高一物理上学期知识点总结.docx

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1、 高一物理上学期知识点总结 一、定律定义 牛顿第肯定律说明,当合外力为零时,原来静止的物体将连续保持静止状态,原来运动的物体则将连续以原来的速度做匀速直线运动。合外力为零包括两种状况:一种是物体受到的全部外力相互抵消,合外力为零;另一种是物体不受外力的作用。有的专家学者认为这种表述方式并不严谨,所以通常采纳原始表述。 二、演绎过程 伽利略讨论运动学的(方法)是把试验和数学结合在一起,既注意规律推理,又依靠试验检验。他对光滑斜面的推论是通过试验观看,并推论得到的。但是这个完全光滑的斜面在现实中不存在,由于无法将摩擦力完全消退,因此抱负斜面试验属于伽利略的规律推理局部。 伽利略对光滑斜面的推论 现

2、实中,当一个球沿斜面对下滚时,它的速度增大,而向上滚时,它的速度减小。 由此伽利略推论,当球沿水平面滚动时,它的速度应不增不减。实际上他发觉,球愈来愈慢,最终停下来。伽利略认为,这并非是它的“自然本性”,而是由于摩擦阻力的原因,由于他同样还观看到,外表愈光滑,球便会滚得愈远。 于是他推论,若没有摩擦阻力,球将永久滚下去。 伽利略的抱负斜面试验 伽利略的抱负斜面试验试验如下图,让小球沿一个光滑斜面从静止状态开头下滚,小球将滚上另一个斜面,到达与原来差不多的高度然后再下滚。他推论,只是由于摩擦力,球才没能到达原来的高度。然后,他减小后一斜面的倾角,小球在这个斜面上仍到达同一高度,但这时它要滚得远些

3、。连续减小其次个斜面的倾角,球到达同一高度就会滚得更远。 于是他对斜面平放时的状况进展讨论,结论明显是球将永久滚下去。这就是说,力不是维持物体的运动即维持物体的速度的缘由,而恰恰是转变物体运动状态即转变物体速度的缘由。因此,一旦物体具有某一速度,假如它不受力,就将以这一速度匀速直线地运动下去。 三、适用范围 牛顿第肯定律只适用于惯性参考系。在质点不受外力作用时,能够推断出质点静止或作匀速直线运动的参考系肯定是惯性参考系,因此只有在惯性参考系中牛顿第一运动定律才适用。 牛顿第肯定律在非惯性参考系(即有加速度的系统)中不适用,由于不受外力的物体,在该参考系中也可能具有加速度,这与牛顿第肯定律相悖。

4、 当牛顿第肯定律不成立时,即非惯性系中,要用非惯性系中的力学方程求解力学问题。式中为在惯性系中测得的物体受的合力,为在非惯性系中测得的惯性力,为非惯性系统的加速度。 高一物理上学期学问点2 1、超重现象 定义:物体对支持物的压力大于物体所受重力的状况叫超重现象。 产生缘由:物体具有竖直向上的加速度。 2、失重现象 定义:物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)小于物体所受重力的状况叫失重现象。 产生缘由:物体具有竖直向下的加速度。 3、完全失重现象 定义:物体对支持物的压力等于零的状况即与支持物或悬挂物虽然接触但无相互作用。 产生缘由:物体竖直向下的加速度就是重力加速度,即只受重力作用,不会再与

5、支持物或悬挂物发生作用。是否发生完全失重现象与运动方向无关,只要物体竖直向下的加速度等于重力加速度即可。 只有在平衡状态下,才能用弹簧秤测出物体的重力,由于此时弹簧秤对物体的支持力(或拉力)的大小恰等于它的重力。假如系统在竖直方向有加速度,那么弹簧秤的示数就不等于物体的重力了,大于mg时叫“超重”小于mg叫“失重”(等于零时叫“完全失重”)。 留意:物体处于“超重”或“失重”状态,地球作用于物体的重力始终存在,大小也无变化。发生“超重”或“失重”现象与物体的速度V方向无关,只取决于物体加速度的方向。在“完全失重”(a=g)的状态,寻常一切由重力产生的物理现象都会完全消逝,比方单摆停摆、浸在水中

6、的物体不受浮力等。 另外,“超重”或“失重”状态还可以从牛顿其次定律的独立性(是指作用于物体上的每一个力各自产生对应的加速度)上来解释。上述状态中物体的重力始终存在,大小也无变化,自然其产生的加速度(通常称为重力加速度g)是不发生变化的,自然重力不变。 高一物理上学期学问点3 一、质点的运动 (1)直线运动 1)匀变速直线运动 1、平均速度V平=S/t(定义式)2、有用推论Vt2Vo2=2as 3、中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/24、末速度Vt=Vo+at 5、中间位置速度Vs/2=(Vo2+Vt2)/21/26、位移S=V平t=Vot+at2/2=Vt/2t 7、加速度a=(V

7、t-Vo)/t以Vo为正方向,a与Vo同向(加速)a0;反向则a0 8、试验用推论S=aT2S为相邻连续相等时间(T)内位移之差 9、主要物理量及单位:初速(Vo):m/s 加速度(a):m/s2末速度(Vt):m/s 时间(t):秒(s)位移(S):米(m)路程:米速度单位换算:1m/s=3、6Km/h 注:(1)平均速度是矢量。(2)物体速度大,加速度不肯定大。(3)a=(Vt-Vo)/t只是量度式,不是打算式。(4)(其它)相关内容:质点/位移和路程/st图/vt图/速度与速率/ 2)自由落体 1、初速度Vo=0 2、末速度Vt=gt 3、下落高度h=gt2/2(从Vo位置向下计算)4、

8、推论Vt2=2gh 注:(1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速度直线运动规律。 (2)a=g=9、8m/s210m/s2重力加速度在赤道四周较小,在高山处比平地小,方向竖直向下。 3)竖直上抛 1、位移S=Vot-gt2/22、末速度Vt=Vo-gt(g=9、810m/s2) 3、有用推论Vt2Vo2=-2gS4、上上升度Hm=Vo2/2g(抛出点算起) 5、来回时间t=2Vo/g(从抛出落回原位置的时间) 注:(1)全过程处理:是匀减速直线运动,以向上为正方向,加速度取负值。(2)分段处理:向上为匀减速运动,向下为自由落体运动,具有对称性。(3)上升与下落过程具有对称性,

9、如在同点速度等值反向等。 二、质点的运动(2)曲线运动万有引力 1)平抛运动 1、水平方向速度Vx=Vo2、竖直方向速度Vy=gt 3、水平方向位移Sx=Vot4、竖直方向位移(Sy)=gt2/2 5、运动时间t=(2Sy/g)1/2(通常又表示为(2h/g)1/2) 6、合速度Vt=(Vx2+Vy2)1/2=Vo2+(gt)21/2 合速度方向与水平夹角:tg=Vy/Vx=gt/Vo 7、合位移S=(Sx2+Sy2)1/2, 位移方向与水平夹角:tg=Sy/Sx=gt/2Vo 注:(1)平抛运动是匀变速曲线运动,加速度为g,通常可看作是水平方向的匀速直线运动与竖直方向的自由落体运动的合成。(

10、2)运动时间由下落高度h(Sy)打算与水平抛出速度无关。(3)与的关系为tg=2tg。(4)在平抛运动中时间t是解题关键。(5)曲线运动的物体必有加速度,当速度方向与所受合力(加速度)方向不在同始终线上时物体做曲线运动。 2)匀速圆周运动 1、线速度V=s/t=2R/T2、角速度=/t=2/T=2f 3、向心加速度a=V2/R=2R=(2/T)2R4、向心力F心=Mv2/R=m2-R=m(2/T)2-R 5、周期与频率T=1/f6、角速度与线速度的关系V=R 7、角速度与转速的关系=2n(此处频率与转速意义一样) 8、主要物理量及单位:弧长(S):米(m)角度():弧度(rad)频率(f):赫

11、(Hz) 周期(T):秒(s)转速(n):r/s半径(R):米(m)线速度(V):m/s 角速度():rad/s向心加速度:m/s2 注:(1)向心力可以由详细某个力供应,也可以由合力供应,还可以由分力供应,方向始终与速度方向垂直。(2)做匀速度圆周运动的物体,其向心力等于合力,并且向心力只转变速度的方向,不转变速度的大小,因此物体的动能保持不变,但动量不断转变。 3)万有引力 1、开普勒第三定律T2/R3=K(=42/GM)R:轨道半径T:周期K:常量(与行星质量无关) 2、万有引力定律F=Gm1m2/r2G=6、6710-11Nm2/kg2方向在它们的连线上 3、天体上的重力和重力加速度G

12、Mm/R2=mgg=GM/R2R:天体半径(m) 4、卫星绕行速度、角速度、周期V=(GM/R)1/2=(GM/R3)1/2T=2(R3/GM)1/2 5、第一(二、三)宇宙速度V1=(g地r地)1/2=7、9Km/sV2=11、2Km/sV3=16、7Km/s 6、地球同步卫星GMm/(R+h)2=m-42(R+h)/T2h3、6kmh:距地球外表的高度 注:(1)天体运动所需的向心力由万有引力供应,F心=F万。(2)应用万有引力定律可估算天体的质量密度等。(3)地球同步卫星只能运行于赤道上空,运行周期和地球自转周期一样。(4)卫星轨道半径变小时,势能变小、动能变大、速度变大、周期变小。(5

13、)地球卫星的围绕速度和最小放射速度均为7、9Km/S。 四、机械能 1、功 (1)做功的两个条件:作用在物体上的力。 物体在里的方向上通过的距离。 (2)功的大小:W=Fscosa功是标量功的单位:焦耳(J) 1J=1N-m 当0=a派/2w0F做正功F是动力 当a=派/2w=0(cos派/2=0)F不作功 当派/2=a派W0F做负功F是阻力 (3)总功的求法: W总=W1+W2+W3Wn W总=F合Scosa 2、功率 (1)定义:功跟完成这些功所用时间的比值。 P=W/t功率是标量功率单位:瓦特(w) 此公式求的是平均功率 1w=1J/s1000w=1kw (2)功率的另一个表达式:P=Fvcosa 当F与v方向一样时,P=Fv。(此时cos0度=1) 此公式即可求平均功率,也可求瞬时功率 1)平均功率:当v为平均速度时 2)瞬时功率:当v为t时刻的瞬时速度 (3)额定功率:指机器正常工作时输出功率 实际功率:指机器在实际工作中的输出功率 正常工作时:实际功率额定功率 (4)机车运动问题(前提:阻力f恒定) P=FvF=ma+f(由牛顿其次定律得) 汽车启动有两种模式 1)汽车以恒定功率启动(a在减小,始终到0) P恒定v在增加F在减小尤F=ma+f 当F减小=f时v此时有值 2)汽车以恒定加速度前进(a开头恒定,在渐渐减小到0)

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