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高考必考物理基礎知識點

運動學1.基本概念-位移:描述物體位置變化的矢量,既有大小又有方向。與路程不同,路程是物體運動軌跡的長度,是標量。-速度:表示物體運動快慢的物理量,分為平均速度和瞬時速度。平均速度是位移與發(fā)生這個位移所用時間的比值,瞬時速度是物體在某一時刻或某一位置的速度。-加速度:描述速度變化快慢的物理量,是速度的變化量與發(fā)生這一變化所用時間的比值,加速度與速度變化量方向相同。2.勻變速直線運動規(guī)律-速度公式:\(v=v_0+at\),其中\(zhòng)(v_0\)為初速度,\(v\)為末速度,\(a\)為加速度,\(t\)為時間。-位移公式:\(x=v_0t+\frac{1}{2}at^2\),此公式反映了位移與初速度、加速度和時間的關系。-速度-位移公式:\(v^2-v_0^2=2ax\),在不涉及時間時使用該公式較為方便。相互作用1.常見力-重力:由于地球的吸引而使物體受到的力,方向豎直向下,大小\(G=mg\),\(m\)為物體質量,\(g\)為重力加速度。-彈力:發(fā)生彈性形變的物體,由于要恢復原狀,對與它接觸的物體產生的力。產生條件是兩物體相互接觸且發(fā)生彈性形變。彈簧彈力大小遵循胡克定律\(F=kx\),\(k\)為勁度系數(shù),\(x\)為形變量。-摩擦力:分為靜摩擦力和滑動摩擦力。靜摩擦力產生在相對靜止但有相對運動趨勢的物體之間,大小隨外力變化而變化,有最大值\(f_{max}\)。滑動摩擦力大小\(f=\muN\),\(\mu\)為動摩擦因數(shù),\(N\)為正壓力。2.力的合成與分解-力的合成:遵循平行四邊形定則,即求兩個互成角度的共點力的合力,可以用表示這兩個力的線段為鄰邊作平行四邊形,這兩個鄰邊之間的對角線就表示合力的大小和方向。-力的分解:是力的合成的逆運算,同樣遵循平行四邊形定則。通常按實際效果進行分解。牛頓運動定律1.牛頓第一定律:一切物體總保持勻速直線運動狀態(tài)或靜止狀態(tài),除非作用在它上面的力迫使它改變這種狀態(tài)。它揭示了物體具有慣性,慣性是物體的固有屬性,質量是物體慣性大小的唯一量度。2.牛頓第二定律:物體加速度的大小跟它受到的作用力成正比、跟它的質量成反比,加速度的方向跟作用力的方向相同,表達式\(F=ma\),該定律建立了力、質量和加速度之間的定量關系。3.牛頓第三定律:兩個物體之間的作用力和反作用力總是大小相等、方向相反、作用在同一條直線上。作用力與反作用力分別作用在兩個相互作用的物體上,性質相同。曲線運動1.曲線運動的條件:當物體所受合外力的方向與它的速度方向不在同一直線上時,物體做曲線運動。曲線運動中速度方向時刻改變,是變速運動。2.平拋運動:水平方向不受力,做勻速直線運動,\(x=v_0t\);豎直方向只受重力,做自由落體運動,\(y=\frac{1}{2}gt^2\)。平拋運動的軌跡是拋物線。3.圓周運動-線速度:\(v=\frac{\Deltas}{\Deltat}\),描述質點沿圓周運動的快慢。-角速度:\(\omega=\frac{\Delta\theta}{\Deltat}\),描述質點繞圓心轉動的快慢。-向心加速度:\(a_n=\frac{v^2}{r}=\omega^2r\),方向始終指向圓心,改變速度的方向。-向心力:\(F_n=ma_n=m\frac{v^2}{r}=m\omega^2r\),是按效果命名的力,由其他力或力的合力提供。萬有引力與航天1.萬有引力定律:自然界中任何兩個物體都相互吸引,引力的方向在它們的連線上,引力的大小與物體的質量\(m_1\)和\(m_2\)的乘積成正比,與它們之間距離\(r\)的二次方成反比,表達式\(F=G\frac{m_1m_2}{r^2}\),\(G\)為引力常量。2.天體運動:把天體的運動看成是勻速圓周運動,萬有引力提供向心力,即\(G\frac{Mm}{r^2}=m\frac{v^2}{r}=m\omega^2r=m\frac{4\pi^2}{T^2}r\),可用來計算天體的質量、密度等。3.宇宙速度:第一宇宙速度\(v_1=7.9km/s\),是衛(wèi)星繞地球做圓周運動的最大環(huán)繞速度,也是發(fā)射衛(wèi)星的最小發(fā)射速度;第二宇宙速度\(v_2=11.2km/s\);第三宇宙速度\(v_3=16.7km/s\)。機械能1.功和功率-功:\(W=Fx\cos\theta\),\(F\)是力的大小,\(x\)是物體在力的方向上的位移,\(\theta\)是力與位移的夾角。功是能量轉化的量度。-功率:\(P=\frac{W}{t}\),表示做功快慢的物理量。\(P=Fv\)(\(v\)為平均速度時求平均功率,\(v\)為瞬時速度時求瞬時功率)。2.動能定理:合外力對物體所做的功等于物體動能的變化,\(W_{合}=\DeltaE_k=E_{k2}-E_{k1}=\frac{1}{2}mv_2^2

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