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物理知识点强化
物 理 一 模 强 化 版
物理学史
牛顿 英 :牛顿三定律和万有引力定律, 卡文迪许 英 :利用卡文迪许扭秤首测万有引力恒量 库仑 法 :库仑定律,利用库仑扭秤测定静电力常量 奥斯特 丹麦 :发现电流周围存在磁场——电流的次效应 安培 法 :磁体的分子电流假说,电流间的相互作用 法拉第 英 :研究电磁感应 磁生电 现象,法拉第电磁感应定律 楞次 俄 :楞次定律 爱因斯坦 德、美 :用光子说解释光电效应现象,质能方程 汤姆生 英 :发现电子 卢瑟福 英 :α粒子散射实验,原子的核式结构模型,发现质子 查德威克 英 :发现中子 贝克勒尔 法 :发现天然放射现象 约里奥·居里 法 和伊丽芙·居里 法 :
发现人工放射性同位素 皮埃尔·居里 法 和玛丽·居里 法 :发现放射性元素钋、镭 玻尔 丹麦 :关于原子模型的三个假设,氢光谱理论 物理量及其单位:7个基本物理量:
长度(m)质量(kg)时间(s)电流热力学温度(K)物质的量(mol)光强(坎德拉)
常用的物理常量及换算 温度换算T t+ K 低温极限: 水的密度ρ== g/cm3 kg/m3 1eV= J
摩擦力
(1)摩擦力的大小:一分动静,静摩擦 用 状态求,动摩擦用 定义 或 状态 求;
(2)摩擦力的方向:与 相对 运动趋势方向相反运动方向接触面切线,与 压力 C、弹力和摩擦力的关系:有弹力不一定有摩擦力,有摩擦力一定有弹力
小船过河问题
如右图所示,若用v1表示水速,v2表示船速,则:
最短时间:,船头垂直河岸
最短位移:当v1<v2时,最短路程为d ;当v1>v2时,最短路程程为(如右图所示)。
匀速圆周运动
1.过最高点的临界条件:
模型 轻绳、水流星 凸桥 轻杆、管道(可拉、可支持) 实例:火车转弯 条件 外轨略高于内轨,重力和支持力的合力提供向心力
1. 卫星稳定轨道圆周运动:r大则“3”(a、v、w
5. 应用:估算中心天体质量(密度)的条件: ★ 中心天体的密度 由 近地卫星的周期 可求:
汽车的启动问题
1. 两个制约条件:能量制约;受力制约条件:F-f ma
2. 以恒定p启动:最终稳定状态:,该过程牵引力做功:
3. 以恒定a启动:匀加速过程的最大速度:;该过程牵引力做功: 全过程的最大速度:;该过程牵引力做功:
功能关系
1. 机械能守恒的条件:对物体,只有重力做功;对系统,只有重力和弹力做功
★ 注意 械能是否守恒 和 运动状态 没有必然联系
2.功能关系:
★ 合外力做功衡量动能的变化:
★ 单个力做功:衡量 某种特定形式的能量 和 动能 间的相互转化
电场力 做功衡量 电势能 和动能的转化: 安培力 做功衡量 整个回路 电能的变化: 分子力 做功衡量 分子势能 和动能的转化: 动量
1. 单个物体动量定理:(注意:规定正方向
2. 系统动量守恒定律的条件:系统合外力为0;系统内力远大于外力;系统单方向满足前2个条件
3. 碰撞的特点:动量守恒、速度符合情景、动能不增加;
计算题中:凡是碰撞,系统动量必守恒;动能是否守恒关键看“弹性”“有无机械能损失”
滑块 + 木板模型:
系统动量 不一定 守恒,关键看是否有外力
关键:对两个物体隔离进行受力分析,注意摩擦力的方向:阻碍主动运动,促使被动运动
相对位移的处理:,系统摩擦热
若两者保持相对静止,则先整体后隔离,滑动的临界条件是:静摩擦力达到最大
弹簧连接体模型:碰撞、压缩、拉伸全过程动量守恒,压缩、拉伸过程系统机械能守恒
弹性势能最大的条件:两者共速;
物体速度最大、动能最大的条件:弹簧恢复原长度,
常见等势面分布。两线交点O场强最大: 等量同种点电荷 电势判断:顺着电场线电势降低;场强判断: 电场力的性质 、、 电场能的性质 ,注意:下标对应,带符号计算 ★ 电势降低的方向不一定是电场线的方向;电场线的方向是电势降低最快的方向。
★ 1根电场线定电势高低,2根电场线定场强大小(疏密)
★ 同一直线上“3个电荷均平衡”的条件:三点共线,两同夹异,两大夹小,近小远大
十二、 电容器
电容器场强:,动态变化过程:充放电定电流方向;静电计测电势差
十三 、电路问题
1.有内阻的电路的动态分析:“串反并同”;若无内阻:路端电压恒等于电动势
2. 电路故障分析:(1)现象分析用“串反并同”
(2)电压表判断法:仪表有示数 = 有电流通过电压表 = 电源和电压表间通路 仪表无示数 = 无电流通过电压表 = 电源和电压表间断路;或和电压表并联部分被短路
3.电路的功率:
4. 最大功率:
(1)定值电阻的最大功率:
(2)可变电阻的最大功率:
★ 电源输出功率最大RP r
★ 滑动变阻器的最大功率RP r + R
十四、磁场
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