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    高二物理公式大全

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    高二學生在學習物理的時候要注意知識的綜合學習,通過知識點之間的聯系建立知識網絡,系統全面的學習。今天小編在這給大家整理了高二物理公式,接下來隨著小編一起來看看吧!

    高二物理公式(一)

    恒定電流

    1.電流強度:I=q/t{I:電流強度(A),q:在時間t內通過導體橫載面的電量(C),t:時間(s)}

    2.歐姆定律:I=U/R {I:導體電流強度(A),U:導體兩端電壓(V),R:導體阻值(Ω)}

    3.電阻、電阻定律:R=ρL/S{ρ:電阻率(Ω?m),L:導體的長度(m),S:導體橫截面積(m2)}

    4.閉合電路歐姆定律:I=E/(r+R)或E=Ir+IR也可以是E=U內+U外

    {I:電路中的總電流(A),E:電源電動勢(V),R:外電路電阻(Ω),r:電源內阻(Ω)}

    5.電功與電功率:W=UIt,P=UI{W:電功(J),U:電壓(V),I:電流(A),t:時間(s),P:電功率(W)}

    6.焦耳定律:Q=I2Rt{Q:電熱(J),I:通過導體的電流(A),R:導體的電阻值(Ω),t:通電時間(s)}

    7.純電阻電路中:由于I=U/R,W=Q,因此W=Q=UIt=I2Rt=U2t/R

    8.電源總動率、電源輸出功率、電源效率:P總=IE,P出=IU,η=P出/P總

    {I:電路總電流(A),E:電源電動勢(V),U:路端電壓(V),η:電源效率}

    9.電路的串/并聯 串聯電路(P、U與R成正比) 并聯電路(P、I與R成反比)

    電阻關系(串同并反) R串=R1+R2+R3+ 1/R并=1/R1+1/R2+1/R3+

    電流關系 I總=I1=I2=I3 I并=I1+I2+I3+

    電壓關系 U總=U1+U2+U3+ U總=U1=U2=U3

    功率分配 P總=P1+P2+P3+ P總=P1+P2+P3+

    10.歐姆表測電阻

    (1)電路組成 (2)測量原理

    兩表筆短接后,調節Ro使電表指針滿偏,得

    Ig=E/(r+Rg+Ro)

    接入被測電阻Rx后通過電表的電流為

    Ix=E/(r+Rg+Ro+Rx)=E/(R中+Rx)

    由于Ix與Rx對應,因此可指示被測電阻大小

    (3)使用方法:機械調零、選擇量程、歐姆調零、測量讀數{注意擋位(倍率)}、撥off擋。

    (4)注意:測量電阻時,要與原電路斷開,選擇量程使指針在中央附近,每次換擋要重新短接歐姆調零。

    11.伏安法測電阻

    電流表內接法: 電流表外接法:

    電壓表示數:U=UR+UA 電流表示數:I=IR+IV

    Rx的測量值=U/I=(UA+UR)/IR=RA+Rx>R真 Rx的測量值=U/I=UR/(IR+IV)=RVRx/(RV+R)

    選用電路條件Rx>>RA [或Rx>(RARV)1/2] 選用電路條件Rx<

    12.滑動變阻器在電路中的限流接法與分壓接法

    限流接法

    電壓調節范圍小,電路簡單,功耗小 電壓調節范圍大,電路復雜,功耗較大

    便于調節電壓的選擇條件Rp>Rx 便于調節電壓的選擇條件Rp

    注1)單位換算:1A=103mA=106μA;1kV=103V=106mA;1MΩ=103kΩ=106Ω

    (2)各種材料的電阻率都隨溫度的變化而變化,金屬電阻率隨溫度升高而增大;

    (3)串聯總電阻大于任何一個分電阻,并聯總電阻小于任何一個分電阻;

    (4)當電源有內阻時,外電路電阻增大時,總電流減小,路端電壓增大;

    (5)當外電路電阻等于電源電阻時,電源輸出功率最大,此時的輸出功率為E2/(2r);

    (6)其它相關內容:電阻率與溫度的關系半導體及其應用超導及其應用〔見第二冊P127〕

    高二物理公式(二)

    沖量與動量(物體的受力與動量的變化)

    1.動量:p=mv {p:動量(kg/s),m:質量(kg),v:速度(m/s),方向與速度方向相同}

    2.沖量:I=Ft {I:沖量(N?s),F:恒力(N),t:力的作用時間(s),方向由F決定}

    3.動量定理:I=Δp或Ft=mvt–mvo {Δp:動量變化Δp=mvt–mvo,是矢量式}

    4.動量守恒定律:p前總=p后總或p=p’?也可以是m1v1+m2v2=m1v1?+m2v2?

    5.彈性碰撞:Δp=0;ΔEk=0 {即系統的動量和動能均守恒}

    6.非彈性碰撞Δp=0;0<ΔEK<ΔEKm {ΔEK:損失的動能,EKm:損失的最大動能}

    7.完全非彈性碰撞Δp=0;ΔEK=ΔEKm {碰后連在一起成一整體}

    8.物體m1以v1初速度與靜止的物體m2發生彈性正碰:v1?=(m1-m2)v1/(m1+m2) v2?=2m1v1/(m1+m2)

    9.由9得的推論-----等質量彈性正碰時二者交換速度(動能守恒、動量守恒)

    10.子彈m水平速度vo射入靜止置于水平光滑地面的長木塊M,并嵌入其中一起運動時的機械能損失

    E損=mvo2/2-(M+m)vt2/2=fs相對 {vt:共同速度,f:阻力,s相對子彈相對長木塊的位移}

    注:

    (1)正碰又叫對心碰撞,速度方向在它們“中心”的連線上;

    (2)以上表達式除動能外均為矢量運算,在一維情況下可取正方向化為代數運算;

    (3)系統動量守恒的條件:合外力為零或系統不受外力,則系統動量守恒(碰撞問題、爆炸問題、反沖問題等);

    (4)碰撞過程(時間極短,發生碰撞的物體構成的系統)視為動量守恒,原子核衰變時動量守恒;

    (5)爆炸過程視為動量守恒,這時化學能轉化為動能,動能增加;(6)其它相關內容:反沖運動、火箭、航天技術的發展和宇宙航行

    高二物理公式(三)

    必修一公式總結

    1、勻變速直2113線運動

    平均速度5261V平=s/t(定義式)41022.有用推論Vt2-Vo2=2as;中間時刻速度Vt/2=V平=1653(Vt+Vo)/24.末速度Vt=Vo+at

    中間位置速度Vs/2=[(Vo2+Vt2)/2]1/26.位移s=V平t=Vot+at2/2=Vt/2t;加速度a=(Vt-Vo)/t{以Vo為正方向,a與Vo同向(加速)a>0;反向則a<0};實驗用推論Δs=aT2{Δs為連續相鄰相等時間(T)內位移之差}

    主要物理量及單位:初速度(Vo):m/s;加速度(a):m/s2;末速度(Vt):m/s;時間(t)秒(s)位移(s):;米(m);路程:米;速度單位換算:1m/s=3.6km/h。2、自由落體運動

    初速度Vo=02.末速度Vt=gt;下落高度h=gt2/2;推論Vt2=2gh;自由落體運動是初速度為零的勻加速直線運動,遵循勻變速直線運動規律;

    a=g=9.8m/s2≈10m/s2(重力加速度在赤道附近較小,在高山處比平地小,方向豎直向下)。

    3、豎直上拋運動

    位移s=Vot-gt2/22.末速度Vt=Vo-gt(g=9.8m/s2≈10m/s2);有用推論Vt2-Vo2=-2gs4.上升最大高度Hm=Vo2/2g(拋出點算起)

    往返時間t=2Vo/g(從拋出落回原位置的時間);全過程處理:是勻減速直線運動,以向上為正方向,加速度取負值;分段處理:向上為勻減速直線運動,向下為自由落體運動,具有對稱性;;上升與下落過程具有對稱性,如在同點速度等值反向等。

    高二物理公式(四)

      高二物理公式(五)

      高二物理電與磁概念與公式

      磁場:

      1. 磁感應強度:磁感應強度是用來表示磁場的強弱和方向的物理量,是矢量,單位特斯拉(T),1T=1N/Am

      2.安培力:F=BIL;(注:L⊥B) {B:磁感應強度(T),F:安培力(F),I:電流強度(A),L:導線長度(m)}

      3.洛侖茲力:f=qVB(注V⊥B);質譜儀{f:洛侖茲力(N),q:帶電粒子電量(C),V:帶電粒子速度(m/s)}

      4.在重力忽略不計(不考慮重力)的情況下,帶電粒子進入磁場的運動情況(掌握兩種):

      (1)帶電粒子沿平行磁場方向進入磁場:不受洛侖茲力的作用,做勻速直線運動V=V0

      (2)帶電粒子沿垂直磁場方向進入磁場:做勻速圓周運動,規律如下:

      (a)F向=f洛=mV2/r=mω2r=mr(2π/T)2=qVB;r=mV/qB;T=2πm/qB;

      (b)運動周期與圓周運動的半徑和線速度無關,洛侖茲力對帶電粒子不做功(任何情況下);   (C)解題關鍵:畫軌跡、找圓心、定半徑、圓心角(等于二倍弦切角)。

      注:(1)安培力和洛侖茲力的方向均可由左手定則判定,只是洛侖茲力要注意帶電粒子的正負;

      (2)磁感線的特點及其常見磁場的磁感線分布要掌握;

      (3)其它相關內容:地磁場/磁電式電表原理/回旋加速器/磁性材料

      電磁感應

      1.[感應電動勢的大小計算公式]

      1)E=nΔΦ/Δt(普適公式){法拉第電磁感應定律,E:感應電動勢(V),n:感應線圈匝數,ΔΦ/Δt:磁通量的變化率}

      2)E=BLV垂(切割磁感線運動) {L:有效長度(m)}

      3)Em=nBSω(交流發電機最大的感應電動勢) {Em:感應電動勢峰值}

      4)E=BL2ω/2(導體一端固定以ω旋轉切割) {ω:角速度(rad/s),V:速度(m/s)}

      2.磁通量Φ=BS {Φ:磁通量(Wb),B:勻強磁場的磁感應強度(T),S:正對面積(m2)}

      3.感應電動勢的正負極可利用感應電流方向判定{電源內部的電流方向:由負極流向正極}

      _4.自感電動勢E自=nΔΦ/Δt=LΔI/Δt{L:自感系數(H)(線圈L有鐵芯比無鐵芯時要大),   ΔI:變化電流量, Δt:所用時間,ΔI/Δt:自感電流變化率(變化的快慢)}

      注:(1)感應電流的方向可用楞次定律或右手定則判定,楞次定律應用要點;

      (2)自感電流總是阻礙引起自感電動勢的電流的變化;

      (3)單位換算:1H=103mH=106μH。

      (4)其它相關內容:自感/日光燈。

      交變電流(正弦式交變電流)

      1.電壓瞬時值e=Emsinωt電流瞬時值i=Imsinωt;(ω=2πf)

      2.電動勢峰值Em=nBSω=2BLv電流峰值(純電阻電路中)Im=Em/R總

      3.正(余)弦式交變電流有效值:E=Em/(2)1/2;U=Um/(2)1/2;I=Im/(2)1/2

      4.理想變壓器原副線圈中的電壓與電流及功率關系

      U1/U2=n1/n2;I1/I2=n2/n1; P入=P出

      5.在遠距離輸電中,采用高壓輸送電能可以減少電能在輸電線上的損失損:P損=(P/U)2R;   (P損:輸電線上損失的功率,P:輸送電能的總功率,U:輸送電壓,R:輸電線電阻);

      6.公式1、2、3、4中物理量及單位:ω:角頻率(rad/s);t:時間(s);n:線圈匝數;B:磁感強度(T);   S:線圈的面積(m2);U輸送電壓(V);I:電流強度(A);P:功率(W)。

      注:(1)交變電流的變化頻率與發電機中線圈的轉動的頻率相同,即:ω電=ω線,f電=f線;

      (2)發電機中,線圈在中性面位置磁通量最大,感應電動勢為零,過中性面電流方向就改變;

      (3)有效值是根據電流熱效應定義的,沒有特別說明的交流數值都指有效值;

      (4)理想變壓器的匝數比一定時,輸出電壓由輸入電壓決定,輸入電流由輸出電流決定,輸入功率等于輸出功率,

      當負載的消耗的功率增大時輸入功率也增大,即P出決定P入;

      (5)其它相關內容:正弦交流電圖象/電阻、電感和電容對交變電流的作用

      電磁振蕩和電磁波

      1.LC振蕩電路T=2π(LC)1/2;f=1/T{f:頻率(Hz),T:周期(s),L:電感量(H),C:電容量(F)}

      2.電磁波在真空中傳播的速度c=3.00×108m/s,λ=c/f {λ:電磁波的波長(m),f:電磁波頻率}

      注:(1)在LC振蕩過程中,電容器電量最大時,振蕩電流為零;電容器電量為零時,振蕩電流最大;

      恒定電流的物理公式

      恒定電流

      1.電流強度:I=q/t{I:電流強度(A),q:在時間t內通過導體橫載面的電量(C),t:時間(s)}

      2.歐姆定律:I=U/R {I:導體電流強度(A),U:導體兩端電壓(V),R:導體阻值(Ω)}

      3.電阻、電阻定律:R=ρL/S{ρ:電阻率(Ω·m),L:導體的長度(m),S:導體橫截面積(m2)}

      4.閉合電路歐姆定律:I=E/(r+R)或E=Ir+IR也可以是E=U內+U外

      {I:電路中的總電流(A),E:電源電動勢(V),R:外電路電阻(Ω),r:電源內阻(Ω)}

      5.電功與電功率:W=UIt,P=UI{W:電功(J),U:電壓(V),I:電流(A),t:時間(s),P:電功率(W)}

      6.焦耳定律:Q=I2Rt{Q:電熱(J),I:通過導體的電流(A),R:導體的電阻值(Ω),t:通電時間(s)}

      7.純電阻電路中:由于I=U/R,W=Q,因此W=Q=UIt=I2Rt=U2t/R

      8.電源總功率、電源輸出功率、電源效率:P總=IE,P出=IU,η=P出/P總

      {I:電路總電流(A),E:電源電動勢(V),U:路端電壓(V),η:電源效率}

      9.電路的串/并聯串聯電路(P、U與R成正比) 并聯電路(P、I與R成反比)

      電阻關系(串同并反):R串=R1+R2+R3+…… 1/R并=1/R1+1/R2+1/R3+……

      電流關系:I總=I1=I2=I3=…… I并=I1+I2+I3+……

      電壓關系:U總=U1+U2+U3+…… U總=U1=U2=U3

      功率分配:P總=P1+P2+P3+…… P總=P1+P2+P3+

      10.歐姆表測電阻

      (1)電路組成

      (2)測量原理

      兩表筆短接后,調節Ro使電表指針滿偏,得Ig=E/(r+Rg+Ro)

      接入被測電阻Rx后通過電表的電流為Ix=E/(r+Rg+Ro+Rx)=E/(R中+Rx)

      由于Ix與Rx對應,因此可指示被測電阻大小,又Ix不是Rx的一次函數,所以刻度是不均勻的。

      (3)使用方法:機械調零、選擇量程、歐姆調零、測量讀數{注意擋位(倍率)}、撥off擋。

      (4)注意:測量電阻時,要與原電路斷開,選擇量程使指針在中央附近,每次換擋要重新短接歐姆調零。

      11.伏安法測電阻

      電流表內接法:電壓表示數 U=UR+UA Rx的測量值=U/I=(UA+UR)/IR=RA+Rx>R真

      選用電路條件:Rx>>RA[或Rx>(RARV)1/2]

      電流表外接法:電流表示數:I=IR+IV Rx的測量值=U/I=UR/(IR+IV)=RVRx/(RV+Rx)< R真

      選用電路條件Rx<<rv[或rx p="" 2]<="" (rarv)1=""

      12.滑動變阻器在電路中的限流接法與分壓接法

      限流接法

      電壓調節范圍小,電路簡單,功耗小,便于調節電壓的選擇條件Rp>Rx

      分壓接法

      電壓調節范圍大,電路復雜,功耗較大 ,便于調節電壓的選擇條件Rp<rx< p="">

      注1)單位換算:1A=103mA=106μA;1kV=103V=106mA;1MΩ=103kΩ=106Ω

      (2)各種材料的電阻率都隨溫度的變化而變化,金屬電阻率隨溫度升高而增大;

      (3)串聯總電阻大于任何一個分電阻,并聯總電阻小于任何一個分電阻;

      (4)當電源有內阻時,外電路電阻增大時,總電流減小,路端電壓增大;

      (5)當外電路電阻等于電源電阻時,電源輸出功率最大,此時的輸出功率為E2/(2r),此時電源效率最低。

      (6)其它相關內容:電阻率與溫度的關系半導體及其應用超導及其應用〔見教材〕。   高二物理沖量和動量的公式

      沖量與動量(物體的受力與動量的變化)

      1.動量:p=mv {p:動量(kg·m/s),m:質量(kg),v:速度(m/s),方向與速度方向相同}

      3.沖量:I=Ft {I:沖量(N?s),F:恒力(N),t:力的作用時間(s),方向由F決定}

      4.動量定理:I=Δp或Ft=mvt–mvo {Δp:動量變化Δp=mvt–mvo,是矢量式}

      5.動量守恒定律:p前總=p后總或p=p’?也可以是m1v1+m2v2=m1v1?+m2v2?

      6.彈性碰撞:Δp=0;ΔEk=0 {即系統的動量和動能均守恒}

      7.非彈性碰撞Δp=0;0<ΔEK<ΔEKm {ΔEK:損失的動能,EKm:損失的最大動能}

      8.完全非彈性碰撞Δp=0,ΔEK=ΔEKm {碰后連在一起成一整體}

      9.物體m1以v1初速度與靜止的物體m2發生彈性正碰:

      v1?=(m1-m2)v1/(m1+m2)v2?=2m1v1/(m1+m2)

      10.由9得的推論-----等質量彈性正碰時二者交換速度(動能守恒、動量守恒)

      11.子彈m水平速度vo射入靜止置于水平光滑地面的長木塊M,并嵌入其中一起運動時的機械能損失

      E損=mvo2/2-(M+m)vt2/2=fs相對 {vt:共同速度,f:阻力,s相對子彈相對長木塊的位移}

      注:(1)正碰又叫對心碰撞,速度方向在它們“中心”的連線上;

      (2)以上表達式除動能外均為矢量運算,在一維情況下可取正方向化為代數運算;

      (3)系統動量守恒的條件:合外力為零或系統不受外力,則系統動量守恒(碰撞問題、爆炸問題、反沖問題等);

      (4)碰撞過程(時間極短,發生碰撞的物體構成的系統)視為動量守恒,原子核衰變時動量守恒;

      (5)爆炸過程視為動量守恒,這時化學能轉化為動能,動能增加;

      (6)其它相關內容:反沖運動、火箭、航天技術的發展和宇宙航行〔見教材〕。

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