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高二物理動量知識點歸納
在我們的學習時代,大家最熟悉的就是知識點吧?知識點在教育實踐中,是指對某一個知識的泛稱。哪些知識點能夠真正幫助到我們呢?下面是小編收集整理的高二物理動量知識點歸納,僅供參考,大家一起來看看吧。
高二物理動量知識點歸納1
1、動量是矢量
其方向與速度方向相同,大小等于物體質量和速度的乘積,即P=mv。
2、沖量也是矢量
它是力在時間上的積累。沖量的方向和作用力的方向相同,大小等于作用力的大小和力作用時間的乘積。
在計算沖量時,不需要考慮被作用的物體是否運動,作用力是何種性質的力,也不要考慮作用力是否做功。
在應用公式I=Ft進行計算時,F(xiàn)應是恒力,對于變力,則要取力在時間上的平均值,若力是隨時間線性變化的,則平均值為
3、動量定理:
動量定理是描述力的時間積累效果的,其表示式為I=ΔP=mv-mv0式中I表示物體受到所有作用力的沖量的矢量和,或等于合外力的沖量;
ΔP是動量的增量,在力F作用這段時間內末動量和初動量的矢量差,方向與沖量的方向一致。
動量定理可以由牛頓運動定律與運動學公式推導出來,但它比牛頓運動定律適用范圍更廣泛,更容易解決一些問題。
4、動量守恒定律
(1)內容:對于由多個相互作用的質點組成的系統(tǒng),若系統(tǒng)不受外力或所受外力的矢量和在某力學過程中始終為零,則系統(tǒng)的總動量守恒,公式:
(2)內力與外力:系統(tǒng)內各質點的相互作用力為內力,內力只能改變系統(tǒng)內個別質點的動量,與此同時其余部分的動量變化與它的變化等值反向,系統(tǒng)的總動量不會改變。外力是系統(tǒng)外的物體對系統(tǒng)內質點的作用力,外力可以改變系統(tǒng)總的動量。
(3)動量守恒定律成立的條件
a、不受外力
b、所受合外力為零
c、合外力不為零,但F內>F外,例如爆炸、碰撞等。
d、合外力不為零,但在某一方向合外力為零,則這一方向動量守恒。
(4)應用動量守恒應注意的幾個問題:
a、所有系統(tǒng)中的質點,它們的速度應對同一參考系,應用動量守恒定律建立方程式時它們的速度應是同一時刻的。
b、無論機械運動、電磁運動以及微觀粒子運動、只要滿足條件,定律均適用。
(5)動量守恒定律的應用步驟。
第一,明確研究對象。
第二,明確所研究的物理過程,分析該過程中研究對象是否滿足動量守恒的條件。
第三,明確初、末態(tài)的動量及動量的變化。
第四,確定參考系和坐標系,最后根據(jù)動量守恒定律列方程,求解。
高二物理動量知識點歸納2
一、電源和電流
1、電流產生的條件:
(1)導體內有大量自由電荷(金屬導體——自由電子;電解質溶液——正負離子;導電氣體——正負離子和電子)
。2)導體兩端存在電勢差(電壓)
。3)導體中存在持續(xù)電流的條件:是保持導體兩端的電勢差。
2、電流的方向
電流可以由正電荷的定向移動形成,也可以是負電荷的定向移動形成,也可以是由正負電荷同時定向移動形成。習慣上規(guī)定:正電荷定向移動的方向為電流的方向。
說明:
(1)負電荷沿某一方向運動和等量的正電荷沿相反方向運動產生的效果相同。金屬導體中電流的方向與自由電子定向移動方向相反。
。2)電流有方向但電流強度不是矢量。
(3)方向不隨時間而改變的電流叫直流;方向和強度都不隨時間改變的電流叫做恒定電流。通常所說的直流常常指的是恒定電流。
二、電動勢
1、電源
。1)電源是通過非靜電力做功把其他形式的能轉化為電勢能的裝置。
。2)非靜電力在電源中所起的作用:是把正電荷由負極搬運到正極,同時在該過程中非靜電力做功,將其他形式的能轉化為電勢能。
【注意】在不同的電源中,是不同形式的能量轉化為電能。
2、電動勢
。1)定義:在電源內部,非靜電力所做的功W與被移送的電荷q的比值叫電源的電動勢。
。2)定義式:E=W/q
。3)物理意義:表示電源把其它形式的能(非靜電力做功)轉化為電能的本領大小。電動勢越大,電路中每通過1C電量時,電源將其它形式的能轉化成電能的數(shù)值就越多。
【注意】:①電動勢的大小由電源中非靜電力的特性(電源本身)決定,跟電源的體積、外電路無關。
②電動勢在數(shù)值上等于電源沒有接入電路時,電源兩極間的電壓。
③電動勢在數(shù)值上等于非靜電力把1C電量的正電荷在電源內從負極移送到正極所做的功。
3、電源(池)的幾個重要參數(shù)
、匐妱觿荩核Q于電池的正負極材料及電解液的化學性質,與電池的大小無關。
、趦茸瑁╮):電源內部的電阻。
、廴萘浚弘姵胤烹姇r能輸出的總電荷量。其單位是:A·h,mA·h。
【注意】:對同一種電池來說,體積越大,容量越大,內阻越小。
高二物理動量知識點歸納3
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}
3.沖量:I=Ft {I:沖量(Ns),F(xiàn):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(tǒng)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(fā)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(shù)運算;
(3)系統(tǒng)動量守恒的條件:合外力為零或系統(tǒng)不受外力,則系統(tǒng)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(fā)生碰撞的物體構成的系統(tǒng))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(fā)展和宇宙航行〔見第一冊P128〕。
高二物理動量知識點歸納4
全面理解動量守恒定律
定義:如果一個系統(tǒng)不受外力或所受外力的矢量和為零,那么這個系統(tǒng)的總動量保持不變,這個結論叫做動量守恒定律。動量守恒定律是自然界中最重要最普遍的守恒定律之一,它既適用于宏觀物體,也適用于微觀粒子;既適用于低速運動物體,也適用于高速運動物體。
動量守恒定律的適用條件:
(1)系統(tǒng)不受外力或系統(tǒng)所受的外力的合力為零。
(2)系統(tǒng)所受外力的合力雖不為零,但比系統(tǒng)內力小得多。
(3)系統(tǒng)所受外力的合力雖不為零,但在某個方向上的分力為零,則在該方向上系統(tǒng)的總動量保持不變??分動量守恒。
注意:
(1)區(qū)分內力和外力。
碰撞時兩個物體之間一定有相互作用力,由于這兩個物體是屬于同一個系統(tǒng)的,它們之間的力叫做內力;系統(tǒng)以外的物體施加的,叫做外力。
(2)在總動量一定的情況下,每個物體的動量可以發(fā)生很大變化。
例如:靜止的兩輛小車用細線相連,中間有一個壓縮的彈簧。燒斷細線后,由于彈力的作用,兩輛小車分別向左右運動,它們都獲得了動量,但動量的矢量和為零。
動量守恒的數(shù)學表述形式:
(1)p=p′
即系統(tǒng)相互作用開始時的總動量等于相互作用結束時(或某一中間狀態(tài)時)的總動量。
(2)Δp=0
即系統(tǒng)的總動量的變化為零.若所研究的系統(tǒng)由兩個物體組成,則可表述為:
m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′ (等式兩邊均為矢量和)
(3)Δp1=-Δp2
即若系統(tǒng)由兩個物體組成,則兩個物體的動量變化大小相等,方向相反,此處要注意動量變化的矢量性。在兩物體相互作用的過程中,也可能兩物體的動量都增大,也可能都減小,但其矢量和不變。
動量定理與動能定理的區(qū)別:
動量定理Ft=mv2-mv1反映了力對時間的累積效應,是力在時間上的積累。為矢量,既有大小又有方向。 動能定理Fs=1/2mv2-1/2mv02反映了力對空間的累積效應,是力在空間上的積累。為標量,只有大小沒有方向。
系統(tǒng)內力只改變系統(tǒng)內各物體的運動狀態(tài),不能改變整個系統(tǒng)的運動狀態(tài),只有外力才能改變整個系統(tǒng)的運動狀態(tài),所以,系統(tǒng)不受或所受外力為0時,系統(tǒng)總動量保持不變.
爆炸與碰撞的比較:
(1)爆炸,碰撞類問題的共同特點是物體的相互作用突然發(fā)生,相互作用的力為變力,作用時間很短,作用力很大,且遠大于系統(tǒng)所受的外力,故可用動量守恒定律處理。
(2)在爆炸過程中,有其他形式的能轉化為動能,系統(tǒng)的動能在爆炸后可能增加;在碰撞過程中,系統(tǒng)總動能不可能增加,一般有所減少轉化為內能。
(3)由于爆炸,碰撞類問題作用時間很短,作用過程中物體的位移很小,一般可忽略不計,可以把作用過程作為一個理想化過程簡化處理,即作用后還從作用前的瞬間的位置以新的動量開始運動。
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