江苏省高考物理知识点梳理
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江苏高考物理常用知识点物理作为一门基础科学,在江苏高考中占有重要的地位。
掌握物理常用知识点对于考生来说是非常关键的。
本文将介绍江苏高考物理常用知识点,帮助考生更好地备考。
一、运动的描述运动是物理学中的重要概念之一。
在描述物体的运动时,我们常常需要使用运动的基本量,如位移、速度和加速度。
其中,位移是一个矢量量,用于描述物体在某个时间间隔内的位置变化;速度则是位移对时间的比值,表示物体单位时间内移动的距离;而加速度则是速度对时间的比值,表示物体单位时间内速度变化的快慢。
二、牛顿运动定律牛顿运动定律是物理学中的基本定律,包括牛顿第一定律、第二定律和第三定律。
牛顿第一定律又称为惯性定律,它指出一个物体如果没有外力作用,将保持静止或匀速直线运动的状态。
牛顿第二定律则表明物体的加速度与作用在其上的力成正比,与物体的质量成反比。
牛顿第三定律则强调任何两个物体之间的相互作用力是大小相等、方向相反的。
三、能量和功能量是物体具有做功能力的物理量。
在物理学中,常见的能量有动能、势能和机械能。
动能是物体由于运动而具有的能量,与物体的质量和速度平方成正比;势能则是物体由于位置而具有的能量,常见的有重力势能和弹性势能。
而机械能则是动能和势能之和。
功是力对物体做的功。
功的大小等于力的大小乘以物体在力的作用下发生位移的距离。
如果力与物体位移的方向相同,则功为正;如果力与物体位移的方向相反,则功为负。
四、电和磁电和磁是物理学中的重要分支,也是江苏高考物理考试的重点内容。
电学研究的是电荷和电场的性质,以及电流、电压、电阻等电学量;磁学研究的是磁场、电磁感应等现象。
在电学中,我们常常需要使用欧姆定律,即电流与电压和电阻之间的关系。
欧姆定律表明,电流与电压成正比,与电阻成反比。
此外,还需要掌握电场的概念和性质,电容器的基本原理,以及交流电路和直流电路的特点。
磁学中,我们需要了解磁场的概念和性质,掌握磁感应强度和磁场力的计算方法,熟悉电磁感应和发电机的原理,理解电磁波的性质和应用。
高考江苏物理知识点总结在高考中,物理是一门非常重要的科目。
它不仅考察学生对基本概念和原理的理解掌握,还需要学生具备一定的计算能力和问题解决能力。
江苏的物理题目通常较为综合,涵盖了多个知识点。
下面将对一些常见的江苏物理知识点进行总结。
一、力与运动力与运动是物理学中最基本的概念之一。
在江苏的高考物理中,涉及到了力的合成与分解、牛顿定律、动能定理、功与能量等内容。
对于这些知识点,学生应该掌握清楚力的定义和计算方法,理解牛顿定律的表述和应用,掌握动能定理和功与能量的转化关系。
二、电学电学是高考物理中的另一大板块。
它包括了电流、电阻、电压等知识点。
在江苏的高考卷中,经常涉及到电路的分析和计算。
学生应该了解欧姆定律、基尔霍夫定律、电功率、电阻的串并联等内容。
在解答问题时,考生还需熟悉一些基本的电路图符号,能够根据电路图进行分析和计算。
三、光学光学是高中物理中的另一门重要分支。
对于江苏高考来说,主要涉及到光的传播、光的折射、光的反射等内容。
考生需要掌握光的传播的直线性、光的折射定律、光的反射定律等。
理解这些原理后,学生可以运用它们来解决与光相关的问题,如镜子的成像、透镜的成像等。
四、热学热学是江苏高考物理的另一考点。
它主要包括热传导、热膨胀、理想气体等内容。
学生需要了解热传导的机制和计算方法,理解热胀冷缩的原理,熟悉理想气体的状态方程等。
在解答问题时,考生需要能够应用这些知识点进行计算和分析。
五、波动与振动波动与振动也是江苏高考物理的一大考点。
它包括了波的性质、波的传播、波的叠加等知识点。
学生需要理解波的传播特点、波的干涉和衍射现象等。
在解题时,考生应该能够分析和解释与波相关的现象,并能够运用波动相关的原理进行计算。
以上所述是江苏高考物理中的一些常见知识点。
在备考过程中,学生应该注重对这些知识点的理解和掌握,同时也要有针对性地进行习题练习。
此外,学生还应该注重练习解题的技巧和方法,提高自己的分析与判断能力。
通过专注学习和大量练习,相信每位考生都能够取得不错的成绩。
江苏高三物理知识点大全一、力学1. 牛顿三定律牛顿第一定律:物体在无外力作用下保持静止或匀速直线运动;牛顿第二定律:物体受力产生加速度,力与加速度成正比,与物体质量成反比;牛顿第三定律:任何两个物体之间的相互作用力大小相等、方向相反。
2. 动力学动量:物体的质量与速度的乘积;冲量:力对物体作用时间的积分;动量守恒定律:在封闭系统中,总动量守恒;动量定理:冲量等于物体动量的变化量。
3. 万有引力万有引力定律:两个物体之间的引力与它们质量的乘积成正比,与它们距离的平方成反比;重力:地球对物体施加的引力;万有引力与重力加速度:地球上物体的重力与质量和重力加速度成正比。
4. 平衡力与分力平衡力:使物体保持平衡的力;力的合成与分解:将一个力分解为两个力的合力,或将两个力合成为一个合力。
二、热学1. 热量与温度热量:物体传递的能量;温度:物体内部分子热运动的程度。
2. 热传导热传导:热量通过物质中的分子传递;热传导的影响因素:物质本身的导热能力、物质长度、温度差。
3. 热膨胀线性热膨胀:物体在温度升高时长度增加;表面积热膨胀:物体在温度升高时面积增加;体积热膨胀:物体在温度升高时体积增加。
三、电学1. 电流与电阻电流:电荷通过导体的移动;电阻:物体阻碍电流流动的程度;欧姆定律:电流与电压成正比,与电阻成反比。
2. 电路串联电路:电流依次通过多个元件;并联电路:电流在多个分支中分流。
3. 电磁感应法拉第电磁感应定律:磁场变化产生感应电动势;楞次定律:感应电流的磁场方向使磁通量变化量减小。
四、光学1. 光的反射与折射反射定律:入射角等于反射角;折射定律:入射光线、折射光线和法线共面,入射角与折射角的正弦比为一定值。
2. 光的色散光的色散:光波经过介质时,不同波长的光发生折射角的变化;折射率:介质对光传播速度的影响。
3. 光的成像球面镜成像:凸透镜和凹透镜成像特点与方法;反射成像:平面镜的像的特点与方法。
五、电磁学1. 静电场电场:电荷在周围空间产生的力场;电场强度:单位正电荷在某点产生的力;趋肤效应:电荷在表面聚集,使电场强度在导体内为零。
江苏高考110个考点知识浓缩本(○物○理)必修1知识点1.质点 参考系和坐标系Ⅰ在某些情况下,可以不考虑物体的大小和形状。
这时,我们突出“物体具有质量”这一要素,把它简化为一个有质量的点,称为质点。
要描述一个物体的运动,首先要选定某个其他物体做参考,观察物体相对于这个“其他物体”的位置是否随时间变化,以及怎样变化。
这种用来做参考的物体称为参考系。
为了定量地描述物体的位置及位置的变化,需要在参考系上建立适当的坐标系。
2.路程和位移 时间和时刻Ⅱ路程是物体运动轨迹的长度位移表示物体(质点)的位置变化。
我们从初位置到末位置作一条有向线段,用这条有向线段表示位移。
3.匀速直线运动 速度和速率Ⅱ匀速直线运动的x-t 图象和v-t 图象匀速直线运动的x-t 图象一定是一条直线。
随着时间的增大,如果物体的位移越来越大或斜率为正,则物体向正向运动,速度为正,否则物体做负向运动,速度为负。
匀速直线运动的v-t 图象是一条平行于t 轴的直线,匀速直线运动的速度大小和方向都不随时间变化。
瞬时速度的大小叫做速率4.变速直线运动 平均速度和瞬时速度Ⅰ如果在时间t ∆内物体的位移是x ∆,它的速度就可以表示为tx v ∆∆=(1) 由(1)式求得的速度,表示的只是物体在时间间隔t ∆内的平均快慢程度,称为平均速度。
如果t ∆非常非常小,就可以认为t x ∆∆表示的是物体在时刻t 的速度,这个速度叫做瞬时速度。
速度是表征运动物体位置变化快慢的物理量。
5.速度随时间的变化规律(实验、探究)Ⅱ用电火花计时器(或电磁打点计时器)研究匀变速直线运动用电火花计时器(或电磁打点计时器)测速度对于匀变速直线运动中间时刻的瞬时速度等于平均速度:纸带上连续3个点间的距离除以其时间间隔等于打中间点的瞬时速度。
可以用公式2aT x =∆求加速度(为了减小误差可采用逐差法求)6.匀变速直线运动 自由落体运动 加速度Ⅱ 加速度是速度的变化量与发生这一变化所用时间的比值,t v a ∆∆=加速度是表征物体速度变化快慢的物理量。
高考物理江苏知识点高考物理是考生们备战高考中的一大重点科目,其中江苏的物理知识点尤为关键。
本文将为大家详细介绍江苏高考物理的重要知识点,帮助大家更好地备考。
I. 运动1. 速度与加速度在物理中,速度与加速度是运动物体的两个重要特性。
其中,速度是指物体在单位时间内所覆盖的距离;而加速度则是指物体在单位时间内速度的变化量。
2. 平抛运动平抛运动是指物体在水平方向上具有初速度的抛体运动。
在江苏高考物理中,考生需要掌握平抛运动的相关公式和计算方法。
3. 斜抛运动斜抛运动是指物体在斜方向上具有初速度的抛体运动。
在江苏高考物理考试中,斜抛运动是一个重要的考点,考生需要能够正确地计算斜抛运动的相关参数。
II. 力学1. 牛顿三定律牛顿三定律是描述物体运动规律的基本原理,包括力的平衡与不平衡条件、物体的惯性以及相互作用力等内容。
江苏高考物理考试中,牛顿三定律是一道常见的选择题出题点。
2. 力的合成与分解力的合成与分解是指将两个或多个力合成为一个力,或将一个力分解为两个或多个力。
这是江苏高考物理中的一个重要知识点,考生需清楚掌握力的合成与分解的计算方法。
3. 动量与能量动量与能量是物体运动与相互作用的重要物理量。
在江苏高考物理考试中,考生需要熟悉动量与能量的计算方法,特别是弹性碰撞与非弹性碰撞的动能守恒问题。
III. 振动与波动1. 机械振动机械振动是指物体周期性地在平衡位置附近做往复运动。
江苏高考物理对于机械振动的考查主要集中在简谐振动的概念、振动的周期与频率、受迫振动等方面。
2. 波的传播江苏高考物理中,波的传播是一个重点考察内容。
考生需要对波的传播特性、波的反射、折射和衍射等知识点有所了解,并具备解决相关问题的能力。
IV. 光学1. 光的反射与折射光的反射与折射是光的基本现象,也是江苏高考物理中的重要考点。
考生需要掌握光的反射定律和折射定律,并能够应用到具体问题中。
2. 光的成像光的成像是光学中的一个重要概念,涉及到凸透镜、凹透镜的成像特点与规律。
江苏物理高考知识点汇总物理作为一门基础科学学科,在高考中占据着重要的位置。
江苏高考物理试题通常涵盖了许多知识点,因此,对于考生来说,熟悉和掌握这些知识点是非常重要的。
下面将对江苏高考物理试题的知识点进行汇总和总结。
一、力学知识点力学是物理学的基础,也是高考物理试题中出现频率较高的一个知识点。
力的概念、力的合成、力的分解、力的作用效果等都是考生必须掌握的内容。
此外,动力学、静力学、机械能守恒、动量守恒等也是高频考点。
对于这些知识点,考生不仅要熟练掌握其公式,还要能够灵活运用到不同的题型中。
二、光学知识点光学是高考物理试题中比较复杂的一个知识点。
光的传播、光的反射、光的折射、光的色散等都是考生需要关注的内容。
其中,光的折射是一个非常重要的知识点,涉及到折射定律的应用以及光的全反射等内容。
对于光的色散,考生需要了解光的分光和光的合成等基本原理。
三、电学知识点电学是高考物理试题中另一个重要的知识点。
电的基本概念、电流、电势差、电阻、电功和电能等是考生需要熟悉的知识点。
此外,欧姆定律、基尔霍夫定律、电功率和电路分析等也是高频考点。
在电路分析方面,考生需要了解串联电路和并联电路的特点,以及电阻的等效连接等内容。
另外,电磁感应和电磁波也是电学的重要内容。
四、热学知识点热学作为物理的一个重要分支,也是高考物理试题中的考点之一。
温度、热量、比热容等是热学的基本概念,考生需要熟练掌握其定义和计算方法。
此外,热传递和理想气体定律也是高频考点。
热传递方面,考生需要了解导热、对流和辐射等不同的传热方式。
对于理想气体定律,考生需要了解理想气体状态方程、气体分子运动和分子平均动能等内容。
五、原子物理学知识点原子物理学作为现代物理学的重要分支,也是高考物理试题的考点之一。
原子结构、原子的能级、束缚态和自由态等内容都是考生需要掌握的知识点。
此外,核物理学也是高频考点。
原子核的结构、核反应和核能等是考生需要了解的核物理学的基本内容。
江苏物理高考必考知识点物理作为一门基础科学,是高考必不可少的一部分。
江苏物理高考试卷中,也有一些必考的知识点。
本文将为大家整理和归纳江苏物理高考必考的知识点,以供同学们参考。
一、力学1. 动力学:包括速度、加速度、匀速直线运动、非匀速直线运动、匀加速直线运动、自由落体运动等内容。
2. 牛顿定律:重点掌握牛顿第二定律和牛顿第三定律,对于力和运动的关系进行深入理解。
3. 弹力和弹簧振子:弹力和弹簧振子的运动规律,包括弹性系数、弹簧振动周期等内容。
二、电学1. 电流和电阻:深入了解电流和电阻的概念,熟悉欧姆定律的运用。
2. 电路分析:包括串联电路和并联电路的分析方法,理解电压和电流在电路中的分配规律。
3. 电能与电功:了解电能和电功的概念,能够计算电能和电功的变化。
4. 电磁感应:理解电磁感应的基本原理,熟悉法拉第电磁感应定律的应用。
三、光学1. 光的反射和折射:了解光的反射和折射现象,熟悉光的入射角、反射角和折射角之间的关系。
2. 光的波动性:理解光的波动性和粒子性,以及光的传播速度和频率之间的关系。
3. 光的干涉和衍射:熟悉光的干涉和衍射现象,能够解析干涉和衍射的实际问题。
四、原子物理1. 元素周期表:熟悉元素周期表的基本结构,了解元素周期表中各个元素的特点和规律。
2. 原子结构:了解原子的基本结构,理解原子核、电子壳层和能级跃迁等概念。
3. 半导体物理:熟悉半导体器件的基本原理,了解半导体的导电性和特性。
五、能量与能量转换1. 机械能和能量守恒:熟悉机械能和能量守恒定律的应用,能够解析机械能转化的问题。
2. 能量转换与利用:了解能量的各种形式和能量转换的原理,熟悉能源的开发和利用方法。
六、核能与核辐射1. 核能与核反应:了解核能的来源和核反应的基本原理,熟悉核聚变和核裂变的过程。
2. 辐射与辐射防护:理解辐射的基本性质和分类,了解辐射对人体和环境的影响,熟悉辐射防护的方法。
以上就是江苏物理高考必考的知识点的简要总结。
江苏省高考理科物理知识点江苏省高考理科物理试卷是考生们备战高考的一大挑战。
为了更好地应对考试,首要任务是全面掌握物理知识点。
本文将从光学、电动力学、热学、力学等方面介绍江苏省高考理科物理的重要知识点。
一、光学知识点1.光的反射光的反射是光线在分界面上遇到有规律的折射色光成像,其中平面镜、球面镜和棱镜是重点考察的对象。
2.光的折射光的折射是指光线从一种介质进入另一种介质时,由于光速改变而产生的偏折现象。
斯涅耳定律和折射率的计算是重要考点。
3.光的干涉光的干涉分为构造干涉和非构造干涉两种类型。
重要的干涉现象包括杨氏双缝干涉、牛顿环干涉和薄膜干涉。
4.光的偏振光的偏振是指在特定方向上振动的光线。
重要的偏振现象包括马吕斯定律和布儒斯特定律。
二、电动力学知识点1.电荷和电场电荷的基本性质包括电荷守恒、同性相斥和异性相吸。
电场的重要性质包括电场强度、电势和电势差。
2.电容器电容器是储存电荷的装置,由两个导体构成,中间被电介质隔开。
重要的电容器知识点包括电容量、电容器的等效电容和充电与放电过程。
3.电流和电阻电流是带电粒子在导体中流动的现象,电阻是导体对电流的阻碍作用。
欧姆定律是电流与电阻的重要关系。
4.磁场和电磁感应磁场是磁力的作用场,电磁感应是指导体中的电流改变时,会在导体周围产生电动势。
洛伦兹力和法拉第电磁感应定律是重要的考点。
三、热学知识点1.热传导热传导是指物体间热量的传递方式,包括导热、对流和辐射。
导热方程和热传导定律是重要知识。
2.热膨胀热膨胀是物体在温度升高时,体积和尺寸变大的现象。
线膨胀和体膨胀是重点考点。
3.理想气体理想气体是指在一定条件下,气体分子间相互无相互作用的气体。
重要的理论包括气体状态方程和理想气体的内能和功。
四、力学知识点1.质点和运动质点是物理的基本研究对象,质点的运动包括匀速直线运动、加速直线运动和曲线运动。
2.力的作用和受力分析力是物体之间相互作用的原因,受力分析是解决力的合成和分解问题的重要方法。
江苏高中物理知识点总结超详细高中物理是一门逻辑性强、知识体系庞大的学科。
对于江苏的高中生来说,掌握好物理知识至关重要。
以下是对江苏高中物理知识点的详细总结。
一、力学1、运动学(1)直线运动匀速直线运动:速度恒定,位移与时间成正比。
匀变速直线运动:加速度恒定,包括匀加速和匀减速直线运动。
重要公式:v = v₀+ at,x = v₀t + 1/2at²,v² v₀²= 2ax。
(2)曲线运动平抛运动:水平方向匀速直线运动,竖直方向自由落体运动。
圆周运动:线速度、角速度、周期、向心加速度等概念,以及向心力的计算。
2、牛顿运动定律(1)牛顿第一定律:惯性定律,物体不受力或所受合外力为零时,保持静止或匀速直线运动状态。
(2)牛顿第二定律:F = ma,合外力等于质量与加速度的乘积。
(3)牛顿第三定律:作用力与反作用力大小相等、方向相反、作用在同一直线上。
3、功和能(1)功:W =Fxcosθ,力与位移夹角的余弦乘以力的大小。
(2)功率:P = W/t = Fv,平均功率和瞬时功率的计算。
(3)动能定理:合外力做功等于动能的变化。
(4)机械能守恒定律:只有重力或弹力做功时,机械能守恒。
4、动量(1)动量:p = mv。
(2)冲量:I = Ft。
(3)动量定理:合外力的冲量等于动量的变化。
(4)动量守恒定律:系统不受外力或所受合外力为零时,动量守恒。
二、热学1、分子动理论(1)物质是由大量分子组成的。
(2)分子永不停息地做无规则运动,扩散现象和布朗运动。
(3)分子间存在相互作用力,引力和斥力。
2、热力学定律(1)热力学第一定律:ΔU = Q + W,内能的变化等于吸收的热量与做功之和。
(2)热力学第二定律:表述方式多样,如热量不能自发地从低温物体传到高温物体等。
三、电学1、电场(1)电场强度:E = F/q,定义式。
(2)电场线:形象描述电场的分布。
(3)电势、电势能、等势面等概念。
江苏省高考物理知识点归纳总结物理是高中阶段的一门重要学科,也是江苏省高考的一部分内容。
为了帮助考生更好地复习和掌握物理知识,下面将对江苏省高考物理知识点进行归纳总结。
本文将按照知识点分类来进行系统的介绍,以便考生更好地理解和记忆。
力学部分:1. 运动的描述和分析a) 位移、速度和加速度的概念及计算方法;b) 函数关系的图像表示与运动学运动过程的关系;c) 匀速直线运动和变速直线运动的描述和分析。
2. 牛顿运动定律a) 牛顿第一定律的内容和应用;b) 牛顿第二定律的内容、计算方法和应用;c) 牛顿第三定律的内容和实例。
3. 力和力的合成a) 力的概念和测量方法;b) 力的合成概念及计算方法;c) 物体平衡和力的平衡条件。
4. 重力和弹力a) 地球重力的概念和计算;b) 弹簧伸长的描述和计算方法;c) 物体弹簧振动和简谐振动的概念。
5. 动量和动量守恒定律a) 动量的概念和计算方法;b) 动量守恒定律的内容和应用;c) 动量定理的概念和应用。
热学部分:1. 温度和热量a) 温度的概念和测量方法;b) 热量的概念和计算方法;c) 物体热平衡和热传递的条件。
2. 内能和热力学第一定律a) 内能的概念和计算方法;b) 热力学第一定律的内容和应用;c) 等容、等压和等温过程的描述和分析。
3. 理想气体和气体定律a) 理想气体的性质和特点;b) 理想气体状态方程的内容和计算方法;c) 理想气体的等温过程、等容过程和等压过程的描述及计算。
光学部分:1. 光的反射和折射a) 光的反射定律的内容和应用;b) 光的折射定律的内容和应用。
2. 光的成像a) 凸透镜成像规律及焦距的计算;b) 凹透镜成像规律及焦距的计算。
3. 光的干涉和衍射a) 光的干涉现象及干涉条纹的解释;b) 光的衍射现象及衍射图样的解释。
电学部分:1. 电荷和电场a) 电荷的性质和分类;b) 电场的概念和计算方法;c) 电场的力的概念和计算方法。
2. 电流和电阻a) 电流的概念和计算方法;b) 电阻的概念和计算方法;c) 电阻与电流、电阻与电压的关系。
必修1知识点
1.质点 参考系和坐标系Ⅰ
在某些情况下,可以不考虑物体的大小和形状。
这时,我们突出“物体具有质量”这一要素,把它简化为一个有质量的点,称为质点。
要描述一个物体的运动,首先要选定某个其他物体做参考,观察物体相对于这个“其他物体”的位置是否随时间变化,以及怎样变化。
这种用来做参考的物体称为参考系。
为了定量地描述物体的位置及位置的变化,需要在参考系上建立适当的坐标系。
2.路程和位移 时间和时刻Ⅱ
路程是物体运动轨迹的长度
位移表示物体(质点)的位置变化。
我们从初位置到末位置作一条有向线段,用这条有向线段表示位移。
3.匀速直线运动 速度和速率Ⅱ
匀速直线运动的x-t 图象和v-t 图象
匀速直线运动的x-t 图象一定是一条直线。
随着时间的增大,如果物体的位移越来越大或斜率为正,则物体向正向运动,速度为正,否则物体做负向运动,速度为负。
匀速直线运动的v-t 图象是一条平行于t 轴的直线,匀速直线运动的速度大小和方向都不随时间变化。
瞬时速度的大小叫做速率
4.变速直线运动 平均速度和瞬时速度Ⅰ
如果在时间t ∆内物体的位移是x ∆,它的速度就可以表示为
t
x v ∆∆=(1) 由(1)式求得的速度,表示的只是物体在时间间隔t ∆内的平均快慢程度,称为平均速度。
如果t ∆非常非常小,就可以认为
t x ∆∆表示的是物体在时刻t 的速度,这个速度叫做瞬时速度。
速度是表征运动物体位置变化快慢的物理量。
5.速度随时间的变化规律(实验、探究)Ⅱ
用电火花计时器(或电磁打点计时器)研究匀变速直线运动
用电火花计时器(或电磁打点计时器)测速度
对于匀变速直线运动中间时刻的瞬时速度等于平均速度:纸带上连续3个点间的距离除以其时间间隔等于打中间点的瞬时速度。
可以用公式2aT x =∆求加速度(为了减小误差可采用逐差法求)
6.匀变速直线运动 自由落体运动 加速度Ⅱ 加速度是速度的变化量与发生这一变化所用时间的比值,t v a ∆∆=
加速度是表征物体速度变化快慢的物理量。
匀变速直线运动的规律
v t =v o +at
x=v o t+
21at 2 v t 2-v o 2=2ax
2t v =2
0t v v v += 22
202
t x v v v +=
2aT x =∆
匀变速直线运动的v-t 图象
匀变速直线运动的v-t 图象为一直线,直线的斜率大小表示加速度的数值,即a=k ,可从图象的倾斜程度可直接比较加速度的大小。
自由落体运动
物体只在重力作用下从静止开始下落的运动,叫做自由落体运动。
自由落体运动是初速度为0加速度为g 的匀加速直线运动。
公式:V t =gt h=2
1gt 2 7.力的合成和分解 力的平行四边形定则(实验、探究)Ⅱ
物体与物体之间的相互作用称做力。
施力物体同时也是受力物体,受力物体同时也是施力物体。
按力的性质分,常见的力有重力、弹力、摩擦力。
物体与物体之间存在四种基本相互作用:万有引力、电磁相互作用、强相互作用、弱相互作用。
平行四边行定则:两个力合成时,以表示这两个力的线段为邻边作平行四边形,这两个邻边之间的对角线就表示合力的大小和方向。
力的分解是力的合成的逆运算。
合力可以等于分力,也可以小于或大于分力.
8.重力 形变和弹力 胡克定律Ⅰ
地面附近的一切物体都受到地球的引力,由于地球的吸引而使物体受到的力叫做重力。
G=mg (g=9.8N/Kg )
不考虑地球自转,地球表面物体的重力等于万有引力.mg=G 2R
Mm 物体在力的作用下形状或体积发生改变,叫做形变。
有些物体在形变后能够恢复原状,这种形变叫做弹性形变。
发生形变的物体由于要恢复原状,对与它接触的物体产生力的作用,这种力叫做弹力。
弹簧的弹力与弹簧的形变量成正比 F=KX (在弹性限度内)
9.静摩擦 滑动摩擦 摩擦力 动摩擦因数Ⅰ
两个相互接触而保持相对静止的物体,当他们之间存在滑动趋势时,在它们的接触面上会产生阻碍物体间相对滑动的力,这种力叫静摩擦力。
两个互相接触挤压且发生相对运动的物体,在它们的接触面上会产生阻碍相对运动的力,这个力叫做滑动摩擦力。
产生摩擦力的条件
(1)两物体相互接触(2)接触的物体必须相互挤压发生形变,有弹力(3)两物体有相对运动或相对运动的趋势(4)两接触面不光滑
一般说来,静摩擦力根据力的平衡条件来求解,滑动摩擦力根据F=N F μ求解.
10.共点力作用下物体的平衡Ⅰ
如果一个物体受到N 个共点力的作用而处于平衡状态,那么这N 个力的合力为零,第N 个力与其他(N-1)个力的合力大小相等、方向相反。
11.牛顿运动定律及其应用Ⅱ
一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态.这就是牛顿第一定律。
牛顿第一运动定律表明,物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质,我们把这个性质叫做惯性。
牛顿第一定律又叫做惯性定律。
量度物体惯性大小的物理量是它们的质量。
质量越大,惯性越大,质量不变,惯性不变。
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。
作用力和反作用力性质一定相同,作用在两个不同的物体上.而一对平衡力一定作用在同一个物体上,力的性质可以相同,也可以不同.
12.加速度与物体质量、物体受力关系(实验、探究)Ⅱ
研究方法:控制变量法,先保持质量m 不变,研究a 与F 之间的关系,再保持F 不变,研究a 与m 之间的关系。
数据分析上作a-F 图象和a-m
1图象 结论:物体的加速度跟物体受到的作用力成正比,跟物体的质量成反比。
F 合=ma。