四、动量和机械能中的习题“定理” 32、原来静止的系统,因其相互作用而分离,则m1s1+m2s2=0,(m1+m2) s1+m2s21=0,s21是m2相对于m1的位移。 33、重力、弹力、万有引力对物体做功仅与物体的初、末位置有关,而与路径无关。选地面为零势面,重力势能EP=mgh;选弹簧原长的位置为零势面,则弹性势能EP=kx2/2;选两物体相距无穷远势能为零,则两物体间的万有引力势能 。 34、相互作用的一对静摩擦力,若其中一个力做正功,则另一个力做负功,且总功代数和为零,若相互作用力是一对滑动摩擦力,也可以对其中一个物体做正功,但总功代数和一定小于零,且 W总=-F·S相对。 35、人造卫星的动能EK,势能EP,总机械能E之间存在E=-EK,EP=-2EK;当它由近地轨道到远地轨道时,总能量增加,但动能减小。 36、物体由斜面上高为h的位置滑下来,滑到平面上的另一点停下来,若L是释放点到停止点的水平总距离,则物体的与滑动面之间的摩擦因数μ与L,h之间存在关系μ=h/L,如图7所示。
37、质量为m的物体的动量P和动能之间存在下列关系 或者EK=P2/2m。 38、两物体发生弹性碰撞后,相对速度大小不变,方向相反, ;也可以说两物体的速度之和保持不变,即 。 39、两物体m1、m2以速度v1、v2发生弹性碰撞之后的速度分别变为: 

若m1=m2,则 ,交换速度。 m1>>m2,则 。 m1<<m2,则  若v2=0, m1=m2时, 。 m1>>m2时, 。 m1<<m2时, 。 40、两物体m1、m2碰撞之后,总动量必须和碰前大小方向都相同,总动能小于或等于碰前总动能,碰后在没有其他物体的情况下,保证不再发生碰撞。 高中物理中的习题“定理”(5) | 五、热学和分子物理学中的习题“定理” 41、分子之间斥力和引力可用 来表示,则a>c,且 时分子力表现为零,r>r0时,分子力为引力,r<r0时,分子力表现为斥力。 42、分子之间也存在着势能EP,当r<r0时,Ep随r的增大而增大,r<r0时,EP随r的减少而增大。 43、若气体内分子数密度为n,分子的平均动能为EK,则气体的压强为 。 44、用体积为△V的容器给体积为V的容器充气n次后,体积为V的容器的压强为 ;用体积为△V 的容器从体积为V的容器抽气n次后,体积为V的容器的压强 。 45、理想气体在质量发生变化时,可由密度ρ,压强P,温度T来反映状态变化的规律: ,特别地T1=T2时, ,P1=P2时, 。 46、定质量理想气体P-V图中,(1)PV之积表示温度的高低;(2)图象中某段图线的面积表示气体做功的多少。 47、定质量的气体V-T图中,状态点(V、T)与原点连线的斜率与压强成反比;定质量理想气体的P-T图中,状态点坐标(P、T)与原点连线的斜率与体积成反比。 48、1mol的某种理想气体在等压情况下温度升高1K要吸热CP,在等容情况下升高1K要吸热CV,则CP-CV=R(普适气体常量R=8.13J/mol K)
49、在图8中,中间水银柱若有超重倾向,它将向2方向移动;它若有失重倾向,它将向1方向移动。 50、由水银柱关联的两部分气体,(1)两边原来的温度相同,压强不同,同时升高相同温度时,水银柱向压强低的一方移动,降低相同温度时,水银柱向压强高的一方移动;(2)若两边压强原来相同,温度不同,降低相同温度时,水银柱向高温一方移动升高相同温度时,水银柱向低温一方移动。 六、静电学中的习题“定理” 51、若一条直线上有三个点电荷因相互作用均平衡,则这三个点电荷的相邻电性相反,即仅有“正负正”和“负正负”的两种方式,而且中间的电量值最小。
52、两同种带电小球分别用等长细绳系住,相互作用平衡后,摆角α与质量m存在 ,如图9所示。 53、匀强电场中,任意两点连线中点的电势等于这两点的电势的平均值。在任意方向上电势差与距离成正比。 54、电容器充电后和电源断开,仅改变板间的距离时,场强不变;若始终与电源相连,仅改变正对面积时,场强不变。 55、电场强度方向是电势降低最快的方向,在等差等势面分布图中,等势面密集的地方电场强度大。 |
七、电路问题中的习题“定理” 56、在闭合电路里,某一支路的电阻增大(或减小),一定会导致总电阻的增大(或减小),总电流的减小(或增大),路端电压的增大(或减小)。 57、一个电阻串联(或并联)在干路里产生的作用大于串联(或并联)在支路中的作用。 58、伏安法测电阻时,若Rx<<RV,用电流表外接法,测量值小于真实值; Rx>>RA时,用电流表内接法,测量值大于真实值。待测电阻阻值范围未知时,可用试探法。电压表明显变化时,用电流表外接法误差小,电流表读数明显变化时,用电流表内接法误差小。
59、闭合电路里,当负载电阻等于电源内阻时,电源输出功率最多,且Pmax=E2/4r。 60、测电源电动势ε和内阻r有甲、乙两种接法,如图11所示,甲法中所测得ε和r都比真实值小,ε/r测=ε测/r真;乙法中,ε测=ε真,且r测=r+rA。 61、电源电动势ε也可用两阻值不同的电压表A、B测定,单独使用A表时,读数是UA,单独使用B表时,读数是UB,用A、B两表测量时,读数是U,则ε=UAUB/(UA-U)。 62、电流表、电压表可用连接电阻方法来扩大量程,电流表Ig扩大n倍的方法是串联阻值为 R串=(n-1)rg的电阻。 63、不对称的方形波电流的有效值应当按: 计算,不对称的正弦波电流的有效值按 计算,如图12所示。
八、磁场和电磁感应中的习题“定律” 64、带电粒子在磁场中做圆周运动的周期同粒子的速率、半径无关,仅与粒子的质量、电荷和磁感应强度有关,即T=2πm/Bq。 65、在正交的电场和磁场区域,当电场力和磁场力方向相反,若V为带电粒子在电磁场中的运动速度,且满足V=E/B时,带电粒子做匀速直线运动;若B、E的方向使带电粒子所受电场力和磁场力方向相同时,将B、E、v中任意一个方向反向既可,粒子仍做匀速直线运动,与粒子的带电正负、质量均无关。 66、通电线圈线框平面与磁场的磁感线平行时,磁通量为零,但受到的磁力矩最大,M=BIS,且与转轴的位置、线框的形状均无关系。若通电线框平面与磁感线垂直,虽然磁通量最大,当但磁力矩为零。 67、在各种电磁感应现象中,电磁感应的效果总是阻碍引起电磁感应的原因,若是由相对运动引起的,则阻碍相对运动;若是由电流变化引起的,则阻碍电流变化的趋势。 68、长为L的导体棒,在磁感应强度为B的磁场中以其中一端为圆心转动切割磁感线时,产生的感应电动势 Ε=BL2ω/2,ω为导体棒的角速度。 69、闭合线圈绕垂直于磁场的轴匀速转动时,产生正弦交变电动势。ε=NBSωsinωt.线圈平面垂直于磁场时Ε=0,平行于磁场时ε=NBSω。且与线圈形状,转轴位置无关。 70、如图13所示,含电容C的金属导轨L,垂直放在磁感应强度为B的磁场中,质量为m的金属棒跨在导轨上,在恒力F的作用下,做匀加速运动,且加速度a=F/(m+B2L2C)。 71、在LC振荡电路里发生的电磁振荡中,若振荡电流由电容器正极流出时表示放电;若振荡电流流入电容器正极板时,表示充电(如图14所示)。
|