- 物理公式填空版高中
高中物理公式整理如下:
一、动力学
1. 牛顿第二定律:F=ma
2. 动量定理:Ft=Δp
3. 动量守恒定律:m1v1+m2v2=m1'v1'+m2'v2'
二、运动学
位移时间公式:x=v0t+1/2at^2
速度时间公式:v=v0+at
三、万有引力定律
万有引力:F=Gm1m2/r^2
四、圆周运动
1. 向心力:F=mv^2/r=mω^2r=mr(4π^2)/T^2
五、机械能守恒定律
机械能守恒定律:E1+E2=E3(E1动能,E2势能,E3总机械能)
六、电学公式
1. 电场强度:E=F/q(定义式)
2. 电势差:Uab=φa-φb(a、b为电势不同的两点,φ为电势)
3. 电阻定律:R=ρL/S(电阻定律,电阻率ρ,长度L,横截面积S)
以上是高中物理的一些主要公式,当然还有其他的公式和定理,具体使用哪个公式,需要根据题目和具体情境来选择。
相关例题:
题目:一质量为 m 的小球,在斜面和竖直挡板间来回运动。斜面和挡板间的摩擦系数为 μ,小球与挡板碰撞时的能量损失不计。求小球在运动过程中,当它回到原出发点时的速度大小。
已知条件:
小球的质量为 m
斜面的倾角为 θ
斜面的摩擦系数为 μ
小球与挡板的碰撞无能量损失
物理公式:
F = ma (牛顿第二定律)
I = FΔt (动量定理)
Δp = I (动量守恒定律)
其中,F 是小球受到的合力,a 是小球加速度,m 是小球质量。Δt 是时间间隔。I 是动量变化量,Δp 是动量的变化。
解题过程:
首先,我们需要求出小球在斜面上受到的摩擦力 Ff 和挡板对小球的作用力 Fb。根据牛顿第二定律,我们可以得到:
Ff = μmgcosθ (斜面上的摩擦力)
Fb = mgsinθ - Ff (挡板对小球的作用力)
接下来,我们需要求出小球在斜面上运动时的加速度 a。根据牛顿第二定律,我们可以得到:
F = Fb + ma (合力等于所有力的矢量和)
将 Fb 的表达式代入,得到:
ma = mgsinθ - μmgcosθ + ma (消去 Ff)
化简得到:
a = g(sinθ - μcosθ) (斜面上的加速度)
当小球回到原出发点时,它的动量为零,即 Δp = 0。根据动量定理和动量守恒定律,我们可以得到:
mv0 = mv1 + ( - mv0) (动量定理)
mv0 = mv2 (动量守恒定律)
其中 v0 是小球离开斜面时的速度,v1 是小球在斜面上运动时的速度,v2 是小球回到原出发点时的速度。将上述公式代入已知条件和表达式中,得到:
mv0 = mv1 + mv2 (动量定理)
mv0 = mv1 + mgsinθΔt - μmgcosθΔt (已知条件)
v2 = 0 (已知条件)
将 v1 用 a 和 v0 的表达式代入,得到:
v2 = v0(tanθ - μ)(gΔt) / g (动量守恒定律)
最后,将 v2 的表达式代入已知条件的表达式中,得到:
v2 = mv0(tanθ - μ)(gΔt) / g = mv0(sinθ - μcosθ)(sinθ - μcosθ)(gΔt) / g² (动量定理和动量守恒定律的结合)
所以,当小球回到原出发点时,它的速度大小为 v2 = mv0(sinθ - μcosθ)(sinθ - μcosθ)(gΔt) / g²。其中 Δt 是时间间隔。这个公式可以用来求解各种类似的问题。
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