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高一物理公式大全总结

时间:2024-09-06 11:09:02 编辑:莆仙君

高一物理公式总结归纳_高一物理公式汇总

  牢记公式是 高一物理 学习的基本要求,那么高一物理有哪些公式呢?以下是我为您整理的关于高一物理公式大全的相关资料,供您阅读。   高一物理公式:1.气体的性质公式 总结   1.气体的状态参量:   温度:宏观上,物体的冷热程度;微观上,物体内部分子无规则运动的剧烈程度的标志   热力学温度与摄氏温度关系:T=t+273 {T:热力学温度(K),t:摄氏温度(℃)}   体积V:气体分子所能占据的空间,单位换算:1m3=103L=106mL   压强p:单位面积上,大量气体分子频繁撞击器壁而产生持续、均匀的压力,标准大气压:   1.atm=1.013×105Pa=76cmHg(1Pa=1N/m2)   2.气体分子运动的特点:分子间空隙大;除了碰撞的瞬间外,相互作用力微弱;分子运动速率很大   3.理想气体的状态方程:p1V1/T1=p2V2/T2 {PV/T=恒量,T为热力学温度(K)}   注:   (1)理想气体的内能与理想气体的体积无关,与温度和物质的量有关;   (2)公式3成立条件均为一定质量的理想气体,使用公式时要注意温度的单位,t为摄氏温度(℃),而T为热力学温度(K)。   高一物理公式:2.运动和力公式总结   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   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〔见第一册P67〕   注:   平衡状态是指物体处于静止或匀速直线状态,或者是匀速转动。   高一物理公式:3.力的合成与分解公式总结   1.同一直线上力的合成同向:F=F1+F2, 反向:F=F1-F2 (F1>F2)   2.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   3.合力大小范围:|F1-F2|≤F≤|F1+F2|   4.力的正交分解:Fx=Fcosβ,Fy=Fsinβ(β为合力与x轴之间的夹角tgβ=Fy/Fx)   注:   (1)力(矢量)的合成与分解遵循平行四边形定则;   (2)合力与分力的关系是等效替代关系,可用合力替代分力的共同作用,反之也成立;   (3)除公式法外,也可用作图法求解,此时要选择标度,严格作图;   (4)F1与F2的值一定时,F1与F2的夹角(α角)越大,合力越小;   (5)同一直线上力的合成,可沿直线取正方向,用正负号表示力的方向,化简为代数运算。   高一物理公式:4.常见的力公式总结   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)   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μFN,一般视为fm≈μFN;   (4) 其它 相关内容:静摩擦力(大小、方向)〔见第一册P8〕;   (5)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);   (6)安培力与洛仑兹力方向均用左手定则判定。   高一物理公式:5.万有引力公式总结   1.开普勒第三定律:T2/R3=K(=4π2/GM){R:轨道半径,T:周期,K:常量(与行星质量无关,取决于中心天体的质量)}   2.万有引力定律:F=Gm1m2/r2 (G=6.67×10-11N m2/kg2,方向在它们的连线上)   3.天体上的重力和重力加速度:GMm/R2=mg;g=GM/R2 {R:天体半径(m),M:天体质量(kg)}   4.卫星绕行速度、角速度、周期:V=(GM/r)1/2;ω=(GM/r3)1/2;T=2π(r3/GM)1/2{M:中心天体质量}   5.第一(二、三)宇宙速度:V1=(g地r地)1/2=(GM/r地)1/2=7.9km/s;V2=11.2km/s;V3=16.7km/s   6.地球同步卫星:GMm/(r地+h)2=m4π2(r地+h)/T2{h≈36000km,h:距地球表面的高度,r地:地球的半径}   注:   (1)天体运动所需的向心力由万有引力提供,F向=F万;   (2)应用万有引力定律可估算天体的质量密度等;   (3)地球同步卫星只能运行于赤道上空,运行周期和地球自转周期相同;   (4)卫星轨道半径变小时,势能变小、动能变大、速度变大、周期变小(一同三反);   (5)地球卫星的最大环绕速度和最小发射速度均为7.9km/s。   >>>下一页更多精彩的“高一物理公式归纳”

高一物理公式能总结一下吗

1、重力的三个公式分别为:G=mg;g=G/m;m=G/g。式中g=9.8N/Kg,它表示的物理意义是:质量是1Kg的物体受到的重力为9.8N。由于地球的吸引而使物体受到的力,叫做重力。方向总是竖直向下,不一定是指向地心的。地面上同一点处物体受到重力的大小跟物体的质量m成正比。【摘要】
高一物理公式能总结一下吗【提问】
1、重力的三个公式分别为:G=mg;g=G/m;m=G/g。式中g=9.8N/Kg,它表示的物理意义是:质量是1Kg的物体受到的重力为9.8N。由于地球的吸引而使物体受到的力,叫做重力。方向总是竖直向下,不一定是指向地心的。地面上同一点处物体受到重力的大小跟物体的质量m成正比。【回答】
2、滑动摩擦力:f = μFNf,如果是静摩擦力,N是地面对于物体的支持力,这个支持力与物体受支持力相反方向力的数值相等,比如说在平面上mg=N,在斜面上mgcosθ=N,μ是动摩擦因数,在滑动摩擦力中有效,指的是你要匀速拖动这个物体所施加的力与重力的比值。【回答】
3、位移用位移表示物体的位置变化。由初位置到末位置的有向线段。其大小与路径无关,方向由起点指向终点。它是一个有大小和方向的物理量,即矢量。位移差公式:x1=v0T+1/2aT^2,V1=v0+aT,X2=V1T+1/2aT^2,所以x2-x1=v1T-V0T=aT^2,即△X=aT。【回答】


高中必修一物理公式总结

  高中必修一物理公式同学们总结过吗?如果没有,请来我这里瞧瞧。下面是由我为大家整理的“高中必修一物理公式总结”,仅供参考,欢迎大家阅读。   高中必修一物理公式总结    高中必修1物理公式(一)   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   6.位移S= V平t=V o t + at2 / 2=V t / 2 t   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)内位移之差   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   时间(t):秒(s) 位移(S):米(m) 路程:米   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   1.初速度V_o =0 2.末速度V_t = g t   3.下落高度h=gt2 / 2(从V_o 位置向下计算)   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.上升最大高度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。   平抛运动   1.水平方向速度V_x= V_o 2.竖直方向速度V_y=gt   3.水平方向位移S_x= V_o t 4.竖直方向位移S_y=gt2 / 2   5.运动时间t=(2S_y / g)1/2 (通常又表示为(2h/g) 1/2 )   6.合速度V_t=(V_x2+V_y2) 1/2=[ V_o2 + (gt)2 ] 1/2   合速度方向与水平夹角β: tgβ=V_y / V_x = gt / V_o   7.合位移S=(S_x2+ S_y2) 1/2 ,   位移方向与水平夹角α: tgα=S_y / S_x=gt / (2V_o)   注:(1)平抛运动是匀变速曲线运动,加速度为g,通常可看作是水平方向的匀速直线运动与竖直方向的自由落体运动的合成。(2)运动时间由下落高度h(S_y)决定与水平抛出速度无关。(3)θ与β的关系为tgβ=2tgα 。(4)在平抛运动中时间t是解题关键。(5)曲线运动的物体必有加速度,当速度方向与所受合力(加速度)方向不在同一直线上时物体做曲线运动。   2)匀速圆周运动   1.线速度V=s / t=2πR / T 2.角速度ω=Φ / t = 2π / T= 2πf   3.向心加速度a=V2 / R=ω2 R=(2π/T)2 R 4.向心力F心=mV2 / R=mω2 R=m(2π/ T)2 R   5.周期与频率T=1 / f 6.角速度与线速度的关系V=ωR    高中必修1物理公式(二)   1)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)   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μFN,一般视为fm≈μFN;   (4)其它相关内容:静摩擦力(大小、方向)〔见第一册P8〕;   (5)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);   (6)安培力与洛仑兹力方向均用左手定则判定。2)力的合成与分解   1.同一直线上力的合成同向:F=F1+F2, 反向:F=F1-F2 (F1>F2)   2.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   3.合力大小范围:|F1-F2|≤F≤|F1+F2|   4.力的正交分解:Fx=Fcosβ,Fy=Fsinβ(β为合力与x轴之间的夹角tgβ=Fy/Fx)   注:   (1)力(矢量)的合成与分解遵循平行四边形定则;   (2)合力与分力的关系是等效替代关系,可用合力替代分力的共同作用,反之也成立;   (3)除公式法外,也可用作图法求解,此时要选择标度,严格作图;   (4)F1与F2的值一定时,F1与F2的夹角(α角)越大,合力越小;   (5)同一直线上力的合成,可沿直线取正方向,用正负号表示力的方向,化简为代数运算。   拓展阅读:必修二物理公式大全    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Vt^2 –Vo^2=2as   3.中间时刻速度 Vt/2=V平=(Vt+Vo)/2 4.末速度Vt=Vo+at   5.中间位置速度Vs/2=[(Vo^2 +Vt^2)/2]1/2 6.位移S= V平t=Vot + at^2/2=Vt/2t   7.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   8.实验用推论ΔS=aT^2 ΔS为相邻连续相等时间(T)内位移之差   9.主要物理量及单位:初速(Vo):m/s   加速度(a):m/s^2 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   注:(1)平均速度是矢量.(2)物体速度大,加速度不一定大.(3)a=(Vt-Vo)/t只是量度式,不是决定式.(4)其它相关内容:质点/位移和路程/s--t图/v--t图/速度与速率/   2) 自由落体   1.初速度Vo=0   2.末速度Vt=gt   3.下落高度h=gt^2/2(从Vo位置向下计算) 4.推论Vt^2=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 m/s^2≈10m/s^2 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=Vot- gt^2/2 2.末速度Vt= Vo- gt (g=9.8≈10m/s2 )   3.有用推论Vt^2 –Vo^2=-2gS 4.上升最大高度Hm=Vo^2/2g (抛出点算起)   5.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、质点的运动   (2)----曲线运动 万有引力   1)平抛运动   1.水平方向速度Vx= Vo 2.竖直方向速度Vy=gt   3.水平方向位移Sx= Vot 4.竖直方向位移(Sy)=gt^2/2   5.运动时间t=(2Sy/g)1/2 (通常又表示为(2h/g)1/2)   6.合速度Vt=(Vx^2+Vy^2)1/2=[Vo^2+(gt)^2]1/2   合速度方向与水平夹角β: tgβ=Vy/Vx=gt/Vo   7.合位移S=(Sx^2+ Sy^2)1/2 ,   位移方向与水平夹角α: tgα=Sy/Sx=gt/2Vo   注:(1)平抛运动是匀变速曲线运动,加速度为g,通常可看作是水平方向的匀速直线运动与竖直方向的自由落体运动的合成.(2)运动时间由下落高度h(Sy)决定与水平抛出速度无关.(3)θ与β的关系为tgβ=2tgα .(4)在平抛运动中时间t是解题关键.(5)曲线运动的物体必有加速度,当速度方向与所受合力(加速度)方向不在同一直线上时物体做曲线运动.   2)匀速圆周运动   1.线速度V=s/t=2πR/T 2.角速度ω=Φ/t=2π/T=2πf   3.向心加速度a=V^2/R=ω^2R=(2π/T)^2R 4.向心力F心=Mv^2/R=mω^2*R=m(2π/T)^2*R   5.周期与频率T=1/f 6.角速度与线速度的关系V=ωR   7.角速度与转速的关系ω=2πn (此处频率与转速意义相同)   8.主要物理量及单位: 弧长(S):米(m) 角度(Φ):弧度(rad) 频率(f):赫(Hz)   周期(T):秒(s) 转速(n):r/s 半径(R):米(m) 线速度(V):m/s   角速度(ω):rad/s 向心加速度:m/s2   注:(1)向心力可以由具体某个力提供,也可以由合力提供,还可以由分力提供,方向始终与速度方向垂直.(2)做匀速度圆周运动的物体,其向心力等于合力,并且向心力只改变速度的方向,不改变速度的大小,因此物体的动能保持不变,但动量不断改变.   3)万有引力   1.开普勒第三定律T2/R3=K(=4π^2/GM) R:轨道半径 T :周期 K:常量(与行星质量无关)   2.万有引力定律F=Gm1m2/r^2 G=6.67×10^-11N·m^2/kg^2方向在它们的连线上   3.天体上的重力和重力加速度GMm/R^2=mg g=GM/R^2 R:天体半径(m)   4.卫星绕行速度、角速度、周期 V=(GM/R)1/2 ω=(GM/R^3)1/2 T=2π(R^3/GM)1/2   5.第一(二、三)宇宙速度V1=(g地r地)1/2=7.9Km/s V2=11.2Km/s V3=16.7Km/s   6.地球同步卫星GMm/(R+h)^2=m*4π^2(R+h)/T^2 h≈3.6 km h:距地球表面的高度   注:(1)天体运动所需的向心力由万有引力提供,F心=F万.(2)应用万有引力定律可估算天体的质量密度等.(3)地球同步卫星只能运行于赤道上空,运行周期和地球自转周期相同.(4)卫星轨道半径变小时,势能变小、动能变大、速度变大、周期变小.(5)地球卫星的最大环绕速度和最小发射速度均为7.9Km/S.   机械能   1.功   (1)做功的两个条件: 作用在物体上的力.   物体在里的方向上通过的距离.   (2)功的大小: W=Fscosa 功是标量 功的单位:焦耳(J)   1J=1N*m   当 00 F做正功 F是动力   当 a=派/2 w=0 (cos派/2=0) F不作功   当 派/2<= a <派 W<0 F做负功 F是阻力   (3)总功的求法:   W总=W1+W2+W3……Wn   W总=F合Scosa   2.功率   (1) 定义:功跟完成这些功所用时间的比值.   P=W/t 功率是标量 功率单位:瓦特(w)   此公式求的是平均功率   1w=1J/s 1000w=1kw   (2) 功率的另一个表达式: P=Fvcosa   当F与v方向相同时, P=Fv. (此时cos0度=1)   此公式即可求平均功率,也可求瞬时功率   1)平均功率: 当v为平均速度时   2)瞬时功率: 当v为t时刻的瞬时速度   (3) 额定功率: 指机器正常工作时最大输出功率   实际功率: 指机器在实际工作中的输出功率   正常工作时: 实际功率≤额定功率   (4) 机车运动问题(前提:阻力f恒定)   P=Fv F=ma+f (由牛顿第二定律得)   汽车启动有两种模式   1) 汽车以恒定功率启动 (a在减小,一直到0)   P恒定 v在增加 F在减小 尤F=ma+f   当F减小=f时 v此时有最大值   2) 汽车以恒定加速度前进(a开始恒定,在逐渐减小到0)   a恒定 F不变(F=ma+f) V在增加 P实逐渐增加最大   此时的P为额定功率 即P一定   P恒定 v在增加 F在减小 尤F=ma+f   当F减小=f时 v此时有最大值   3.功和能   (1) 功和能的关系: 做功的过程就是能量转化的过程   功是能量转化的量度   (2) 功和能的区别: 能是物体运动状态决定的物理量,即过程量   功是物体状态变化过程有关的物理量,即状态量   这是功和能的根本区别.   4.动能.动能定理   (1) 动能定义:物体由于运动而具有的能量. 用Ek表示   表达式 Ek=1/2mv^2 能是标量 也是过程量   单位:焦耳(J) 1kg*m^2/s^2 = 1J   (2) 动能定理内容:合外力做的功等于物体动能的变化   表达式 W合=ΔEk=1/2mv^2-1/2mv0^2   适用范围:恒力做功,变力做功,分段做功,全程做功   5.重力势能   (1) 定义:物体由于被举高而具有的能量. 用Ep表示   表达式 Ep=mgh 是标量 单位:焦耳(J)   (2) 重力做功和重力势能的关系   W重=-ΔEp   重力势能的变化由重力做功来量度   (3) 重力做功的特点:只和初末位置有关,跟物体运动路径无关   重力势能是相对性的,和参考平面有关,一般以地面为参考平面   重力势能的变化是绝对的,和参考平面无关   (4) 弹性势能:物体由于形变而具有的能量   弹性势能存在于发生弹性形变的物体中,跟形变的大小有关   弹性势能的变化由弹力做功来量度   6.机械能守恒定律   (1) 机械能:动能,重力势能,弹性势能的总称   总机械能:E=Ek+Ep 是标量 也具有相对性   机械能的变化,等于非重力做功 (比如阻力做的功)   ΔE=W非重   机械能之间可以相互转化   (2) 机械能守恒定律: 只有重力做功的情况下,物体的动能和重力势能   发生相互转化,但机械能保持不变   表达式: Ek1+Ep1=Ek2+Ep2 成立条件:只有重力做功

高一物理公式必修一总结

1.高一物理公式必修一总结 篇一   探究弹力   1.产生形变的物体由于要恢复原状,会对与它接触的物体产生力的作用,这种力称为弹力。   2.弹力方向垂直于两物体的接触面,与引起形变的外力方向相反,与恢复方向相同。   绳子弹力沿绳的收缩方向;铰链弹力沿杆方向;硬杆弹力可不沿杆方向。   弹力的作用线总是通过两物体的接触点并沿其接触点公共切面的垂直方向。   3.在弹性限度内,弹簧弹力F的大小与弹簧的伸长或缩短量x成正比,即胡克定律。   F=kx   4.上式的k称为弹簧的劲度系数(倔强系数),反映了弹簧发生形变的难易程度。   5.弹簧的串、并联:串联:1/k=1/k1+1/k2并联:k=k1+k2 2.高一物理公式必修一总结 篇二   1、“绳模型”,小球在竖直平面内做圆周运动过点情况。   (注意:绳对小球只能产生拉力)   (1)小球能过点的临界条件:绳子和轨道对小球刚好没有力的作用   (2)小球能过点条件:v≥(当v>时,绳对球产生拉力,轨道对球产生压力)   (3)不能过点条件:v<(实际上球还没有到点时,就脱离了轨道)   2、“杆模型”,小球在竖直平面内做圆周运动过点情况   (注意:轻杆和细线不同,轻杆对小球既能产生拉力,又能产生推力。)   (1)小球能过点的临界条件:v=0,F=mg(F为支持力)   (2)当0F>0(F为支持力)   (3)当v=时,F=0   (4)当v>时,F随v增大而增大,且F>0(F为拉力) 3.高一物理公式必修一总结 篇三   自由落体运动的定义   从静止出发,只在重力作用下而降落的运动模式,叫自由落体运动。   自由落体运动是最典型的匀变速直线运动;是初速度为零,加速度为g的匀加速直线运动。   地球表面附近的上空可看作是恒定的重力场。如不考虑大气阻力,在该区域内的自由落体运动的方向是竖直向下的(并非指向地心),加速度为重力加速度g的匀加速直线运动。   只有在赤道上或者两极上,自由落体运动的方向(也就是重力的方向)才是指向地球中心的。   g≈9.8m/s^2(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)。   自由落体运动的基本公式   (1)Vt=gt   (2)h=1/2gt^2   (3)Vt^2=2gh   这里的h与x同样都是指位移,一般在自由落体中用h表示数值方向的位移量。 4.高一物理公式必修一总结 篇四   匀变速直线运动   1.平均速度V平=S/t(定义式)    2.有用推论Vt^2–Vo^2=2as    3.中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/2    4.末速度Vt=Vo+at    5.中间位置速度Vs/2=[(Vo^2+Vt^2)/2]1/2    6.位移S=V平t=Vot+at^2/2=Vt/2t   7.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   8.实验用推论ΔS=aT^2ΔS为相邻连续相等时间(T)内位移之差   9.主要物理量及单位:初速(Vo):m/s   加速度 (a):m/s^2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 5.高一物理公式必修一总结 篇五   动力学(运动和力)   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: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   5.机械波、横波、纵波   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}   7.声波的波速(在空气中)0℃:332m/s;20℃:344m/s;30℃:349m/s;(声波是纵波)   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,或者相差不大   9.波的干涉条件:两列波频率相同(相差恒定、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 6.高一物理公式必修一总结 篇六   重力势能   (1)定义:物体由于被举高而具有的能量.用Ep表示。表达式Ep=mgh是标量单位:焦耳(J)   (2)重力做功和重力势能的关系,W重=-ΔEp,重力势能的变化由重力做功来量度   (3)重力做功的特点:只和初末位置有关,跟物体运动路径无关,重力势能是相对性的,和参考平面有关,一般以地面为参考平面   重力势能的变化是绝对的,和参考平面无关   (4)弹性势能:物体由于形变而具有的能量   弹性势能存在于发生弹性形变的物体中,跟形变的大小有关,弹性势能的变化由弹力做功来量度