高一上物理知识点总结
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最全高一物理必修一重点知识点总结6篇一、曲线运动(1)曲线运动的条件:运动物体所受合外力的方向跟其速度方向不在一条直线上时,物体做曲线运动。
(2)曲线运动的特点:在曲线运动中,运动质点在某一点的瞬时速度方向,就是通过这一点的曲线的切线方向。
曲线运动是变速运动,这是由于曲线运动的速度方向是不断变化的。
做曲线运动的质点,其所受的合外力肯定不为零,肯定具有加速度。
(3)曲线运动物体所受合外力方向和速度方向不在始终线上,且肯定指向曲线的凹侧。
二、运动的合成与分解1、深刻理解运动的合成与分解(1)物体的实际运动往往是由几个独立的分运动合成的,由已知的分运动求跟它们等效的合运动叫做运动的合成;由已知的合运动求跟它等效的分运动叫做运动的分解。
运动的合成与分解根本关系:1分运动的独立性;2运动的等效性(合运动和分运动是等效替代关系,不能并存);3运动的等时性;4运动的矢量性(加速度、速度、位移都是矢量,其合成和分解遵循平行四边形定则。
)(2)互成角度的两个分运动的合运动的推断合运动的状况取决于两分运动的速度的合速度与两分运动的加速度的合加速度,两者是否在同始终线上,在同始终线上作直线运动,不在同始终线上将作曲线运动。
①两个直线运动的合运动仍旧是匀速直线运动。
②一个匀速直线运动和一个匀加速直线运动的合运动是曲线运动。
③两个初速度为零的匀加速直线运动的合运动仍旧是匀加速直线运动。
④两个初速度不为零的匀加速直线运动的合运动可能是直线运动也可能是曲线运动。
当两个分运动的初速度的合速度的方向与这两个分运动的合加速度方向在同始终线上时,合运动是匀加速直线运动,否则是曲线运动。
2、怎样确定合运动和分运动①合运动肯定是物体的实际运动②假如选择运动的物体作为参照物,则参照物的运动和物体相对参照物的运动是分运动,物体相对地面的运动是合运动。
③进展运动的分解时,在遵循平行四边形定则的前提下,类似力的分解,要根据实际效果进展分解。
3、绳端速度的分解此类有绳索的问题,对速度分解通常有两个原则①按效果正交分解物体运动的实际速度②沿绳方向一个重量,另一个重量垂直于绳。
高一上册物理知识点总结一览本文总结了高一上册的物理知识点,分为力学、能量与功、机械波和热学四个部分。
一、力学1. 质点运动的描述:位置、位移、速度、加速度等基本概念。
2. 牛顿第一定律:惯性运动、惯性系和非惯性系的概念。
3. 牛顿第二定律:力的定义和计算,质点在力作用下的加速度。
4. 牛顿第三定律:作用力和反作用力的性质和相互作用。
5. 平抛运动:水平抛体和斜抛体的运动规律。
6. 圆周运动:角速度和角加速度与线速度的关系。
7. 弹力与重力平衡:悬挂物体的平衡、弹簧定律和胡克定律。
8. 平衡力的分析:平衡力的合成、分解和平衡条件的应用。
二、能量与功1. 功和功率:功的定义和计算,功率的定义和计算。
2. 功与能量转化:机械能、重力势能和动能的概念。
3. 机械能守恒:势能和动能的转化和守恒定律。
4. 力图法:利用力图法求物体在力作用下的位移和速度。
5. 动能与功的关系:动能定理和功的概念。
三、机械波1. 机械波的传播:机械波的概念、波的分类和特点。
2. 横波与纵波:横波和纵波的传播方式和特点。
3. 波的干涉:波的叠加原理,相长干涉和相消干涉。
4. 等离子共振:天线接收机,等离子体,偏振光。
四、热学1. 热传导:热传导的概念和传热规律。
2. 热平衡与温度计:热平衡的条件和温度计的原理。
3. 热膨胀:物体由温度变化引起的尺寸变化。
4. 热力学第一定律:内能、功和热量的关系。
5. 理想气体及气体定律:理想气体的状态方程和气体定律。
以上是高一上册物理知识点的总结一览,通过对这些知识点的学习和理解,可以帮助同学们掌握和应用基本的物理概念和定律,为后续的学习奠定良好的基础。
高一物理必修一知识点总结通用10篇高一物理必修一知识点篇一直线运动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Vt2–V02=2as3、中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/24、末速度V=Vo+at5、中间位置速度Vs/2=[(V_o2+V_t2)/2]1/26、位移S=V平t=Vot+at2/2=Vt/2t7、加速度a=(V_t-V_o)/t以V_o为正方向,a与V_o同向(加速)a;0;反向则a;08、实验用推论ΔS=aT2ΔS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(V_o):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,加速度不一定大。
(3)a=(V_t-V_o)/t只是量度式,不是决定式。
(4)其它相关内容:质点/位移和路程/s--t图/v--t图/速度与速率/2)自由落体1、初速度V_o=02.末速度V_t=gt3、下落高度h=gt2/2(从V_o位置向下计算)4、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=9.8≈10m/s2重力加速度在赤道附近较小,在高山处比平地小,方向竖直向下。
3)竖直上抛1、位移S=V_ot–gt2/22.末速度V_t=V_o–gt(g=9.8≈10m/s2)3、有用推论V_t2-V_o2=-2gS4.上升高度H_max=V_o2/(2g)(抛出点算起)5、往返时间t=2V_o/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,如在同点速度等值反向等。
高一物理必修一知识点笔记总结篇二研究静摩擦力1.当物体具有相对滑动趋势时,物体间产生的摩擦叫做静摩擦,这时产生的摩擦力叫静摩擦力。
高一物理必修一知识点总结15篇高一物理必修一学问点总结11、牛顿第肯定律:(1)内容:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它转变这种状态为止.(2)理解:①它说明白一切物体都有惯性,惯性是物体的固有性质.质量是物体惯性大小的量度(惯性与物体的速度大小、受力大小、运动状态无关).②它提醒了力与运动的关系:力是转变物体运动状态(产生加速度)的缘由,而不是维持运动的缘由。
③它是通过抱负试验得出的,它不能由实际的试验来验证.2、牛顿其次定律:内容:物体的加速度a跟物体所受的合外力F成正比,跟物体的质量m成反比,加速度的方向跟合外力的方向一样.公式:理解:①瞬时性:力和加速度同时产生、同时变化、同时消逝.②矢量性:加速度的方向与合外力的方向一样。
③同体性:合外力、质量和加速度是针对同一物体(同一讨论对象)④同一性:合外力、质量和加速度的单位统一用SI制主单位⑤相对性:加速度是相对于惯性参照系的。
3、牛顿第三定律:(1)内容:两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在一条直线上.(2)理解:①作用力和反作用力的同时性.它们是同时产生,同时变化,同时消逝,不是先有作用力后有反作用力.②作用力和反作用力的性质一样.即作用力和反作用力是属同种性质的力.③作用力和反作用力的相互依靠性:它们是相互依存,互以对方作为自己存在的前提.④作用力和反作用力的不行叠加性.作用力和反作用力分别作用在两个不同的物体上,各产生其效果,不行求它们的合力,两力的作用效果不能相互抵消.4、牛顿运动定律的适用范围:对于宏观物体低速的运动(运动速度远小于光速的运动),牛顿运动定律是成立的,但对于物体的高速运动(运动速度接近光速)和微观粒子的运动,牛顿运动定律就不适用了,要用相对论观点、量子力学理论处理.易错现象:(1)错误地认为惯性与物体的速度有关,速度越大惯性越大,速度越小惯性越小;另外一种错误是认为惯性和力是同一个概念。
高一物理知识点总结(精选11篇)高一物理知识点总结第1篇1、功(1)功的概念:一个物体受到力的作用,如果在力的方向上发生一段位移,我们就说这个力对物体做了功。
力和在力的方向上发生位移,是做功的两个不可缺少的因素。
(2)功的计算式:力对物体所做的功的大小,等于力的大小、位移的大小、力和位移的夹角的余弦三者的乘积:W=Fscosα。
(3)功的单位:在国际单位制中,功的单位是焦耳,简称焦,符号是J。
1J就是1N的力使物体在力的方向上发生lm位移所做的功。
2、功的计算⑴恒力的功:根据公式W=Fscosα,当00≤a0,W>0,表示力对物体做正功;当α=900时,cosα=0,W=0,表示力的方向与位移的方向垂直,力不做功;当900高一物理知识点总结第2篇自由落体运动的定义从静止出发,只在重力作用下而降落的运动模式,叫自由落体运动。
自由落体运动是最典型的匀变速直线运动;是初速度为零,加速度为g的匀加速直线运动。
地球表面附近的上空可看作是恒定的重力场。
如不考虑大气阻力,在该区域内的'自由落体运动的方向是竖直向下的(并非指向地心),加速度为重力加速度g的匀加速直线运动。
只有在赤道上或者两极上,自由落体运动的方向(也就是重力的方向)才是指向地球中心的。
g≈9.8m/s^2(重力加速度在赤道附近较小,在高山处比平地小,方向竖直向下)。
自由落体运动的基本公式(1)Vt=gt(2)h=1/2gt^2(3)Vt^2=2gh这里的h与x同样都是指位移,一般在自由落体中用h表示数值方向的位移量。
自由落体运动的研究先驱者对自由落体最先研究的是古希腊的科学家亚里士多德,他提出:物体下落的快慢是由物体本身的重量决定的,物体越重,下落得越快;反之,则下落得越慢。
亚里士多德,前384年4月23日-前322年3月7日,古希腊哲学家,柏拉图的学生、亚历山大大帝的老师。
他的著作包含许多学科,包括了物理学、形而上学、诗歌(包括戏剧)、生物学、动物学、逻辑学、政治、政府、以及_学。
高一物理知识点归纳总结(通用9篇)高一物理知识点大全篇一一、运动的描述1.物体模型用质点,忽略形状和大小;地球公转当质点,地球自转要大小。
物体位置的变化,准确描述用位移,运动快慢S比t,a用Δv与t比。
2.运用一般公式法,平均速度是简法,中间时刻速度法,初速度零比例法,再加几何图像法,求解运动好方法。
自由落体是实例,初速为零a等g.竖直上抛知初速,上升心有数,飞行时间上下回,整个过程匀减速。
中心时刻的速度,平均速度相等数;求加速度有好方,ΔS等aT平方。
3.速度决定物体动,速度加速度方向中,同向加速反向减,垂直拐弯莫前冲。
二、力1.解力学题堡垒坚,受力分析是关键;分析受力性质力,根据效果来处理。
2.分析受力要仔细,定量计算七种力;重力有无看提示,根据状态定弹力;先有弹力后摩擦,相对运动是依据;万有引力在万物,电场力存在定无疑;洛仑兹力安培力,二者实质是统一;相互垂直力,平行无力要切记。
3.同一直线定方向,计算结果只是“量”,某量方向若未定,计算结果给指明;两力合力小和大,两个力成q角夹,平行四边形定法;合力大小随q变,只在最小间,多力合力合另边。
多力问题状态揭,正交分解来解决,三角函数能化解。
4.力学问题方法多,整体隔离和假设;整体只需看外力,求解内力隔离做;状态相同用整体,否则隔离用得多;即使状态不相同,整体牛二也可做;假设某力有或无,根据计算来定夺;极限法抓临界态,程序法按顺序做;正交分解选坐标,轴上矢量尽量多。
三、牛顿运动定律1.F等ma,牛顿二定律,产生加速度,原因就是力。
合力与a同方向,速度变量定a向,a变小则u可大,只要a与u同向。
2.N、T等力是视重,mg乘积是实重;超重失重视视重,其中不变是实重;加速上升是超重,减速下降也超重;失重由加降减升定,完全失重视重零四、曲线运动、万有引力1.运动轨迹为曲线,向心力存在是条件,曲线运动速度变,方向就是该点切线。
2.圆周运动向心力,供需关系在心里,径向合力提供足,需mu 平方比R,mrw平方也需,供求平衡不心离。
完整版)高一物理必修一知识点总结高一物理必修一知识点总结第一章运动的描述第一节认识运动机械运动是指物体在空间中的位置发生变化的运动。
运动的特性包括普遍性、永恒性和多样性。
参考系是指任何运动都是相对于某个参照物而言的,选取参考系是自由的。
比较两个物体的运动必须选用同一参考系,参照物不一定静止,但被认为是静止的。
质点是指在研究物体运动的过程中,如果物体的大小和形状在所研究问题中可以忽略,把物体简化为一个点,认为物体的质量都集中在这个点上。
质点具有相对性,而不具有绝对性。
理想化模型是根据所研究问题的性质和需要,抓住问题中的主要因素,忽略其次要因素,建立一种理想化的模型,使复杂的问题得到简化。
第二节时间位移时间和时刻的单位都是秒,符号为s,常见单位还有min,h。
通常以问题中的初始时刻为零点。
路程表示物体运动轨迹的长度,但不能完全确定物体位置的变化,是标量。
从物体运动的起点指向运动的重点的有向线段称为位移,是矢量。
物理学中,只有大小的物理量称为标量;既有大小又有方向的物理量称为矢量。
只有在质点做单向直线运动时,位移的大小等于路程。
两者运算法则不同。
第三节记录物体的运动信息打点记时器是通过在纸带上打出一系列的点来记录物体运动信息的仪器。
电火花打点记时器采用火花打点,电磁打点记时器采用电磁打点。
一般打出两个相邻的点的时间间隔是0.02s。
第四节物体运动的速度物体通过的路程与所用的时间之比叫做速度。
平均速度是物体的位移s与发生这段位移所用时间t的比值。
其方向与物体的位移方向相同。
瞬时速度是物体在某时刻前后无穷短时间内的平均速度。
其方向是物体在运动轨迹上过该点的切线方向。
瞬时速率(简称速率)即瞬时速度的大小。
速率≥速度。
在物体相对滑动的过程中,会产生阻碍物体相对滑动的力,称为滑动摩擦力。
根据公式f=μN(其中μ为动摩擦因数),滑动摩擦力的大小与正压力N成正比。
动摩擦因数μ与相接触的物体材料和接触面的粗糙程度有关,且0<μ<1.滑动摩擦力的方向总是与物体相对滑动的方向相反,与其接触面相切。
高一物理上学期知识点总结在高一物理的上学期,我们接触了许多新的知识点和概念。
本文将对这些知识点进行总结,帮助大家复习和回顾。
1. 运动学运动学是物理学中一个非常重要的分支,主要研究物体的运动规律。
在学习运动学过程中,我们学习了位移、速度和加速度等概念。
我们还学习了直线运动和曲线运动的描述方法,并学会了运动图表的分析方法。
2. 力学力学是物理学中研究力、质量和运动之间关系的分支。
在高一物理课程中,我们学习了牛顿三大定律,这些定律描述了物体受力和运动的规律。
我们还学习了权宜分析和力的合成分解等技巧,以便更好地解决实际问题。
3. 能量和功能量是物体对物理世界的影响能力,而功则是在物体上施加力并使其移动的过程中所做的功。
在学习能量和功的知识点时,我们学习了机械能守恒定律、功率和机械效率等概念。
我们还学习了弹力和弹性势能的原理,并能够运用这些原理来解决实际问题。
4. 电学电学是物理学中研究电荷、电场和电流等现象和规律的分支。
在高一物理的上学期中,我们学习了静电、电流和电路等方面的知识。
我们学习了库仑定律、欧姆定律和基本电路元件的使用方法。
我们还学习了串联和并联电路、电阻、电势差和电功等重要概念。
5. 气体和热学在高一物理上学期的课程中,我们学习了气体和热学方面的知识。
我们了解了理想气体状态方程和气体分子运动理论,并学习了工作物质的内能特性。
我们还学习了温度、传热和热力学等重要概念。
6. 光学光学是物理学中研究光和光的传播规律的分支。
我们学习了光的反射、折射和光的干涉、衍射等知识点。
我们还学习了光的成像原理、凸透镜和凹透镜的使用方法,并学会了光的反射定律和折射定律的应用。
7. 声学声学是物理学中研究声音的传播和声音的产生、放大、传输与接收等现象和规律的分支。
在高一物理上学期的课程中,我们学习了声音的特性和传播规律。
我们了解了声音的频率和振幅,学习了声音和音乐的三要素,并学习了声音的衰减和共鸣等现象的原理。
总之,在高一物理上学期的课程中,我们学习了运动学、力学、能量和功、电学、气体和热学、光学以及声学等多个知识点。
高一物理必修一知识点总结整理(优秀4篇)在我们上学期间,大家都没少背知识点吧?知识点就是学习的重点。
那么,都有哪些知识点呢?本文是勤劳的小编帮家人们整编的高一物理必修一较新知识点总结整理(优秀4篇),欢迎借鉴。
物理高一必修一必考知识点篇一汽车做匀变速运动,追赶及相遇问题在两物体同直线上的追及、相遇或避免碰撞问题中关键的条件是:两物体能否同时到达空间某位置。
因此应分别对两物体研究,列出位移方程,然后利用时间关系、速度关系、位移关系解出。
(1)追及追和被追的两者的速度相等常是能追上、追不上、二者距离有极值的临界条件。
如匀减速运动的物体追从不同地点出发同向的匀速运动的物体时,若二者速度相等了,还没有追上,则永远追不上,此时二者间有较小距离。
若二者相遇时(追上了),追者速度等于被追者的速度,则恰能追上,也是二者避免碰撞的临界条件;若二者相遇时追者速度仍大于被追者的速度,则被追者还有一次追上追者的机会,其间速度相等时二者的距离有一个较大值。
再如初速度为零的匀加速运动的物体追赶同一地点出发同向匀速运动的物体时,当二者速度相等时二者有较大距离,位移相等即追上。
(2)相遇同向运动的两物体追及即相遇,分析同(1).相向运动的物体,当各自发生的位移的定值的和等于开始时两物体间的距离时即相遇。
高一物理必修一知识点归纳篇二高一物理必修一知识点总结:匀变速直线运动的规律及其应用1、定义:在任意相等的时间内速度的变化都相等的直线运动2、匀变速直线运动的基本规律(1)任意两个连续相等的时间T内的位移之差为恒量(2)某段时间内时间中点瞬时速度等于这段时间内的平均速度4、初速度为零的匀加速直线运动的比例式(2)初速度为零的匀变速直线运动中的几个重要结论①1T末,2T末,3T末……瞬时速度之比为:v1∶v2∶v3∶……∶vn=1∶2∶3∶……∶n②1T内,2T内,3T内……位移之比为:x1∶x2∶x3∶……∶xn=1∶3∶5∶……∶(2n—1)③一个T内,第二个T内,第三个T内……第n个T内的位移之比为:x∶∶x∶∶x∶∶……∶xN=1∶4∶9∶……∶n2④通过连续相等的位移所用时间之比为:易错现象:1、在一系列的公式中,不注意的v、a正、负。
高一物理必修一知识点总结高一物理必修一的知识点总结涵盖了力学、热学和光学的基础知识,为学生提供了一个系统的理论框架,以便于理解和掌握物理现象。
以下是高一物理必修一的知识点总结:1. 力学基础- 描述物体运动的基本物理量:位移、速度、加速度。
- 牛顿运动定律:第一定律(惯性定律)、第二定律(加速度定律)、第三定律(作用与反作用定律)。
- 力的合成与分解:矢量运算法则。
- 动量守恒定律:在没有外力作用的系统中,系统总动量保持不变。
- 功与能:功是力与位移的乘积,能是物体状态的量度。
2. 运动学- 匀速直线运动:速度恒定,位移与时间成正比。
- 匀变速直线运动:加速度恒定,速度随时间线性变化。
- 抛体运动:包括平抛运动和斜抛运动,涉及水平和竖直方向的运动分析。
- 圆周运动:描述物体在圆周路径上的运动,涉及线速度、角速度、周期和向心力。
3. 动力学- 重力:地球对物体的吸引力,与物体质量成正比。
- 摩擦力:两个接触表面间的阻力,与正压力和摩擦系数有关。
- 弹性力:物体形变产生的恢复力,与形变量和弹性系数有关。
- 流体力学基础:流体静力学和动力学的基本概念,如压力、浮力和流体的连续性方程。
4. 热学- 温度与热量:温度是物体热状态的量度,热量是热能的转移量。
- 热膨胀:物体温度变化时体积的变化。
- 热力学第一定律:能量守恒在热力学过程中的应用。
- 理想气体定律:描述理想气体状态的方程,涉及压力、体积、温度和物质的量。
5. 光学- 光的反射:光线遇到界面时的反射现象,包括平面镜和曲面镜。
- 光的折射:光线通过不同介质界面时速度变化导致的偏折现象。
- 光的干涉与衍射:光波叠加产生的干涉图样和通过狭缝产生的衍射图样。
- 光的偏振:光波振动方向的选择性,涉及偏振片和马吕斯定律。
6. 电磁学基础- 电荷与电场:电荷是物质的基本属性,电场是电荷周围空间的物理场。
- 电流与电路:电流是电荷的定向移动,电路是电流的路径。
物理高一上知识点总结归纳【物理高一上知识点总结归纳】本文将对高一上学期物理课程的知识点进行总结和归纳,以帮助同学们更好地复习和回顾相关知识。
以下是对各个知识点的简要概括和提纲。
1. 运动与力- 运动的基本概念:位移、速度、加速度等。
- 牛顿第一定律和第二定律的理解:惯性、受力和加速度的关系。
- 牛顿第三定律:作用力与反作用力。
2. 机械能与功- 功的概念:力对物体做功的表达式及计算。
- 功的机械能:势能和动能的概念与转化关系。
- 动能定理:动能与物体速度的关系。
3. 能量守恒定律- 能量的定义和分类:动能、势能、热能等。
- 能量转化与守恒:机械能守恒和能量转化的例子。
- 能量与工作:功率的概念与计算。
4. 电磁学基础- 静电力:库仑定律的表达式及计算。
- 电场与电势:电场强度的定义与计算。
- 电荷守恒定律和电场线:电荷转移的影响和电场线的特性。
5. 恒定电流- 电流和电压:欧姆定律的理解与应用。
- 串联和并联电路:电阻的连接方式及电阻与电流的关系。
- 简单电路的计算:电路中的电阻、电流和电压的计算。
6. 磁学基础- 磁场和磁力:磁场、磁感应强度、磁力线等概念。
- 安培定律:电流和磁场的相互作用。
- 磁场对电流的影响:洛仑兹力的计算和应用。
7. 磁场中的运动- 磁感应定律:导体在磁场中产生感应电动势。
- 洛仑兹力的应用:电荷在磁场中的轨迹和偏转。
- 质子在磁场中的运动:半径计算和应用。
8. 光学基础- 光的传播和反射:光的直线传播和反射原理。
- 镜像的成因和特性:平面镜和球面镜的特点和成像规律。
- 透镜的成像公式:薄透镜的焦距计算和成像公式。
9. 光的干涉与衍射- 干涉现象:光的相长和相消干涉的原理。
- 杨氏双缝干涉:干涉条纹的分布和位置计算。
- 衍射现象:光的弯曲和绕射的规律。
10. 相对论基础- 相对性原理:时间、空间和质量的相对性。
- 狭义相对论:光速不变原理和时间膨胀效应。
- 质能方程:质量和能量之间的转化关系。
高一上学期物理知识点梳理物理作为一门自然科学,研究物质的本质、性质和运动规律。
在高一上学期,我们学习了许多物理知识点,下面将对这些知识点进行梳理和总结。
一、力学知识点1. 力的概念和性质:力是使物体发生形状、速度或者方向变化的原因。
力的性质包括大小、方向和作用点等。
2. 牛顿三定律:第一定律(惯性定律):物体在没有外力作用时保持匀速直线运动或者静止。
第二定律(运动定律):物体受到的力等于质量与加速度的乘积。
第三定律(作用与反作用定律):对于任何两个物体之间的相互作用力,作用力与反作用力大小相等、方向相反、作用点在同一直线上。
3. 重力和重力加速度:重力是地球对物体的吸引力,重力加速度是物体在重力作用下的加速度,一般取9.8米/秒²。
4. 惯性和非惯性系:惯性系中物体遵循牛顿定律,非惯性系中物体受到惯性力的影响。
5. 斜面运动和滑动摩擦力:物体在斜面上的运动受到斜面的倾角、摩擦力和重力的影响,可以通过分解重力和摩擦力来计算。
二、热学知识点1. 温度和热量:温度是物体冷热程度的度量,热量是物体间传递的热能。
2. 物质的内能:物质内部的微观粒子运动所具有的能量。
3. 热传递方式:热传递可以通过传导、对流和辐射进行。
4. 热力学第一定律:系统吸收的热量等于系统对外做功和系统内能变化之和。
5. 热容和比热容:物体所吸收或放出的热量与温度变化的关系。
三、光学知识点1. 光的直线传播和速度:光在均匀介质中用直线传播,光速在真空中为常数,近似为3.0×10^8米/秒。
2. 光的反射:光线遇到界面时产生反射,包括平面镜的反射和球面镜的反射。
3. 光的折射:光在介质中传播时会发生折射,折射定律可以用来描述光线在两种介质间的传播。
4. 光的色散和光的衍射:光通过三棱镜会发生色散,光通过孔隙或者物体边缘会发生衍射。
5. 光的成像:通过凸透镜或者凹透镜,可以形成实像或者虚像。
四、电学知识点1. 电荷和电场:电荷是物质的一种性质,电场是电荷周围存在的电场区域。
高一物理知识点总结20篇高一物理知识点总结11、万有引力定律:引力常量G=6.67×N?m2/kg22、适用条件:可作质点的两个物体间的相互作用;若是两个均匀的球体,r应是两球心间距。
(物体的尺寸比两物体的距离r小得多时,可以看成质点)3、万有引力定律的应用:(中心天体质量M,天体半径R,天体表面重力加速度g)(1)万有引力=向心力(一个天体绕另一个天体作圆周运动时)(2)重力=万有引力地面物体的重力加速度:mg=Gg=G≈9.8m/s2高空物体的重力加速度:mg=Gg=G<9.8m/s24、第一宇宙速度————在地球表面附近(轨道半径可视为地球半径)绕地球作圆周运动的.卫星的线速度,在所有圆周运动的卫星中线速度是的。
由mg=mv2/R或由==7.9km/s5、开普勒三大定律6、利用万有引力定律计算天体质量7、通过万有引力定律和向心力公式计算环绕速度8、大于环绕速度的两个特殊发射速度:第二宇宙速度、第三宇宙速度(含义)高一物理知识点总结2曲线运动、万有引力1.运动轨迹是曲线,向心力的存在是条件,曲线的速度变化,方向是点的切线。
2.圆周运动向心力,供需关系在心里,径向合力提供足,需mu平方比R,mrw平方也需,供求平衡不心离。
3.万有引力因质量而生,存在于世间万物之中,都是因为天体的巨大质量,万有引力才显示出它的神奇力量。
卫星围绕天体运行,快慢卫星都是由距离决定的。
距离越近越快,距离越远越慢。
同步卫星有固定的速度,在赤道上的固定点是空的。
高一物理知识点2动力学(运动和力)1.牛顿第一运动定律(惯性定律):物体具有惯性,总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止2.牛顿第二运动定律:F合=ma或a=F合/ma{由合外力决定,与合外力方向一致}3.牛顿第三运动定律:F=-F{负号表示方向相反,F、F各自作用在对方,平衡力与作用力反作用力区别,实际应用:反冲运动}4.共点力的平衡F合=0,推广{正交分解法、三力汇交原理}5.超重:FN>G,失重:FN6.牛顿运动定律的`适用条件:适用于解决低速运动问题,适用于宏观物体,不适用于处理高速问题,不适用于微观粒子〔见第一册P67〕注:平衡状态是指物体处于静止或匀速直线状态,或者是匀速转动。
高一物理知识点必修一知识点总结(精选13篇)高一物理知识点必修一知识点总结第1篇匀变速直线运动1、速度Vt=Vo+at位移s=Vot+at?/2=V平t= Vt/2t有用推论Vt?-Vo?=2as平均速度V平=s/t(定义式)中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/2中间位置速度Vs/2=√[(Vo?+Vt?)/2]加速度a=(Vt-Vo)/t {以Vo为正方向,a与Vo同向(加速)a>0;反向则aF2)互成角度力的合成:F=(F12+F22+2F1F2cosα)1/2(余弦定理) F1⊥F2时:F=(F12+F22)1/2 合力大小范围:|F1-F2|≤F≤|F1+F2|力的正交分解:Fx=Fcosβ,Fy=Fsinβ(β为合力与x轴之间的夹角tgβ=Fy/Fx)注:(1)力(矢量)的合成与分解遵循平行四边形定则;(2)合力与分力的关系是等效替代关系,可用合力替代分力的共同作用,反之也成立;(3)除公式法外,也可用作图法求解,此时要选择标度,严格作图;(4)F1与F2的值一定时,F1与F2的夹角(α角)越大,合力越小;(5)同一直线上力的合成,可沿直线取正方向,用正负号表示力的方向,化简为代数运算。
动力学(运动和力)牛顿第一运动定律(惯性定律):物体具有惯性,总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止牛顿第二运动定律:F合=ma或a=F合/ma{由合外力决定,与合外力方向一致}牛顿第三运动定律:F=-F′{负号表示方向相反,F、F′各自作用在对方,平衡力与作用力反作用力区别,实际应用:反冲运动}共点力的平衡F合=0,推广 {正交分解法、三力汇交原理}超重:FN>G,失重:FN牛顿运动定律的适用条件:适用于解决低速运动问题,适用于宏观物体,不适用于处理高速问题,不适用于微观粒子注:平衡状态是指物体处于静止或匀速直线状态,或者是匀速转动高一物理知识点必修一知识点总结第2篇考点1:共点力的平衡条件平衡状态的定义:如果一个物体在力的作用下保持静止或者匀速直线运动的状态,我们就说这个物体处于平衡状态。
高一物理必修一重点知识点总结5篇学任何一门功课,都不能只有三分钟热度,而要一鼓作气,每天坚持,久而久之,不管是状元还是伊人,都会向你招手。
下面就是我给大家带来的高一物理必修一学问点,盼望对大家有所协助!高一物理必修一学问点11、动力学的两类根本问题:(1)确定物体的受力状况,确定物体的运动状况.根本解题思路是:①依据受力状况,利用牛顿其次定律求出物体的加速度.②依据题意,选择恰当的运动学公式求解相关的速度、位移等.(2)确定物体的运动状况,推断或求出物体所受的未知力.根本解题思路是:①依据运动状况,利用运动学公式求出物体的加速度.②依据牛顿其次定律确定物体所受的合外力,从而求出未知力.(3)留意点:①运用牛顿定律解决这类问题的关键是对物体进展受力状况分析和运动状况分析,要擅长画出物体受力图和运动草图.不管是哪类问题,都应抓住力与运动的关系是通过加速度这座桥梁联系起来的这一关键.②对物体在运动过程中受力状况发生改变,要分段进展分析,每一段依据其初速度和合外力来确定其运动状况;某一个力改变后,有时会影响其他力,如弹力改变后,滑动摩擦力也随之改变.2、关于超重和失重:在平衡状态时,物体对水平支持物的压力大小等于物体的重力.当物体在竖直方向上有加速度时,物体对支持物的压力就不等于物体的重力.当物体的加速度方向向上时,物体对支持物的压力大于物体的重力,这种现象叫超重现象.当物体的加速度方向向下时,物体对支持物的压力小于物体的重力,这种现象叫失重现象.对其理解应留意以下三点:(1)当物体处于超重和失重状态时,物体的重力并没有改变.(2)物体是否处于超重状态或失重状态,不在于物体向上运动还是向下运动,即不取决于速度方向,而是取决于加速度方向.(3)当物体处于完全失重状态(a=g)时,平常一切由重力产生的物理现象都会完全消逝,如单摆停摆、天平失效、浸在水中的物体不再受浮力、液体柱不再产生向下的压强等.易错现象:(1)当外力发生改变时,假设引起两物体间的弹力改变,那么两物体间的滑动摩擦力必须发生改变,往往有些同学解题时仍误认为滑动摩擦力不变。
………………………………………………最新资料推荐……………………………………… - 1 - / 13 高一上物理期末考试知识点复习提纲 1.质点(A)(1)没有形状、大小,而具有质量的点。 (2)质点是一个理想化的物理模型,实际并不存在。 (3)一个物体能否看成质点,并不取决于这个物体的大小,而是看在所研究的问题中物体的形状、大小和物体上各部分运动情况的差异是否为可以忽略的次要因素,要具体问题具体分析。 2.参考系 3.路程和位移(A) 4、速度、平均速度和瞬时速度(A) 5、匀速直线运动(A) 6、加速度(A) 7、用电火花计时器(或电磁打点计时器)研究匀变速直线运动(A) 1、实验步骤: (1)把附有滑轮的长木板平放在实验桌上,将打点计时器固定在平板上,并接好电路 (2)把一条细绳拴在小车上,细绳跨过定滑轮,下面吊着重量适当的钩码. (3)将纸带固定在小车尾部,并穿过打点计时器的限位孔
(4)拉住纸带,将小车移动至靠近打点计时器处,先接通电源,后放开纸带. (5)断开电源,取下纸带 (6)换上新的纸带,再重复做三次 2、常见计算:
(1)2BABBCT,2CBCCDT
(2)2CBCDBCaTT 8、匀变速直线运动的规律(A) (1).匀变速直线运动的速度公式vt=vo+at(减速:vt=vo
-at)
(2).2otvvv此式只适用于匀变速直线运动. (3). 匀变速直线运动的位移公式s=vot+at2/2(减速:s=vo
t-at2/2)
(4)位移推论公式:2202tSa(减速:2202tSa) (5).初速无论是否为零,匀变速直线运动的质点,在连续相邻的相等的时间间隔内的位移之差为一常数:Δs = aT2 (a----匀变速直线运动的加速度 T----每个时间间隔的时间) 9、匀变速直线运动的x—t图象和v-t图象(A) 10、自由落体运动(A)
自由落体运动的规律vt=gt.H=gt2/2,vt
2=2gh
• • • • • • O A B C D E 3.07 12.38 27.87
49.62.77.40 图2-5
1 2 3 4 6 5
0
V/m·
t/s 2 3 4 5 1 6 7 8
②
① ………………………………………………最新资料推荐……………………………………… - 2 - / 13 11、力 ⑴按照力的性质命名:重力、弹力、摩擦力等。 ⑵按照力的作用效果命名:拉力、推力、压力、支持力、动力、阻力、浮力、向心力等。 12、重力(A) 13、弹力(A) 14、摩擦力(A)
(1 ) 滑动摩擦力:NFfμ= 说明: a、FN为接触面间的弹力,可以大于G;也可以等于G;也可以小于G b、μ为滑动摩擦系数,只与接触面材料和粗糙程度有关,与接触面 积大小、接触面相对运动快慢以及正压力FN无关. (2 ) 静摩擦力:由物体的平衡条件或牛顿第二定律求解,与正压力无关. 大小范围: O说明: a 、摩擦力可以与运动方向相同,也可以与运动方向相反,还可以与运动方向成一定夹角。 b、摩擦力可以作正功,也可以作负功,还可以不作功。 c、摩擦力的方向与物体间相对运动的方向或相对运动趋势的方向相反。 d、静止的物体可以受滑动摩擦力的作用,运动的物体可以受静摩擦力的作用。 15、力的合成与分解(B) 16、共点力作用下物体的平衡(A) 19、力学单位制(A) 1.物理公式在确定物理量数量关系的同时,也确定了物理量的单位关系。基本单位就是根据物理量运算中的实际需要而选定的少数几个物理量单位;根据物理公式和基本单位确立的其它物理量的单位叫做导出单位。 2.在物理力学中,选定长度、质量和时间的单位作为基本单位,与其它的导出单位一起组成了力学单位制。选用不同的基本单位,可以组成不同的力学单位制,其中最常用的基本单位是长度为米(m),质量为千克(kg),时间为秒(s),由此还可得到其它的导出单位,它们一起组成了力学的国际单位制。 17、牛顿运动三定律(A和B)
物理1知识点小结
第一章 运动的描述 第一节 认识运动 机械运动:物体在空间中所处位置发生变化,这样的运动叫做机械运动。 运动的特性:普遍性,永恒性,多样性
参考系 1.任何运动都是相对于某个参照物而言的,这个参照物称为参考系。 2.参考系的选取是自由的。 (1)比较两个物体的运动必须选用同一参考系。 (2)参照物不一定静止,但被认为是静止的。
质点
牛顿运动定律 牛顿第二定律 1.内容:物体运动的加速度与所受的合外力成正比,与物体的质量成反比,加速度方向与合外力方向一致 2.表达式: F合= ma 3.力的瞬时作用效果:一有力的作用,立即产生加速度 4.力的单位的定义:使质量为1kg的物体产生1m/s2的加速度的力就是1N
牛顿第三定律 1.物体间相互作用的规律:作用力和反作用力大小相等、方向相反,作用在同一条直线上 2.作用力和反作用力同时产生、同时消失,作用在相互作用的两物体上,性质相同 3.作用力和反作用力与平衡力的关系
牛顿运动定律 的应用
1.已知运动情况确定物体的受力情况 2.已知受力情况确定物体的运动情况
3.加速度是联系运动和力关系的桥梁
牛顿第一定律 1.惯性:保持原来运动状态的性质,质量是物体惯性大小的唯一量度
2.平衡状态:静止或匀速直线运动 3.力是改变物体运动状态的原因,即产生加速度的原因 ………………………………………………最新资料推荐………………………………………
- 3 - / 13 1.在研究物体运动的过程中,如果物体的大小和形状在所研究问题中可以忽略是,把物体简化为一个点,认为物体的质量都集中在这个点上,这个点称为质点。 2.质点条件: (1)物体中各点的运动情况完全相同(物体做平动) (2)物体的大小<<它通过的距离 3.质点具有相对性,而不具有绝对性。 4.理想化模型:根据所研究问题的性质和需要,抓住问题中的主要因素,忽略其次要因素,建立一种理想化的模型,使复杂的问题得到简化。(为便于研究而建立的一种高度抽象的理想客体) 第二节时间 位移时间与时刻
1.钟表指示的一个读数对应着某一个瞬间,就是时刻,时刻在时间轴上对应某一点。两个时刻之间的间隔称为时间,时间在时间轴上对应一段。
12ttt 2.时间和时刻的单位都是秒,符号为s,常见单位还有min,h。 3.通常以问题中的初始时刻为零点。
路程和位移 1.路程表示物体运动轨迹的长度,但不能完全确定物体位置的变化,是标量。 2.从物体运动的起点指向运动的重点的有向线段称为位移,是矢量。 3.物理学中,只有大小的物理量称为标量;既有大小又有方向的物理量称为矢量。 4.只有在质点做单向直线运动是,位移的大小等于路程。两者运算法则不同。
第三节记录物体的运动信息 打点记时器:通过在纸带上打出一系列的点来记录物体运动信息的仪器。(电火花打点记时器——火花打点,电磁打点记时器——电磁打点);一般打出两个相邻的点的时间间隔是0.02s。
第四节物体运动的速度 物体通过的路程与所用的时间之比叫做速度。 平均速度(与位移、时间间隔相对应) 物体运动的平均速度v是物体的位移s与发生这段位移所用时间t的比值。其方向与物体的位移方向相同。单位是m/s。
tsv瞬时速度(与位置时刻相对应)
瞬时速度是物体在某时刻前后无穷短时间内的平均速度。其方向是物体在运动轨迹上过该点的切线方向。瞬时速率(简称速率)即瞬时速度的大小。 速率≥速度
第五节速度变化的快慢 加速度
1.物体的加速度等于物体速度变化0vvt与完成这一变化所用时间的比值 ………………………………………………最新资料推荐……………………………………… - 4 - / 13 tvvat0
2.a不由△v、t决定,而是由F、m决定(牛顿第二定律)。 3.变化量=末态量值—初态量值……表示变化的大小或多少 4.变化率=变化量/时间……表示变化快慢 5.如果物体沿直线运动且其速度均匀变化,该物体的运动就是匀变速直线运动(加速度不随时间改变)。 6.速度是状态量,加速度是性质量,速度改变量(速度改变大小程度)是过程量。
第六节用图象描述直线运动 匀变速直线运动的位移图象 1.s-t图象是描述做匀变速直线运动的物体的位移随时间的变化关系的曲线。(不反映物体运动的轨迹) 2.物理中,斜率k≠tanα(2坐标轴单位、物理意义不同) 3.图象中两图线的交点表示两物体在这一时刻相遇。
匀变速直线运动的速度图象 1.v-t图象是描述匀变速直线运动的物体岁时间变化关系的图线。(不反映物体运动轨迹) 2.图象与时间轴的面积表示物体运动的位移,在t轴上方位移为正,下方为负,整个过程中位移为各段位移之和,即各面积的代数和。
第二章 探究匀变速直线运动规律
第一、二节 探究自由落体运动/自由落体运动规律
记录自由落体运动轨迹 1.物体仅在中立的作用下,从静止开始下落的运动,叫做自由落体运动(理想化模型)。在空气中影响物体下落快慢的因素是下落过程中空气阻力的影响,与物体重量无关。 2. 伽利略的科学方法:观察→提出假设→运用逻辑得出结论→通过实验对推论进行检验→对假说进行修正和推广
自由落体运动规律 1. 自由落体运动是一种初速度为0的匀变速直线运动,加速度为常量,称为重力加速度(g)。g=9.8m/s² 2. 重力加速度g的方向总是竖直向下的。其大小随着纬度的增加而增加,随着高度的增加而减少。 3. vt²= 2gs
竖直上抛运动 处理方法:分段法(上升过程a=-g,下降过程为自由落体),整体法(a=-g,注意矢量性) 1.速度公式:gtvvt0
位移公式:2021gttvh
2.上升到最高点时间gvt0,上升到最高点所用时间与回落到抛出点所用时间相等