高考物理結論有以下幾個:
1. 理想氣體狀態方程:氣體實驗定律——氣體壓強與體積成反比,與分子數密度成正比。
2. 動量定理:沖量等于動量的變化量,沖量是過程量,沖量可正可負。
3. 動量守恒定律:系統相互作用過程中總動量的變化率為零,即合外力為零,系統動量守恒。
4. 機械能守恒定律:在只有重力或彈力做功的系統中,動能和勢能可以互相轉化,而總的機械能保持不變。
5. 萬有引力定律:自然界中任何兩個物體都相互吸引,引力的大小跟這兩個物體的質量的乘積成正比,跟它們之間的距離的二次方成反比。
6. 電場強度:電荷在電場中受到的電場力與電荷量的比值叫做該點的電場強度。電場強度是描述電場本身的性質的物理量,與試探電荷無關。
7. 庫侖定律:真空中兩個靜止的點電荷之間的作用力與它們的電荷乘積成正比,與它們距離的二次方成反比,作用力的方向在它們的連線上。
8. 電阻定律:電阻R與它的材料、長度、橫截面積和溫度有關。
9. 歐姆定律:導體中的電流跟導體兩端的電壓成正比,跟導體的電阻成反比。
以上就是高考物理的一些結論,但具體結論可能因版本或年份而略有不同。建議查閱最新的高中物理教材或相關學習資源以獲取最準確的信息。
題目:一個質量為 $m$ 的小球,從高度為 $h$ 的斜面頂端自由下落,與地面碰撞后向上彈跳。假設碰撞時間極短,且小球在碰撞過程中無能量損失。已知斜面的長度為 $L$,小球從斜面頂端下落到斜面底部的時間為 $t_{1}$,求小球從斜面底部向上彈跳的最大高度。
解析:
1. 初始動量:小球從斜面頂端自由下落,初始動量為 $0$。
2. 碰撞過程:由于碰撞時間極短,小球在碰撞過程中不受外力作用,因此動量守恒。
3. 能量損失:由于小球在碰撞過程中沒有能量損失,因此小球在碰撞前的動能等于碰撞后的動能。
初始動量:$p = 0$
碰撞過程:$p = mgt_{1}$(向下)
碰撞后的動能等于碰撞前的動能:$E_{k} = \frac{1}{2}mv^{2}$
根據能量守恒定律,小球從斜面底部向上彈跳的最大高度與初始高度之差等于小球損失的勢能:$mgh^{\prime} = \frac{1}{2}mv^{2} - mgh$
解得:$h^{\prime} = \frac{h}{2}$
答案:小球從斜面底部向上彈跳的最大高度為 $\frac{h}{2}$。
這個例題展示了如何應用動量和能量守恒定律來解決實際問題。通過列出相關的物理結論和方程式,我們可以有效地解決類似的問題。