高考物理三精考点考点2运动图象、弹力、万有引力与航天、功和能名卷考点汇
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考点4 牛顿运动定律功和能【原题再现】20. 如图甲所示,倾角为θ=37°的传送带以恒定速率逆时针运行,现将一质量m=2 kg 的小物体轻轻放在传送带的A端,物体相对地面的速度随时间变化的关系如图乙所示,2 s末物体到达B 端,取沿传送带向下为正方向,g=10 m/s2,sin 37°=0.6,求:(1)小物体在传送带A、B两端间运动的平均速度v;(2)物体与传送带间的动摩擦因数μ;(3)2 s内物体机械能的减少量ΔE及因与传送带摩擦产生的内能Q。
【答案】(1)v=8m/s(2)μ=0.5(3)144J;48J解得(3)小物体到达传送带B端时的速度大小物体的动能增加了物体的重力势能减少了所以物体的机械能的减少量由功能关系可知代入数值得。
牛顿运动定律功和能★★★★○○○○1、对于连接体模型,命题多集中在两个或两个以上相关联的物体之间的相互作用和系统所受的外力情况,一般根据连接类型(直接连接型、绳子连接型、弹簧连接型),且考查时多涉及物体运动的临界和极值问题。
2、关于功和能的考查,多以选择题的形式出现,有时与电流及电磁感应相结合命题.动能定理多数题目是与牛顿运动定律、平抛运动、圆周运动以及电磁学等知识相结合的综合性试题;动能定理仍将是高考考查的重点,高考题注重与生产、生活、科技相结合,将对相关知识的考查放在一些与实际问题相结合的情境中。
机械能守恒定律,多数是与牛顿运动定律、平抛运动、圆周运动以及电磁学等知识相结合的综合性试题;高考题注重与生产、生活、科技相结合,将对相关知识的考查放在一些与实际问题相结合的情境中1、处理连接体问题的基本方法是隔离法和整体法:分析整体受力,不需要求物体间相互作用力时,多采用整体法;要求求出系统内部物体之间的作用力时,需采用隔离法。
涉及临界或极值问题时,要分析此状态下的受力特点和运动特点,找到临界或极值产生的条件。
2、变力做功的计算方法①用动能定理W=ΔE k或功能关系求.②当变力的功率P一定时,可用W=Pt求功,如机车恒功率启动时.③当力的大小不变,而方向始终与运动方向相同或相反时,这类力做的功等于力和路程(不是位移)的乘积.如滑动摩擦力做功等.④当力的方向不变,大小随位移做线性变化时,可先求出力的平均值221FF F +=,再由W=Flcos α计算.⑤作出变力F随位移l变化的图象,图象与位移所在轴所围的“面积”即为变力做的功。
高考物理总知识点归纳总结在高考物理中,总结和归纳各个知识点非常重要。
下面是对高考物理主要知识点的归纳总结,以供参考。
一、力学篇1. 运动和力- 运动的描述和描写- 牛顿第一定律- 牛顿第二定律- 牛顿第三定律- 万有引力定律2. 力的合成与分解- 力的合成- 力的分解- 平衡条件3. 平抛运动- 平抛运动的基本概念- 平抛运动的轨迹方程- 平抛运动的相关公式4. 物体的运动规律 - 匀速直线运动 - 匀变速直线运动5. 动能和动能定理 - 动能的定义- 动能定理- 动能与功的关系6. 力的功和功率- 功的概念- 功的计算方法 - 功率的概念- 功率的计算方法7. 力和运动的应用 - 简单机械原理 - 斜面运动- 吊球运动二、热学篇1. 温度和热量- 温度和温标- 热平衡和温度计- 热量的传递2. 物质的内能和热力学第一定律- 定义和计算- 内能和热量的关系- 热力学第一定律的表达式和应用3. 热量传递- 热传导- 热对流- 热辐射4. 理想气体状态方程- 理想气体的性质和状态方程- 摩尔气体的状态方程- 理想气体的内能变化5. 热力学第二定律及熵增原理- 热力学第二定律的表述 - 热机的热效率- 熵增原理及其应用6. 热力学循环- 热力学循环的基本概念 - 卡诺循环- 热泵和制冷机三、光学篇1. 光现象的基本规律- 光传播的直线性- 光的反射和折射- 光的干涉和衍射2. 光的成像- 薄透镜成像规律- 物镜和目镜成像规律- 显微镜和望远镜成像规律3. 几何光学- 球面反射和折射定律- 薄透镜成像公式- 镜面成像和透镜成像的应用4. 光波的特性和光的粒子性- 光的波动性质- 光的粒子性质5. 光的干涉和衍射- 干涉的基本概念和条件- 杨氏实验和干涉条纹- 衍射的基本概念和条件- 衍射的应用四、电磁篇1. 电场和电势- 电场强度和电场线- 电势的概念和电势差- 等势面和电场力线2. 电容- 电容和电容器的基本概念 - 并联和串联电容器- 电容的充放电过程3. 电流和电阻- 电流强度和电流的方向 - 电阻和电阻器- 电阻与电路的基本关系4. 简单电路和恒定电流- 并联和串联电路- 恒定电流和欧姆定律- 电功和功率的计算5. 磁场和磁性材料- 磁场的产生和性质- 磁感强度和磁场强度- 磁性材料的分类和特性6. 电磁感应- 磁场对电流的影响- 法拉第电磁感应定律- 自感和互感总结:以上总结了高考物理的主要知识点,包括力学、热学、光学和电磁等篇章。
武警招生文化科目统考复习《高中物理》部分 第一讲 直线运动和力一.牛顿三定律知识清单: 1.牛顿第一定律知识清单:(1)牛顿第一定律导出了力的概念力是改变物体运动状态的原因。
(运动状态指物体的速度)又根据加速度定义:t v a ∆∆=,有速度变化就一定有加速度,所以可以说:力是使物体产生加速度的原因。
(不能说“力是产生速度的原因”、“力是维持速度的原因”,也不能说“力是改变加速度的原因”。
) (2)牛顿第一定律导出了惯性的概念一切物体都有保持原有运动状态的性质,这就是惯性。
惯性反映了物体运动状态改变的难易程度(惯性大的物体运动状态不容易改变)。
质量是物体惯性大小的量度。
(3)牛顿第一定律描述的是理想化状态牛顿第一定律描述的是物体在不受任何外力时的状态。
而不受外力的物体是不存在的。
物体不受外力和物体所受合外力为零是有区别的,所以不能把牛顿第一定律当成牛顿第二定律在F =0时的特例。
2. 牛顿第三定律知识清单:(1)区分一对作用力反作用力和一对平衡力一对作用力反作用力和一对平衡力的共同点有:大小相等、方向相反、作用在同一条直线上。
不同点有:作用力反作用力作用在两个不同物体上,而平衡力作用在同一个物体上;作用力反作用力一定是同种性质的力,而平衡力可能是不同性质的力;作用力反作用力一定是同时产生同时消失的,而平衡力中的一个消失后,另一个可能仍然存在。
(2)一对作用力和反作用力的冲量和功一对作用力和反作用力在同一个过程中(同一段时间或同一段位移)的总冲量一定为零,但作的总功可能为零、可能为正、也可能为负。
这是因为作用力和反作用力的作用时间一定是相同的,而位移大小、方向都可能是不同的。
3.牛顿第二定律知识清单: (1)定律的内容表述物体的加速度跟所受的外力的合力成正比,跟物体的质量成反比,加速度的方向跟合力的方向相同,即F =ma 。
(2)要点表述:(1)矢量性(方向性):F 合与a 的方向永远是一致的。
高三物理常考知识点汇总大全一、力学部分1. 牛顿运动定律- 牛顿第一定律:惯性- 牛顿第二定律:F = ma- 牛顿第三定律:作用力与反作用力相等,方向相反2. 力的合成与分解- 合力:多个力的矢量和- 分解力:将一个力分解为两个互相垂直的分力3. 动力学- 重力:物体受到的地心吸引力- 弹力:恢复形变后的力- 摩擦力:物体相对运动时的阻力4. 圆周运动- 加速度:向心加速度与切向加速度- 万有引力:行星运动的基本定律5. 力的能量转化和守恒- 动能:物体运动时的能量- 势能:物体克服力场时的能量- 守恒定律:机械能守恒、动量守恒、角动量守恒6. 力学中的摩擦- 静摩擦力与滑动摩擦力- 质点受力分析二、波动部分1. 机械波动- 机械波的传播方向2. 波的特性- 波长、频率、振幅、速度之间的关系- 波的叠加3. 光学部分- 光的折射、反射、衍射、干涉、偏振等现象- 光的速度与介质的关系- 几何光学的基本定律4. 玻尔兹曼定律- 通过物体表面的辐射功率与绝对温度之间的关系三、电磁部分1. 静电场- 静电场强度与带电物体的关系- 静电场中电势能的计算2. 电流与电路- 欧姆定律- 串联与并联电路- 理想电源的特性3. 磁场与磁力- 磁场中带电粒子的受力规律 - 安培定律- 磁场的合成4. 电场与磁场的相互作用- 电磁感应现象- 法拉第电磁感应定律- 洛伦兹力的计算四、能量与动量守恒1. 能量守恒- 机械能守恒的应用- 热能的传递与转换2. 动量守恒- 动量的定义与计算- 弹性碰撞与非弹性碰撞的动量守恒五、现代物理1. 爱因斯坦的相对论- 麦克斯韦方程组- 相对论效应:时间膨胀、长度收缩2. 量子物理- 晶体管原理- 波粒二象性以上是高三物理常考知识点的汇总大全,希望对你的学习有所帮助。
记得多做习题,加强理论与实践的结合。
祝你在物理考试中取得好成绩!。
高三物理必考的知识点归纳高三物理是学生备战高考的重要阶段,物理知识点的掌握程度将直接影响学生的成绩和录取结果。
为了帮助同学们更好地备考,本文将对高三物理必考的知识点进行归纳总结,以便同学们全面了解并有针对性地进行学习和复习。
一、运动学知识点1. 位移、速度和加速度的定义和计算方法;2. 运动图象的绘制和分析,包括匀速直线运动、变速直线运动及自由落体运动等;3. 平抛运动和斜抛运动的相关概念和计算方法;4. 平均速度和瞬时速度的计算;5. 速度与加速度的正、反相关性。
二、力学知识点1. 牛顿三定律及其应用,包括惯性、力的合成与分解、动量守恒等;2. 弹性和非弹性碰撞的计算,反冲速度和碰撞角度的确定;3. 平衡力的分析和计算,包括摩擦力、重力、张力等;4. 斜面运动和滑动摩擦力的计算;5. 各类简谐振动的特征和计算。
三、热学知识点1. 热平衡、热传导和热辐射的基本概念;2. 热量、功和能量守恒的应用;3. 热力学系统的温度、压强和体积的关系;4. 具体热容、相变潜热的计算;5. 理想气体状态方程和气体功的计算。
四、电学知识点1. 电流和电阻的基本概念及其计算方法;2. 简单电路的等效电阻和电路图分析;3. 欧姆定律和功率定律的应用;4. 串联和并联电路的特性和计算;5. 导体中的电场分布和电势差的计算。
五、光学知识点1. 光的反射和折射的基本规律及其计算方法;2. 镜面成像和透镜成像的方法和公式;3. 光的波粒二象性及其实验验证;4. 透明介质中光传播的速度与光的折射率的关系;5. 光的衍射和干涉现象的基本原理。
六、原子物理知识点1. 元素周期表的基本特点和元素周期规律;2. 原子结构及其能级和轨道的特点;3. 原子核的组成、稳定性和放射性衰变;4. 原子核能量的转化和核反应的基本概念;5. 物质的微观性质与宏观性质之间的关系。
总结:以上所列出的知识点是高三物理必考的重点内容,同学们在备考期间应重点关注这些知识点的学习和掌握。
高三物理必考的知识点归纳总结物理作为高中阶段的一门必修科目,对于广大高三学生来说,掌握好物理知识点是必须的。
为了帮助同学们更好地备考,本文将对高三物理必考的知识点进行归纳总结,以便同学们可以有针对性地进行复习。
一、力学1. 牛顿运动定律1. 第一定律:惯性定律2. 第二定律:力的大小与物体的运动状态成正比3. 第三定律:作用力与反作用力2. 力和加速度1. 力的合成与分解2. 弹簧力3. 斜面上的力4. 摩擦力5. 加速度的计算3. 万有引力1. 质点和质点之间的引力2. 行星公转与卫星运动3. 重力与重量4. 动量守恒定律1. 动量的定义与计算2. 动量守恒定律的应用5. 力学能1. 功的定义与计算2. 动能与势能3. 能量守恒定律的应用二、热学1. 温度与热量1. 温度的测量2. 定义和计量单位3. 比热容和热容2. 热传导1. 导热性与绝热性2. 热平衡与热传导方程3. 热力学第一定律1. 等压过程与等容过程2. 等温过程与绝热过程4. 热力学第二定律1. 热机和热泵2. 熵和温度三、波动与光学1. 波动1. 机械波和电磁波的特性2. 纵波和横波3. 波的叠加和干涉2. 光的反射与折射1. 光的传播路径2. 镜面反射和折射定律3. 物体的成像3. 光的波动性与粒子性1. 光的干涉和衍射2. 光的光电效应和康普顿散射4. 光的色散与光的偏振1. 光的色散和光的光谱2. 光的偏振和偏光四、电与磁1. 电场与电势1. 电荷与电场2. 电场的性质和电势的计算2. 电流与电阻1. 电阻与电阻率2. 简单电路中的参数计算3. 磁场与电磁感应1. 安培定则和法拉第电磁感应定律2. 楞次定律和电磁感应中的匹配和自感4. 恒定磁场中的运动荷质子1. 动力的计算2. 磁场中的粒子轨迹五、现代物理1. 相对论与光子性1. 光速不变性和相对论时间2. N个不同的光速和空间扭曲2. 基本粒子与宇宙学1. 元素结构与核反应2. 宇宙学原理和宇宙演化以上是高三物理必考的知识点的归纳总结,希望同学们可以按照这些知识点有条不紊地进行复习,从而在物理考试中获得好成绩,顺利通过高中阶段的学业。
目夺市安危阳光实验学校考点2 运动图象、弹力、万有引力与航天、功和能【原题再现】13. 有一质量m=2kg的物体在水平面上沿直线运动,0时刻起受到与运动方向在一条直线上的力F作用,其F-t图像如图(a)所示,物体在第2s末至第4s末的速度–时间关系图像v–t图如图(b)所示(其他时间段的速度变化图中未画出).(1)根据图像计算第2s末到第4s末物体运动过程中的加速度大小;(2)计算摩擦力的大小;(3)求6s末物体的速度大小。
【答案】(1),(2)2N,(3)0.【点睛】本题考查v-t图象、牛顿第二定律的应用及动能定理公式,要注意正确掌握图象的应用,明确v-t图象中的斜率表示物体的加速度.运动图象、弹力、万有引力与航天、功和能★★★★★○○○○1、对运动图象物理意义的理解(1)一看“轴”:先要看清两轴所代表的物理量,即图象是描述哪两个物理量之间的关系.(2)二看“线”:图象表示研究对象的变化过程和规律.在v-t图象和x-t 图象中倾斜的直线分别表示物体的速度和位移随时间变化的运动情况.(3)三看“斜率”:x-t图象中斜率表示运动物体的速度大小和方向.v-t 图象中斜率表示运动物体的加速度大小和方向.(4)四看“面积”:即图线和坐标轴所围的面积,也往往代表一个物理量,这要看两物理量的乘积有无意义.例如v和t的乘积vt=x有意义,所以v-t图线与横轴所围“面积”表示位移,x-t图象与横轴所围“面积”无意义.(5)五看“截距”:截距一般表示物理过程的初始情况,例如t=0时的位移或速度.(6)六看“特殊点”:例如交点、拐点(转折点)等.例如x-t图象的交点表示两质点相遇,但v-t图象的交点只表示速度相等.易错提醒:(1)x-t图象、v-t图象都不是物体运动的轨迹,图象中各点的坐标值是x、v与t一一对应.(2)x-t图象、v-t图象的形状由x与t、v与t的函数关系决定.(3)无论是x-t图象还是v-t图象,所描述的运动情况都是直线运动.2、功能关系问题的解答技巧对各种功能关系熟记于心,力学范围内,应牢固掌握以下三条功能关系:(1)重力的功等于重力势能的变化,弹力的功等于弹性势能的变化;(2)合外力的功等于动能的变化;(3)除重力、弹力外,其他力的功等于机械能的变化.运用功能关系解题时,应弄清楚重力做什么功,合外力做什么功,除重力、弹力外的力做什么功,从而判断重力势能或弹性势能、动能、机械能的变化.1、运动图象的应用(1)用图象解题可使解题过程简化,思路更清晰,而且比解析法更巧妙、更灵活.在有些情况下运用解析法可能无能为力,但是图象法则会使你豁然开朗.(2)利用图象描述物理过程更直观.物理过程可以用文字表述,也可以用数学式表达,还可以用物理图象描述.如果能够用物理图象描述,一般来说会更直观且容易理解.(3)运用图象解答物理问题的主要步骤与方法①认真审题,根据题中所需求解的物理量,结合相应的物理规律确定所需的横、纵坐标表示的物理量.②根据题意,找出两物理量的制约关系,结合具体的物理过程和相应的物理规律作出函数图象.③由所作图象结合题意,运用函数图象进行表达、分析和推理,从而找出相应的变化规律,再结合相应的数学工具(即方程)求出相应的物理量.(4)用速度—时间图象巧得四个运动量①运动速度:从速度轴上直接读出.②运动时间:从时间轴上直接读出时刻,取差得到运动时间.③运动加速度:从图线的斜率得到加速度,斜率的大小表示加速度的大小,斜率的正负反映了加速度的方向.④运动的位移:从图线与时间轴围成的面积得到位移,图线与时间轴围成的“面积”表示位移的大小,第一象限的面积表示与规定的正方向相同,第四象限的面积表示与规定的正方向相反.2、摩擦力做功摩擦力做功的特点及传送带中的能量问题(1)静摩擦力做功的特点①静摩擦力可以做正功,也可以做负功,还可以不做功.②相互作用的一对静摩擦力做功的代数和总等于零.③静摩擦力做功时,只有机械能的相互转移,不会转化为内能.(2)滑动摩擦力做功的特点①滑动摩擦力可以做正功,也可以做负功,还可以不做功.②相互间存在滑动摩擦力的系统内,一对滑动摩擦力做功将产生两种可能效果:机械能全部转化为内能;有一部分机械能在相互摩擦的物体间转移,另外一部分转化为内能.(3)摩擦生热的计算:Q=F f s相对.其中s相对为相互摩擦的两个物体间的相对路程.深化拓展 从功的角度看,一对滑动摩擦力对系统做的功等于系统内能的增加量;从能量的角度看,其他形式能量的减少量等于系统内能的增加量. 如图所示,质量M =4.0 kg 的长木板B 静止在光滑的水平地面上,在其右端放一质量m =1.0 kg 的小滑块A (可视为质点).初始时刻,A 、B 分别以v 0=2.0 m/s 向左、向右运动,最后A 恰好没有滑离B 板.已知A 、B 之间的动摩擦因数μ=0.40,取g =10 m/s 2.求:(1)A 、B 相对运动时的加速度a A 和a B 的大小与方向;(2)A 相对地面速度为零时,B 相对地面运动已发生的位移大小x ; (3)木板B 的长度L .【答案】(1)24.0/A a m s =,方向水平向右,21.0/B a m s =,方向水平向左(2)0.875m ;(3)1.6m .【解析】(1)A 、B 分别受到大小为μmg 的滑动摩擦力作用,根据牛顿第二定律得对A 物体:A mg ma μ=则24.0/A a g m s μ==,方向水平向右【名师点睛】本题是木块在木板滑动的类型,运用牛顿第二定律、运动学、动量守恒和能量守恒结合求解比较简便,也可以采用图象法求解.1、一物体做直线运动,其加速度随时间变化的a -t 图象如右图所示.下列v -t 图象中,可能正确描述此物体运动的是 ( ) 【答案】D 【解析】在02T ~内,物体从静止开始沿加速度方向匀加速运动,v-t 图象是向上倾斜的直线;在2TT ~内,加速度为0,物体做匀速直线运动,v-t 图象是平行于t 轴的直线;在T ~2T ,加速度反向,速度方向与加速度方向相反,物体先做匀减速运动,到32T 时刻速度为零,接着反向做初速度为零的匀加速直线运动.v -t 图象是向下倾斜的直线,故D 正确,AC 错误;在02T ~内,由两个图象看出速度和加速度都沿正向,物体应做匀加速运动,在2T T ~内,加速度为0,物体做匀速直线运动,在T ~2T ,加速度反向,物体做匀减速直线运动,所以该速度与a-t 图象所反映的运动情况不符,故B 错误.【名师点睛】本题关键要根据加速度随时间变化规律的图象找出对应的加速度大小和方向,结合物体的初状态状态分析物体的运动情况.2、某颗地球同步卫星正下方的地球表面有一观察者,他用天文望远镜观察被太阳光照射的此卫星,春分那天(太阳光直射赤道)在日落12小时内有1t 时间该观察者看不见此卫星。
高考必考物理知识点归纳图物理作为高中阶段的一门主要科目,对于学生们来说是一门难以绕过的重要科目。
而在高考中,物理的考察内容又是至关重要的。
为了帮助广大考生更好地备考物理,我们对高考必考的物理知识点进行了一次全面的归纳总结,并制作了一张归纳图供大家参考。
一、力学力学是物理学的基本分支,也是高考物理中的重点部分。
在力学中,有许多基本定律和公式是高考必考的内容。
1. 运动学运动学是研究物体运动和相互位置关系的学科。
在高考中,经常涉及到的内容有:- 位移、速度、加速度的关系- 等速直线运动和变速直线运动- 自由落体运动- 斜抛运动2. 动力学动力学主要研究力和物体的运动状态之间的关系。
高考常考的内容有:- 牛顿第一、二、三定律- 力的合成与分解- 弹力和弹簧的力学性质- 摩擦力和运动趋势- 平衡力和平衡条件二、电学电学是物理学中的重要分支,也是高考物理考试中的必考内容。
电学的知识点众多,需着重掌握以下几个方面。
1. 电场电场是电学中重要的概念。
与电场相关的内容有:- 电荷与电场- 电场强度- 等势面- 电容2. 电流与电阻电流和电阻是电学中的基本概念和重要关系,高考中常考的内容有:- 电压、电流、电阻的关系(欧姆定律)- 串联电路和并联电路- 电功和电功率三、光学光学是研究光传播和光现象的学科,也是高考中常被考察的一部分。
1. 几何光学几何光学是光学的基础内容,常被考察的内容有:- 光线的传播路径- 光的反射和折射- 透镜和镜子的成像2. 光的波动性光的波动性是光学中重要的概念之一,高考中常考的内容有:- 光的干涉和衍射现象- 光的偏振现象四、热学热学是研究物体热现象和热力学规律的学科,在高考中也有一定的考察比例。
1. 热量和温度- 温度和热平衡- 热量和传热- 热容和比热容2. 热力学定律- 热力学第一、二定律- 熵与热力学过程以上是高考物理中的主要知识点归纳,更为详细和全面的知识点可以参考相关教材和辅导资料。
高三物理重点知识点梳理物理是一门重要的自然科学,它研究物质、能量、力和运动等基本规律。
在高三物理学习中,有许多重点知识点需要我们掌握和理解。
本文将对高三物理重点知识点进行梳理,帮助高三学生更好地备考和应对考试。
一、力学部分1. 运动的描述- 位移、速度和加速度的概念及其计算公式- 匀速直线运动、匀加速直线运动和自由落体运动的特点与计算2. 牛顿第一定律和第二定律- 牛顿第一定律的基本理解和适用条件- 牛顿第二定律的表达式和计算方法- 物体在水平面上和斜面上的受力分析3. 牛顿第三定律和万有引力- 牛顿第三定律的内容和实例分析- 万有引力定律的表达式和计算公式4. 动量守恒与能量转化- 动量守恒定律的表达式和应用- 势能和动能的概念及其转化过程二、热学部分1. 温度和热量- 温度的定义和测量- 密度、比热容和焓的概念及其计算2. 热传递与热传导- 热传递的方式和规律- 热传导的基本概念和计算公式3. 理想气体与气体定律- 理想气体的特性和分子动理论- 理想气体状态方程和气体定律的应用三、光学部分1. 光的反射、折射和光的波动性- 光的反射与折射的规律- 光的干涉和衍射现象的解释和计算2. 光学仪器- 显微镜和望远镜的原理和应用- 光栅和光谱的特性及其应用四、电学部分1. 电荷与电场- 电荷和元电荷的概念- 电场强度的计算和电场线的性质2. 电场中的电势与电势能- 电势和电势差的定义- 电势能的计算和电势分布的分析3. 电流与电阻- 电流的定义和计算公式- 欧姆定律的表达式和应用4. 电磁感应和电磁振荡- 法拉第电磁感应定律的表达式和计算公式- 电磁振荡的特点和应用五、原子物理部分1. 原子的结构与辐射- 原子的基本结构和粒子组成- 辐射的基本特性和辐射的量子性2. 核能与核反应- 放射性元素与半衰期- 核反应的基本过程和反应方程式通过对以上重点知识点的梳理,我们可以更全面地理解和掌握高三物理的各个知识点。
高考物理知识点精要高考物理是理科生命与技术类科目中的一门重要学科。
以下是对高考物理知识点的精要总结。
1.粒子运动-直线运动:加速运动、减速运动、匀速运动、匀变速运动-曲线运动:圆周运动、巡游运动-相互运动:在其他物体上的相互作用力2.力和运动-牛顿定律:第一定律(惯性)、第二定律(力和加速度)、第三定律(作用和反作用力)-万有引力:质点的受力特点、引力公式、引力等于质量与加速度的乘积3.动能和功-动能和动能定理:动能定义、动能与质量和速度的关系、动能定理-功和功率:功的定义、功与力、功率和能量转化4.力学的基本定律-能量守恒定律:系统内能量的转化和转化率-动量守恒定律:系统内动量的转化和转化率-机械能守恒定律:机械能在无摩擦、无外力的系统中守恒5.热学-热量和温度:热传导、传热的基本规律、热平衡与温度的测量-相变和定态工作:物态变化、能量转化、相变的特点和规律6.光学-光的传播和反射:光传播的直线性、反射定律、镜面反射和漫反射-光的折射和色散:折射定律、色散和光的色散现象-光的干涉和衍射:干涉光的干涉和干涉-光的波动性实验及波粒二象性:光的波动性实验和波粒二象性7.电学和磁学-电流和电阻:电流定义、电阻和电阻的特性、欧姆定律-电能和电功率:电能和电能转化、电功率和能量转化-磁场和电磁感应:磁场定义、磁感应强度、电磁感应定律、电磁感应现象和电磁场的应用8.原子核和核能-原子核的结构和稳定性:原子核的组成、原子核稳定性和原子核分裂-核能转化:核能的转化、核能转化与环境保护、核能应用与核辐射防护9.分子动理论和热力学第一定律-分子动理论:分子运动的特点、分子运动与温度的关系、分子运动与物体的宏观特性-热力学第一定律:内能和做功、内能和热量、热力学第一定律10.电磁波和电磁谱-电磁波特性:电磁波的基本特性、电磁波的波速和频率-电磁谱:电磁波谱和电磁波谱的应用以上是高考物理知识点的精要总结。
在备考过程中,同学们应该充分理解这些知识点,并通过多做习题和练习以提升解题能力。
高考物理知识点梳理汇总引言:高考物理是每位考生必须面对的一门考试科目,它涵盖了广泛的知识点,对很多学生来说是一大挑战。
因此,为了更好地备考,我们有必要对高考物理的知识点进行梳理和汇总。
一、力学知识点:1. 运动学:包括位移、速度和加速度的计算公式,以及直线运动、曲线运动和平抛运动的相关知识;2. 动力学:重点理解牛顿三定律,即惯性、作用力与反作用力、动量守恒;3. 万有引力:学习宇宙万有引力定律和行星运动规律,理解卫星运动原理;4. 机械能守恒:掌握重力势能和动能的转化关系,理解简谐振动和机械波的基本原理。
二、热学知识点:1. 温度和热量:了解温度的测量和单位,掌握热量传递的三种方式(传导、对流和辐射);2. 理想气体定律:掌握理想气体状态方程、摩尔气体定律和气体混合等相关知识;3. 相变和热机:理解物质的相变规律,包括固体、液体和气体的相互转化;学习热机的工作原理,如热力循环和卡诺定理。
三、光学知识点:1. 光的传播:了解光的传播方式,如直线传播和反射、折射等现象;2. 光的成像:理解光的成像原理,包括凸透镜和凹透镜的成像规律,学习像的位置和放大率的计算方法;3. 光的波动性:了解干涉、衍射和偏振等光的波动性现象,掌握双缝干涉和杨氏实验的原理。
四、电学知识点:1. 静电场和电势:理解电荷输运、电场强度和电势差的概念和计算方法;2. 电流和电阻:学习欧姆定律和电路中串联和并联的计算公式,了解电阻与导体、电源和电路图的关系;3. 磁场和电磁感应:掌握电流产生磁场的规律,理解安培环路定理和法拉第电磁感应定律。
五、现代物理知识点:1. 光的粒子性和波粒二象性:理解光子的概念和光电效应、康普顿散射等现象;2. 原子结构:了解电子、质子和中子的基本性质,学习玻尔理论和量子力学模型;3. 核物理:掌握核衰变、放射性等概念和计算方法,了解核反应和核能的利用。
结语:通过对高考物理知识点的梳理和汇总,我们可以更好地理解物理学的基本原理和应用。
高考物理考点归纳高考物理是理科生的一门重要科目,涉及到的知识点较多且难度较高。
所以,在备考过程中,对于各个考点的掌握和理解至关重要。
下面将对高考物理的考点进行详细介绍。
1.力学部分考点力学是物理学的基础部分,也是高考物理中的重点内容之一。
其主要考点包括:(1)位移、速度和加速度的计算:将均匀运动和非均匀运动的相关公式掌握牢固,能够应用到实际问题中进行计算。
(2)运动图像的分析:掌握物体在运动过程中的位置、速度和加速度的变化规律,能够利用运动图像解决相关问题。
(3)牛顿运动定律:熟悉牛顿第一、二、三定律的表达方式和应用场景,并能够通过题目进行解答。
(4)万有引力定律:了解万有引力定律的表达形式和物理意义,能够应用到天体运动问题的计算中。
(5)动量守恒定律和动能定理:掌握动量守恒定律和动能定理的表述方式和具体应用,能够灵活运用到实际问题中。
2.热学部分考点热学是高考物理中的另一个重要部分,其主要考点包括:(1)温度和热量的概念:了解温度和热量的定义和单位,并能够通过题目进行计算。
(2)热平衡与热传导:掌握热平衡和热传导的概念和基本规律,并能够利用热传导公式进行计算。
(3)热膨胀和热力学定律:熟悉热膨胀的原理和热力学定律的表达方式,能够应用到实际问题中。
(4)理想气体状态方程:了解理想气体状态方程的表达形式和物理意义,能够进行气体压强、体积和温度的计算。
(5)热效应和功率:理解热效应和功率的概念和计算方法,能够应用到实际问题进行解答。
3.光学部分考点光学是高考物理中的又一重点内容,其主要考点包括:(1)光的反射和折射:理解光的反射和折射规律,并能够应用到相关问题的计算中。
(2)光的波动性:了解光的波动性质和光的干涉、衍射、偏振等现象,能够通过题目进行解答。
(3)透镜和成像:掌握透镜的类型和特点,理解透镜成像的原理和方法,并能够计算透镜成像的相关参数。
(4)光的色散和光谱:了解光的色散规律和光谱的特点,能够应用到实际问题中。
高三物理考前必看知识点总结图表随着高三阶段的临近,考试成绩对于每位考生来说变得愈发重要。
而物理作为一门理科学科,常常被许多学生认为是难以驾驭的一门学科。
为了帮助大家高效备考,下面将总结出高三物理考前必看的知识点,并以图表的方式进行展示。
一、运动学1. 一维运动- 特点:物体只能在直线上运动。
- 均匀运动:速度恒定,位移与时间成正比。
- 匀变速运动:速度随时间变化,位移随时间平方变化。
2. 二维运动- 特点:物体在平面内同时发生竖直和水平方向上的运动。
- 斜抛运动:物体在竖直方向上做自由落体运动,水平方向做匀速直线运动。
二、力学1. 牛顿运动定律- 第一定律(惯性定律):物体在无外力的作用下保持匀速直线运动或静止。
- 第二定律(动力学定律):物体的加速度与作用力成正比,与物体的质量成反比。
- 第三定律(作用与反作用定律):任何两个物体之间都存在着大小相等、方向相反的力。
2. 力和运动- 力的合成与分解:多个力的合力等于合成力,合成力可以被分解为多个力的合力。
- 正交分解:斜面上的力可以被分解为与斜面垂直和平行的两个分力。
3. 动能和势能- 动能:物体具有的运动能量。
- 势能:物体由于位置、形状或状态而具有的能量。
三、波动光学1. 声波- 特点:机械波,需要介质传播。
- 波长:相邻两个点之间的最小距离。
- 频率:单位时间内通过固定点的波峰或波谷个数。
2. 光波- 特点:电磁波,可以在真空中传播。
- 光的反射和折射:光在介质边界上的反射和透射。
- 透镜和成像:凸透镜会使光线会聚,凹透镜会使光线发散。
四、电学磁学1. 电流和电阻- 电流:通过导体的电荷在单位时间内的流动。
- 电阻:导体对电流流动的阻碍程度。
- 欧姆定律:电流强度与电压成正比,与电阻成反比。
2. 磁场和磁感线- 磁场:物质周围的空间中存在磁力的区域。
- 磁感线:用来描述磁场方向和强度的虚拟线条。
- 磁场的作用:磁场可以使磁性物质受力,并且可以改变运动的方向。
高三物理学考知识点大全高三物理学考试是对学生对物理学知识的综合考察,它要求学生深入理解和熟练运用物理学的理论知识和实验技能。
下面将为大家详细介绍高三物理学考试的知识点大全。
一、力学知识点1.运动的描述和运动的基本概念:时间、位移、速度、加速度等2.牛顿运动定律:第一定律、第二定律、第三定律3.物体的平衡:平衡条件、重力平衡、摩擦力平衡等4.曲线运动:匀速圆周运动、变速圆周运动等5.弹力和弹簧振动:弹簧定律、简谐振动等6.万有引力和行星运动:万有引力定律、行星运动规律等7.动量和冲量:动量守恒定律、冲量定理等8.功和能量:功的定义和计算、能量守恒定律等9.机械能和机械震动:机械能守恒定律、机械振动的特征等二、热学知识点1.热学基本概念:温度、热量、热平衡等2.物质的热性质:热膨胀、热传导、热辐射等3.理想气体定律:玻意尔定律、查理定律、盖吕萨克定律等4.热力学第一定律:内能、功、热量、热机效率等5.热力学第二定律:热能不能自发地从低温物体传递给高温物体等6.热力学循环:卡诺循环、斯特林循环等7.热力学熵:熵的定义、熵增定律等8.相变和位置能:相变过程、潜热、位置能的转化等三、光学知识点1.光的直线传播:光的直线传播定律、光的反射和折射等2.光的波动性:双缝干涉、单缝衍射等3.几何光学:薄透镜成像、球面镜成像等4.光的电磁波性:光的电磁波性质、光的干涉、偏振等5.光的色散和光的衍射:光的色散现象、光的衍射现象等6.光的偏振和光的干涉:偏振光的产生、光的干涉等四、电学知识点1.电荷和电场:电荷的概念、库仑定律、电场强度等2.电势差和电势:电势差和电势的关系、电势的定义等3.电容和电容器:电容的定义和计算、电容器的类型等4.电流和电路:电流的定义和计算、电路中的电阻和电源等5.电阻和电功率:电阻的概念、电阻的计算、电功率的定义等6.磁场和电磁感应:磁场的概念和计算、电磁感应定律等7.电磁波和电磁谐振:电磁波的产生和特性、电磁谐振现象等8.电磁感应和互感:电磁感应定律、互感的概念和计算等以上是高三物理学考试的知识点大全。
高考物理知识点归纳总结1. 力和运动:- 力的定义:力是物体间相互作用的结果,可以改变物体的状态或形状。
- 牛顿第一定律(惯性定律):物体如果不受力作用,将保持静止或匀速直线运动。
- 牛顿第二定律(运动定律):物体受到的力等于质量乘以加速度,即 F = ma。
- 牛顿第三定律(作用-反作用定律):物体间的相互作用力大小相等、方向相反。
2. 万有引力定律:- 万有引力定律:两个物体之间的引力与它们的质量成正比,与它们的距离的平方成反比。
F = G * (m1 * m2) / r^2,其中 G 是万有引力常量。
3. 动能和功:- 动能:物体由于运动而具有的能量。
动能的大小与物体的质量和速度的平方成正比。
动能 K = 1/2 * mv^2。
- 功:力对物体的作用产生的效果,计算公式为功 = 力 * 距离* cosθ。
4. 简单机械:- 杠杆原理:杠杆平衡时,两个物体受到的力的乘积相等,即力的大小与距离成反比。
- 斜面和滑块:斜面上的物体受到重力分解和支持力的作用,通过运用三角函数,可以计算物体的加速度。
- 轮轴系统:利用轮轴系统可以实现力的传递和改变方向,根据杠杆原理和角动量守恒定律,可以计算轮轴系统的机械效率。
5. 电学基础:- 电荷和电场:电荷是电磁相互作用的基本载体,有正负之分。
电场是电荷周围的物理量,可以用来描述电荷之间的相互作用。
- 电流和电阻:电流是电荷的流动,可以用电流强度来表示。
电阻是物体阻碍电流流动的程度,可以用电阻大小来衡量。
- 欧姆定律:在恒定温度下,电流强度与电压成正比,与电阻成反比。
U = IR,其中 U 是电压,I 是电流强度,R 是电阻。
- 串联和并联电路:串联电路中,电流强度相等,电压分担;并联电路中,电压相等,电流分担。
以上是一些高考物理的基本知识点归纳总结。
希望对你有帮助!6. 磁学基础:- 磁场和磁力:磁场是由磁体或电流所产生的物理场,可用磁感应强度来表示。
磁力是磁场对磁体或带电粒子产生的力。
高考物理必考知识点及题型归纳高考物理必考知识点及题型归纳:一、力学1. 牛顿定律:第一定律、第二定律、第三定律题型:计算题、应用题2. 动量和动量守恒定律题型:计算题、应用题3. 机械能守恒定律题型:计算题、应用题4. 重力和万有引力定律题型:计算题、应用题5. 平抛运动和斜抛运动题型:计算题、应用题6. 简谐振动和波动题型:计算题、应用题二、光学1. 折射定律和光的反射、折射题型:计算题、应用题2. 光的干涉和衍射题型:计算题、应用题3. 光的色散和光的波粒二象性题型:计算题、应用题三、热学1. 理想气体状态方程和气体定律题型:计算题、应用题2. 内能和功题型:计算题、应用题3. 气体分子平均动能和绝对温度题型:计算题、应用题四、电学1. 电阻、电流和电压题型:计算题、应用题2. 静电场和电势题型:计算题、应用题3. 电流和电磁感应题型:计算题、应用题4. 电路中的串联与并联题型:计算题、应用题五、现代物理1. 相对论和光电效应题型:计算题、应用题2. 波粒二象性和量子力学题型:计算题、应用题以上列举的知识点和题型是高考物理中必考的内容,学生在备考过程中应该重点关注这些知识点的理解和运用能力。
除了理解这些知识点,学生还需要多做相关的题目来提高解题能力和应用能力。
同时,对于每个知识点,还需要了解常见的物理实验和现象,加深对物理学原理的理解。
高考物理是一门需要理解、应用和推理能力的科目。
在备考过程中,学生需要掌握并熟练运用各个知识点,同时还要培养解题思维和实验能力。
以下将详细介绍高考物理的必考知识点及题型。
首先是力学部分。
牛顿定律是力学中最基本的定律,被广泛应用于各个物理现象的分析与计算。
学生需要熟练掌握牛顿定律的基本原理和公式,并能够应用到力学问题的解决中。
此外,动量和动量守恒定律、机械能守恒定律、重力和万有引力定律、平抛运动和斜抛运动等知识点也是高考必考的内容。
针对这些知识点,题目的形式多种多样,包括计算题和应用题。
高考物理全套知识点高考物理是高中学生必考的科目之一,它的考试内容围绕着物理学的基本理论和应用进行。
为了帮助同学们更好地备考高考物理,下面将详细介绍高考物理的全套知识点。
一、力学力学是物理学的基础,是高考物理考试的重点内容之一。
力学主要包括牛顿三定律、运动学、力、功、能以及匀速运动、变速运动等内容。
1. 牛顿三定律- 第一定律:惯性定律- 第二定律:力的作用定律- 第三定律:作用与反作用定律2. 运动学- 位移、速度、加速度等基本概念- 各种运动图像的分析和计算3. 力- 重力、摩擦力、弹力等常见力的性质和计算- 牛顿第二定律的运用4. 功和能- 功的定义和计算- 动能、势能的概念和计算- 机械能守恒定律的应用5. 运动的规律- 匀速直线运动- 变速直线运动- 抛体运动- 圆周运动- 平抛运动等二、电学电学是高考物理的另一大考点,主要涉及电荷、电场、电流、电阻、电压等内容。
1. 电荷- 电荷的基本概念和性质- 电荷守恒定律2. 电场- 电场的概念和性质- 电场强度的计算和图像分析3. 电流- 电流的定义和计算- 欧姆定律的应用- 瞬时功率和电功率的计算4. 电阻- 电阻的概念和计算- 串联和并联电阻的计算5. 电压- 电压的概念和计算- 电路中电压的分布规律三、光学光学作为物理学的一个分支,也是高考物理的考试内容之一。
光学主要包括光的传播、光的反射、折射、光的衍射和光的干涉等。
以下是光学的一些知识点:1. 光的传播- 光的直线传播和光的衍射- 光的弯曲传播和光的相衬2. 光的反射- 入射角、反射角和反射定律- 镜面反射和平面镜成像3. 光的折射- 折射定律和折射率- 透明介质、平行光和折射成像4. 光的衍射和干涉- 衍射的条件和现象- 单缝衍射和双缝干涉的分析四、原子物理原子物理是高考物理的拓展内容,对于提高分数和理解物理学的深层原理具有重要意义。
以下是一些原子物理的知识点:1. 原子结构- 原子的基本结构和组成- 原子的质子数、中子数和电子数2. 元素周期表- 元素周期表的组成和示意图- 原子序数和周期定律3. 原子核物理- 放射性衰变和半衰期- 电子的发现和电子的双缝干涉实验总结:高考物理是一门需要掌握理论知识,又需要灵活运用和分析的科目。
高考物理复习重点归纳物理作为高考科目之一,在复习过程中,对于重点的归纳总结是至关重要的。
本文将围绕高考物理的复习重点展开,从力学、光学、电学、热学和原子物理等方面进行分析和总结。
一、力学1. 运动和力高考物理力学部分的重点内容之一是运动和力。
重点涉及力的概念、力的合成与分解、牛顿第一、第二、第三定律以及万有引力定律等。
2. 动能和动量动能和动量也是力学中的重点内容。
重点包括动能定理、弹性碰撞与完全非弹性碰撞、动量守恒定律等。
3. 万有引力和行星运动关于万有引力和行星运动的内容也是高考物理力学部分的重点。
重点考察开普勒三定律和万有引力定律等内容。
二、光学1. 光的反射和折射高考光学部分的重点内容包括光的反射和折射。
重点考察光的反射定律、光的折射定律以及光的全反射等。
2. 光的波动性和粒子性光的波动性和粒子性也是光学的重点内容。
重点考察光的干涉、衍射和偏振等现象,以及光的能量量子化与光电效应等内容。
3. 光的光谱和色散光的光谱和色散也是高考光学部分的重点。
重点涉及光的光谱特性、色散现象以及光的衍射光栅等内容。
三、电学1. 电荷和电场电学部分的重点内容包括电荷和电场。
重点涉及电荷守恒定律、电场的概念和性质等。
2. 电势和电容电势和电容也是电学部分的重点内容。
重点考察电势差、电场强度与电势的关系,以及电容的概念和计算等内容。
3. 电流和电阻电流和电阻是高考电学部分的重点内容之一。
重点考察欧姆定律、电路中的串联和并联以及电阻的概念和计算等。
四、热学1. 温度和热量热学部分的重点内容包括温度和热量。
重点考察温度的概念和测量,以及热平衡和热传递等内容。
2. 理想气体定律和热力学过程理想气体定律和热力学过程也是热学部分的重点内容。
重点考察理想气体状态方程、等容过程、等压过程以及等温过程等内容。
3. 热效率和热机热效率和热机是高考热学部分的重点内容之一。
重点涉及卡诺循环、热机效率、热功定理等内容。
五、原子物理1. 量子论和光电效应原子物理部分的重点内容包括量子论和光电效应。
高考物理最新力学知识点之万有引力与航天知识点总复习含解析(2)一、选择题1.近年来,人类发射的多枚火星探测器已经相继在火星上着陆,正在进行着激动人心的科学探究,为我们将来登上火星、开发和利用火星资源奠定了坚实的基础.如果火星探测器环绕火星做“近地”匀速圆周运动,并测得该运动的周期为T ,则火星的平均密度ρ的表达式为(k 为某个常数)( ) A .kT ρ=B .k Tρ=C .2kT ρ=D .2k T ρ=2.设宇宙中某一小行星自转较快,但仍可近似看作质量分布均匀的球体,半径为R .宇航员用弹簧测力计称量一个相对自己静止的小物体的重量,第一次在极点处,弹簧测力计的读数为F 1=F 0;第二次在赤道处,弹簧测力计的读数为F 2=02F .假设第三次在赤道平面内深度为2R的隧道底部,示数为F 3;第四次在距行星表面高度为R 处绕行星做匀速圆周运动的人造卫星中,示数为F 4.已知均匀球壳对壳内物体的引力为零,则以下判断正确的是( ) A .F 3=04F ,F 4=04F B .F 3=4F ,F 4=0 C .F 3=0154F ,F 4=0 D .F 3=04F ,F 4=04F3.宇宙中两个星球可以组成双星,它们只在相互间的万有引力作用下,绕球心连线的某点做周期相同的匀速圆周运动.根据宇宙大爆炸理论,双星间的距离在不断缓慢增加,设双星仍做匀速圆周运动,则下列说法错误的是 ( ) A .双星相互间的万有引力减小 B .双星圆周运动的角速度增大 C .双星圆周运动的周期增大 D .双星圆周运动的半径增大4.若人造卫星绕地球做匀速圆周运动,则离地面越近的卫星( ) A .线速度越大B .角速度越小C .加速度越小D .周期越大5.在地球同步轨道上等间距布置三颗地球同步通讯卫星,就可以让地球赤道上任意两位置间实现无线电通讯,现在地球同步卫星的轨道半径为地球半径的6.6倍。
假设将来地球的自转周期变小,但仍要仅用三颗地球同步卫星实现上述目的,则地球自转的最小周期约为 A .5小时B .4小时C .6小时D .3小时6.由于地球自转和离心运动,地球并不是一个绝对的球形(图中虚线所示),而是赤道部分凸起、两极凹下的椭球形(图中实线所示),A 点为地表上地理纬度为θ的一点,在A点有一静止在水平地面上的物体m ,设地球对物体的万有引力仍然可看做是质量全部集中于地心O 处的质点对物体的引力,地球质量为M ,地球自转周期为T ,地心O 到A 点距离为R ,关于水平地面对该物体支持力的说法正确的是( )A .支持力的方向沿OA 方向向上B .支持力的方向垂直于水平地面向上C .支持力的大小等于2GMmR D .支持力的大小等于222cos GMm m R R T πθ⎛⎫- ⎪⎝⎭7.如图为中国月球探测工程的形象标志,象征着探测月球的终极梦想。
考点2 运动图象、弹力、万有引力与航天、功和能【原题再现】13. 有一质量m=2kg的物体在水平面上沿直线运动,0时刻起受到与运动方向在一条直线上的力F作用,其F-t图像如图(a)所示,物体在第2s末至第4s末的速度–时间关系图像v–t图如图(b)所示(其他时间段的速度变化图中未画出).(1)根据图像计算第2s末到第4s末物体运动过程中的加速度大小;(2)计算摩擦力的大小;(3)求6s末物体的速度大小。
【答案】(1),(2)2N,(3)0.【点睛】本题考查v-t图象、牛顿第二定律的应用及动能定理公式,要注意正确掌握图象的应用,明确v-t 图象中的斜率表示物体的加速度.运动图象、弹力、万有引力与航天、功和能★★★★★○○○○1、对运动图象物理意义的理解(1)一看“轴”:先要看清两轴所代表的物理量,即图象是描述哪两个物理量之间的关系.(2)二看“线”:图象表示研究对象的变化过程和规律.在v-t图象和x-t图象中倾斜的直线分别表示物体的速度和位移随时间变化的运动情况.(3)三看“斜率”:x-t图象中斜率表示运动物体的速度大小和方向.v-t图象中斜率表示运动物体的加速度大小和方向.(4)四看“面积”:即图线和坐标轴所围的面积,也往往代表一个物理量,这要看两物理量的乘积有无意义.例如v和t的乘积vt=x有意义,所以v-t图线与横轴所围“面积”表示位移,x-t图象与横轴所围“面积”无意义.(5)五看“截距”:截距一般表示物理过程的初始情况,例如t=0时的位移或速度.(6)六看“特殊点”:例如交点、拐点(转折点)等.例如x-t图象的交点表示两质点相遇,但v-t图象的交点只表示速度相等.易错提醒:(1)x-t图象、v-t图象都不是物体运动的轨迹,图象中各点的坐标值是x、v与t一一对应.(2)x-t图象、v-t图象的形状由x与t、v与t的函数关系决定.(3)无论是x-t图象还是v-t图象,所描述的运动情况都是直线运动.2、功能关系问题的解答技巧对各种功能关系熟记于心,力学范围内,应牢固掌握以下三条功能关系:(1)重力的功等于重力势能的变化,弹力的功等于弹性势能的变化;(2)合外力的功等于动能的变化;(3)除重力、弹力外,其他力的功等于机械能的变化.运用功能关系解题时,应弄清楚重力做什么功,合外力做什么功,除重力、弹力外的力做什么功,从而判断重力势能或弹性势能、动能、机械能的变化.1、运动图象的应用(1)用图象解题可使解题过程简化,思路更清晰,而且比解析法更巧妙、更灵活.在有些情况下运用解析法可能无能为力,但是图象法则会使你豁然开朗.(2)利用图象描述物理过程更直观.物理过程可以用文字表述,也可以用数学式表达,还可以用物理图象描述.如果能够用物理图象描述,一般来说会更直观且容易理解.(3)运用图象解答物理问题的主要步骤与方法①认真审题,根据题中所需求解的物理量,结合相应的物理规律确定所需的横、纵坐标表示的物理量.②根据题意,找出两物理量的制约关系,结合具体的物理过程和相应的物理规律作出函数图象.③由所作图象结合题意,运用函数图象进行表达、分析和推理,从而找出相应的变化规律,再结合相应的数学工具(即方程)求出相应的物理量.(4)用速度—时间图象巧得四个运动量①运动速度:从速度轴上直接读出.②运动时间:从时间轴上直接读出时刻,取差得到运动时间.③运动加速度:从图线的斜率得到加速度,斜率的大小表示加速度的大小,斜率的正负反映了加速度的方向.④运动的位移:从图线与时间轴围成的面积得到位移,图线与时间轴围成的“面积”表示位移的大小,第一象限的面积表示与规定的正方向相同,第四象限的面积表示与规定的正方向相反.2、摩擦力做功摩擦力做功的特点及传送带中的能量问题(1)静摩擦力做功的特点①静摩擦力可以做正功,也可以做负功,还可以不做功.②相互作用的一对静摩擦力做功的代数和总等于零.③静摩擦力做功时,只有机械能的相互转移,不会转化为内能.(2)滑动摩擦力做功的特点①滑动摩擦力可以做正功,也可以做负功,还可以不做功.②相互间存在滑动摩擦力的系统内,一对滑动摩擦力做功将产生两种可能效果:机械能全部转化为内能;有一部分机械能在相互摩擦的物体间转移,另外一部分转化为内能.(3)摩擦生热的计算:Q=F f s相对.其中s相对为相互摩擦的两个物体间的相对路程.深化拓展从功的角度看,一对滑动摩擦力对系统做的功等于系统内能的增加量;从能量的角度看,其他形式能量的减少量等于系统内能的增加量.如图所示,质量M =4.0 kg 的长木板B 静止在光滑的水平地面上,在其右端放一质量m =1.0 kg 的小滑块A (可视为质点).初始时刻,A 、B 分别以v 0=2.0 m/s 向左、向右运动,最后A 恰好没有滑离B 板.已知A 、B 之间的动摩擦因数μ=0.40,取g =10 m/s 2.求:(1)A 、B 相对运动时的加速度a A 和a B 的大小与方向;(2)A 相对地面速度为零时,B 相对地面运动已发生的位移大小x ;(3)木板B 的长度L .【答案】(1)24.0/A a m s =,方向水平向右,21.0/B a m s =,方向水平向左(2)0.875m ;(3)1.6m . 【解析】(1)A 、B 分别受到大小为μmg 的滑动摩擦力作用,根据牛顿第二定律得对A 物体:A mg ma μ=则24.0/A a g m s μ==,方向水平向右【名师点睛】本题是木块在木板滑动的类型,运用牛顿第二定律、运动学、动量守恒和能量守恒结合求解比较简便,也可以采用图象法求解.1、一物体做直线运动,其加速度随时间变化的a -t 图象如右图所示.下列v -t 图象中,可能正确描述此物体运动的是 ( )【答案】D【解析】 在02T ~内,物体从静止开始沿加速度方向匀加速运动,v-t 图象是向上倾斜的直线;在2T T ~内,加速度为0,物体做匀速直线运动,v-t 图象是平行于t 轴的直线;在T ~2T ,加速度反向,速度方向与加速度方向相反,物体先做匀减速运动,到32T 时刻速度为零,接着反向做初速度为零的匀加速直线运动.v -t 图象是向下倾斜的直线,故D 正确,AC 错误;在02T ~内,由两个图象看出速度和加速度都沿正向,物体应做匀加速运动,在2T T ~内,加速度为0,物体做匀速直线运动,在T ~2T ,加速度反向,物体做匀减速直线运动,所以该速度与a-t 图象所反映的运动情况不符,故B 错误.【名师点睛】本题关键要根据加速度随时间变化规律的图象找出对应的加速度大小和方向,结合物体的初状态状态分析物体的运动情况.2、某颗地球同步卫星正下方的地球表面有一观察者,他用天文望远镜观察被太阳光照射的此卫星,春分那天(太阳光直射赤道)在日落12小时内有1t 时间该观察者看不见此卫星。
已知地球半径为R ,地球表面处的重力加速度为g ,地球自转周期为T ,卫星的运动方向与地球转动方向相同,不考虑大气对光的折射,下列说法中正确的是AB .同步卫星加速度小于赤道上物体向心加速度C.1Tt π=D .同步卫星加速度大于近地卫星的加速度【答案】C【解析】 同步卫星相对地心转过角度为2sin R r θαα==,,结合2t t T πθω==,解得:1T t π=,故C 正确;根据2Mm G ma r=可得GM a r =,轨道半径越大,向心加速度越小,所以同步卫星加速度小于近地卫星的加速度,D 错误【名师点睛】同步卫星绕地球做匀速圆周运动,受到的万有引力提供向心力,其向心力用周期表示,结合“黄金代换”求出同步卫星的轨道半径,再利用几何关系确定太阳照不到同步卫星的范围,那么,即可求出看不到卫星的时间.3、(多选)将小球以某一初速度从地面竖直向上抛出,取地面为零势能面,小球在上升过程中的动能k E ,重力势能p E 与其上升高度h 间的关系分别如图中两直线所示,取210/g m s =,下列说法正确的是A .小球的质量为0.2kgB .小球受到的阻力(不包括重力)大小为0.25NC .小球动能与重力势能相等时的高度为2013D .小球上升到2m 时,动能与重力势能之差为0.5J【答案】BD【解析】【名师点睛】该题首先要会从图象中获得关键信息,这种图象类型的题目,要关注图象的交点,斜率等,明确其含义,能够有利于解题.1、甲、乙两个物体从同一地点沿同一方向做直线运动,其v -t 图象如图所示。
关于两物体的运动情况,下列说法正确的是( )A. 在t =1 s 时,甲、乙相遇B. 在t =2 s 时,甲、乙的运动方向均改变C. 在t =4 s 时,乙的加速度方向改变D. 在t =2 s 至t =6 s 内,甲相对乙做匀速直线运动【答案】D【解析】【名师点睛】本题是速度-时间图象问题,要明确斜率的含义,知道在速度--时间图象中图象与坐标轴围成的面积的含义,即可分析两物体的运动情况。
2、如图所示,A 为静止于地球赤道上的物体,B 为绕地球做匀速圆周运动轨道半径为r 的卫星,C 为绕地球沿椭圆轨道运动的卫星,长轴大小为a ,P 为B 、C 两卫星轨道的交点,已知A 、B 、C 绕地心运动的周期相同,下列说法正确的是A .物体A 的线速度大于卫星B 的线速度B .卫星B 离地面的高度可以为任意值C .a 与r 长度关系满足a=2rD .若已知物体A 的周期和万有引力常量,可求出地球的平均密度【答案】C【解析】则无法求出地球的密度,故D 错误。
【名师点睛】本题考查了万有引力定律、开普勒定律与圆周运动的综合,知道A 做圆周运动,不是靠万有引力提供向心力,抓住A 、B 的周期相等,结合线速度与周期的关系比较线速度大小。
3、如图所示,在距水平地面高为0.4m 处,水平固定一根长直光滑杆,在杆上P 点固定一定滑轮,滑轮可绕水平轴无摩擦转动,在P 点的右侧,杆上套有一质量m=2kg 的小球A 。
半径R=0.3m 的光滑半圆形细轨道竖直的固定在地面上,其圆心O 在P 点的正下方,在轨道上套有一质量也为m=2kg 的小球B 。
用一条不可伸长的柔软细绳,通过定滑轮将两个小球连接起来,杆和半圆形轨道在同一竖直面内,两小球均可看作质点。
且不计滑轮大小的影响。
现给小球A 一个水平向右的恒力F=50N ,(210/g m s ),则A .把小球B 从地面拉到P 的正下方时F 做功为20JB .小球B 运动到C 处时的速度大小为0C .小球B 被拉到与小球A 速度大小相等,sin ∠OPB=34D .把小球B 从地面拉到P 的正下方时小球B 的机械能增加了6J【答案】AC【解析】【名师点睛】本题连接体问题,关键分析两物体之间的速度与高度关系并运用几何知识和功能关系来研究,注意分析B 球到达最高点时A 球速度为零.4、传送带以v 1的速度匀速运动,物体以v 2的速度滑上传送带,物体速度方向与传送带运行方向相反,如图所示,已知传送带长度为L ,物体与传送带之间的动摩擦因数为μ,则以下判断正确的是:( )A .当v 2、μ、L 满足一定条件时,物体可以从A 端离开传送带,且物体在传送带上运动的时间与v 1无关B .当v 2、μ、L 满足一定条件时,物体可以从B 端离开传送带,且物体离开传送带时的速度可能大于v 1C .当v 2、μ、L 满足一定条件时,物体可以从B 端离开传送带,且物体离开传送带时的速度可能等于v 1D .当v 2、μ、L 满足一定条件时,物体可以从B 端离开传送带,且物体离开传送带时的速度可能小于v 1【答案】ACD【解析】当2v L μ、、满足一定条件时,物体可以从A 端离开传送带,物体一直做匀减速直线运动,位移为L ,加速度为g μ,知运动的时间与传送带的速度无关,故A 正确;当2v L μ、、满足一定条件时,物体可以从B 端离开传送带,若21v v <,物体滑上传送带先做匀减速直线运动,返回做匀加速直线运动;返回到B 端的速度为2v ,若21v v >,物体滑上传送带先做匀减速直线运动,返回做匀加速直线运动,当速度达到1v 做匀速直线运动,滑动B 端的速度为1v ,都不可能大于1v ,故B 错误,CD 正确【名师点睛】小滑块滑上传送带,判断出摩擦力的方向,根据合力得出加速度的大小和方向,判断出物块在整个过程中的运动情况,从而确定运动的时间以及离开传送带的速度.5、如图所示,在倾角θ=37°的足够长的固定的斜面上,有一质量为m =1 kg 的物体,物体与斜面间动摩擦因数μ=0.2,物体受到沿平行于斜面向上的轻细绳的拉力F =9.6 N 的作用,从静止开始运动,经2 s 绳子突然断了,求绳断后多长时间物体速度大小达到22 m/s ?(sin 37°=0.6,g 取10 m/s 2)【答案】5.53s【解析】设从断绳到物体达最高点所需时间为2t ,据运动学公式2122v v a t =+,得20.53t s =第三阶段:物体从最高点沿斜面下滑,在第三阶段物体加速度为a 3,所需时间为t 3.由牛顿定律知:23sin cos 4.4 /mg mg a m s mθμθ-==,速度达322/v m s =,所需时间33305v t s a -== 综上所述,从绳断到速度为22m/s 所经历的总时间230.535 5.53t t t s s s =+=+≈.【名师点睛】解决本题的关键理清物体的运动的情况,知道在各个阶段物体做什么运动.以及知道加速度是联系力学和运动学的桥梁.6、如图所示,四分之三周长圆管的半径R=0.4m ,管口B 和圆心O 在同一水平面上,D 是圆管的最高点,其中半圆周BE 段存在摩擦,BC 和CE 段动摩擦因数相同,ED 段光滑;质量m=0.5kg 、直径稍小于圆管内径的小球从距B 正上方高H=2.5m 的A 处自由下落,到达圆管最低点C 时的速率为6m/s ,并继续运动直到圆管的最高点D 飞出,恰能再次进入圆管,假定小球再次进入圆管时不计碰撞能量损失,取重力加速度g=10m/s 2,求(1)小球飞离D 点时的速度;(2)小球从B 点到D 点过程中克服摩擦所做的功;(3)小球再次进入圆管后,能否越过C 点?请分析说明理由.【答案】(1)2m/s (2)10J (3)小球能过C 点【解析】(1)小球飞离D 点后做平抛运动,在水平方向:R=V D t 竖直方向:2gt 21=R 解得:v D =2m/s(2)小球从A 到D 过程中,由动能定理得:21102f D mg H R W mV --=-() 解得:W f1=10J(3)小球从C 到D 过程中,由动能定理得:【名师点睛】 本题是动能定理和向心力知识的综合应用,解题时要根据物理过程的顺序来分析;这类问题常常涉及到临界条件.第(3)问中用动能定理求变力的功也是常用方法。