高考必备物理公式总结 篇一
高考是每个学生都要面临的重要考试,物理作为一门基础科学学科,在高考中占据着重要的位置。掌握物理公式是高考物理考试的关键,下面将就高考必备的物理公式进行总结。
1. 动力学公式
(1) 牛顿第一定律:F=ma
牛顿第一定律也叫惯性定律,它指出物体在外力作用下保持静止或匀速直线运动的状态,当合外力为零时,物体的加速度为零。
(2) 牛顿第二定律:F=ma
牛顿第二定律是描述物体在外力作用下加速运动的定律,它指出物体的加速度与作用在物体上的合外力成正比,与物体的质量成反比。
(3) 牛顿第三定律:F1=-F2
牛顿第三定律也叫作用与反作用定律,它指出物体间的相互作用力大小相等、方向相反。
2. 力学公式
(1) 动能定理:W=ΔK
动能定理指出,物体的动能变化等于物体所受的净外力所做的功。
(2) 功率公式:P=W/t
功率公式指出功率等于做功的大小除以做功所用的时间。
3. 电学公式
(1) 电流定义:I=Q/t
电流定义指出,电流等于单位时间内通过导体横截面的电荷量。
(2) 欧姆定律:U=IR
欧姆定律指出,电流通过导体时,导体两端的电压与电流成正比,比例系数为电阻。
(3) 等效电阻公式:1/R=1/R1+1/R2+1/R3+...
等效电阻公式用于计算并联电阻的总电阻,它指出并联电阻的倒数等于各个电阻的倒数之和。
4. 光学公式
(1) 焦距公式:1/f=1/u+1/v
焦距公式用于计算凸透镜成像的物距、像距和焦距之间的关系。
(2) 薄透镜公式:1/f=(n-1)(1/R1-1/R2)
薄透镜公式用于计算薄透镜成像的物距、像距和透镜的曲率半径之间的关系。
以上就是高考必备的物理公式总结,希望对同学们的高考备考有所帮助。
高考必备物理公式总结 篇二
高考是对学生在多年学习中所掌握知识的综合考量,而物理作为一门重要的科学学科,公式的掌握是物理考试中的重要因素。下面将对高考必备的物理公式进行总结,希望对同学们的高考备考有所帮助。
1. 动力学公式
(1) 牛顿第一定律:F=ma
牛顿第一定律也叫惯性定律,它指出物体在外力作用下保持静止或匀速直线运动的状态。
(2) 牛顿第二定律:F=ma
牛顿第二定律是描述物体在外力作用下加速运动的定律,它指出物体的加速度与作用在物体上的合外力成正比,与物体的质量成反比。
(3) 牛顿第三定律:F1=-F2
牛顿第三定律也叫作用与反作用定律,它指出物体间的相互作用力大小相等、方向相反。
2. 力学公式
(1) 动能定理:W=ΔK
动能定理指出,物体的动能变化等于物体所受的净外力所做的功。
(2) 功率公式:P=W/t
功率公式指出功率等于做功的大小除以做功所用的时间。
3. 电学公式
(1) 电流定义:I=Q/t
电流定义指出,电流等于单位时间内通过导体横截面的电荷量。
(2) 欧姆定律:U=IR
欧姆定律指出,电流通过导体时,导体两端的电压与电流成正比,比例系数为电阻。
(3) 等效电阻公式:1/R=1/R1+1/R2+1/R3+...
等效电阻公式用于计算并联电阻的总电阻,它指出并联电阻的倒数等于各个电阻的倒数之和。
4. 光学公式
(1) 焦距公式:1/f=1/u+1/v
焦距公式用于计算凸透镜成像的物距、像距和焦距之间的关系。
(2) 薄透镜公式:1/f=(n-1)(1/R1-1/R2)
薄透镜公式用于计算薄透镜成像的物距、像距和透镜的曲率半径之间的关系。
以上是高考必备的物理公式总结,希望同学们能够熟练掌握这些公式,为高考取得好成绩打下坚实的基础。
高考必备物理公式总结 篇三
【#高三# 导语】高考是千军万马过独木桥,也想不被高考所淘汰,就必须掌握好高考物理考试常用公式。下面是©为大家整理的高考必备物理公式,希望对大家有所帮助!1.动量:p=mv {p:动量(kg/s),m:质量(kg),v:速度(m/s),方向与速度方向相同}
2.冲量:I=Ft {I:冲量(N s),F:恒力(N),t:力的作用时间(s),方向由F决定}
3.动量定理:I=Δp或Ft=mvt–mvo {Δp:动量变化Δp=mvt–mvo,是矢量式} 4.动量守恒定律:p前总=p后总或p=p’′也可以是m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′ 5.非弹性碰撞Δp=0;0<ΔEK<ΔEKm {ΔEK:损失的动能,EKm:损失的动能}
6.完全非弹性碰撞Δp=0;ΔEK=ΔEKm {碰后连在一起成一整体}
7.物体m1以v1初速度与静止的物体m2发生弹性正碰: v1′=(m1-m2)v1/(m1+m2) v2′=2m1v1/(m1+m2)
8.由9得的推论-----等质量弹性正碰时二者交换速度(动能守恒、动量守恒)
9.子弹m水平速度vo射入静止置于水平光滑地面的长木块M,并嵌入其中一起运动时的机械能损失 E损=mvo2/2-(M+m)vt2/2=fs相对 {vt:共同速度,f:阻力,s相对子弹相对长木块的位移}
注:
(1)正碰又叫对心碰撞,速度方向在它们“中心”的连线上;
(2)以上表达式除动能外均为矢量运算,在一维情况下可取正方向化为代数运算; (3)系统动量守恒的条件:合外力为零或系统不受外力,则系统动量守恒(碰撞问题、爆炸问题、反冲问题等);
(4)碰撞过程(时间极短,发生碰撞的物体构成的系统)视为动量守恒,原子核衰变时动量守恒;
(5)爆炸过程视为动量守恒,这时化学能转化为动能,动能增加;
(6)其它相关内容:反冲运动、火箭、航天技术的发展和宇宙航行〔见第一册P128〕。
振动和波公式总结
1.简谐振动F=-kx {F:回复力,k:比例系数,x:位移,负号表示F的方向与x始终反向}
2.单摆周期T=2π(l/g)1/2 {l:摆长(m),g:当地重力加速度值,成立条件:摆角θ<100;l>>r}
3.受迫振动频率特点:f=f驱动力
4.发生共振条件:f驱动力=f固,A=max,共振的防止和应用〔见第一册P175〕 5.机械波、横波、纵波〔见第二册P2〕
6.波速v=s/t=λf=λ
/T{波传播过程中,一个周期向前传播一个波长;波速大小由介质本身所决定}7.声波的波速(在空气中)0℃:332m/s;20℃:344m/s;30℃:349m/s;(声波是纵波) 8.波发生明显衍射(波绕过障碍物或孔继续传播)条件:障碍物或孔的尺寸比波长小,或者相差不大
9.波的干涉条件:两列波频率相同(相差恒定、振幅相近、振动方向相同) .
10.多普勒效应:由于波源与观测者间的相互运动,导致波源发射频率与接收频率不同{相互接近,接收频率增大,反之,减小〔见第二册P21〕}
运动和力公式总结
1.牛顿第一运动定律(惯性定律):物体具有惯性,总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止
2.牛顿第二运动定律:F合=ma或a=F合/ma{由合外力决定,与合外力方向一致} 3.牛顿第三运动定律:F=-F′{负号表示方向相反,F、F′各自作用在对方,平衡力与作用力反作用力区别,实际应用:反冲运动}
4.共点力的平衡F合=0,推广 {正交分解法、三力汇交原理}
5.超重:FN>G,失重:FN
6.牛顿运动定律的适用条件:适用于解决低速运动问题,适用于宏观物体,不适用于处理高速问题,不适用于微观粒子〔见第一册P67〕
注: 平衡状态是指物体处于静止或匀速直线状态,或者是匀速转动。
力的合成与分解公式总结
1.同一直线上力的合成同向:F=F1+F2, 反向:F=F1-F2 (F1>F2)
2.互成角度力的合成: F=(F12+F22+2F1F2cosα)1/2(余弦定理) F1⊥F2时:F=(F12+F22)1/2
3.合力大小范围:|F1-F2|≤F≤|F1+F2|
4.力的正交分解:Fx=Fcosβ,Fy=Fsinβ(β为合力与x轴之间的夹角tgβ=Fy/Fx)
注:
(1)力(矢量)的合成与分解遵循平行四边形定则;
(2)合力与分力的关系是等效替代关系,可用合力替代分力的共同作用,反之也成立;
(3)除公式法外,也可用作图法求解,此时要选择标度,严格作图;
(4)F1与F2的值一定时,F1与F2的夹角(α角)越大,合力越小;
(5)同一直线上力的合成,可沿直线取正方向,用正负号表示力的方向,化简为代数运算。
常见的力公式总结
1.重力G=mg (方向竖直向下,g=9.8m/s2≈10m/s2,作用点在重心,适用于地球表面附近)
2.胡克定律F=kx {方向沿恢复形变方向,k:劲度系数(N/m),x:形变量(m)}
3.滑动摩擦力F=μFN {与物体相对运动方向相反,μ:摩擦因数,FN:正压力(N)}
4.静摩擦力0≤f静≤fm (与物体相对运动趋势方向相反,fm为静摩擦力)
5.万有引力F=Gm1m2/r2 (G=6.67×10-11N m2/kg2,方向在它们的连线上)
6.静电力F=kQ1Q2/r2 (k=9.0×109N m2/C2,方向在它们的连线上)
7.电场力F=Eq (E:场强N/C,q:电量C,正电荷受的电场力与场强方向相同)
8.安培力F=BILsinθ (θ为B与L的夹角,当L⊥B时:F=BIL,B//L时:F=0)
9.洛仑兹力f=qVBsinθ (θ为B与V的夹角,当V⊥B时:f=qVB,V//B时:f=0)
注:
(1)劲度系数k由弹簧自身决定;
(2)摩擦因数μ与压力大小及接触面积大小无关,由接触面材料特性与表面状况等决定;
(3)fm略大于μFN,一般视为fm≈μFN;
(4)其它相关内容:静摩擦力(大小、方向)〔见第一册P8〕;
(5)物理量符号及单位B:磁感强度(T),L:有效长度(m),I:电流强度(A),V:带电粒子速度(m/s),q:带电粒子(带电体)电量(C);
(6)安培力与洛仑兹力方向均用左手定则判定。