
考點(diǎn)概念與易錯(cuò)知識點(diǎn)
1.大的物體不一定不能看成質(zhì)點(diǎn),小的物體不一定能看成質(zhì)點(diǎn)。
2.平動(dòng)的物體不一定能看成質(zhì)點(diǎn),轉(zhuǎn)動(dòng)的物體不一定不能看成質(zhì)點(diǎn)。
3.忽視位移的矢量性,只強(qiáng)調(diào)大小而忽視方向。
4.物體做直線運(yùn)動(dòng)時(shí),位移的大小不一定等于路程。
5.打點(diǎn)計(jì)時(shí)器在紙帶上應(yīng)打出輕重合適的小圓點(diǎn),如遇到打出的是短橫線,應(yīng)調(diào)整一下振針距復(fù)寫紙的高度,使之增大一點(diǎn)。
6.使用計(jì)時(shí)器打點(diǎn)時(shí),應(yīng)先接通電源,待打點(diǎn)計(jì)時(shí)器穩(wěn)定后,再釋放紙帶。
7.釋放物體前,應(yīng)使物體停在靠近打點(diǎn)計(jì)時(shí)器的位置。
8.“速度”一詞是比較含糊的統(tǒng)稱,在不同的語境中含義不同,一般指瞬時(shí)速率、平均速度、瞬時(shí)速度、平均速率四個(gè)概念中的一個(gè),要學(xué)會根據(jù)上、下文辨明“速度”的含義。平常所說的“速度”多指瞬時(shí)速度,列式計(jì)算時(shí)常用的是平均速度和平均速率。
9.著重理解速度的矢量性。有的同學(xué)受初中所理解的速度概念的影響,很難接受速度的方向,其實(shí)速度的方向就是物體運(yùn)動(dòng)的方向,而初中所學(xué)的“速度”就是現(xiàn)在所學(xué)的平均速率。
10.平均速度不是速度的平均;平均速率不是平均速度的大小
11.物體的速度大,其加速度不一定大。
12.物體的速度為零時(shí),其加速度不一定為零。
13.物體的速度變化大,其加速度不一定大。
14.物體的速度變化率越大,其加速度越大。
15.加速度的正、負(fù)僅表示方向,不表示大小。
16.物體的加速度為負(fù)值,物體不一定做減速運(yùn)動(dòng)。(應(yīng)看加速度方向與速度方向關(guān)系)
17.物體的加速度減小時(shí),速度可能增大;加速度增大時(shí),速度可能減小 。
18.物體的速度大小不變時(shí),加速度不一定為零。(如勻速圓周運(yùn)動(dòng))
19.位移圖像不是物體的運(yùn)動(dòng)軌跡;且位移圖像只能描述直線運(yùn)動(dòng)。
20.解題前先搞清兩坐標(biāo)軸各代表什么物理量,不要把位移圖像與速度圖像混淆。
21.由圖像讀取某個(gè)物理量時(shí),應(yīng)搞清這個(gè)量的大小和方向,特別要注意方向。
22.v-t 圖上兩圖線相交的點(diǎn),不是相遇點(diǎn),只是在這一時(shí)刻速度相等。
23.人們得出“重的物體下落快”的錯(cuò)誤結(jié)論主要是由于空氣阻力的影響。
24.嚴(yán)格地講自由落體運(yùn)動(dòng)的物體只受重力作用,在空氣阻力影響較小時(shí),可忽略空氣阻力的影響,近似視為自由落體運(yùn)動(dòng)。
25.自由落體運(yùn)動(dòng)中,加速度g 是已知的,但有時(shí)題目中不點(diǎn)明這一點(diǎn),我們解題時(shí)要充分利用這一隱含條件。
26.自由落體加速度通??扇?.8m/s2 或10m/s2,但并不是不變的,它隨緯度和海拔高度的變化而變化。
27.勻變速運(yùn)動(dòng)的各公式都是矢量式,列方程解題時(shí)要注意各物理量的方向。(應(yīng)先選取正方向,通常取初速度方向?yàn)檎较颍?br>28.產(chǎn)生彈力的條件之一是兩物體相互接觸,但相互接觸的物體間不一定存在彈力(要發(fā)生形變)。
29.某個(gè)物體受到彈力作用,不是由于這個(gè)物體的形變產(chǎn)生的,而是由于施加這個(gè)彈力的物體的形變產(chǎn)生的。
30.壓力或支持力的方向總是垂直于接觸面,與物體的重心位置無關(guān)。
31.胡克定律公式 F=kx 中的x 是彈簧伸長或縮短的長度,不是彈簧的總長度,更不是彈簧原長。
32.摩擦力的作用效果既可充當(dāng)阻力,也可充當(dāng)動(dòng)力。
33.滑動(dòng)摩擦力只與μ和N 有關(guān),與接觸面的大小和物體的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)無關(guān)。
34.各種摩擦力的方向與物體的運(yùn)動(dòng)方向無關(guān)。(只與相對運(yùn)動(dòng)或相對運(yùn)動(dòng)趨勢方向相反)
35.靜摩擦力具有大小和方向的可變性,在分析有關(guān)靜摩擦力的問題時(shí)容易出錯(cuò)。
36.最大靜摩擦力與接觸面和正壓力有關(guān),靜摩擦力與壓力無關(guān)。
37.實(shí)驗(yàn)中的兩個(gè)細(xì)繩套不要太短。
38.檢查彈簧測力計(jì)指針是否指零。
39.在同一次實(shí)驗(yàn)中,使橡皮條伸長時(shí)結(jié)點(diǎn)的位置一定要相同。
40.使用彈簧測力計(jì)拉細(xì)繩套時(shí),要使彈簧測力計(jì)的彈簧與細(xì)繩套在同一直線上,彈簧與木板面平行,避免彈簧與彈簧測力計(jì)外殼、彈簧測力計(jì)限位卡之間有摩擦。
41.在同一次實(shí)驗(yàn)中,畫力的圖示時(shí)選定的標(biāo)度要相同,并且要恰當(dāng)使用標(biāo)度,使力的圖示稍大一些。
42.一個(gè)力分解成的兩個(gè)分力,與原來的這個(gè)力一定是同性質(zhì)的,一定是同一個(gè)受力物體,如一個(gè)物體放在斜面上靜止,其重力可分 解為使物體下滑的力和使物體壓緊斜面的力,不能說成下滑力和物體對斜面的壓力。
43.物體在粗糙斜面上向前運(yùn)動(dòng),并不一定受到向前的力,物體向前運(yùn)動(dòng)會存在一種向前的“沖力”的說法是錯(cuò)誤的。
44.所有慣性與運(yùn)動(dòng)狀態(tài)有關(guān)的想法都是錯(cuò)誤的,因?yàn)閼T性只與物體質(zhì)量有關(guān)。
45.慣性是物體的一種基本屬性,不是一種力,物體所受的外力不能克服慣性。
46.物體受力為零時(shí)速度不一定為零,速度為零時(shí)受力不一定為零。
47.力與加速度的對應(yīng)關(guān)系,無先后之分,力改變的同時(shí)加速度相應(yīng)改變 。
48.雖然由牛頓第二定律可以得出,當(dāng)物體不受外力或所受合外力 為零時(shí),物體將做勻速直線運(yùn)動(dòng)或靜止,但不能說牛頓第一定律 是牛頓第二定律的特例,因?yàn)榕nD第一定律所揭示的物體具有 保持原來運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的性質(zhì),即慣性,在牛頓第二定律中沒有體現(xiàn) 。
49.用牛頓第二定律解決動(dòng)力學(xué)的兩類基本問題,關(guān)鍵在于正確地 求出加速度a,計(jì)算合外力時(shí)要進(jìn)行正確的受力分析,不要漏力或添力。
50.用正交分解法列方程時(shí)注意合力與分力不能重復(fù)計(jì)算。
51.注意 F=ma是矢量式,在應(yīng)用時(shí),要選擇正方向, 一般我們選擇合外力的方向即加速度的方向?yàn)檎较颉?br>52.超重并不是重力增加了,失重也不是重力失去了,超重、失重只是視重的變化,物體的實(shí)重沒有改變。
53.判斷超重、失重時(shí)不是看速度方向如何,而是看加速度方向向上還是向下。
54.有時(shí)加速度方向不在豎直方向上,但只要在豎直方向上有分量,物體也處于超、失重狀態(tài)。
55.國際單位制是單位制的一種,不要把單位制理解成國際單位制。
56.力的單位牛頓不是基本單位而是導(dǎo)出單位。
57.有些單位是常用單位而不是國際單位制單位,如:小時(shí)、斤等。
58.進(jìn)行物理計(jì)算時(shí)常需要統(tǒng)一單位。
59.只要存在與速度方向不在同一直線上的合外力,物體就做曲線運(yùn)動(dòng),與所受力是否為恒力無關(guān)。
60.做曲線運(yùn)動(dòng)的物體速度方向沿該點(diǎn)所在的軌跡的切線,而不是合外力沿軌跡的切線,請注意區(qū)別。
61.合運(yùn)動(dòng)是指物體相對地面的實(shí)際運(yùn)動(dòng),不一定是人感覺到的運(yùn)動(dòng)。
73.運(yùn)動(dòng)的分解并不是把運(yùn)動(dòng)分開,物體先參與一個(gè)運(yùn)動(dòng),然后再參與另一運(yùn)動(dòng),而只是為了研究的方便,從兩個(gè)方向上分析物體的運(yùn)動(dòng),分運(yùn)動(dòng)間具有等時(shí)性,不存在先后關(guān)系。
62.豎直上拋運(yùn)動(dòng)整體法分析時(shí)一定要注意方向問題初速度方向向上,加速度方向向下,列方程時(shí)可以先假設(shè)一個(gè)正方向,再用正、負(fù)號表示各物理量的方向,尤其是位移的正、負(fù)容易弄錯(cuò),要特別注意。
63.要注意題目描述中的隱蔽性,如“物體到達(dá)離拋出點(diǎn)5m處”,可能是由拋出點(diǎn)上升5m,有可能在下降階段到達(dá)該處,也有可能在拋出點(diǎn)下方5m處。
64.平拋運(yùn)動(dòng)公式中的時(shí)間t是從拋出點(diǎn)開始計(jì)的,否則公式不成立。
65.求平拋運(yùn)動(dòng)物體某段時(shí)間內(nèi)的速度變化時(shí)要注意應(yīng)該用矢量相減的方法,用平拋豎落儀研究平拋運(yùn)動(dòng)時(shí)結(jié)果是自由落體運(yùn)動(dòng)的小球與同時(shí)平拋的小球同時(shí)落地,說明平拋運(yùn)動(dòng)的豎直分運(yùn)動(dòng)是自由落體運(yùn)動(dòng),但此實(shí)驗(yàn)不能說明平拋運(yùn)動(dòng)的水平分運(yùn)動(dòng)是勻速直線運(yùn)動(dòng)。
66.斜拋運(yùn)動(dòng)最高點(diǎn)的物體速度不等于零,而等于其水平分速度。
67.斜拋運(yùn)動(dòng)軌跡具有對稱性,但彈道曲線不具有對稱性。
68.地球上的各點(diǎn)均繞地軸做勻速圓周運(yùn)動(dòng),其周期及角速度均相 等,各點(diǎn)做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的半徑不同,各點(diǎn)線速度大小不相等。
69.同一輪子上各質(zhì)點(diǎn)的角速度關(guān)系:由于同一輪子上的各質(zhì)點(diǎn)與 轉(zhuǎn)軸的連線在相同的時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)過的角度相同,因此各質(zhì)點(diǎn)角速度相同。各質(zhì)點(diǎn)具有相同的w、T和n。
70.在齒輪傳動(dòng)或皮帶傳動(dòng)(皮帶不打滑,摩擦傳動(dòng)中接觸面不打 滑)裝置正常工作的情況下,皮帶上各點(diǎn)及輪邊緣各點(diǎn)的線速度大小相等。
71.當(dāng)向心力由靜摩擦力提供時(shí),靜摩擦力的大小和方向是由運(yùn)動(dòng)狀態(tài)決定的。
72.物體做離心運(yùn)動(dòng)是向心力不足造成的,并不是受到“離心力”的作用。
73.物體在完全失去向心力作用時(shí),應(yīng)沿當(dāng)時(shí)物體所在處的切線方向運(yùn)動(dòng),而不是沿半徑方向運(yùn)動(dòng)。
74.任意兩物體間都存在萬有引力,但不是任意兩物體間的萬有引力都能用萬有引力定律計(jì)算出來。
75.開普勒第三定律只對繞同一天體運(yùn)轉(zhuǎn)的星體適用,中心天體不 同的星體不能用該定律,如各行星間可用該定律,火星和月球間不能用該定律。
76.萬有引力定律適用于兩質(zhì)點(diǎn)之間引力的計(jì)算,如果是均勻的球體,也用兩球心之間距離來計(jì)算。
77.掌握日常知識中地球的公轉(zhuǎn)周期、月球的周期及地球同步衛(wèi)星的周期等,在估算天體質(zhì)量時(shí),應(yīng)作為隱含的已知條件加以挖掘應(yīng)用。
78.進(jìn)人繞地球運(yùn)行軌道的宇宙飛船,在運(yùn)行時(shí)不需要開發(fā)動(dòng)機(jī), 因?yàn)橛钪骘w船在軌道上運(yùn)行時(shí),萬有引力全部用來提供做圓周運(yùn)動(dòng)的向心力。
79.選取不同的參考系時(shí),物體產(chǎn)生的位移可能不同,用公式求出 的功就存在不確定性,因此在高中階段計(jì)算功時(shí)一般以地面為參考系。
80.計(jì)算某個(gè)力的功時(shí),要看看這個(gè)力是否始終作用在物體上,也就是說要注意力和位移的同時(shí)性。
81.動(dòng)能只有正值沒有負(fù)值,最小值為零。
82.重力勢能具有相對性,是因?yàn)楦叨染哂邢鄬π浴?br>83.勢能的正、負(fù)不表示方向,只表示大小。
84.物體勢能大小與零勢能面選取有關(guān),但兩位置的勢能之差與零勢能面的選取無關(guān)。
85.重力做功與路徑無關(guān),只與初末位置有關(guān)。
86.求合力的總功時(shí)要注意各個(gè)功的正負(fù)。
87.功能變化一定是末動(dòng)能減初動(dòng)能。
88.動(dòng)能定理反映的是通過做功物體的動(dòng)能與其他形式能的轉(zhuǎn)化,不要理解成功與動(dòng)能的轉(zhuǎn)化。
89.機(jī)械能守恒定律的成立條件不是合外力為零,而是除重力和系統(tǒng)內(nèi)彈力外,其他力做功為零。
90.機(jī)械能守恒定律是對系統(tǒng)而言的,單個(gè)物體無所謂機(jī)械能守恒,正常所說的某物體的機(jī)械能守恒只是一種習(xí)慣說法。
91.機(jī)械能守恒定律是能量轉(zhuǎn)換與守恒定律的一個(gè)特例,當(dāng)有除重 力(或系統(tǒng)內(nèi)彈力)以外的力做功時(shí),機(jī)械能不再守恒,但系統(tǒng)的總能量仍守恒。
92.選紙帶時(shí),只要是正確操作打出的紙帶都可用,不必非用選用前兩個(gè)點(diǎn)間距為2mm 的。
93.在“驗(yàn)證機(jī)械能守恒定律”的實(shí)驗(yàn)中不需要測質(zhì)量,故用不著天平。
94.在描述對物體的要求時(shí)應(yīng)該說“質(zhì)量大,體積小”,即較小的大密度的重物,不能只說成“密度大”。
95.用自由落體法驗(yàn)證機(jī)械能守恒定律中求瞬時(shí)速度要用紙帶來求,而不能用v=2g? 來求。
96.汽車的額定功率是其正常工作時(shí)的最大功率,實(shí)際功率可以小于或等于額定功率。
97.在計(jì)算汽車勻加速運(yùn)動(dòng)可維持的時(shí)間時(shí),如果用汽車在水平路 面上的最大速度除以加速度這種做法計(jì)算,汽車可以一直保持勻加速直至達(dá)到最大速度,是錯(cuò)誤的。
98.黑體的電磁輻射是一份一份的,而不是連續(xù)的。
99.光電效應(yīng)現(xiàn)象中光電子的產(chǎn)生與否,關(guān)鍵看入射光的頻率而不是強(qiáng)度,這是用經(jīng)典理力學(xué)理論解釋不通的。
100.量子化理論中,能量是分立的、不連續(xù)的。光既具有波動(dòng)性又具有粒子性。
高中物理中的“二級結(jié)論”
一、靜力學(xué):
幾個(gè)力平衡,則一個(gè)力是與其它幾個(gè)力的合力平衡。
兩個(gè)力的合力:F 大+F 小 ? F 合 ? F 大-F 小。
三個(gè)大小相等的共點(diǎn)力平衡,力之間的夾角為 1200。
物體恰好沿斜面勻速下滑,則?? tan?。
兩個(gè)一起運(yùn)動(dòng)的物體“剛好脫離”時(shí):
貌合神離,彈力為零。此時(shí)速度、加速度相等,此后不等。
輕繩不可伸長,其兩端拉力大小相等,線上各點(diǎn)張力大小相等。因其形變被忽略,其拉力可以發(fā)生突變,“沒有記憶力”。
輕彈簧兩端彈力大小相等,彈簧的彈力不能發(fā)生突變,“有記憶的力”。
輕桿能承受縱向拉力、壓力,還能承受橫向力。力可以發(fā)生突變,“沒有記憶力”。
二、運(yùn)動(dòng)學(xué):
1.相對運(yùn)動(dòng):共同的分運(yùn)動(dòng)不產(chǎn)生相對位移。
2.“剎車陷阱”:給出的時(shí)間大于滑行時(shí)間,則不能用公式算。先求滑行時(shí)間,確定了滑行時(shí)間小于給出的時(shí)間時(shí),用v2 ? 2as 求滑行距離。
3.繩端物體速度分解:對地速度是合速度,分解為沿繩的分速度和垂直繩的分速度。
4.兩個(gè)物體剛好不相撞的臨界條件是:接觸時(shí)速度相等或者勻速運(yùn)動(dòng)的速度相等。
5.物體剛好滑到小車(木板)一端的臨界條件是:物體滑到小車(木板)一端時(shí)與小車速度相等。
三、運(yùn)動(dòng)定律:
水平面上滑行:a= ?g
系統(tǒng)法:動(dòng)力-阻力=m總a
3.一起加速運(yùn)動(dòng)的物體,合力按質(zhì)量正比例分配:
N ?m2 m1 ? m2
F ,與有無摩擦( ?相同)無關(guān),平面、斜面、豎直都一樣。
4.幾個(gè)臨界問題:
a ? g tan?
注意?角的位置!
a
光滑 相對靜止 彈力為零 彈力為零
7.汽車以額定功率行駛:P=fv
四、圓周運(yùn)動(dòng) 萬有引力:
向心力公式: F ?
mv 2
R
? m?2 R ? m
4?2
T 2
R ? m4?2 f
2 R ? m?v
非勻速圓周運(yùn)動(dòng):沿半徑方向的合力提供向心力。
豎直平面內(nèi)的圓周運(yùn)動(dòng)
gR
5gR
“繩”類:最高點(diǎn)最小速度,最低點(diǎn)最小速度,
上、下兩點(diǎn)拉力差 6mg。
要通過頂點(diǎn),最小下滑高度 2.5R。最高點(diǎn)與最低點(diǎn)的拉力差 6mg。
繩端系小球,從水平位置無初速下擺到最低點(diǎn):彈力 3mg,向心加速度 2g
4gR
“桿”:最高點(diǎn)最小速度 0,最低點(diǎn)最小速度。
解決萬有引力問題的基本模式:“引力=向心力”
人造衛(wèi)星:高度大則速度小、周期大、加速度小、動(dòng)能小、重力勢能大、機(jī)械能大。
h大→V小→T大→a小→F小。
速率與半徑的平方根成反比,周期與半徑的平方根的三次方成正比;同步衛(wèi)星軌道在赤道上空,h=5.6R,v = 3.1 km/s
6.“黃金代換”:重力等于引力,GM=gR2
7.在衛(wèi)星里與重力有關(guān)的實(shí)驗(yàn)不能做。
GM
R
8.雙星:引力是雙方的向心力,兩星角速度相同,星與旋轉(zhuǎn)中心的距離跟星的質(zhì)量成反
比。
Rg
1
9.第一宇宙速度: v1 ?
五、機(jī)械能:
求機(jī)械功的途徑:
用定義求恒力功。
, v ?
,v1=7.9km/s
用做功和效果(用動(dòng)能定理或能量守恒)求功。
由圖象求功。
用平均力求功(力與位移成線性關(guān)系時(shí))
由功率求功。
恒力做功與路徑無關(guān)。
功能關(guān)系:摩擦生熱 Q=f·S 相對
保守力的功等于對應(yīng)勢能增量的負(fù)值:W保 ? ??Ep 。
作用力的功與反作用力的功不一定符號相反,其總功也不一定為零。
傳送帶以恒定速度運(yùn)行,小物體無初速放上,達(dá)到共同速度過程中,相對滑動(dòng)距離等于小物體對地位移,摩擦生熱等于小物體獲得的動(dòng)能。
六、動(dòng)量:
反彈:動(dòng)量變化量大小?p ? m?v1 ? v2 ?
“彈開”(初動(dòng)量為零,分成兩部分):速度和動(dòng)能都與質(zhì)量成反比。
3.
質(zhì)量大碰小,一起向前;小碰大,向后轉(zhuǎn);質(zhì)量相等,速度交換。
碰撞中動(dòng)能不會增大,反彈時(shí)被碰物體動(dòng)量大小可能超過原物體的動(dòng)量大小。
4.A追上B發(fā)生碰撞,則
(1)VA>VB(2)A 的動(dòng)量和速度減小,B 的動(dòng)量和速度增大
(3)動(dòng)量守恒(4)動(dòng)能不增加(5)A 不穿過 B(VA? ? VB? )。 5.碰撞的結(jié)果總是介于完全彈性與完全非彈性之間。
雙彈簧振子在光滑直軌道上運(yùn)動(dòng),彈簧為原長時(shí)一個(gè)振子速度最大,另一個(gè)振子速度
最?。粡椈勺铋L和最短時(shí)(彈性勢能最大)兩振子速度一定相等。
七、振動(dòng)和波:
1.物體做簡諧振動(dòng),
在平衡位置達(dá)到最大值的量有速度、動(dòng)量、動(dòng)能
在最大位移處達(dá)到最大值的量有回復(fù)力、加速度、勢能
通過同一點(diǎn)有相同的位移、速率、回復(fù)力、加速度、動(dòng)能、勢能,只可能有不同的運(yùn)動(dòng)方向
經(jīng)過半個(gè)周期,物體運(yùn)動(dòng)到對稱點(diǎn),速度大小相等、方向相反。 半個(gè)周期內(nèi)回復(fù)力的總功為零,總沖量為 2mv,經(jīng)過一個(gè)周期,物體運(yùn)動(dòng)到原來位置,一切參量恢復(fù)。 一個(gè)周期內(nèi)回復(fù)力的總功為零,總沖量為零。
2.波傳播過程中介質(zhì)質(zhì)點(diǎn)都作受迫振動(dòng),都重復(fù)振源的振動(dòng),只是開始時(shí)刻不同。波源先向上運(yùn)動(dòng),產(chǎn)生的橫波波峰在前;波源先向下運(yùn)動(dòng),產(chǎn)生的橫波波谷在前。 波的傳播方式:前端波形不變,向前平移并延伸。
3.由波的圖象討論波的傳播距離、時(shí)間、周期和波速等時(shí):注意“雙向”和“多解”。
4.波形圖上,介質(zhì)質(zhì)點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)方向:“上坡向下,下坡向上”
5.波進(jìn)入另一介質(zhì)時(shí),頻率不變、波長和波速改變,波長與波速成正比。
波發(fā)生干涉時(shí),看不到波的移動(dòng)。振動(dòng)加強(qiáng)點(diǎn)和振動(dòng)減弱點(diǎn)位置不變,互相間隔
八、熱學(xué)
阿伏加德羅常數(shù)把宏觀量和微觀量聯(lián)系在一起。
宏觀量和微觀量間計(jì)算的過渡量:物質(zhì)的量(摩爾數(shù))。
分析氣體過程有兩條路:一是用參量分析(PV/T=C)、二是用能量分析
(ΔE=W+Q)。
一定質(zhì)量的理想氣體,內(nèi)能看溫度,做功看體積,吸放熱綜合以上兩項(xiàng)用能量守恒分析。
九、靜電學(xué):
電勢能的變化與電場力的功對應(yīng),電場力的功等于電勢能增量的負(fù)值:W電 ? ??E電。
電現(xiàn)象中移動(dòng)的是電子(負(fù)電荷),不是正電荷。
粒子飛出偏轉(zhuǎn)電場時(shí)“速度的反向延長線,通過電場中心”。
討論電荷在電場里移動(dòng)過程中電場力的功、電勢能變化相關(guān)問題的基本方法:
定性用電場線(把電荷放在起點(diǎn)處,分析功的正負(fù),標(biāo)出位移方向和電場力的方向,判斷電場方向、電勢高低等);
定量計(jì)算用公式。
只有電場力對質(zhì)點(diǎn)做功時(shí),其動(dòng)能與電勢能之和不變。
只有重力和電場力對質(zhì)點(diǎn)做功時(shí),其機(jī)械能與電勢能之和不變。
電容器接在電源上,電壓不變;斷開電源時(shí),電容器電量不變;改變兩板距離,場強(qiáng)不變。
十、恒定電流:
串聯(lián)電路:U 與 R 成正比,U1 ?
R1 R1 ? R2
U 。P 與 R 成正比, P1 ?
R1P 。
R1 ? R2
并聯(lián)電路:I 與 R 成反比,
I1 ?
R2 R1 ? R2
I 。P 與 R 成反比,
P1 ?
R2P 。
R1 ? R2
總電阻估算原則:電阻串聯(lián)時(shí),大的為主;電阻并聯(lián)時(shí),小的為主。
路端電壓:U ? E-Ir
,純電阻時(shí)U ?
R E 。
R ? r
并聯(lián)電路中的一個(gè)電阻發(fā)生變化,電流有“此消彼長”關(guān)系:一個(gè)電阻增大,它本身的電流變小,與它并聯(lián)的電阻上電流變大。一個(gè)電阻減小,它本身的電流變大,與它并聯(lián)的電阻上電流變小。
外電路任一處的一個(gè)電阻增大,總電阻增大,總電流減小,路端電壓增大。 外電路任一處的一個(gè)電阻減小,總電阻減小,總電流增大,路端電壓減小。
畫等效電路的辦法:始于一點(diǎn),止于一點(diǎn),盯住一點(diǎn),步步為營。
在電路中配用分壓或分流電阻時(shí),抓電壓、電流。
右圖中,兩側(cè)電阻相等時(shí)總電阻最大。
1 2
純電阻電路,內(nèi)、外電路阻值相等時(shí)輸出功率最大, R R2=r2 時(shí)輸出功率相等。
E 。
2
Pm ? 4r
純電阻電路的電源效率:?=R 。
R ? r
純電阻串聯(lián)電路中,一個(gè)電阻增大時(shí),它兩端的電壓也增大,而電路其它部分的電壓減小;其電壓增加量等于其它部分電壓減小量之和的絕對值。反之,一個(gè)電阻減小時(shí),它兩端的電壓也減小,而電路其它部分的電壓增大;其電壓減小量等于其它部分電壓增大量之和。13.含電容電路中,電容器是斷路,電容不是電路的組成部分,僅借用與之并聯(lián)部分的電壓。 穩(wěn)定時(shí),與它串聯(lián)的電阻是虛設(shè),如導(dǎo)線。在電路變化時(shí)電容器有充、放電電流。
直流電實(shí)驗(yàn):
考慮電表內(nèi)阻的影響時(shí),電壓表和電流表在電路中, 既是電表,又是電阻。
選用電壓表、電流表:
① 測量值不許超過量程。② 測量值越接近滿偏值(表針偏轉(zhuǎn)角度越大)誤差越小,一般應(yīng)大于滿偏值的三分之
一。
③ 電表不得小偏角使用,偏角越小,相對誤差越大 。
選限流用的滑動(dòng)變阻器:在能把電流限制在允許范圍內(nèi)的前提下選用總阻值較小的變阻器調(diào)節(jié)方便。
選分壓用的滑動(dòng)變阻器:阻值小的便于調(diào)節(jié)且輸出電壓穩(wěn)定,但耗能多。 4.選用分壓和限流電路:
用阻值小的變阻器調(diào)節(jié)阻值大的用電器時(shí)用分壓電路,調(diào)節(jié)范圍才能較大。
電壓、電流要求“從零開始”的用分壓。
變阻器阻值小,限流不能保證用電器安全時(shí)用分壓。
分壓和限流都可以用時(shí),限流優(yōu)先(能耗小)。
5.伏安法測量電阻時(shí),電流表內(nèi)、外接的選擇:
“內(nèi)接的表的內(nèi)阻產(chǎn)生誤差”,“好表內(nèi)接誤差小”
( RX
RA
和 RV
RX
比值大的表“好”)。
R中
多用表的歐姆表的選檔:指針越接近R中誤差越小,一般應(yīng)在
4
至 4 R中 范圍內(nèi)。
選檔、換檔后,經(jīng)過“調(diào)零”才能進(jìn)行測量。
串聯(lián)電路故障分析法:斷路點(diǎn)兩端有電壓,通路兩端沒有電壓。
由實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)描點(diǎn)后畫直線的原則:
通過盡量多的點(diǎn),
不通過的點(diǎn)應(yīng)靠近直線,并均勻分布在線的兩側(cè),
舍棄個(gè)別遠(yuǎn)離的點(diǎn)。
十一、磁場:
粒子速度垂直于磁場時(shí),做勻速圓周運(yùn)動(dòng): R ? mV , T ? 2?m
(周期與速率無關(guān))。
qBqB
粒子徑直通過正交電磁場(離子速度選擇器):qvB=qE,V ? E 。
B
帶電粒子作圓運(yùn)動(dòng)穿過勻強(qiáng)磁場的有關(guān)計(jì)算:
mv 2mv2?m
從物理方面只有一個(gè)方程: qvB ?,得出 R ?和T ?;
RqBqB
解決問題必須抓幾何條件:入射點(diǎn)和出和出射點(diǎn)兩個(gè)半徑的交點(diǎn)和夾角。 兩個(gè)半徑的交點(diǎn)即軌跡的圓心,
兩個(gè)半徑的夾角等于偏轉(zhuǎn)角,偏轉(zhuǎn)角對應(yīng)粒子在磁場中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間.
通電線圈在勻強(qiáng)磁場中所受磁場力沒有平動(dòng)效應(yīng),只有轉(zhuǎn)動(dòng)效應(yīng)。
磁力矩大小的表達(dá)式 M ? nBIS有效 ,平行于磁場方向的投影面積為有效面積。5.安培力的沖量 I ? BLq 。
十二、電磁感應(yīng):
楞次定律:“阻礙”的方式是“增反、減同”
楞次定律的本質(zhì)是能量守恒,發(fā)電必須付出代價(jià), 楞次定律表現(xiàn)為“阻礙原因”。
運(yùn)用楞次定律的若干經(jīng)驗(yàn):
內(nèi)外環(huán)電路或者同軸線圈中的電流方向:“增反減同”
導(dǎo)線或者線圈旁的線框在電流變化時(shí):電流增加則相斥、遠(yuǎn)離,電流減小時(shí)相吸、靠近。
“×增加”與“·減少”,感應(yīng)電流方向一樣,反之亦然。
單向磁場磁通量增大時(shí),回路面積有收縮趨勢,磁通量減小時(shí),回路面積有膨脹趨勢。 通電螺線管外的線環(huán)則相反。
楞次定律逆命題:雙解,“加速向左”與“減速向右”等效。
法拉第電磁感應(yīng)定律求出的是平均電動(dòng)勢,在產(chǎn)生正弦交流電情況下只能用來求感生電量,不能用來算功和能量。
直桿平動(dòng)垂直切割磁感線時(shí)所受的安培力: F ?
轉(zhuǎn)桿(輪)發(fā)電機(jī)的電動(dòng)勢: E= 1 BL2?
2
B 2 L2V
R總
感應(yīng)電流通過導(dǎo)線橫截面的電量:
Q ? n??= ?Φ
R總R單匝
物理公式既表示物理量之間的關(guān)系,又表示相關(guān)物理單位(國際單位制)之間的關(guān)系。
十三、交流電:
正弦交流電的產(chǎn)生:
中性面垂直磁場方向,線圈平面平行于磁場方向時(shí)電動(dòng)勢最大。 最大電動(dòng)勢: Em ? nBS?
Φ 與 e 此消彼長,一個(gè)最大時(shí),另一個(gè)為零。
以中性面為計(jì)時(shí)起點(diǎn),瞬時(shí)值表達(dá)式為e ? Em sin?t ; 以垂直切割時(shí)為計(jì)時(shí)起點(diǎn),瞬時(shí)值表達(dá)式為e ? Em cs?t
非正弦交流電的有效值的求法:I2RT=一個(gè)周期內(nèi)產(chǎn)生的總熱量。
十四、電磁場和電磁波:
麥克斯韋預(yù)言電磁波的存在,赫茲用實(shí)驗(yàn)證明電磁波的存在。
均勻變化的磁場(電場)在它周圍空間產(chǎn)生穩(wěn)定的電場(磁場),振蕩的磁場(電場)在它周圍空間產(chǎn)生振蕩的電場(磁場)
十五、光的反射和折射:
光由光疏介質(zhì)斜射入光密介質(zhì),光向法線靠攏。
光過玻璃磚,向與界面夾銳角的一側(cè)平移; 光過棱鏡,向底邊偏轉(zhuǎn)。
光線射到球面和柱面上時(shí),半徑是法線。
單色光對比的七個(gè)量:
十六、光的本性:
雙縫干涉圖樣的“條紋寬度”(相鄰明條紋中心線間的距離): ?x ? L ?。
d
增透膜增透綠光,其厚度為綠光在膜中波長的四分之一。
用標(biāo)準(zhǔn)樣板(空氣隙干涉)檢查工件表面情況:條紋向窄處彎是凹,向?qū)捥帍澥峭埂?br>電磁波穿過介質(zhì)面時(shí),頻率(和光的顏色)不變。
光由真空進(jìn)入介質(zhì):V= c , ?? ?0
nn
反向截止電壓為U反 ,則最大初動(dòng)能 Ekm ? eU反
十七、原子物理:
磁場中的衰變:外切圓是?衰變,內(nèi)切圓是?衰變,半徑與電量成反比。
平衡核方程:質(zhì)量數(shù)和電荷數(shù)守恒。
3.1u=931.5MeV。
4.經(jīng)核反應(yīng)總質(zhì)量增大時(shí)吸能,總質(zhì)量減少時(shí)放能。
衰變、裂變、聚變都是放能的核反應(yīng);僅在人工轉(zhuǎn)變中有一些是吸能的核反應(yīng)。
5.氫原子任一能級上:E=EP+EK,E=-EK,EP=-2EK, 量子數(shù) n?E?EP?EK?V?光的顏色
偏折角
折射率
波長
頻率
介質(zhì)中的光速
光子能量
臨界角
紅色光
小
小
大
小
大
小
大
紫色光
大
大
小
大
小
大
小
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