高中物理

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高中物理怎样才能学好~

大量事实和调查数据表明,随着物理内容的逐步深化,高中女生物理能力逐渐下降,她们越学越用功,却越学越吃力,出现了部分女生严重偏科的现象。因而,对高中女生物理能力的培养应引起重视。\x0d\x0a一、“弃重求轻”,培养兴趣\x0d\x0a女生物理能力的下降,环境因素及心理因素不容忽视。目前社会、家庭、学校对学生的期望值普遍过高。而女生性格较为文静、内向,心理承受能力较差,加上物理学科难度大,从而导致她们的物理学习兴趣淡化,能力下降。因此,教师要多关心女生的思想和学习,经常同她们平等交谈,了解其思想上、学习上存在的问题,帮助其分析原因,制定学习计划,清除紧张心理,鼓励她们“敢问”、“会问”,激发其学习兴趣。\x0d\x0a二、“开门造车”,注重方法\x0d\x0a在学习方法方面,女生比较注重基础,学习较扎实,喜欢做基础题,但解综合题的能力较差,更不愿解难题;女生上课记笔记,复习时喜欢看课本和笔记,但忽视上课听讲和能力训练;女生注重条理化和规范化,按部就班,但适应性和创新意识较差。因此,教师要指导女生“开门造车”,让她们暴露学习中的问题,有针对性地指导听课,强化双基训练,对综合能力要求较高的问题,指导她们学会利用等价转换、类比等物理思想,将问题转化为若干基础问题,还可以组织她们学习他人成功的经验,改进学习方法,逐步提高能力。\x0d\x0a三、“笨鸟先飞”,强化预习\x0d\x0a女生受生理、心理等因素影响,对知识的理解、应用能力相对要差一些,对问题的反应速度也慢一些。因此,要提高课堂学习过程中的物理能力,课前的预习至关重要。教学中,要有针对性地指导女生课前的预习,可以编制预习提纲,对抽象的概念、逻辑性较强的推理、空间想象能力等要求较高的内容,要求通过预习有一定的了解,便于听课时有的放矢,易于突破难点、认真学习,还可以改变心理状态,变被动学习为主动参与。因此,要求女生强化课前预习“笨鸟先飞”。\x0d\x0a四、固本扶元,落实“双基”\x0d\x0a女生物理能力差,主要表现在对基本技能的理解、掌握和应用上。只有在巩固基础知识和掌握基本技能的前提下,才能提高女生的综合能力。因此,教师要加强对旧知识的复习和基本技能的训练,结合讲授新课组织复习;也可以通过基础知识的训练,使学生对已学的知识进行巩固和提搞,使他们具备学习新知识所必需的基本能力,从而对新知识的学习和掌握起到促进作用。\x0d\x0a五、“扬长补短”,增加自信\x0d\x0a在物理学习过程中,女生在运算能力方面,规范性强,准确率高,但运算速度偏慢、技巧性不强;在逻辑思维能力方面,善于直接推理、条理性强,但间接推理欠缺、思维方式单一;在空间想象能力方面,直觉思维敏捷、表达准确,但作图能力差;在应用能力方面,注重结果,但对物理过程忽视。因此,教学中要注意发挥女生的长处,增加其自信心,使其有正视挫折的勇气和战胜困难的决心,特别要针对女生的弱点进行教学。\x0d\x0a六、“举一反三”,提高能力\x0d\x0a“上课能听懂,作业能完成,就是成绩提不高。”这是高中阶段女生的共同“心声”。由于课堂知识单一,在老师的指导下,女生一般能听懂;课后的练习多是直接应用概念,她们能完成。但因速度和时间等方面的影响,她们不大注意课后的理解掌握和能力提高。因此,教学中要编制“套题”、“类题、“变式题”,并对其中具有代表性的问题进行详尽的剖析,起到“举一反三”、“触类旁通”的作用,这有利于提高女生的物理能力。\x0d\x0a七、强化实验,手脑并用\x0d\x0a理化的学习都离不开实验,所以大家一定要多利用实验课,在动手操作的同时也可以加强对现象的理解,理解了原理,解题当然也迎刃而解。另外由于场地和课时的安排,很多学习很少上实验课,那也可以利用一款叫“VCM仿真实验”的软件来操作,这个软件内包含了高中所有的理化实验,和课本是同步的。\x0d\x0a通过以上的方法,相信你的理化成绩也会迅速提高!

一、匀变速直线运动
1、平均速度V平=s/t(定义式) 2.有用推论Vt2-Vo2=2as
2、中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/2 4.末速度Vt=Vo+at
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a<0}
5、实验用推论Δs=aT2 {Δs为连续相邻相等时间(T)内位移之差}
6、主要物理量及单位:初速度(Vo):m/s;加速度(a):m/s2;末速度(Vt):m/s;时间(t)秒(s);位移(s):米(m);路程:米;速度单位换算:1m/s=3.6km/h。
二、自由落体运动
1、初速度Vo=0 2.末速度Vt=gt 3.下落高度h=gt2/2(从Vo位置向下计算) 4.推论Vt2=2gh
注:(1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速直线运动规律;
2、a=g=9.8m/s2≈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)。
三、竖直上抛运动
1、位移s=Vot-gt2/2 2.末速度Vt=Vo-gt (g=9.8m/s2≈10m/s2)
2、有用推论Vt2-Vo2=-2gs 4.上升最大高度Hm=Vo2/2g(抛出点算起)
3、往返时间t=2Vo/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:向上为匀减速直线运动,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。
四、平抛运动
1、水平方向速度:Vx=Vo 2.竖直方向速度:Vy=gt
2、水平方向位移:x=Vot 4.竖直方向位移:y=gt2/2
3、运动时间t=(2y/g)1/2(通常又表示为(2h/g)1/2)
4、合速度Vt=(Vx2+Vy2)1/2=[Vo2+(gt)2]1/2合速度方向与水平夹角β:tgβ=Vy/Vx=gt/V0
5、合位移:s=(x2+y2)1/2, 位移方向与水平夹角α:tgα=y/x=gt/2Vo
6、水平方向加速度:ax=0;竖直方向加速度:ay=g

五、常见的力
1、重力G=mg (方向竖直向下,g=9.8m/s2≈10m/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=μFN {与物体相对运动方向相反,μ:摩擦因数,FN: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为最大静摩擦力)
5、万有引力F=Gm1m2/r2 (G=6.67×10-11N?m2/kg2,方向在它们的连线上)
6、静电力F=kQ1Q2/r2 (k=9.0×109N?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=BILsinθ (θ为B与L的夹角,当L⊥B时:F=BIL,B//L时:F=0)
9、洛仑兹力f=qVBsinθ (θ为B与V的夹角,当V⊥B时:f=qVB,V//B时:f=0)
六、动力学
1、牛顿第一运动定律(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:FN<G {加速度方向向下,均失重,加速度方向向上,均超重}
6、牛顿运动定律的适用条件:适用于解决低速运动问题,适用于宏观物体,不适用于处理高速问题,不适用于微观粒子 。

七、振动和振波
1、简谐振动F=-kx {F:回复力,k:比例系数,x:位移,负号表示F的方向与x始终反向}
2、单摆周期T=2π(l/g)1/2 {l:摆长(m),g:当地重力加速度值,成立条件:摆角θ>r}
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
5、机械波、横波、纵波
6、滑动摩擦力F=μFN {与物体相对运动方向相反,μ:摩擦因数,FN:正压力(N)}
7、静摩擦力0≤f静≤fm (与物体相对运动趋势方向相反,fm为最大静摩擦力)
8、万有引力F=Gm1m2/r2 (G=6.67×10-11N?m2/kg2,方向在它们的连线上)
9、静电力F=kQ1Q2/r2 (k=9.0×109N?m2/C2,方向在它们的连线上)
10、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)
11、安培力F=BILsinθ (θ为B与L的夹角,当L⊥B时:F=BIL,B//L时:F=0
12、洛仑兹力f=qVBsinθ (θ为B与V的夹角,当V⊥B时:f=qVB,V//B时:f=0)

八、分子动理论、能量守恒定律
1、阿伏加德罗常数NA=6.02×1023/mol;分子直径数量级10-10米
2、油膜法测分子直径d=V/s {V:单分子油膜的体积(m3),S:油膜表面积(m)2}
3、分子动理论内容:物质是由大量分子组成的;大量分子做无规则的热运动;分子间存在相互作用力。
4、分子间的引力和斥力
(1)r=r0,f引=f斥,F分子力=0,E分子势能=Emin(最小值)
(2)r>r0,f引>f斥,F分子力表现为引力
(3)r>10r0,f引=f斥≈0,F分子力≈0,E分子势能≈0
5、热力学第一定律W+Q=ΔU{(做功和热传递,这两种改变物体内能的方式,在效果上是等效的),W:外界对物体做的正功(J),Q:物体吸收的热量(J),ΔU:增加的内能(J),涉及到第一类永动机不可造出。
6、热力学第二定律
克氏表述:不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其它变化(热传导的方向性);开氏表述:不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其它变化(机械能与内能转化的方向性)
7、热力学第三定律:热力学零度不可达到{宇宙温度下限:-273.15摄氏度(热力学零度)}

九、功和能
1、功:W=Fscosα(定义式){W:功(J),F:恒力(N),s:位移(m),α:F、s间的夹角}
2、重力做功:Wab=mghab {m:物体的质量,g=9.8m/s2≈10m/s2,hab:a与b高度差(hab=ha-hb)}
3、电场力做功:Wab=qUab {q:电量(C),Uab:a与b之间电势差(V)即Uab=φa-φb}
4、电功:W=UIt(普适式) {U:电压(V),I:电流(A),t:通电时间(s)}
5、功率:P=W/t(定义式) {P:功率[瓦(W)],W:t时间内所做的功(J),t:做功所用时间(s)}
6、汽车牵引力的功率:P=Fv;P平=Fv平 {P:瞬时功率,P平:平均功率}
7、汽车以恒定功率启动、以恒定加速度启动、汽车最大行驶速度(vmax=P额/f)
8、电功率:P=UI(普适式) {U:电路电压(V),I:电路电流(A)}
9、焦耳定律:Q=I2Rt {Q:电热(J),I:电流强度(A),R:电阻值(Ω),t:通电时间(s)}
10、纯电阻电路中I=U/R;P=UI=U2/R=I2R;Q=W=UIt=U2t/R=I2Rt

扩展资料:
学习物理注意事项:
1、总结解题规律
物理题灵活多变,可百变不离其宗,任何难题,都可以用课本上黑体字标出的定理与定律来求解的,所以不要怕,大胆的尝试,大胆去画受力分析图,分析具体运动过程;很多时候,分析着分析着,思路就有了。
2、空余时间来巩固课本知识
同学们平时应把一些琐碎的时间都用起来,去复习学过的内容。物理学习的知识多,只有多看常看才能得对不懂的内容做笔记做到记忆深刻新。
3、上课的时候记得对不懂的内容做笔记
物理是个比价乏味,比较难懂的学科,讲的内容可以说比较玄乎,这就要求我们在上课的时候一定要做到认真纪录下我们脑袋里面记不到,理解不来的内容。
参考资料:百度百科-物理公式

1.不会分为三股。
根据能量守恒可以知道,动能等于电场对粒子所做的功,则有E=qU=0.5mv^2。这里对初速度为零的粒子都成立(这里的E是能量,不是场强)
下面就要确定偏转角度。
设产生电场的极板长度为l,两极板距离为d,电荷射入电场时的速度v。
那么,在电场中横向运动距离就为l,那么它在电场中所呆时间t=l/v。
它在纵方向受到力的作用,而且是一个匀加速运动。a=F/m。其中F=qE。
E=U/d,所以F=qU/d,所以a=qU/md。那么射出时的末速度为at=qUt/md=qlU/mvd。设偏角为ф,则tanф=V末/V,所以tanф=qlU/mdv^2。
将tanф=qlU/mdv^2与E=qU=0.5mv^2综合得到
tanФ=qlU/2×0.5m(v^2)d=qlU/2qUd=l/2d
可以看出,偏转的角度完全由l和d决定,而跟m和q无关。也就是说,任何一静止带电体由该电场加速,然后偏转,最后出来时,都是同一偏角。
所以,出来时,它们还是一股。
2.1、解:电子从加速电场出来时的速度可由动能定理求得,eU=1/2m(Vx的平方)-0,解得Vx=根号下2eU/m=1.88×107(m/s)
进入偏转电场后vX未变,在偏转场强方向上
Vr=at=根号下eEl/mVx=2.8*10的五次方(m/s)
电子离开偏转电场时的速度
V=根号下Vx的平方+Vr的平方=1.9*10的七次方(m/s)
电子离开偏转电场时的速度与起始速度方向之间的夹角tanθ=Vr/Vx=eEl/mVx的平方=eEl/2eU=El/2U0=5000*6*10的负二次方/2*1000=0.15,则θ=arctan0.15或写作θ=8.5°.

1、不会分为三股。
根据能量守恒可以知道,动能等于电场对粒子所做的功,则有E=qU=0.5mv^2。这里对初速度为零的粒子都成立(这里的E是能量,不是场强)
下面就要确定偏转角度。
设产生电场的极板长度为l,两极板距离为d,电荷射入电场时的速度v。
那么,在电场中横向运动距离就为l,那么它在电场中所呆时间t=l/v。
它在纵方向受到力的作用,而且是一个匀加速运动。a=F/m。其中F=qE。
E=U/d,所以F=qU/d,所以a=qU/md。那么射出时的末速度为at=qUt/md=qlU/mvd。设偏角为ф,则tanф=V末/V,所以tanф=qlU/mdv^2。
将tanф=qlU/mdv^2与E=qU=0.5mv^2综合得到
tanФ=qlU/2×0.5m(v^2)d=qlU/2qUd=l/2d
可以看出,偏转的角度完全由l和d决定,而跟m和q无关。也就是说,任何一静止带电体由该电场加速,然后偏转,最后出来时,都是同一偏角。
所以,出来时,它们还是一股。
2、θ=arctan0.15或写作θ=8.5°.
第二题这道题我告诉你一个网址,你自己去看,写的很详细的
http://gzwl.cooco.net.cn/testdetail/3275/

加速时:qU1=(1/2)m*Vo²
偏转距离:Y=(1/2)at²=(1/2)(qE/m)(L/Vo)²

由上两式:
Y=(EL²)/(4U1)
=(5000×0.06²)/(4×1000)
=0.0009m

电子离开偏转电场时的速度:
q(U+E*Y)=(1/2)m*V²
V=√[2q(U+EY)/m]
=√[2(1.6×10^(-19))(1000+5000×0.0009)/(9.1×10^(-31))]
≈1.88×10^7m/s

与进入偏转电场时的速度方向之间的夹角:
tanθ=Vy/Vo
=[√(2aY)]/[√(2qU1/m)]
=[√(2(qE/m)Y)]/[√(2qU1/m)]
=√(EY/U)
=√(5000×0.0009/1000)
=√0.0045
≈0.067
θ≈3.84°

1.不会分为三股。
根据能量守恒可以知道,动能等于电场对粒子所做的功,则有E=qU=0.5mv^2。这里对初速度为零的粒子都成立(这里的E是能量,不是场强)
下面就要确定偏转角度。
设产生电场的极板长度为l,两极板距离为d,电荷射入电场时的速度v。
那么,在电场中横向运动距离就为l,那么它在电场中所呆时间t=l/v。
它在纵方向受到力的作用,而且是一个匀加速运动。a=F/m。其中F=qE。
E=U/d,所以F=qU/d,所以a=qU/md。那么射出时的末速度为at=qUt/md=qlU/mvd。设偏角为ф,则tanф=V末/V,所以tanф=qlU/mdv^2。
将tanф=qlU/mdv^2与E=qU=0.5mv^2综合得到
tanФ=qlU/2×0.5m(v^2)d=qlU/2qUd=l/2d
可以看出,偏转的角度完全由l和d决定,而跟m和q无关。也就是说,任何一静止带电体由该电场加速,然后偏转,最后出来时,都是同一偏角。
所以,出来时,它们还是一股。
2. 设加速后速度V0 1/2*M*V0^2=eU=1000eV
V0=1.875*10^7m/s
偏转场中 电场力F=Ee=5000*1.6*10^-19=8*10^-16N
a=F/M=8*10^-18/(9.1*10^-31)
t=l/V0=3.1996*10^-9S
Vy=at=28128.433m/s
V=根号(V^2+Vy^2)=1.875*10^7m/s
偏转角度=arctanVy/V0=0.0859(度数)


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水戚达力:[答案] 高中物理公式总结 物理定理、定律、公式表 一、质点的运动(1)------直线运动 1)匀变速直线运动 1.平均速度V平=s/t(定义式) 2.有用推论Vt2-Vo2=2as 3.中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/2 4.末速度Vt=Vo+at 5....

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水戚达力:[答案] 在12个模块中纳入的物理学的内容. 两个共同必修模块和三大系列的内容是怎样设置的.我们首先来看看前面的共同必修模块物理1,物理2.在这两个模块中,我们设置了什么样的内容呢?在物理1里,我们设置的主题有运动的...

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