2019年高三物理二轮复习记背材料:5 二级结论部分
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1、届物理记背资料集(5)二级结论部分物理概念、规律和课本上的知识是“一级物理知识” ,此外,有一些在做题时常常用到的物理关系或者做题的经验,叫做“二级结论” 。这是在一些常见的物理情景中,由基本规律和基本公式导出的推论,或者解决某类习题的经验,这些知识在做题时出现率非常高,如果能记住这些二级结论,那么在做填空题或者选择题时就可以直接使用。在做计算题时,虽然必须一步步列方程,不能直接引用二级结论,但是记得二级结论能预知结果,可以简化计算和提高思维起点,因此也是有用的。一般地讲,做的题多了,细心的同学自然会熟悉并记住某些二级结论。如果刻意加以整理、理解和记忆,那么二级结论就能发挥出更大的作用。常说内
2、行人“心中有数” ,二级结论就是物理内行心中的“数” 。运用“二级结论”的风险是出现张冠李戴,提出两点建议:1每个“二级结论”都要熟悉它的推导过程,一则可以在做计算题时顺利列出有关方程,二则可以在记不清楚时进行推导。2记忆“二级结论” ,要同时记清它的适用条件,避免错用。一、静力学1几个力平衡,则一个力与其它力的合力等大、反向、共线。几个力平衡,仅其中一个力消失,其它力保持不变,则剩余力的合力是消失力的相反力。几个力平衡,将这些力的图示按顺序首尾相接,形成闭合多边形(三个力形成闭合三角形) 。2两个力的合力: FF大 小 合 大 小三个大小相等的共点力平衡,力之间的夹角为 120。3研究对象的
3、选取整体法分析系统外力;典型模型几物体相对静止隔离法分析系统内力必须用隔离法(外力也可用隔离法)4重力考虑与否力学:打击、碰撞、爆炸类问题中,可不考虑,但缓冲模型及其他必须考虑;电磁学:基本粒子不考虑,但宏观带电体(液滴、小球、金属棒等)必须考虑重力。5轻绳、轻杆、轻弹簧弹力(1)轻绳:滑轮模型与结点模型滑轮模型轻绳跨过光滑滑轮(或光滑挂钩)等,则滑轮两侧的绳子是同一段绳子,而同一段绳中张力处处相等;结点模型几段绳子栓结于某一点,则这几段绳子中张力一般不相等。(2)轻杆:铰链模型与杠杆模型铰链模型轻杆,而且只有两端受力,则杆中弹力只沿杆的方向;杠杆模型轻杆中间也受力,或者重杆(重力作用于重心)
4、 ,则杆中弹力一般不沿杆的方向,杆中弹力方向必须用平衡条件或动力学条件分析。 “杠杆模型”有两个变化,即插入墙中的杆或者被“焊接”在小车上的杆。(3)轻弹簧:弹簧中弹力处处相等,若两端均被约束,则弹力不能突变;一旦出现自由端,弹力立即消失。6物体沿斜面匀速下滑,则 。tan7被动力分析(1)被动力:弹力、静摩擦力( )maxf0F(2)分析方法:产生条件法先主动力,后被动力;假设法假设这个力存在,然后根据平衡或动力学条件计算:若算得为负,即这个力存在,且方向与假设方向相反;若算得为零,则表示此力不存在。二、运动学1在描述运动时,在纯运动学问题中,可以任意选取参考系;在处理动力学问题(用运动定律
5、求加速度、求功、算动量)时,只能以地面为参考系。2匀变速直线运动:用平均速度思考匀变速直线运动问题,总会带来方便: Txvtxt21123匀变速直线运动:五个参量,知三才能求二。 位移中点的瞬时速度: , 212vx 2txv纸带法求速度、加速度: ,Tt2121a逐差法:在纸带上标出 、 、 ,注意计数周期 T 与打点周期 T0 的关系1x3依据 ,若是连续 6 段位移,则有:nmn, ,2143ax25a23ax三式联立,得: 214569)()(Tx4匀变速直线运动,v 0 = 0 时:时间等分点:各时刻速度比:1:2:3:4:5各时刻总位移比:1:4:9:16:25各段时间内位移比:1
6、:3:5:7:9位移等分点:各点速度比:1 23到达各分点时间比:1 通过各段时间比:1 ( ) 125自由落体: g 取 10m/s2n 秒末速度(m/s): 10,20,30, 40,50n 秒末下落高度(m):5、20、45、80、125第 n 秒内下落高度(m):5、15、25、35、456上抛运动:对称性: , , t下上 v下上 20mvhg7 “刹车陷阱” ,应先求滑行至速度为零即停止的时间 t0 ,确定了滑行时间 t 大于 t0 时,用 或 s=v0t0/2,求滑行距离;若 t 小于 t0 时 avt2 21atvx8追及、相遇问题匀减速追匀速:恰能追上或恰好追不上 v 匀 =
7、v 匀减v0=0 的匀加速追匀速:v 匀 =v 匀加 时,两物体的间距最大 dmax同时同地出发两物体相遇:位移相等,时间相等。A 与 B 相距 d,A 追上 B:x A=xB+d,相向运动相遇时:s A+sB=d。9物体刚好滑到小车(木板)一端的临界条件是:物体滑到小车(木板)一端时与小车速度相等。10绳(杆)连接:沿绳方向分速度相等将两个物体的实际速度沿绳、垂直绳方向分解。11小船过河: 当船速大于水速时 船头的方向垂直于水流的方向时,所用时间最短,船vdt/合速度垂直于河岸时,航程 s 最短 s=d d 为河宽当船速小于水速时 船头的方向垂直于水流的方向时,所用时间最短,船t/合速度不可
8、能垂直于河岸,最短航程 船水vs12平抛物体的运动:(1)平抛运动是匀变速曲线运动,其加速度恒定为 g,将不同时刻的瞬时速度起点移至同一点,则速度矢量的末端在同一竖直线上。(2)平抛运动的速度偏转角 与位移偏转角 满足:tan=2tan .该结论有两个推论:末速度反向延长线过该过程水平位移的中点;位移延长线过末速度竖直分量的中点。(3)平抛运动时间决定因素:竖直下落高度确定,则由竖直高度确定: ght2水平位移确定,则由水平初速度确定: vx13斜抛运动:(1)上升至最高点时,竖直分速度减为 0,水平分速度等于初速度水平分量;(2)上升与下降过程对称,到最高点前运动可视为反向平抛运动,过最高点
9、后运动可视为平抛运动;(3)抛射角为 45时,水平射程最大。dv 船 v 合v 水三、牛顿运动定律1系统的牛顿第二定律: ,xxxx amaF321yyyymaF32(整体法求系统外力) 2沿粗糙水平面滑行的物体: ag沿光滑斜面下滑的物体: agsin沿粗糙斜面下滑的物体 ag(sin- cos)3沿如图光滑斜面下滑的物体:4 一起加速运动的物体系,若力是作用于 上,则 和 的相互作用力为1m1221NmF有无摩擦都一样,平面,斜面,竖直方向都一样 6下面几种物理模型,在临界情况下,a=g tan光滑,相对静止 弹力为零 相对静止 光滑,弹力为零7如图示物理模型, 刚好 脱离时。弹力为零,此
10、时速度相等,加速度相等,之前 整体 分析,之后 隔离 分析aaFaa aga垂直于斜面竖直沿角平分线滑下最快小球下落时间相等小球下落时间相等 当 =45时所用时间最短 1m2F 1m2FaF2m Fm12F m1最高点分离 在力 F 作用下匀加速运动 在力 F 作用下匀加速运动8下列各模型中,速度最大时合力为零,速度为零时,加速度最大9超重:a y 向上;(匀加速上升,匀减速下降、竖直平面圆周运动最低点)失重:a y 向下;(匀减速上升,匀加速下降、竖直平面圆周运动最高点)四、圆周运动 万有引力1向心力公式: vmRfTmRvF222n 42变速圆周运动动力学:沿半径方向外力 改变速度方向,沿
11、切线方向外力改vFn变速度大小。3竖直平面内的圆运动(1) “绳”类:最高点最小速度 ,最低点最小速度 ,gR5gR要通过顶点,最小下滑高度 2.5R.最高点与最低点的拉力差 6mg.(2)绳端系小球,从水平位置无初速下摆到最低点:弹力 3mg,向心加速度 2g (3) “杆”:最高点最小速度 0,最低点最小速度 .g4对最高点(v 临 = )v v 临 ,杆对小球为拉力v = v 临 ,杆对小球的作用力为零v 0,即 A B0,则 AB;若 UAB I2Rt此时电功只能用 WUIt 计算,电热只能用 QI 2Rt 计算合外力做功 kWE总 21kWE总重力做功 pGpG弹簧弹力做功 弹 弹
12、12弹 弹 弹保守力 做功电场力做功 pE电 ABPBE一对滑动摩擦力做功之和 fWQfQWS相除重力以外的其他外力做功+-其 它 21其 它安培力做功 -E安 电 能 安安E注:WUIt 算电功,QI 2Rt 算电热,适合任何电路,但 WQ 只适合于纯电阻电路。8安培力做功与能量转化(1)电磁感应现象的实质是不同形式能量转化的过程,产生和维持感应电流存在的过程就是其它形式的能量转化为感应电流电能的过程.(2)电动机模型:安培力做正功的过程是电能转化为其它形式能量(动能、焦耳热等)的过程,安培力做多少正功,就有多少电能转化为其它形式能量。(3)发电机模型:因为多数情况下,安培力在电磁感应现象中
13、是以阻力的形式出现的。所以,感应电流所受到的安培力在电磁感应现象中做负功。安培力做负功的过程是其它形式能量转化为电能的过程,克服安培力做多少功,就有多少其它形式能量转化为电能.如图所示,导体棒在恒力 F 作用由静止开始运动。导体在达到稳定状态之前,外力移动导体所做的功,一部分用于克服安培力做功,转化为产生感应电流的电能或最后转化为焦耳热;另一部分用于增加导体的动能.导体在达到稳定状态之后,外力移动导体所做的功,全部用于克服安培力做功,转化为产生感应电流的电能并最后转化为焦耳热.六、静电场1电势能的变化与电场力的功对应,电场力的功等于电势能增量的负值: 。pEW电2金属导体中的载流子是电子(负电
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