高一物理知識點(diǎn)總結(jié)精品【15篇】
總結(jié)是指社會團(tuán)體、企業(yè)單位和個人對某一階段的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況加以回顧和分析,得出教訓(xùn)和一些規(guī)律性認(rèn)識的一種書面材料,它能幫我們理順知識結(jié)構(gòu),突出重點(diǎn),突破難點(diǎn),不妨坐下來好好寫寫總結(jié)吧。那么總結(jié)有什么格式呢?下面是小編為大家整理的高一物理知識點(diǎn)總結(jié),僅供參考,希望能夠幫助到大家。
高一物理知識點(diǎn)總結(jié)1
汽車做勻變速運(yùn)動,追趕及相遇問題
在兩物體同直線上的追及、相遇或避免碰撞問題中關(guān)鍵的條件是:兩物體能否同時到達(dá)空間某位置。因此應(yīng)分別對兩物體研究,列出位移方程,然后利用時間關(guān)系、速度關(guān)系、位移關(guān)系解出。
(1)追及
追和被追的兩者的速度相等常是能追上、追不上、二者距離有極值的臨界條件。
如勻減速運(yùn)動的物體追從不同地點(diǎn)出發(fā)同向的勻速運(yùn)動的物體時,若二者速度相等了,還沒有追上,則永遠(yuǎn)追不上,此時二者間有最小距離。若二者相遇時(追上了),追者速度等于被追者的速度,則恰能追上,也是二者避免碰撞的臨界條件;若二者相遇時追者速度仍大于被追者的速度,則被追者還有一次追上追者的機(jī)會,其間速度相等時二者的距離有一個較大值。
再如初速度為零的勻加速運(yùn)動的物體追趕同一地點(diǎn)出發(fā)同向勻速運(yùn)動的.物體時,當(dāng)二者速度相等時二者有最大距離,位移相等即追上。
(2)相遇
同向運(yùn)動的兩物體追及即相遇,分析同(1).
相向運(yùn)動的物體,當(dāng)各自發(fā)生的位移的絕對值的和等于開始時兩物體間的距離時即相遇。
高一物理知識點(diǎn)總結(jié)2
一、運(yùn)動學(xué)的基本概念
1、參考系:描述一個物體的運(yùn)動時,選來作為標(biāo)準(zhǔn)的的另外的物體。
運(yùn)動是絕對的,靜止是相對的。一個物體是運(yùn)動的還是靜止的,都是相對于參考系在而言的。
參考系的選取是任意的,被選為參考系的物體,我們假定它是靜止的。選取不一樣的物體作為參考系,可能得出不一樣的結(jié)論,但選取時要使運(yùn)動的描述盡量的簡單。
通常以地面為參考系。
2、質(zhì)點(diǎn):
、俣x:用來代替物體的有質(zhì)量的點(diǎn)。質(zhì)點(diǎn)是一種理想化的模型,是科學(xué)的抽象。
、谖矬w可看做質(zhì)點(diǎn)的條件:研究物體的運(yùn)動時,物體的大小和形狀對研究結(jié)果的影響能夠忽略。且物體能否看成質(zhì)點(diǎn),要具體問題具體分析。
③物體可被看做質(zhì)點(diǎn)的幾種狀況:
。1)平動的物體通?梢暈橘|(zhì)點(diǎn).
。2)有轉(zhuǎn)動但相對平動而言能夠忽略時,也能夠把物體視為質(zhì)點(diǎn).
。3)同一物體,有時可看成質(zhì)點(diǎn),有時不能.當(dāng)物體本身的大小對所研究問題的影響不能忽略時,不能把物體看做質(zhì)點(diǎn),反之,則能夠.
關(guān)鍵一點(diǎn)
。1)不能以物體的大小和形狀為標(biāo)準(zhǔn)來決定物體是否能夠看做質(zhì)點(diǎn),關(guān)鍵要看所研究問題的性質(zhì).當(dāng)物體的大小和形狀對所研究的問題的影響能夠忽略不計時,物體可視為質(zhì)點(diǎn).
。2)質(zhì)點(diǎn)并不是質(zhì)量很小的點(diǎn),要區(qū)別于幾何學(xué)中的“點(diǎn)”.
3、時光和時刻:
時刻是指某一瞬間,用時光軸上的一個點(diǎn)來表示,它與狀態(tài)量相對應(yīng);時光是指起始時刻到終止時刻之間的間隔,用時光軸上的一段線段來表示,它與過程量相對應(yīng)。
4、位移和路程:
位移用來描述質(zhì)點(diǎn)位置的變化,是質(zhì)點(diǎn)的由初位置指向末位置的有向線段,是矢量;
路程是質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動軌跡的長度,是標(biāo)量。
5、速度:
用來描述質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動快慢和方向的物理量,是矢量。
。1)平均速度:是位移與通過這段位移所用時光的比值,其定義式為,方向與位移的方向相同。平均速度對變速運(yùn)動只能作粗略的描述。
。2)瞬時速度:是質(zhì)點(diǎn)在某一時刻或通過某一位置的速度,瞬時速度簡稱速度,它能夠精確變速運(yùn)動。瞬時速度的大小簡稱速率,它是一個標(biāo)量。
6、加速度:用量描述速度變化快慢的的物理量,其定義式為。
加速度是矢量,其方向與速度的變化量方向相同(注意與速度的方向沒有關(guān)系),大小由兩個因素決定。
易錯現(xiàn)象
1、忽略位移、速度、加速度的矢量性,只思考大小,不注意方向。
2、錯誤理解平均速度,隨意使用。
3、混淆速度、速度的增量和加速度之間的關(guān)系。
二、勻變速直線運(yùn)動的規(guī)律及其應(yīng)用:
1、定義:在任意相等的時光內(nèi)速度的變化都相等的直線運(yùn)動
2、勻變速直線運(yùn)動的基本規(guī)律,可由下方四個基本關(guān)系式表示:
(1)速度公式
。2)位移公式
(3)速度與位移式
。4)平均速度公式
3、幾個常用的推論:
(1)任意兩個連續(xù)相等的時光T內(nèi)的位移之差為恒量
△x=x2-x1=x3-x2=……=xn-xn-1=aT2
。2)某段時光內(nèi)時光中點(diǎn)瞬時速度等于這段時光內(nèi)的平均速度。
。3)一段位移內(nèi)位移中點(diǎn)的瞬時速度v中與這段位移初速度v0和末速度vt的關(guān)系為
4、初速度為零的勻加速直線運(yùn)動的比例式(2)初速度為零的勻變速直線運(yùn)動中的幾個重要結(jié)論
①1T末,2T末,3T末……瞬時速度之比為:
v1∶v2∶v3∶……∶vn=1∶2∶3∶……∶n
②1T內(nèi),2T內(nèi),3T內(nèi)……位移之比為:
x1∶x2∶x3∶……∶xn=1∶3∶5∶……∶(2n——1)
③第一個T內(nèi),第二個T內(nèi),第三個T內(nèi)……第n個T內(nèi)的位移之比為:
xⅠ∶xⅡ∶xⅢ∶……∶xN=1∶4∶9∶……∶n2
④通過連續(xù)相等的位移所用時光之比為:
t1∶t2∶t3∶……∶tn=
易錯現(xiàn)象:
1、在一系列的公式中,不注意的v、a正、負(fù)。
2、紙帶的處理,是這部分的重點(diǎn)和難點(diǎn),也是易錯問題。
3、濫用初速度為零的勻加速直線運(yùn)動的特殊公式。
三、自由落體運(yùn)動,豎直上拋運(yùn)動
1、自由落體運(yùn)動:只在重力作用下由靜止開始的下落運(yùn)動,因?yàn)楹雎粤丝諝獾淖枇,所以是一種理想的運(yùn)動,是初速度為零、加速度為g的.勻加速直線運(yùn)動。
2、自由落體運(yùn)動規(guī)律
、偎俣裙剑
、谖灰乒剑
③速度—位移公式:
、芟侣涞降孛嫠钑r光:
3、豎直上拋運(yùn)動:
能夠看作是初速度為v0,加速度方向與v0方向相反,大小等于的g的勻減速直線運(yùn)動,能夠把它分為向上和向下兩個過程來處理。
(1)豎直上拋運(yùn)動規(guī)律
、偎俣裙剑
②位移公式:
、鬯俣取灰乒剑
兩個推論:
上升到最高點(diǎn)所用時光
上升的最大高度
(2)豎直上拋運(yùn)動的對稱性
如圖1——2——2,物體以初速度v0豎直上拋,A、B為途中的任意兩點(diǎn),C為最高點(diǎn),則:
。1)時光對稱性
物體上升過程中從A→C所用時光tAC和下降過程中從C→A所用時光tCA相等,同理tAB=tBA。
。2)速度對稱性
物體上升過程經(jīng)過A點(diǎn)的速度與下降過程經(jīng)過A點(diǎn)的速度大小相等.
關(guān)鍵一點(diǎn)
在豎直上拋運(yùn)動中,當(dāng)物體經(jīng)過拋出點(diǎn)上方某一位置時,可能處于上升階段,也可能處于下降階段,因此這類問題可能造成時光多解或者速度多解.
易錯現(xiàn)象
1、忽略自由落體運(yùn)動務(wù)必同時具備僅受重力和初速度為零
2、忽略豎直上拋運(yùn)動中的多解
3、小球或桿過某一位置或圓筒的問題
四、運(yùn)動的圖象運(yùn)動的相遇和追及問題
1、圖象:
圖像在中學(xué)物理中占有舉足輕重的地位,其優(yōu)點(diǎn)是能夠形象直觀地反映物理量間的函數(shù)關(guān)系。位移和速度都是時光的函數(shù),在描述運(yùn)動規(guī)律時,常用x—t圖象和v—t圖象。
。1)x—t圖象
、傥锢砗锰帲悍从沉俗鲋本運(yùn)動的物體的位移隨時光變化的規(guī)律。②表示物體處于靜止?fàn)顟B(tài)
、趫D線斜率的好處
、賵D線上某點(diǎn)切線的斜率的大小表示物體速度的大。
、趫D線上某點(diǎn)切線的斜率的正負(fù)表示物體方向.
③兩種特殊的x——t圖象
。1)勻速直線運(yùn)動的x——t圖象是一條過原點(diǎn)的直線.
(2)若x——t圖象是一條平行于時光軸的直線,則表示物體處
于靜止?fàn)顟B(tài)
(2)v—t圖象
、傥锢砗锰帲悍从沉俗鲋本運(yùn)動的物體的速度隨時光變化
的規(guī)律.
、趫D線斜率的好處
a圖線上某點(diǎn)切線的斜率的大小表示物體運(yùn)動的加速度的大小。
b圖線上某點(diǎn)切線的斜率的正負(fù)表示加速度的方向.
③圖象與坐標(biāo)軸圍成的“面積”的好處
a圖象與坐標(biāo)軸圍成的面積的數(shù)值表示相應(yīng)時光內(nèi)的位移的大小。
b若此面積在時光軸的上方,表示這段時光內(nèi)的位移方向?yàn)檎较;若此面積在時光軸的下方,表示這段時光內(nèi)的位移方向?yàn)樨?fù)方向.
③常見的兩種圖象形式
。1)勻速直線運(yùn)動的v——t圖象是與橫軸平行的直線.
(2)勻變速直線運(yùn)動的v——t圖象是一條傾斜的直線.
2、相遇和追及問題:
這類問題的關(guān)鍵是兩物體在運(yùn)動過程中,速度關(guān)系和位移關(guān)系,要注意尋找問題中隱含的臨界條件,通常有兩種狀況:
。1)物體A追上物體B:開始時,兩個物體相距x0,則A追上B時必有,且
。2)物體A追趕物體B:開始時,兩個物體相距x0,要使A與B不相撞,則有
易錯現(xiàn)象:
1、混淆x—t圖象和v-t圖象,不能區(qū)分它們的物理好處
2、不能正確計算圖線的斜率、面積
3、在處理汽車剎車、飛機(jī)降落等實(shí)際問題時注意,汽車、飛機(jī)停止后不會后退
五、力重力彈力摩擦力
1、力:
力是物體之間的相互作用,有力必有施力物體和受力物體。力的大小、方向、作用點(diǎn)叫力的三要素。用一條有向線段把力的三要素表示出來的方法叫力的圖示。
按照力命名的依據(jù)不一樣,能夠把力分為
①按性質(zhì)命名的力(例如:重力、彈力、摩擦力、分子力、電磁力等。)
、诎葱Ч牧Γɡ纾豪、壓力、支持力、動力、阻力等)。
力的作用效果:
、傩巫;
②改變運(yùn)動狀態(tài).
2、重力:
由于地球的吸引而使物體受到的力。重力的大小G=mg,方向豎直向下。作用點(diǎn)叫物體的重心;重心的位置與物體的質(zhì)量分布和形狀有關(guān)。質(zhì)量均勻分布,形狀規(guī)則的物體的重心在其幾何中心處。薄板類物體的重心可用懸掛法確定,注意:重力是萬有引力的一個分力,另一個分力帶給物體隨地球自轉(zhuǎn)所需的向心力,在兩極處重力等于萬有引力.由于重力遠(yuǎn)大于向心力,一般狀況下近似認(rèn)為重力等于萬有引力.
3、彈力:
。1)資料:發(fā)生形變的物體,由于要恢復(fù)原狀,會對跟它接觸的且使其發(fā)生形變的物體產(chǎn)生力的作用,這種力叫彈力。
。2)條件:
①接觸;
②形變。但物體的形變不能超過彈性限度。
(3)彈力的方向和產(chǎn)生彈力的那個形變方向相反。(平面接觸面間產(chǎn)生的彈力,其方向垂直于接觸面;曲面接觸面間產(chǎn)生的彈力,其方向垂直于過研究點(diǎn)的曲面的切面;點(diǎn)面接觸處產(chǎn)生的彈力,其方向垂直于面、繩子產(chǎn)生的彈力的方向沿繩子所在的直線。)
。4)大。
、購椈傻膹椓Υ笮∮蒄=kx計算
、谝话銧顩r彈力的大小與物體同時所受的其他力及物體的運(yùn)動狀態(tài)有關(guān),應(yīng)結(jié)合平衡條件或牛頓定律確定.
4、摩擦力:
。1)摩擦力產(chǎn)生的條件:接觸面粗糙、有彈力作用、有相對運(yùn)動(或相對運(yùn)動趨勢),三者缺一不可.
。2)摩擦力的方向:跟接觸面相切,與相對運(yùn)動或相對運(yùn)動趨勢方向相反.但注意摩擦力的方向和物體運(yùn)動方向可能相同,也可能相反,還可能成任意角度.
(3)摩擦力的大。
①滑動摩擦力:
說明:a、FN為接觸面間的彈力,能夠大于G;也能夠等于G;也能夠小于G
b、為滑動摩擦系數(shù),只與接觸面材料和粗糙程度有關(guān),與接觸面
積大小、接觸面相對運(yùn)動快慢以及正壓力FN無關(guān)。
、陟o摩擦:由物體的平衡條件或牛頓第二定律求解,與正壓力無關(guān)。
大小范圍0 。╢m為最大靜摩擦力,與正壓力有關(guān)) 靜摩擦力的具體數(shù)值可用以下方法來計算:一是根據(jù)平衡條件,二是根據(jù)牛頓第二定律求出合力,然后通過受力分析確定. 。4)注意事項(xiàng): a、摩擦力能夠與運(yùn)動方向相同,也能夠與運(yùn)動方向相反,還能夠與運(yùn)動方向成必須夾角。 b、摩擦力能夠作正功,也能夠作負(fù)功,還能夠不作功。 c、摩擦力的方向與物體間相對運(yùn)動的方向或相對運(yùn)動趨勢的方向相反。 d、靜止的物體能夠受滑動摩擦力的作用,運(yùn)動的物體能夠受靜摩擦力的作用。 易錯現(xiàn)象: 1.不會確定系統(tǒng)的重心位置 2.沒有掌握彈力、摩擦力有無的判定方法 3.靜摩擦力方向的確定錯誤 六、力的合成和分解 1、標(biāo)量和矢量: 。1)將物理量區(qū)分為矢量和標(biāo)量體現(xiàn)了用分類方法研究物理問題. (2)矢量和標(biāo)量的根本區(qū)別在于它們遵從不一樣的運(yùn)算法則:標(biāo)量用代數(shù)法;矢量用平行四邊形定則或三角形定則. (3)同一向線上矢量的合成可轉(zhuǎn)為代數(shù)法,即規(guī)定某一方向?yàn)檎较颍c正方向相同的物理量用正號代人,相反的用負(fù)號代人,然后求代數(shù)和,最后結(jié)果的正、負(fù)體現(xiàn)了方向,但有些物理量雖也有正負(fù)之分,運(yùn)算法則也一樣,但不能認(rèn)為是矢量,最后結(jié)果的正負(fù)也不表示方向,如:功、重力勢能、電勢能、電勢等. 2、力的合成與分解: (1)合力與分力:如果一個力作用在物體上,它產(chǎn)生的效果跟幾個力共同作用在物體上產(chǎn)生的效果相同,這個力就叫做那幾個力的合力,而那幾個力叫做這個力的分力。 。2)共點(diǎn)力的合成: 1、共點(diǎn)力 幾個力如果都作用在物體的同一點(diǎn)上,或者它們的作用線相交于同一點(diǎn),這幾個力叫共點(diǎn)力。 2、力的合成方法 求幾個已知力的合力叫做力的合成。 、偃艉驮谕粭l直線上 a。、同向:合力方向與、的方向一致 b。、反向:合力,方向與、這兩個力中較大的那個力向。 、、互成θ角——用力的平行四邊形定則 3、平行四邊形定則: 兩個互成角度的力的合力,能夠用表示這兩個力的有向線段為鄰邊,作平行四邊形,它的對角線就表示合力的大小及方向,這是矢量合成的普遍法則。 求F、的合力公式:(為F1、F2的夾角) 注意:(1)力的合成和分解都均遵從平行四邊行法則。 。2)兩個力的合力范圍:F1——F2FF1+F2 (3)合力能夠大于分力、也能夠小于分力、也能夠等于分力 。4)兩個分力成直角時,用勾股定理或三角函數(shù)。 注意事項(xiàng): 。1)力的合成與分解,體現(xiàn)了用等效的方法研究物理問題. (2)合成與分解是為了研究問題的方便而引入的一種方法,用合力來代替幾個力時務(wù)必把合力與各分力脫鉤,即思考合力則不能思考分力,同理在力的分解時只思考分力,而不能同時思考合力. (3)共點(diǎn)的兩個力合力的大小范圍是 |F1——F2|≤F合≤Fl+F2. 。4)共點(diǎn)的三個力合力的最大值為三個力的大小之和,最小值可能為零. 。5)力的分解時要認(rèn)準(zhǔn)力作用在物體上產(chǎn)生的實(shí)際效果,按實(shí)際效果來分解. 。6)力的正交分解法是把作用在物體上的所有力分解到兩個互相垂直的坐標(biāo)軸上,分解最終往往是為了求合力(某一方向的合力或總的合力). 易錯現(xiàn)象: 1.對含靜摩擦力的合成問題沒有掌握其可變特性 2.不能按力的作用效果正確分解力 3.沒有掌握正交分解的基本方法 七、受力分析 1、受力分析: 要根據(jù)力的概念,從物體所處的環(huán)境(與多少物體接觸,處于什么場中)和運(yùn)動狀態(tài)著手,其常規(guī)如下: 。1)確定研究對象,并隔離出來; 。2)先畫重力,然后彈力、摩擦力,再畫電、磁場力; 。3)檢查受力圖,找出所畫力的施力物體,分析結(jié)果能否使物體處于題設(shè)的運(yùn)動狀態(tài)(靜止或加速),否則必然是多力或漏力; 。4)合力或分力不能重復(fù)列為物體所受的力. 2、整體法和隔離體法 。1)整體法:就是把幾個物體視為一個整體,受力分析時,只分析這一整體之外的物體對整體的作用力,不思考整體內(nèi)部之間的相互作用力。 。2)隔離法:就是把要分析的物體從相關(guān)的物體系中假想地隔離出來,只分析該物體以外的物體對該物體的作用力,不思考物體對其它物體的作用力。 。3)方法選取 所涉及的物理問題是整體與外界作用時,應(yīng)用整體分析法,可使問題簡單明了,而不必思考內(nèi)力的作用;當(dāng)涉及的物理問題是物體間的作用時,要應(yīng)用隔離分析法,這時原整體中相互作用的內(nèi)力就會變?yōu)楦鱾獨(dú)立物體的外力。 3、注意事項(xiàng): 正確分析物體的受力狀況,是解決力學(xué)問題的基礎(chǔ)和關(guān)鍵,在具體操作時應(yīng)注意: 。1)彈力和摩擦力都是產(chǎn)生于相互接觸的兩個物體之間,因此要從接觸點(diǎn)處決定彈力和摩擦力是否存在,如果存在,則根據(jù)彈力和摩擦力的方向,畫好這兩個力. (2)畫受力圖時要逐一檢查各個力,找不到施力物體的力必須是無中生有的.同時應(yīng)只畫物體的受力,不能把對象對其它物體的施力也畫進(jìn)去. 易錯現(xiàn)象: 1.不能正確判定彈力和摩擦力的有無; 2.不能靈活選取研究對象; 3.受力分析時受力與施力分不清。 八、共點(diǎn)力作用下物體的平衡 1、物體的平衡: 物體的平衡有兩種狀況:一是質(zhì)點(diǎn)靜止或做勻速直線運(yùn)動;二是物體不轉(zhuǎn)動或勻速轉(zhuǎn)動(此時的物體不能看作質(zhì)點(diǎn)). 2、共點(diǎn)力作用下物體的平衡: ①平衡狀態(tài):靜止或勻速直線運(yùn)動狀態(tài),物體的加速度為零. 、谄胶鈼l件:合力為零,亦即F合=0或∑Fx=0,∑Fy=0 a、二力平衡:這兩個共點(diǎn)力必然大小相等,方向相反,作用在同一條直線上。 b、三力平衡:這三個共點(diǎn)力必然在同一平面內(nèi),且其中任何兩個力的合力與第三個力大小相等,方向相反,作用在同一條直線上,即任何兩個力的合力必與第三個力平衡 c、若物體在三個以上的共點(diǎn)力作用下處于平衡狀態(tài),通?刹捎谜环纸,必有: F合x=F1x+F2x+………+Fnx=0 F合y=F1y+F2y+………+Fny=0(按接觸面分解或按運(yùn)動方向分解) 、燮胶鈼l件的推論: (。┊(dāng)物體處于平衡狀態(tài)時,它所受的某一個力與所受的其它力的合力等值反向. 。áⅲ┊(dāng)三個共點(diǎn)力作用在物體(質(zhì)點(diǎn))上處于平衡時,三個力的矢量組成一封閉的三角形按同一環(huán)繞方向. 3、平衡物體的臨界問題: 當(dāng)某種物理現(xiàn)象(或物理狀態(tài))變?yōu)榱硪环N物理現(xiàn)象(或另一物理狀態(tài))時的轉(zhuǎn)折狀態(tài)叫臨界狀態(tài)。可理解成“恰好出現(xiàn)”或“恰好不出現(xiàn)”。 臨界問題的分析方法:極限分析法:通過恰當(dāng)?shù)剡x取某個物理量推向極端(“極大”、“極小”、“極左”、“極右”)從而把比較隱蔽的臨界現(xiàn)象(“各種可能性”)暴露出來,便于解答。 易錯現(xiàn)象: 。1)不能靈活應(yīng)用整體法和隔離法; (2)不注意動態(tài)平衡中邊界條件的約束; (3)不能正確制定臨界條件。 九、牛頓運(yùn)動三定律 1、牛頓第必須律: 。1)資料:一切物體總持續(xù)勻速直線運(yùn)動狀態(tài)或靜止?fàn)顟B(tài),直到有外力迫使它改變這種狀態(tài)為止. 。2)理解: 、偎f明了一切物體都有慣性,慣性是物體的固有性質(zhì).質(zhì)量是物體慣性大小的量度(慣性與物體的速度大小、受力大小、運(yùn)動狀態(tài)無關(guān)). 、谒沂玖肆εc運(yùn)動的關(guān)系:力是改變物體運(yùn)動狀態(tài)(產(chǎn)生加速度)的原因,而不是維持運(yùn)動的原因。 ③它是通過理想實(shí)驗(yàn)得出的,它不能由實(shí)際的實(shí)驗(yàn)來驗(yàn)證. 2、牛頓第二定律: 資料:物體的加速度a跟物體所受的合外力F成正比,跟物體的質(zhì)量m成反比,加速度的方向跟合外力的方向相同. 公式: 理解: 、偎矔r性:力和加速度同時產(chǎn)生、同時變化、同時消失. ②矢量性:加速度的方向與合外力的方向相同。 、弁w性:合外力、質(zhì)量和加速度是針對同一物體(同一研究對象) ④同一性:合外力、質(zhì)量和加速度的單位統(tǒng)一用SI制主單位⑤相對性:加速度是相對于慣性參照系的。 3、牛頓第三定律: 。1)資料: 兩個物體之間的作用力和反作用力總是大小相等,方向相反,作用在一條直線上. (2)理解: 、僮饔昧头醋饔昧Φ耐瑫r性.它們是同時產(chǎn)生,同時變化,同時消失,不是先有作用力后有反作用力. 、谧饔昧头醋饔昧Φ男再|(zhì)相同.即作用力和反作用力是屬同種性質(zhì)的力. ③作用力和反作用力的相互依靠性:它們是相互依存,互以對方作為自我存在的前提. ④作用力和反作用力的不可疊加性.作用力和反作用力分別作用在兩個不一樣的物體上,各產(chǎn)生其效果,不可求它們的合力,兩力的作用效果不能相互抵消. 4、牛頓運(yùn)動定律的適用范圍: 對于宏觀物體低速的運(yùn)動(運(yùn)動速度遠(yuǎn)小于光速的運(yùn)動),牛頓運(yùn)動定律是成立的,但對于物體的高速運(yùn)動(運(yùn)動速度接近光速)和微觀粒子的運(yùn)動,牛頓運(yùn)動定律就不適用了,要用相對論觀點(diǎn)、量子力學(xué)理論處理. 易錯現(xiàn)象: 。1)錯誤地認(rèn)為慣性與物體的速度有關(guān),速度越大慣性越大,速度越小慣性越小;另外一種錯誤是認(rèn)為慣性和力是同一個概念。 。2)不能正確地運(yùn)用力和運(yùn)動的關(guān)系分析物體的運(yùn)動過程中速度和加速度等參量的變化。 。3)不能把物體運(yùn)動的加速度與其受到的合外力的瞬時對應(yīng)關(guān)系正確運(yùn)用到輕繩、輕彈簧和輕桿等理想化模型上 勻變速直線運(yùn)動 1、速度Vt=Vo+at 2.位移s=Vot+at?/2=V平t= Vt/2t 3.有用推論Vt?-Vo?=2as 4.平均速度V平=s/t(定義式) 5.中間時刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/2 6.中間位置速度Vs/2=√[(Vo?+Vt?)/2] 7.加速度a=(Vt-Vo)/t {以Vo為正方向,a與Vo同向(加速)a>0;反向則a<0} 8.實(shí)驗(yàn)用推論Δs=aT?{Δs為連續(xù)相鄰相等時間(T)內(nèi)位移之差} 9.主要物理量及單位:初速度(Vo):m/s;加速度(a):m/s2;末速度(Vt):m/s;時間(t)秒(s);位移(s):米(m);路程:米;速度單位換算:1m/s=3.6km/h。 注:(1)平均速度是矢量; (2)物體速度大,加速度不一定大; (3)a=(Vt-Vo)/t只是量度式,不是決定式; (4)其它相關(guān)內(nèi)容:質(zhì)點(diǎn).位移和路程.參考系.時間與時刻;速度與速率.瞬時速度。 自由落體運(yùn)動 1.初速度Vo=0 2.末速度Vt=gt 3.下落高度h=gt2/2(從Vo位置向下計算) 4.推論Vt2=2gh 注:(1)自由落體運(yùn)動是初速度為零的勻加速直線運(yùn)動,遵循勻變速直線運(yùn)動規(guī)律; (2)a=g=9.8m/s2≈10m/s2(重力加速度在赤道附近較小,在高山處比平地小,方向豎直向下)。 豎直上拋運(yùn)動 1.位移s=Vot-gt2/2 2.末速度Vt=Vo-gt (g=9.8m/s2≈10m/s2) 3.有用推論Vt2-Vo2=-2gs 4.上升最大高度Hm=Vo2/2g(拋出點(diǎn)算起) 5.往返時間t=2Vo/g (從拋出落回原位置的時間) 注:(1)全過程處理:是勻減速直線運(yùn)動,以向上為正方向,加速度取負(fù)值; (2)分段處理:向上為勻減速直線運(yùn)動,向下為自由落體運(yùn)動,具有對稱性; (3)上升與下落過程具有對稱性,如在同點(diǎn)速度等值反向等。 力 1.重力G=mg (方向豎直向下,g=9.8m/s2≈10m/s2,作用點(diǎn)在重心,適用于地球表面附近) 2.胡克定律F=kx {方向沿恢復(fù)形變方向,k:勁度系數(shù)(N/m),x:形變量(m)} 3.滑動摩擦力F=μFN {與物體相對運(yùn)動方向相反,μ:摩擦因數(shù),F(xiàn)N:正壓力(N)} 4.靜摩擦力0≤f靜≤fm (與物體相對運(yùn)動趨勢方向相反,fm為最大靜摩擦力) 注:(1)勁度系數(shù)k由彈簧自身決定; (2)摩擦因數(shù)μ與壓力大小及接觸面積大小無關(guān),由接觸面材料特性與表面狀況等決定; (3)其它相關(guān)內(nèi)容:靜摩擦力(大小、方向); 2)力的合成與分解 1.同一直線上力的合成同向: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時:F=(F12+F22)1/2 3.合力大小范圍:|F1-F2|≤F≤|F1+F2| 4.力的正交分解:Fx=Fcosβ,F(xiàn)y=Fsinβ(β為合力與x軸之間的夾角tgβ=Fy/Fx) 注:(1)力(矢量)的合成與分解遵循平行四邊形定則; (2)合力與分力的關(guān)系是等效替代關(guān)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,也可用作圖法求解,此時要選擇標(biāo)度,嚴(yán)格作圖; (4)F1與F2的值一定時,F1與F2的'夾角(α角)越大,合力越小; (5)同一直線上力的合成,可沿直線取正方向,用正負(fù)號表示力的方向,化簡為代數(shù)運(yùn)算。 動力學(xué)(運(yùn)動和力) 1.牛頓第一運(yùn)動定律(慣性定律):物體具有慣性,總保持勻速直線運(yùn)動狀態(tài)或靜止?fàn)顟B(tài),直到有外力迫使它改變這種狀態(tài)為止 2.牛頓第二運(yùn)動定律:F合=ma或a=F合/ma{由合外力決定,與合外力方向一致} 3.牛頓第三運(yùn)動定律:F=-F′{負(fù)號表示方向相反,F、F′各自作用在對方,平衡力與作用力反作用力區(qū)別,實(shí)際應(yīng)用:反沖運(yùn)動} 4.共點(diǎn)力的平衡F合=0,推廣{正交分解法、三力匯交原理} 5.超重:FN>G,失重:FN 6.牛頓運(yùn)動定律的適用條件:適用于解決低速運(yùn)動問題,適用于宏觀物體,不適用于處理高速問題,不適用于微觀粒子注:平衡狀態(tài)是指物體處于靜止或勻速直線狀態(tài),或者是勻速轉(zhuǎn)動 一、質(zhì)點(diǎn)的運(yùn)動(1)——直線運(yùn)動 1)勻變速直線運(yùn)動 1、平均速度V平=s/t(定義式) 2、有用推論Vt2-Vo2=2as 3、中間時刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/2 4、末速度Vt=Vo+at 5、中間位置速度Vs/2=(Vo2+Vt2)/21/2 6、位移s=V平t=Vot+at2/2=Vt/2t 7、加速度a=(Vt-Vo)/t{以Vo為正方向,a與Vo同向(加速)a>0;反向則a<0} 8、實(shí)驗(yàn)用推論Δs=aT2{Δs為連續(xù)相鄰相等時光(T)內(nèi)位移之差} 9、主要物理量及單位:初速度(Vo):m/s;加速度(a):m/s 2;末速度(Vt):m/s;時光(t)秒(s)位移(s):;米(m);路程:米;速度單位換算:1m/s=3、6km/h。 2)自由落體運(yùn)動 1、初速度Vo=02、末速度Vt=gt 3、下落高度h=gt2/2(從Vo位置向下計算)4、推論Vt2=2gh 。1)自由落體運(yùn)動是初速度為零的勻加速直線運(yùn)動,遵循勻變速直線運(yùn)動規(guī)律; 。2)a=g=9、8m/s2≈10m/s2(重力加速度在赤道附近較小,在高山處比平地小,方向豎直向下)。 。3)豎直上拋運(yùn)動 1、位移s=Vot-gt2/22、末速度Vt=Vo-gt(g=9、8m/s2≈10m/s2) 3、有用推論Vt2-Vo2=-2gs4、上升最大高度Hm=Vo2/2g(拋出點(diǎn)算起) 5、往返時光t=2Vo/g(從拋出落回原位置的時光) 。1)全過程處理:是勻減速直線運(yùn)動,以向上為正方向,加速度取負(fù)值; 。2)分段處理:向上為勻減速直線運(yùn)動,向下為自由落體運(yùn)動,具有對稱性; 。3)上升與下落過程具有對稱性,如在同點(diǎn)速度等值反向等。 二、質(zhì)點(diǎn)的運(yùn)動(2)——曲線運(yùn)動、萬有引力 1)平拋運(yùn)動 1、水平方向速度:Vx=Vo2、豎直方向速度:Vy=gt 3、水平方向位移:x=Vot4、豎直方向位移:y=gt2/2 5、運(yùn)動時光t=(2y/g)1/2(通常又表示為(2h/g)1/2) 6、合速度Vt=(Vx2+Vy2)1/2=Vo2+(gt)21/2 合速度方向與水平夾角β:tgβ=Vy/Vx=gt/V0 7、合位移:s=(x2+y2)1/2,位移方向與水平夾角α:tgα=y(tǒng)/x=gt/2Vo 8、水平方向加速度:ax=0;豎直方向加速度:ay=g 。1)平拋運(yùn)動是勻變速曲線運(yùn)動,加速度為g,通?煽醋魇撬椒较虻膭蛩僦本運(yùn)與豎直方向的自由落體運(yùn)動的合成; (2)運(yùn)動時光由下落高度h(y)決定與水平拋出速度無關(guān); (3)θ與β的關(guān)系為tgβ=2tgα; 。4)在平拋運(yùn)動中時光t是解題關(guān)鍵; (5)做曲線運(yùn)動的`物體必有加速度,當(dāng)速度方向與所受合力(加速度)方向不在同一向線上時,物體做曲線運(yùn)動。 2)勻速圓周運(yùn)動 1、線速度V=s/t=2πr/T2、角速度ω=Φ/t=2π/T=2πf 3、向心加速度a=V2/r=ω2r=(2π/T)2r4、向心力F心=mV2/r=mω2r=mr(2π/T)2=mωv=F合 力(常見的力、力的合成與分解) 1)常見的力 1、重力G=mg(方向豎直向下,g=9、8m/s2≈10m/s2,作用點(diǎn)在重心,適用于地球表面附近) 2、胡克定律F=kx{方向沿恢復(fù)形變方向,k:勁度系數(shù)(N/m),x:形變量(m)} 3、滑動摩擦力F=μFN{與物體相對運(yùn)動方向相反,μ:摩擦因數(shù),F(xiàn)N:正壓力(N)} 4、靜摩擦力0≤f靜≤fm(與物體相對運(yùn)動趨勢方向相反,fm為最大靜摩擦力) 2)力的合成與分解 1、同一向線上力的合成同向: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時:F=(F12+F22)1/2 3、合力大小范圍:|F1-F2|≤F≤|F1+F2| 4、力的正交分解:Fx=Fcosβ,F(xiàn)y=Fsinβ(β為合力與x軸之間的夾角tgβ=Fy/Fx) 。1)力(矢量)的合成與分解遵循平行四邊形定則; 。2)合力與分力的關(guān)系是等效替代關(guān)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,也可用作圖法求解,此時要選取標(biāo)度,嚴(yán)格作圖; 。4)F1與F2的值必須時,F(xiàn)1與F2的夾角(α角)越大,合力越。 。5)同一向線上力的合成,可沿直線取正方向,用正負(fù)號表示力的方向,化簡為代數(shù)運(yùn)算。 電場 1.庫侖定律電荷力,萬有引力引場力,好像是孿生兄弟,kQq與r平方比。 2.電荷周圍有電場,F(xiàn)比q定義場強(qiáng)。KQ比r2點(diǎn)電荷,U比d是勻強(qiáng)電場。 電場強(qiáng)度是矢量,正電荷受力定方向。描繪電場用場線,疏密表示弱和強(qiáng)。 場能性質(zhì)是電勢,場線方向電勢降。場力做功是qU,動能定理不能忘。 4.電場中有等勢面,與它垂直畫場線。方向由高指向低,面密線密是特點(diǎn)。 1.精選最全高一物理知識點(diǎn)總結(jié)歸納5篇 2.精選高一物理知識點(diǎn)總結(jié)歸納5篇 3.最新高一物理知識點(diǎn)總結(jié)歸納5篇 4.高一物理知識點(diǎn)總結(jié)歸納5篇 5.最新高一物理知識點(diǎn)總結(jié)5篇 力學(xué)單位 單位制的意義 1、單位制是由基本單位和導(dǎo)出單位組成的一系列完整的單位體制。 2、基本單位可任意選定,導(dǎo)出單位則由定義方程式與比例系數(shù)確定的.;締挝贿x取的不同,組成的單位制也不同。 國際單位制中的力學(xué)單位 1、國際單位制(符號~單位):時間(t)~s,長度(l)~m,質(zhì)量(m)~kg,電流(I)~A,物質(zhì)的量(n)~mol,熱力學(xué)溫度~K,發(fā)光強(qiáng)度~cd(坎培拉) 2、1N:使1kg的物體產(chǎn)生單位加速度時力的大小,即1N=1kg·m/s2。 3、常見單位換算:1英尺=12英寸=0.3048m,1英寸=2.540cm,1英里=1.6093km。 物體通過的路程與所用的時間之比叫做速度。 平均速度(與位移、時間間隔相對應(yīng)) 物體運(yùn)動的平均速度v是物體的位移s與發(fā)生這段位移所用時間t的比值。其方向與物體的位移方向相同。單位是m/s。 v=s/t 瞬時速度(與位置時刻相對應(yīng)) 瞬時速度是物體在某時刻前后無窮短時間內(nèi)的平均速度。其方向是物體在運(yùn)動軌跡上過該點(diǎn)的切線方向。瞬時速率(簡稱速率)即瞬時速度的大小。 速率≥速度 速度變化的快慢加速度 1.物體的加速度等于物體速度變化(vt—v0)與完成這一變化所用時間的比值a=(vt—v0)/t 不由△v、t決定,而是由F、m決定。 3.變化量=末態(tài)量值—初態(tài)量值……表示變化的大小或多少 4.變化率=變化量/時間……表示變化快慢 5.如果物體沿直線運(yùn)動且其速度均勻變化,該物體的運(yùn)動就是勻變速直線運(yùn)動(加速度不隨時間改變)。 6.速度是狀態(tài)量,加速度是性質(zhì)量,速度改變量(速度改變大小程度)是過程量。 萬有引力定律及其應(yīng)用 1.萬有引力定律:引力常量G=×Nm2/kg2 2.適用條件:可作質(zhì)點(diǎn)的兩個物體間的相互作用;若是兩個均勻的球體,r應(yīng)是兩球心間距.(物體的尺寸比兩物體的距離r小得多時,可以看成質(zhì)點(diǎn)) 3.萬有引力定律的應(yīng)用:(中心天體質(zhì)量M,天體半徑R,天體表面重力加速度g) (1)萬有引力=向心力(一個天體繞另一個天體作圓周運(yùn)動時) (2)重力=萬有引力 地面物體的重力加速度:mg=Gg=G≈ 高空物體的重力加速度:mg=Gg=G< 4.第一宇宙速度----在地球表面附近(軌道半徑可視為地球半徑)繞地球作圓周運(yùn)動的衛(wèi)星的線速度,在所有圓周運(yùn)動的衛(wèi)星中線速度是的。 由mg=mv2/R或由== 5.開普勒三大定律 6.利用萬有引力定律計算天體質(zhì)量 7.通過萬有引力定律和向心力公式計算環(huán)繞速度 8.大于環(huán)繞速度的兩個特殊發(fā)射速度:第二宇宙速度、第三宇宙速度(含義) 功、功率、機(jī)械能和能源 1.做功兩要素:力和物體在力的方向上發(fā)生位移 2.功:功是標(biāo)量,只有大小,沒有方向,但有正功和負(fù)功之分,單位為焦耳(J) 3.物體做正功負(fù)功問題(將α理解為F與V所成的角,更為簡單) (1)當(dāng)α=90度時,W=0.這表示力F的方向跟位移的方向垂直時,力F不做功,如小球在水平桌面上滾動,桌面對球的支持力不做功。 (2)當(dāng)α 如人用力推車前進(jìn)時,人的推力F對車做正功。 (3)當(dāng)α大于90度小于等于180度時,cosα<0,W<0.這表示力F對物體做負(fù)功。 如人用力阻礙車前進(jìn)時,人的推力F對車做負(fù)功。 一個力對物體做負(fù)功,經(jīng)常說成物體克服這個力做功(取絕對值)。 例如,豎直向上拋出的球,在向上運(yùn)動的過程中,重力對球做了-6J的功,可以說成球克服重力做了6J的功。說了“克服”,就不能再說做了負(fù)功 4.動能是標(biāo)量,只有大小,沒有方向。表達(dá)式 5.重力勢能是標(biāo)量,表達(dá)式 (1)重力勢能具有相對性,是相對于選取的參考面而言的。因此在計算重力勢能時,應(yīng)該明確選取零勢面。 (2)重力勢能可正可負(fù),在零勢面上方重力勢能為正值,在零勢面下方重力勢能為負(fù)值。 6.動能定理: W為外力對物體所做的總功,m為物體質(zhì)量,v為末速度,為初速度 解答思路: ①選取研究對象,明確它的運(yùn)動過程。 ②分析研究對象的受力情況和各力做功情況,然后求各個外力做功的代數(shù)和。 、勖鞔_物體在過程始末狀態(tài)的動能和。 、芰谐鰟幽芏ɡ淼姆匠獭 7.機(jī)械能守恒定律:(只有重力或彈力做功,沒有任何外力做功。) 解題思路: 、龠x取研究對象----物體系或物體 、诟鶕(jù)研究對象所經(jīng)歷的物理過程,進(jìn)行受力,做功分析,判斷機(jī)械能是否守恒。 、矍‘(dāng)?shù)剡x取參考平面,確定研究對象在過程的初、末態(tài)時的機(jī)械能。 、芨鶕(jù)機(jī)械能守恒定律列方程,進(jìn)行求解。 8.功率的表達(dá)式:,或者P=FV功率:描述力對物體做功快慢;是標(biāo)量,有正負(fù) 9.額定功率指機(jī)器正常工作時的輸出功率,也就是機(jī)器銘牌上的標(biāo)稱值。 實(shí)際功率是指機(jī)器工作中實(shí)際輸出的功率。機(jī)器不一定都在額定功率下工作。實(shí)際功率總是小于或等于額定功率。 10、能量守恒定律及能量耗散 第一節(jié)認(rèn)識運(yùn)動 機(jī)械運(yùn)動:物體在空間中所處位置發(fā)生變化,這樣的運(yùn)動叫做機(jī)械運(yùn)動。 運(yùn)動的特性:普遍性,永恒性,多樣性 參考系 1.任何運(yùn)動都是相對于某個參照物而言的,這個參照物稱為參考系。 2.參考系的選取是自由的。 (1)比較兩個物體的運(yùn)動必須選用同一參考系。 (2)參照物不一定靜止,但被認(rèn)為是靜止的。 1.在研究物體運(yùn)動的過程中,如果物體的大小和形狀在所研究問題中可以忽略是,把物體簡化為一個點(diǎn),認(rèn)為物體的質(zhì)量都集中在這個點(diǎn)上,這個點(diǎn)稱為質(zhì)點(diǎn)。 2.質(zhì)點(diǎn)條件: (1)物體中各點(diǎn)的'運(yùn)動情況完全相同(物體做平動) (2)物體的大小(線度)<<它通過的距離 3.質(zhì)點(diǎn)具有相對性,而不具有絕對性。 4.理想化模型:根據(jù)所研究問題的性質(zhì)和需要,抓住問題中的主要因素,忽略其次要因素,建立一種理想化的模型,使復(fù)雜的問題得到簡化。(為便于研究而建立的一種高度抽象的理想客體) 第二節(jié)時間位移 時間與時刻 1.鐘表指示的一個讀數(shù)對應(yīng)著某一個瞬間,就是時刻,時刻在時間軸上對應(yīng)某一點(diǎn)。兩個時刻之間的間隔稱為時間,時間在時間軸上對應(yīng)一段。 △t=t2—t1 2.時間和時刻的單位都是秒,符號為s,常見單位還有min,h。 3.通常以問題中的初始時刻為零點(diǎn)。 路程和位移 1.路程表示物體運(yùn)動軌跡的長度,但不能完全確定物體位置的變化,是標(biāo)量。 2.從物體運(yùn)動的起點(diǎn)指向運(yùn)動的重點(diǎn)的有向線段稱為位移,是矢量。 3.物理學(xué)中,只有大小的物理量稱為標(biāo)量;既有大小又有方向的物理量稱為矢量。 4.只有在質(zhì)點(diǎn)做單向直線運(yùn)動是,位移的大小等于路程。兩者運(yùn)算法則不同。 第三節(jié)記錄物體的運(yùn)動信息 打點(diǎn)記時器:通過在紙帶上打出一系列的點(diǎn)來記錄物體運(yùn)動信息的儀器。(電火花打點(diǎn)記時器——火花打點(diǎn),電磁打點(diǎn)記時器——電磁打點(diǎn));一般打出兩個相鄰的點(diǎn)的時間間隔是。 第四節(jié)物體運(yùn)動的速度 物體通過的路程與所用的時間之比叫做速度。 平均速度(與位移、時間間隔相對應(yīng)) 物體運(yùn)動的平均速度v是物體的位移s與發(fā)生這段位移所用時間t的比值。其方向與物體的位移方向相同。單位是m/s。 v=s/t 瞬時速度(與位置時刻相對應(yīng)) 瞬時速度是物體在某時刻前后無窮短時間內(nèi)的平均速度。其方向是物體在運(yùn)動軌跡上過該點(diǎn)的切線方向。瞬時速率(簡稱速率)即瞬時速度的大小。 速率≥速度 第五節(jié)速度變化的快慢加速度 1.物體的加速度等于物體速度變化(vt—v0)與完成這一變化所用時間的比值 a=(vt—v0)/t 不由△v、t決定,而是由F、m決定。 3.變化量=末態(tài)量值—初態(tài)量值……表示變化的大小或多少 4.變化率=變化量/時間……表示變化快慢 5.如果物體沿直線運(yùn)動且其速度均勻變化,該物體的運(yùn)動就是勻變速直線運(yùn)動(加速度不隨時間改變)。 6.速度是狀態(tài)量,加速度是性質(zhì)量,速度改變量(速度改變大小程度)是過程量。 第六節(jié)用圖象描述直線運(yùn)動 勻變速直線運(yùn)動的位移圖象 圖象是描述做勻變速直線運(yùn)動的物體的位移隨時間的變化關(guān)系的曲線。(不反映物體運(yùn)動的軌跡) 2.物理中,斜率k≠tanα(2坐標(biāo)軸單位、物理意義不同) 3.圖象中兩圖線的交點(diǎn)表示兩物體在這一時刻相遇。 勻變速 直線運(yùn)動的速度圖象 圖象是描述勻變速直線運(yùn)動的物體歲時間變化關(guān)系的圖線。(不反映物體運(yùn)動軌跡) 2.圖象與時間軸的面積表示物體運(yùn)動的位移,在t軸上方位移為正,下方為負(fù),整個過程中位移為各段位移之和,即各面積的代數(shù)和。 牛頓第一定律 定義:一切物體總保持勻速直線運(yùn)動狀態(tài)或靜止?fàn)顟B(tài),直到有外力迫使它改變這種狀態(tài)為止。 1、定義:物體具有的保持原來的勻速直線運(yùn)動狀態(tài)或靜止?fàn)顟B(tài)的性質(zhì)。 2、慣性是物體的固有屬性,慣性不是一種力。任何物體在任何情況下都具有慣性。 3、慣性的大小只由物體本身的特征決定,與外界因素?zé)o關(guān)。 4、慣性是不能被克服的,但可以利用慣性做事或防止慣性的不良影響。 5、不要把慣性概念與慣性定律相混淆。慣性是萬物皆有的保持原運(yùn)動狀態(tài)的一種屬性,慣性定律則是物體不受外力作用時的運(yùn)動定律。 運(yùn)動狀態(tài) 1、運(yùn)動狀態(tài)指的是物體的速度 速度是是矢量,速度不變則運(yùn)動狀態(tài)不變,速度改變運(yùn)動狀態(tài)也就改變了,所以運(yùn)動狀態(tài)不斷改變的物體總有加速度。 2、力是使物體產(chǎn)生加速度的原因 3、質(zhì)量是物體慣性大小的量度 一、形變 1、形變:物體的形狀或體積的改變。 2、形變的種類:彈性形變(撤去使物體發(fā)生形變的外力后能恢復(fù)原來形狀的物體的形變)范性形變(撤去使物體發(fā)生形變的外力后不能恢復(fù)原來形狀的物體的形變)3、彈性限度:若物體形變過大,超過一定限度,撤去外力后,無法恢復(fù)原來的形狀,這個限度叫彈性限度。 二、彈力 1、定義:發(fā)生形變的物體,由于要恢復(fù)原狀,會對跟它接觸的物體產(chǎn)生的力的作用,這種力叫彈力。 2、產(chǎn)生條件: 。1)兩物體必須直接接觸,(2)量物體接觸處有彈性形變(彈力是接觸力)。 3、方向:彈力的方向與施力物體的形變方向相反。 4、彈力方向的判斷方法 (1)彈簧兩端的彈力方向,與彈簧中心軸線重合,指向彈簧恢復(fù)原狀的方向。其彈力可為拉力,可為壓力;對彈簧秤只為拉力。 (2)輕繩對物體的彈力方向,沿繩指向繩收縮的方向,即只為拉力。 (3)點(diǎn)與面接觸時彈力的方向,過接觸點(diǎn)垂直于接觸面(或接觸面的切線方向)而指向受力物體。 (4)面與面接觸時彈力的方向,垂直于接觸面而指向受力物體。 (5)球與面接觸時彈力的方向,在接觸點(diǎn)與球心的連線上而指向受力物體。 (6)球與球相接觸的彈力方向,沿半徑方向,垂直于過接觸點(diǎn)的公切面而指向受力物體。 (7)輕桿的彈力方向可能沿桿也可能不沿桿,桿可提供拉力也可提供壓力。 (8)根據(jù)物體的運(yùn)動情況,動力學(xué)規(guī)律判斷. 說明: ①壓力、支持力的方向總是垂直于接觸面(若是曲面則垂直過接觸點(diǎn)的切面)指向被壓或被支持的物體。 、诶K的拉力方向總是沿繩指向繩收縮的方向。 、蹢U既可產(chǎn)生拉力,也可產(chǎn)生壓力,而且能產(chǎn)生不同方向的力。這是桿的受力特點(diǎn)。桿一端受的彈力方向不一定沿桿的方向。 5、彈力的大。号c形變量有關(guān),遵循胡克定律。 ①彈簧、橡皮條類:它們的形變可視為彈性形變。 三、胡克定律: (在彈性限度內(nèi))F=kx 上式中k叫彈簧勁度系數(shù),單位:N/m,跟彈簧的材料、粗細(xì),直徑及原長都有關(guān)系;由彈簧本身的性質(zhì)決定。X是彈簧的形變量(拉伸或壓縮量)切不可認(rèn)為是彈簧的原長。 四、彈力有無判斷 (1)拆除法:即解除所研究處的接觸,看物體的運(yùn)動狀態(tài)是否改變。 若不變,則說明無彈力;若改變,則說明有彈力。 (2)假設(shè)法:假設(shè)在接觸處存在彈力,做出受力圖,再根據(jù)力和運(yùn)動關(guān)系判斷是否存在彈力。 (3)根據(jù)力的平衡條件來判斷。 1、整體法:以幾個物體構(gòu)成的整個系統(tǒng)為研究對象進(jìn)行求解的方法。 2、隔離法:把系統(tǒng)分成若干部分并隔離開來,分別以每一部分為研究對象進(jìn)行受力分析,分別列出方程,再聯(lián)立求解的方法。 3、通常在分析外力對系統(tǒng)作用時,用整體法;在分析系統(tǒng)內(nèi)各物體之間的相互作用時,用隔離法。有時在解答一個問題時要多次選取研究對象,需要整體法與隔離法交叉使用。 4、受力分析的判斷依據(jù): 、購牧Φ母拍钆袛,尋找施力物體; 、趶牧Φ男再|(zhì)判斷,尋找產(chǎn)生原因; ③從力的效果判斷,尋找是否產(chǎn)生形變或改變運(yùn)動狀態(tài)。 總之,在進(jìn)行受力分析時一定要按次序畫出物體實(shí)際受的各個力,為解決這一難點(diǎn)可記憶以下受力口訣: 地球周圍受重力繞物一周找彈力 考慮有無摩擦力其他外力細(xì)分析 合力分力不重復(fù)只畫受力拋施力 高一物理知識點(diǎn):萬有引力定律及其應(yīng)用 1.萬有引力定律:引力常量G=6.67×N?m2/kg2 2.適用條件:可作質(zhì)點(diǎn)的兩個物體間的相互作用;若是兩個均勻的球體,r應(yīng)是兩球心間距.(物體的尺寸比兩物體的距離r小得多時,可以看成質(zhì)點(diǎn)) 3.萬有引力定律的應(yīng)用:(中心天體質(zhì)量M,天體半徑R,天體表面重力加速度g) (1)萬有引力=向心力(一個天體繞另一個天體作圓周運(yùn)動時) (2)重力=萬有引力 地面物體的重力加速度:mg=Gg=G≈9.8m/s2 高空物體的重力加速度:mg=Gg=G<9.8m/s2 4.第一宇宙速度----在地球表面附近(軌道半徑可視為地球半徑)繞地球作圓周運(yùn)動的衛(wèi)星的線速度,在所有圓周運(yùn)動的衛(wèi)星中線速度是的。 由mg=mv2/R或由==7.9km/s 5.開普勒三大定律 6.利用萬有引力定律計算天體質(zhì)量 7.通過萬有引力定律和向心力公式計算環(huán)繞速度 8.大于環(huán)繞速度的兩個特殊發(fā)射速度:第二宇宙速度、第三宇宙速度(含義) 功、功率、機(jī)械能和能源 1.做功兩要素:力和物體在力的方向上發(fā)生位移 2.功:功是標(biāo)量,只有大小,沒有方向,但有正功和負(fù)功之分,單位為焦耳(J) 3.物體做正功負(fù)功問題(將α理解為F與V所成的角,更為簡單) (1)當(dāng)α=90度時,W=0.這表示力F的方向跟位移的方向垂直時,力F不做功,如小球在水平桌面上滾動,桌面對球的支持力不做功。 (2)當(dāng)α 如人用力推車前進(jìn)時,人的推力F對車做正功。 (3)當(dāng)α大于90度小于等于180度時,cosα<0,W<0.這表示力F對物體做負(fù)功。 如人用力阻礙車前進(jìn)時,人的'推力F對車做負(fù)功。 一個力對物體做負(fù)功,經(jīng)常說成物體克服這個力做功(取絕對值)。 例如,豎直向上拋出的球,在向上運(yùn)動的過程中,重力對球做了-6J的功,可以說成球克服重力做了6J的功。說了“克服”,就不能再說做了負(fù)功 4.動能是標(biāo)量,只有大小,沒有方向。表達(dá)式 5.重力勢能是標(biāo)量,表達(dá)式 (1)重力勢能具有相對性,是相對于選取的參考面而言的。因此在計算重力勢能時,應(yīng)該明確選取零勢面。 (2)重力勢能可正可負(fù),在零勢面上方重力勢能為正值,在零勢面下方重力勢能為負(fù)值。 6.動能定理: W為外力對物體所做的總功,m為物體質(zhì)量,v為末速度,為初速度 解答思路: ①選取研究對象,明確它的運(yùn)動過程。 ②分析研究對象的受力情況和各力做功情況,然后求各個外力做功的代數(shù)和。 、勖鞔_物體在過程始末狀態(tài)的動能和。 、芰谐鰟幽芏ɡ淼姆匠。 7.機(jī)械能守恒定律:(只有重力或彈力做功,沒有任何外力做功。) 解題思路: 、龠x取研究對象----物體系或物體 、诟鶕(jù)研究對象所經(jīng)歷的物理過程,進(jìn)行受力,做功分析,判斷機(jī)械能是否守恒。 、矍‘(dāng)?shù)剡x取參考平面,確定研究對象在過程的初、末態(tài)時的機(jī)械能。 ④根據(jù)機(jī)械能守恒定律列方程,進(jìn)行求解。 8.功率的表達(dá)式:,或者P=FV功率:描述力對物體做功快慢;是標(biāo)量,有正負(fù) 9.額定功率指機(jī)器正常工作時的輸出功率,也就是機(jī)器銘牌上的標(biāo)稱值。 實(shí)際功率是指機(jī)器工作中實(shí)際輸出的功率。機(jī)器不一定都在額定功率下工作。實(shí)際功率總是小于或等于額定功率。 10、能量守恒定律及能量耗散 第一章力 定義:力是物體之間的相互作用。 理解要點(diǎn): 。1)力具有物質(zhì)性:力不能離開物體而存在。 說明: ①對某一物體而言,可能有一個或多個施力物體。 、诓⒎窍扔惺┝ξ矬w,后有受力物體 。2)力具有相互性:一個力總是關(guān)聯(lián)著兩個物體,施力物體同時也是受力物體,受力物體同時也是施力物體。 說明: 、傧嗷プ饔玫奈矬w能夠直接接觸,也能夠不接觸。 、诹Φ拇笮∮脺y力計測量。 。3)力具有矢量性:力不僅僅有大小,也有方向。 。4)力的作用效果:使物體的形狀發(fā)生改變;使物體的運(yùn)動狀態(tài)發(fā)生變化。 。5)力的種類: 、俑鶕(jù)力的性質(zhì)命名:如重力、彈力、摩擦力、分子力、電磁力、核力等。 、诟鶕(jù)效果命名:如壓力、拉力、動力、阻力、向心力、回復(fù)力等。 說明:根據(jù)效果命名的,不一樣名稱的力,性質(zhì)能夠相同;同一名稱的力,性質(zhì)能夠不一樣。 重力 定義:由于受到地球的吸引而使物體受到的力叫重力。 說明: 、俚厍蚋浇奈矬w都受到重力作用。 ②重力是由地球的吸引而產(chǎn)生的,但不能說重力就是地球的吸引力。 、壑亓Φ氖┝ξ矬w是地球。 ④在兩極時重力等于物體所受的萬有引力,在其它位置時不相等。 。1)重力的大小:G=mg 說明: 、僭诘厍虮砻嫔喜灰粯拥牡胤酵晃矬w的重力大小不一樣的,緯度越高,同一物體的重力越大,因而同一物體在兩極比在赤道重力大。 、谝粋物體的重力不受運(yùn)動狀態(tài)的影響,與是否還受其它力也無關(guān)系。 、墼谔幚砦锢韱栴}時,一般認(rèn)為在地球附近的任何地方重力的大小不變。 (2)重力的方向:豎直向下(即垂直于水平面) 說明: 、僭趦蓸O與在赤道上的物體,所受重力的方向指向地心。 、谥亓Φ姆较虿皇芷渌饔昧Φ挠绊,與運(yùn)動狀態(tài)也沒有關(guān)系。 。3)重心:物體所受重力的作用點(diǎn)。 重心的確定: 、儋|(zhì)量分布均勻。物體的重心只與物體的形狀有關(guān)。形狀規(guī)則的均勻物體,它的重心就在幾何中心上。 、谫|(zhì)量分布不均勻的物體的重心與物體的形狀、質(zhì)量分布有關(guān)。 、郾“逍挝矬w的重心,可用懸掛法確定。 說明: 、傥矬w的重心可在物體上,也可在物體外。 、谥匦牡奈恢门c物體所處的位置及放置狀態(tài)和運(yùn)動狀態(tài)無關(guān)。 、垡胫匦母拍詈,研究具體物體時,就能夠把整個物體各部分的重力用作用于重心的一個力來表示,于是原先的物體就能夠用一個有質(zhì)量的點(diǎn)來代替。 彈力 。1)形變:物體的形狀或體積的改變,叫做形變。 說明: 、偃魏挝矬w都能發(fā)生形變,但是有的形變比較明顯,有的形變及其微小。 、趶椥孕巫儯撼啡ネ饬竽芑謴(fù)原狀的形變,叫做彈性形變,簡稱形變。 。2)彈力:發(fā)生形變的物體由于要恢復(fù)原狀對跟它接觸的物體會產(chǎn)生力的作用,這種力叫彈力。 說明: 、購椓Ξa(chǎn)生的條件:接觸;彈性形變。 、趶椓κ且环N接觸力,必存在于接觸的物體間,作用點(diǎn)為接觸點(diǎn)。 、蹚椓(wù)必產(chǎn)生在同時形變的兩物體間。 、軓椓εc彈性形變同時產(chǎn)生同時消失。 。3)彈力的方向:與作用在物體上使物體發(fā)生形變的`外力方向相反。 幾種典型的產(chǎn)生彈力的理想模型: 、佥p繩的拉力(張力)方向沿繩收縮的方向。注意桿的不一樣。 、邳c(diǎn)與平面接觸,彈力方向垂直于平面;點(diǎn)與曲面接觸,彈力方向垂直于曲面接觸點(diǎn)所在切面。 、燮矫媾c平面接觸,彈力方向垂直于平面,且指向受力物體;球面與球面接觸,彈力方向沿兩球球心連線方向,且指向受力物體。 。4)大。簭椈稍趶椥韵薅葍(nèi)遵循胡克定律F=kx,k是勁度系數(shù),表示彈簧本身的一種屬性,k僅與彈簧的材料、粗細(xì)、長度有關(guān),而與運(yùn)動狀態(tài)、所處位置無關(guān)。其他物體的彈力應(yīng)根據(jù)運(yùn)動狀況,利用平衡條件或運(yùn)動學(xué)規(guī)律計算。 摩擦力 。1)滑動摩擦力:一個物體在另一個物體表面上相當(dāng)于另一個物體滑動的時候,要受到另一個物體阻礙它相對滑動的力,這種力叫做滑動摩擦力。 說明: 、倌Σ亮Φ漠a(chǎn)生是由于物體表面不光滑造成的。 、谀Σ亮哂邢嗷バ。 、』瑒幽Σ亮Φ漠a(chǎn)生條件:A、兩個物體相互接觸;B、兩物體發(fā)生形變;C、兩物體發(fā)生了相對滑動;D、接觸面不光滑。 、⒒瑒幽Σ亮Φ姆较颍嚎偢佑|面相切,并跟物體的相對運(yùn)動方向相反。 說明: 、佟芭c相對運(yùn)動方向相反”不能等同于“與運(yùn)動方向相反” 、诨瑒幽Σ亮赡芷饎恿ψ饔,也可能起阻力作用。 ;瑒幽Σ亮Φ拇笮。篎=μFN 說明: 、貴N兩物體表面間的壓力,性質(zhì)上屬于彈力,不是重力。應(yīng)具體分析。 、讦膛c接觸面的材料、接觸面的粗糙程度有關(guān),無單位。 、刍瑒幽Σ亮Υ笮,與相對運(yùn)動的速度大小無關(guān)。 、ばЧ嚎偸亲璧K物體間的相對運(yùn)動,但并不總是阻礙物體的運(yùn)動。 、、滾動摩擦:一個物體在另一個物體上滾動時產(chǎn)生的摩擦,滾動摩擦比滑動摩擦要小得多。 (2)靜摩擦力:兩相對靜止的相接觸的物體間,由于存在相對運(yùn)動的趨勢而產(chǎn)生的摩擦力。 說明:靜摩擦力的作用具有相互性。 ⅰ靜摩擦力的產(chǎn)生條件:A、兩物體相接觸;B、相接觸面不光滑;C、兩物體有形變;D、兩物體有相對運(yùn)動趨勢。 、㈧o摩擦力的方向:總跟接觸面相切,并總跟物體的相對運(yùn)動趨勢相反。 說明: 、龠\(yùn)動的物體能夠受到靜摩擦力的作用。 、陟o摩擦力的方向能夠與運(yùn)動方向相同,能夠相反,還能夠成任一夾角θ。 、垤o摩擦力能夠是阻力也能夠是動力。 、lo摩擦力的大小:兩物體間的靜摩擦力的取值范圍0<F≤Fm,其中Fm為兩個物體間的最大靜摩擦力。靜摩擦力的大小應(yīng)根據(jù)實(shí)際運(yùn)動狀況,利用平衡條件或牛頓運(yùn)動定律進(jìn)行計算。 說明: 、凫o摩擦力是被動力,其作用是與使物體產(chǎn)生運(yùn)動趨勢的力相平衡,在取值范圍內(nèi)是根據(jù)物體的“需要”取值,所以與正壓力無關(guān)。 、谧畲箪o摩擦力大小決定于正壓力與最大靜摩擦因數(shù)效果:總是阻礙物體間的相對運(yùn)動的趨勢。 受力分析的程序是: 1、根據(jù)題意選取適當(dāng)?shù)难芯繉ο,選取研究對象的原則是要使對物體的研究處理盡量簡便,研究對象能夠是單個物體,也能夠是幾個物體組成的系統(tǒng)。 2、把研究對象從周圍的環(huán)境中隔離出來,按照先外力,再接觸力的順序?qū)ξ矬w進(jìn)行受力分析,并畫出物體的受力示意圖,這種方法常稱為隔離法。 3、對物體受力分析時,應(yīng)注意一下幾點(diǎn): 。1)不要把研究對象所受的力與它對其它物體的作用力相混淆。 。2)對于作用在物體上的每一個力都務(wù)必明確它的來源,不能無中生有。 。3)分析的是物體受哪些“性質(zhì)力”,不要把“效果力”與“性質(zhì)力”重復(fù)分析。 力的合成 求幾個共點(diǎn)力的合力,叫做力的合成。 。1)力是矢量,其合成與分解都遵循平行四邊形定則。 。2)一條直線上兩力合成,在規(guī)定正方向后,可利用代數(shù)運(yùn)算。 。3)互成角度共點(diǎn)力互成的分析 、賰蓚力合力的取值范圍是|F1——F2|≤F≤F1+F2 ②共點(diǎn)的三個力,如果任意兩個力的合力最小值小于或等于第三個力,那么這三個共點(diǎn)力的合力可能等于零。 、弁瑫r作用在同一物體上的共點(diǎn)力才能合成(同時性和同體性)。 ④合力可能比分力大,也可能比分力小,也可能等于某一個分力。 認(rèn)識形變 1。物體形狀回體積發(fā)生變化簡稱形變。 2。分類:按形式分:壓縮形變、拉伸形變、彎曲形變、扭曲形變。 按效果分:彈性形變、塑性形變 3。彈力有無的判斷:1)定義法(產(chǎn)生條件) 2)搬移法:假設(shè)其中某一個彈力不存在,然后分析其狀態(tài)是否有變化。 3)假設(shè)法:假設(shè)其中某一個彈力存在,然后分析其狀態(tài)是否有變化。 彈性與彈性限度 1。物體具有恢復(fù)原狀的性質(zhì)稱為彈性。 2。撤去外力后,物體能完全恢復(fù)原狀的形變,稱為彈性形變。 3。如果外力過大,撤去外力后,物體的形狀不能完全恢復(fù),這種現(xiàn)象為超過了物體的彈性限度,發(fā)生了塑性形變。 探究彈力 1。產(chǎn)生形變的物體由于要恢復(fù)原狀,會對與它接觸的物體產(chǎn)生力的作用,這種力稱為彈力。 2。彈力方向垂直于兩物體的接觸面,與引起形變的外力方向相反,與恢復(fù)方向相同。 繩子彈力沿繩的收縮方向;鉸鏈彈力沿桿方向;硬桿彈力可不沿桿方向。 彈力的作用線總是通過兩物體的接觸點(diǎn)并沿其接觸點(diǎn)公共切面的垂直方向。 3。在彈性限度內(nèi),彈簧彈力F的大小與彈簧的伸長或縮短量x成正比,即胡克定律。 F=kx 4。上式的k稱為彈簧的勁度系數(shù)(倔強(qiáng)系數(shù)),反映了彈簧發(fā)生形變的難易程度。 5。彈簧的串、并聯(lián):串聯(lián):1/k=1/k1+1/k2并聯(lián):k=k1+k2 第二節(jié)研究摩擦力 滑動摩擦力 1。兩個相互接觸的物體有相對滑動時,物體之間存在的摩擦叫做滑動摩擦。 2。在滑動摩擦中,物體間產(chǎn)生的阻礙物體相對滑動的作用力,叫做滑動摩擦力。 3;瑒幽Σ亮的大小跟正壓力N(≠G)成正比。即:f=μN(yùn) 4。μ稱為動摩擦因數(shù),與相接觸的物體材料和接觸面的粗糙程度有關(guān)。0<μ<1。 5;瑒幽Σ亮Φ姆较蚩偸桥c物體相對滑動的方向相反,與其接觸面相切。 6。條件:直接接觸、相互擠壓(彈力),相對運(yùn)動/趨勢。 7。摩擦力的大小與接觸面積無關(guān),與相對運(yùn)動速度無關(guān)。 8。摩擦力可以是阻力,也可以是動力。 9。計算:公式法/二力平衡法。 研究靜摩擦力 1。當(dāng)物體具有相對滑動趨勢時,物體間產(chǎn)生的摩擦叫做靜摩擦,這時產(chǎn)生的摩擦力叫靜摩擦力。 2。物體所受到的靜摩擦力有一個限度,這個值叫靜摩擦力。 3。靜摩擦力的方向總與接觸面相切,與物體相對運(yùn)動趨勢的方向相反。 4。靜摩擦力的大小由物體的運(yùn)動狀態(tài)以及外部受力情況決定,與正壓力無關(guān),平衡時總與切面外力平衡。0≤F=f0≤fm 5。靜摩擦力的.大小與正壓力接觸面的粗糙程度有關(guān)。fm=μ0·N(μ≤μ0) 6。靜摩擦有無的判斷:概念法(相對運(yùn)動趨勢);二力平衡法;牛頓運(yùn)動定律法;假設(shè)法(假設(shè)沒有靜摩擦)。 第三節(jié)力的等效和替代 力的圖示 1。力的圖示是用一根帶箭頭的線段(定量)表示力的三要素的方法。 2。圖示畫法:選定標(biāo)度(同一物體上標(biāo)度應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一),沿力的方向從力的作用點(diǎn)開始按比例畫一線段,在線段末端標(biāo)上箭頭。 3。力的示意圖:突出方向,不定量。 力的等效/替代 1。如果一個力的作用效果與另外幾個力的共同效果作用相同,那么這個力與另外幾個力可以相互替代,這個力稱為另外幾個力的合力,另外幾個力稱為這個力的分力。 2。根據(jù)具體情況進(jìn)行力的替代,稱為力的合成與分解。求幾個力的合力叫力的合成,求一個力的分力叫力的分解。合力和分力具有等效替代的關(guān)系。 3。實(shí)驗(yàn):平行四邊形定則:P58 第四節(jié)力的合成與分解 力的平行四邊形定則 1。力的平行四邊形定則:如果用表示兩個共點(diǎn)力的線段為鄰邊作一個平行四邊形,則這兩個鄰邊的對角線表示合力的大小和方向。 2。一切矢量的運(yùn)算都遵循平行四邊形定則。 合力的計算 1。方法:公式法,圖解法(平行四邊形/多邊形/△) 2。三角形定則:將兩個分力首尾相接,連接始末端的有向線段即表示它們的合力。 3。設(shè)F為F1、F2的合力,θ為F1、F2的夾角,則: F=√F12+F22+2F1F2cosθtanθ=F2sinθ/(F1+F2cosθ) 當(dāng)兩分力垂直時,F(xiàn)=F12+F22,當(dāng)兩分力大小相等時,F(xiàn)=2F1cos(θ/2) 4。1)|F1—F2|≤F≤|F1+F2| 2)隨F1、F2夾角的增大,合力F逐漸減小。 3)當(dāng)兩個分力同向時θ=0,合力:F=F1+F2 4)當(dāng)兩個分力反向時θ=180°,合力最。篎=|F1—F2| 5)當(dāng)兩個分力垂直時θ=90°,F(xiàn)2=F12+F22 分力的計算 1。分解原則:力的實(shí)際效果/解題方便(正交分解) 2。受力分析順序:G→N→F→電磁力 第五節(jié)共點(diǎn)力的平衡條件 共點(diǎn)力 如果幾個力作用在物體的同一點(diǎn),或者它們的作用線相交于同一點(diǎn)(該點(diǎn)不一定在物體上),這幾個力叫做共點(diǎn)力。 尋找共點(diǎn)力的平衡條件 1。物體保持靜止或者保持勻速直線運(yùn)動的狀態(tài)叫平衡狀態(tài)。 2。物體如果受到共點(diǎn)力的作用且處于平衡狀態(tài),就叫做共點(diǎn)力的平衡。 3。二力平衡是指物體在兩個共點(diǎn)力的作用下處于平衡狀態(tài),其平衡條件是這兩個離的大小相等、方向相反。多力亦是如此。 4。正交分解法:把一個矢量分解在兩個相互垂直的坐標(biāo)軸上,利于處理多個不在同一直線上的矢量(力)作用分解。 第六節(jié)作用力與反作用力 探究作用力與反作用力的關(guān)系 1。一個物體對另一個物體有作用力時,同時也受到另一物體對它的作用力,這種相互作用力稱為作用力和反作用力。 2。力的性質(zhì):物質(zhì)性(必有施/手力物體),相互性(力的作用是相互的) 3。平衡力與相互作用力: 同:等大,反向,共線 異:相互作用力具有同時性(產(chǎn)生、變化、小時),異體性(作用效果不同,不可抵消),二力同性質(zhì)。平衡力不具備同時性,可相互抵消,二力性質(zhì)可不同。 牛頓第三定律 1。牛頓第三定律:兩個物體之間的作用力與反作用力總是大小相等、方向相反。 2。牛頓第三定律適用于任何兩個相互作用的物體,與物體的質(zhì)量、運(yùn)動狀態(tài)無關(guān)。二力的產(chǎn)生和消失同時,無先后之分。二力分別作用在兩個物體上,各自分別產(chǎn)生作用效果。 合成和分解力 1、標(biāo)量和矢量: (1)將物理量分為矢量和標(biāo)量,體現(xiàn)了物理問題的分類研究。 (2)矢量和標(biāo)量的根本區(qū)別在于它們遵循不同的操作規(guī)則:標(biāo)量用代數(shù)法;矢量用平行四邊形定則或三角形定則。 (3)同一直線矢量的合成可以轉(zhuǎn)換為代數(shù)法,即規(guī)定某個方向?yàn)檎较颍c正方向相同的物理量用正方向代人,相反用負(fù)方向代人,然后求代數(shù)和。最終結(jié)果的正負(fù)反映了方向,但有些物理量雖然分為正負(fù),操作規(guī)則也一樣,但不能認(rèn)為是矢量,最終結(jié)果的正負(fù)不代表方向,比如:功率。 力的合成與分解: (1)合力和分力:如果一個力作用在物體上,其效果與幾個力作用在物體上產(chǎn)生的效果相同。這種力稱為那些力的合力,那些力稱為這種力的分力。 (2)共點(diǎn)力合成: 1、共點(diǎn)力 如果幾個力都作用在物體的同一點(diǎn)上,或者它們的作用線相交,那么這些力就叫共點(diǎn)力。 2.力的合成方法 求幾個已知力的合力叫力合成。 、偃艉驮谕粭l直線上 a.同向:合力方向和方向一致。 b.反向:合力、方向和力中較大的力。 ②互成θ角-力平行四邊形定則 三、平行四邊形定則: 兩個互成角度的力的合力可以用來表示兩個力的向線段作為平行四邊形,其對角線表示合力的大小和方向,這是矢量合成的`一般規(guī)律。 注:(1)力的合成和分解遵循平行四邊行的規(guī)律。 (2)兩個力的合力范圍 (3)合力可以大于分力,也可以小于分力,也可以等于分力 (4)兩個分力成直角時,用勾股定理或三角函數(shù)。 注意事項(xiàng): (1)力的合成和分解反映了物理問題的研究. 。2)合成和分解是研究問題方便的一種方法。當(dāng)用合力代替幾種力時,合力必須與分力脫鉤,即考慮合力不能考慮分力。同樣,分解力時只考慮分力,而不是同時考慮分力. (3)共點(diǎn)兩力合力的大小范圍是 |F1-F2|≤F合≤Fl F2。 (4)共點(diǎn)三力合力的最大值為三力的大小之和,最小值可為零。 (5)力分解時,應(yīng)根據(jù)實(shí)際效果對物體產(chǎn)生的實(shí)際效果進(jìn)行分解。 (6)力的正交分解方法是將作用在物體上的所有力分解到兩個垂直坐標(biāo)軸上,最終分解往往是為了求合力(某個方向或總合力)。 易錯現(xiàn)象: 1.沒有掌握靜摩擦合成的可變特性 2.不能正確分解力的作用 3.不掌握正交分解的基本方法 1、定義:直接接觸的物體間由于發(fā)生_性形變(即是相互擠壓)而產(chǎn)生的力、 2、產(chǎn)生條件:直接接觸,有_性形變。 3、方向:_力的方向與施力物體的形變方向相反(與形變恢復(fù)方向相同),作用在迫使物體發(fā)生形變的物體上。_力是法向力,力垂直于兩物體的接觸面。具體說來:(_力方向的判斷方法) (1)_簧兩端的_力方向,與_簧中心軸線重合,指向_簧恢復(fù)原狀的方向。其_力可為拉力,可為壓力;對_簧秤只為拉力。 (2)輕繩對物體的_力方向,沿繩指向繩收縮的方向,即只為拉力。 (3)點(diǎn)與面接觸時_力的方向,過接觸點(diǎn)垂直于接觸面(或接觸面的切線方向)而指向受力物體。 (4)面與面接觸時_力的方向,垂直于接觸面而指向受力物體。 (5)球與面接觸時_力的方向,在接觸點(diǎn)與球心的連線上而指向受力物體。 (6)球與球相接觸的_力方向,沿半徑方向,垂直于過接觸點(diǎn)的公切面而指向受力物體。 (7)輕桿的_力方向可能沿桿也可能不沿桿,桿可提供拉力也可提供壓力,這一點(diǎn)跟繩是不同的。 (8)根據(jù)物體的運(yùn)動情況。利用平行條件或動力學(xué)規(guī)律判斷、 說明: 、賶毫、支持力的方向總是垂直于接觸面(若是曲面則垂直過接觸點(diǎn)的切面)指向被壓或被支持的`物體。 、诶K的拉力方向總是沿繩指向繩收縮的方向。 、蹢U既可產(chǎn)生拉力,也可產(chǎn)生壓力,而且能產(chǎn)生不同方向的力。這是桿的受力特點(diǎn)。 桿一端受的_力方向不一定沿桿的方向。 一、運(yùn)動的描述 1、機(jī)械運(yùn)動:物體在空間中所處位置發(fā)生變化,這樣的運(yùn)動叫做機(jī)械運(yùn)動。 2、運(yùn)動的特性:普遍性,永恒性,多樣性。 3、質(zhì)點(diǎn):在研究物體運(yùn)動的過程中,如果物體的大小和形狀在所研究問題中可以忽略時,把物體簡化為一個點(diǎn),認(rèn)為物體的質(zhì)量都集中在這個點(diǎn)上,這個點(diǎn)稱為質(zhì)點(diǎn)。 4、時間與時刻:鐘表指示的一個讀數(shù)對應(yīng)著某一個瞬間,就是時刻,時刻在時間軸上對應(yīng)某一點(diǎn)。兩個時刻之間的間隔稱為時間,時間在時間軸上對應(yīng)一段。路程和位移:路程表示物體運(yùn)動軌跡的長度,但不能完全確定物體位置的變化,是標(biāo)量。從物體運(yùn)動的起點(diǎn)指向運(yùn)動的重點(diǎn)的有向線段稱為位移,是矢量。 二、探究勻變速直線運(yùn)動規(guī)律 1、物體僅在中立的作用下,從靜止開始下落的運(yùn)動,叫做自由落體運(yùn)動(理想化模型)。在空氣中影響物體下落快慢的.因素是下落過程中空氣阻力的影響,與物體重量無關(guān)。 2、伽利略的科學(xué)方法:觀察→提出假設(shè)→運(yùn)用邏輯得出結(jié)論→通過實(shí)驗(yàn)對推論進(jìn)行檢驗(yàn)→對假說進(jìn)行修正和推廣。 三、研究物體間的相互作用:探究彈力 1、產(chǎn)生形變的物體由于要恢復(fù)原狀,會對與它接觸的物體產(chǎn)生力的作用,這種力稱為彈力。 2、彈力方向垂直于兩物體的接觸面,與引起形變的外力方向相反,與恢復(fù)方向相同。繩子彈力沿繩的收縮方向;鉸鏈彈力沿桿方向;硬桿彈力可不沿桿方向。彈力的作用線總是通過兩物體的接觸點(diǎn)并沿其接觸點(diǎn)公共切面的垂直方向。 3、在彈性限度內(nèi),彈簧彈力F的大小與彈簧的伸長或縮短量x成正比,即胡克定律。F=kx。 4、上式的k稱為彈簧的勁度系數(shù)(倔強(qiáng)系數(shù)),反映了彈簧發(fā)生形變的難易程度。 5、彈簧的串、并聯(lián):串聯(lián):1/k=1/k1+1/k2并聯(lián):k=k1+k2。 四、牛頓第二定律 1、物體的加速度跟所受合外力成正比,跟物體的質(zhì)量成反比,加速度的方向跟合外力的方向相同。 2、a=k·F/m(k=1)→F=ma。 3、k的數(shù)值等于使單位質(zhì)量的物體產(chǎn)生單位加速度時力的大小。國際單位制中k=1。 4、當(dāng)物體從某種特征到另一種特征時,發(fā)生質(zhì)的飛躍的轉(zhuǎn)折狀態(tài)叫做臨界狀態(tài)。 5、極限分析法(預(yù)測和處理臨界問題):通過恰當(dāng)?shù)剡x取某個變化的物理量將其推向極端,從而把臨界現(xiàn)象暴露出來。 6、牛頓第二定律特性: 、偈噶啃裕杭铀俣扰c合外力任意時刻方向相同。 、谒矔r性:加速度與合外力同時產(chǎn)生/變化/消失,力是產(chǎn)生加速度的原因。 、巯鄬π裕篴是相對于慣性系的,牛頓第二定律只在慣性系中成立。 、塥(dú)立性:力的獨(dú)立作用原理:不同方向的合力產(chǎn)生不同方向的加速度,彼此不受對方影響。 。5)同體性:研究對象的統(tǒng)一性。 1、動力學(xué)的兩類基本問題: (1)已知物體的受力情況,確定物體的運(yùn)動情況,基本解題思路是: 、俑鶕(jù)受力情況,利用牛頓第二定律求出物體的加速度 、诟鶕(jù)題意,選擇恰當(dāng)?shù)倪\(yùn)動學(xué)公式求解相關(guān)的速度、位移等 (2)已知物體的運(yùn)動情況,推斷或求出物體所受的未知力.基本解題思路是: 、俑鶕(jù)運(yùn)動情況,利用運(yùn)動學(xué)公式求出物體的加速度 、诟鶕(jù)牛頓第二定律確定物體所受的合外力,從而求出未知力 (3)注意點(diǎn): 、龠\(yùn)用牛頓定律解決這類問題的關(guān)鍵是對物體進(jìn)行受力情況分析和運(yùn)動情況分析,要善于畫出物體受力圖和運(yùn)動草圖.不論是哪類問題,都應(yīng)抓住力與運(yùn)動的關(guān)系是通過加速度這座橋梁聯(lián)系起來的這一關(guān)鍵 、趯ξ矬w在運(yùn)動過程中受力情況發(fā)生變化,要分段進(jìn)行分析,每一段根據(jù)其初速度和合外力來確定其運(yùn)動情況;某一個力變化后,有時會影響其他力,如彈力變化后,滑動摩擦力也隨之變化 2、關(guān)于超重和失重: 在平衡狀態(tài)時,物體對水平支持物的壓力大小等于物體的重力。當(dāng)物體在豎直方向上有加速度時,物體對支持物的壓力就不等于物體的重力。當(dāng)物體的加速度方向向上時,物體對支持物的壓力大于物體的重力,這種現(xiàn)象叫超重現(xiàn)象。 當(dāng)物體的.加速度方向向下時,物體對支持物的壓力小于物體的重力,這種現(xiàn)象叫失重現(xiàn)象。對其理解應(yīng)注意以下三點(diǎn): (1)當(dāng)物體處于超重和失重狀態(tài)時,物體的重力并沒有變化 (2)物體是否處于超重狀態(tài)或失重狀態(tài),不在于物體向上運(yùn)動還是向下運(yùn)動,即不取決于速度方向,而是取決于加速度方向 (3)當(dāng)物體處于完全失重狀態(tài)(a=g)時,平常一切由重力產(chǎn)生的物理現(xiàn)象都會完全消失,如單擺停擺、天平失效、浸在水中的物體不再受浮力、液體柱不再產(chǎn)生向下的壓強(qiáng)等 易錯現(xiàn)象: (1)當(dāng)外力發(fā)生變化時,若引起兩物體間的彈力變化,則兩物體間的滑動摩擦力一定發(fā)生變化,往往有些同學(xué)解題時仍誤認(rèn)為滑動摩擦力不變。 (2)些同學(xué)在解比較復(fù)雜的問題時不認(rèn)真審清題意,不注意題目條件的變化,不能正確分析物理過程,導(dǎo)致解題錯誤。 (3)一些同學(xué)對超重、失重的概念理解不清,誤認(rèn)為超重就是物體的重力增加啦,失重就是物體的重力減少了。 高一物理怎么學(xué)才能學(xué)好? 學(xué)習(xí)物理非常注重過程,一個認(rèn)知、理解、運(yùn)用的過程。 1.認(rèn)知:利用身邊的事物或現(xiàn)象甚至是老師敘述的一些例子來幫助自己去充分認(rèn)識它,對它產(chǎn)生興趣。 2.理解:用理解的方式去記憶公式、定理、試驗(yàn)等等?梢杂眯蜗笏季S等等巧妙的方法去理解和記憶。例如,什么是真空,可以這樣去理解:真空就是真的空了,什么都沒有了。 3.運(yùn)用:一類是來應(yīng)付考試,另一類則是來解釋身邊得一些物理現(xiàn)象。 所以,在學(xué)習(xí)時,首先,不要有懼怕的心理,因?yàn)槟闱耙欢螞]學(xué)好的經(jīng)歷可能會暗示你什么,這可能會導(dǎo)致你惡性循環(huán)。努力告訴自己“我能行!!!”其實(shí)心理暗示很有用哦!不過,為了給自己增加底氣,最好還是做好預(yù)習(xí)工作,做到心里有數(shù)。 其次,上課要緊跟老師的思路,適當(dāng)?shù)赜浶┕P記,記一些書本上沒有明確闡明的甚至是遺漏的以及自己容易出錯的知識點(diǎn)。課下抽時間多練一練,別以任何理由來推托,從而放棄了練習(xí)的最佳時期,最后只能導(dǎo)致悲劇的發(fā)生。 最后一點(diǎn)也是最重要的一點(diǎn),就是一定要做好及時總結(jié)。例如,上次考試的卷子發(fā)下來了,雖然認(rèn)真訂正過了,但還要想想為什么會錯?正確答案是怎么算出來的?如果下次再考到還會錯嗎?等等。 我想,通過這些學(xué)習(xí)方法,一定能學(xué)好物理的。 高中物理‘加速度’,一般都是指‘勻加速度’,即,加速度是一個常量 1、加速度a與速度V的關(guān)系貼合下式:V==at,t為時光變量,我們有 a==V/t 證明,加速度a,就是速度V在單位時光內(nèi)的平均變化率。 2、V==at是一個直線方程,它相當(dāng)于數(shù)學(xué)上的y=kx(V相當(dāng)于y,t相當(dāng)于x,a相當(dāng)于k) 數(shù)學(xué)知識指出,k是特定直線y=kx的斜率,直線斜率有如下性質(zhì): 。1)不一樣直線(彼此不平行)的斜率,數(shù)值不等 。2)同一向線上斜率的數(shù)值,處處相等(與y和x的數(shù)值無關(guān)) 。3)直線斜率的數(shù)值,能夠通過y和x的數(shù)值來求算: k==y/x 。4)雖然k==y/x,但是,y==0,x==0,k不為零。 仿此,(1)不一樣運(yùn)動的加速度,數(shù)值不等 。2)同一運(yùn)動的加速度數(shù)值,處處相等(與V和t的數(shù)值無關(guān)) 。3)運(yùn)動的加速度數(shù)值,能夠通過V和t的數(shù)值來求算: ==V/t 。4)雖然a==V/t,但是V==0(由靜止開始云動),t==0,但a不為零。 變加速運(yùn)動中的物體加速度在減小而速度卻在增大,以及加速度不為零的`物體速度大小卻可能不變。(這兩句怎樣理解?舉幾個例子? 變加速運(yùn)動中加速度減小速度當(dāng)然是增大了,只有加速度的方向與速度方向一致那么速度就是增加的,與加速度大小沒有關(guān)系,例如從一個半圓形軌道上滑下的一個木塊,它沿水平方向的加速度是減小的,但速度是增加的。 加速度在與速度方向在同一條直線上時才改變速度的大小,有加速度那么速度就得改變,如果想讓速度大小不變,那么就得讓它的方向改變,如勻速圓周運(yùn)動,加速度的大小不變且不為0,速度方向不斷改變但大小不變。 剎車方面應(yīng)用題:汽車以15米每秒的速度行駛,司機(jī)發(fā)現(xiàn)前方有危險,在0、8s之后才能作出反應(yīng),立刻制動,這個時光稱為反應(yīng)時光。若汽車剎車時能產(chǎn)生最大加速度為5米每二次方秒,從汽車司機(jī)發(fā)現(xiàn)前方有危險立刻制動剎車到汽車完全停下來,汽車所通過的距離叫剎車距離。問該汽車的剎車距離為多少?(最好附些過程,多謝) 15米/秒加速度是5米/二次方秒那么停止需要3秒鐘 【高一物理知識點(diǎn)總結(jié)】相關(guān)文章: 高一物理知識點(diǎn)總結(jié)10-11 高一物理知識點(diǎn)總結(jié)之物理公式整理12-02 高一物理知識點(diǎn)10-22高一物理知識點(diǎn)總結(jié)3
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