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文檔簡介
1、高中物理必修1知識點歸納總結(jié).速度、速率:速度的大小叫做速率。(這 里都是指“瞬時”,一般“瞬時”兩個字 都省略掉)。這里注意的是平均速度與平均速率的區(qū)別:平均速度=位移/時間平均速率=路程/時間平均速度的大小W平均速率 (除非是 單向直線運動).加速度:a 二也av同向加速、 t t反向減速其中v是速度的變化量(矢量),速度變化多少(標量)就是指 v的大?。粏挝?時間內(nèi)速度的變化量是速度變化率,就是,gpao (理論上講矢量對時間的變化率t也是矢量,所以說速度的變化率就是加速度 a,不過我們現(xiàn)在一般不說變化率的方向, 只是談大?。核俣茸兓蚀螅俣茸兓每欤铀俣却螅┧俣鹊目炻?就是速度的大
2、小;速度變久的快慢就是加速度的大小;第三章:.勻變速直線運動最常用的 3個公式(括號中為初速度Vo 0的演變)(1)速度公式:Vt Vo at(V at)c(2)包移公式:s v0t - at(s 1at2) 2(3)課本才t論:vt2 vo2 2as(vt2 2as)(4)平均速度:v工(這個是勻變速 2 直線運動才可以用)還有一個公式v 1(位移/時間),這個是定義式。對于一切的運動的平均速度都以這么求,不單單是直線運動,曲線運動也可以(例:跑操場一圈,平均速度為 0)。(5)位移:s v-vt2.勻變速直線運動有用的推論(一般用于選擇、填空)(1)中間時刻的速度:vt/2 vaVo2此公
3、式一般用在打點計時器的紙帶求某 點的速度(或類似的題型)。勻變速直線運 動中,中間時刻的速度等于這段時間內(nèi)的平 均速度。.對于勻減速直線運動的分析如果一開始,規(guī)定了正方向,把勻減速 運動的加速度寫成負值,那么公式就跟之前 的所有公式一模一樣。但有時候,題目告訴 我們的是減速運動加速度的大小。 如:汽車 以a=5m/s2(2)中間位置的速度:Vs/2 Jv0黃 (3) 逐差相等: 2 s2 sls3 s2Sn Sn 1 aT這個就是打點計時器用逐差法求加速度 的基本原理。相等時間內(nèi)相鄰位移差為一個 定值U。如果看到勻變速直線運動有相等 的時間,以及通過的位移,就要想到這個關(guān) 系式:可以求出加速度
4、,一般還可以用公式(1)求出中間時刻的速度。(4)對于初速度為零的勻加速直線運動的加速度進行剎車。這時候也可 以不把加速度寫成負值,但是在代公式時得 進行適當?shù)淖兓?a用大小)速度:Vt Vo at位移:s v0t at22| 推論:Vo2 Vt2 2as (就是大的減去小 的)2特別是求剎車位移:直接so迎,算起來2a很快。以及求剎車時間:to V0a這里加速度只取大小,其實只要記住加 速用“+”,減速用“-就可以了。牛頓第 二定律經(jīng)常這么用。.勻變速直線運動的實驗研究實驗步驟:關(guān)鍵的一個就是記住:先接通電源,冉 放小車。常見計算:一般就是求加速度a,及某點的速度v。T為每一段相等的時間問
5、隔,一般是0.1s(1)逐差法求加速度如果有 6 組數(shù)據(jù),則(S4 S5 S6) (Si S2 S3) a 2(3T)如果有 4 組數(shù)據(jù),則(S3 S4) (Si S2) a2(2T)2如果是奇數(shù)組數(shù)據(jù),則撤去第一組或最 后一組就可以。(2)求某一點的速度,應(yīng)用勻變速直線運動中間時刻的速度等于平均速度即& SniVn 2T比如求A點的速度,則V 5O AB 2T(3)利用v-t圖象求加速度a這個必須先求出每一點的速度,再做 v-t 圖。值得注意的就是作圖問題,根據(jù)描繪的 這些點做一條直線,讓直線通過盡量多的點, 同時讓沒有在直線上的點均勻的分布在直 線兩$一側(cè),畫 L_ 一完后適1 當向4 1
6、兩邊延長交于y軸。那么這條直線的斜率就是加速度 a ,求斜率的方 法就是在直線上(一定是直線上的點,不要 取原來的數(shù)據(jù)點。因為這條直線就是對所有 數(shù)據(jù)的平均,比較準確。直接取數(shù)據(jù)點雖然 算出結(jié)果差不多,但是明顯不合規(guī)范)取兩 個比較遠的點,則a上。t2 tl.自由落體運動只要說明物體做自由落體運動,就知道 了兩個已知量: v00 _2_ a g(1)最基本的三個公式(2)自由落體運動的一些比例關(guān)系.追及相遇問題(1)物理思路有兩個物理,前面在跑,后面在追。如 果前面跑的快,則二者的距離越來越大;如 果后面追的快,則二者距離越來越小。所以 速度相等是一個臨界狀態(tài),一般都要想把速 度相等拿來討論分
7、析。例:前面由零開始勻加速,后面的勻速。 則速度相等時,能追上就追上;如果追不上 就追不上,這時有個最小距離。例:前面勻減速,后面勻速。則肯定追 的上,這時候速度相等時有個最大距離。相遇滿足條件:s2 s1 L (后面走的位 移S2等于前面走的位移與加上原來的間距L, 即后面比前面多走L,就趕上了)總之,把草圖畫出來分析,就清楚很多。 這里注意的是如果是第二種情況,前面剎車,后面勻速的。不能直接套公式,得判斷到底 是在剎車停止之前追上,還是在剎車停止之 后才追上。例題:一輛公共汽車以12m/s的速度經(jīng) 過某一站臺時,司機發(fā)現(xiàn)一名乘客在車后 L=8m處揮手追趕,司機立即以 2m/s2的力口 速度
8、剎車,而乘客以Vi的速度追趕汽車,當Vi=5m/s (8.8S)vi=10m/s (4s)則該乘客分別需要多長時間才能追上汽 車?(2)數(shù)學公式求解數(shù)學公式就是由s2 sl L,列出表達式, 代入數(shù)值,解一個關(guān)于時間t的一元二次方 程。根據(jù) 進行判斷:如果 0,則有解, 可以相遇二次;=0 ,剛好相遇一次;0, 說明不能相遇。求出t即求出相應(yīng)的相遇時 問?!白芳啊?、“相遇”的特征“追及”的主要條件是:兩個物體在追 趕過程中處在同一位置。兩物體恰能“相遇”的臨界條件是兩物 體處在同一位置時,兩物體的速度恰好相同o2解“追及”、“相遇”問題的思路(1)根據(jù)對兩物體的運動過程分析,畫 出物體運動示意
9、圖(2)根據(jù)兩物體的運動性質(zhì),分別列出 兩個物體的位移方程,注意要將兩物體的運動時間的關(guān)系反映在方程中(3)由運動示意圖找出兩物體位移問的 關(guān)聯(lián)方程(4)聯(lián)立方程求解3.分析“追及”、“相遇”問題時應(yīng)注意的問題(1)抓住一個條件:是兩物體的速度 滿足的臨界條件。如兩物體距離最大、最小, 恰好追上或恰好追不上等;兩個關(guān)系:是時(2)若被追趕的物體做勻減速運動, 注意在追上前,該物體是否已經(jīng)停止運動.解決“追及”、“相遇”問題的方法(1)數(shù)學方法:列出方程,利用二次 函數(shù)求極值的方法求解(2)物理方法:即通過對物理情景和 物理過程的分析,找到臨界狀態(tài)和臨界條件, 然后列出方程求解選彳3- 3知識點
10、歸納總結(jié)、分子動理論1、物質(zhì)是由大量分子組成的(1)單分子油膜法測量分子直徑(2) 1mol任何物質(zhì)含有的微粒數(shù)相同NA 6.02 1023 mol 1間關(guān)系和位移關(guān)系(3)對微觀量的估算:分子的兩種模型:球體微粒的無規(guī)則運動,是在顯微鏡下觀形和立方體(固體液體通??闯汕蛐?,空氣分子占據(jù)空間看成立方體)利用阿伏伽德羅常數(shù)聯(lián)系宏觀量與微觀量a.分子質(zhì)量:m Mmolb.Na分子體積:v m0-Nac 分 子 數(shù) 量 :Mv MvnNaNa Na NaM molM molVmolVmol2、分子永不停息的做無規(guī)則的熱運動(布朗運動 擴散現(xiàn)象)(1)擴散現(xiàn)象:不同物質(zhì)能夠彼此進入對方的現(xiàn)象,說明了物
11、質(zhì)分子在不 停地運動,同時還說明分子問有問隙,溫度越高擴散越快(2)布朗運動:它是懸浮在液體中的固3V察到的。布朗運動的三個主要特點:永不停 息地無規(guī)則運動;顆粒越小,布朗 運動越明顯;溫度越高,布朗運動 越明顯。產(chǎn)生布朗運動的原因:它是由于液 體分子無規(guī)則運動對固體微小顆粒 各個方向撞擊的不均勻造成。布朗運動間接地反映了液體分子的 無規(guī)則運動,布朗運動、擴散現(xiàn)象 都有力地說明物體內(nèi)大量的分子都 在永不停息地做無規(guī)則運動。(3)熱運動:分子的無規(guī)則運動與溫 度有關(guān),簡稱熱運動,溫度越高,運動 越劇烈。3、分子間的相互作用力分子之間的引力和斥力都隨分 子間距離增大而減小。但是分子問斥力隨分子間距
12、離加大而減小得更快些,物體由大量分子組成,每個分子都有如圖1中兩條虛線所示。分子問同時存在引力和斥力,兩種力的合力又叫做分子力。在圖1圖象中實線曲線表 示引力和斥力的合力(即分子力)隨距離變化的情況。當兩個分子間距在圖象橫坐標0距離時,分子間的引力與斥力平衡, 分子間作用力為零,r。的數(shù)量級為10 1m,相當于r。位置叫做平衡位置。 當分子距離的數(shù)量級大于1 0-m時, 分子間的作用力變得十分微弱,可以 忽略不計了。4、溫度:宏觀上的溫度表示物體的冷熱 程度,微觀上的溫度是物體大量分子 熱運動平均動能的標志。熱力學溫度 與攝氏溫度的關(guān)系:T t 273.15K 分子動能,分子在不停息地做無規(guī)則
13、運 動,每個分子動能大小不同并且時刻在 變化,熱現(xiàn)象是大量分子無規(guī)則運動的 結(jié)果,個別分子動能沒有意義。所有分子的動能的平均值叫做分子的均動能,溫度是子熱運動的平動能的標志。溫平分均度升高,分子平均動能增大,但不是每一 個分子的動能都增大。分子勢能:分子間存在著相互作用 力,因此分子間具有由它們的相對位置 決定的勢能,這就是分子勢能。分子勢 能的大小與分子間距離有關(guān),分子勢能 的大小變化可通過宏觀量體積來反映。5、內(nèi)能當r r。時,分子力為引力,當r增大時,分子力做負功,分子勢能增加分子動能:分子不停的做無規(guī)則的當r r。時,分子力為斥力,當r減少時,熱運動而具有的能分子力做負功,分子是能增加
14、蓋呂薩克定律:V C (C為常量)T年一等壓變化/T圖象表達:V T7、理想氣體分子勢能與分子間距離的關(guān)系圖:(r h時分子勢能最?。┪矬w的內(nèi)能物體中所有分子熱運動的動能和分子勢能的總和,叫做物體的內(nèi)能。一切 物體都是由不停地做無規(guī)則熱運動并且 相互作用著的分子組成,因此任何物體 都是有內(nèi)能的。內(nèi)能的決定因素:溫度,物質(zhì)的量,體積 (理想氣體的內(nèi)能只取決于溫度)二、氣體6、氣體實驗定律玻意耳定律pV C (C為常量)一等 溫變化1圖象表達:p V查理定律:p C (C為常量)一等 容變化圖象表達:p V宏觀上:嚴格遵守三個實驗定律的氣體,在常溫常壓下實驗氣體可以看成理想氣體微觀上:分子間的作用
15、力可以忽略不 計,故一定質(zhì)量的理想氣體的內(nèi)能只 與溫度有關(guān),與體積無關(guān)。理想氣體的方程:衛(wèi)V C T8、氣體壓強的微觀解釋:大量分子頻繁的 4/ 撞擊器壁的結(jié)果影響氣體壓強的因素:斗 / 氣體的平均分子動能 1/_ (溫度) r分子密集程度即單位體積內(nèi)的分子數(shù)(體積)體排列而成,這樣的物體叫做多晶體,如果整個物體是由許多雜亂無章的小品導(dǎo)、熱對流和熱輻射三、物態(tài)和物態(tài)變化9、晶體:外觀上有規(guī)則的幾何外形,有 確定的熔點,一些物理性質(zhì)表現(xiàn)為各向 異性非晶體:外觀沒有規(guī)則的幾何外形,無 確定的熔點,一些物理性質(zhì)表現(xiàn)為各向 同性判斷物質(zhì)是晶體還是非晶體的主要依 據(jù)是有無固定的熔點晶體與非晶體并不是絕對
16、的,有些晶體在一定的條件下可以轉(zhuǎn)化為非晶體(石英-玻璃)10、單晶體多晶體如果一個物體就是一個完整的晶體,如 食鹽顆粒,這樣的晶體就是單晶體(單 晶硅、單晶錯)多晶體沒有規(guī)則的幾何外形,但同單晶體一樣,仍有確定的熔點。11、表面張力當表面層的分子比液體內(nèi)部稀疏時, 分子間距比內(nèi)部大,表面層的分子表現(xiàn) 為引力。12、液晶分子排列有序,各向異性,可自由移 動,位置無序,具有流動性各向異性:分子的排列從某個方向上 看液晶分子排列是整齊的,從另一方向 看去則是雜亂無章的四、熱力學定律一13、改變系統(tǒng)內(nèi)能的兩種方式:做功和 熱傳遞熱傳遞有三種不同的方式:熱傳這兩種方式改變系統(tǒng)的內(nèi)能是等 效的區(qū)別:做功是
17、系統(tǒng)內(nèi)能和其他形 式能之間發(fā)生轉(zhuǎn)化;熱傳遞是不同物體 (或物體的不同部分)之間內(nèi)能的轉(zhuǎn)移14、熱力學第一定律符號+外界對系統(tǒng)做功系統(tǒng)從外界吸熱系統(tǒng)內(nèi)能增加-系統(tǒng)對外界做功系統(tǒng)向外界放熱系統(tǒng)內(nèi)能減少u W Q第二類永動機不可制成是因為其違 背了熱力學第二定律(一切自然過程總 是沿著分子熱運動的無序性增大的方向 進行)嫡是分子熱運動無序程度的定量量度, 在絕熱過程或孤立系統(tǒng)中,嫡是增加的。16、能量耗散系統(tǒng) 的內(nèi)能 流散到 周圍的 環(huán)境中, 沒有辦背了熱力學第一定律15、能量守恒定律能量既不會憑空產(chǎn)生,也不會憑空消 失,它只能從一種形式轉(zhuǎn)化為另一種形 式,或者從一個物體轉(zhuǎn)移到另一物體, 在轉(zhuǎn)化和轉(zhuǎn)
18、移的過程中其總量不變。第一類永動機不可制成是因為其違法把這些內(nèi)能收集起來加以利用。選彳3 5知識點歸納總結(jié)1、普朗克量子假說1創(chuàng)立標志:1900年普朗克在德國的物理 年刊發(fā)表論正常光譜能量分布定律的 論文,標志著量子論的誕生。.量子論的主要內(nèi)容:普朗克認為物質(zhì)的 輻射能量并不是無限可分的,其最小的、不 可分的能量單元即“能量子”或稱“量子”, 也就是說組成能量的單元是量子。物質(zhì)的 輻射能量不是連續(xù)的,而是以量子的整數(shù)倍 跳躍式變化的。.量子論的發(fā)展1905年,愛因斯坦將量子 概念推廣到光的傳播中,提出了光量子論。1913年,英國物理學家玻爾把量子概念推 廣到原子內(nèi)部的能量狀態(tài),提出了一種量子
19、化的原子結(jié)構(gòu)模型,豐富了量子論。到 1925年左右,量子力學最終建立。.實驗規(guī)律:1)隨著溫度的升高,黑體的 輻射強度都有增加;2)隨著溫度的升高,輻射強度的極大值向 波長較短方向移動。2、光電效應(yīng)1、光電效應(yīng)光電效應(yīng)在光(包括不可見 光)的照射下,從物體發(fā)射出電子的現(xiàn)象稱 為光電效應(yīng)。光電效應(yīng)的實驗規(guī)律:裝置: 如右圖。任何一種金屬都有一個極限頻率, 入射光的頻率必須大于這個極限頻率才能 發(fā)生光電效應(yīng),低于極限頻率的光不能發(fā)生 光電效應(yīng)。光電子的最大初動能與入射光 的強度無關(guān),光隨入射光頻率的增大而增大。大于極限頻率的光照射金屬時,光電流強 度(反映單位時間發(fā)射出的光電子數(shù)的多 少),與入射
20、光強度成正比。 金屬受到光 照,光電子的發(fā)射一般不超過109秒。2、光子說量子論:1900年德國物理學家 普朗克提出:電磁波的發(fā)射和吸收是不連續(xù) 的,而是一份一份的,每一份電磁波的能量h .光子論:1905年愛因斯坦提出: 空間傳播的光也是不連續(xù)的,而是一份一份 的,每一份稱為一個光子,光子具有的能量 與光的頻率成正比。即: h .(其中 是 電磁波的頻率,h為普朗克恒量:h=6.63X 10 34J S3、光子論對光電效應(yīng)的解釋金屬中的自由電子,獲得光子后其動能增大, 當功能大于脫出功時,電子即可脫離金屬表 面,入射光的頻率越大,光子能量越大,電 子獲得的能量才能越大,飛出時最大初功能也越大
21、。4.光電效應(yīng)方程:Ek h Wo(Ek是光電子的最大初動能,當Ek =0時,2為極限頻率,2=W0.)h3、光的波粒二象性實物粒子也具有波動性,這種波稱為德布羅 意波,也叫物質(zhì)波。滿則下列關(guān)系:hh P從光子的概念上看,光波是一種概率波.4、原子核式結(jié)構(gòu)模型1、電子的發(fā)現(xiàn)和湯姆生的原子模型:電子的發(fā)現(xiàn):1897年英國物理學家湯姆生 對陰極射線進行了一系列研究,從而發(fā)現(xiàn)了 電子。電子的發(fā)現(xiàn)表明:原子存在精細結(jié)構(gòu),從而 打破了原子不可再分的觀念。湯姆生的原子模型:1903年湯姆生設(shè)想原 子是一個帶電小球,它的正電荷均勻分布在整個球體內(nèi),而帶負電的電子鑲嵌在正電荷 中。2、粒子散射實驗和原子核結(jié)構(gòu)
22、模型粒子 散射實驗:1909年,盧瑟福及助手蓋革和馬 斯頓完成的.現(xiàn)象:a.絕大多數(shù)粒子穿過金箔后,仍沿原來方向 運動,不發(fā)生偏轉(zhuǎn)。b.有少數(shù)粒子發(fā)生較大角度的偏轉(zhuǎn)c.有極少數(shù)粒子的偏轉(zhuǎn)角超過了 90 ,有 的幾乎達到180 ,即被反向彈回。3, 1911 年,盧瑟福通過對粒子散射實驗的分析計算 提出原子核式結(jié)構(gòu)模型:在原子中心存在一 個很小的核,稱為原子核,原子核集中了原 子所有正電荷和幾乎全部的質(zhì)量,帶負電荷 的電子在核外空間繞核旋轉(zhuǎn)。5、氫原子光譜1885年,巴耳末對當時已知的,在可見光區(qū) 的14條譜線作了分析,發(fā)現(xiàn)這些譜線的波長可以用一個公式表示:1 R(4)22 n2n=3, 4,
23、5,6、原子的能級玻爾理論定態(tài)假設(shè):原子只能處于一系列不連 續(xù)的能量狀態(tài)中,在這些狀態(tài)中原子是穩(wěn)定 的,電子雖然做加速運動,但并不向外在輻 射能量,這些狀態(tài)叫定態(tài)。躍遷假設(shè):原子從一個定態(tài)(設(shè)能量 為Em)躍遷到另一定態(tài)(設(shè)能量為En)時, 它輻射成吸收一定頻率的光子,光子的能量 由這兩個定態(tài)的能量差決定,即 hV=Em En軌道量子化假設(shè),原子的不同能量狀 態(tài),跟電子不同的運行軌道相對應(yīng)。 原子的 能量不連續(xù)因而電子可能軌道的分布也是貝克勒耳發(fā)現(xiàn)鈾或鈾礦石能放射出某種人眼看不見的射線。這種射線可穿透黑紙而使照相底片感光。射線種類射線組成性質(zhì)電離作用貫穿能射線氮核組成的粒子流很強很弱射線高速電
24、子流較強較強射線高頻光子很弱很強2、原子核的組成原子核的組成:原子核是由質(zhì)子和中子組成,質(zhì)子和中子統(tǒng)稱為核子不連續(xù)的。7、原子核的組成8、原子核的衰變在原子核中有:質(zhì)子數(shù)等于電荷數(shù)、核子數(shù)等于質(zhì)量數(shù)、中子數(shù)等于質(zhì)量數(shù)減電荷數(shù)1、天然放射現(xiàn)象天然放射現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn):1896年法國物理學,衰變:原子核由于放出某種粒子而轉(zhuǎn)變成新核的變化稱為衰變在原子核的衰變1934年,約里奧一居里夫婦 發(fā)現(xiàn)經(jīng)過a粒子過程中,電荷數(shù)和質(zhì)量數(shù)守恒轟擊的鋁片中含有放射性磷30P,衰變類型衰變方程叩-4 Ha 27Al 30P 1n 即.2 He 13Al 15 P 0 n衰變規(guī)律10、核反應(yīng)方程衰變盧瑟福用 刖子轟擊氫核打出
25、用 f電荷數(shù)減少2174N2O質(zhì)H數(shù)減少4衰變貝克勒耳和居里夫人發(fā)現(xiàn)天然放射1 尢/電荷數(shù)增加 新核;中目.寸十 ,質(zhì)量數(shù)/、父a 衰變 2928U 294Th 24HeB 衰變:290Th 234Pa 0e居里夫人發(fā)現(xiàn)正電子:27A143012 He15 P 0 n3030 Q. 015 P14 Si 1 e在 衰變中新核質(zhì)子數(shù)多一個,而質(zhì)量 數(shù)不變是由于反映中有一個中子變?yōu)橐粋€ 質(zhì)子和一個電子,即:0n 11H 0e.輻射伴隨著衰變和衰變產(chǎn)生,這 時放射性物質(zhì)發(fā)出的射線中就會同時具有、 和三種射線。查德威克 用a粒子轟擊鍍核打出中子: TOC o 1-5 h z 9412c 14 Be 2
26、 He 6 c 0 n國)鏗核巢亦1 n 1H2HW孑工.0 n 1H1 H放射性元素衰變的快慢是由核內(nèi)部自身因素決定的,跟原子所處的化學狀態(tài)和外部條件沒有關(guān)系。235重核裂變:2359210101365414456XeBa190 c100 n38 Sr89136 Kr30 n2.熟記一些粒子的符號9、放射性的應(yīng)用與防護a粒子(2 He )、質(zhì)子(H )、中子(n)、電子(1e)、笊核(2h )、瓶核(3h )3.注意在核反應(yīng)方程式中,質(zhì)量數(shù)和電荷數(shù)是守恒的。11、重核裂變 核聚變釋放核能的途徑一一裂變和聚變裂變反應(yīng):裂變:重核在一定條件下轉(zhuǎn)變成兩個 中等質(zhì)量的核的反應(yīng),叫做原子核的裂變反 應(yīng)
27、。235 114489 .1 -例如:92 U 0n 56 Ba 36 Kr 30 n鏈式反應(yīng):在裂變反應(yīng)用產(chǎn)生的中子, 再被其他鈾核浮獲使反應(yīng)繼續(xù)下去。鏈式反應(yīng)的條件:臨界體積,極高的溫度.295U裂變時平均每個核子放能約 200Mev能量聚變反應(yīng):聚變反應(yīng):輕的原子核聚合成較重的 原子核的反應(yīng),稱為聚變反應(yīng)。例如:2H 3H 4He Jn 17.6MeV一個笊核與一個瓶核結(jié)合成一個氮核時(同時放出一個中子),釋放出17.6MeV的能量,平均每個核子放出的能量3MeV以上。比列變反應(yīng)中平均每個核子放出的能量大34倍。聚變反應(yīng)的條件;幾百萬攝氏度的高12.動量和沖量(1)動量:運動物體的質(zhì)量和速度的乘積叫 做動量,即p=mv.是矢量,方向與v的方向 相同.兩個動量相同必須是大小相等,方向 一致.1kg 235U全部裂變放出的能量相當于(2)沖量:力和力的作用時間的乘積叫做該2800噸煤完全燃燒放出能量!力的沖量,即I=Ft.沖量也是矢
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