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高中物理必修2知识点总结-表格
高中物理必修2知识点总结
高中物理必修2知识点总结
章节1、机械功详细内容①机械功的含义②机械功的计算①机械功原理②
做功和能的转变主要有关公式▲功WFscos▲功的原理2、功和能一功和功率W
动W阻W实用W额外W输入W输出W损失①功率的含义3、功率②功率与力、速度的关系▲功率PPFvWt①功率与机械效率②机械的使用▲机械效率W实用W
总P实用P总4、人与机械①动能1、动能的改变②恒力做功与动能改变的关系(实验③动能定理①重力势能②重力做功与重力势能的改变▲动能
Ek12mv12mv222▲动能定理Fs12mv12▲重力势能Epmgh二能③弹性势能的改变
▲重力做功的2、势能的改变WGEp1Ep2Ep转变①机械能的转变和守恒的实验▲
只有重力作用下,机械能守恒与11探究22守mv2mgh2mv1mgh13、能量守恒定
②机械能守恒定律22恒律③能量守恒定律4、能源与可连续发展1、运动的合
成三与分解抛体2、竖直方向上运的抛体运动动①能量转变和转移的方向性②
能源开发与可连续发展▲竖直下抛vtv0gtsv0t12gt2①运动的独立性②运动合
成与分解的方法①竖直下抛运动②竖直上抛运动▲竖直上抛1高中物理必修2
知识点总结
vtv0gtsv0t12gt2tv0ghv022g①什么是平抛运动▲抛出点坐标原点,随意时
刻地点某v0ty12gt23、平抛运动②平抛运动的规律①斜抛运动的轨迹4、斜抛
运动②斜抛运动物体的射高和射程▲斜抛初速度v0v0某v0cosv0yv0sin1、匀
速圆周运动快慢的描绘①线速度s▲线速度v②角速度t③周期、频次和转速▲
角速度④线速度、角速度、周期的关系t▲周期与频次f▲v2rT1Tv2四①向心
力及其方向匀②向心力的大小速③向心加快度圆2、向心力与向周心加快度运
动3、向心力的实②竖直平面内的圆周运动实例例剖析剖析①转弯时的向心力
实例剖析2T2▲向心力FmrFm▲向心加快度ar或a2rv2r4、离心运动1、万有引力定五律及其引力常万量的测定有引力2、万有引力定定律的应用律及其应3、
人类对太空用的不懈追求①认识离心运动②离心计械③离心运动的危害及其防
止①行星运动的规律②万有引力定律③引力常量的测定及其意义①人造文星上
天②展望未知天体▲万有引力定律FGm1m2r2▲▲第
①古希腊人的探究②文艺中兴的撞击③牛顿的大综合22
▲
④对太空的探究六相对论与量子论初步①高速世界的两个基来源理②时间
延缓效应③长度缩短效应④质速关系⑤质能关系⑥时空曲折▲相对论时空观
tt1vc221、高速世界▲长度缩短效应ll1m01vc22vc22▲质速关系m▲质能关系
Emc21、“紫外灾害”▲量子的能量Eh2、量子世界2、不连续的能量3、物质
的波粒二象性
3
扩展阅读:
高中物理必修二知识点总结
高中物理必修2知识点期末总复习
考试要点内容:曲线运动、动量、功和能、机械振动(一)曲线运动、万
有引力知识构造
!速度沿轨迹切线方向(fang某iang),加快度
方向(fang某iang)沿合外力方向指向轨道内侧。物体做曲线运动的条件是合外
力与速度不在一条直线上。:矢量合成与分解法,切线
方向的分力ΣFt只改变质点的运动速率大小;法线方向的分力ΣFn只改变质
点运动的方向。
运动的合成和分解:速度、位移、加快度等都是矢量,都能够依据需要和实质状况,用平行四边形定章合成和分解。两个匀速直线运动的合成,两个
初速度为0的匀变速运动的合成必定是直线运动。两个直线运动的合成不必定
是直线运动。
平抛运动:加快度:a=g,方向竖直向下,与质量没关,与初速度大小
没关;速度:v某=v0,vy=gt,vt=(v02+vy2)1/2,方向与水平方向成θ角,tgθ=gt/v0;位移:某=v0t,y=gt2/2,s=(某2+y2)1/2,方向与水
平方向成角,tg=y/:y=g某2/2v02为抛物线。在空中飞翔时
间:t=(2h/g)1/2,
与质量和初速度大小没关,只由高度决定。水平最大射程:某=v0t=v0
2h/g)1/2由初速度和高度决定,与质量没关。
曲线运动的位移、速度、加快度都不在同一方向上。:
)周期T、质点运动一周所用的时间。是描绘质点转动快慢的物理量。
)线速度v、质点经过的弧长Δs与所用时间Δt之比为必定值,该比值是匀速圆周运动的速率v=s/t,数值上等于质点在单位时间内经过的弧长。线速度的方向在圆周的切线方向上。线速度是描绘质点转动快慢和方向的
物理量。
3)角速度ω、连结质点与圆心的半径转过的角度Δφ与所用时间Δt之
比为必定值,该比值是匀速圆周运动的角速度ω=Δφ/t,数值上等于在单
位时间内半径转过的角度。单位是弧度/秒(rad/s),角速度也是描绘质点转动
快慢的物理量周期、线速度、角速度之间有的关系:
质点转一周弧长s=2πr,时间为T,则v=2πr/T角度为2πω=2π/T
由上两公式有v=ωr,ω=v/r圆周运动是曲线运动,它的速度方向时刻
在变化着,匀速圆周运动必定是变速运动,“匀速”仅是速率不变的意思。
4)匀速圆周运动的加快度a、加快度的方向指向圆心向心加快度,其方向
不时刻刻指向圆心,即方向不时刻刻在变化着,因此匀速圆周运动是变加快运
动。向心加快度的大小:an=v2/r=ω2r。
)向心力F=ma=mv2/r,或F=ma=mω2r,方向总指向圆心。向心力是依据力的作用成效命名的。
万有引力与天体、卫星的轨道运动万有引力定律:宇宙间任何两个有质
量的物体间都是互相吸引的,引力大小与两物体的质量的乘积成正比,与它们
的距离的平方成反比。
设物体质量分别为m1、m2,物体之间距离为r,则F=Gm1m2/r2万有引力
定律在天文学上的应用天体质量及运动剖析,宇宙速度与卫星轨道运动问题分
析依照:万有引力定律、牛顿运动定律、F=mv2/r、匀速圆周运动规律;常用
近似条件:将有关轨道运动看作匀速圆周运动,引力F=mg=mv2/r(g随高
度、纬度等要素变化而变化)。
宇宙速度:
(1)线速度:设卫星到地心的距离为r,r就是卫星轨道半径,围绕线速
度为v,卫星质量为m。设地球质量为M,地球半径为R.
依据万有引力定律和牛顿运动定律有GMm/r2=mv2/r由此获得围绕速度v
=(GM/r)1/2
对全部地球卫星,围绕速度由轨道半径决定,与卫星质量,性能要素无
关。r=R+h,h为卫星距地面的高度,r(h)越大,围绕速度越小。(2)角速度:由ω=v/r有ω=(GM/r3)1/2(3)周期:由ω=2π/T得T=2π
r3/GM)1/2
角速度和周期均由轨道半径决定,半径越大,角速度越小,周期越长。宇
宙速度:
第一宇宙速度:由围绕速度公式v=(GM/r)1/2
=R+h,当高度h远远小于地球半径时,即卫星在地面邻近绕地球做匀速圆周运动。近似有v=(GM/R)1/2
这是地球卫星的最大围绕速度。
又在地球表面邻近,地球对卫星的引力近似等于重力mgmg=mv2/R可得v
=(gR)1/2把g=×10-3km/s2和R=,获得v=
,这是地球卫星在地面邻近绕地球做匀速圆周运动的围绕速度,是最大
的围绕速度,
之为第一宇宙速度。VI=
第二宇宙速度:当发射速度小于第一宇宙速度时,物体将落回地面;当发
射速度大于v=,卫星将在不一样圆轨道或椭圆轨道运动。当发生速度大
,物体将摆脱地球引力约束,成为人造行星或飞向其余行
星。。VII=
第三宇宙速度:,物体将摆脱太阳引力的束
缚飞向太阳系之外的宇宙空间,。VIII=
(二)
定义:力与力作用时间的乘积--冲量I=Ft
矢量:方向--当力的方向不变时,冲量的方向就是力的方向。过程量:
力在时间上的积累作用,与力作用的一段时间有关单位:牛秒、
定义:物体的质量与其运动速度的乘积--动量p=mv矢量:方向--速
度的方向状态量:物体在某地点、某时刻的动量单位:千克米每秒、kgm/=mvt-mv0动量定理研究对象是一个质点,研究质点在合外力作用下、在一段时间内的一个运动过程。定理表示合外力的冲量是物体动量变化的原由,合外力的冲量决定并量度了物体动量变化的大小和方向。
矢量性:公式中每一项均为矢量,公式自己为一矢量式,在同一条直线上办理问题,可先确立正方向,可用正负号表矢量的方向,按代数方法运算。
当研究的过程作用时间很短,作使劲急巨变化(打击、碰撞)时,ΣF可理解为均匀力。动量定理变形为ΣF=p/t,表示合外力的大小方向决定物体动量变化率的大小方向,这是牛顿第二定律的另一种表述。
动量守恒:一个系统不受外力或所遇到的合外力为零,这个系统的动量就保持不变,可用数学公式表达为p=p"系统互相作用前的总动量等于互相作用后的总动量。
p1=-p2互相作用的两个物体构成的系统,两物体动量的增量大小相等方向相反。p=0系统总动量的变化为零
“守衡”定律的研究对象为一个系统,上式均为矢量运算,一维状况可用正负表示方向。注意掌握变与不变的关系,互相作用过程中,每一个参加作用的成员的动量均可能在变化着,但只需合外力为零,各物体动量的矢量合总保持不变。注意各状态的动量均为对同一个参照系的动量。而互相作用的系统可
以是两个或多个物体构成。
如何判断系统动量能否守衡?
动量守衡条件是系统不受外力,或合外力为零。一般研究问题,假如互相
作用的内力比外力大好多,则可以为系统动量守衡;依据力的独立作用原理,
假如在某方向上合外力为零,则在该方向上动量守衡。
注意守衡条件对内力的性质没有任何限制,能够是电场力、磁场力、核力等等。对系统状态没有任何限制,能够是微观、高速系统,也能够是宏观、低速系统。而力的作用过程能够是连续的作用,能够是中断的作用,如二人在圆滑平面上的抛接球过程。综上有:
物体运动状态能否变化取决于--物体所受的合外力。
物体运动状态变化得快慢取决于--物体所遇到的合外力和质量大小。物体究竟做什么形式的运动取决于--物体所遇到的合外力和初始状态。物体运动状态变化了多少取决于--(1)力的大小和方向;
(2)力作用时间的长短。实验表示只需力与其作用时间的乘积必定,它惹起同一个物体的速度变化相同,力与力作用时间的乘积,能够决定和量度力的某种作用成效--冲量。系统的内力改变了系统内物体的动量,但系统外力才是改变系统总动量的原由。(三)能量和能量守恒知识构造
功是一个过程量,与力在空间的作用过程有关。恒力功的计算公式与物体运动过程没关;重力功、弹力功与路径没关。功是一个标量,但有正负之分。
功率P:功率是表征力做功快慢的物理量、是标量:P=W/t。若做功快慢程度不一样,上式为均匀功率。注意恒力的功率不必定恒定,如初速为零的匀
加快运动,第一秒、第二秒、第三秒。内协力的均匀功率之比为1:3:5。。已知功率能够求力在一段时间内所做的功W=Pt,这时可能是变力再做功。上式经常用于剖析解决机车牵引功率问题,常设有以下两种拘束条件:
1)发动机功率必定:牵引力与速度成反比,只需速度改变,牵引力F=
P/v将改变,这时的运动必定是变加快运动。
)机车以恒力启动:牵引力F恒定,由P=Fv可知,若车做匀加快运动,则功率P将增添,这类过程直到P达到机车的额定功率为止(注意不是达到最
大速度为止)。
能:自然界有多种运动形式,与不一样运动形式相应的存在不一样形式的能量:机械运动--机械能;热运动--内能;电磁运动--电磁能;化学运动
--化学能;生物运动--生物能;原子及原子核运动--原子能、核能。。动能:物体因为有机械运动速度而拥有的能量Ek=mv2/2
能,包含动能和势能,都是标量。都是状态量,如动能由速度决定,重力
势能由高度决定,弹性势能由形变状态决定。都拥有相对性,物体速度相对于
不一样的参照物有不一样的结果,相应的动能相对于不一样的参照物有不一样的动能。
势能相对于不一样的零势能参照面有不一样的结果,势能有可能取负值,它意味着
此时物体的势能比零势能低。
动能定理:研究对象:质点,数学表达公式:W=mv2/2-mv02/2。公式中W为质点遇到的全部的作使劲在所研究的过程中做的总功,它能够是恒力
功,能够是变力功,能够是分阶段由不一样的力做功积累(代数和)而获得的结果。动能定理对力的性质没有任何限制,能够是重力、弹力、摩擦力、也能够是电场力、磁场力或其余力。等式右侧为所研究的过程(初、末状态)中质点的动能的变化。动能定理表示,力对物体所做的总功,是物体动能变化的原由,力对物体所做的总功量度了物体动能的变化大小。
机械能守恒定律:在只有重力或弹力做功的状况下,物体的动能和势能发生互相转变,但机械能的总量保持不变。机械能守恒定律的研究对象是系统,一般简化为物体;守恒是指系统在知足守恒条件下,机械能--动能和势能之和,在状态变化过程中总保持不变。如何判断机械能能否守衡?
(1)根坚守恒条件:能否只有重力或弹力做功
(2)观察状态:比较、确立不一样状态的机械能,看它们能否相同(3):功是能量转变的量度。
对于速度、动量、动能:速度动量动能均为描绘质点运动状态的物理
量,速度反应质点运动快慢和方向,
械运动的强弱,比如我们能够用手去接一个以速度v飞来的篮球,但不敢去接
,是动
,机械作用强度取决于动量大
,是标量,当机械运动与其余形式的运动之间发生转变时,量度这类转变的是动能的变化而不是速度或动量的变化。
由上述剖析我们可进一步理解力、冲量和功,请你自己比较剖析。
牛顿定律ΣF=ma(矢量式、刹时式)
动量定理ΣFt=mv-mv0(矢量式、过程式)
动能定理ΣW=mv2/2-mv02/2(标量式、过程式)这是研究质点运动的三
条核心规律,它们的意义分别为:力是改变质点运动状态的原由;力在时间上的积累作用--ΣFt量度质点动量的变化;力在空间上的积累作用--W量度质点动能的变化。三条规律为我们解决力学识题供给了三条门路。
在研究对象受恒力作用时,三种方法都能够应用;当问题直接波及状态与空间位移时,用动能定理解决问题来得直接;当问题直接波及状态和时间时,用动量定理解决问题比较简单;当物体在变力作用下,特别是复杂的曲线运动时,一般首选能法解决问题;当研究对象是一个互相作用的系统时,应首选守恒规律解决。