在高中物理想要拿到高分的话, 熟记公式是首先要做的第一步, 可是很多学生只知道死板地背诵公式, 却忽略了这些公式适用的具体条件, 因此在实际做题的时候很容易就陷入到陷阱之中。
把高考里面全部的核心公式按照不同的模块整理好了, 这里面包括了力学、电磁学、热学、光学以及近代物理等所有的内容, 都非常适合大家去收藏起来, 到了考前就可以直接翻阅并且进行复习了。
一、力学
力学是构成整个高中阶段物理学科基础的根本要素, 它涵盖的考试重点包括运动规律、受力分析、能量守恒以及动量定理等相关内容, 同时还涉及到振动与波动方面的知识点考察。
1. 匀变速直线运动
基础公式: v = v₀ + at x = v₀t + ½at² 2ax = v² − v₀²
平均速度的一个推论结论是, 它等于初始速度与最终速度总和的一半, 也就是v_平均可以写成(v₀+v)/2的形式, 同时也等于位移x除以时间t;还有一个叫逐差法的计算手段, 它的公式表示为位移变化量Δx等于加速度a乘以时间间隔的平方T²。
自由落体运动(初速度为 0,加速度 g) v=gt、h=½gt²、v²=2gh
竖直抛体运动 v = v₀±gt、h = v₀t±½gt²
在补充说明里需要注意, 如果是竖直上抛运动的话就取负号, 如果是竖直下抛运动的话就取正号。
2. 相互作用
关于重力, 其数值可以通过公式G等于mg来得到;涉及到胡克定律的情况时, 弹力F的大小由k乘以x决定高中物理焦耳定律,这里x指的是弹簧的形变量;在处理滑动摩擦力的问题时, 其大小可以表示为F等于μ乘以Fₙ。
3. 牛顿运动定律
所谓牛顿第二定律, 它的核心公式是F 合 = ma, 这意味着物体获得的加速度的方向, 是和它所受到的所有力的合力方向保持完全一致的, 而牛顿第三定律的情况则不同, 它表述的是F=F'也就是这两个力的大小相等、方向相反, 并且特别需要注意的是, 这一对作用力和反作用力分别作用在了两个不同的物体上面去。
4. 曲线运动
平抛运动 水平(匀速):x=v₀t物理好资源网,vₓ=v₀ 竖直(自由落体):y=½gt²高中物理焦耳定律,vᵧ=gt
做匀速圆周运动的时候, 线速度等于路程的变化量除以时间的变化量, 也就是v等于Δs除以Δt, 角速度等于角度变化量除以时间的变化量, 表达为ω等于Δθ除以Δt, 这两者之间的换算关系是v等于ω乘以r。
关于向心加速度, 它的计算方式是v的平方除以r, 或者也可以写成ω的平方乘以r。而向心力的大小则通过mv的平方除以r来计算, 同时也有等效的表达形式, 即m乘以ω的平方再乘以r。
5. 万有引力与天体
万有引力定律这个公式是F等于G乘以m一的平方除以r的平方,那个引力常量G的值是6.67乘以10的负11次方, 单位是牛每二次方米每千克, 然后黄金代换式就是GM等于g乘以R的平方。
卫星围绕天体进行运行, 万有引力在这个时候充当了向心力的角色: GMm/R² 等于 mv²/R, 还等于 mω²R, 也等同于m・4π²R/T²。
关于双星这个问题的情况是, 这两个星体他们的角速度以及运行周期都是完全一样的, 然后他们之间存在的互相的万有引力, 就是专门用作给他们自己提供所需的向心力的。
6. 功与机械能

功:W=Flcosα,α 为力和位移夹角 功率:P=W/t = Fvcosα
所谓的动能就是Eₖ等于二分之一乘以质量再乘以速度的平方, 而重力势能则是用公式Eₚ=mgh来表示。关于动能定理这一点, 它说的是合外力所做的功, 应该直接等于物体动能的变化量, 具体来说就是W 合要等于二分之一mv₂²减去前面的½mv₁²。
要是说到机械能守恒的情况, 那就是指当只有重力和系统内部的弹力在做功的时候,初状态的动能加上初状态的重力势能, 总和会等于末状态的动能加上末状态的势能, 也就是Eₖ₁+Eₚ₁ = Eₖ₂+Eₚ₂。
7. 动量
动量等于质量乘以速度, 公式是p=mv;冲量等于力乘以时间间隔, 公式是I=FΔt;根据动量定理, 末动量减初动量等于合外力的冲量, 即mv'−mv = FΔt;当系统所受的合外力等于零时, 动量守恒定律成立, 此时m₁v₁+m₂v₂ = m₁v₁'+m₂v₂'。
8. 机械发生的振动, 以及由这种振动在介质中传播所形成的机械波。
简谐运动回复力:F=−kx 单摆周期公式:T=2π√(l/g),l 代表摆长 波速公式:v=λf = λ/T,适用于全部机械波


二、关于电磁学, 具体到第一部分的内容, 也就是静电场这一方面。
库仑F = k・q₁q₂/r², 仅适用于真空中静止点电荷。
电场强度这一物理量一共有 3 个公式, 第 1 个是定义式 E=F/q, 这个公式适配任意电场, 第 2 个是点电荷电场相关的公式 E=kQ/r², 第 3 个则是专用于匀强电场的公式 E=U/d。
电场力这一回事, 它的公式是F等于q乘以E。电势呢, 它被定义为φ等于Eₚ除以q。关于电势差的说法, Uₐᵦ等于φₐ减去φᵦ, 而这个值同时也等于Wₐᵦ除以q。
电容器 定义式:C=Q/U 平行板电容器:C=εᵣS/(4πkd)
2. 磁场
磁感应强度用字母B来表示, 它的计算公式是F除以IL, 不过这里需要说明的一个情况是电流的方向必须和磁场的方向保持垂直。安培力用字母F 安来表示, 它的值等于BIL。洛伦兹力用字母F 洛来表示, 它的值等于qvB。
在判断安培力和洛伦兹力这两个力的具体方向之时,大家可以依据左手定则来进行操作。
3. 恒定电流
关于电阻定律的公式可以表述为R等于ρ乘以l除以S, 至于电流的微观表达式则是I等于nqSv, 闭合电路欧姆定律的公式是I等于E除以R加r的和, 对于路端电压当处于通路状态的U等于E减去Ir, 断路情况下的U等于E, 而在短路状态下U等于0。
关于电功的问题, 通用的计算方法是W等于U乘以I再乘以t, 而在纯电阻的情况下, 它也可以表示为电流的平方乘以电阻再乘以时间, 或者用电压的平方乘以时间后再除以电阻, 接着看焦耳定律, 热量的公式是Q等于电流的平方乘以电阻再乘以时间, 还有电源功率这一块, 总功率P总的数值等于E乘以I, 输出功率P出的数值等于U乘以I, 电源效率η的大小是通过把U外除以E然后乘以百分之百来得到的。
4. 电磁感应
磁通量, 它的定义是Φ=BScos θ, 感应电动势的计算公式为E=n・ΔΦ/Δt, 动生电动势则为E=BLv, 并且这里需要B、L、v三条线段两两相互垂直。
5. 交变电流

从中性面的位置开始计算时间, 瞬时值的表达式分别是这样的, e等于Eₘ乘以sinωt, i等于Iₘ乘以sinωt, u等于Uₘ乘以sinωt。
正弦交流电有效值: E = (√2/2) Eₘ、I=(√2/2) Iₘ、U=(√2/2) Uₘ
关于理想变压器, 电压的比值U₁/U₂等于匝数的比值n₁/n₂;电流的比值I₁/I₂等于n₂比n₁;功率的关系是P₁=P₂。
6.LC 振荡电路与电磁波
LC 振荡:T=2π√(LC),f=1/
2π√(LC)
电磁波:c=λf=λ/T


三、光学
折射定律的公式是sinθ₁除以sinθ₂等于n₁₂, 其中n₁₂代表折射率, 而折射率的定义可以表示为n等于c除以v, 关于全反射的临界角C, 其正弦值sinC等于1/n。
当光从光密介质射入到光疏介质的时候, 就会发生全反射现象。光的波长可以通过公式λ=c/ν来计算。在双缝干涉实验中, 条纹的间距Δx可以由l乘以λ再除以d得出。

四、热学
我们来看一下热力学第一定律, 这个公式写作ΔU等于Q加W, 然后呢是热平衡方程, 说的是吸收的热量等于放出的热量, 也就是Q吸等于Q放, 再之后是理想气体状态方程, 写成p₁V₁比上T₁等于p₂V₂比上T₂, 最后要说的是, 如果是一定质量的理想气体的话, 那么这个pV比上T它就是一个常数C。

五、近代物理
光子能量可以表示为E等于h乘以ν, 光电效应的方程是Eₖ等于h乘以ν减去W₀, 能级跃迁的关系是h乘以ν等于Eₘ减去Eₙ, 这里m大于n, 质能方程写成E等于mc²和ΔE等于Δm乘以c², 衰变剩余质量等于m原乘上括号里的一又二分之一分之一次方, 指数是t除以τ, 其中τ为半衰期。
在最后阶段的复习过程中, 大家千万不要死记硬背那些数学公式, 遇到具体的题目时, 首先要做的动作就是把题目的适用条件看清楚, 然后再去仔细分辨哪些情况是只能使用纯电阻电路的计算规则, 而哪些情况下是对点电荷有着特定的要求, 通过这种方式来避开各种容易出错的地方。
这份资料建议大家打印出来并妥善保存, 因为它在平时的刷题训练和考试前的复习准备这两个场景下都是非常有用的实用工具。
