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高中天體物理,高中物理天體常用公式

  • 物理
  • 2023-05-28
目錄
  • 天體物理有出路嗎
  • 高中天體物理公式總結
  • 高中天體物理知識點

  • 天體物理有出路嗎

    在高中物理學習中,物理公式是最基本的。那么物理公式中關于天體運動公式有哪些呢?下面我給大家帶來高中天體物理公式,希望對你有幫助。

    高中天體物理公式

    1.開普勒第三定律:T2/R3=K(=4π2/GM){R:軌道半徑,T:周期,K:常量(與行星質量無關,取決于中心天體的質量)}

    2.萬有引力定律:F=Gm1m2/r2 (G=6.67×10-11Nm2/kg2,方向在它們的連線上)

    3.天體上的重力和做賣攔重力加速度:GMm/R2=mg;g=GM/R2 {R:天體半徑(m),M:天體質量(kg)}

    4.衛星繞行速度、角速度、周期:V=(GM/r)1/2;ω=(GM/r3)1/2;T=2π(r3/GM)1/2{M:中心天體質量}

    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.地球同步衛星GMm/(r地+h)2=m4π2(r地+h)/T2{h≈36000km,h:距地球表面的高度,r地:地球的半徑}

    強調:(1)天體運動所需的向心力由萬有引力提供,F向=F萬; (2)應用萬有引力定律可估算天體的質量密度等;

    (3)地球同步衛星只能運行于赤道上空,運行周期和地球自轉周期相同;

    (4)衛星軌道半徑變小時,勢能變小、動能變大、速度變大、周期變小;(5)地球衛星的最大環繞速度和最小發射速度均為7.9km/s。

    高中物理易錯知識點

    1.受力分析,往往漏“力”百出

    對物體受力分析,是物理學中最重要、最基本的知識,分析方法有“整體法”與“隔離法”兩種。對物體的受力分析可以說貫穿著整個高中物理始終,如力學中的重力、彈力(推、拉、提、壓)與摩擦力(靜摩擦力與滑動摩擦力),電場中的電場力(庫侖力)、磁場中的洛倫茲力(安培力)等。在受力分析中,最難的是受力方向的判別,最容易錯的是受力分析往往漏掉某一個力。在受力分析過程中,特別是在“力、電、磁”綜合問題中,第一步就是受力分析,雖然解題思路正確,但考生往往就是因為分析漏掉一個力(甚至重力),就少了一個力做功,從而得出的答案與正確結果大相徑庭,痛失整題分數。還要說明的是在分析某個力發生變化時,運用的方法是數學計算法、動態矢量三角形法(注意只有滿足一個力大小方向都不變、第二個力的大小可變而方向不變、第三個力大小方向都改變的情形)和極限法(注意要滿足力的單調變化情形)。

    2.對摩擦力認識模糊

    摩擦力包括靜摩擦力,因為它具有“隱敝性”、“不定性”特點和“相對運動或相對趨勢”知識的介入而成為所有力中最難認識、最難把握的一個力,任何一個題目一旦有了摩擦力,其難度與復雜程度將會隨之加大。最典型的就是“傳送帶問題”,這問題可以將摩擦力各種可能情況純胡全部包括進去,建議同學們從下面四個方面好好認識摩擦力:

    (1)物體所受的滑動摩擦力永遠與其相對運動方向相反。這里難就難在相對運動的認識;說明一下,滑動摩擦力的大小略小于最大靜摩擦力,但往往在計算時又等于最大靜摩擦力。還有,計算滑動摩擦力時,那個正壓力不一定等于重力。

    (2)物體所受的靜摩擦力永遠與物體的相對運動趨勢相反。顯然,最難認識的就是“相對運動趨勢方”的判斷。可以利用假設法判斷,即:假如沒有摩擦,那么物體將向哪運動,這個假設下的運動方向就是相對運動趨勢方向;還得說明一下,靜摩擦力大小是可變的,可以通過物體平衡條件來配歷求解。

    (3)摩擦力總是成對出現的。但它們做功卻不一定成對出現。其中一個最大的誤區是,摩擦力就是阻力,摩擦力做功總是負的。無論是靜摩擦力還是滑動摩擦力,都可能是動力。

    (4)關于一對同時出現的摩擦力在做功問題上要特別注意以下情況:

    可能兩個都不做功。(靜摩擦力情形)

    可能兩個都做負功。(如子彈打擊迎面過來的木塊)

    可能一個做正功一個做負功但其做功的數值不一定相等,兩功之和可能等于零(靜摩擦可不做功)、可能小于零(滑動摩擦)也可能大于零(靜摩擦成為動力)。

    可能一個做負功一個不做功。(如,子彈打固定的木塊)

    可能一個做正功一個不做功。(如傳送帶帶動物體情形)

    (建議結合討論“一對相互作用力的做功”情形)

    3.對彈簧中的彈力要有一個清醒的認識

    彈簧或彈性繩,由于會發生形變,就會出現其彈力隨之發生有規律的變化,但要注意的是,這種形變不能發生突變(細繩或支持面的作用力可以突變),所以在利用牛頓定律求解物體瞬間加速度時要特別注意。還有,在彈性勢能與其他機械能轉化時嚴格遵守能量守恒定律以及物體落到豎直的彈簧上時,其動態過程的分析,即有最大速度的情形。

    4.對“細繩、輕桿” 要有一個清醒的認識

    在受力分析時,細繩與輕桿是兩個重要物理模型,要注意的是,細繩受力永遠是沿著繩子指向它的收縮方向,而輕桿出現的情況很復雜,可以沿桿方向“拉”、“支”也可不沿桿方向,要根據具體情況具體分析。

    5.關于小球“系”在細繩、輕桿上做圓周運動與在圓環內、圓管內做圓周運動的情形比較

    這類問題往往是討論小球在最高點情形。其實,用繩子系著的小球與在光滑圓環內運動情形相似,剛剛通過最高點就意味著繩子的拉力為零,圓環內壁對小球的壓力為零,只有重力作為向心力;而用桿子“系”著的小球則與在圓管中的運動情形相似,剛剛通過最高點就意味著速度為零。因為桿子與管內外壁對小球的作用力可以向上、可能向下、也可能為零。還可以結合汽車駛過“凸”型橋與“凹”型橋情形進行討論。

    高中物理 學習方法

    一、知識框架認可

    學習物理時,大多物理生采用的是大海撈針式的學習方法,他們往往做了大量的習題,但對其需要的掌握的基礎知識一無所知。根本不知道會考查哪些知識點,他們只求知道要考哪些題型。要是題目稍加變化,他們就束手無策,不知所措。所以,很多學生雖然做了大量的習題,考試卻并不理想。

    鑒于此,學生應該重視對基礎知識的把握。做題時,做到有的放矢,透徹理解大綱所要求的考查的范圍和重要的知識考點。這樣達到事半功倍的效果,而不是盲目地去做那么多的習題,讓人苦不堪言。

    要重視并地掌握好知識結構,這樣才能把零散的知識有機聯系起來。大到整個物理的知識結構,小到力學的知識結構,甚至具體到章、節,如靜力學的知識結構等。

    二、用規律、性質解題

    大多物理生解題時,習慣層層展開,不知道如何去整體處理一類問題。只有找準解題所需要的規律和性質,找對切入點,這樣才能一蹴而就,使問題簡單化,輕而易舉地解答習題。應該站在高處看問題,高屋建瓴。平時多進行專項訓練,找準重要規律和常用考查手段。

    三、避深難,重基礎

    很多學生大量地練習高難習題,花費大量心血,其結果是往往考一道很簡單很基礎的習題,卻不知道如何回答,甚至認為題目不可能有這么簡單。很多教師也是給學生鋪天蓋地地布置大量習題,拼命加碼也不管學生是否能夠承受,其結果往往是使學生產生畏難厭學情緒。特別是物理這門學科,很多學生還沒接觸就覺得可怕。

    四、強化橫向聯系,拓寬知識面

    物理學與生活實際聯系緊密,而很多學生卻缺乏常識,往往讀不懂題目所要展示的情境意義。所以,學生應該大量閱讀有關自然科學的書籍,特別是與物理有關聯的內容。

    高中天體物理公式總結

    天體物理學是應用物理學的技術、方法和理論,研究天體的形態、結構、化學組成、物理狀態和演化規律的天文學分支學科。

    天體物理學分為:太陽物理學、太陽系物理學、恒星物理學、恒星天文學、行星物理學、星系天文學、宇宙學、宇宙化學、天體演化學等分支學科。另外,射電天文學、空間天文學、高能天體物理學也是它的分支。

    天體物理學是研究宇宙的物理學,這包括星體的物理性質(光度,密度,溫度,化學成分等等)和星體與星體彼此之間的相互作用。應用物理理論與方法,天體物理學探討恒星結構、恒星演化、太陽系的起源和許多賀鉛跟宇宙學相關的問賀圓題。由禪拍塌于天體物理學是一門很廣泛的學問,天文物理學家通常應用很多不同的學術領域,包括力學、電磁學、統計力學、量子力學、相對論、粒子物理學等等。由于近代跨學科的發展,與化學、生物、歷史、計算機、工程、古生物學、考古學、氣象學等學科的混合,天體物理學大小分支大約三百到五百門主要專業分支,成為物理學當中最前沿的龐大領導學科,是引領近代科學及科技重大發展的前導科學,同時也是歷史最悠久的古老傳統科學。

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    祝學習進步

    高中天體物理知識點

    圖像面積等于圖像橫縱坐標乘起來說代表的物理量,即位移。

    簡介:

    物理學是研究物質運動最一般規律和物質基本結構的學科。作為自然科學的帶頭學科,物理學研究大至宇宙,小至基本粒子等一切物質最基本的運動形式和規律。

    因此成為其他各自然科學學科的研究基礎。它的理論結構充分地運用數學作為自己的工作語言,以實驗作為檢驗理論正確性的唯一標準,它是當今最精密的一門自然科學學科。

    物理學研究的領域可分為下列四大方面:

    1.凝聚態物理——研究物質宏觀性質,這些物相內包含極大數目的組元,且組員間相互作用極強。最熟悉的凝聚態相是固體和液體,它們由原子間的鍵和電磁力所形成。

    更多的凝聚態相包括超流和波色-愛因斯坦凝聚態(在十分低溫時,某些原子內發現);某些材料中導電電子呈現的超導相;原子謹槐點陣中出現的鐵磁和反鐵磁相。凝聚態物理一直是最大的的研究領域。歷史上,它由固體物理生長出來。1967年由菲立普·安德森最早提出,采用此名。

    2.原子,分子和光學物理——研究原子尺寸或幾個原子結構范圍內,物質-物質和光-物質的相互作用。

    這三個領域是密切相關的。因為它們使用類似的方法和有關的能量標度。它們都包括經典和量子的處理方法;從微觀的角度處理問題。原子物理處理原子的殼層,集中在原子和離子的量子控制;冷卻和誘捕;低溫碰撞動力學;準確測量基本常數;電子在結構動力學方面的集體效應。原子物理受核的影晌。

    但如核分裂,核合成等核內部現象則屬高能物理。 分子物理集中在多原子結構以及它們,內外部和物質及光的相互作用,這里的光學物理只研究光的基本特性及光與物質在微觀領域的相互作用。

    3.高能/粒子物理——粒子物理研究物質和能量的基本組元及它們間的相互作用;也可稱為高能物理。

    因為許多基本粒子在自然界不存在,只在粒子加速器中與其它粒子高能碰撞下才出現。據基本粒子的相互作用標準模型描述,有12種已知物質的基本粒子模型(夸克和輕粒子)。它們通過強,弱和電磁基本力相互作用。標準模型還預言一種希格斯-波色粒子存在。現正尋找中。

    4.天體物理——天體物理和天文學是物理的理論和方法用到研究星體的結構和演變,太陽系的起源,以及宇宙的相關問題。因為天體物理的范圍寬。它用了物理的許多原理。包括力學,電磁學,統計力學,熱力學和量子力學。

    1931年卡爾發現了天體發出的無線電訊號。開始了無線電天文學。天文學的前沿已被空間探索所擴展。地球大氣的干擾使觀察空間需用紅外,超紫外,伽瑪射線和x-射線。物理宇宙論研究在宇宙的大范圍內宇宙的形成和演變。

    愛因斯坦的相對論在現代宇宙理論中起了中心的作用。凳晌物20世紀早期哈勃從圖中發現了棗液宇宙在膨脹,促進了宇宙的穩定狀態論和大爆炸之間的討論。1964年宇宙微波背景的發現,證明了大爆炸理論可能是正確的。

    大爆炸模型建立在二個理論框架上:愛因斯坦的廣義相對論和宇宙論原理。宇宙論已建立了ACDM宇宙演變模型;它包括宇宙的膨脹,暗能量和暗物質。 從費米伽瑪-射線望運鏡的新數據和現有宇宙模型的改進,可期待出現許多可能性和發現。尤其是今后數年內,圍繞暗物質方面可能有許多發現。

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