高中物理的二级结论及重要知识点总结.docx

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高中物理的二级结论及重要知识点

一.力物体的平衡:

?

? ?

2.两个力的合力:F +F F F -F .

大 小 合 大 小

三个大小相等的力平衡,力之间的夹角为1200.

物体沿斜面匀速下滑,则??tg?.

两个一起运动的物体“刚好脱离”时:

貌合神离,弹力为零。此时速度、加速度相等,此后不等.

同一根绳上的张力处处相等,大小相等的两个力其合力在其角平分线上.

物体受三个力而处于平衡状态,则这三个力必交于一点(三力汇交原理).

动态平衡中,如果一个力大小方向都不变,另一个力方向不变,判断第三个力的变化,要用矢量三角形来判断,求最小力时也用此法.

二.直线运动:

匀变速直线运动:

平均速度:

V?V

? 1?V2?S1?S2

Vt 2 2T

V

2

时间等分时: S

n

S

n?1

?aT2 ,

中间位置的速度: V2?V2,

V ? 1 2

S 2

S ?

S ?S

纸带处理求速度、加速度:

V ?S1?S2

,a?

2 1,a? Sn?S1

2 ??

2 ?

?

t 2T

2

n?1T2

初速度为零的匀变速直线运动的比例关系:

等分时间:相等时间内的位移之比 1:3:5:……

等分位移:相等位移所用的时间之比

竖直上抛运动的对称性:t

=t ,V =-V

上 下 上 下

“刹车陷阱”:给出的时间大于滑行时间,则不能用公式算。先求滑行时间,确定了滑行时间小于给出的时间时,用V2=2aS求滑行距离.

5.“S=3t+2t2”:a=4m/s2 ,V=3m/s.

6.在追击中的最小距离、最大距离、恰好追上、恰好追不上、避碰等中的临界条件都为速度

相等.7.运动的合成与分解中:

船头垂直河岸过河时,过河时间最短.

船的合运动方向垂直河岸时,过河的位移最短.

8.绳端物体速度分解:对地速度是合速度,分解时沿绳子的方向分解和垂直绳子的方向分解.

三.牛顿运动定律:

超重、失重(选择题可直接应用,不是重力发生变化)

超重:物体向上的加速度时,处于超重状态,此时物体对支持物(或悬挂物)的压力(或拉力)大于它的重力.

失重:物体有向下的加速度时,处于失重状态,此时物体对支持物(或悬挂物)的压力(或拉力)小于它的重力。有完全失重(加速度向下为g).

沿光滑物体斜面下滑:a=gSin?

时间相等: 450时时间最短: 无极值:

一起加速运动的物体:

M和M

1 2

的作用力为N? m2 F,与有无摩擦(?相同)无关,平面、斜面、竖直都

一样.

?m

1 2

几个临界问题:a?gtg? 注意?角的位置!

弹力为零 弹力为零5.速度最大时往往合力为零:

牛顿第二定律的瞬时性:

不论是绳还是弹簧:剪断谁,谁的力立即消失;不剪断时,绳的力可以突变,弹簧的力不可突变.

四.圆周运动、万有引力:

mv2 4?2

向心力公式:F? ?m?2R?m

R T2

R?m4?2f2R?m?v.

同一皮带或齿轮上线速度处处相等,同一轮子上角速度相同.

在非匀速圆周运动(竖直平面内的圆周运动)中使用向心力公式的办法:沿半径方向的合力是向心力.

竖直平面内的圆运动:

“绳”类:最高点最小速度 (此时绳子的张力为零),最低点最小速度

“杆”:最高点最小速度0(此时杆的支持力为mg),最低点最小速度 4gR

开普勒第三定律:T2/R3=K(=4π2/GM){K:常量(与行星质量无关,取决于中心天体的质量)}.

6.万有引力定律:F=GMm/r2=mv2/r=mω2r=m4π2r/T2 (G=6.67×10-11N·m2/kg2)

地球表面的万有引力等于重力:GMm/R2=mg;g=GM/R2 (黄金代换式)

8.卫星绕行速度、角速度、周期:V=(GM/r)1/2;ω=(GM/r3)1/2;T=2π(r3/GM)1/2

2(轨道半径变大时,线速度变小,角速度变小,加速度变小,势能变大,周期变大)

2

139.第一(二、三)宇宙速度V=(g11.2km/s;V=16.7km/s

1

3

地R地)1/2=(GM/R地)1/2=7.9km/s(注意计算方法);V=

10.地球同步卫星:T=24h,h=3.6×104km=5.6R地

上空,运行周期和地球自转周期相同)

(地球同步卫星只能运行于赤道

11.卫星的最小发射速度和最大环绕速度均为V=7.9km/s,卫星的最小周期约为86分钟(环地面飞行的卫星)

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