届高三人教版高中物理一轮复习基本知识点总结吐血docxWord格式文档下载.docx
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v>
注意:
若到最高点速度从零开始增加,杆对球的作用力先减小后变大。
3.传动装置中,特点是:
同轴上各点相同,A=C,轮上边缘各点v相同,vA=vB
4.同步地球卫星特点是:
①_______________,②______________
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①卫星的运行周期与地球的自转周期相同,角速度也相同;
②卫星轨道平面必定与地球赤道平面重合,卫星定点在赤道上空36000km处,运行速度3.1km/s。
m1m2
5.
万有引力定律:
万有引力常量首先由什么实验测出:
F=Gr2
,卡文迪许扭秤实验。
6.
重力加速度随高度变化关系:
g'
=GM/r2
说明:
r为某位置到星体中心的距离。
某星体表面的重力加速度
g0
GM
。
R2
g'
R
——某星体半径
为某位置到星体表面的距离
g
(Rh)2
h
7.地球表面物体受重力加速度随纬度变化关系:
在赤道上重力加速度较小,在两极,重力加速度
较大。
GMm
mv2
8.人造地球卫星环绕运动的环绕速度、
周期、向心加速度g'
=r2
、r2
r、v=
r、
r2
r=mω2R=m(2π/T)2R
当r增大,v变小;
当r=R,为第一宇宙速度v1=r=gR
应用:
地球同步通讯卫星、知道宇宙速度的概念
9.平抛运动特点:
gR2=GM
①水平方向______________
②竖直方向____________________
③合运动______________________
④应用:
闪光照
⑤建立空间关系即两个矢量三角形的分解:
速度分解、位移分解
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相位ygT2
v0
S,求vt
T
x
v0t
vx
y
1gt2
vy
gt
2
S
v02t2
1g2t4
vt
v02
g2t2
4
tg
2v0
v0
1
⑥在任何两个时刻的速度变化量为△
v=g△t,△p=mgt
⑦v的反向延长线交于x轴上的2处,在电场中也有应用
10.从倾角为α的斜面上A点以速度v0平抛的小球,落到了斜面上的B点,求:
SAB
A到B小球落下的高度
s=v0t,可以发现它们之间的几何
在图上标出从
h=2
和水平射程
关系。
11.从A点以水平速度v0抛出的小球,落到倾角为α的斜面上的B点,此时速度与斜面成90°
角,
求:
在图上把小球在B点时的速度v分解为水平分速度v0和竖直分速度vy=gt,可得到几何关系:
tgα,求出时间t,即可得到解。
12.匀变速直线运动公式:
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sv0t
1at2
v
s
v0vt
t
2as
v2
vs
a
sm
sn
(mn)·
aT2
·
2R2
13.匀速圆周周期公式:
T=v
频率公式:
f
n
2R
速度公式:
v
r
mv2
向心力:
F向
m2R
m
角速度与转速的关系:
ω=2πn
转速(n:
r/s)
14水平弹簧振子为模型:
对称性——在空间上以平衡位置为中心。
掌握回复力、位移、速度、加速度的随时间位置的变化关系。
l
单摆周期公式:
T=g
受迫振动频率特点:
f=f驱动力
发生共振条件:
f驱动力=f固共振的防止和应用
波速公式=S/t=λf=λ/T:
波传播过程中,一个周期向前传播一个波长
声波的波速(在空气中)20℃:
340m/s
声波是纵波磁波是横波
传播依赖于介质:
v固>
v液>
v气
磁波传播不依赖于介质,真空中速度最快
磁波速度v=c/n(n为折射率)
波发生明显衍射条件:
障碍物或孔的尺寸比波长小,或者相差不大
波的干涉条件:
两列波频率相同、相差恒定
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注:
(1)加强区是波峰与波峰或波谷与波谷相遇处,减弱区则是波峰与波谷相遇处
(2)波只是传播了振动,介质本身不随波发生迁移,是传递能量的一种方式
(3)干涉与衍射是波特有的特征
(4)振动图像与波动图像要求重点掌握
14.实用机械(发动机)在输出功率恒定起动时各物理量变化过程:
PFf
vFa
vm
当F=f时,a=0,v达最大值vm→匀速直线运动
在匀加速运动过程中,各物理量变化
F
f
不变vP
Fv
F不变,
当P
Pm,a
Pm恒定
Ff
当F=f,a=0,vm→匀速直线运动。
16.动量和动量守恒定律:
动量P=mv:
方向与速度方向相同
冲量I=Ft:
方向由F决定
动量定理:
合力对物体的冲量,等于物体动量的增量
I合=△P,Ft=mvt-mv0
动量定理注意:
①是矢量式;
②研究对象为单一物体;
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③求合力、动量的变化量时一定要按统一的正方向来分析。
考纲要求加强了,要会理解、并计
算。
动量守恒条件:
①系统不受外力或系统所受外力为零;
②F内>
F外;
③在某一方向上的合力为零。
动量守恒的应用:
核反应过程,反冲、碰撞应用公式注意:
①设定正方向;
②速度要相对同一参考系,一般都是对地的速度
③列方程:
m1v1
m2v2
m1v1'
m2v2'
或△P=-△P
17.碰撞:
碰撞过程能否发生依据(遵循动量守恒及能量关系
E前≥E后)
完全弹性碰撞:
钢球
m1以速度v与静止的钢球m2发生弹性正碰,
m1
v1'
碰后速度:
m1
碰撞过程能量损失:
零完全非弹性碰撞:
m2v1
v2'
2m1
v1
m2
m1m2
质量为m的弹丸以初速度v射入质量为M的冲击摆内穿击过程能量损失:
-(M+
E损=mv/2
m)v22/2,mv=(m+M)v2,(M+m)v22/2=(M+m)gh
M
2gh
1mv2
2
Mm
非完全弹性碰撞:
质量为m的弹丸射穿质量为M的冲击摆,子弹射穿前后的速度分别为
v0和v1。
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mv0
mv1Mv
m(v0
v1)
E
1mv02
1mv12
1Mv2
Q
1mv
18.功能关系,能量守恒
功W=FScosα,F:
恒力(N)S:
位移(m)α:
F、S间的夹角
机械能守恒条件:
只有重力(或弹簧弹力)做功,受其它力但不做功
应用公式注意:
①选取零参考平面;
②多个物体组成系统机械能守恒;
1mv12
mgh1
1mv22
mgh2
Ek
Ep
或
摩擦力做功的特点:
①摩擦力对某一物体来说,可做正功、负功或不做功;
②f静做功机械能转移,没有内能产生;
③Q=f滑·
Δs(Δs为物体间相对距离)
动能定理:
合力对物体做正功,物体的动能增加
W总
mvt
W总EK
方法:
抓过程(分析做功情况)
,抓状态(分析动能改变量)
在复合场中或求变力做功时用得较多
能量守恒:
△E减=△E增(电势能、重力势能、动能、内