高二物理公式总结 篇一
在高二物理学习中,我们接触到了许多重要的物理公式,这些公式不仅对于解题有着重要的作用,而且也是我们理解物理世界的基础。在本篇文章中,我将总结高二物理学习中的一些重要公式,并简要介绍其应用。
1. 牛顿第二定律: F = ma
牛顿第二定律是描述物体运动状态的重要公式,其中F表示物体所受合力的大小,m表示物体的质量,a表示物体的加速度。该公式可以帮助我们计算物体的运动状态,例如计算物体的加速度、力或质量等。
2. 动能定理: K = 1/2 mv^2
动能定理描述了物体的动能与物体速度的关系。其中K表示物体的动能,m表示物体的质量,v表示物体的速度。通过使用该公式,我们可以计算物体的动能,并且可以帮助我们分析物体在不同速度下的动能变化。
3. 弹性势能公式: E = 1/2 kx^2
弹性势能公式描述了弹性体在被压缩或拉伸时所存储的势能。其中E表示弹性势能,k表示弹簧的弹性系数,x表示被压缩或拉伸的距离。通过使用该公式,我们可以计算弹性体的弹性势能,并且可以分析弹簧在不同压缩或拉伸距离下的势能变化。
4. 万有引力定律: F = G * (m1 * m2) / r^2
万有引力定律描述了两个物体之间的引力大小与物体质量和距离的关系。其中F表示两个物体之间的引力,G表示万有引力常量,m1和m2分别表示两个物体的质量,r表示两个物体之间的距离。通过使用该公式,我们可以计算两个物体之间的引力,并且可以帮助我们理解天体运动、行星轨道等现象。
5. 光的折射定律: n1 * sin(theta1) = n2 * sin(theta2)
光的折射定律描述了光在不同介质中传播时的折射规律。其中n1和n2分别表示两个介质的折射率,theta1和theta2分别表示入射角和折射角。通过使用该公式,我们可以计算光在不同介质中的折射角,并且可以帮助我们理解光在透明介质中的传播规律。
以上是高二物理学习中的一些重要公式总结,这些公式不仅在解题过程中起着重要的作用,而且也是我们理解物理世界的基础。通过深入理解和掌握这些公式,我们可以更好地应用于实际问题的解决和物理现象的解释。
高二物理公式总结 篇二
在高二物理学习中,我们学习了许多重要的物理公式,这些公式不仅对于解题有着重要的作用,而且也是我们认识和理解物理世界的基础。在本篇文章中,我将继续总结高二物理学习中的一些重要公式,并介绍其应用和实际意义。
1. 焦距公式: 1/f = 1/v + 1/u
焦距公式描述了透镜成像的关系。其中f表示透镜的焦距,v表示像距,u表示物距。通过使用该公式,我们可以计算透镜的焦距,并且可以帮助我们理解透镜成像的规律。
2. 功率公式: P = W/t
功率公式描述了物体所做功的速率。其中P表示功率,W表示物体所做功,t表示物体所用的时间。通过使用该公式,我们可以计算物体的功率,并且可以帮助我们分析物体的能量转化和利用。
3. 电阻公式: R = V/I
电阻公式描述了电阻对电流的阻碍程度。其中R表示电阻,V表示电压,I表示电流。通过使用该公式,我们可以计算电阻的大小,并且可以帮助我们分析电路中的电流和电压关系。
4. 磁场公式: B = μ0 * (I / 2πr)
磁场公式描述了电流所产生的磁场强度。其中B表示磁场强度,μ0表示真空中的磁导率,I表示电流,r表示距离。通过使用该公式,我们可以计算电流所产生的磁场强度,并且可以帮助我们理解电流在磁场中的行为。
5. 热力学第一定律: Q = ΔU + W
热力学第一定律描述了热量、内能和功之间的关系。其中Q表示热量,ΔU表示内能的变化,W表示功。通过使用该公式,我们可以计算热量的传递和转化,并且可以帮助我们理解热力学过程中的能量守恒。
以上是高二物理学习中的一些重要公式总结,这些公式不仅在解题过程中起着重要的作用,而且也是我们认识和理解物理世界的基础。通过深入理解和掌握这些公式,我们可以更好地应用于实际问题的解决和物理现象的解释。
高二物理公式总结 篇三
1.磁感应强度是用来表示磁场的强弱和方向的物理量,是矢量,单位T),1T=1N/A?m
2.安培力F=BIL;(注:L⊥B){B:磁感应强度(T),F:安培力(F),I:电流强度(A),L:导线长度(m)}
3.洛仑兹力f=qVB(注V⊥B);质谱仪{f:洛仑兹力(N),q:带电粒子电量(C),V:带电粒子速度(m/s)}
4.在重力忽略不计(不考虑重力)的情况下,带电粒子进入磁场的运动情况(掌握两种):
(1)带电粒子沿平行磁场方向进入磁场:不受洛仑兹力的作用,做匀速直线运动V=V0
(2)带电粒子沿垂直磁场方向进入磁场:做匀速圆周运动,规律如下a)F向=f洛=mV2/r=mω2r=mr(2π/T)2=qVB
;r=mV/qB;T=2πm/qB;(b)运动周期与圆周运动的半径和线速度无关,洛仑兹力对带电粒子不做功(任何情况下);
?解题关键:画轨迹、找圆心、定半径、圆心角(=二倍弦切角)。
注:(1)安培力和洛仑兹力的方向均可由左手定则判定,只是洛仑兹力要注意带电粒子的正负;
(2)磁感线的特点及其常见磁场的磁感线分布要掌握;
(3)其它相关内容:地磁场/磁电式电表原理/回旋加速器/磁性材料
高二物理公式总结 篇四
【平抛运动】
1.水平方向速度:Vx=V02.竖直方向速度:Vy=gt3.水平方向位移:x=V0t4.竖直方向位移:y=gt2/2
5.运动时间t=(2y/g)1/2(通常又表示为(2h/g)1/2)
6.合速度Vt=(Vx2+Vy2)1/2=[V02+(gt)2]1/2,合速度方向与水平夹角β:tgβ=Vy/Vx=gt/V0
7.合位移:s=(x2+y2)1/2,位移方向与水平夹角α:tgα=y/x=gt/2Vo
8.水平方向加速度:ax=0;竖直方向加速度:ay=g
强调:(1)平抛运动是匀变速曲线运动,加速度为g,通常可看作是水平方向的匀速直线运与竖直方向的自由落体运动的合成;
(2)运动时间由下落高度h(y)决定与水平抛出速度无关;
(3)θ与β的关系为tgβ=2tgα;(4)在平抛运动中时间t是解题关键;
(5)做曲线运动的物体必有加速度,当速度方向与所受合力(加速度)方向不在同一直线上时,物体做曲线运动。
高二物理公式总结 篇五
能量守恒定律公式:
1.阿伏加德罗常数NA=6.02×1023/mol;分子直径数量级10-10m,
2.油膜法测分子直径d=V/s{V:单分子油膜的体积(m3),S:油膜表面积(m2)}
3.分子动理论内容:物质是由大量分子组成的;大量分子做无规则的热运动;分子间存在相互作用力。
4.分子间的引力和斥力:
(1)r<;r0,f引<;f斥,f分子力表现为斥力
(2)r=r0,f引=f斥,F分子力=0,E分子势能=Emin(最小值)
(3)r>;r0,f引>;f斥,F分子力表现为引力
(4)r>;10r0,f引=f斥≈0,F分子力≈0,E分子势能≈0
5.热力学第一定律:W+Q=ΔU{(做功和热传递,这两种改变物体内能的方式,在效果上是等效的),
W:外界对物体做的正功(J),Q:物体吸收的热量(J),ΔU:增加的内能(J),涉及到第一类永动机不可造出〔见第二册P72〕}
6.热力学第二定律:
克氏表述:不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其它变化(热传导的方向性);
开氏表述:不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其它变化(机械能与内能转化的方向性){涉及到第二类永动机不可造出〔见第二册P74〕}
7.热力学第三定律:热力学零度不可达到{宇宙温度下限:-273.15摄氏度(热力学零度)}
注:
(1)布朗粒子不是分子,布朗颗粒越小,布朗运动越明显,温度越高越剧烈;
(2)温度是分子平均动能的标志;
(3)分子间的引力和斥力同时存在,随分子间距离的增大而减小,但斥力减小得比引力快;
(4)分子力做正功,分子势能减小,在r0处F引=F斥且分子势能最小;
(5)气体膨胀,外界对气体做负功W<;0;温度升高,内能增大δu>;0;吸收热量,Q>;0
(6)物体的内能是指物体所有的分子动能和分子势能的总和,对于理想气体分子间作用力为零,分子势能为零;
(7)r0为分子处于平衡状态时,分子间的距离;关内容:地磁场/磁电式电表原理/回旋加速器/磁性材料
高二物理公式总结 篇六
质点的`运动(2)————曲线运动、万有引力
1)平抛运动
1、水平方向速度:Vx=Vo2。竖直方向速度:Vy=gt
2、水平方向位移:x=Vot4。竖直方向位移:y=gt2/2
3、运动时间t=(2y/g)1/2(通常又表示为(2h/g)1/2)
4、合速度Vt=(Vx2+Vy2)1/2=[Vo2+(gt)2]1/2
5、合速度方向与水平夹角β:tgβ=Vy/Vx=gt/V0
6、合位移:s=(x2+y2)1/2,
7、位移方向与水平夹角α:tgα=y/x=gt/2Vo
8、水平方向加速度:ax=0;竖直方向加速度:ay=g
注:(1)平抛运动是匀变速曲线运动,加速度为g,通常可看作是水平方向的匀速直线运与竖直方向的自由落体运动的合成;
(2)运动时间由下落高度h(y)决定与水平抛出速度无关;
(3)θ与β的关系为tgβ=2tgα;
(4)在平抛运动中时间t是解题关键;
(5)做曲线运动的物体必有加速度,当速度方向与所受合力(加速度)方向不在同一直线上时,物体做曲线运动。