考点提炼。
1、运动的合成分解。
2、抛体运动。
3、匀速圆周运动、线速度、角速度、向心加速度、向心力。
4、向心、离心现象。
5、火车拐弯。
一、必会题型。
1、曲线运动轨迹规律。
2、运动合成分解规律。
3、合运动和分解规律。
4、平抛运动的两种方法应用。
5、小船过河问题。
6、皮带和轮轴传动问题。
7、匀速圆周中圆锥摆、火车转弯。
8、竖直圆周运动凸凹形桥。
9、竖直圆周运动的临界值问题。
10、曲线运动中的功能关系。
第四章功和能。
考点提炼。1、 功是能量变化亮度。
2、 功和功率。
3、 汽车启动。
4、 **共和速度变化的关系。
5、 动能和动能定理。
6、 重力势能。
7、 机械能守恒验证。
万有引力。必会题型。
1、**代换式。
2、g值表达式。
3、v、t、a、w随r变化的表达式。
4、求未知天体质量。
5、求未知天体密度。
6、第一宇宙速度。
7、双星问题。
8、同步卫星问题。
9、解体问题。
10、相距最远、最近问题。
11、离心、向心中的变轨问题。
考点提炼。1、 电荷守恒定律。
2、 电荷间的相互作用规律。
3、 电场线。
4、 电场强度。
5、 电势电势能电场力做功。
电场题型。1、 电荷的中和平分问题。
2、 第三个电荷的平衡问题。
3、 一更电场线问题。
4、 图线信息问题。
5、 相似三角形问题。
6、 等量同种(异种)电荷概念题。
7、 q不变u不变问题(e不变)
8、 电容瞬间电流问题。
9、 等效重力场问题(包括最大速度问题)
10、 ek+ep=衡量问题。
11、 ek+ep+ep=衡量问题。
12、 静电感应、屏蔽问题。
13、 重力取舍问题。
14、 带电粒子加速、减速问题。
15、 带电粒子圆周运动问题(包括临界速度和功能关系)
16、 带来电离子的偏转问题(类平抛)
恒定电流题型。
1、 等效电流。
2、 含容电路。
3、 电动机问题。
4、 闭合(部分)电路欧姆定律。
5、 动态分析。
6、 故障电路。
7、 省电电路。
8、 等效电路(电压、电流表示数或电容器两端电压)
9、 功率和效率(电源、电动机)
10、 小灯泡伏安特性曲线及电路图。
11、 测电阻率和电路图。
12、 测e电路图及图线数据处理。
13、 电势高低的比较。
2010静海一中物理必会知识点总结。
1. 摩擦力方向:与相对运动方向相反,或与相对运动趋势方向相反。
静摩擦力:02. 竖直面圆周运动临界条件:
绳子拉球在竖直平面内做圆周运动条件:(或球在竖直圆轨道内侧做圆周运动)绳约束:达到最高点:
v≥,当t拉=0时,v= mg=f向,杆拉球在竖直平面内做圆周运动的条件:(球在双轨道之间做圆周运动)杆约束:达到最高点:
v≥0t为支持力 0< v <
t=0 mg=f向, v= t为拉力 v>
注意:若到最高点速度从零开始增加,杆对球的作用力先减小后变大。 3. 传动装置中,特点是:同轴上各点相同,=,轮上边缘各点v相同,va=vb
4. 同步地球卫星特点是。
①卫星的运行周期与地球的自转周期相同,角速度也相同;
②卫星轨道平面必定与地球赤道平面重合,卫星定点在赤道上空36000km处,运行速度3.1km/s。
5. 万有引力定律:万有引力常量首先由什么实验测出:f=g,卡文迪许扭秤实验。
6. 重力加速度随高度变化关系: =gm/r2
7. 地球表面物体受重力加速度随纬度变化关系:在赤道上重力加速度较小,在两极,重力加速度较大。
8. 人造地球卫星环绕运动的环绕速度、周期、向心加速度=、 v=、 mω2r=m(2π/t)2r
当r增大,v变小;当r=r,为第一宇宙速度v1== gr2=gm
应用:地球同步通讯卫星、知道宇宙速度的概念。
9. 平抛运动特点:
①水平方向竖直方向。
③合运动应用:闪光照。
⑤建立空间关系即两个矢量三角形的分解:速度分解、位移分解。
⑥在任何两个时刻的速度变化量为△v=g△t,△p=mgt
v的反向延长线交于x轴上的处,在电场中也有应用。
10. 从倾角为α的斜面上a点以速度v0平抛的小球,落到了斜面上的b点,求:sab
在图上标出从a到b小球落下的高度h=和水平射程s=,可以发现它们之间的几何关系。
11. 从a点以水平速度v0抛出的小球,落到倾角为α的斜面上的b点,此时速度与斜面成90°角,求:sab
在图上把小球在b点时的速度v分解为水平分速度v0和竖直分速度vy=gt,可得到几何关系:tgα,求出时间t,即可得到解。
12. 匀变速直线运动公式:
13. 匀速圆周周期公式:t=
角速度与转速的关系:ω=2πn 转速(n:r/s)
14. 波的图像、振**像。
振动过程和波的形成过程:质点的振动方向、波的传播方向、波形三者的关系。
水平弹簧振子为模型:对称性——在空间上以平衡位置为中心。掌握回复力、位移、速度、加速度的随时间位置的变化关系。
单摆周期公式:t= 受迫振动频率特点:f=f驱动力。
发生共振条件:f驱动力=f固共振的防止和应用。
波速公式=s/t=λf=λ/t:波传播过程中,一个周期向前传播一个波长。
声波的波速(在空气中) 20℃:340m/s
声波是纵波磁波是横波。
传播依赖于介质:v固》 v液》v气。
磁波传播不依赖于介质,真空中速度最快。
磁波速度v=c/n(n为折射率)
波发生明显衍射条件:障碍物或孔的尺寸比波长小,或者相差不大。
波的干涉条件:两列波频率相同、相差恒定。
注: (1)加强区是波峰与波峰或波谷与波谷相遇处,减弱区则是波峰与波谷相遇处。
2)波只是传播了振动,介质本身不随波发生迁移,是传递能量的一种方式。
3)干涉与衍射是波特有的特征。
4)振**像与波**像要求重点掌握。
15. 实用机械(发动机)在输出功率恒定起动时各物理量变化过程:
当f=f时,a=0,v达最大值vm→匀速直线运动。
在匀加速运动过程中,各物理量变化。
f不变,不变。
当f=f,a=0,vm→匀速直线运动。
16. 动量和动量守恒定律:
动量p=mv:方向与速度方向相同冲量i=ft:方向由f决定。
动量定理:合力对物体的冲量,等于物体动量的增量。
i合=△p,ft=mvt-mv0
动量定理注意:
是矢量式; ②研究对象为单一物体;
求合力、动量的变化量时一定要按统一的正方向来分析。考纲要求加强了,要会理解、并计算。
动量守恒条件:
系统不受外力或系统所受外力为零;
f内》f外; ③在某一方向上的合力为零。
动量守恒的应用:核反应过程,反冲、碰撞。
应用公式注意:
设定正方向;
速度要相对同一参考系,一般都是对地的速度。
列方程:或△p1=-△p2
17. 碰撞: 碰撞过程能否发生依据(遵循动量守恒及能量关系e前≥e后)
完全弹性碰撞:钢球m1以速度v与静止的钢球m2发生弹性正碰,碰后速度:
碰撞过程能量损失:零。
完全非弹性碰撞:
质量为m的弹丸以初速度v射入质量为m的冲击摆内穿击过程能量损失:
e损=mv2/2-(m+m)v22/2,mv = m+m)v2,(m+m)v22/2=(m+m) gh
碰撞过程能量损失:
非完全弹性碰撞:质量为m的弹丸射穿质量为m的冲击摆,子弹射穿前后的速度分别为和。
18. 功能关系,能量守恒。
功w=fscosα ,f:恒力(n) s:位移(m) αf、s间的夹角。
机械能守恒条件:只有重力(或弹簧弹力)做功,受其它力但不做功。
应用公式注意:
选取零参考平面;
多个物体组成系统机械能守恒;
列方程:或。
摩擦力做功的特点:
摩擦力对某一物体来说,可做正功、负功或不做功;
f静做功机械能转移,没有内能产生;
q=f滑 ·δs (δs为物体间相对距离)
动能定理:合力对物体做正功,物体的动能增加。
能量守恒:△e减=△e增 (电势能、重力势能、动能、内能、弹性势能)在电磁感应现象中分析电热时,通常可用动能定理或能量守恒的方法。
19. 牛顿运动定律:运用运动和力的观点分析问题是一个基本方法。
1)圆周运动中的应用:
a. 绳杆轨(管)管,竖直面上最“高、低”点,f向(临界条件)
b. 人造卫星、天体运动,f引=f向(同步卫星)
c. 带电粒子在匀强磁场中,f洛=f向。
2)处理连接体问题——隔离法、整体法。
3)超、失重,a↓失,a↑超 (只看加速度方向)
20. 库仑定律:公式:
条件:两个点电荷,在真空中。
21. 电场的描述:
电场强度公式及适用条件:
(普适式)②(点电荷),r——点电荷q到该点的距离。
(匀强电场),d——两点沿电场线方向上的投影距离。
电场线的特点与场强的关系与电势的关系:
电场线的某点的切线方向即是该点的电场强度的方向;
电场线的疏密表示场强的大小,电场线密处电场强度大;
起于正电荷,终止于负电荷,电场线不可能相交。
沿电场线方向电势必然降低。
等势面特点:
要注意点电荷等势面的特点(同心圆),以及等量同号、等量异号电荷的电场线及等势面的特点。
在同一等势面上任意两点之间移动电荷时,电场力的功为零;
等势面与电场线垂直,等势面密的地方(电势差相等的等势面),电场强度较强;
沿电场线方向电势逐渐降低。
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