高中物理公式、规律汇编表
1、力学公式
胡克定律: F = kx
重力: G = mg
3 、求F、的合力的公式:
F=
合力的方向与F1成a角:
tga=
注意: 力的合成和分解都均遵从平行四边行法则。
两个力的合力范围: ú F1-F2 ú £ F£ F1 +F2
合力大小可以大于分力、也可以小于分力、也可以等于分力。
4、两个平衡条件:
共点力用途下物体的平衡条件:静止或匀速直线运动的物体,所受合外力
为零。
åF=0 或åFx=0 åFy=0
推论:[1]非平行的三个力用途于物体而平衡,则这三个力肯定共点。
[2]几个共点力用途于物体而平衡,其中任意几个力的合力与剩余几个力
(一个力)的合力肯定等值反向
有固定转动轴物体的平衡条件: 力矩代数和为零.
力矩:M=FL 滑动摩擦力: f= mN
说明 : a、N为接触面间的弹力,可以大于G;也可以等于G;也可以小于G
m为滑动摩擦系数,只与接触面材料和粗糙程度有关,与接触面
积大小、接触面相对运动快慢与正重压N无关.
静摩擦力: 由物体的平衡条件或牛顿第二定律求解,与正重压无关.
大小范围: O£ f静£ fm
说明:
a 、摩擦力可以与运动方向相同,也可以与运动方向相反,还可以与运动方向成一 定 夹角。
b、摩擦力可以作正功,也可以作负功,还可以不作功。
c、摩擦力的方向与物体间相对运动的方向或相对运动趋势的方向相反。
d、静止的物体可以受滑动摩擦力有哪些用途,运动的物体可以受静摩擦力有哪些用途。
6、 浮力: F= rVg
7、 万有引力: F=G
. 适用条件 .G为万有引力恒量
.在天体上的应用:(M一天体水平 R一天体半径 g一天体表面重力
加速度)
a 、万有引力=向心力
G
b、在地球表面附近,重力=万有引力
mg = G g = G
第一宇宙速度
mg = m V=
8、库仑力:F=K
电场力:F=qE
10、磁场力:
洛仑兹力:磁场对运动电荷有哪些用途力。
公式:f=BqV 方向一左手定
安培力 : 磁场对电流有哪些用途力。
公式:F= BIL (B^I) 方向一左手定则
11、 牛顿第二定律: F合 = ma 或者 åFx = m ax åFy = m ay
理解:(1)矢量性 (2)瞬时性 (3)独立性
(4) 同体性 (5)同系性 (6)同单位制
12、匀变速直线运动:
基本规律: Vt = V0 + a t S = vo t +a t2几个要紧推论:
Vt2 - V02 = 2as (匀加速直线运动:a为正值 匀减速直线运动:a为正值)
A B段中间时刻的即时速度:
Vt/ 2 ==
AB段位移中点的即时速度:
Vs/2 =
匀速:Vt/2 =Vs/2 ; 匀加速或匀减速直线运动:Vt/2
初速为零的匀加速直线运动,在1s 、2s、3s……ns内的位移之比为12:22:32
……n2; 在第1s 内、第 2s内、第3s内……第ns内的位移之比为1:3:5……
; 在第1米内、第2米内、第3米内……第n米内的时间之比为1::
……
竖直上抛运动: 上升过程是匀减速直线运动,下落过程是匀加速直线运动。全过程是初速度为VO、加速度为-g的匀减速直线运动。
上升最大高度: H =
上升的时间: t=
上升、下落经过同一地方时的加速度相同,而速度等值反向
上升、下落经过同一段位移的时间相等。
从抛出到落回原地方的时间:t =
(6) 适用全过程的公式: S = Vo t 一g t2 Vt = Vo一g t
Vt2 一Vo2 = 一2 gS ( S、Vt的正、负号的理解)
14、匀速圆周运动公式
线速度: V= wR=2f R= 角速度:w=
向心加速度:a =2 f2 R
向心力: F= ma = m2 R= mm4n2 R
注意:(1)匀速圆周运动的物体的向心力就是物体所受的合外力,一直指向圆心。
(2)卫星绕地球、行星绕太阳作匀速圆周运动的向心力由万有引力提供。
氢原子核外电子绕原子核作匀速圆周运动的向心力由原子核对核外电子的库仑力提供。
15 直线运动公式:匀速直线运动和初速度为零的匀加速直线运动的合运动
水平分运动: 水平位移: x= vo t 水平分速度:vx = vo
竖直分运动: 竖直位移: y =g t2 竖直分速度:vy= g t
tgq = Vy = Votgq Vo =Vyctgq
V = Vo = Vcosplayq Vy = Vsinq y Vo
在Vo、Vy、V、X、y、t、q七个物理量中,假如 x ) q vo
已知其中任意两个,可依据以上公式求出其它五个物理量。 vy v
16 动量和冲量: 动量: P = mV 冲量:I = F t
17 动量定理: 物体所受合外力的冲量等于它的动量的变化。
公式: F合t = mv’ 一mv
18 动量守恒定律:相互用途的物体系统,假如不受外力,或它们所受的外力之和为零,它们的总动量维持不变。 (研究对象:相互用途的两个物体或多个物体)
公式:m1v1 + m2v2 = m1 v1‘+ m2v2’或Dp1 =一Dp2 或Dp1 +Dp2=O
适用条件:
(1)系统不受外力用途。 (2)系统受外力用途,但合外力为零。
(3)系统受外力用途,合外力也不为零,但合外力远小于物体间的相互用途力。
(4)系统在某一个方向的合外力为零,在这个方向的动量守恒。
18 功 : W = Fs cosplayq
20 动能定理:外力对物体所做的总功等于物体动能的变化(增量)。
公式: W合= DEk = Ek2 一Ek1 = 21 机械能守恒定律:机械能 = 动能+重力势能+弹性势能
条件:系统只有内部的重力或弹力做功.
公式: mgh1 + 或者 DEp减 = DEk增
22 功率: P =
P = FV 等温变化 DE=0, 即 W+Q=0
绝热膨胀或压缩:Q=0即 W=DE
(3)等容变化:W=0 ,Q=DE
2 理想气体状况方程:
(1)适用条件:肯定水平的理想气体,三个状况参量同时发生变化。
(2) 公式: 恒量
(3) 含密度式:
*3、 克拉白龙方程: PV=n RT= 盖·吕萨克定律:m肯定,T不变
V0
(5).电功和电功率: 电功:W=IUt 电热:Q=
电功率 :P=IU
对于纯电阻电路: W=IUt= P=IU =
对于非纯电阻电路: W=IUt > P=IU>
电池组的串联每节电池电动势为`内阻为,n节电池串联时
电动势:ε=n 内阻:r=n
、伏安法测电阻:
(二)电场和磁场
1、库仑定律:,其中,Q1、Q2表示两个点电荷的电量,r表示它们间的距离,k叫做静电力常量,k=9.0×109Nm2/C2。
(适用条件:真空中两个静止点电荷)
2、电场强度:
(1)概念是:
F为检验电荷在电场中某点所受电场力,q为检验电荷。单位牛/库伦(N/C),方向,与正电荷所受电场力方向相同。描述电场具备力的性质。
注意:E与q和F均无关,只决定于电场本身的性质。
(适用条件:常见适用)
(2)点电荷场强公式:
k为静电力常量,k=9.0×109Nm2/C2,Q为场源电荷(该电场就是由Q激起的),r为场点到Q距离。
(适用条件:真空中静止点电荷)
匀强电场中场强和电势差的关系式:
其中,U为匀强电场中两点间的电势差,d为这两点在平行电场线方向上的距离。
3、电势差:
为电荷q在电场中从A点移到B点电场力所做的功。单位:伏特(V),标量。数值与电势零点的选取无关,与q及
均无关,描述电场具备能的性质。
4、电场力的功:
5、电势:
为电荷q在电场中从A点移到参考试知识点电场力所做的功。数值与电势零点的选取有关,但与q及
均无关,描述电场具备能的性质。
6、电容:(1)概念式:
C与Q、U无关,描述电容器容纳电荷的本领。单位,法拉(F),1F=106μF=1012pF
(2)决定式:
7、磁感应强度:(
)
描述磁场的强弱和方向,与F、I、L无关。当I // L时,F=0,但B≠0,方向:垂直于I、L所在的平面。
8、带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动:
轨迹半径:
运动的周期:
(三)电磁感应和交变电流
1、磁通量:(条件,B⊥S)单位:韦伯(Wb)
2、法拉第电磁感应定律:
导线切割磁感线产生的感应电动势: (条件,B、L、v两两垂直)
3、正弦交流电:(从中性面开始计时)
(1)电动势瞬时值:,其中,最大值
(2)电流瞬时值:,其中,最大值
(条件,纯电阻电路)
(3)电压瞬时值:,其中,最大值
,
是该段电路的电阻。
(4)有效值和最大值的关系:
(只适用于正弦交流电)
4、理想变压器:(注意:U1、U2为线圈两端电压)
(条件,原、副线圈各一个)
5、电磁振荡:周期 ,
4、光学
1、折射率:(
,真空中的入射角;
,介质中的折射角)
(
,真空中光速。
,介质中光速)
2、全反射临界角:
(条件,光线从光密介质射向光疏介质;入射角大于临界角)
3、波长、频率、和波速的关系:
4、光子能量:(
,普朗克常量,
=6.63×1034JS,
,光的频率)
5、爱因斯坦光电方程:
极限频率:
5、原子物理学
1、玻尔的原子理论:
2、氢原子能级公式:
氢原子轨道半径公式:
(n=1,2,3,……)
3、核反应方程:
衰变:(α衰变)