大学物理公式大全 大学物理公式大全导图
高考物理必备公式整理大全
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高考物理公式(基础版)
匀变速直线运动的速度公式:v=v0+at
力对物体做功的计算式:w=fl
牛顿第二定律:f=ma
曲线运动的线速度:v=s/t
曲线运动的角速度:ω=θ/t
线速度和角速度的关系:v=ωr
周期和频率的关系:tf=1
功率的计算式:p=w/t
动能定理:w=mvt2/2-mv02/2
重力势能的计算式:ep=mgh
高考物理公式(常用版)
机械能守恒定律:mgh1+mv12/2=mgh2+mv22/2
库仑定律的数学表达式:f=kqq/r2
电场强度的定义式:e= f/q
电势的定义式:u=w/q
欧姆定律:i=u/r
电功率的计算:p=ui
焦耳定律:q=i2rt
磁感应强度的定义式十四、电场的能量:b=f/il
安培力的计算式:f=bil
法拉第电磁感应定律:e=δф/δt
导体切割磁感线产生的感应电动势:e=blv
高考物理必备知识
一、质点的运动(1)------直线运动
1.平均速度v平=s/t(定义式) 2.有用推论vt2-vo2=2as
3.中间位置速度vs/2=[(vo2+vt2)/2]1/2 6.位移s=v平t=vot+at2/2=vt/2t
4.加速度a=(vt-vo)/t {以vo为正方向,a与vo同向(加速)a>0;反向则af2)
5.互成角度力的合成:
f=(f12+f22+2f1f2cosα)1/2(余弦定理) f1⊥f2时:f=(f12+f22)1/2
6.合力大小范围:|f1-f2|≤f≤|f1+f2|
7.力的正交分fx=fcosβ,fy=fsinβ(β为合力与x轴之间的夹角tgβ=fy/fx)
二、动力学(运动和力)
1.牛顿运动定律(惯性定律):物体具有惯性,总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止
2.牛顿第二运动定律:f合=ma或a=f合/ma{由合外力决定,与合机械效率 η=W有/W总 ×外力方向一致}
3.牛顿第三运动定律:f=-f?{负号表示方向相反,f、f?各自作用在对方,平衡力与作用力反作用力区别,实际应用:反冲运动}
4.共点力的平衡f合=0,推广 {正交分解法、三力汇交原理}
5.超重:fn>g,失重:fnr}
3.受迫振动频率特点:f=f驱动力
4.发生共振条件:f驱动力=f固,a=max,共振的防止和应用〔见册p175〕
5.机械波、横波、纵波〔见第二册p2〕
6.波速v=s/t=λf=λ/t{波传播过程中,一个周期向前传播一个波长;波速大小由介质本身所决定}
8.波发生明显衍射(波绕过障碍物或孔继续传播)条件:障碍物或孔的尺寸比波长小,或者相不大
9.波的干涉条件:两列波频率相同(相恒定、振幅相近、振动方向相同)
10.多普勒效应:由于波源与观测者间的相互运动,导致波源发射频率与接收频率不同{相互接近,接收频率增大,反之,减小〔见第二册p21〕}
三、冲量与动量(物体的受力与动量的变化)
1.动量:p=mv {p:动量(kg/s),m:质量(kg),v:速度(m/s),方向与速度方向相同}
3.冲量:i=ft {i:冲量(n?s),f:恒力(n),t:力的作用时间(s),方向由f决定}
4.动量定理:i=δp或ft=mvt–mvo {δp:动量变化δp=mvt–mvo,是矢量式}
5.动量守恒定律:p前总=p后总或p=p’?也可以是m1v1+m2v2=m1v1?+m2v2?
6.弹性碰撞:δp=0;δek=0 {即系统的动量和动能均守恒}
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大学普通物理公式——热学
向心加速度的关系:a=ω2r a=v2/r a=4π2r/t2推导过程:
匀速直线运动的位移公式:x=vt由范德瓦尔斯方程 ,证明气体在临界状态下的温度 及压强 以及体积 为
工质从高温热源吸取热量 ,其中一部分热量 传给低温热源,同时工质/(4π对外做功
工质从低温热源吸取热量 ,接受外界对工质所做的功 ,向高温热源传递热量
例:试证在 图上两条绝热线不能相交
推导:
大学物理电势的计算
(提示:由范德瓦尔斯方程写出 的三次方程,对于临界点,以 , 代入对 求解,应得 的三重解)(焓的定义1)a
点的电势:Ua
=b
点的电势:Ub7.声波的波速(在空气中)0℃:332m/s;20℃:344m/s;30℃:349m/s;(声波是纵波)
=q1
+q2
r)
q2
的电势能无法计算。
q1、q2
系统的电势能为
q1
q2
2r)
大学物理光学公式是什么?
★ 高考物理常考公式梳理大学物理光学公式波动光学杨氏双缝干涉 x=kDλ/d,薄膜干涉 2ne + λ/2 =kλ(亮纹)单缝衍射 a sinΨ=kλ(暗纹)asinΨ=(2k+1)λ/2 亮纹光栅方程 (a+b)sinΨ=kλ。
6.位移S= V平t=V o t + at2 / 2=V t / 2 t条纹特点单色光照射: 一系列平行的明暗相间的条纹; θ 不太大时条纹等间距,中间级次低;Δ x ∝ λ。白光照射:零级明纹为白色,其它亮纹构成彩带,由紫到红,第二级开始重合。
2)力矩折射定律由荷兰数学家斯涅尔发现,是在光的折射现象中,确定折射光线方向的定律。光从光速大的介质进入光速小的介质中时,折射角小于入射角;从光速小的介质进入光速大的介质中时,折射角大于入射角。
c=3×108km/s、En=E1+12.6=-1eV 、 x=kDλ/d等。
物理的计算公式(高中、大学的都行)?
透镜的等光程性,使用透镜不会产生附加光程,半波损失,入射光从光疏(n1小)掠射( 入射角 约 90°) 或正射(入射角约0°) 到光密媒质(n2 大)的界面时,产生半波损失。光密 → 光疏无半波损失。折射无半波损失。一, 质点的运动(1)----- 直线运动
1.平均速度V平=S / t (定义式) 2.有用推论Vt 2 –V0 2=2as
3.中间时刻速度 Vt / 2= V平=(V t + V o) / 2
4.末速度V=Vo+at
5.中间位置速度Vs / 2=[(V_o2 + V_t2) / 2] 1/2
7.加速度a=(V_t - V_o) / t 以V_o为正方向,a与V_o同向(加速)a>0;反向则a<0
8.实验用推论ΔS=aT2 ΔS为相邻连续相等时间(T)内位移之
9.主要物理量及单位:初速(V_o):m/ s 加速度(a):m/ s2 末速度(Vt):m/ s
速度单位换算: 1m/ s=3.6Km/ h
注:(1)平均速度是矢量。(2)物体速度大,加速度不一定大。(3)a=(V_t - V_o)/ t只是量度式,不是决定式。(4)其它(2)电势能是系统的,所谓的相关内容:质点/位移和路程/s--t图/v--t图/速度与速率/
2) 自由落体
4.推论V t2 = 2gh
注:(1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速度直线运动规律。
(2)a=g=9.8≈10m/s2 重力加速度在赤道附近较小,在高山处比平地小,方向竖直向下。
3) 竖直上抛
1.位移S=V_o t – gt 2 / 2 2.末速度V_t = V_o – g t (g=9.8≈10 m / s2 )
3.有用推论V_t 2 - V_o 2 = - 2 g S 4.上升高度H_max=V_o 2 / (2g) (抛出点算起)
5.往返时间t=2V_o / g (从抛出落回原位置的时间)
注:(1)全过程处理:是匀减速直线运动,以向上为正方向,加速度取负值。(2)分段处理:向上为匀减速运动,向下为自由落体运动,具有对称性。(3)上升与下落过程具有对称性,
如在同点速度等值反向等。
二 、 力(常见的力、力矩、力的合成与分解)
1)常见的力
1.重力G=mg方向竖直向下g=9.8 m/s2 ≈7.非弹性碰撞δp=0;010 m/s2 作用点在重心 适用于地球表面附近
2.胡克定律F=kX 方向沿恢复形变方向 k:劲度系数(N/m) X:形变量(m)
3.滑动摩擦力f=μN 与物体相对运动方向相反 μ:摩擦因数 N:正压力(N)
4.静摩擦力0≤f静≤fm 与物体相对运动趋势方向相反 fm为静摩擦力
5.万有引力F=_1m_2 / r2 G=6.67×10-11 N·m2/kg2 方向在它们的连线上
6.静电力F=K Q_1Q_2 / r2 K=9.0×109 N·m2/C2 方向在它们的连线上
7.电场力F=Eq E:场强N/C q:电量C 正电荷受的电场力与场强方向相同
8.安培力F=B I L sinθ θ为B与L的夹角 当 L⊥B时: F=B I L , B//L时: F=0
9.洛仑兹力f=q V B sinθ θ为B与V的夹角 当V⊥B时: f=q V B , V//B时: f=0
注:(1)劲度系数K由弹簧自身决定(2)摩擦因数μ与压力大小及接触面积大小无关,由接触面材料特性与表面状况等决定。(3)fm略大于μN 一般视为fm≈μN (4)物理量符号及单位
B:磁感强度(T), L:有效长度(m), I:电流强度(A),V:带电粒子速度(m/S), q:带电粒子(带电体)电量(C),(5)安培力与洛仑兹力方向均用左手定则判定。
1.力矩M=FL L为对应的力的力臂,指力的作用线到转动轴(点)的垂直距离
2.转动平衡条件 M顺时针= M逆时针 M的单位为
物理力学的公式
液体压强p (Pa) P=ρgh物理量(单位) 公式 备注 公式的变形
匀变速直线运动的位移公式:x=v0t+at2/2速度V(m/S) v= S:路程/t:时间
重力G (N) G=mg m:质量
密度ρ (kg/m3) ρ= m/v
合力F合 (N) 方向相同:F合=F1+F2
方向相反:F合=F1-F2 方向相反时,F1>F2
浮力F浮 (N) F浮=G物-G视 G视:物体在液体的重力
浮力F浮 (N) F浮=G物
此公式只适用 物体漂浮或悬浮
浮力F浮 (N) F浮=G排=m排g=ρ液gV排
G排:排开液体的重力
m排:排开液体的质量
ρ液:液体的密度
V排:排开液体的体积 (即浸入液体中的体积)
杠杆的平衡条件 F1L1= F2L2 F1:动力 L1:动力臂
定滑轮 F=G物
S=h F:绳子自由端受到的拉力
G物:物体的重力
S:绳子自由端移动的距离
h:物体升高的距离
动滑轮 F= (G物+G轮)/2
S=2 h G物:物体的重力
G轮:动滑轮的重力
滑轮组 F= (G物+G轮)
S=n h n:通过动滑轮绳子的段数
机械功W (J) W=Fs
F:力
s:在力的方向上移动的距离
总功W总 W总=Fs 适用滑轮组竖直放置时
功率P (w) P= w/t
W:功
t:时间
压强p (Pa) P= F/s
F:压力
S:受力面积
ρ:液体的密度
h:深度(从液面到所求点的竖直距离)
热量Q (J) Q=cm△t
c2.中间时刻速度vt/2=v平=(vt+vo)/2 4.末速度vt=vo+at:物质的比热容
△t:温度的变化值
燃料燃烧放出
的热量Q(J) Q=mq m:质量
q:热值
上面人说的很全了
大学物理基本公式知识点总结
点电荷场强一、库仑定律
dS=dQ/T二、电场强度
三、场强迭加原理
点电荷系场强
连续带电体场强
四、静电场高斯定理
五、几种典型电荷分布的电场强度
均匀带电球面
均匀带电球体
均匀带电长直圆柱面
无限大均匀带电平面
六、静电场的环流定理
七、电势
八、电势迭加原理
点电荷电势
点电荷系电势
连续带电体电势
九、几种典型电场的电势
均匀带电球面
均匀带电直线
十、导体静电平衡条件
(1)导体内电场强度为零;导体表面附近场强与表面垂直。
(2)导体是一个等势体,表面是一个等势面。
推论一电荷只热力学定律分布于导体表面
推论二导体表面附近场强与表面电荷密度关系
十一、静电屏蔽
导体空腔能屏蔽空腔内、外电荷的相互影响。即空腔外(包括外表面)的'电荷在空腔内的场强为零,空腔内(包括内表面)的电荷在空腔外的场强为零。
十二、电容器的电容
平行板电容器
圆柱形电容器
球形电容器
孤立导体球
十三、电容器的联接
并联电容器
串联电容器
电容器的能量
电场的能量密度
电场的能量
大学物理热学公式
g:9.8N/kg或者10N/kg最基础的热力学公式有四个,其实没有物理意义,纯粹微分方程。dU=TdS-pdV
F2:阻力 L2:阻力臂dH=TdS+Vdp
dF=-SdT-pdV
dG=-SdT+Vdp 熵的定义
dU=dQ+dW
体积变化功
dW=-pdV
所以
dS=(dU+pdV)/T
H=U+pV
求微分
dH=dU+pdV+Vdp
将dU=T也就是dU=TdS-pdVdS-pdV带入,得到
dH=TdS+Vdp
自由能的定义
F=U-TS
dF=dU-TdS-SdT
用dU=TdS-pdV带入,得到
dF=-SdT-pdV
吉布斯函数的定义
G=U-TS+pV
同样微分
dG=dU-TdS-SdT+pdV+Vdp
用dU=TdS-pdV带入,得到
dG=-SdT+VdP
这就是四个公式的推导,一般这四个公式是用来导出麦氏关系的,也就是S、T、p、V四个变量的偏导数之间的关系。麦氏关系也就是用来推一些乱七八糟的东西,这些公式依我看来就是考试的时候,证明一些等式,翻来覆去的各种代换。
大学物理力矩公式
有用功W有 =G物h时间(t):秒(s) 位移(S):米(m) 路程:米M=r×F。其中r是从转动轴到着力点的位置矢量,F★ 2017高三物理常用公式汇总是矢量力;力矩也是矢量。
力矩是量度力对物体产生转动效应的物理量。可分为力对点的矩和力对轴的矩。力对某一点的矩是量度力对物体作用绕该点转动效应的物理量。
力F对某点O的力矩定义为:力F的作用点A相对于O点的矢径r与力F的矢积用M0(F)表示,M0(F)=r×F,力对点的矩是矢量,大小等于F的大小与O点到F的作用线的垂直距离d(称为力臂)的乘积,或者等于以r、F为邻边的平行四边形的面积rFsinα,α是r与F夹角。M0(F)方向垂直于r与F所组成的平面,r、F、M。(F)三者满足右手螺旋关系。对空间任何点都可以定义力对点的矩。由于力对点的矩依赖于力的作用点的位置矢径r,所以同一个力对空间不同的点力矩是不同的。当力的作用线过空间某点,则该力对此点的矩为零。如果有几个共点力(作用点为A)Fi(i=1,2,……,n)作用于物体,合力F=F1+F2+…+Fn,则合力对O点的力矩M0(F)=r×(F1+F2+…+F)=r×F1+r×F2+r×Fn=M01+M02…+M0n,即合力对某点O的力矩等于各分力对同一点力矩的矢量和。矢量M0(F)称为此力系对O点的主矩。
角动量守恒定律怎样推导的?
1.初速度V_o =0 2.末V:体积速度V_t = g t大学物理中角动量守恒定律的公式为:
3.下落高度h=gt2 / 2(从V_o 位置向下计算)L = Iω
其中,L表示角动量,I表示转动惯量,ω表示角速度。
角动量是描述物体旋转运动的物理量,它的大小等于物体的转动惯量I与角速度ω的乘积,即角动量L=Iω。角动量的方向与角速度的方向相同,因此它是一个矢量量。
当物体在没有外力作用下,它的角速度和转动惯量保持不变,此时称为角动量守恒。在这种情况下,如果物体的转动惯量发生改变,角速度则相应地发生改变,以保持角动量守恒。这种情况下,当物体由宽的一面旋转变为细的一面旋转时,角速度增大,而当物体由细的一面旋转变为宽的一面旋转时,角速度减小,以保证角动量守恒。
学习大学物理角动量守恒公式,需要有以下几个步骤:
1、学习物理基础知识。理解角动量的物理定义、角速度的概念和转动惯量的定义等基本概念。同时,需要掌握使用单位的规范,确保计算精度和准确性。
2、学习角动量守恒定律的知识。掌握角动量守恒的物理原理和相关定律,深入了解角动量守恒的应用领域和实际意义。
3、多做例题。进行大量的练习,从简单到复杂地解决各种相关的物理问题,例如计算质点系的角动量,利用角动量守恒定律进行周期性运动的分析等。
4、认真思考,合理应用。在解决问题时,注意理解题意,分析问题的本质,运用角动量守恒定律解决问题。同时也要注意实际应用,掌握如何把角动量守恒定律应用到实际的物理问题中。
5、寻求帮助。如果在学习中遇到困难,可以向老师或同学寻求帮助,或者查阅相关的学习资料和教材,加深自己的理解。
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