高中物理学考知识点全解析!
高中物理学考知识点汇总,助你轻松备考!
匀速直线运动的位移公式:X = vt
匀变速直线运动的速度公式:v = v0 + at
匀变速直线运动的位移公式:x = v0t + at²/2
牛顿第二定律:F = ma
曲线运动的线速度:V = s/t
曲线运动的角速度:ω = θ/t
线速度和角速度的关系:v = ωr
周期和频率的关系:T = 1/f
向心加速度存在这样的关系,其中a等于ω平方乘以r,同时a又等于v平方除以r,还等于4π平方乘以r后再除以T平方。
力对物体做功的计算式:W = FL
功率的计算式:P = W/t
动能定理:W = mv²/2 - mv0²/2
重力势能的计算式:Ep = mgh
其中涉及到的机械能守恒定律是,质量为m的物体的重力势能mgh1与动能mv²除以2的和,等于该物体的重力势能mgh2与动能mv²除以2的和。
库仑定律的数学表达式:F = kQq/r²
电场强度的定义式:E = F/q
电势差的定义式:U = W/q
欧姆定律:I = U/R
电功率的计算:P = UI
焦耳定律:Q = I²Rt
磁感应强度的定义式:B = F/IL
安培力的计算式:F = BIL
洛伦兹力的计算式:f = qvB

法拉第电磁感应定律:E = ∆Φ/∆t
导体切割磁感线产生的感应电动势:E = BlV
运动的描述
在对物体运动展开研究的过程之中,要是物体的大小以及形状在所研究的问题里能够被忽略不计,那就将物体简化成一个点,并且认定物体的质量全都集中于这一个点之上,而这个点就被称作质点。
使物体位置得以确定,实现物体运动描述的,被选作参考的那个物体,就是参考系,参考系能够随意进行选择,而日常情况下,往往会选取大地作为参考系。
时刻以及时间间隔,于那表示时间的数轴之上,时刻是以点来进行表示的,而时间间隔则是用线段予以表示的。
路程:物体运动轨迹的长度。
位置变化的体现是位移,它是针对物体(质点)而言的。有一条从初位置去往末位置的,带有方向的线段,这条线段用来表示位移。
既有大小又有方向,相加时遵从平行四边形定则,是矢量这种物理量,像位移,速度,力,加速度等。
标量,为那种仅有大小而不存在方向的量,其求代数和的方式是直接去求。像路程,速率,质量,密度,时间,时刻这类 ,均属于标量。
相互作用
力,它指的是物体之间所存在的相互作用,只要有力出现,那就必然会有施力物体以及受力物体。力的大小、力的方向、力的作用点,这三者被称作力的三要素。力,它属于矢量。
按性质命名的力(例如:重力、弹力、摩擦力)
按效果命名的力(例如:拉力、压力、支持力、动力、阻力等)。
力的作用效果:形变;改变运动状态。
重力
地球对物体有吸引作用进而产了重力,重力的施力物体是地球。
用以计算重力大小的式子是G = mg ,其中g指的是重力加速度,一般处于地球表面附近时,g的数值为9.8m/ s²。
重力的方向:重力的方向总是竖直向下的,即与水平面垂直。
重力的作用点:重心。
弹力
出现了形变的物体,基于要恢复到原来的样子,就会针对跟它相接触的,并且是致使它发生了形变的那个物体,产生一种力的作用,像这种力被称作弹力了。
条件:①接触;②弹性形变。但物体的形变不能超过弹性限度。
弹力其方向,是与形变方向相反的,就比如绳的拉力,它是沿着绳这个方向,且向着绳收缩的方向的,压力还有支持力方向,是垂直于物体的接触面的起步网校,同时是指向被压以及被支承的物体的。
大小:弹簧的弹力大小由F = kx计算。
摩擦力

摩擦力形成的必备条件是这样子的,其一,接触面得是粗糙的,其二,得有弹力发挥作用,其三,得存在相对运动亦或是有那相对运动趋势的存在呐,此三者中少了任一者都是绝对不行的哟。
摩擦力的方向,是那样一种状态,它跟接触面相切,并且与相对运动或者相对运动趋势方向相反,然而需要留意一点,摩擦力的方向和物体运动方向存在这样的情况高中物理学考,有可能相同,也有可能相反。
摩擦力的大小:
滑动摩擦力:f = Fn
说明:Fn是接触面间的正压力,它能够大于G,它能够等于G,它能够小于G。
把它称作滑动摩擦系数,仅仅是跟接触面这项材料以及粗糙程度相关联,和接触面积的大小无关系高中物理学考,跟接触面相对运动的快慢不存在关系,且与正压力Fn没有关联。
静摩擦:由物体的平衡条件或牛顿第二定律求解,与正压力无关。
大小范围:0 < fo ≤ fi(fn为最大静摩擦力)。
合力与分力
要是有一个力施加于物体之上,其引发的效果跟由几个力一同施加于该物体所引发的效果是一样的,那么这个力就被称作是那几个力的合力,并且那几个力被叫做这个力的分力。去求取几个已知力的合力就被叫做力的合成,而求取一个力的分力则叫力的分解。
共点力
若有几个力,它们都作用于物体的同一个点上,或者这些力的作用线相交在同一个点,那么这几个力就被称作共点力。
力的合成分解方法
求解共点力F1、F2的合力时,可将表示F1、F2的线段当作邻边来作出平行四边形,此平行四边形的对角线便是用来表示合力大小以及方向的,这就是平行四边形定则。
对于三角形定则而言,求F1以及F2的合力时,能够把表示F1的有向线段与表示F2的有向线段,按照首尾相接的方式放置,从F1的起点出发,指向F2末端的那条有向线段,就代表了合力F的大小与方向。
