(如A与A.B与B)的场强等大、反向。比较电势和电势能的高低 沿 电场线方向,电势越来越低.电场线由电势高的等势面指向电势低的等势面A BE,EQEB.3A3B AE EA=EBI
17、WA*B-EA 由 C=带电粒子在电场中的加速和偏转_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(1)加速:带电粒子沿平行于电场线方向进入匀强电场,受到的电场力与运动方向在同一条直线上,做匀变速直线运动。L _ u _ J电场力做的功等于粒子动能的变化量,即qU=:mv2-:m味得+.m.+q _(2)偏转受力分析:粒子仅受电场力.加速度a=吟m md运动分析:粒子做类平抛运动水平方向:匀速运动.Vx=vo.X=Vot竖直方向:匀加速运动.v,=at.y=:at2飞行时间:
18、t=:侧移距离:户*十图(推磊恒定电流串联电路和并联电路_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _项目串联电路并联电路电路Jdi A-cb-rb-r Z)_ _l k=b 1电流/=/1=/2=-=/n/-/i+/2+-+/n./1R1-l2R2-lnRn电压U*=5+Uz+un.率=/=乐=1Ki t q电热:0=/2 R tj、底 3,非纯电阻电路的能量转化安培力和洛伦兹力 安培力、洛伦兹力_(1)安培力的方向:由左手定则判
19、定,安培力总是垂直于导线和磁感线所在的平面。(2)安培力的大小:F=8,sin。,。为/与 8 的夹角为有效长度。(3)洛伦兹力的方向:由左手定则判定,洛伦兹力对运动电荷不做功(4)洛伦兹力的大小:F=qvBsi n 8(U为 v 与 8 的夹角)带电粒子在匀强磁场中的运动若 v 1 8.带电粒子在垂宜于8 的平面内以入射速度v 做匀速圆周运动一(I)基本物理最向心力:F=q v B=m,半 径:周 期:丁=鬻。,B频率:f=g角速度:3=争=皿T 2pm T m Q(2)思路:一找圆心,二找半径R=?,三找周期T=g?或时间。,JqB qB通常利用粒子运动轨迹初、末两点的速度方向来确定圆心,
20、分别过初、末两点作两速度方向的垂线,交点即圆心0(图甲)粒子在磁场中运动一周的时间为7.当粒子运动的圆弧所对应的圆心角为a 时(图乙),其运动时间可表示为:1=帚丁(或1=畀TooU 何 带电粒子在有界磁场中的运动(1)在线边界:粒子进出磁场具彳1 对称性,速度方向与边界的夹角相等(2)平行边界:粒子运动存在临界条件(3)圆形边界:粒子沿半径方向射入,必沿半径方向射出.人的粒子,必沿半径方向射出电磁感应楞次定律根据楞次定律:感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化根据右手螺旋定则.线图进入磁V场的过程研象一合确对哪闭路明究是个回该回路磁场方向如何该回路磁通量如何变化判断感应电流磁场的方
21、向判断感应电流方向原磁场垂直向里穿过线图的磁通量增大小感应电流的A磁场垂克向外3感应电流沿逆时针方向 右手定则右手定则判断导线切割磁感线时产生的感应电流的方向伸开右手,让拇指与其余四指垂自,并且都与手掌在同一个平面内,让磁感线从掌心进入.拇指指向导线运动的方向,其余四指所指的方向就是感应电流的方向 感应电动势的计算(1)法拉第电磁感应定律E=n邛研究对象:一个回路适用范围:无论什么方式引起0 的变化都适用。条件:不一定是匀强磁场说明:线圈面积S不变.磁感应强度B均匀变化,则房n叠S ;磁感应强度R不变,线圈面积S均匀变化.则=nB:B随时间/t变化E=n f =n-.S,式中的 I A【S为
22、有 效 面 积,即s=s2I ta=MNsin 8I g M N(2)导线切割磁感线产生感应电动势E=Blvsin 0研究对象:在磁场中运动的一段导线适用范围:只适用于一段导线切割磁感线的情况条件:匀强磁场电磁感应综合问题分析思路内电路电学对象(进行电路分析,画出等效电路图)电源:E=n、E=BlvAt内电阻:r外电路(R):串、并联关系电路联系:E=l(R+r)*力学对象受力分析:=BII F合 二ma过程分析:去一v能量分析:外力克服安培力做功.将其他形式的能转化为电能.电流做功再将电能转化为内能交变电流 交变电流的“四值”_(1)瞬时值:e=EmSin cut J-lmSin 3。(2)
23、最大值:Em=nBS.Im=晶-讨论电容器的击穿电压等R+r(3)有效值:对正弦式交变电流有E=,U=L,1=一生二。5 V 2 计算与电流的热效应有关的量(如功、功率、热量等几电器“铭牌”上 所标的一般是有效值保险丝的熔断电流为有效值。(4)平均值:匕=81.印 普,=鬲。计算通过电路横截面的电荷眼q=n -理想变压器的相关规律_(1)基本关系功率关系:原线圈的输入功率等于副线圈的输出功率P A=P出,电压关系:原、副线圈的电压比等于匝数比,即少=必。U2 n2电流关系:只有一个副线圈.4=四;有多个副线圈,由输h n,入功率等于输出功率得UhUJ2+U3h+UJn频率关系:原、副线圈中电流
24、的频率相等。(2)制约关系电压:副线圈电压5 由原线圈电压U、和匝数比次定,即。户也小。n,功率:副线圈中的功率外 由用户负载决定,原线圈的输入功率R由副线圈的输出功率B决定,即必=尸2。电流:原线圈的电流人由副线圈的电流I?和匝数比决定.即I产曳以 远距离输电中的基本关系_(1)功率关系:PT=P”P产P4,Pz=P 线+。3。(2)电压、电流关系:9=虫=泉 =6=1 U=U线+*,1斗=U?n?h U4 04 I3(3)输电电流:/级=牛=牛=皆 必5 5 K线(4)输电导线上.损失的电功率:P线=。坡/纨=/A线=(微 R段。升压变压器 降压变压器UJ 二卬 X X X X,二-,-7
25、-X X X X 感应电动势的最大值Em=nBSu,与线图形状、转 轴 位 置 无 关 只要n、B、S w相同,则Em相同动量原子物理 动量(1)动量定理:物体所受合外力的冲量等于它的动量的变化,即 F t=p-p 或 F t=m v2-m v i 或 l=A p(2)动量守恒定律旧 轮 胎 能 延 长船 与 码 头 的 作用时间,减小作用力,系统不受外力或所受外力的合力为0守恒条件系统内各物体间相互作川的内力远大于所受的外力时,如爆炸、碰撞过程,如果系统在某一方向上所受外力的合力为0,则在这方向上动量守恒.表达式:m M+m 2 V 2=m M +m 2 v j ,应用前要选定统一的正方向(
26、3)碰撞和爆炸碰撞特点:动量守恒,机械能不增加,速度要合理三种碰撞弹性碰撞:动量守恒,机械能守恒一非弹性碰撞:动量守恒.机械能不守恒完全非弹性碓撞:两物体粘在一起.动量守恒,机械能损失最多,个系统.动量也守恒我们是一个系统的,推一 我4下不影响我位I的动量.我们仍也可以作为一系统可按解决问题的需要灵活选取爆炸特点:动员守恒,机械能增加 原子物理(1)爱因斯坦光电效应方程:E k=h r-W。,存在极限频率/=兽,”公才会发生光电效应。n人射光频率 整 光子能量 辱 光电子最大初动能入射光强度理单位时间内发射的光电子数.遏止电压:e U c=;m=E k(2)原子跃迁:h“=E m-E g(3)衰变a衰变4 X-勃Y+;H eB衰变4XT/Y+.盥的穿透能力最强研究光电效应的电路图半衰期:mkm J +I 半衰期与原子所处的物理状态和化学状态无关.由原子核内部因素决定(4)核反应方程书写原则:质量数守恒,电荷数守恒重核裂变:M U+$n 一 源 B a+果 K r+3j n(原子弹、核电站)轻核聚变:;H+;Hf;H e+J n+1 7.6 M e V(氢弹、太阳内部反应)我 们 X 元 素 的 t-1 期为10 天 一 一2:晨产你 猜 10天 后,我们还剩下几个士半衰期是统计概念,只对大量原子核有意义