1、策略一高中物理必记二级结论,第二篇 七大提分策略,1/29,由教材中基本规律和基本公式导出推论,或处理某类问题经验总结,我们称之为二级结论,.,二级结论对物理问题分析与建模有很大帮助,且可有效提升解题速度,应用时一定要清楚公式含义与适用条件,.,1.,匀变速直线运动惯用结论,(1),匀变速直线运动平均速度公式:,(3),连续相等时间内位移之差,x,aT,2,2/29,(4),初速为零匀加速直线运动百分比关系,时间等分点,各时刻速度比为,1,2,3,4,5,各时刻总位移比为,1,4,9,16,25,各段时间内位移比为,1,3,5,7,9,位移等分点,3/29,(5),末速度为零匀减速直线运动可看
2、做反向初速度为零匀加速直线运动,(6),追及问题,“,慢,”,匀加速追,“,快,”,匀速时,二者间距先增大后减小,,v,相同时相距最远,.,“,快,”,匀减速追,“,慢,”,匀速时,二者间距越来越小,,v,相同时相距最近,若速度相等时间距为零,称为,“,恰好不相撞,”,,是撞与不撞临界条件,.,4/29,2.(1),协力不变时,两相等分力夹角越大,两分力越大,.,夹角靠近,180,时,两分力靠近无穷大,.,(2),两相等分力夹角为,120,时,两分力与协力大小相等,.,3.(1),n,个共点力平衡时其中任意,(,n,1),个力协力与第,n,个力是一对平衡力,.,(2),物体受三个力作用平衡时普
3、通用合成法,合成除重力外两个力,协力与重力平衡,在力三角形中处理问题,这么就把力问题转化为三角形问题,.,5/29,4.,如图,1,所表示,物块在同一接触面上支持力与滑动摩擦力协力方向是确定,,tan,,不随,F,N,与,F,f,大小改变而改变,.,图,1,6/29,5.,如图,2,所表示斜面固定,物块与斜面间动摩擦因数为,,将物块轻放在斜面上,,若,tan,,物块刚好不下滑,若,tan,,物块静止,若,v,临,,则杆对小球为拉力;若,v,v,临,,则杆对小球作用力为零;若,v,v,临,,则杆对小球为支持力,.,13/29,11.(1),星球表面重力加速度,g,(,M,为星球质量,,R,为星球
4、半径,自转可忽略时适用,),(2),距地面一定高度,h,(,与,R,可比,),处重力加速度,g,(3),黄金代换,GM,gR,2,,,G,为万有引力常量,,M,为星球质量,,g,为自转可忽略时地表重力加速度,,R,为星球半径,皆为定值,所以可适合用于各种问题,.,(4),天体密度,(,T,为近地卫星周期,),14/29,(5),做匀速圆周运动人造卫星在轨道上运行速度:,v,(,M,为星球质量,,r,为卫星轨道半径,),r,,,v,,,r,min,R,时即近地卫星,有最大运行速度,v,m,(,围绕速度,),,地球近地卫星,v,7.9 km/s,,周期约,84,分钟,向心加速度,a,g,.,(6)
5、地球同时卫星:轨道在赤道上空约,3.6,万千米处,线速度,v,3.1 km/s,15/29,(7),双星问题:双星间引力为各自圆周运动提供向心力,即,可得,(,两星角速度相等,),16/29,12.,变力功,(1),大小不变、方向总与速度相反阻力做功:,W,F,f,s,(,s,为旅程,),(2),大小均匀改变、方向不变力做功:,W,l,(,为力平均值,,l,为,沿力方向,位移,),13.,摩擦力在斜面上功,(,如图,7),同一物体沿不一样斜面下滑,,相同,W,AC,mgx,W,BC,mgx,与斜面高度、倾角均无关,图,7,17/29,14.,功效关系,(1),重力功与重力势能改变一一对应:,
6、W,G,E,p1,E,p2,(2),弹力功与弹性势能改变一一对应:,W,弹,E,p1,E,p2,(3),电场力功与电势能改变一一对应:,W,电,E,p1,E,p2,(4),协力做功等于物体动能改变量,即动能定理:,W,合,E,k,.,(5),除重力和系统内弹力以外力所做功等于物体机械能改变量,即,W,其它,E,机,.,(6),一对互为作用力与反作用力滑动摩擦力做功等于机械能转化成内能,即,Q,F,f,s,相对,(,s,相对,为这两个物体间相对滑动旅程,).,18/29,(7),安培力做功引发电能和其它形式能转化:安培力做正功,电能转化为其它形式能,安培力做负功,其它形式能转化为电能,即,W,安
7、E,电,.,15.(1),同一物体某时刻动能和动量大小关系,E,k,,,p,.,(2),一维弹性碰撞,运动物体碰静止物体:质量大碰小,一起向前;质量相等,速度交换;质量小碰大,质量小反弹,.,(3),球,1(,v,1,),追球,2(,v,2,),相碰标准:,p,1,p,2,p,1,p,2,,动量守恒;,E,k1,E,k2,E,k1,E,k2,,动能不增加;,v,1,v,2,19/29,(4),当弹簧连接两个物体相互作用,速度相等时,弹簧压缩最短或拉伸最长,此时弹性势能到达最大,.,16.(1),如图,8,所表示,光滑绝缘平面上三带电小球静止,电量关系:两大夹一小,电荷种类:两同夹一异,(2)
8、匀强电场中同一直线上或相互平行直线上在相等距离上电势差相等,.,(3),沿电场线方向电势降落最快,.,图,8,20/29,(4),只有电场力对质点做功时,其动能与电势能之和不变;只有重力和电场力对质点做功时,其机械能与电势能之和不变,.,(5),当电容器电荷量不变时仅改变两板距离,场强,E,不变,.,17.,并联电路总电阻,(1),总电阻小于任一支路电阻,.,(2),并联支路增加,总电阻减小,.,(3),任一支路电阻增大,总电阻增大,.,(4),n,个相同电阻,(,阻值为,R,),并联,总电阻为,.,(5),和为定值两个电阻,阻值相等时并联电阻最大,.,21/29,18.(1),电源功率和效
9、率,图,9,电源功率,P,E,EI,;电源输出功率,P,出,UI,,,电源输出功率,电源输出功率随外电阻改变图线如图,9,所表示,当,内、外电阻相等,(,即,R,r,),时,电源输出功率最大,为,P,m,;电源内部消耗功率,P,r,I,2,r,.,电源效率:,伴随外电阻增大,电源效率,逐步增大,(,只适合用于纯电阻电路,).,22/29,(2),闭合电路,U,I,图象如图,10,所表示,图线,a,为电源,U,I,图线;图线,b,为外电阻,U,I,图线;二者交点,坐标表示该电阻接入电路时电路总电流和路端电压;,该点纵、横坐标乘积表示输出功率;,a,斜率绝,对值表示电源内阻大小;,b,斜率表示外电
10、阻大小;,当两个图线斜率绝对值相等时,(,即内、外电阻相等时,),输出功率最大,此时路端电压是电源电动势二分之一,电流是最大电流二分之一,.,图,10,23/29,19.,如图,11,图,11,24/29,20.,有界匀强磁场问题中几个结论,(1),同一直线边界上入射角等于出射角,如图,12,:,(2),粒子经过磁场后,速度方向偏转角等于粒子,运动轨迹所对应圆心角,如图,13,:,(3),沿半径方向射入圆形磁场粒子,出射时亦沿半径方向,.,(4),磁场圆与轨迹圆半径相同时,以相同速率从同一点沿各,个方向射入粒子出射速度方向相互平行,反之以相互平,行速度射入时,会从同一点射出,(,被称为磁聚焦现
11、象,).,图,12,图,13,25/29,21.,转动产生感应电动势,(1),转动轴与磁感线平行,.,如图,14,所表示,磁感应强度为,B,匀强磁场方向垂直于纸面向外,长为,L,金属棒,Oa,绕过,O,点平行磁感线转动轴在该平面内以角速度,逆时针匀速转动,则金属棒中产生感应电动势为,E,BL,BL,2,.,图,14,26/29,(2),线圈转动轴与磁感线垂直,.,如图,15,所表示,矩形线圈,长、宽分别为,L,1,、,L,2,,匝数为,n,,向右匀强磁场,磁感应强度为,B,,线圈绕轴,OO,1,以角速度,匀速转动,.,从图示位置开始计时,则感应电动势瞬时值为,e,nBL,1,L,2,cos,t
12、该结论与转动轴详细位置无关,(,不过轴必须与,B,垂直,).,22.,感应电流经过导线横截面电荷量,Q,n,(,n,为匝数,,为磁通量改变量,,R,为全电路总电阻,),图,15,27/29,23.(1),氢原子任一能级:,E,n,E,p,E,k,,,E,n,;,r,n,n,2,r,1,;,E,n,E,k,;,E,p,2,E,k,.,(2),大量处于第,n,能级激发态氢原子向基态跃迁时可能产生光谱线条数为,(3),能引发跃迁,若用光照,能电离能够,不然其能量必须等于能级差,才能使其跃迁;若用实物粒子碰撞,只要其动能大于或等于能级差,就能跃迁,.,(4),半衰期公式:,N,余,N,原,,,m,余,m,原,.,28/29,本课结束,29/29,






