与反作用力的功不定符号相反,其总功也不定为零。传送带以恒定速度运行,小物体无初速放上,达到共同速度过程中,相对滑动距离等于小物体对地位移,摩擦生热等于小物体获得的动能。六动量反弹动量变化量大小弹开初动量为零,分成两部分速度和动能都与质量成反比。维弹性碰撞,动物碰静物,,质量大碰小,起向前小碰大,向后转质量相等,速度交换。碰撞中动能不会增大,反弹时被碰物体动量大小可能超过原物体的动量大小。追上发生碰撞,则的动量和速度减小,的动量和速度增大动量守恒动能不增加不穿过。碰撞的结果总是介于完全弹性与完全非弹性之间。双弹簧振子在光滑直轨道上运动,弹簧为原长时个振子速度最大,另个振子速度最小弹簧最长和最短时弹性势能最大两振子速度定相等。解决动力学问题的思路如果是瞬时问题只能用牛顿第二定律去解决。如果是讨论个过程,则可能存在三条解决问题的路径。如果作用力是恒力,三条路都可以,首选功能或动量。如果作用力是变力,只能从功能和动量去求解。已知距离或者求距离时,首选功能。已知时间或者求时间时,首选动量。研究运动的传递时走动量的路。研究能量转化和转移时走功能的路。在复杂情况下,同时动用多种关系。滑块小车类习题在地面光滑没有拉力情况下,每个子过程有两个方程动量守恒能量关系。常用到功能关系摩擦力乘以相对滑动的距离等于摩擦产生的热,等于系统失去的动能。七振动和波物体做简谐振动,在平衡位置达到最大值的量有速度动量动能在最大位移处达到最大值的量有回复力加速度势能通过同点有相同的位移速率回复力加速度动能势能,只可能有不同的运动方向经过半个周期,物体运动到对称点,速度大小相等方向相反。半个周期内回复力的总功为零,总冲量为经过个周期,物体运动到原来位置,切参量恢复。个周期内回复力的总功为零,总冲量为零。波传播过程中介质质点都作受迫振动,都重复振源的振动,只是开始时刻不同。波源先向上运动,产生的横波波峰在前波源先向下运动,产生的横波波谷在前。波的传播方式前端波形不变,向前平移并延伸。由波的图象讨论波的传播距离时间周期和波速等时注意双向和多解。波形图上,介质质点的运动方向上坡向下,下坡向上波进入另介质时,频率不变波长和波速改变,波长与波速成正比。波发生干涉时,看不到波的移动。振动加强点和振动减弱点位置不变,互相间隔。八热学阿伏加德罗常数把宏观量和微观量联系在起。宏观量和微观量间计算的过渡量物质的量摩尔数。分析气体过程有两条路是用参量分析二是用能量分析。定质量的理想气体,内能看温度,做功看体积,吸放热综合以上两项用能量守恒分析。九静电学电势能的变化与电充放电电流。直流电实验考虑电表内阻的影响时,电压表和电流表在电路中,既是电表,又是电阻。选用电压表电流表测量值不许超过量程。测量值越接近满偏值表针偏转角度越大误差越小,般应大于满偏值的三分之。电表不得小偏角使用,偏角越小,相对误差越大。选限流用的滑动变阻器在能把电流限制在允许范围内的前提下选用总阻值较小的变阻器调节方便。选分压用的滑动变阻器阻值小的便于调节且输出电压稳定,但耗能多。选用分压和限流电路用阻值小的变阻器调节阻值大的用电器时用分压电路,调节范围才能较大。电压电流要求从零开始的用分压。变阻器阻值小,限流不能保证用电器安全时用分压。分压和限流都可以用时,限流优先能耗小。伏安法测量电阻时,电流表内外接的选择内接的表的内阻产生误差,好表内接误差小和比值大的表好。多用表的欧姆表的选档指针越接近中误差越小,般应在中至中范围内。选档换档后,经过调零才能进行测量。串联电路故障分析法断路点两端有电压,通路两端没有电压。由实验数据描点后画直线的原则通过尽量多的点,不通过的点应靠近直线,并均匀分布在线的两侧,舍弃个别远离的点。十磁场粒子速度垂直于磁场时,做匀速圆周运动,周期与速率无关。粒子径直通过正交电磁场离子速度选择器,。带电粒子作圆运动穿过匀强磁场的有关计算从物理方面只有个方程,得出和解决问题必须抓几何条件入射点和出和出射点两个半径的交点和夹角。两个半径的交点即轨迹的圆心,两个半径的夹角等于偏转角,偏转角对应粒子在磁场中运动的时间通电线圈在匀强磁场中所受磁场力没有平动效应,只有转动效应。磁力矩大小的表达式有效,平行于磁场方向的投影面积为有效面积。安培力的冲量。十二电磁感应楞次定律阻碍的方式是增反减同楞次定律的本质是能量守恒,发电必须付出代价,楞次定律表现为阻碍原因。运用楞次定律的若干经验内外环电路或者同轴线圈中的电流方向增反减同导线或者线圈旁的线框在电流变化时电流增加则相斥远离,电流减小时相吸靠近。增加与减少,感应电流方向样,反之亦然。单向磁场磁通量增大时,回路面积有收缩趋势,磁通量减小时,回路面积有膨胀趋势。通电螺线管外的线环则相反。楞次定律逆命题双解,加速向左与减速向右等效。法拉第电磁感应定律求出的是平均电动势,在产生正弦交流电情况下只能用来求感生电量,不能用来算功和能量。直杆平动垂直切割磁感线时所受的安培力总转杆轮发电机的电动势感应电流通过导线横截面的电量总单匝物理公式既表示物理量之间的关系,又表示相关物理单位国际单位制之间的关系。十三交流电正弦交流电的产生中性面垂直磁场方向,线圈平面平行于磁场方向时电动势最大。最大电动势与此消彼长,个最大时,另个为零。以中性面为计时起点,瞬时值表达式为以垂直切割时为计时起点,瞬时值表达式为非正弦交流电的有效值的求法个周期内产生的总热量。理想变压器原副线之间相同的量,远距离输电计算的思维模式十四电磁场和电磁波麦克斯韦预言电磁波的存在,赫兹用实验证明电磁波的存在。均匀变化的在它周围空间产生稳定的,振荡的在它周围空间产生振荡的。十五光的反射和折射光由光疏介质斜射入光密介质,光向法线靠拢。光过玻璃砖,向与界面夹锐角的侧平移光过棱镜,向底边偏转。光线射到球面和柱面上时,半径是法线。单色光对比的七个量光的颜色偏折角折射率波长频率介质中的光速光子能量临界角红色光小小大小大小大紫色光大大小大小大小十六光的本性双缝干涉图样的条纹宽度相邻明条纹中心线间的距离。增透膜增透绿光,其厚度为绿光在膜中波长的四分之。用标准样板空气隙干涉检查工件表面情况条纹向窄处弯是凹,向宽处弯是凸。电磁波穿过介质面时,频率和光的颜色不变。光由真空进入介质,反向截止电压为反,则最大初动能反十七原子物理磁场中的衰变外切圆是衰变,内切圆是衰变,半径与电量成反比。经过几次衰变先用质量数求衰变次数,再由电荷数求衰变次数。平衡核方程质量数和电荷数守恒经核反应总质量增大时吸能,总质量减少时放能。衰变裂变聚变都是放能的核反应仅在人工转变中有些是吸能的核反应。氢原子任能级上,量子数重要知识点手册高考物理二级结论集静力学几个力平衡,则个力是与其它力合力平衡的力。两个力的合力大小合大小。三个大小相等的共点力平衡,力之间的夹角为。力的合成和分解是种等效代换,分力与合力都不是真实的力,求合力和分力是处理力学问题时的种方法手段。三力共点且平衡,则拉密定理。物体沿斜面匀速下滑,则。两个起运动的物体刚好脱离时貌合神离,弹力为零。此时速度加速度相等,此后不等。轻绳不可伸长,其两端拉力大小相等,线上各点张力大小相等。因其形变被忽略,其拉力可以发生突变,没有记忆力。轻弹簧两端弹力大小相等,弹簧的弹力不能发生突变。轻杆能承受纵向拉力压力,还能承受横向力。力可以发生突变,没有记忆力。二运动学在描述运动时,在纯运动学问题中,可以任意选取参照物在处理动力学问题时,只能以地为参照物。匀变速直线运动用平均速度思考匀变速直线运动问题,总是带来方便匀变速直线运动时间等分时,,位移中点的即时速度,纸带点痕求速度加速度,,匀变速直线运动,时时间等分点各时刻速度比各时刻总位移比各段时间内位移比位移等分点各时刻速度比∶∶∶„„到达各分点时间比∶∶∶„„通过各段时间比∶∶∶„„自由落体秒末速度秒末下落高度第秒内下落高度上抛运动对称性下上,下上,相对运动共同的分运动不产生相对位移。刹车陷阱给出的时间大于滑行时间,则不能用公式算。先求滑行时间,确定了滑行时间小于给出的时间时,用求滑行距离。绳端物体速度分解对地速度是合速度,分解为沿绳的分速度和垂直绳的分速度。两个物体刚好不相撞的临界条件是接触时速度相等或者匀速运动的速度相等。物体刚好滑到小车木板端的临界条件是物体滑到小车木板端时与小车速度相等。在同直线上运动的两个物体距离最大小的临界条件是速度相等。三运动定律水平面上滑行系统法动力阻力总沿光滑斜面下滑时间相等时时间最短无极值起加速运动的物体,合力按质量正比例分配,与有无摩擦相同无关,平面斜面竖直都样。几个临界问题注意角的位置,光滑,相对静止弹力为零弹力为零速度最大时合力为零汽车以额定功率行驶四圆周运动万有引力向心力公式在非匀速圆周运动中使用向心力公式的办法沿半径方向的合力是向心力。竖直平面内的圆运动绳类最高点最小速度,最低点最小速度,上下两点拉力差。要通过顶点,最小下滑高度。最高点与最低点的拉力差。绳端系小球,从水平位置无初速下摆到最低点弹力,向心加速度杆最高点最小速度,最低点最小速度。重力加速,与高度的关系解决万有引力问题的基本模式引力向心力人造卫星高度大则速度小周期大加速度小动能小重力势能大机械能大。大小大小小。速率与半径的平方根成反比,周期与半径的平方根的三次方成正比。同步卫星轨道在赤道上空卫星因受阻力损失机械能高度下降速度增加周期减小。黄金代换重力等于引力,在卫星里与重力有关的实验不能做。双星引力是双方的向心力,两星角速度相同,星与旋转中心的距离跟星的质量成反比。第宇宙速度,,五机械能求机械功的途径用定义求恒力功。用做功和效果用动能定理或能量守恒求功。由图象求功。用平均力求功力与位移成线性关系时由功率求功。恒力做功与路径无关。功
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