直线运动知识梳理
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高中物理直线运动知识点总结高中物理直线运动知识点总结1匀变速直线运动定义匀变速直线运动是高中物理最基本,同时也是考察做多的一种运动形式。
物体在一条直线上运动,如果在相等的时间内速度的变化量相等,这种运动就叫做匀变速直线运动。
也可定义为:沿着一条直线,且加速度不变的运动,叫做匀变速直线运动。
匀变速直线运动图像在匀变速直线运动中,如果物体的速度随着时间均匀增加,这个运动叫做匀加速直线运动;对应着加速度与速度方向相同。
如果物体的速度随着时间均匀减小,这个运动叫做匀减速直线运动;对应着加速度与速度方向相反。
做匀变速直线运动的前提条件物体到底在满足什么前提下才能做匀变速直线运动呢?这个前提条件,主要是对比曲线运动的前提条件来说的。
物体作匀变速直线运动须同时符合下述两条:1,受恒外力作用(保证加速度方向大小不变);2,合外力与初速度在同一直线上(保证物体运动方向不变)。
当合外力的方向与物体运动方向一致时,为匀加速直线运动;当合外力方向与物体运动方向相反时,为匀减速直线运动。
匀变速直线运动的公式总结匀变速直线运动有四个最基本公式,分别如下:(1)匀变速直线运动速度与时间的关系公式vt=v0+at(2)匀变速直线运动位移与时间的关系公式x=v0t+1/2at?(3)匀变速直线运动位移与速度的关系公式vt?-v0?=2ax(4)位移与平均速度的关系公式x=(vt+v0)·t/2匀变速直线运动公式使用与选择一般来说,题目中含有t的时候,优先考虑的是第一个、第二个方程。
题目没有时间t时,优先考虑的是第三个方程(位移和速度关系)。
从上述的四个公式中不难看出,研究匀变速直线运动主要是研究五个物理量:s、t、a、v0、vt,这五个物理量中只有三个是独立的,可以任意选定。
只要其中三个物理量确定之后,另外两个就确定了。
每个公式中只有其中的四个物理量,当已知某三个而要求另一个时,往往选定一个公式就可以了。
如果两个匀变速直线运动有三个物理量对应相等,那么另外的两个物理量也一定对应相等。
高一物理直线运动知识点直线运动是物理学中最基础的运动形式之一,也是高中物理课程中的重点内容之一。
对于高一学生来说,掌握直线运动的相关知识点对于深入理解和应用物理学的其他知识具有重要意义。
本文将从基本概念、运动的描述、速度和加速度等几个方面,对高一物理直线运动的知识点进行探讨。
1. 基本概念直线运动是指物体沿着一条直线轨道运动的过程。
在物理学中,通常将直线运动看作是一维运动,即物体在直线上的位置只需用一个坐标轴表示。
研究直线运动时,我们要关注物体的位置、速度和加速度等基本概念。
2. 运动的描述为了描述物体在直线上的位置,我们引入了位移这个概念。
位移是指物体从起始位置到终止位置的直线距离,它是一个矢量量值,有大小和方向之分。
根据位移的正负,我们可以判断物体的运动方向。
此外,我们还需要了解速度和加速度的概念。
3. 速度速度是物体每单位时间所走过的位移量,它是一个矢量量值。
在直线运动中,速度可以分为平均速度和瞬时速度两种。
平均速度是物体在一段时间内的位移与时间之比,瞬时速度则是物体在某一时刻的瞬时位移与瞬时时间之比。
在计算速度时,我们需要考虑物体的方向,因为速度是一个矢量量值。
4. 加速度加速度是物体速度变化的量度,它是物体每单位时间所改变的速度量。
加速度也是一个矢量量值。
在直线运动中,物体的加速度可以是正值、负值或者零。
正值表示物体的速度增大,负值表示物体的速度减小,零值表示物体的速度保持不变。
根据加速度的正负,我们可以判断物体的运动状态。
5. 运动图像为了更直观地描述直线运动,我们可以使用运动图像来表示物体在直线上的运动过程。
常见的运动图像有位置-时间图像、速度-时间图像和加速度-时间图像。
位置-时间图像用来描述物体的位置随时间变化的关系,速度-时间图像用来描述物体的速度随时间变化的关系,加速度-时间图像用来描述物体的加速度随时间变化的关系。
通过观察运动图像,我们可以得到更多关于物体运动特性的信息。
直线和曲线运动知识点总结一、直线运动的知识点直线运动是指物体在空间中沿着一条直线运动的过程。
直线运动最简单的例子就是匀速直线运动,即物体在单位时间内的位移相等。
匀速直线运动有着简单的数学描述,可以通过速度和时间的关系来描述物体的运动轨迹和位置。
其数学表达式为S=vt,其中S为位移,v为速度,t为时间。
在物理学中,还有另外一种直线运动形式叫做变速直线运动。
在变速直线运动中,物体在单位时间内的位移不再相等,而是随时间的变化而变化。
变速直线运动的数学描述更为复杂,需要引入加速度的概念,加速度表示单位时间内速度的变化率。
变速直线运动可以通过加速度和时间的关系来描述物体的运动轨迹和位置。
其数学表达式为S=vt+1/2at^2,其中a为加速度。
直线运动的知识点不仅包括了匀速直线运动和变速直线运动,还包括了一些相关的物理量和定律。
比如速度和加速度的关系、位移和速度的关系等。
同时,直线运动还涉及到一些重要的定律,比如牛顿第一定律(惯性定律)和牛顿第二定律(运动定律)。
这些定律对于描述直线运动的规律和规则至关重要。
二、曲线运动的知识点曲线运动是指物体在空间中沿着一条曲线运动的过程。
曲线运动相比直线运动更为复杂,因为曲线运动不再仅仅是沿着一条简单的直线运动,而是需要考虑物体在空间中的弯曲和转弯。
对于曲线运动,我们需要引入一些新的物理概念来描述和分析。
曲线运动的基本知识点包括了曲率、切线、法线等概念。
曲率是描述曲线弯曲程度的物理量,切线是与曲线相切的直线,法线是垂直于切线的直线。
这些概念在描述和分析曲线运动的过程中起着重要作用,能够帮助我们理解曲线运动的规律和规则。
在物理学中,曲线运动的数学描述更为复杂,需要引入速度矢量和加速度矢量的概念。
速度矢量是描述物体在曲线运动中速度方向和大小的物理量,加速度矢量是描述物体在曲线运动中加速度方向和大小的物理量。
通过速度矢量和加速度矢量,我们可以描述和分析曲线运动的规律和规则,比如角速度、圆周运动等。
高三直线运动知识点总结直线运动是物体按照一定的轨迹在直线上运动的过程,是物理学中的基础内容。
在高三阶段,学生们需要掌握直线运动的相关知识,下面将对高三直线运动知识点进行总结。
一、直线运动的基本概念1. 位移:物体从初始位置到终止位置所经过的路程,与运动的轨迹和运动方向有关。
2. 速度:物体单位时间内位移的变化量,即速度等于位移与时间的比值。
3. 加速度:速度单位时间内的变化率,即加速度等于速度与时间的比值。
二、匀速直线运动1. 定义:物体在同样时间内位移相等的运动称为匀速直线运动。
2. 速度的概念:匀速直线运动的速度是恒定不变的,即速度大小和方向始终不变。
3. 速度与位移的关系:匀速直线运动的速度等于位移与时间的比值。
4. 加速度的概念:匀速直线运动的加速度为零,表示物体在运动过程中不受到力的作用。
三、变速直线运动1. 定义:物体在同样时间内位移不相等的运动称为变速直线运动。
2. 平均速度概念:变速直线运动的平均速度等于总位移与总时间的比值。
3. 瞬时速度概念:变速直线运动的瞬时速度是在某一时刻的速度,即时间非常短的瞬间速度。
4. 加速度的概念:变速直线运动的加速度表示速度随时间的变化率,是速度和时间的导数。
四、匀加速直线运动1. 定义:在单位时间内,加速度大小保持不变的运动称为匀加速直线运动。
2. 速度-时间关系:匀加速直线运动的速度随时间的变化是线性变化,即速度与时间成正比。
3. 位移-时间关系:匀加速直线运动的位移随时间的变化是二次函数关系,即位移与时间成二次函数关系。
4. 速度-位移关系:匀加速直线运动的速度与位移的关系为一次函数关系,即速度与位移成线性关系。
5. 加速度的概念:匀加速直线运动的加速度是恒定的,可以通过速度差除以时间得到。
五、自由落体运动1. 定义:物体在竖直方向上仅受重力作用的运动称为自由落体运动。
2. 自由落体的特点:自由落体运动的加速度在地球上近似为重力加速度,大小约为9.8米/秒的平方。
高中物理直线运动重要知识点高中物理直线运动是一个重要的学科,它是运动学的基础,牵涉到众多的重要知识点。
以下是高中物理直线运动的重要知识点,以帮助学生更好地掌握这个学科,更好地理解和解决直线运动问题。
1. 直线运动的定义和表示方法直线运动是指物体在直线上的移动过程,可以通过位移-时间图、速度-时间图、加速度-时间图等方法进行表示和描述。
其中,位移表示物体在某一时间内的位移,速度表示物体在某一瞬时的速度大小和方向,加速度表示物体在某一瞬时的加速度大小和方向。
2. 平均速度和瞬时速度的定义和计算方法平均速度是指物体在某一时间段内移动的平均速度,可以分别用位移和时间的比值、路径长度和时间的比值,以及等速直线运动公式v=Δs/Δt来计算;瞬时速度是指物体在某一瞬时的速度大小和方向,可以通过导数计算得到。
3. 平均加速度和瞬时加速度的定义和计算方法平均加速度是指物体在某一时间段内速度变化的平均值,可以用速度变化量和时间的比值,以及等加速直线运动公式a=Δv/Δt来计算;瞬时加速度是指物体在某一瞬时的加速度大小和方向,可以通过导数计算得到。
4. 直线运动的运动规律直线运动的运动规律包括位移-时间规律、速度-时间规律和加速度-时间规律。
其中,位移-时间规律描述了物体在直线上的位移和时间的关系,速度-时间规律描述了物体在直线上的速度和时间的关系,加速度-时间规律描述了物体在直线上的加速度和时间的关系。
5. 合速度和相对速度的概念和计算方法合速度是指物体在两个速度的影响下运动的总速度,可以用合成速度公式vH=(v1+v2)/2来计算;相对速度是指两个物体之间相对速度的大小和方向,可以通过两个物体之间的速度差计算得到。
6. 运动图像和分析方法运动图像是指通过图表或图像的形式来描述和分析物体的直线运动,其中最常用的方法包括位移-时间图、速度-时间图和加速度-时间图。
通过分析和解读不同类型的运动图像,可以得到物体的位移、速度和加速度的大小、方向、变化率等信息。
直线运动知识点总结一、运动的基本概念1. 运动的基本概念运动是物体位置相对于某个参考点的变化,它是物质的内在属性,并且是客观存在的。
运动状态包括位置、速度和加速度三个方面。
位置是运动物体在空间中的几何位置,速度是运动物体在单位时间内所运动的距离,加速度是速度的变化率。
2. 参考系参考系是描述运动的观察系统,它是用来观察运动的相对位置变化的坐标系。
在直线运动中,通常会选择一个固定的地面或者一个固定的点作为参考系。
3. 速度和位移速度是一个矢量量,它包括大小和方向两个方面。
速度的大小称为速率,速度的方向则是速度的方向。
位移是一个矢量量,它表示物体从一个位置移动到另一个位置的距离和方向。
4. 加速度加速度是速度的变化率,它表示单位时间内速度的变化量。
当物体的速度增加时,加速度为正;当物体的速度减小时,加速度为负;当物体的速度方向发生变化时,加速度的方向也会发生变化。
5. 位移、速度和加速度的关系位移是速度对时间的积分,速度是加速度对时间的积分。
二、直线运动的运动规律1. 匀速直线运动在匀速直线运动中,物体在单位时间内所运动的距离是相等的,速度的大小和方向保持不变。
2. 加速直线运动在加速直线运动中,物体的速度会随着时间的推移而发生改变,加速度是速度的变化率,它表示单位时间内速度的变化量。
3. 公式直线运动中,位移、速度、加速度之间满足一些基本的数学关系。
常见的公式有:位移的定义:$s=v_0t+\frac{1}{2}at^2$速度和加速度的关系:$v=v_0+at$位移、速度和加速度之间的关系:$v^2=v_0^2+2as$4. 动力学方程牛顿第二定律给出了动力学方程:$F=ma$,它描述了物体受力运动的规律。
当物体受到一个力的作用时,它会产生加速度,从而改变其速度和位置。
5. 自由落体运动自由落体运动是一种特殊的加速直线运动,物体受到地球引力的作用而在垂直方向上运动。
自由落体运动的加速度大小和方向是固定的,在地球表面上的大小约为9.8m/s^2,方向向下。
初中物理运动知识点整理之直线运动直线运动是物理学中最基本的运动形式之一,是我们日常生活中常见的运动形式。
在初中物理学习中,我们需要了解和掌握直线运动的相关知识点,以便更好地理解和解决与直线运动相关的问题。
一、直线运动的基本概念直线运动是指物体在运动过程中,其运动轨迹是一条直线的运动形式。
直线运动有三个基本要素:位移、速度和加速度。
1. 位移:位移是指物体从其初始位置到最终位置之间的位置变化。
位移可以是正值、负值或零值,表示物体的运动方向和距离。
2. 速度:速度是指物体在单位时间内所走过的位移。
速度可以是正值、负值或零值,表示物体的运动方向和快慢程度。
速度的单位是米每秒(m/s)。
3. 加速度:加速度是指物体在单位时间内速度的变化量。
加速度可以是正值、负值或零值,正加速度表示速度增加,负加速度表示速度减小,零加速度表示速度不变。
加速度的单位是米每秒平方(m/s²)。
二、直线运动的相关公式直线运动中,有一些重要的公式与知识点需要掌握。
下面是直线运动中常用的一些公式:1. 平均速度:平均速度是指物体在某段时间内的位移与时间的比值。
平均速度的计算公式为:速度(v)=位移(Δx)/时间(Δt)。
2. 匀速直线运动的速度:在匀速直线运动中,物体的速度恒定不变。
速度为常数时,匀速直线运动的速度公式为:速度(v)=位移(Δx)/时间(Δt)。
3. 匀加速直线运动的速度:在匀加速直线运动中,物体的加速度恒定不变。
加速度为常数时,匀加速直线运动的速度公式为:速度(v)=初始速度(v0)+加速度(a)×时间(t)。
4. 匀加速直线运动的位移:在匀加速直线运动中,物体的位移与时间的关系式为:位移(Δx)=初始速度(v0)×时间(t)+加速度(a)×时间的平方(t²)/2。
5. 物体的加速度与速度之间的关系:物体的速度与时间的关系式可以简化为:速度(v)=初始速度(v0)+加速度(a)×时间(t)。
高考直线运动知识点一、引言高考是每个学生人生中的一次重要考试,而物理是高考科目中的一项难点。
直线运动作为物理中的基础知识点,在高考中占据很大的比例。
本文将从直线运动的定义、速度、加速度以及相关计算等方面深入探讨,旨在帮助考生更好地掌握这一知识点。
二、直线运动的定义直线运动是指物体沿直线轨迹运动的一种运动形式。
在直线运动中,物体在空间的位置随着时间的推移而改变。
直线运动通常用位置、速度和加速度这三个物理量来描述。
三、速度的概念与计算速度是物体在单位时间内所走过的距离与所经过的时间之比。
用符号v表示,公式为v=s/t,其中s表示位移,t表示时间。
在直线运动中,速度的方向与位移的方向一致。
四、加速度的概念与计算加速度是物体单位时间内速度变化量与时间的比值。
加速度的符号为a,公式为a=(v-u)/t,其中v表示末速度,u表示初速度,t表示时间。
在直线运动中,加速度的方向与速度变化的方向一致。
五、匀速直线运动一种特殊情况是匀速直线运动,即物体在单位时间内走过的距离相等。
在匀速直线运动中,速度始终保持不变,加速度为零。
这使得计算更加简单。
六、变速直线运动另一种常见情况是变速直线运动,即物体在单位时间内速度发生变化。
在变速直线运动中,速度和加速度均不为零。
对于变速直线运动,我们需要使用速度-时间图、位移-时间图以及加速度-时间图等工具来帮助我们理解和计算。
七、直线运动的应用直线运动是物理中的基本知识点,也是很多实际问题的基础。
例如,我们可以利用直线运动的概念来计算行驶车辆的速度、位置和加速度,从而提高交通运输的效率。
此外,直线运动还与测速仪器、摄像头等设备联系紧密,为我们提供了很多实用的工具和方法。
八、总结高考直线运动知识点是物理中的重要内容,对于考生来说,掌握这一知识点是提高物理成绩的关键。
通过深入理解直线运动的定义、速度、加速度以及相关计算方法,考生可以更好地应对高考中的物理问题。
希望本文对于高考物理的备考有所帮助。
直线运动知识梳理山西省洪洞县第一中学邓宏伟一、描述直线运动的物理量1、位移、路程(1)位移:位移是描述质点位置变化的物理量,既有大小,又有方向,是矢量.是从起点指向终点的有向线段.(2)路程:路程是质点运动轨迹的长度,它是标量,只有大小,没有方向. 说明:①位移是一个与运动路径无关,仅由初、末位置决定的物理量.路程的大小与质点运动的路径有关,但它不能描述质点位置的变化.②位移与路程一般不相等,只有在物体做单方向直线运动时二者大小相等;在任何情况下,路程不可能小于位移大小.③位移的正、负只表示方向是否与规定的正方向相同,不代表大小.2、时刻与时间(1)时刻指的是某一瞬时,在时问轴上用一个点来表示,对应的是位置、速度、动量、动能等状态量.(2)时间是两时刻间的间隔,在时间轴上用一段线段来表示.对应的是位移、路程、冲量、功等过程量.3、速度与速率(1)速度:平均速度是位移和发生这段位移所用时间的比值,即ts v ;瞬时速度指运动物体在某一时刻(或某一位置)的速度。
(2)速率:平均速率是质点在某段时间内通过的路程和所用的时间的比值,是标量.瞬时速率就是瞬时速度的大小,是标量,通常简称为速率.说明:①平均速率一般不等于平均速度的大小,只有在单向直线运动中,二者才相等,但瞬时速率与瞬时速度的大小却相等.②平均速度(或速率)与某一段时间或某一段位移相对应,取的时间或位移不同,平均速度(或速率)可能是变化的.③瞬时速度比平均速度更能精确地描述做变速直线运动的质点的运动快慢.瞬时速度是平均速度在△t →0时的极限值.一般所提到的速度都是指瞬时速度,所谓匀速直线运动,是指各时刻速度都相同,是速度不变的运动.4.加速度.物理意义:描述物体速度变化快慢的物理量. 定义式:tv t v v a t ∆=-=0 说明:①a 是矢量,方向相同于△v 方向.②v 、△v 和a 的区别:V 与a 无关,物体有无加速度看物体的v 是否变化.但a 的大小不是由△v 决定的,而是由t v ∆∆决定的,tv ∆∆反映了v 变化的快慢,称为“速度变化率”即加速度. ③用公式tv a ∆=求出的是物体在△t 时间内的平均速度,要得到某一时刻的加速度即瞬时加速度,是平均速度在t →0时的极限值。
高中物理直线运动知识总结归纳高中物理直线运动知识总结归纳匀速直线运动是最简单的机械运动,是指运动快慢不变(即速度不变)、沿着直线的运动。
在匀速直线运动中,路程与时间成正比,用公式s=vt计算。
以下是为大家精心准备的高中物理直线运动知识总结归纳,欢迎参考阅读!1.位移和路程:位移描述物体位置的变化,是从物体运动的初位置指向末位置的有向线段,是矢量。
路程是物体运动轨迹的长度,是标量。
路程和位移是完全不同的概念,仅就大小而言,一般情况下位移的大小小于路程,只有在单方向的直线运动中,位移的大小才等于路程。
2.速度和速率(1)速度:描述物体运动快慢的物理量是矢量。
①平均速度:质点在某段时间内的位移与发生这段位移所用时间的比值叫做这段时间(或位移)的平均速度v,即v=s/t,平均速度是对变速运动的粗略描述。
②瞬时速度:运动物体在某一时刻(或某一位置)的速度,方向沿轨迹上质点所在点的切线方向指向前进的一侧。
瞬时速度是对变速运动的精确描述。
(2)速率:①速率只有大小,没有方向,是标量。
②平均速率:质点在某段时间内通过的路程和所用时间的比值叫做这段时间内的平均速率。
在一般变速运动中平均速度的大小不一定等于平均速率,只有在单方向的直线运动,二者才相等。
3.机械运动:一个物体相对于另一个物体的位置的改变叫做机械运动,简称运动,它包括平动,转动和振动等运动形式。
为了研究物体的运动需要选定参照物(即假定为不动的物体),对同一个物体的运动,所选择的参照物不同,对它的运动的描述就会不同,通常以地球为参照物来研究物体的运动。
4.质点:用来代替物体的只有质量没有形状和大小的点,它是一个理想化的物理模型。
仅凭物体的大小不能做视为质点的依据。
5.加速度(1)加速度是描述速度变化快慢的物理量,它是矢量。
加速度又叫速度变化率。
(2)定义:在匀变速直线运动中,速度的变化v跟发生这个变化所用时间t 的比值,叫做匀变速直线运动的加速度,用a表示。
城东蜊市阳光实验学校高一物理直线运动的几个概念【本讲教育信息】一.教学内容:直线运动的几个概念二.知识要点:〔一〕直线运动的几个概念1.质点:用来代替物体的有质量的点叫质点。
它是一个理想的物理模型。
物体能简化为质点的条件是:在所研究的问题中,物体只做平动或者者物体的形状和大小可以忽略不计时才可以把物体简化为质点。
2.位移和路程:位移是做机械运动的物体从初位置指向末位置的有向线段。
路程是物体运动所经实际轨迹的长度。
3.速度和速率:〔1〕平均速度:运动物体的位移和所用时间是是的比值,叫做这段位移〔或者者时间是是内〕的平均速度,即t s v /=,平均速度是矢量,其方向跟位移方向一样。
〔2〕瞬时速度:运动物体经过某一时刻〔或者者某一位置〕的速度,叫做瞬时速度,其大小叫速率。
〔3〕平均速率:物体在某段时间是是内通过的路程l 跟通过这段路程所用时间是是t 的比值,叫做这段路程〔或者者这段时间是是〕的平均速率。
即t l v/=。
它是标量。
值得注意的是它并不是平均速度的大小。
4.加速度:在匀变速直线运动中,速度的变化跟发生这些变化所用时间是是的比值,叫做匀变速直线运动的加速度。
即t v v t v a t ∆-=∆∆=0,加速度的方向跟速度变化的方向一样。
5.匀变速直线运动规律:〔1〕根本规律:at v v t +=02021at t v S +=〔2〕导出规律:aS v v t2202=-t v v t v S t ⋅+=⋅=20 三.重难点分析:1.如何理解质点: 在物理学的研究中,为了突出现象中的主要因素,而忽略次要因素,需要建立起理想的“物理模型〞。
质点就是研究物体作机械运动时的一种“理想模型〞。
2.物理学中的质点和几何中的“点〞是有本质区别的:“质点〞具有质量,同时占有位置,能不能把一个物体当“质点〞对待,并不是由物体的形状和体积大小来决定,而是由它的形状和体积大小在所研究问题中是否是主要因素来决定的,假设在所研究的问题中,物体的大小和形状不起什么作用,或者者者所起的作用微缺乏道,可以忽略不计,那么就可以拿一个只具有质量,而没有大小和形状的点来代替整个物体,这种用来代替物体的“有质量的点〞就叫做质点。
高中物理直线运动知识点(6篇)高中物理直线运动知识点1匀变速直线运动重要知识点讲解基本概念:物体在一条直线上运动,如果在相等的时间内速度的变化相等,这种运动就叫做匀变速直线运动。
也可定义为:沿着一条直线,且加速度不变的运动,叫做匀变速直线运动。
沿着一条直线,且加速度方向与速度方向平行的运动,叫做匀变速直线运动。
如果物体的速度随着时间均匀减小,这个运动叫做匀减速直线运动。
如果物体的速度随着时间均匀增加,这个运动叫做匀加速直线运动。
●最核心公式末速度与时间关系:Vt=Vo+at位移与时间关系:x=Vot+at^2/2速度与位移关系:Vt^2-Vo^2=2as●重要公式补充(1)平均速度V=s/t;(2)中间时刻速度V(t)=(Vt+Vo)/2=x/t;(3)中间位置速度V(s)=[(Vo^2+Vt^2)/2]1/2;(4)公式推论Δs=aT^2;备注:式子中Δs为连续相邻相等时间(T)内位移之差,这个公式也是打点计时器求加速度实验的原理方程。
●物体作匀变速直线运动须同时符合下述两条:⑴受恒外力作用⑴合外力与初速度在同一直线上。
●重要比例关系由Vt=at,得Vt⑴t。
由s=(at^2)/2,得s⑴t^2,或t⑴2√s。
由Vt^2=2as,得s⑴Vt^2,或Vt⑴√s。
今天的内容就介绍到这里了。
高中物理直线运动知识点2一、基本关系式v=v0+at x=v0t+1/2at2 v2-vo2=2ax v=x/t=(v0+v)/2二、推论1、vt/2=v=(v0+v)/22、⑴x=at2 { xm-xn=(m-n)at2 }3、初速度为零的匀变速直线运动的比例式(1)初速度为0的n个连续相等的时间末的速度之比:V1:V2:V3: :Vn=1:2:3: :n(2)初速度为0的n个连续相等时间内全位移X之比:X1: X2: X3: :Xn=1:2(3)初速度为0的n个连续相等的时间内S之比:S1:S2:S3::Sn=1:3:5::(2n—1)(4)初速度为0的n个连续相等的位移内全时间t之比t1:t2:t3::tn=1:√2:√3::√n(5)初速度为0的n个连续相等的位移内t之比:t1:t2:t3::tn=1:(√2—1):(√3—√2)::(√n—√n—1) 应用基本关系式和推论时注意:(1)、确定研究对象在哪个运动过程,并根据题意画出示意图。
直线运动知识点总结直线运动是物体在直线上运动的一种运动形式。
直线运动在生活中随处可见,例如汽车在直路上行驶、人在跑道上奔跑等。
直线运动是研究物体的位置、速度和加速度随时间的变化规律的基础。
下面就直线运动的知识点进行总结。
一、位置、位移和速度1. 位置:物体在直线运动过程中所处的位置通常用坐标轴上的坐标来表示。
当物体沿着X 轴的正方向移动时,坐标为正,负方向移动时,坐标为负。
2. 位移:物体由一个位置移到另一个位置所经过的路径长度,称为位移。
通常用Δx表示位移,即Δx=x2-x1。
3. 平均速度:物体从A点到B点的平均速度为v(平均)=Δx/Δt,即位移与时间的比值。
4. 瞬时速度:物体在某一时刻的速度称为瞬时速度,通常用v表示。
当时间间隔Δt趋于零时,平均速度就趋于瞬时速度。
5. 速度的方向:速度是有方向的,当物体在直线上做匀速直线运动时,速度的大小不随时间而变,只有方向改变,则称为匀速直线运动。
二、加速度1. 加速度:物体在直线上运动时速度发生改变的情况称为直线运动,其加速度a定义为a=Δv/Δt,即速度变化量与时间的比值。
2. 加速度的方向:加速度的方向与速度变化的方向一致时,加速度是正值,与速度变化的方向相反时,加速度是负值。
3. 正加速度和负加速度:当速度增大时,加速度为正,称为正加速度;当速度减小时,加速度为负,称为负加速度。
4. 匀变速直线运动:当物体的加速度保持不变时,称为匀变速直线运动。
此时,速度的变化量随时间成正比,速度-时间图是一条直线。
5. 牛顿定律:牛顿第二定律指出,一个物体受到一个合力时,其加速度与合力成正比,与物体的质量成反比。
即F=ma。
在直线运动中,牛顿第二定律可以描述物体受力时速度、加速度的变化规律。
6. 自由落体:自由落体是一种特殊的直线运动,物体只受到重力的作用。
在无阻尼的情况下,自由落体的加速度是恒定的,等于重力加速度g≈9.8m/s^2。
三、运动图像1. 位移-时间图像:位移-时间图像是描述物体位移随时间变化规律的图像。
一.基本概念的引入:实际物体可简化为质点,为了比较质点的运动先要选定参考系,任何质点在空间都有一定位置,为了说明质点位置的变化引入了参考系,为了说明质点位置的变化的快慢引入速度,为了粗略地说明质点位置变化的快慢引入平均速度,为了精确说明质点运动快慢引入瞬时速度 ,而质点的瞬时速度也是可以变化的,为了说明速度变化的快慢引入加速度。
二.描述运动的基本概念:1、机械运动:物体相对于其他物体的位置变化,叫机械运动。
包括:平动,转动和振动等。
注意:运动是绝对的,静止是相对的2、参考系:为了研究物体的运动而假定为不动的、选作标准的另外的物体叫参考系。
对同一物体的运动,所选参考系的不同,对它运动的描述就不同,通常以地面为参考系描述物体的运动。
说明:⑴在描述运动时,在纯运动学问题中,可以任意选取参照物;在处理动力学问题(应用牛顿第二定律)时,只能以地面为参照物;⑵比较两物体运动时必须选同一参考系。
3456度为 ⑶瞬时速度:运动物体在某一时刻或某一位置的速度;说明:瞬时速度与时刻(位置)对应;平均速度与时间(位移)对应.⑷瞬时速率:瞬时速度的大小,是标量。
7、加速度:是描速度改变的快慢与改变方向的物理量。
⑴公式:tv a ∆∆=(是计算式,不是决定式);⑵加速度是矢量,其方向与合外力方向一致(或与速度的变化量方向相同)(注意:与速度的方向没有关系);⑶单位:米每二次方秒,符号m/s 2.⑷在匀变速直线运动中,加速度方向跟初速度v 0方向相同,则是匀加速运动;若加速度方向跟初速度v 0方向相反,则是匀减速运动。
⑸若物体的速度是?5 m/s 2能否说明物体在做减速运动?说明:速度、速度的变化和加速度的区别和联系⑴ 加速度与速度无关.只要运动在变化,无论速度的大小,都有加速度;只要速度不变化(匀速),无论速度多大,加速度总是零;只要速度变化快,无论速度大、小或零,物体的加速度大.⑵ 加速度的与速度的变化ΔV 也无直接关系。
初三物理直线运动知识点直线运动是物体沿着直线路径进行的运动。
在初中物理中,直线运动主要涉及以下几个知识点:1. 速度:速度是描述物体运动快慢的物理量,用符号 \( v \) 表示,单位是米每秒(m/s)。
速度的大小表示物体在单位时间内通过的路程。
2. 匀速直线运动:物体在直线路径上以恒定速度运动,即速度大小和方向都不改变的运动。
匀速直线运动的特点是速度不变。
3. 变速直线运动:物体在直线路径上速度大小或方向发生变化的运动。
变速直线运动中,物体的速度随时间变化。
4. 加速度:加速度是描述物体速度变化快慢的物理量,用符号 \( a \) 表示,单位是米每秒平方(m/s²)。
加速度是速度变化量与变化时间的比值。
5. 匀加速直线运动:物体在直线路径上以恒定加速度运动。
在匀加速直线运动中,速度随时间线性增加。
6. 位移:位移是描述物体位置变化的物理量,用符号 \( s \) 表示,单位是米(m)。
位移是物体从初始位置到最终位置的直线距离,有大小和方向。
7. 时间:时间是描述物体运动持续的物理量,用符号 \( t \) 表示,单位是秒(s)。
8. 路程:路程是物体实际走过的路径长度,与位移不同,路程不区分方向。
9. 速度公式:匀速直线运动的速度公式为 \( v = \frac{s}{t} \),其中 \( v \) 是速度,\( s \) 是位移,\( t \) 是时间。
10. 匀加速直线运动的公式:- 速度与时间的关系:\( v = v_0 + at \)- 位移与时间的关系:\( s = v_0t + \frac{1}{2}at^2 \)- 位移与速度的关系:\( v^2 = v_0^2 + 2as \)11. 牛顿第一定律:又称惯性定律,指出物体在没有外力作用下,将保持静止或匀速直线运动状态。
12. 牛顿第二定律:描述力与加速度的关系,公式为 \( F = ma \),其中 \( F \) 是作用力,\( m \) 是物体的质量,\( a \) 是加速度。
高一直线运动学知识点在高一物理学习中,直线运动学是一个非常重要的知识点。
本文将为你详细介绍高一直线运动学的相关知识点。
一、直线运动的基本概念直线运动是指物体在一条直线上运动的情况。
在直线运动中,我们主要关注物体的位移、速度和加速度这三个基本概念。
1. 位移:位移是指物体从初始位置到最终位置的变化量,可以用△x表示。
位移的方向是有正负之分的,当物体运动的方向与参考方向一致时,位移为正;当物体运动的方向与参考方向相反时,位移为负。
2. 速度:速度是指物体单位时间内位移的变化量,可以用v表示。
速度包括瞬时速度和平均速度两种概念。
- 瞬时速度:瞬时速度是指物体在某一瞬间的速度,可以用v表示。
瞬时速度的大小等于物体在该瞬间的位移△x除以该瞬间的时间△t,即v=△x/△t。
- 平均速度:平均速度是指物体在一段时间内的速度,可以用v 表示。
平均速度的大小等于物体在该时间段内的总位移Δx除以该时间段的总时间Δt,即v=Δx/Δt。
3. 加速度:加速度是指物体单位时间内速度的变化量,可以用a表示。
加速度也包括瞬时加速度和平均加速度两种概念。
- 瞬时加速度:瞬时加速度是指物体在某一瞬间的加速度,可以用a表示。
瞬时加速度的大小等于物体在该瞬间的速度变化量Δv除以该瞬间的时间Δt,即a=Δv/Δt。
- 平均加速度:平均加速度是指物体在一段时间内的加速度,可以用a表示。
平均加速度的大小等于物体在该时间段内的速度变化量Δv除以该时间段的总时间Δt,即a=Δv/Δt。
二、直线运动的基本公式直线运动中,有一些基本公式用于计算物体的位移、速度和加速度。
1. 位移公式:对于匀变速直线运动而言,位移与初速度、末速度和时间之间的关系可以用以下公式表示:△x = (v + u) × t / 2其中,△x为位移,v为末速度,u为初速度,t为时间。
2. 速度公式:对于匀变速直线运动而言,末速度与初速度、加速度和时间之间的关系可以用以下公式表示:v = u + a × t其中,v为末速度,u为初速度,a为加速度,t为时间。
直线运动知识梳理
山西省洪洞县第一中学邓宏伟
一、描述直线运动的物理量
1位移、路程
(1) 位移:位移是描述质点位置变化的物理量,既有大小,又有方向,是矢量•是从起点指向终点的有向线段.
(2) 路程:路程是质点运动轨迹的长度,它是标量,只有大小,没有方向.
说明:①位移是一个与运动路径无关,仅由初、末位置决定的物理量.路程的大小与质点运动的路径有关,但它不能描述质点位置的变化.
②位移与路程一般不相等,只有在物体做单方向直线运动时二者大小相等;在任何情况下,路程不可能小于位移大小.
③位移的正、负只表示方向是否与规定的正方向相同,不代表大小.
2、时刻与时间
(1) 时刻指的是某一瞬时,在时问轴上用一个点来表示,对应的是位置、速度、动量、动能等状态量.
(2) 时间是两时刻间的间隔,在时间轴上用一段线段来表示.对应的是位移、路程、冲量、功等过程量.
3、速度与速率
- S
(1) 速度:平均速度是位移和发生这段位移所用时间的比值,即V [;瞬时速度指运
动物体在某一时刻(或某一位置)的速度。
(2) 速率:平均速率是质点在某段时间内通过的路程和所用的时间的比值,是标量.瞬时速率就
是瞬时速度的大小,是标量,通常简称为速率.
说明:①平均速率一般不等于平均速度的大小,只有在单向直线运动中,二者才相等,但瞬时速率与瞬时速度的大小却相等.
②平均速度(或速率)与某一段时间或某一段位移相对应,取的时间或位移不同,平均速度(或速率)可能是变化的.
③瞬时速度比平均速度更能精确地描述做变速直线运动的质点的运动快慢.瞬时速度是平均速度在△ t0时的极限值•一般所提到的速度都是指瞬时速度,所谓匀速直线运动,是指各时刻速度都相同,是速度不变的运动.
4. 加速度.
物理意义:描述物体速度变化快慢的物理量.
定义式:a ^t Vo V
t t
说明:①a是矢量,方向相同于△ v方向.
②v、A v和a的区别:V与a无关,物体有无加速度看物体的v是否变化.但a的大小不是由
厶v决定的,而是由—决定的,一v反映了v变化的快慢,称为“速度变化率”
t t
即加速度.
③用公式a —求出的是物体在厶t时间内的平均速度,要得到某一时刻的加速度即
瞬时加速度,是平均速度在t0时的极限值。
④如果a方向v方向一致说明速度在增加,如果反向,则速度在减小.
二、匀速直线运动
物体在一条直线上运动,如果在相等的时间里相等,这种运动就叫做匀速直线运动。
匀速直线运动中,物体的位移与时间成正比。
三、匀变速直线运动的基本规律
1分类:J 匀加速直线运动:a与v o同向匀减速直
线运动:a与v o反向
1 2 _
2 •公式:速度公式:v t v0 at ;位移公式:s v o t at vt ;
2
速度位移公式:v; v: 2 as ;平均速度公式:v 也勺
2
说明:上述公式中各物理量均为矢量,取一个正方向,则与正方向相同的物理量为正值,
与正方向相反的物理量为负值,习惯一般上取v o的方向为运动的正方向。
3.推论:
(1)做匀变速直线运动的物体,在某段时间内的平均速度,等于这段时间的中间时刻的
瞬时速度,即V t
2
(2) 做匀变速直线运动的物体,在某段位移中点的瞬时速度等于初速度和末速度的平方
和的一半的平方根,即V中...v°2“
⑶匀变速直线运动中,任意两个连续相等时间内的位移之差△s都相等,即△ s=aT2。
四、几种常见的匀变速直线运动
1、初速度为零的匀变速直线运动
(1) 公式:v at ;s at /2 ;v 2as ;v v/2
(2) 运动特点:
①1T内、2T内、3T内…的位移之比s1: s2: s3:12 : 22 : 32:;
②1T末、2T末、3T末…的速度之比v1 : v2: v3:1:2:3:
③第一个T内、第二个T内、第三个T内…的位移之比 $ : S皿: 1 :3:5:
④从静止开始通过连续相等的位移所用时间之比为
t! : t2 : t3 : 1 : ■ 2 1:3 .2 :
(3) 说明:末速度为零的减速运动可以看做初速度为零的反向加速运动,因此以上规律同样适用。
2、速度方向发生变化的匀变速直线运动
如果一个做匀变速运动的物体加速度方向与初速度方向相反,且运动的时间足够长,则一定会发生反向的加速运动。
(1) 运动性质:由于运动中物体的加速度一直没有发生变化(与初速度方向相反),所以物
体所做的运动是匀变速直线运动。
(2) 对称性:物体减速运动阶段与反向加速运动阶段的运动情况完全对称
(3) 处理方法:①整体法:将物体运动的整个过程作为一个过程来考虑,用匀变速运动
的相应公式求解。
②分段法:将物体的运动分为减速和加速两个阶段进行研究,研究时要注意两个阶段运动的对称性。
3、刹车类运动
刹车类运动指做匀减速运动的物体速度变为零后即保持静止的运动。
(1) 运动性质:刹车类运动在减速过程中加速度方向与速度方向相反,大小不变;但是
当物体速度变为零后,物体保持静止,这时物体的加速度变为零,因此刹车运动只有在速度变为零之前是匀变速运动,速度变为零以后运动就发生了变化。
(2) 运动规律:刹车运动是末速度的零的匀变速直线运动,可以看作反向的匀加速运动,则满足初速度为零的运动的一切规律。
⑶说明:注意此类问题中匀变速直线运动公式的适用范围是t w v o/a。
四、运动图象
(1) 位移一时间图象
表示位移与时间的关系;位移图象的斜率表示运动物体的速度。
(2) 速度一时间图象
表示速度与时间的关系;速度图象的斜率表示物体运动的加速度;与横轴所围的面积表示物体的位移。