(完整版)高中物理运动学和力学知识点汇总
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高中物理必修一知识点梳理归纳1500字高中物理必修一主要包括运动学、力学、能量与动量、电学四个部分。
下面将对这些知识点进行梳理归纳。
一、运动学1. 物体的位置:位移、直线运动和曲线运动、速度、加速度。
2. 运动的规律:匀速直线运动、变速直线运动、匀速曲线运动、变速曲线运动。
3. 运动的描述:用图象来描述运动、用函数来描述运动。
二、力学1. 牛顿的运动定律:第一定律(惯性定律)、第二定律(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(作用力与反作用力大小相等,方向相反)。
2. 弹簧力与摩擦力:胡克定律、摩擦力的类型及计算。
3. 静力学:静平衡、平衡力的条件。
4. 动力学:动量的概念、动量守恒定律、冲量及冲量定理。
5. 万有引力:质点的万有引力、行星的运动、地球表面附近物体的重力、弹力与重力的比较。
三、能量与动量1. 功与机械能:功的定义、功的计算、功的单位、功率的定义及计算、能量的转化与守恒、动能与重力势能、机械能的守恒、机械能的应用。
2. 惯性力与非惯性力:匀速圆周运动、牛顿力学的局限性。
四、电学1. 电流与电阻:电流的概念、电路的基本组成、电阻和电阻器。
2. 电压与电功:电压的概念、电压和电动势、电功和功率。
3. 理想电源电路:理想电源的作用、电流分布、串联电路和并联电路。
4. 半导体与 PN 结:半导体的性质、PN 结的形成、PN 结的特性与应用。
以上是高中物理必修一的主要知识点梳理,通过学习这些知识点,可以建立起对物理基本概念和原理的理解,为后续物理学习打下坚实的基础。
当然,学习物理最重要的是理解和掌握物理规律和运用物理知识解决问题的能力,因此在学习过程中要注重理论与实践相结合,积累解决问题的经验。
同时,物理知识与实际生活紧密相关,学习物理过程中要善于与实际应用结合,通过观察、实验和实际操作,加深对物理知识的理解和应用能力的培养。
(完整版)高中物理力学讲解与归纳引言物理力学作为物理学的一个重要分支,研究物体的运动和相互作用。
高中物理力学作为中学阶段的学科,是建立基础物理知识的重要一环。
本文将对高中物理力学的重要内容进行讲解与归纳。
第一部分:运动学运动学研究物体在空间中的运动,包括位置、速度、加速度等概念。
具体内容如下:1. 位置位置是物体在空间中所处的位置,可以通过坐标来描述。
2. 位移位移是物体从一个位置到另一个位置的变化量,用矢量表示。
3. 速度速度是物体单位时间内位移的变化量,是位移的导数。
速度可以分为平均速度和瞬时速度两种。
4. 加速度加速度是物体单位时间内速度的变化量,是速度的导数。
加速度可以分为平均加速度和瞬时加速度两种。
第二部分:动力学动力学研究物体的运动原因和运动规律,包括力、质量、牛顿三定律等概念。
具体内容如下:1. 力力是物体相互作用的结果,可以改变物体的运动状态。
力的大小用牛顿为单位。
2. 质量质量是物体所具有的物质量度,是衡量物体惯性大小的一种物理量。
3. 牛顿三定律牛顿三定律是描述物体运动规律的基本原理,分别是惯性定律、动量定律和作用反作用定律。
第三部分:万有引力万有引力是物体之间的一种特殊相互作用,可以解释天体运动和地球上物体的运动。
具体内容如下:1. 引力定律引力定律是描述万有引力的定律,它说明了两个物体之间引力的大小与质量和距离的关系。
2. 地球上物体的自由落体地球上的物体在没有其他力作用下,会以一定的加速度自由落体。
自由落体过程中,物体的速度和位移会随时间变化。
结论高中物理力学作为物理学的重要分支,研究物体的运动和相互作用,具有重要的科学意义和实际应用价值。
通过对运动学、动力学和万有引力的讲解与归纳,可以帮助学生更好地理解和应用物理力学知识,为今后的研究打下坚实基础。
以上是对高中物理力学的讲解与归纳,希望对大家有所帮助!。
高中物理知识点梳理高中物理是一门既有趣又具有挑战性的学科,它涵盖了众多的知识点,从力学、热学、电磁学到光学、近代物理等。
下面让我们一起来梳理一下高中物理的重要知识点。
一、力学1、运动学(1)位移、速度和加速度:位移是物体位置的变化,速度是位移对时间的变化率,加速度是速度对时间的变化率。
(2)匀变速直线运动:速度公式 v = v₀+ at ,位移公式 x = v₀t + ½at²,速度位移公式 v² v₀²= 2ax 。
(3)自由落体运动:初速度为 0,加速度为重力加速度 g 的匀加速直线运动。
2、牛顿运动定律(1)牛顿第一定律:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到外力迫使它改变这种状态为止。
(2)牛顿第二定律:物体的加速度跟作用力成正比,跟物体的质量成反比,即 F = ma 。
(3)牛顿第三定律: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,作用在同一条直线上。
3、功和能(1)功:W =Fxcosθ ,其中 F 是力,x 是位移,θ 是力与位移的夹角。
(2)功率:P = W/t ,平均功率 P =Fvcosθ ,瞬时功率 P = Fv 。
(3)动能定理:合外力对物体做功等于物体动能的变化,即 W 合= ½mv² ½mv₀²。
(4)机械能守恒定律:在只有重力或弹力做功的物体系统内,动能与势能可以相互转化,而总的机械能保持不变。
4、曲线运动(1)平抛运动:水平方向为匀速直线运动,竖直方向为自由落体运动。
(2)圆周运动:线速度 v =ωr ,角速度ω =θ/t ,向心加速度 a= v²/r =ω²r ,向心力 F = ma = mv²/r =mω²r 。
二、热学1、分子动理论(1)物质是由大量分子组成的。
(2)分子在永不停息地做无规则运动,扩散现象和布朗运动可以证明。
高中物理:力学知识点总结1. 运动和力学基础
- 运动的描述:位置、速度、加速度
- 牛顿第一定律:惯性和力的关系
- 牛顿第二定律:力、质量和加速度的关系
- 牛顿第三定律:作用力和反作用力
2. 力的分解和合成
- 力的合成:力的平行和垂直分量的求解
- 力的分解:将一个力分解为多个力的合成
- 平衡力:物体处于平衡状态的条件
3. 重力和运动
- 重力:万有引力定律和重力加速度
- 自由落体:物体在重力作用下的运动
- 抛体运动:物体在抛体运动中的轨迹和速度
4. 动量
- 动量:质量和速度的乘积
- 动量守恒:系统总动量守恒的条件
- 冲量:力在时间上的积累,冲量等于动量变化5. 能量和功
- 功:力对物体做功的量度
- 功的计算:力和位移的乘积
- 动能和势能:物体的动能和势能变化
- 能量守恒:系统总能量守恒的条件
6. 机械振动
- 机械振动的特点和描述
- 简谐振动:周期、频率和振幅的关系
- 力的振幅和频率与物体的振幅和频率的关系
以上是高中物理力学的一些重要知识点总结。
希望对你的学习有所帮助!。
高中物理力学知识点总结1. 运动学1.1 直线运动•位置、位移和路程的概念•平均速度和瞬时速度的计算方法•加速度的概念及计算方法•等加速直线运动:速度-时间图、位移-时间图、加速度与位移关系式1.2 曲线运动•圆周运动基础知识:半径、圆心角、弧长、角速度和周期的关系等•匀速圆周运动:切线与目标方向的夹角等基本概念•匀变速圆周运动:角加速度与相应的公式关联,如角位移、切向加速度等2. 力学基本定律2.1 牛顿三定律•第一定律:惯性原理的表述和例子,如匀速直线运动的示例•第二定律:物体受力与加速度的关系表达式,质量与惯性之间的关系,以及常见力(例如重力、摩擦力)对物体造成的影响。
•第三定律:作用力和反作用力对物体之间产生干扰;合力和平衡对物体产生的影响。
2.2 物理力学的应用•弹簧力、压强等一些基本概念和公式•斜面上的静摩擦力和动摩擦力表达式•滑块在斜面上的运动分析•研究平衡问题时所使用的自由体图3. 动量和能量3.1 动量守恒定律•冲量和力之间的关系及其相关公式•动量守恒定律的应用:碰撞问题,如完全弹性碰撞和非完全弹性碰撞等3.2 能量转化与守恒•力做功与功率之间的关系表达式及计算方法•势能与动能之间相互转化的能量守恒原理•势能转换、机械能转换及其相关例子4. 古典力学中其他重要概念4.1 平衡条件分析•不同类型杆件或物体受到拉力或压力时所保持平衡需要满足的条件。
•杠杆平衡以及杠杆原理应用4.2 圆周运动中离心力与向心力的作用•离心力与向心力的概念及表达式•深入分析物体在转动过程中所受到的力以上是高中物理力学知识点总结的一部分,其中包括运动学、力学基本定律、动量和能量以及其他重要概念。
希望这些内容能够为您提供一个全面而详细的了解,并对您在学习物理时有所帮助。
高中物理-知识点总结引言高中物理是物理学的基础阶段,也是学生在物理学方面的入门阶段。
本文旨在总结高中物理课程中的重要知识点,帮助学生巩固和理解物理知识。
一、运动学1. 运动的描述和分析•物体的位移、速度和加速度的概念•平均速度、瞬时速度和加速度的计算方法•自由落体运动的基本特点和运动方程2. 匀速直线运动•匀速直线运动的定义和特点•匀速直线运动的运动方程•匀速直线运动的图像分析3. 变速直线运动•变速直线运动的定义和特点•变速直线运动的运动方程•变速直线运动的图像分析二、力学1. 牛顿运动定律•牛顿第一定律(惯性定律)的概念和适用条件•牛顿第二定律(动量定理)的概念和公式•牛顿第三定律(作用反作用定律)的概念和应用2. 力的合成与分解•力的合成的概念和计算方法•力的分解的概念和计算方法•物体在斜面上的分解力3. 质点的机械能和功•动能的概念和计算方法•重力势能的概念和计算方法•功的概念和计算方法4. 简谐振动•简谐振动的定义和特点•简谐振动的运动方程和周期公式•简谐振动的能量关系和图像分析三、热学1. 温度和热量•温度的概念和计量单位•热平衡和热学平衡的概念•热量的传递和计算方法2. 热量和功的转化•热力学第一定律(能量守恒定律)的概念和公式•定容和定压物体的热量和功的计算方法•等压和等容过程中温度和内能的变化3. 热量传递•热传导的概念和机制•波的特性和传播速度•辐射的基本规律和应用四、电学1. 电荷和电场•电荷的守恒定律和分布•电场的概念和性质•电荷在电场中的受力和运动2. 电势和电势差•电势的概念和计算方法•电势差的概念和计算方法•电场与电势差的关系3. 电流和电阻•电流的概念和计算方法•电阻的概念和计算方法•电阻与电流的关系4. 电功和电功率•电功的概念和计算方法•电功率的概念和计算方法•电功和电功率的应用和关系五、光学1. 光的传播和折射•光的传播方式和速度•光的折射规律和计算方法•光在不同介质中的传播和折射2. 光的反射和镜像•光的反射规律和计算方法•光的镜像形成和性质•平面镜和球面镜的特点和使用3. 物体的视觉•光的色散和光谱的形成•直线传播特性和成象公式•物体在不同位置和形状下的视觉效果六、原子物理1. 原子的结构•原子的组成和基本粒子•原子的核结构和电子排布•原子的稳定性和电离能2. 辐射和放射性•辐射的种类和性质•放射性物质的衰变和半衰期•放射性对人体的影响和防护方法3. 原子核的能量•核反应的基本过程和原理•原子核的能量转化和核能•核反应的应用和物理学发展结论本文总结了高中物理课程中的重要知识点,包括运动学、力学、热学、电学、光学和原子物理等内容。
高中物理总复习提纲知识点超全力学:1.力和动力学:-力的定义和性质-牛顿三定律-力的合成和分解-质点的运动规律-牛顿运动定律-平衡和力的平衡条件-虚拟功和功率2.运动学:-位移、速度和加速度的概念和计算-直线运动的匀速和变速运动-抛体运动、自由落体运动-圆周运动、角速度和角加速度-力的作用下的运动3.力的合成和分解:-力的分解和合成的原理和方法-平面内的合力和分力-斜面上的力的分解-物体的平衡和力矩4.力学定律与公式:-牛顿第二定律和万有引力定律-弹力和摩擦力-弹簧振子和简谐振动-动量守恒定律和动量变化规律-势能、功和能量守恒定律热学:1.温度和热量:-温度的定义和测量-热平衡和热力学平衡状态-热量的传递和测量-热传导、热对流和热辐射2.热力学定律和热力学过程:-热力学第一定律和第二定律-等温、绝热和等容过程-理想气体的状态方程和理想气体定律-理想气体的内能和焓的改变-單純物质的相变3.热动平衡和热机:-热机的基本原理和热效率-卡诺循环和卡诺定理-热机的分类和工作原理光学:1.光的传播和反射:-光的传播和光速的测量-光的反射和反射率-镜面反射和球面镜原理-成像方程和光学仪器2.光的折射和透镜:-光的折射和折射定律-透明介质的折射率和全反射-薄透镜和球面透镜原理-成像方程和透镜组成像3.光的波动和光的干涉:-光的波动性和光的干涉-单缝干涉和多缝干涉-条纹间距和衍射极限-杨氏双缝干涉和牛顿环电学:1.静电场与电势:-电荷的性质和库仑定律-电场的概念和电场强度-静电场的叠加和电场线-电势能和电势差-等势线和电势的计算2.电流与电路:-电流的概念和电流强度-电阻、电压和电阻率-欧姆定律和电功率定律-简单电路的组成和分析-串联和并联电路的特性3.磁场与电磁感应:-磁场的概念和磁感应强度-磁场的叠加和磁力线-安培定律和洛仑兹力-磁场对电荷运动的影响-电磁感应和法拉第电磁感应定律以上是高中物理总复习提纲的一些主要知识点。
高中物理知识点总复习资料一、运动学1. 位移、速度与加速度的关系- 位移(s):物体从出发点到终点所走过的路径长度,可以是正负值。
- 速度(v):物体在单位时间内所发生的位移。
- 加速度(a):物体在单位时间内速度的变化量。
2. 匀速直线运动- 特点:速度恒定,加速度为零。
- 位移公式:s = vt,其中s表示位移,v表示速度,t表示时间。
- 速度公式:v = s/t,其中v表示速度,s表示位移,t表示时间。
3. 匀变速直线运动- 特点:速度随时间变化,加速度不为零。
- 位移公式:s = v0t + (1/2)at^2,其中s表示位移,v0表示初速度,t 表示时间,a表示加速度。
- 速度公式:v = v0 + at,其中v表示速度,v0表示初速度,t表示时间,a表示加速度。
- 速度平方公式:v^2 = v0^2 + 2as,其中v表示速度,v0表示初速度,a表示加速度,s表示位移。
4. 自由落体运动- 特点:物体只受重力作用,竖直方向上为加速度。
- 位移公式:h = (1/2)gt^2,其中h表示高度,g表示重力加速度,t表示时间。
5. 斜抛运动- 特点:物体同时有竖直方向和水平方向上的速度。
- 位移公式(竖直方向):h = v0yt - (1/2)gt^2,其中h表示高度,v0y表示初速度在竖直方向上的分量,g表示重力加速度,t表示时间。
- 位移公式(水平方向):x = v0xt,其中x表示水平方向上的位移,v0x表示初速度在水平方向上的分量,t表示时间。
二、力学1. 牛顿运动定律- 第一定律:惯性定律,物体静止或匀速直线运动的状态会保持下去,直到有外力作用。
- 第二定律:动力学定律,物体受到的合力等于质量与加速度的乘积。
- 第三定律:作用力与反作用力大小相等、方向相反,并且作用在不同物体上。
2. 其他力学相关知识点- 弹簧力:弹性物体受到的力。
- 摩擦力:两个物体接触表面之间的相互作用力。
- 重力:地球或其他物体之间的吸引力。
(完整版)高一物理力学知识点的梳理总结
引言
本文总结了高一物理力学部分的知识点,帮助学生梳理复重点,加深对物理力学的理解。
1. 力的概念
- 力的定义
- 力的单位
- 力的合成与分解
2. 牛顿定律
- 牛顿第一定律(惯性定律)
- 牛顿第二定律(运动定律)
- 牛顿第三定律(作用与反作用定律)
3. 动力学
- 动量的定义
- 冲量与动量的关系
- 动量守恒定律
- 力的质量与重力
- 万有引力定律
- 圆周运动的力学公式
4. 地面运动
- 平抛运动
- 上抛运动
- 斜抛运动
- 爬升运动与下降运动
5. 机械能守恒定律- 势能与动能概念
- 机械能守恒定律及应用- 动能与功的关系
6. 静力学
- 力对物体的作用
- 平衡条件
- 杠杆的平衡条件与力矩- 浮力与浮力原理
7. 摩擦力
- 摩擦力的概念
- 动摩擦力与静摩擦力的区别
- 摩擦力的计算方法
结论
本文总结了高一物理力学部分的重要知识点,包括力的概念、牛顿定律、动力学、地面运动、机械能守恒定律、静力学和摩擦力等方面。
希望这份总结能够帮助同学们更好地理解力学知识,提高研究效果。
> 注意:本文总结的内容为物理力学的知识点,具体概念和公式的推导请参考相关教材和教师的讲解。
高中物理力学知识点全面梳理汇编物理力学是高中物理学的重要组成部分,也是物理学的基础科学。
它研究物体的运动、相互作用、力的作用以及它们之间的关系。
在高中物理学习中,力学知识点占据了重要的位置。
本文将全面梳理高中物理力学的知识点,包括运动学、力学、万有引力、机械能、动量与冲量以及静力学等内容。
一、运动学运动学研究物体的位置、速度、加速度等运动状态的描述和运动规律的研究。
其核心概念包括位移、速度和加速度等基本概念。
1. 位移位移是指物体从初始位置到末位置的改变量,用符号Δx表示。
2. 平均速度平均速度是指物体在某段时间内位移与时间的比值,用符号v表示。
3. 瞬时速度瞬时速度是指物体在某一刻的瞬时速度,用符号v表示。
4. 平均加速度平均加速度是指物体在某段时间内速度变化量与时间的比值,用符号a表示。
5. 自由落体运动自由落体运动是指物体仅受重力作用下的运动。
自由落体运动的特点是上升阶段速度逐渐减小,下降阶段速度逐渐增大,同时上升和下降的位移大小相等。
二、力学力学是研究物体在力的作用下的运动规律的学科。
其中,力是使物体发生运动或形变的原因,而牛顿三定律是力学的核心。
1. 牛顿第一定律牛顿第一定律又称惯性定律,它表明物体在外力作用下保持匀速直线运动或静止状态,除非有外力作用。
2. 牛顿第二定律牛顿第二定律描述了物体受到的力和其加速度之间的关系。
它的数学表达式为F=ma,其中F表示物体所受合力,m表示物体的质量,a表示物体的加速度。
3. 牛顿第三定律牛顿第三定律表明任何两个物体之间都存在相互作用力,这两个力大小相等、方向相反。
三、万有引力万有引力是负责地球围绕太阳运动、卫星绕地球运动的基本力。
它是由于物体之间存在引力,且引力的大小与物体的质量和距离有关。
1. 引力的计算万有引力的计算公式为F=G * (m1 * m2) / r^2,其中F表示引力的大小,G为引力常数,m1和m2分别表示两个物体的质量,r表示两个物体之间的距离。
高中物理知识点力学与运动学的基本概念与公式高中物理知识点:力学与运动学的基本概念与公式高中物理的力学与运动学是物理学的基础,涉及到了物体的运动、力的作用以及相应的物理公式。
在本文中,将详细介绍力学与运动学的基本概念与公式,以帮助读者更好地理解和应用这些知识点。
一、力学的基本概念1. 物体的运动:物体在空间中发生位置的改变称为运动。
根据物体的运动状态,可以分为匀速直线运动、变速直线运动和曲线运动。
2. 力的概念:力是引起物体运动或改变物体运动状态的原因。
力的大小通常用牛顿(N)作为单位,方向由箭头表示。
3. 力的合成:当多个力同时作用于一个物体时,它们的合力等于各力的矢量和。
合力的大小和方向由力的矢量和决定。
4. 牛顿三定律:牛顿提出了三个基本定律,分别是惯性定律、动量定律和作用-反作用定律。
这些定律为理解力学提供了基本框架。
二、运动学的基本概念1. 位移:位移是物体从一个位置到另一个位置的位置变化量。
位移与物体的起点和终点有关,具有方向和大小。
2. 速度:速度是物体在单位时间内位移的变化率。
平均速度是指物体在某段时间内的总位移与总时间之比。
瞬时速度是指物体在某一时刻的速度。
3. 加速度:加速度是速度的变化率。
平均加速度是指物体在某段时间内速度的变化量与时间的比值。
瞬时加速度是指物体在某一时刻的加速度。
4. 物体的运动方程:物体的运动方程描述了物体位置与时间的关系。
在匀加速直线运动中,常用的运动方程有位移-时间方程、速度-时间方程和加速度-时间方程。
三、力学与运动学的基本公式1. 牛顿第一定律(惯性定律):物体在不受外力作用时保持匀速直线运动或静止状态。
(F=0)2. 牛顿第二定律(动量定律):物体的加速度与所受合力成正比,与物体的质量成反比。
(F=ma)3. 牛顿第三定律(作用-反作用定律):对于两个相互作用的物体,彼此之间的作用力大小相等,方向相反。
(F12=-F21)4. 位移-时间方程:物体的位移等于速度与时间的乘积(S=vt)。
第一部分:力学1. 牛顿运动定律•定律一(惯性定律):一切物体在没有受到外力的作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。
•定律二(加速度定律):物体的加速度与它所受的合外力成正比,与它的质量成反比,加速度的方向与合外力的方向相同。
•定律三(作用与反作用定律):两个物体之间的作用力和反作用力,总是同时在同一条直线上,大小相等,方向相反。
2. 力学的基本公式•位移公式:( s = v_0t + at^2 )•速度与加速度公式:( v = v_0 + at )•动量定理:( p = F t )•动量守恒定律:在不受外力的情况下,系统的总动量保持不变。
3. 能量守恒定律•系统的总能量(动能 + 势能)在不受外力作用时保持不变。
4. 浮力与升力•浮力:( F_{浮} = {液}gV{排} )•升力:( F_{升} = _{气}C_L S v^2 )第二部分:热学1. 温度与热量•温度是物体分子平均动能的度量。
•热量是热能的传递。
2. 热力学第一定律•能量不能被创造或消灭,只能从一种形式转化为另一种形式。
3. 热力学第二定律•热量不能自发地从低温物体传递到高温物体。
4. 比热容与热传导•比热容:( c = )•热传导:( Q = -kA T )第三部分:电学1. 库仑定律•两个点电荷之间的电力与它们的电荷量的乘积成正比,与它们之间的距离的平方成反比。
2. 电阻与电流•欧姆定律:( I = )•基尔霍夫电压定律:电路中任意回路电压降之和等于零。
•基尔霍夫电流定律:电路中任意节点进入电流之和等于流出电流之和。
3. 电场与电势•电场强度:( E = )•电势差:( V = )4. 磁学•安培定律:通过导体的电流产生磁场,磁场与电流方向垂直。
•法拉第电磁感应定律:变化的磁场产生电场。
第四部分:光学1. 光的传播•光在同种均匀介质中沿直线传播。
2. 光的折射与全反射•斯涅尔定律:( n_1 _1 = n_2 _2 )•全反射条件:光从光密介质射入光疏介质,入射角大于临界角。
高一物理力和运动学知识点力和运动学是高中物理学的基础知识点之一,它们对于了解物体的运动规律和相互作用起着至关重要的作用。
本文将重点介绍高一物理中与力和运动学相关的知识点,包括力的性质和分类、牛顿三定律、质点运动和功与能等内容。
一、力的性质和分类力是物体之间相互作用的结果,我们可以通过观察物体的运动状态来了解力的存在与大小。
力有以下几个基本性质:1. 大小:力的大小通常用牛顿(N)作为单位进行表示。
2. 方向:力是一个矢量量,具有方向性。
3. 作用点:力的作用点是指力的施加位置。
根据力的性质和作用对象的不同,力可以分为接触力和非接触力两大类。
1. 接触力:接触力是指物体之间直接接触而产生的力,如摩擦力、弹力等。
2. 非接触力:非接触力是指物体之间不直接接触而产生的力,如重力、电磁力等。
二、牛顿三定律牛顿三定律是力学的基本原理,主要描述了物体之间相互作用的规律。
1. 第一定律(惯性定律):一个物体如果没有受到外力作用,将保持静止或匀速直线运动。
2. 第二定律(力的定义定律):物体所受的合力等于质量与加速度的乘积,即F=ma。
3. 第三定律(作用-反作用定律):任何两个物体之间的相互作用力都是大小相等、方向相反的一对力。
三、质点运动质点是指可以抽象为质点的物体,它只具有质量,没有大小和形状。
质点运动是物理学中研究的重要内容。
1. 位移:质点在时间内由一个位置移动到另一个位置的变化量。
2. 速度:质点单位时间内位移的大小。
3. 加速度:质点单位时间内速度的增量。
4. 直线运动:质点在一条直线上运动,常用公式为v = u + at、s = ut + 1/2at^2。
5. 曲线运动:质点在一条弧线上运动,常用公式为v = ωr、a = ω^2r。
四、功与能功是力在物体上施加时所做的功,它是描述物体受到外力作用时,产生的能量转化的关系。
1. 功:力在物体上做功等于力与物体位移的乘积,即W = F·s。
力学和运动知识点总结高中一、质点运动1. 位移、速度和加速度质点的位移是指其在某一段时间内从初始位置到最终位置的位移矢量。
其大小为位移矢量的模,方向为位移矢量的方向。
质点的平均速度是指单位时间内的位移量,即位移矢量与时间间隔的比值。
质点的瞬时速度是指在某一瞬时的速度。
质点的加速度是指单位时间内速度的改变量,即速度矢量的变化率。
加速度矢量的方向与速度变化的方向一致时为正加速度,反之为负加速度。
2. 直线运动质点沿直线的运动,可以分为匀速直线运动和变速直线运动。
匀速直线运动的速度恒定,加速度为零;变速直线运动的速度随时间而变化,加速度不为零。
3. 曲线运动质点沿曲线的运动,可以分为匀速曲线运动和变速曲线运动。
匀速曲线运动的速度大小恒定,但速度方向不断改变;变速曲线运动的速度大小和方向均随时间变化。
二、牛顿运动定律牛顿运动定律是描述物体运动规律的基本原理,包括牛顿第一定律、牛顿第二定律和牛顿第三定律。
1. 牛顿第一定律牛顿第一定律又称惯性定律,它阐述了物体在没有外力作用下将保持匀速直线运动或静止状态的原理。
换句话说,物体如果没有受到外力作用,将保持原来的状态,包括速度不变和位置不变。
2. 牛顿第二定律牛顿第二定律揭示了力与物体运动状态之间的关系。
它的表达式为F=ma,即物体所受合外力等于其质量乘以加速度。
从数学上来说,牛顿第二定律可以理解为力是改变物体运动状态的原因,而加速度则是改变程度的大小。
3. 牛顿第三定律牛顿第三定律表明了物体间相互作用的规律。
它指出:所有作用力都有等大相反的反作用力,且反作用力的方向与作用力方向一致。
这就是常说的“作用力与反作用力相等相反”。
三、动量和动量定理动量是物体运动状态的量度,是物体运动的一种特性,它表征了物体的惯性。
动量的大小与物体的质量和速度成正比,方向与速度方向一致。
动量的数学表达式为p=mv,其中p为动量,m为物体的质量,v为物体的速度。
2. 动量定理动量定理表明了物体所受外力的影响将改变其动量。
所有高中物理知识点归纳一. 力学1.运动学–速度和加速度的定义–位移、速度和加速度之间的关系–直线运动和曲线运动的区别2.牛顿力学–牛顿第一定律:惯性定律–牛顿第二定律:力和加速度的关系–牛顿第三定律:作用力和反作用力3.力的合成与分解–多个力的合成与分解–物体在斜面上的分解力4.动量与能量–动量的定义和守恒定律–动能的定义和转化–功的定义和能量转化定律5.万有引力–万有引力定律的表达式和含义–地球上物体自由落体的运动规律–行星运动和卫星轨道的解释二. 热学1.温度与热量–温度的定义和温标–热量的传递方式:传导、对流和辐射2.热力学第一定律–系统内能的变化和热量、功的关系–系统的热平衡和热力学过程3.热力学第二定律–热力学过程的可逆性和不可逆性–熵的概念和熵增加原理4.理想气体–理想气体状态方程和理想气体的性质–理想气体的温度和压强的关系5.相变–固体的熔化和凝固–液体的沸腾和凝结–气体的升华和凝华三. 光学1.光的直线传播–光的直线传播的条件–光在介质中传播的折射现象2.光的反射和折射–光的反射定律和折射定律–光的全反射现象和应用3.光的波动性–光的干涉和衍射现象–光的波长和频率4.光的光谱和色散–光的光谱分解和合成–光的色散现象和原理5.光的反射和成像–镜面反射和成像–球面镜反射和折射成像四. 电磁学1.静电学–电荷和电场的概念–静电力和电场力的计算2.电流和电路–电流的定义和电流强度的计算–电阻和电阻率的概念3.欧姆定律–欧姆定律的表达式和含义–串联和并联电阻的计算4.磁场与电磁感应–磁场的产生和磁感线的性质–法拉第电磁感应定律的表达式和应用5.电磁波–电磁波的概念和特性–光是一种电磁波的证据以上是高中物理知识点的一个简要归纳,涵盖了力学、热学、光学和电磁学的基本概念和原理。
希望这篇文章能够帮助你梳理和理解高中物理知识,为后续的学习打下坚实的基础。
高中物理知识点大全物理是一门探究自然界运动的科学,对于高中生来说,物理学习是非常重要的一门课程。
本文将详细介绍高中物理的重要知识点,以帮助同学们更好地理解和掌握物理学。
1. 运动学1.1 位移、速度、加速度1.2 直线运动与曲线运动1.3 匀速直线运动、匀变速直线运动、自由落体运动1.4 速度-时间图、加速度-时间图2. 力学2.1 牛顿三定律2.2 质点的平衡条件2.3 力的合成与分解2.4 动量、冲量2.5 机械能守恒定律、功与功率2.6 弹簧力、摩擦力2.7 平抛运动3. 能量与功3.2 功与能量转化3.3 功率的计算公式3.4 功率单位的换算4. 电学4.1 静电现象、电荷、电场 4.2 电流、电阻、电势4.3 欧姆定律4.4 串联与并联电路4.5 电功和电功率4.6 电容、电感4.7 磁场与电磁感应5. 光学5.1 光的反射、折射、散射 5.2 凹凸透镜的成像规律 5.3 光的波粒二象性5.4 迈克尔逊干涉实验6. 热学6.1 温度与热平衡6.2 热传递与传热方式6.3 热膨胀与热收缩6.4 热力学第一定律与第二定律7. 原子物理7.1 基本粒子及其属性7.2 量子力学基本原理7.3 原子结构和原子能级8. 核物理8.1 反应堆与核能8.2 激光与核聚变8.3 放射性衰变与辐射防护以上是高中物理的重要知识点大全。
希望这篇文章能够帮助同学们更好地理解物理知识,提升学习效果。
同学们在学习物理时,可以结合课本和教师的指导进行深入学习和思考,并通过实验和练习题来巩固知识。
祝愿同学们在物理学习中取得优异的成绩!。
高二物理必修三知识点总结高二物理必修三课程是物理学习的重要阶段,本文将对该阶段的知识点进行总结和归纳,以帮助同学们更好地复习和掌握这些知识。
第一部分:运动学一、匀变速直线运动1. 运动的描述:位置、位移、速度、加速度的概念和计算公式。
2. 匀变速直线运动图像的绘制与分析。
3. 等速圆周运动:角速度、线速度的概念和计算公式。
二、动力学1. 牛顿定律:第一、第二、第三定律的表述与应用。
2. 动量与冲量:动量守恒定律、动量定理的理解与应用。
3. 质点系:质心的概念与计算、质点系的动量定理。
第二部分:力学一、力的作用与受力分析1. 力的分类:接触力、重力、弹力、摩擦力等。
2. 受力分析:多个力作用下物体的平衡与运动。
二、静力学1. 力的合成与分解:合力、分力的计算方法。
2. 平衡条件:物体平衡的条件和平衡实例的分析。
3. 弹力与重力平衡:弹簧的弹性势能和弹力与重力平衡的问题。
三、动力学1. 高尔夫球斜抛运动:斜抛运动的分解与分析。
2. 中心力场中的运动:万有引力与行星运动的问题。
第三部分:能量守恒与能量转化一、功与机械能1. 功与功率的概念与计算。
2. 机械能守恒定律:动能与势能的转化和计算。
3. 引力场中的机械能守恒:自由落体、弹簧振子的问题。
二、动能定理与动能守恒1. 动能定理的表述与应用。
2. 碰撞问题:完全弹性碰撞与非完全弹性碰撞。
第四部分:电学一、电流与电路1. 电流与电荷:电流的定义与计算。
2. 电阻与电阻率:欧姆定律的表述与应用。
3. 串、并联电路:等效电阻的计算。
4. 电功率与电能:电功率的计算与理解。
二、电压与电势差1. 电压与电势差的概念与计算。
2. 静电场中电势差的计算。
三、电阻与电路1. 简单电路的分析与计算。
2. 法拉第电解定律与电解问题的计算。
结语:高二物理必修三课程包含了运动学、力学、能量守恒与能量转化以及电学等重要知识点。
同学们在复习时要重点理解每个知识点的概念与计算方法,并注重实际应用的解析。
(超详)高中物理知识点归纳汇总
1. 力学
- 基本概念:力、质量、加速度、牛顿三定律
- 运动学:位移、速度、加速度、匀速直线运动、匀加速直线
运动
- 牛顿定律与运动:惯性、力的合成、平衡、斜面静摩擦、弹
簧力、万有引力定律
- 动量与能量:动量定理、动能定理、功与功率、机械能守恒、碰撞、弹性碰撞和非弹性碰撞
2. 热学
- 温度与热量:热平衡、热膨胀、理想气体状态方程
- 热能传递:传导、对流、辐射、功与热的转化
- 理想气体与热力学:理想气体的分子速率与平均动能、分子
碰撞频率、内能与温度的关系、理想气体定律
- 热力学第一定律:内能变化、等容过程、等压过程、等温过程、绝热过程、焦耳定律
3. 光学
- 几何光学:直线传播、反射、折射、光的全反射、光的成像
- 光的波动性:光的干涉、光的衍射、光的偏振
- 光的光电效应:光电效应、康普顿散射、玻尔模型与能级、
激光
4. 电磁学
- 静电场:电荷与库仑定律、电场、电势能与电势差、静电场
中的运动带电粒子
- 电流和电阻:电流、电阻、欧姆定律、电功率、串联和并联、电阻的温度效应
- 磁场和电磁感应:磁场、洛伦兹力、电磁感应、电磁感应定律、自感与互感、交变电流
5. 原子物理
- 元素周期表与原子结构:元素周期表、原子核结构、玻尔模型、量子力学模型
- 放射性与核能:放射性、半衰期、核反应、核能的利用
- 核物理与粒子物理:核聚变、核裂变、粒子的分类、强相互
作用、弱相互作用、电磁相互作用
6. 特殊相对论
- 狭义相对论:光速不变原理、相对性原理、时空间隔、洛仑兹变换、质能关系
以上是高中物理的主要知识点归纳汇总,希望对你的学习有所帮助!。
高中物理知识点大全物理是一门研究物质、能量及其相互作用的自然科学,它是一门贯穿于自然科学中的基础学科。
在高中物理学习中,学生将接触到许多重要的知识点,本文将为你提供一份高中物理知识点的大全,帮助你更好地理解和掌握这门学科。
一、运动学1. 位移与位移的性质2. 速度与速度的计算方法3. 加速度与加速度的计算方法4. 驱动与阻力5. 牛顿第一定律6. 牛顿第二定律7. 牛顿第三定律8. 弹性碰撞与非弹性碰撞9. 功与功的计算方法10. 动能与动能定理11. 动量与动量守恒定律12. 圆周运动与向心力二、力学1. 弹簧的周期及相关公式2. 简谐振动与振幅、频率、周期的关系3. 牛顿万有引力定律与万有引力公式4. 万有引力场与引力势能5. 重力与重力势能6. 引力、弹力与弹性势能7. 阻力与黏滞阻力、速度阻力的关系8. 滑稽摩擦、滚动摩擦与静摩擦9. 斜面静力学与平衡条件10. 刚体力学与质心、转动惯量、角动量、动量矩守恒定律11. 原子核的组成与结构三、热学1. 温度与温度的测量方法2. 热平衡与热平衡的特性3. 热传导与导热系数4. 热膨胀与线膨胀系数、体膨胀系数的关系5. 内能与焓的概念6. 比热与比热容7. 理想气体的状态方程8. 气体的内能与气体的做功9. 气体的等温过程、绝热过程与绝热指数10. 热力学第一定律11. 热力学第二定律12. 热力学第三定律四、电学1. 电荷与电荷守恒定律2. 电场与电势3. 电容与电容器4. 并联电容与串联电容的计算方法5. 电流与电流的计算方法6. 电阻与电阻的计算方法7. 欧姆定律8. 电功与电功率9. 电路的分类与串联与并联电路10. 简单电路中的电流、电势差与电阻关系11. 磁场与磁感应强度12. 电磁感应与法拉第电磁感应定律五、光学1. 光的传播与光的速度2. 光的反射与反射定律3. 镜面反射与像的成像规律4. 光的折射与折射定律5. 光的色散与色散定律6. 凸透镜与凹透镜的成像规律7. 透镜组与光的成像8. 光的干涉与光的干涉现象9. 杂色与光的加色混合规律10. 光的衍射与衍射定律六、原子物理1. 原子结构与元素周期表2. 光电效应与光电效应定律3. 布拉格反射与X射线衍射4. 量子力学与波粒二象性5. 玻尔模型与玻尔半径6. 德布罗意波与薛定谔方程7. 电子的能级与电子的跃迁8. 原子核的结构与放射性衰变9. 拉曼散射与拉曼光谱综上所述,以上是一份高中物理知识点的大全,涵盖了运动学、力学、热学、电学、光学和原子物理等领域。
A B力的种类:(13个性质力)有18条定律、2条定理1重力: G = mg (g 随高度、纬度、不同星球上不同) 2弹力:F= Kx 3滑动摩擦力:F 滑= μN4静摩擦力: O ≤ f 静≤ f m (由运动趋势和平衡方程去判断)5浮力: F 浮= ρgV 排 6压力: F= PS = ρghs 7万有引力: F 引=G221r m m8库仑力: F=K221r q q (真空中、点电荷)9电场力: F 电=q E =qdu 10安培力:磁场对电流的作用力F= BIL (B ⊥I) 方向:左手定则11洛仑兹力:磁场对运动电荷的作用力f=BqV (B ⊥V) 方向:左手定则12分子力:分子间的引力和斥力同时存在,都随距离的增大而减小,随距离的减小而增大,但斥力变化得快.。
13核力:只有相邻的核子之间才有核力.是一种短程强力。
5种基本运动模型1静止或作匀速直线运动(平衡态问题); 2匀变速直、曲线运动(以下均为非平衡态问题); 3类平抛运动; 4匀速圆周运动; 5振动。
1万有引力定律B2胡克定律B 3滑动摩擦定律B 4牛顿第一定律B5牛顿第二定律B 力学 6牛顿第三定律B 7动量守恒定律B 8机械能守恒定律B 9能的转化守恒定律. 10电荷守恒定律 11真空中的库仑定律 12欧姆定律13电阻定律B 电学 14闭合电路的欧姆定律B 15法拉第电磁感应定律 16楞次定律B 17反射定律 18折射定律B 定理: ①动量定理B②动能定理B 做功跟动能改变的关系受力分析入手(即力的大小、方向、力的性质与特征.力的变化及做功情况等)。
再分析运动过程(即运动状态及形式.动量变化及能量变化等)。
最后分析做功过程及能量的转化过程;然后选择适当的力学基本规律进行定性或定量的讨论。
强调:用能量的观点、整体的方法(对象整体.过程整体)、等效的方法(如等效重力)等解决 Ⅱ运动分类:(各种运动产生的力学和运动学条件及运动规律.............)是高中物理的重点、难点 高考中常出现多种运动形式的组合 追及(直线和圆)和碰撞、平抛、竖直上抛、匀速圆周运动等 ①匀速直线运动 F 合=0 a=0 V 0≠0 ②匀变速直线运动:初速为零或初速不为零.③匀变速直、曲线运动(决于F 合与V 0的方向关系) 但 F 合= 恒力④只受重力作用下的几种运动:自由落体.竖直下抛.竖直上抛.平抛.斜抛等⑤圆周运动:竖直平面的圆周运动(最低点和最高点);匀速圆周运动(关键搞清楚是什么力提供作向心力) ⑥简谐运动;单摆运动;⑦波动及共振;⑧分子热运动;(与宏观的机械运动区别) ⑨类平抛运动;⑩带电粒在电场力作用下的运动情况;带电粒子在f 洛作用下的匀速圆周运动Ⅲ。
力的种类:(13个性质力)1重力: G = mg (g 随高度、纬度、不同星球上不同) 2弹力:F= Kx 3滑动摩擦力:F 滑= μN4静摩擦力: O ≤ f 静≤ f m (由运动趋势和平衡方程去判断)5浮力: F 浮= ρgV 排 6压力: F= PS = ρghs 7万有引力: F 引=G221r m m8库仑力: F=K221r q q (真空中、点电荷)9电场力: F 电=q E =qdu 10安培力:磁场对电流的作用力F= BIL (B ⊥I) 方向:左手定则11洛仑兹力:磁场对运动电荷的作用力f=BqV (B ⊥V) 方向:左手定则12分子力:分子间的引力和斥力同时存在,都随距离的增大而减小,随距离的减小而增大,但斥力变化得快.。
13核力:只有相邻的核子之间才有核力.是一种短程强力。
5种基本运动模型1静止或作匀速直线运动(平衡态问题); 2匀变速直、曲线运动(以下均为非平衡态问题); 3类平抛运动; 4匀速圆周运动; 5振动。
受力分析入手(即力的大小、方向、力的性质与特征.力的变化及做功情况等)。
再分析运动过程(即运动状态及形式.动量变化及能量变化等)。
最后分析做功过程及能量的转化过程;然后选择适当的力学基本规律进行定性或定量的讨论。
强调:用能量的观点、整体的方法(对象整体.过程整体)、等效的方法(如等效重力)等解决 Ⅱ运动分类:(各种运动产生的力学和运动学条件及运动规律.............)是高中物理的重点、难点 高考中常出现多种运动形式的组合 追及(直线和圆)和碰撞、平抛、竖直上抛、匀速圆周运动等 ①匀速直线运动 F 合=0 a=0 V 0≠0 ②匀变速直线运动:初速为零或初速不为零.③匀变速直、曲线运动(决于F 合与V 0的方向关系) 但 F 合= 恒力④只受重力作用下的几种运动:自由落体.竖直下抛.竖直上抛.平抛.斜抛等⑤圆周运动:竖直平面内的圆周运动(最低点和最高点);匀速圆周运动(关键搞清楚是什么力提供作向心力) ⑥简谐运动;单摆运动;A B⑦波动及共振;⑧分子热运动;(与宏观的机械运动区别) ⑨类平抛运动;⑩带电粒在电场力作用下的运动情况;带电粒子在f 洛作用下的匀速圆周运动Ⅲ。
物理解题的依据:(1)力或定义的公式 (2) 各物理量的定义、公式(3)各种运动规律的公式 (4)物理中的定理、定律及数学函数关系或几何关系 Ⅳ几类物理基础知识要点:①凡是性质力要知:施力物体和受力物体;②对于位移、速度、加速度、动量、动能要知参照物; ③状态量要搞清那一个时刻(或那个位置)的物理量;④过程量要搞清那段时间或那个位侈或那个过程发生的;(如冲量、功等)⑤加速度a 的正负含义:①不表示加减速;② a 的正负只表示与人为规定正方向比较的结果。
⑥如何判断物体作直、曲线运动; ⑦如何判断加减速运动; ⑧如何判断超重、失重现象。
⑨如何判断分子力随分子距离的变化规律⑩根据电荷的正负、电场线的顺逆(可判断电势的高低)⇒电荷的受力方向;再跟据移动方向⇒其做功情况⇒电势能的变化情况V 。
知识分类举要1.力的合成与分解、物体的平衡 ⎥求F 1、F 2两个共点力的合力的公式:F=θCOS F F F F 2122212++合力的方向与F 1成α角: tg α=F F F 212sin cos θθ+注意:(1) 力的合成和分解都均遵从平行四边行定则。
(2) 两个力的合力范围: ⎥ F 1-F 2 ⎥ ≤ F ≤⎥ F 1 +F 2 ⎥ (3) 合力大小可以大于分力、也可以小于分力、也可以等于分力。
共点力作用下物体的平衡条件:静止或匀速直线运动的物体.所受合外力为零。
∑F=0 或∑F x =0 ∑F y =0推论:[1]非平行的三个力作用于物体而平衡,则这三个力一定共点。
按比例可平移为一个封闭的矢量三角形[2]几个共点力作用于物体而平衡.其中任意几个力的合力与剩余几个力(一个力)的合力一定等值反向 三力平衡:F 3=F 1 +F 2 摩擦力的公式:(1 ) 滑动摩擦力: f= μN说明 :a 、N 为接触面间的弹力.可以大于G ;也可以等于G;也可以小于Gb 、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N 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 ≤ f 静≤ f m (f m 为最大静摩擦力与正压力有关)α F 2 FF 1θ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.运动的物体也可以受静摩擦力的作用。
力的独立作用和运动的独立性当物体受到几个力的作用时.每个力各自独立地使物体产生一个加速度.就象其它力不存在一样.这个性质叫做力的独立作用原理。
一个物体同时参与两个或两个以上的运动时.其中任何一个运动不因其它运动的存在而受影响.这叫运动的独立性原理。
物体所做的合运动等于这些相互独立的分运动的叠加。
根据力的独立作用原理和运动的独立性原理.可以分解速度和加速度.在各个方向上建立牛顿第二定律的分量式.常常能解决一些较复杂的问题。
VI.几种典型的运动模型:追及和碰撞、平抛、竖直上抛、匀速圆周运动等及类似的运动在连续相邻相等时间间隔内的位移之差为一常数;∆s = aT 2(判断物体是否作匀变速运动的依据)。
中时刻的即时速度等于这段的平均速度 (运用V 可快速求位移)⑴是判断物体是否作匀变速直线运动的方法。
∆s = aT 2⑵求的方法 V N =V =s t=T S S NN 21++ 2T s s t s 2v v v v n 1n t 0t/2+==+==+平⑶求a 方法: ① ∆s = a T 2②3+N S 一N S =3 a T 2③ S m 一S n =( m-n) a T 2④画出图线根据各计数点的速度,图线的斜率等于a ;识图方法:一轴、二线、三斜率、四面积、五截距、六交点探究匀变速直线运动实验:下图为打点计时器打下的纸带。
选点迹清楚的一条.舍掉开始比较密集的点迹.从便于测量的地方取一个开始点O .然后每5个点取一个计数点A 、B 、C 、D …。
(或相邻两计数点间 有四个点未画出)测出相邻计数点间的距离s 1、s 2、s 3 …利用打下的纸带可以:⑴求任一计数点对应的即时速度v :如T ss v c 232+=(其中记数周期:T =5×0.02s=0.1s )⑵利用上图中任意相邻的两段位移求a :如223T s s a -=⑶利用“逐差法”求a :()()23216549T s s s s s s a ++-++=⑷利用v -t 图象求a :求出A 、B 、C 、D 、E 、F 各点的即时速度.画出如图的v-t 图线.图线的斜率就是加速度a 。
注意: 点 a. 打点计时器打的点还是人为选取的计数点距离 b. 纸带的记录方式.相邻记数间的距离还是各点距第一个记数点的距离。
纸带上选定的各点分别对应的米尺上的刻度值.周期 c. 时间间隔与选计数点的方式有关(50Hz,打点周期0.02s,常以打点的5个间隔作为一个记时单位)即区分打点周期和记数周期。
d. 注意单位。
一般为cm试通过计算推导出的刹车距离s 的表达式:说明公路旁书写“严禁超载、超速及酒后驾车”以及“雨天路滑车辆减速行驶”的原理。
解:(1)、设在反应时间内.汽车匀速行驶的位移大小为1s ;刹车后汽车做匀减速直线运动的位移大小为2s .加速度大小为a 。
由牛顿第二定律及运动学公式有:t/s0 T 2T 3T 4T 5T 6T v/(ms -1)BC D s 1 s 2 s 3A⎪⎪⎪⎭⎪⎪⎪⎬⎫⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧><+=><=><+=><=4...............3...............22..........1..................21220001s s s as v m mg F a t v s μ 由以上四式可得出:><++=5..........)(2200g mFv t v s μ①超载(即m 增大).车的惯性大.由><5式.在其他物理量不变的情况下刹车距离就会增长.遇紧急情况不能及时刹车、停车.危险性就会增加;②同理超速(0v 增大)、酒后驾车(0t 变长)也会使刹车距离就越长.容易发生事故;③雨天道路较滑.动摩擦因数μ将减小.由<五>式.在其他物理量不变的情况下刹车距离就越长.汽车较难停下来。
因此为了提醒司机朋友在公路上行车安全.在公路旁设置“严禁超载、超速及酒后驾车”以及“雨天路滑车辆减速行驶”的警示牌是非常有必要的。
思维方法篇1.平均速度的求解及其方法应用① 用定义式:ts∆∆=一v普遍适用于各种运动;② v =V V t 02+只适用于加速度恒定的匀变速直线运动2.巧选参考系求解运动学问题3.追及和相遇或避免碰撞的问题的求解方法:两个关系和一个条件:1两个关系:时间关系和位移关系;2一个条件:两者速度相等.往往是物体间能否追上.或两者距离最大、最小的临界条件.是分析判断的切入点。
关键:在于掌握两个物体的位置坐标及相对速度的特殊关系。
基本思路:分别对两个物体研究.画出运动过程示意图.列出方程.找出时间、速度、位移的关系。
解出结果.必要时进行讨论。
追及条件:追者和被追者v 相等是能否追上、两者间的距离有极值、能否避免碰撞的临界条件。
讨论:1.匀减速运动物体追匀速直线运动物体。
①两者v 相等时.S 追<S 被追 永远追不上.但此时两者的距离有最小值 ②若S 追<S 被追、V 追=V 被追 恰好追上.也是恰好避免碰撞的临界条件。
S 追=S 被追③若位移相等时.V 追>V 被追则还有一次被追上的机会.其间速度相等时.两者距离有一个极大值2.初速为零匀加速直线运动物体追同向匀速直线运动物体①两者速度相等时有最大的间距 ②位移相等时即被追上3.匀速圆周运动物体:同向转动:ωA t A =ωB t B +n 2π;反向转动:ωA t A +ωB t B =2π 4.利用运动的对称性解题 5.逆向思维法解题 6.应用运动学图象解题 7.用比例法解题8.巧用匀变速直线运动的推论解题①某段时间内的平均速度 = 这段时间中时刻的即时速度 ②连续相等时间间隔内的位移差为一个恒量 ③位移=平均速度⨯时间4.匀速圆周运动线速度: V=t s =2πR T =ωR=2πf R 角速度:ω=f Tt ππθ22==向心加速度: a =v R R T R 222244===ωππ 2 f 2 R=v ⨯ω 向心力: F= ma = m v R m 2=ω 2R= m 422πTR =m42πn 2 R 追及(相遇)相距最近的问题:同向转动:ωA t A =ωB t B +n 2π;反向转动:ωA t A +ωB t B =2π 注意:(1)匀速圆周运动的物体的向心力就是物体所受的合外力.总是指向圆心. (2)卫星绕地球、行星绕太阳作匀速圆周运动的向心力由万有引力提供。