高三物理第一轮复习知识要点 力
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高三物理第一轮复习:受力分析知识点解析【】历届高三同学都有一个共同体会:高三的专项复习见效最快。
高考一轮复习正是打基础,逐一击破的时期。
同学们一定要有一颗持之以恒的心,精品的高三物理第一轮复习:受力分析知识点解析,关心大伙儿有效复习!
学习物体的物体受力前我们必须先认识高中物理物体的平稳及平稳条件
关于质点而言,若该质点在力的作用下保持静止或匀速直线运动,即加速度为零,则称为平稳,欲使质点平稳须有F=0。
若将各力正交分解则有:FX=0,FY=0 。
关于刚体而言,平稳意味着,没有平动加速度即=0,也没有转动加速度即=0(静止或匀逮转动),现在应有:F=0,M=0。
那个地点应该指出的是物体在三个力(非平行力)作用下平稳时,据F =0能够引伸得出以下结论:
①三个力必共点。
②这三个力矢量组成封闭三角形。
③任何两个力的合力必定与第三个力等值反向。
对物体受力的分析及步骤
(一)高中物理受力分析要点:
1、明确研究对象
2、分析物体或结点受力的个数和方向,假如是连结体或重叠体,则用隔离法
3、作图时力较大的力线亦相应长些
4、每个力标出相应的符号(有力必有名),用英文字母表示
总结:以上确实是高三物理第一轮复习:受力分析知识点解析的全部内容,请大伙儿认真阅读,巩固学过的知识,小编祝愿同学们在努力的复习后取得优秀的成绩!。
物理一轮复习力学知识要点第1讲:运动的合成与分解及平抛运动(1.4)1、曲线运动中诀:速度与力夹轨迹,轨迹永远弯向力。
F 合与V 夹锐角时速度增大,夹钝角时V 减小。
(9.14)2、速度关联问题:⑴人拉船,分解实际速度船Vp=V 船cos θ=V 人 ,⑵、杆关联,找V 合(实际运动方向),分解V 合,沿杆V 等,V A sin θ=V B cos θ,⑶接触面关联:沿接触面和垂直接触面方向分解,垂直接触面V 相等。
3、平抛运动:速度方向夹角(水平方向与合速度方向夹角)tan θ=V y /V 0=gt/V 0 , 水平方向与位移方向的夹角tan α=x y=21(gt 2/V 0t)=21(gt/v 0),tan θ=2tan α,飞行时间由高度决定,水平射程由V 0和H 决定。
4、平抛运动的推论:2x y =tan θ,V y /V 0=2tan α=xy ,若θ角为竖直方向速度与合速度夹角则有1/tan θ=2tan α。
做平抛运动的物体在任意时刻的瞬时速度的反向延长线一定通过此时水平位移的中点。
5、斜面上的平抛:⑴垂直打在斜面上,(斜面与水平面夹角为θ,则有竖直方向上的速度与合速度夹角也为θ),则有1/tan θ=2tan α=2xy ,⑵从斜面上抛出(斜面与水平面夹角为α,则有位移方向与水平方向夹角都也为α),tan α=xy ,同理也有tan θ=2tan α,θ为水平方向速度与合速度方向夹角,①打到斜面上的合速度方向相同,②打到斜面上的速度大小为V 0/cos θ,(9.14)。
第二讲:圆周运动与天体(9.21)6、水平圆周运动:1、圆锥摆模型:绳子的拉力F=mg/cos θ,向心力F 向=Fsin=mgtan θ=m4π2r/T 2=m ω2r=mV 2/r,r=lsin θ,由此可以求出周期T ,线速度V 、角速度ω,当L 不变时,θ当变大时,T 小,V 大、ω大。
2、漏斗模型:支持力F N =mg/cos θ,向心力F 向=mgtan θ,r=h/tan θ,根据公式可求出T 、V 、ω,随着高度的增大,周期T线速度V 变大,角速度变小,θ不变。
高三物理一轮复习力学知识点归纳高三是学生们迎来高考的关键时期,物理作为一门科学基础课程,在高考中占据着重要的地位。
为了帮助同学们更好地复习物理力学知识点,下面我将对高三物理力学知识进行一轮归纳总结。
一、运动学运动学是物理学中最基础的部分,它主要研究物体运动的规律。
其中,位移、速度和加速度是我们必须掌握的核心概念。
1. 位移:物体从初始位置到末位置的位移用Δx表示,是一个矢量量,可以根据位移的大小和方向来描绘物体的运动。
2. 速度:物体在单位时间内发生位移的快慢程度。
平均速度用Δt表示,即平均速度=位移/时间间隔;而瞬时速度则是在某一瞬间的速度,可以通过求位移与时间变化率(导数)来计算。
3. 加速度:物体在单位时间内速度变化的快慢程度。
平均加速度用Δt表示,即平均加速度=速度变化量/时间间隔;而瞬时加速度则是在某一瞬间的加速度,可以通过求速度与时间变化率(导数)来计算。
二、动力学动力学是物理学中研究物体运动的原因以及物体受力情况的学科。
其中,牛顿三定律是我们必须掌握的基本理论。
1. 牛顿第一定律:也称为惯性定律,它指出如果物体受力为零,则物体将保持匀速直线运动或静止状态。
2. 牛顿第二定律:也称为运动定律,它表明物体的加速度与作用力成正比,与物体的质量成反比。
数学表达式为F=ma,其中F是作用力,m是物体的质量,a是物体的加速度。
3. 牛顿第三定律:也称为作用-反作用定律,它说明任何两个物体之间的相互作用力大小相等、方向相反。
三、能量守恒和机械能能量守恒定律是物理学中非常重要的基本原理之一,它可以帮助我们解决很多实际问题。
1. 机械能:机械能是指物体在地球表面运动时的动能和重力势能之和。
动能是物体由于运动而具有的能力,可以通过公式K=1/2mv²计算;而重力势能是物体由于高度而具有的能力,可以通过公式U=mgh计算。
2. 能量守恒定律:能量守恒定律指出,封闭系统内的总能量在变换过程中保持不变。
高考物理第一轮复习资料(知识点梳理)力的种类: 说明:凡矢量式中用“+”号都为合成符号“受力分析的基础”重力:G = mg 弹力:F= Kx 滑动摩擦力:F滑= μN静摩擦力:O≤ f静≤ f m 浮力:F浮= ρgV排压力: F= PS = ρghs万有引力:F引=G m mr122电场力:F电=q E =q库仑力:F=Kq qr122(真空中、点电荷)磁场力:(1)、安培力:磁场对电流的作用力。
公式:F= BIL (B⊥I)方向:左手定则(2)、洛仑兹力:磁场对运动电荷的作用力。
公式:f=BqV (B⊥V) 方向:左手定则分子力: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。
运动分类:(各种运动产生的力学和运动学条件、及运动规律)重点难点高考中常出现多种运动形式的组合匀速直线运动F合=0 V0≠0 静止匀变速直线运动:初速为零,初速不为零,匀变速直曲线运动(决于F合与V0的方向关系) 但F合= 恒力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(是什么力提供作向心力)简谐运动;单摆运动;波动及共振;分子热运动;类平抛运动;带电粒子在f洛作用下的匀速圆周运动物理解题的依据:力的公式各物理量的定义各种运动规律的公式物理中的定理定律及数学几何关系多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的合力一定等值反向匀变速直线运动:基本规律:V t = V0 + a t S = v o t +12a t2几个重要推论:(1) 推论:V t2 -V02 = 2as(2) A B段中间时刻的即时速度: (3) AB段位移中点的即时速度:V t/ 2 ==V Vt2+=st== VN ≤V s/2 =v vo t222+(4) 匀减速直线运动至停可等效认为反方向初速为零的匀加速直线运动.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;匀变速直线运动的物体中时刻的即时速度等于这段的平均速度⑴是判断物体是否作匀变速直线运动的方法。
高三物理一轮总复习知识点一、力和运动力和运动是物理学中最基本的概念之一。
力是引起物体产生加速度的原因,运动则是物体在力的作用下发生的状态变化。
1. 力的定义和分类力是使物体产生形状变化或者改变运动状态的作用。
力的分类有接触力和非接触力。
接触力是通过物体表面之间的接触传递的力,如摩擦力和压力。
非接触力是物体之间没有接触面而产生的力,如重力和电磁力。
2. 牛顿定律牛顿定律是运动定律的基础。
牛顿第一定律,也称为惯性定律,指出一个物体如果没有外力作用,将保持原来的运动状态;牛顿第二定律,描述了力和物体加速度之间的关系,F=ma;牛顿第三定律,指出对于任何一个物体,它受到的力和它施加给其他物体的力大小相等、方向相反。
3. 弹力和弹簧势能弹力是弹簧或者其他弹性物体由于被拉伸或者压缩而产生的力,其大小与形变的程度成正比。
弹簧势能则是由于形变而储存的能量,可以通过运动定律和能量守恒定律计算。
4. 摩擦力摩擦力是接触面之间的相互作用力,分为静摩擦力和动摩擦力。
前者是使物体始终保持静止的力,后者是使物体在运动过程中减慢或者停止的力。
摩擦力与接触面的粗糙程度和压力有关。
二、机械能机械能是物体的运动能量和形变能量之和,描述了物体的能量状态。
1. 动能动能是物体由于运动而具有的能量,与物体质量和速度的平方成正比。
动能可以通过动能定理计算,即动能的变化等于作用力乘以物体位移的积。
2. 重力势能重力势能是由于物体处在重力场中而具有的能量,与物体的高度和重力加速度有关。
重力势能可以通过重力势能定理计算,即重力势能的变化等于物体高度的差乘以物体的质量和重力加速度的乘积。
3. 弹性势能弹性势能是由于物体被拉伸或者压缩而储存的能量,与形变程度和弹簧系数有关。
弹性势能可以通过弹性势能定理计算,即弹性势能的变化等于弹簧度数的平方乘以形变的平方。
4. 机械能守恒机械能守恒定律指出,在没有外力和摩擦损失的情况下,一个系统的总机械能保持不变。
高三物理一轮复习知识点高三物理一轮复习知识1质点的运动(1)------直线运动1)匀变速直线运动1、速度Vt=Vo+at 2.位移s=Vot+at2/2=V平t= Vt/2t3.有用推论Vt2-Vo2=2as4.平均速度V平=s/t(定义式)5.中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/26.中间位置速度Vs/2=√[(Vo2+Vt2)/2]7.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a<0}8.实验用推论Δs=aT2{Δs为连续相邻相等时间(T)内位移之差}9.主要物理量及单位:初速度(Vo):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=(Vt-Vo)/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.参考系.时间与时刻;速度与速率.瞬时速度。
2)自由落体运动1.初速度Vo=02.末速度Vt=gt3.下落高度h=gt2/2(从Vo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,遵循匀变速直线运动规律;(2)a=g=9.8m/s2≈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)竖直上抛运动1.位移s=Vot-gt2/22.末速度Vt=Vo-gt (g=9.8m/s2≈10m/s2)3.有用推论Vt2-Vo2=-2gs4.上升最大高度Hm=Vo2/2g(抛出点算起)5.往返时间t=2Vo/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:向上为匀减速直线运动,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。
力
★2013年考试要求:
一、力
(1)定义:物体对物体的作用
(2)性质:①物质性---力的产生必须依赖两个物体(施力物体和受力物体) ②相互性—力的作用是相互的(牛顿第三定律)
③矢量性—既有大小,又有方向。
遵行矢量合成定则。
(矢量的加减是平行
四边形定则)
(3)力的作用效果:①使物体发生形变 ②改变物体的运动状态
(4)力的分类:①按性质分类 (场力、弹力、摩擦力、分子力、核力)
②按效果分类(向心力、浮力、压力等)
二、受力分析基本步骤
受力分析是指分析物体实际所受力的情况,在对物体进行受力分析时要注意防止“漏力”
和“添力”现象
,按一定的步骤和顺序进行受力分析是防止“漏力”的最有效的措施.一般情况下对物体进行受力分析可按照以下步骤:
1.明确研究对象,
2. 先分析场力(重力、电场力、磁场力、分子力),再分析弹力,最后分析摩擦力
注;①只分析研究对象所受的力,不分析研究对象对其它物体所施加的力. ②为了使问题简化,将物体简化,将所有力的作用点都画在物体的重心上.(对杆的受力分析出外)见附表
三、力的计算
合力、分力的定义:如果几个力共同作用产生的效果与某一个力单独作用时产生的效果相同,则这一个力为那几个力的合力,那几个力为这一个力的分力。
(1)力的合成:①互成角度的二力合成——以两个力为邻边画平行四边形,过作用点引
出的对角线为这两个力的合力
②三角形合成----把要合成的力平移成首尾衔接,第一个力的起点和最后
一个力的终点的有向线段为这些力的合力
(2)力的分解:①以某一力为对角线画出平行四边形,其两邻边为这个力的两个分力(无
条件可以画出无数组,常见的条件为:Ⅰ确定两分力的方向后有且只有
一组,Ⅱ确定一个分力的大小和方向后有且只有一组,Ⅲ确定一个分力
的方向和另一个分力的大小,其大小F 分=F 合sin θ有一组、F 分<F 合sin θ
无解、F 合>F 分>F 合sin θ有两解)
F 2 F 1 F 2 F 1 F 2 F 合 2F 2 F 2
cos sin x y F F F F ==②正交分解:把力沿着相互垂直的两个方向分解
(3)正交分解合成—— 合成) (4)正交分解合成中,合力的表达形式 ①先进行直线的矢量合成(21123
cos cos sin sin x y F F F F
F F F βα
αβ∑=-∑=+-) ②有必要在进行勾股合成 (如: F ∑=
附表:
方向:左手定则 受力
分析 场
力 弹力 产生条件 描述 方向 弹性形变 接触 搬撤法、 运动状态法、
牛顿第三定律法
大小
弹簧的弹力:F=KX 其余由运动状态方程计算
垂直接触面指向受力物体
沿绳指向绳收缩的方向
摩擦力 产生条件 弹力
接触面粗糙
相对运动或相对运动趋势
描述 大小
方向:与接触面相切,与相对运动
(趋势)方向相反
滑动摩擦力:f=μN
静摩擦力由运动状
态方程解
产生条在地球表面或
附近的物体
大小:G=mg
描述 方向:竖直向下
作用点:重心
重力
电场力 产生条件 置于电场中的电荷
大小:F=qE
描述 方向:正电荷受力与电场方向一致,
负电荷受力与电场方向相反
作用点:
磁场力 产生
条件 方向:左手定则 置于磁场中的磁与磁场不平行的通电导体 运动方向与磁场不平行的带电微粒 大小:F=BIL
(B 、I 、L 两两垂
安培力 洛伦兹力
大小:f=qvB (B 、v 垂直)。