高中物理总结归纳100张表格

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高中物理总结归纳
表 1、位移与路程
物理量 定义 意义 性质 对应量 图示 关系
物体由起点指向 表示位置的变 平均速
位移 矢量
终点的有向线段 化 度 B 只有在同向直线运动中,位移的
物体运动的实际 表示物体运动 大小才等于路程
路程 标量 速率 A
轨迹的长度 的实际路径
表 2、瞬时速度与平均速度
速度 定义 定义式 特例 对应量
瞬时 质点在某一时刻或 s 匀
v lim v t v 0 at 时刻
速度 某一位置的速度 t 0 t 变

平均 质点在一段时间的 s v
v 运 v 0
v t
时间,位移
速度 运动速度 t 2

表 3、加速度的几个公式对比
式子 物理意义
v 表示物体速度变化的快慢
定义式 a
t 即速度的变化率
F合 力是使物体产生加速度的原因
决定式 a
m 即改变物体运动状态的原因

匀变速 sn sm 常用于匀变速直线运动的实验 ; 速 a
度 运动 (n m )T
2 sn、sm为相等时间 T 内的位移
特 圆周 2v 是变量;是由指向圆心的合外力提供的,对匀速圆周运动,合外力a
例 运动

r 就是向心力
单摆 弹簧振子
简谐
是变量,当 a=0时,速度达到最大值
运动 a g x a k x
L m
表 4、位移、速度和加速度
物理量 意义 公式 性质 说明
位移 表示位置的变化 Δs=s2-s1
表示位置 变化的 快 s 三个物
速度 v 速度的方向就是物体的运动方向
慢,即运动快慢 t 都是 理量没 加速度的方向与物体所受的合外力的
矢量 有必然
表示速度 变化的 快 v 方向相同的关系
加速度 a
慢,即速度变化率 t
表 5、物体的运动状态
状态 特点 种类 运用规律
平衡 静止 a=0 共点力平衡 ∑F=0
状态 匀速运动 力矩平衡 ∑M=0
a= v v at s v 1t 0 0 t at
2
常量 匀加速直线运动 2
匀 变 速 即 a 的 匀减速直线运动
v 2 v2
v v
t 0 2as s vt
0 t t
运动 大小方 2
加速 向都不 匀变速曲线运动
x v 0 t
1
y at2
状态 变 (平抛运动) 2
变加速直线运动
动能定理 W 1 mv 2 1合 2 mv
2
1
非 匀 变 a= 2 2
速运动 变量 变加速曲线运动 v 2F m W 合=△EK
(匀速圆周运动) 向 r
表 6、运动学的两类图线
运动情况 图线 物理意义
匀速直 v s 速度 v一定 ,s∝ t,s-t图线的斜率 k 表 v-t 图图线的“面积”表示物体
线 示速度 ;k>0 表示沿正方向运动 ,k<0 运动的位移
t t 表示沿反方向运动
匀变速 v 加速度 a一定 ,v∝ t,v-t 图线的斜率 k
直线 表示加速度 ;k>0 表示物体做匀加速
t
运动 ,k<0 表示物体做匀减速运动
表 7、匀变速运动的重要考点
2 位置中点 2 2条件 实 s v1 v2n sn 1 aT v s
的速度 2 2 位置中点速度大于中间时刻速度

考 s 中间时刻 v v v s v t2 2
v t v t v 1 2t点 2 t 的速度 2 2
匀变
速直
初 v t at vt∝ t 初 相邻等时间内的
线运 s1:s2:s3=1:3:5
速 速 位移之比为

为 1 2 为
s at s t
2
∝ 相邻等位移内的
零 2 零 t1:t2:t3=1:( 2 1): 3 2时间之比为
表 8、滑动摩擦力与静摩擦力
摩擦力 状态 产生条件 方向 大小计算 特点 静摩擦力方向判定
与 两 物 体 系统可以
滑动摩 相对 粗糙 有相对运 F=μ FN
沿 相 对 运 动 产生内能
擦力 运动 动 可做动
着 方向相反 F 合=ma Q=f 动 S 相 定义判定 ;平衡方程判
接触 力阻力
接 与 两 物 体 有 定;牛顿第二定律判定 ;
F 合=0 正功负
静摩擦 相对 有相对运 触 相 对 运 动 最 不能产生 牛顿第三定律判定 ;
有弹 功零功
力 静止 动趋势 面 趋 势 方 向 大 内能
力 F 合=ma
相反 值
表 9、作用力、反作用力与平衡力
两种力 研究对象 定义 不同点 相同点
①同性质
作用力 两物体间相互作
两个物体 ②同产生③同消失
反作用力 用的一对力 等大
③作用于不同物体
反向
①不一定同性质
同物体所受的相 同直线
一对平衡力 一个物体 ②不一定同生同灭
互平衡的一对力
③作用于同一物体
表 10、物体的平衡条件
研究对
平衡 特点 状态 平衡条件 不同点 关健 方法

静止 ,
共点力 小物块 各力交于 某个力必定跟其它几 分析受力画 合成法
匀速直线 ∑F=0
平衡 质点 —点 个力的合力平衡 受力图 正交分解法
运动
定转轴
力矩平 杆、棒 各力不都 静止 顺时针的合力矩必等
∑M=0 找力臂 求力矩的代数和
衡 (有轴 ) 交于点 匀速转动 于逆时针的合力矩
求力矩
表 11、牛顿三定律
牛顿三定律 内容含义 说明
①指明了惯性的概念 一切物体总保持原来的静止状态或匀速直线运动状态的性质
叫做惯性。
牛顿第—定律 ②指出了力是改变物体运
质量才是物体惯性大小的量度。
动状态的原因
力是使物体产生加速度原因
指出了力和加速度的定量
牛顿第二定律 定量说明了加速度的决定因素是物体所受的合外力。
关系即:∑ F=ma
状态 定义 两种情况 关系 特点 生物效应
弹力大于 加 速 加速向上运动 F 弹 血液下流 ,头晕眼花
超重 物体重力 度 向
减速向下运动 =mg+ma 重力 视物不清的现象 上 飞机飞
mg
弹力小于 加 速 当 a=g 时 船上
F 弹 不变
失重 物体重力 度 向 加速向下运动 完全失重 血液上流下肢麻木脑受压迫
=mg-ma
的现象 下 F 弹=0
指出了物体间的作用是相 作用力和反作用力总是等大反向,同生同灭,同直线,作用在
牛顿第三定律
互的 不同物体上。
表 12、超重与失重
表 13、质量与重量
物理量 性质 称量工具 关系 不同点 共同点
质量 标量 天平 由物体本身定 在卫星和牢宙飞船上因完全失重天平和测力计
G=mg
都不能测对应量
重量 矢量 测力计 与重力加速度有关
表 14、力的合成与分解
遵循
方法 说明 研究方法 要求 注意
规律
图示法 大小 ,方向 ,单位 ,作用点 ,标度 合力可以大于 ,等于 ,小于某一分力
力的合成
力的 平行 作图法 作平行四边形 ,计算 |F1-F2|≤F 合≤F1+F2
与分解是
合成 四边
研究物理 公式法 2 2F F1 F2 2F1 F2 cos
形定
问题的方
力的 则 作图法 根据效果分解

分解 正交分解法 建立直角坐标系分解
表 15、运动的合成与分解
研究方法 运用规律 范例分析 说明
①符合平行四边 船匀速渡河是两个匀速直线运
运动的 ①是一种研究问题的方法
形定则 动的合成
合成 ②物体的实际运动就是合运动
②合运动与分运 竖直上抛运动是向上匀速运动
③两个匀速直线运动的合运动
动具有等时性 和向下自由落运动的合成
还是匀速直线运动
运动的 ③每个分运动遵 平抛运动是水平方向的匀速运
④一个匀速运动和一个加速运动合运动可能是直线,
分解 循各自的运动规 动和竖直方向的自由落体运动
也可能是曲线
律 的合成
表 16、各种抛体运动的特点与研究方法
抛体运动 特点 条件 研究方法 运用规律
自由落体 加 速 v0=0 建立直角坐
都是
竖直上抛 只受 度 为 v0与 mg反向 标系,进行
匀变 匀变速直线运动的公式
平抛 重力 g,方 v0垂直于 mg 运动的正交
速运 (动能定理 )
斜上抛 作用 向 向 动 v0与 mg成钝角
分解
斜下抛 下 v0与 mg成锐角
表 17、描述圆周运动的物理量
物理量 符号 单位 定义 定义式 转化式 关系及说明
质点在单位时间转 s 2 r
线速度 v m/s v v
过的弧长 t T v r
质点在单位时间转
角速度 ω rad/s 2
过的圆心角 t T
向心加速 2 单位时间速度的变 v 2 v 2 4 2r
a m/s a a 2r
度 化 r r T 2
质点运动一周所用
T s 2 r 2周期 T T 1
的时间 v f
1s T质点在 内完成圆
频率 f Hz f 1 转速 n与频率相当
周运动的次数 T
表 18、万有引力在天体中的运用
运动规律 应用 重要规律 特点
天体质 4 2r 3
M 2 与卫星的质量无关 ;注意列方程分析量计算 GT
GM
a GMv 都是 r的函数;
2 人造卫 r
2
Mm v r r↑→ T↑, v↓a↓ f↓ω↓
G m 星
r 2 r 2 GM 4 2 注意: GM R 2g
3 T
2 r 3 任何卫星的圆心
r GM 都是地心 ;
在赤道正上方 ;
地球表面上: 同步卫 Mm 4 2 卫星运行速度
M G 2 m 2 (R r )
3 高度 ,速率一定
mg G 星 (R r) T v≤7.9km/s 2 与地球自转 T 同R 运行周期
环绕速度 7.9km/s
三种宇 都是卫星在地面发射的最 T≥85min
脱离速度 11.2km/s
宙速度 小速度
逃逸速度 16.7km/s
两星发现 天王星与海王星的发现
表 19、求功的方法对比
方法 公式 说明 注意
①公式只能求恒力做的功.或判定物体是否做功
定义式 W=FScosθ
②θ=900 0 0不做功, θ<90 ,做正功. θ>90 做负功 功的定义式中的位移是物
转化式 W=Pt 常用来求牵引力功 体相对地球的位移
电场力功 W=qU 此式说明电场力做功与路径无关 ,用于求解电场力做功 动能定理中的速度也是物
○1 可求恒力做的功,○ 2 可求变力做的功 体相对地球的速度.
动能定理 W=△Ek
○3 可求直线运动物体做的功,○ 4 可求曲线运动物体做的功
表 20、功与冲量
物理量 对象 定义式 意义 性质 单位 说明
功是力与物体对地 都是物
功 W=FScosθ 标量 J 功是能量改变的量度
一个 移动的位移的乘积 体运动
物体 冲量是力与物体运 的过程
冲量 I=F·t 矢量 N·S 冲量是动量改变的量度
动的时间的乘积 量
表 21、动能、动量与速度
状态量 研究对象 定义式 单位 方向性 注意 换算关系
1 2
E k mv P 2mE动能 2 J k标量
2
都是物体运 P
一个物体 E k
动量 P=mv Kgm/s 矢量 动的状态量 2m
s 1 2
速度 v m/s 矢量 Ek mv
t 2
表 22、动量定理、动能定理与功能关系
三定理 对象 表达式 意义 说明 注意
合力的冲量 =物体动量 冲量≠动
动量定理 I=△P 状态 I>0 P↑ 矢量式
的变化 量
量都
一个 外力对物体做的总功 = W>0,EK↑ 式中的位移、速度
动能定理 W=△Ek 是
物体 物体动能的变化 功≠ W<0,EK↓ 都以地球为参照系
末减 标量式
除重力和弹力做的总 能量 W />0,E↑
功能关系 W /=△E 初
功=物体机械能的变化 W /<0,E↓
表 23、守恒定律
守恒定律 条件 关系式 对象 含义 注意
∑F=0 / /
动量守恒
F >>F mlv l+m 2v2=m lv1 +m2v2
所有守恒定
内 外 为矢量式
律都是能量
El =E2
只有重力 转化过程中
机械能守 系统
或弹簧的 1 2 1 2 的守恒 ; 恒 mgh1 mv1 mgh2 mv弹力做功 22 2
为标量 式
时时刻刻都
E=常量,
能量守恒 无条件 守恒
E为各种形式的能量的总和
*表 24、保守力做功与非保守力做功
做功与相应势能
两种功 特例 意义 特点 定义式 转化式
关系
非保守 不引起势 都 做功与路径有
拉力做功 无直接关系
力做功 能的变化 是 关
W 12=mgh 1— 能
重力做功 保 守 力做 都能 用动
mgh2 量 都能用功的
功 势 能减 做功与路径无 能定 理解
1
保守力 W12 kx
2 1kx2 改 定义式求功
2 1 2 2 少 ; 关;与起点到 题弹簧的弹力做功 变 W=FS
做功 克 服 保守 终点的位置有 W 合=△Ek

电场力做功 W 12=qU 力做功 ,势 关l2 量
能增加
分子力做功 不要求定量计算 度
*表 25、弹性碰撞与非弹性碰撞
碰撞 研究对象 特点 定量关系 说明
弹性碰撞 相 互 碰 撞 动 动能守恒 p=p/ / /Ek=Ek ①P、p 、Ek、Ek/分别为
的 两 个 物 量 碰撞前后系统的总动量与总动能②碰撞后两
非弹性碰 动能不守 能量损失
体 守 物体粘合在一起时能量损失最大③列守恒方
撞 恒 Q=Ek2-Ek1
恒 程是解题关键
表 26、动力机车的运行问题
运用公式 研究对象 两种情况 运动规律 重要特征
F f ma 加速度先减小后牵 阻
汽车、摩托 由静止起动 变加速→匀速
p额 F牵 v t 为零
车等动力 当 a=0 时速度有最大值 vt=v m
p额 f阻v max 匀加速→变加 加速度先一定, 后
机车 匀加速起动
速→匀速 减小,最后为零,
表 27、单摆与弹簧振子
两类振动 回复力 加速度 周期公式 特点
mg
F x
L g
L
单摆 a x T 2
L g 是变 机械都做简 a=0 时
加速 能守
谐运动 即平衡位置速度最大
k m 运动 恒
弹簧振子 F kx a x ※ T 2
m k
表 28、振动图像与波的图像
图象 意义 特点
表示一个质点在 相邻最
机械
x 不同时刻相对于 大值间
质点 都 质点做变加速运动
振动 t 平衡位置的位移 距为 T 在平 是
衡位 正 波形在匀速运动
y 表示各个质点在 相邻最 置附 弦机械 波的传播是形式传播x 同一时刻相对于 大值间 近振 曲
波 波的传播是能量的传播
平衡位置的位移 距为λ 动 线
波的转播是信息的传递
表 29、分子间力比较
范围 关系 实际表现 分子势能 相同点
10-9m>r>r 0 随 r 增大,分 r=r 0时 ① 引力和斥力同时存在。
f 引>f 斥 引力
r0=10
-10m 子势能增大 分子 ② 实际表现为合力.
随 r 的增大, 势能 ③ 随 r 增大,引力和斥力同时减少,但斥力
r分子势能减少 最小 减的更快.
表 37、电场强度三个公式
电场三公
特例 适用范围 场源 规定 含义

F
定义式 E 任何电场 比值定义量,与 q 及 F 无关
q
电荷
正电荷的受力方
Q &
点电荷场 E k 2 真空中,点电荷 向为电场方向 由场源电荷 Q 及位置 r 决定r 变化的磁场
U AB 与极板电势差 U及间距 d无关匀强场 E 匀强电场
d d为沿场线方向 AB 两点间的距离
表 38、电场强度与电势差

物理量 符号 性质 意义 定义式 含义 转化式

电场强 表示电场 F 都由比值定义
E N/C 矢量 E F=qE
度 力的性质 q 都由场源电荷
决定,与移动
表示电场 W 电荷无关.两
U V m U W 12=qU 12电势差 / 标量
能的性质 q 者无必然联系 =q△ε 12
表 39、电场、电势、电势能的判定方法
物理量 电场强度 E 电势ф 电势能 EP
电场线密处场强大 沿着电场线电势降低 由电场力做功判定
等势线密处场强大 由 U 12=W 12/q 判定 W<0,增加
判定
距点电荷近处场强大 ※由ф=KQ/r (点电荷)判定 W>0,减少
方法
匀强电场场强处处等 处于静电平衡态下的
由△ε 12=W 12=qU l2判定
静电平衡导体内部场强为零 导体,是等势体
表 40、带电粒子在电场中的加速与偏转
状态 条件 公式 结论 意义
匀速 金属筒中 S=vt 静电屏蔽 不受电场力作用 F=qE=0
v B 1 2 2qU
电 q 动量 P qm
加速 0∥ qU mv v v
2 m 场 m
动能 Ek∝q

x v 0 t 2 v0一定 动量一定 y∝qm qUL 定
偏转 v0⊥B
y 1
y q
at2 2mv 2d 时 y 动能一定 y∝q
2 0 m
表 41、安培力与洛仑兹力
磁场力 对象 公式 方向 特点
☆ I∥B F=0
通电 能够做功,可产生内能
☆ I⊥B F=BIL
导线 F⊥B 转动时有磁力矩的作用
安培力 任意角 θ F=BILsin 左θ
手 F⊥ I
通电 力 m=NBISsin θ(S 为线圈平
定 与转轴位置及线圈形状无关
线圈 矩 面面积 ,从 B⊥S计时 )
☆v∥B F=0 则
洛仑兹 运动 F⊥B 不做功 ,只受洛仑兹力作用做匀速圆周运动 (v⊥B 时 )
☆v⊥B F=qvB
力 电荷 F⊥v
任意角 θ F=qvBsin θ 只受 f 洛时 ,做螺旋运动
表 42、电容器的两种情况
两种情况 电路结构 常用公式 特点 方法
电容器始 Q d↑→ C↓→ Q↓→ E ↓
定义式 C 电压 U
终与电源 U 不变 s↑→ C↑→ Q↑→ E 不变
相连 s 搞清正反比用函数
决定式 C
电容器 4 kd d↑→ C↓→ U↑→ E 不变 思想解题
++++ 电荷量
充电后 ----
匀强场 E U Q 不变 s↑→ C↑→ U↓→ E↓
断电 d
表 43、直流电与交流电
电流 定义 图象 说明
i

稳恒 大小和方向都不随时间变化 t
流 通常所说的直流电
电 i 即稳恒直流电
变化 大小可变,方向不随时间变化 t
i
交流电 大小和方向都随时间周期性变化 t —个周期其方向变两次
表 44、导体、半导体和绝缘体
材料 特性 重要应用
随着温度升高电阻 架设通电线路
导体 导电性强
率增大 ,导电性减弱 制作线圈
随着温度升高电阻 热敏电阻、光敏电阻
半导体 导电性中
率减小 ,导电性增强 二极管、三极管
绝缘体 导电性弱 绝缘材料
温度降低到某值时 ,
超导体 导电性最强 磁悬浮列车
电阻率为零 .
表 45、金属与电解液的电流强度计算
定义 定义式 特例 自由电荷 推广 说明 注意
q Ne n 为单位体 积的电荷
I I
电流 单位时间内 t 金属 自由电子 t 数 ,v 为电子定向移动
电场的传播速度 (光速 c)远大
强度 流过某一横 与横截 I=nesv 的速度
于电子定向移动速度 (10-5m/s)
截面的电量 面大小 电解 正离子 2q q 为正离子的电荷量或负
无关 I液 负离子 t 离子电荷量的绝对值
表 46、串联、并联电路的特点
电路 电流、电压 功率 特点 电阻及特点
I=I 1=I 2=I 3 U∝R 比大的还大
串联 R=R 1+R 2+R3
U=U 1+U 2+U 3 P∝R 看大的
P= 不管串联、并联、混联 , 某一电阻
I=I 1+I 2+I 3 1 1 1 1 1
P1+P2+P I3 R 比小的还小 增大总电阻一定增大
并联 R R1 R2 R3
U=U 1=U 2=U 3 1P 看小的
R
当某电阻 R变化时,与它并联的定电阻( I.U.P)变化情况与 R变化情况相同
混联 并同串反
当某电阻 R变化时,与它串联的定电阻( I.U.P)变化情况与 R变化情况相反
表 47、欧姆定律两形式
欧姆定律 对象 公式 适用条件 特点 注意
纯电 定 对
单个 U I I
部分电路 I 阻电 电 金 电 源内 阻 U.I 为 R上的电压和电流
电阻 R 路如 阻 U 属 U 不为零时
E R i
↑→
含电 I ER r 金属 I=0 I R↑→ I 为总电流断 短 m
闭合电路 源 电解 r U↑→ U 为总电压也叫路端电压或输出
路 路
电路 液 I↓ 电压
U=E-Ir U=E U=O
表 48、电路中的功率
功率 定义式 对纯电阻 关系 注意
2 遵循能量守恒定律
电源总功率 P=IE P I 2 ( ) ER r 当外电阻 R=r 时,
R r IE=UI+I 2r U 为路端电压
U 2 电源的输出功率最
外电路功率 P 外=IU P外 I
2R 对纯电阻 I 为总电流
R 大
2 2
IE=I R+I r R 为外电路的
E 2
内电路功率 P =I 2内 r P内=I 2r E 总电阻 Pmax
即 : I 4r
R r
表 49、电功与焦耳热
物理量 定义 定义式 纯电阻 非纯电阻
电功 电流通过用电器做的功 W=UIt 能量守恒
W=Q
电热 2 UIt=I
2Rt+E 机
电流通过电阻所做的功 Q=I 2R t UIt=I R 总 t 总
(焦耳热 ) U>IR
表 50、电阻的测量
测量方法 电路 误差原因 适用条件 关系 电源电路 注意
A 大电阻 测量值大
内接法 RxV 电流表分压 用分压电路较好
Rx>>RA 于真实值
本实验还可测量功率
Rx 小电阻 测量值小 用分压限流电路
外接法 A V 电压表分流 RV>>Rx 于真实值 均可
G 测量 机械调零→粗测→选档→电阻 欧姆表测电阻
欧姆表 R 步骤 调零→测量→开关搬 off 档 相对误差较大
表 51、电表的改装
电表 电表的
电路图 扩大倍数 所需电阻 等效内阻 结论
改装 重要参量
G 分压电阻
电流表改装成 Rx U 电压表内阻
满偏电流 n RV =nR g
电压表 I gR g R n 1 R g 很大
Ig
G 内电阻 Rg 分流电阻 可看成理想表
电流表扩大量 满偏电压 I R 11 A Rg 电流表内阻Rx n
程 Ug=IgRg I R Rg g
n
n 1 很小
表 52、测定电源电动势与内电阻的三种方法
三种方法 原理 思想 电路 方法 启迪
用 U— I 法测 E、 r 常常运用
U— I 法 U=E-Ir 解二 V A 图线法 .其斜率表示 r,纵截距
元一 表示 E 任何物理实验都可由原
E
I—R 法 I 次方 理,定仪器列方程,求 末
R r 程的 A E U 知。
I ERU 思想—R法 V I
R r
表 53、限流电路与分压电路
接法 电路 特点 适用条件 注意 能损
R R 与 Ro串联
P R R 与 R 相差不大
限流 0
o
A B 闭合 K 时 P应从大到U R范围[ ER/(R+R 0),E] 能损小
电路 E 小调节即从 B—A
IR不能超过 R的额定值
I R范围 [E/(R+R o),E/R]
R R 与 Ro并联 R>2R o,U R测量范围大
分压 P R0A B UR范围 (0,E) U 要求从零调节
闭合 K 时 P应从小到
R 能损大
电路 E 大调节即从 B—A
IR范围[ 0,E(R+R o)/RR 0] U R不能超过 R 的额定值
表 54、电池的串联与并联※
n 个相同电池 电动势 内电阻 特点
串联 E=E 1+E2+E3+, =nE r 总=r1+r2+r3+ =nr
类似于电阻串联和并联的特点
并联 E=E1=E 2=E3=, r 总=r/n
表 55、电场强度与磁感应强度
两种场 符号 单位 意义 定义式 场源 性质 规定 转化式 形象表示 特点
V/m 表 示
电场 对静止、运
电 场 电荷 正 电 荷
电场 与磁 F 动 电 荷 都
E 的 强 E 变化磁 的 受 力 F=qE 电场线
强度 N/C 场都 q 有 力 的 作
弱 与 场 方向
是特 用
方向
殊的 矢量
表 示 永磁体
物质 F 小 磁 针 F=BIL· I∥B 时
磁 场 B 电流
磁感应 形态 IL 静止时 N sin θ 磁感 F=0
B T 的 强 运动电
强度 真实 极 的 指 θ为 B 线 I⊥B 时
弱 与 荷变化
存在
(B I) 向 I 夹角⊥ F=BIL 方向 电场
表 56、电场线与磁感线
两种线 相同点 不同点 注意
理想化 密度 非闭 源于正电荷 ( 或∞ ) 顺着电场线电 电场线与等 非带电
电场线 不 场强方
模型; 大, 合线 止于负电荷 ( 或∞ ) 势逐渐降低 势线垂直 粒子的
相 向在切
形象描 场强 闭合 外部由 N极指向 S极 运动轨
磁感线 交 线方向 无势的概念
绘 大 线 内部由 S极指向 N极 迹
表 57、各种感应电动势的计算
对象 适用条件 公式 说明
平动 E=B Lv 瞬
导线与磁场
导线 1 2 时 E=BLv 切割磁 E B r 垂直 V⊥B 值
感线 2转动
从中性面计
线圈 e=NBωSsin θ Em=NBωS 平 E BL v


闭合 磁通量 常用来求平
普适 E N 值 E N
回路 变化 t 均值 t
表 58、左手定则与右手定则
规律 研究对象 研究内容 因果关系 特点 特例
左手
通电导线 判定受力方向 I→F F⊥B,F⊥ I 电动机
定则
右手
运动导体 判定感应电流方向 v→ I 感 F⊥B,F⊥v 发电机
定则
表 59、椤次定律与右手定则
作用 对象 条件 内容 判定方法 含义
阻 碍 磁 通
减弱同向增强反向
B 原方向→ 量的变化 ;
感应电流的磁场
椤次 闭合 ф 原 变 化 阻 碍 电 流
判定 普适 总是阻碍原磁场
定律 电路 →B 感方向 的变化 ;阻
感应 磁通量的变化 跟着走
→ I 感方向 碍 导 体 的
电流
相对运动
方向
拇指指向运动方
右手 运动 导 体 切割 v⊥B, 发电机的原理 ;由机械能转变成电能 ,能量守
向 ,四指指向 感
定则 导体 磁感线 I⊥v,I⊥B 恒 .
应电流方向
表 60、电偏转、磁偏转和速度选择器
偏转场 对象 条件 图象特征 规律 注意
qUL 2
电偏转 v0⊥E y
2mv 20 d
××××
匀强 mv 2 m 审题是关键
磁偏转 v0⊥B ×××× r T
运动的电荷 ; 电场 Bq Bq 作电荷受力图是重点
××××
不计重力 匀强
磁场 当 Ev 时 ,匀速直线通0 要具体问题具体分析
×××× B
速度选 v0⊥E v0
×××× 过电磁场
择器 ⊥B
v>v 0向磁场方向偏转
v表 61、单相交流电与三相交流电
交流电 结构区别 相同点 不同点 对三相交流电
交流电有最大值和
单相 一个线圈 Em 2E Y接法 U 3U
有效值 线 相
I 2I 一个周期交流电m 都是正弦交流电
方向改变二次 交流电的最大值 (有
三相 三个线圈 Um 2U △接法 U 相=U 线
效值 )依次相差 T/3
表 62、交流电的四大值
四大值 感应电动势 感应电流 应用 注意
1
有效值 E E M I E
2 R r 可求电功、电 是根据电流的热效应
热、功率等 规定的
最大值 EM=NBωS IM= 2 I
物理量 特点 定义 决定式 说明
瞬时值 e=EMsinω t I=I Msinω t 可求瞬时值 该瞬时值是从中性面计时的
仪器 原理 作用 电路 特点 注意
测量高 原线圈接在
电压互感器 利用变压 n1n 线 n1>>n2电压 2 相线之间
器原、副 V 圈 必须接地
线圈的相 匝
测量大 原线圈接在
电流互感器 互感应 n1 数 n >>n
电流 n2 2 1 相线之上
A
E
平均值 E N I 可求感应电量 q I t N
t R r R r
表 63、电压互感器与电流互感到器
表 64、变压器与分压器
两仪器 结构 原理 特点 关系
U 互感 不改变稳恒直流U 1 2 U 1 n 1变压器 P1=P2 可逆 不计能量损耗
现象 电压与电流 U 2 n 2
U 1 分压 对交流电、交变 分压范围
分压器 U 2 不可逆 有能量损耗
原理 直流电都适用 (0,U 1)
表 65、电容与电感
物理量 符号 元件 决定因素 作用
与电容器两极板的正对面积成正比 ,与极 通交流,隔直流
电容 C 电容器
板间距离成反比 ,插入介质电容增大 由结构决 通高频,阻低频
定 通直流,阻交流
电感 L 线圈 由线圈长度、 粗细、匝数及铁芯共同决定
通低频,阻高频
表 66、电阻、感抗和容抗
L
电阻 导体对电流的阻碍作用 R 对直流电与交流电都有阻碍
S
都由结构
感抗 决定 线圈对交流电的阻碍作用 X L 2 fL ①感抗与容抗都由结构和频率共同决定;
1 ②都只对交流电有阻碍作用容抗 电容对交流电的阻碍作用 X C
2 fC
表 67、远距离送电的两措施
措施 特点
输送功率 线电压降 线损功率
实用
P 2
高压输电 线损很 U线 R线 U P损∝1/U 线 P损 R线 2
P—定 U 2送 U送 P损 1 / U送
小 线电阻定线电阻定
减少输电 不经济
需要电阻率小或截面积很大的导线,架设困难,且输电线能损减少不大。不实用
线的电阻 不实用
表 68、LC 振荡电路各量比较
振荡电路 振荡电流 带电量 周期 能量 特点
q 电场能与
在一个周期内
i t t T 2 LC 磁场能相
电场能 电场
互转化, 电容器 为高频交流电
与磁场 方向
总能量守 充放电
若 t=0 时电容 呈正弦规 呈余弦规 由结构决定 能各改 改变
各两次
器开始放电 律变化 律变化. 叫固有周期 恒 变两次 两次
表 69、麦克斯韦电磁波理论
麦氏电磁波理论 理论要点 电磁场 特点
稳恒的电场不产生磁场 不能形成
电流能产生磁场
均匀变化的电场产生稳恒磁场 电磁波
变化的电场也能产 变化电场
生磁场 →变化磁 能形成电振荡电场产生同频率振荡磁场
场→变化 磁波 周期性变化的电磁场才能
稳恒的磁场不产生电场 电场→变 不能形成 形成电磁波
电荷能产生电场 化磁场,
均匀变化的磁场产生稳恒电场 电磁波
变化的磁场也能产 →电磁场
生电场 能形成电振荡磁场产生同频率振荡电场
磁波
表 70、波的四种物理现象
现象 定义 规律与现象 条件 共性 异性
波经过两介质交界面后, 共面,异侧
都改变了波 同一介质中 的
反射 有一部分返回到原介质中 反 射 角 等 于 入 凡波
的传播方向 现象
传播的现象 射角 都有
光 这些
波经过两介质界面后有一 共面,异侧 光 线由 密入疏 ;
全 属性 不同介质中 现
折射 部分进入到另一介质中传 sini 入射角不小于临
n 反 象
播的现象 sin 界角

两列波叠加,使某些地方 干 涉 条 纹 等 宽
两列波频率必须相同
干涉 振动加强,某些地方振动 红 光 条 纹 宽 度 是波的特有 两列波的叠加
振动情况完全相同
减弱的现象 最大 现象;波长
波能绕过障碍物或小孔, 衍射条纹不等宽 波长与障碍物或小孔 越长越明显
衍射 一列波的行为
在其背后传播的现象 中央宽两边窄 相差不大
表 71、机械波与电磁波
两种波 共性 异性
机械波 都能发生反射、折 需介质 横波 不能在真空中传播 传 v<射、干涉、衍射 都满足 λ=vT 不需 横波 播
电磁波 能在真空中传播 v=c
都具有能量 介质 纵波 速
表 72、实像与虚像
像性质 定义 共性 异性
物点发出的光经光学元件的反射或折射后,
实像 可接收于 屏
直接相交于一点,则成实像 都能引起人
物点发出的光经光学元件的反射或折射后, 的视觉
虚像 不可接收于屏
反向延长线交于一点,则成虚像
表 73、凸透镜与凹透镜成像规律对比
透镜 像大小 物距 像距 像性质 公式
放大 f2f 都
/ 物像 能成像
等大 P=2f P =2f 实像 倒立 共轭 能 1 1 1/
异侧 于屏 p p f
缩小 p>2f f

凸透镜
/
不成像 P= f P/→0 起 h p
/
m
视 h p/
放大 0f 物像 不共 不能成
虚像 正立 觉 s
/
/ 同侧 轭 像于屏
凹透镜 缩小 0表 74、透镜成像规律(附表 61)
成实像时, m>l 物像移 m>1 时物速 物像间距 L
随着 折射
像逐渐增大 成放大像 物像一 动速度 小于像速
物距 光路 ① 关键是作图
一对应 方向永 m<1 时物速
减小 成虚像时, m<1 可逆 ② 看物追像,还是像追物
远相同 大于像速
像逐渐减小 成缩小像 ③ 看物像速度大小
表 75、光的波动性与粒子性性质对比
光本性 特有现象 特点
波动 光的干涉 大量光子的行为 波长 长 的光 子
光具 非光子间相互作用引起性 光的衍射 (概率大 ) 波动性明显
有波 光 子 本 身
光电效应 碰
粒二 粒子 个别光子的行为 波长 短 的光 子 的属性 它与物质间的作用是一份一
像性 康普顿效应

性 ( 概率小 ) 粒子性明显 份的
贯穿本领
表 76、光的波动性与粒子性分类对比
代表人物 光本性 重要例证 分类 实验现象 条件
光电效应 光照金属打
牛顿 粒子性 入射光的频率大于金属的极限频率
(爱因斯坦 ) 出电子
干涉 双孔、双缝
条纹等间隔 频率必须相同的相干光源
( 托马斯·杨 ) 薄膜干涉
衍射 小孔、双缝 条纹中央宽
惠更斯 波动性 光的波长接近或大于障碍物
(泊松衍射) 泊松亮斑 两边窄
光的电磁说
电磁波谱
(麦克斯韦 )
表 77、电磁波谱比较
波谱 无线电波 红外线 可见光 紫外线 x 射线 γ射线
振荡电路中自 原于内层
产生
由电子的周期 原子外层电子受激发产生 电子受激 原子核受激发产生
机制
性运动产生 发产生
☆热作用 ☆荧光效应 ☆穿透作用
引起视 合成 VD,促钙吸收
作用 电子技术 遥感 强 最强
觉 杀菌消毒
遥控 辩别伪钞 人体透视 探伤
从左 ▲波长逐渐减小,频率逐渐增大
规律
向右 ▲波动性逐渐减弱,粒子性逐渐增强
表 78、各种可见光的特点
特点
波长 频率 波速 折射率 焦距 波动性 粒子性
色光
减小 增大 减小 增大 减小 减弱 略增
从红光
各种颜色的光在真空(或空气)中的传播速度都为 c=3× 108m/s
到紫光
在介质中的传播速度不同 ,同一色光由一种介质进入另一介质频率不变
表 79、激光的三个特点
产生 ★特点 应用
相干
光纤通讯 如:电视,电话
性强
是人工合 能量很高
原子受激辐射 平行
成的相干 有穿透本 精确测距 如:激光雷达
而产生 度好
光 领
亮度 切割物质,焊接工件, “γ”光刀治疗近视眼 ,化疗(高
高 能量)
表 80、三种射线及本质
三种射 电离
本质 产生特点 共性 符号 质量 电荷 贯穿本领
线 本领
α射线 氦核流 都是 可独自产生 有 半 衰 42He 4mp 2e 强 弱
由原 期 0
β射线 高速电子流 1 e 0 e 中 中
子核 半 衰 期
自发 ①伴随 α或β射 与 元 素
辐射 线而产 生②α或 物 理 化 无静 中
γ射线 光子流 γ 弱 强
的 β衰变 产生的新 学 因 素 质量 性
核有多余的能量 无关
表 81、原子核的人工转变
物质 符号 发现者 现象 核反应方程 物理规律 说明
质子 1 4 14 1 171 H (P) 卢瑟福 α粒子轰击氮核 2 He 7 N 1H 8 O
质量数守恒
查德威
中子 1 n 4 9 1 120 α粒子轰击铍核 2 He 4 Be n C 电荷数守恒0 6
克 原子核内部有结构
动量守恒
正电 4 He 270 2 13 Al
31
15 P 能量守恒
1 e α粒子轰击铝核
子 31 P 015 1 e
31
14 Si
表 82、四种核反应
反应 定义 特例 特点 说明 物理规律
放射性元素的原子核能自发地放出 83 号以后的元素 核有复
衰变 自发
α、β、γ射线的现象 都有天然放射性 杂结构
用人工的方法从原子核中打出 质子、中子、正 核内部
人工转变 人工 质量 电荷
粒子的现象 电子的发现 有结构 动量 能量
数守 数守
一个较重质量的原子核能分裂成两个 释放很 守恒 守恒
裂变 原子弹 链式反应 恒 恒
较轻质量的原子核的现象 高能量
两个较轻质量的原子核聚合成较 释放更
聚变 氢弹 热核反应
重质量的原子核的现象 高能量
表 83、光电效应与康普顿效应
光子特
现象 现象 重要规律 结论 共性 发现者

EKM =hv—w 无静质
光照金 产生条件 ν>ν o
光电 极限频率νo=w/h 动量 量 ,动量 爱因
属打出 与光强无关
效应 反向截止电压 守恒 都说明光 为 P=h/ 斯坦
电子 不需预热 都因此获得诺贝尔物
eU=E KM 具有粒子 λ
理奖
康普 光照物 能量 产生 的 光子 方 向 性 能量为
相当于粒 康普
顿效 质光子 守恒 改变,频率变小, E=hν
子斜碰 顿
应 散射 波长变长 =hc/λ
表 84、物质波与电磁波
分类 波动观 代表人物 规律
实物 通式
物质波 (德布罗意
物 (任何运动物质 ,包 德布罗意 波 λ=h/ p 概率大时显示波动性
波包括电磁波 )
质 括电磁场 ) 长 对电磁波: 概率小时显示粒子性
场 (电场、磁场 ) 电磁波 麦克斯韦 λ=c/ν
表 85、玻尔理论三点假设
模型 意义 公式 规律 说明
能量 En=E
2
2 l
/n
原子处于 一系列不 连续 能量 En=E1/n 总
量子 E1=-13.6eV
的、确定的能量状态之中 (仅对氢原子适用 ) 能
化 n=1,2,3
基态能量
由高能级向低能级跃迁自 Ze2 v
2
h =E E k nν 高— 低 自发发射 2 me 最低最稳发辐射—个光子的能量 rn rn
光子数 定.
能级 动 2
跃迁 由低能级向高能级跃迁吸 N n(n 1) kZe
n↑→ 对氢原子光谱适用
能 E
-h =E E knν 低— 高 2 2r En↑→
收—个光子的能量 n
Ekn↓→
Epn↑
轨道 2 电
原子中的电子运行轨道是 r n=n r 1
量子 势 Epn=En-Ekn
量子化的※ (有理论价值 )
化※ 能
表 86、α粒子散射实验与原子核式结构
实验 代表人物 α粒子散射实验现象 说明 核式结构 规律
绝大多数仍沿原方向 动量
原子中心有一个较小的核,
少数发生较大角度的偏转 守恒
α粒子轰 原子具有核 核内集中了所有的正电荷
卢瑟福
击金箔 极少数偏转达到 900,有的甚至 式结构 与几乎全部的质量。 电子绕
能量
达到 1800 核做高速圆周运动
守恒
表 87、两类核反应
反应堆 名称 原理 应用 原料 核电站地点 注意 特点
减速剂 : 石墨 .重
原子 主要 浙江秦山
第一类 慢中子实用反应堆 U235 水 .轻水 原料缺乏
核的 用于 广东大亚湾
控制棒 : 镉棒
裂变 发电
第二类 快中子增殖反应堆 U238 北京房山 原料可增殖
表 88、放射性同位素的应用
应用 贯穿本领 优点
利用它 DNA 基因突变 γ刀放疗 工 γ射线
消除静电
的射线 生 保存食物 医 (高能量) 业 探伤 比天然放射性元素强度易控制;
作为示 物 棉花吸收磷肥用 学 半衰期短;放射性废物易处理
治疗甲亢
踪原子 同位素 P30跟踪
表 89、电阻、电容和弹簧的串联
仪器 决定量 串联结构 公式 特点
电阻器 电阻 R R1 R2 U=IR I=I 1=I 2 U=U 1+U 2 R=R 1+R 2 弹簧和电容串相同,
C1 C2 1 1 1 且与电阻并联相似电容器 电容 C Q=CU Q=Q 1=Q2 U=U 1+U 2 C C1 C 2
K1 K2 1 1 1
弹簧 劲度 K F=Kx F=F 1=F2 x=x 1+x 2 K K 1 K 2
表 90、电阻、电容和弹簧的并联
仪器 决定量 串联结构 公式 特点
1 1 1
电阻器 电阻 R R1 R2 U=IR U=U 1=U 2 I=I 1+I 2 R R 1 R 2
弹簧和电容并联相且
电容器 电容 C C1 C2 Q=CU U=U 1=U 2 Q=Q 1+Q2 C=C 1+C2 与电阻串联相似
弹簧 劲度 K k1 k2 F=Kx x=x l=x 2 F=F l +F2 K=K 1+K 2
表 91、照相机与幻灯机
两仪
结构 成像特点 运用公式

照相 错误!链
实 缩小 (∞ ,2f) 1 1 1
机 凸透 物 像 接无效。 p p / f
像 / / /
幻灯 镜 距 距 h p s
放大 ( f,2f) (∞ ,2f) m
机 h p s
表 92、显微镜、望远镜与放大镜
三种镜 分类 作用 构造 特点 特例
观察微小
显微镜 都 是 由 F 物< f 目 观察范围小
物体
物 镜 和
开普勒望远镜 可以观察 F 物> f 目
目 镜 组
望远镜 牛顿反射式望 天体的运 物镜为凹面反 观察范围大
成 哈勃太空望远镜
远镜 动 射镜
放大镜 放大 凸透镜 物距小于焦距,成放大虚像
表 93、正常眼、近视眼和远视眼
眼睛 特点 近点 远点 明视距离 晶状体 成像特点 应配镜 请注意
正常眼 晶状体玻 10cm ∞ 25cm 正常 在视网膜上
是精巧的
近视眼 璃体共同 小于 10cm 小于∞ 小于 25cm 凸 在视网膜前 凹透镜
变焦距系 用眼卫生
作用相当
远视眼 统 大于 10cm ∞ 大于 25cm 扁 在视网膜后 凸透镜
于凸透镜
表 94、物理现象及重要结论
物理学家 物理现象 重大发现 力学规律
α粒子轰击金箔 ( 散射实验 ) 发现原子核式结构
卢瑟福
α粒子轰击氮原子桉 类似 发现质子 核有 动量 能量
查德威克 α粒子轰击铍原子核 碰撞 发现中子 结构 守恒 守恒
贝克勒尔 天然放射现象 三种射线,核有复杂的结构
爱因斯坦 光照金属,逸出电子 ( 光电效应 )
光具有粒子性
康普顿 光经介质,新光子散射
奥斯特 电流的磁效应 电能生磁
法拉弟 电磁感应 磁能生电
表 95、做功改变物体内能的七种方法
具体方法 做功的特点
系 统 物体间有相对运动,系统克服摩擦阻力做功 ⑴内能的增加总是对系统而言; ⑵内能增加了,
克 服 两物体发生碰撞时,系统克服弹力做功 系统的机械能一定减小;⑶内能增加过程,一
其 它 运动的物体克服空气阻力做功 定要克服其它力做功;⑷系统的总能量永远是
力 绳子绷紧瞬时,物体克服绳子弹力做功 一个定值。
做功 电磁感应现象中,导体克服安培力做功
电流通过电阻时,克服电场力做功
其它力做功,转变成内能(如流水问题)
表 96、物理学中的平衡问题
平衡种类 研究对象 状态与现象 特点
物体或质 静止
共点力平衡 合外力等于零
点 匀速直线
有固定转轴 静止 ,
杆、棒、球 合力矩等于零
物体的平衡 匀速转动
热平衡 物质 无热量交换 温度相同
导体内部合场强等于零 净电荷分布于导体外表面
静电平衡 导体 无电荷转移 导体是个等势体
导体外部的电场与导体表面垂直
表面是个等势面
表 97、游标卡尺与螺旋测微器
两种 原理
作用 注意 读数方法 以mm为单位,最后结果保留
仪器 游标每格长度 分类 精确度
测量内 10 分度 1/10mm 不 主尺读数 + 一位小数
游标 1mm-精确
径.外径 20 分度 1/20 mm 估 对齐格数 二位小数
卡尺 度
深度 50 分度 1/50 mm 读 ×精确度 二位小数
螺旋 螺距 d=0.5mm 估 固定读数 +
测量
测微 螺旋有 50 分度 ,1 分度 =0.01mm 读 格数×精 三位小数
外径
器 精确度 为 0.01mm 确度
表 98、各种图线斜率的物理意义
v q F U
t O t O t
O O x O I
表示加速度 表示感应电动势 表示电流强度 表示劲度 表示电阻
P P V EK
m一定
m一定 m一定 O ν
w
O 1/V O T O T
表示温度 表示体积倒数 表示压强倒数 表示普朗克常量
表 99、各种图线的“几何面积”物理意义
v F F P i
0 t 0 S 0 t 0 V 0 t
表示位移 表示功 表示冲量 表示流体的功 表示电荷量
表 100、物理量之间的微积分关系
速度与加 电流与电荷 磁通量与电 电荷量与电
位移与速度 功与功率 力与功 力与冲量
速度 量 动势 容

a dv ds dw
dw dI i dq d C dqv P F F E
dt dt dt dx dt dt dt du数

v adt s vdt w pdt w fdx I Fdt q idt Edt q Cdu

附表一、高中物理常用规律的条件
规律 条件 规律 条件 概念与规律 条件
匀变速
直线运动 ∑F 与 v0共线 加速度恒定 简谐运动 F 回=-kx
直线运动
∑F 大小一定 ;
曲线运动 ∑F与 v0不共线 变速运动 加速度变化 匀速圆周运动
∑F⊥ v; ∑F、v共面
力学条件 F 拉≠0
系统合力为零 绳子拉小球在竖直面
转动平衡 ∑M=0 动量守恒
内力远大于外力 内的圆周运动 速度条件 v 高 gl
机械能守 只有重力或弹簧弹力 木棒拉小球在竖直面 力学条件 F 压≠0
共点力平衡 ∑F=0
恒 做功 内的圆周运动 速度条件 v 高≥0
有电势差 光波长不小于障碍物 光线由密入疏 ;入射
电流产生 光的衍射 光的全反射
有自由电荷 或小孔 角不小于临界角
感应电流 磁通量变化或导 频率必须相同 入射光的频率不小
光的干涉 光电效应
产生 体切割磁感线 振动情况相同 于金属的极限频率
不考虑分子间力 ;压
欧姆定律 纯电阻 机械波形 振源
理想气体 强不太高 ,温度不太
成立 (金属、电解液 ) 成 传播介质
低;常温常压下气体
附表二、高中物理的常量
万有引力常量 G=6.67×10-11Nm2/kg2 -34普朗克常量 h=6.63×10 j· s
静电力常量 K=9.0×109Nm2 /C2 介电常量 (真空中 ) μ 0=1
分子直径 10-10m=0.1nm 8真空中的光速 c=3×10 m/s
阿弗伽德罗常数 N A=6.02
23
×10 /mol 空气中的声速 v=340m/s
气体摩尔体积 Vmol=22.4×10
3m3/mol 月球转动周期 T≈30d
30
地球的公转周期 T=365d 太阳质量 2.0×10 kg
地球的自转周期 T=24h 地球质量 5.98×1024kg
环绕速度 7.9 km/s 脱离速度 11.2km/s
逃逸速度 16.7km/s
电子的质量 m -30 -19e=0.91×10 kg 电子的电荷量 e= -1.6×10 C
质子的质量 m -27 -19p=1.67×10 kg 质子的电荷量 e= 1.6× 10 C
中子的质量 m -27 -27p=1.67×10 kg 原子质量单位 1u=1.66×10 kg
附表三、高中物理的物理学史知识
科学家 物理现象与规律 重要结论
牛 顿 光的直线传播、反射 说明了光具有粒子性
牛 顿 低速宏观物体的运动 提出牛顿三定律
惠更斯 光的干涉、衍射 说明了光具有波动性
爱因斯坦 光电效应 证明了光具有粒子性
爱因斯坦 时空的相对性 提出了相对论
麦克斯韦 电磁说 提出电磁波理论
法拉弟 磁生电现象 发现电磁感应定律
奥斯特 电生磁现象 发现电流的磁效应
卢瑟福 α粒子的散射实验 说明原子具有核式结构
卢瑟福 α粒子轰击氮原子核 发现了质子
查德威克 α粒子轰击铍原子核 发现中子
贝克勒尔 天然放射现象 说明了原子核具有复杂的结构
附表四、高中物理的解题思想方法
物理思想方法 数学思想方法
模型思想 作图思想 假设思想 方程思想 几何思想
比较思想 比值思想 比例思想 极值思想 图象思想
列表思想 规律思想 极限思想 微分思想 积分思想
等效思想 割补思想 对称思想 函数思想 数列思想
估算思想 归纳思想 推理思想
迁移思想 合成思想 分解思想
互补思想 数值思想 类比思想
附表五、高中物理的科学思想
小球静止 小球运动 小球碰撞与反冲

球 质点模型 天体的运动 衰变,裂变,聚变,人工转变
思 孤立点电荷 光的直线传播 α粒子的散射实验

固体、液体分子 光的反射 光电效应 ,康普顿效应
重力场 电场 磁场

的 g=G/m E=F/q B=F/I L
思 G=mg F=Eq F=BIL

无 电场线 磁感线
普朗克量子理 麦克斯韦电磁波 德布罗意物质波
玻尔原子理论 爱因斯坦相对理论
论 理论 理论


1.能 量量 子 化 微观 粒子的 运 1.变化磁 场能产 从宏观到微观 ,从 同时的相对性

论 2.能级跃迁※ 3 动是不连续的 , 生电场 .2.变化电 物质到电磁波 ,都 时间的相对性
轨道量子化 量子化的 场能产生磁场 满足λ=h/P 空间的相对性
附表六、常用物理量的函数关系
速度 v v 0 at v=f(t) 回复力 F=-K / x F=f(x)
公式 T 1 (PV ) T=f(PV)
nR
位移 s v 1 20t 2at 弹簧弹s=f(t) F=-Kx F=f(x)
公式 力 一定质 V=
T
量理想 V nR( ) f( T感应 P )
e=NBωS 光电效 气体 P
电动 e=f(θ ) Ekm h w EKM=f(ν)
·sinωt 应
势 P=
E / pf T
I p P nR( ) T
R r I=f(R) p f P
/ =f(P) V f( ) V
欧姆 成像公
定律 式 p/ f v=f(r)
p / 天体运
2
U=E-Ir U=f(I) p f P=f(P / ) Mm vG m a=f(r)
动 r 2 r ω=f(r)
附表七、高中物理常用公式总汇
力 力 胡克定律 F=-kx 匀变速 速度公式 v t v 0 at

直线运
力 滑动摩擦力 F=μFN 1
动 位移公式 s v0 t at
2
的 共点力平衡 ΣF=0 2

v v
果 s vt 0 t t
转动平衡 ΣM=0 2

2 2 2 2力的合成 F F1 F2 2F1F2cos 速度平方式 v t v 0 2as
2 常 中间 v v
圆周运动 F m v 0 t向心 s2-s1 v tr 用 时刻 2 2
=aT 2

位置 v2 v 2
简谐运动 F kx 式 v 0 t切 向 s
中点 2 2
牛顿定律 ∑F=ma F决定式 a
m
动量定理 ∑Ft= P v△ 定义式 a
t
定 s
动能定理 ∑Fs=△Ek 匀变速 a
理 T 2
加速度
定 2
动量守恒 m1v1 m
/ / v 2
2v2 m1v1 m2v2 匀速圆运动 a r
律 r
1
机械能守恒 mgh 21 mv 1 mgh
1 2 g
2 2
mv
2 2 单摆 a xL
E 机+E 内+E 电+E 磁+, k
能量守恒 弹簧振子 a x
=常量 m
m P1V1 P2V 2总分子数 N nN A N A 理想气体状态方程M T1 T2
M mol vN mol阿氏常数 A m v 玻意耳定律 P1V 1=P2V 2热 个 个
P P
压强公式 P=P0±ρ gh
1 2
查理定律
T1 T2

V V
克拉珀龙方程 PV=nRT 1 2盖·吕萨克定律
T1 T2
电阻串联 R=R1+R2+R 3 U=E-Ir
1 1 1 1 欧姆定律
电阻并联 R R R R I
E I U
1 2 3 R r R


路 电池串联 E 总=nE,r 总=nr W=UIt P=UI

功率 U 2
电 P 2R I R
电池并联 E 总=E, r 总=r/n Q=I 2Rt R

定义 E=F/q 电势差 定义 U12=W 12/q=ф 2-ф 1
点电
电 电 点电荷 E=KQ/r 2 电势 定义 ф=ε /q ※ф=KQ/r


匀 强
场 匀强场 E=U/d 电功 定义 W 12=qU 12 W=qEd

电 定义 F=qE 电容 定义
C Q
决定
C s
U 4 kd
场 q1q2 式 式点电荷 F K
力 r 2
磁 定义式 B=F/IL 安培力 F=BILsin θ
感 转化式 B=ф /S 洛仑兹力 F=qvB
磁 应 磁场力
电流磁
强 ※B=KI/r 磁力矩 M=NBISsin θ

场 度
带电粒子只受洛仑兹力做匀 mv 2 m
半径 r 周期 T
速圆周运动时 (V⊥B) Bq Bq
电 导线平动切割磁感线 E=BLv
电 磁通量变化

动 (法拉弟电磁 E N 导线转动切割磁感线 E=Bω r
2/2

势 感应定律 ) t
应 线圈转动切割磁感线 e=NBωSsinθ
最大值 E=NBωS ※ Y 接法 U线 3U相 I 线=I 相

单 △接
交 有效值 E=NBωS/ 2 相 U 线=U 相 I 线 3I相
相 法

平均值 E=N·△ф /△ t U1/U 2=n1/n2
电 变
瞬时值 E=NBωSsinθ 普 P 入=P 出 单 I 1 n 2

适 相 I 2 n 1
远距离送电 P损 P2 R / U 2送 线 送 器 频率 f 1=f 2
电 电阻 R=ρL/S 周期 T 2 LC
磁 阻
振 抗 ※感抗 X L=2πfL c
电磁波 cT
荡 ※容抗 X C=1/2π fC f
能量量子化 En=-13.6/n
2
1 1 1
成像公式
※ p P
/ f 氢原
几 透 子光 ★能级跃迁 E 高-E 低=hν
何 镜
h / p
/ 谱
光 放大率 s
/
m
h p
学 s 原 ※轨道量子化 r =n2n r1
sin i c 子0 ☆辐射光子数 N=n(n-1)/2
折射率 n
sin v 物n 质量衰变方程 m n余=m 原/2 (n=t/T)


E=hν
物 光 量 光 质能方程 △E=△mc2
λ=c/ν
理 子 波
动量 P=h/λ

△E=(m-m / )c2
学 干涉条 △x 光电 EKM 核能
m、m/分别是反应前后原子核的总质量
纹宽度 =L λ /d 效应 =hν -w

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