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高一上物理,高中必修一物理基本公式

  • 高一
  • 2023-04-14
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    物理是许多同学的短板,那么高一上学期物理知识点有哪些呢?下面是由我为大家整理的“高一上学期物理知识点有哪些”,仅供参考,欢迎大家阅读。

    高一上学期物理知识点

    质点、参考系和坐标系

    物体与质点:

    1、质点:当物体的大小和形状对所研究的问题而言影响不大或没有影响时,为研究问题方便,可忽略其大小和形状,把物体看做一个有质量的点,这个点叫做质点。

    2、物体可以看成质点的条件

    条件:①研究的物体上个点的运动情况完全一致。

    ②物体的线度必须远远的大于它通过的距离。

    (1)物体的形状大小以及物体上各部分运动的差异对所研究的问题的影响可以忽略不计时就可以把物体当作质点

    (2)平动的物体可以视为质点

    平动的物体上各个点的运动情况都完全相同的物体,这样,物体上任一点的运动情况与整个物体的运动情况相同,可用一个质点来代替整个物体。

    小贴士:质点没有大小和形状因为它仅仅是一个点,但是质点一定有质量,因为它代表了一个物体,是一个实际物体的理想化的模型。质点的质量就是它所代表的物体的质量。

    参考系:

    1、参考系的定义:描述物体的运动时,用来做参考的另外的物体。

    2、对参考系的理解:

    (1)物体是运动还是静止,都是相对于参考系而言的,例如,肩并肩一起走的两个人,彼此就是相对静止的,而相对于路边山斗的建筑物,他们却是运动的。

    (2)同一运动选择不同的参考系,观察结果可能不同。例如司机开着车行驶在高速公路上以车为参考系,司机是静止的,以路面为参考系,司机是运动的。

    (3)比较物体的运动,应该选择同一参考系。

    (4)参考系可以是运动的物体,也可以是静止的物体。

    小贴士:只有选择了参考系,说某个物体是运动还是静止,物体怎样运动才变得有意义参考系的选择是研究运动的前提是一项基本技能。

    坐标系:

    1、坐标系物理意义:在参考系上建立适当的坐标系,从而,定量地描述物体的位置及位置变化。

    2、坐标系分类:

    (1)一维坐标系(直线坐标系):适用于描述质点做直线运动,研究沿一条直线运动的物体时,要沿着运动直线建立直线坐标系,即以物体运动所沿的直线为x轴,在直线上规定原点、正方向和单位长度。例如,汽车在平直公路上行驶,其位置可用离车站(坐标原点)的距离(坐标)来确定。

    (2)二维坐标系(平面直角坐标系)适用于质点在平面内做曲线运动。例如,运动员推铅球以铅球离手时的位置为坐标原点,沿铅球初速方向建立x轴,竖直向下建立y轴,铅球的坐标为铅球离开手后的水平距离和竖直距离。

    (3)三维坐标系(空间直角坐标系):适用于物体在三维空间的运动。例如,篮球在空中的运动。

    归纳整理:质点、参考系和坐标系是运动学乃至整个力学的最基本最重要的概念。质点是为了研究问题的方便而引入的理想化模型。质点的运 动是相对的。为了描述运动而假定为不动的`物体为参考系。坐标系则是参考系中各个点的定量表示。本节重点内容是对质点概念的理解以及研究问题时如何选取参考系。

    时间和位移

    时间和时刻:

    ①时刻的定义:时刻是指某一瞬时,是时间轴上的一点,相对于位置、瞬时速度、等状态量,一般说的“2秒末”,“速度2m/s”都是指时刻。

    ②时间的定义:时间是指两个时刻之间的间缺唯戚隔,是时间轴上的一段,通常说的“几秒内”,伏陵“第几秒”都是指的时间。

    位移和路程:

    ①位移的定义:位移表示质点在空间的位置变化,是矢量。位移用又向线段表示,位移的大小等于又向线段的长度,位移的方向由初始位置指向末位置。

    ②路程的定义:路程是物体在空间运动轨迹的长度,是一个标量。在确定的两点间路程不是确定的,它与物体的具体运动过程有关。

    位移与路程的关系:位移和路程是在一段时间内发生的,是过程量,两者都和参考系的选取有关系。一般情况下位移的大小并不等于路程的大小。只有当物体做单方向的直线运动是两者才相等。

    运动快慢的描述--速度

    速度的定义:速度是描述物体运动快慢的物理量。

    瞬时速度、平均速率与平均速度:

    瞬时速度:运动的物体经过某一位置或是某一时刻的速度,其大小叫速率。

    平均速度:物体在某段时间的位移与时间的比值,能够粗略的描述物体运动的快慢。

    平均速度是矢量,平均速度的大小和物体运动的阶段有关系。定义式:v=s/t适用于所有的运动形式。

    平均速率:物体在某段时间内的路程与时间之比。平均速率是标量。定义式:v=s/t.

    注意:平均速度和平均速率往往是不相等的,只有物体做无往复的直线运动时两者才相等。

    归纳整理:物体的运动有快慢之分。不同的物体运动的快慢程度可以用速度来描述。本节重点围绕与速度相关的平均速度、平均速率、瞬时速度、瞬时速率等概念及相关的公式和应用。

    实验:用打点计时器测速度

    打点计时器的分类:电磁打点计时器和电火花计时器。

    1、电磁打点计时器:电磁打点计时器是一种记录运动物体在一定时间间隔内位移的仪器。它使用交流电源,工作电压在10V以下,当电源的频率为50Hz时,它每隔0.02S打一个点。

    电磁打点计时器的构造如图所示。

    2、电火花计时器:电火花计时器使用交流电源,工作电压是220V。

    电火花计时器的构造如图所示。主要由脉冲输出开关,正负脉冲输出插座、墨粉纸盘、纸盘轴等构成。

    3、计时原理:

    电火花计时装置中有一将正弦式交变电流转化为脉冲式交变电流的装置当计时器接通220V交流电源时,按下脉冲输出开关,计时器发出的脉冲电流经接正极的放电针和接负极的墨粉纸盘轴产生火花放电。利用火花放电在纸带上打出点迹,当电源的频率为50Hz时,它每隔0.02S打一个点。

    用打点计时器测量瞬时速度:

    处理这类问题可采用两种方法:一是与某点相邻的点间距离所对应的时间很短。只有0.02S,故只要测出某点与其相邻点间的距离x,再利用v=x/t求出平均速度,就可用这个平均速度来代表某点的瞬时速度;二是利用某点左侧的位移与时间(0.02S)的比值求出速度v1,再利用某点右侧的一段位移与时间(0.02S)的比值求出速度v2,利用Va=(v1+v2)/2就可得出a点更准确的瞬时速度。

    拓展阅读:高一下学期物理知识点总结

    曲线运动

    1.在曲线运动中,质点在某一时刻(某一位置)的速度方向是在曲线上这一点的切线方向。

    2.物体做直线或曲线运动的条件:

    (已知当物体受到合外力F作用下,在F方向上便产生加速度a);

    (1)若F(或a)的方向与物体速度v的方向相同,则物体做直线运动;

    (2)若F(或a)的方向与物体速度v的方向不同,则物体做曲线运动。

    3.物体做曲线运动时合外力的方向总是指向轨迹的凹的一边。

    4.平抛运动:将物体用一定的初速度沿水平方向抛出,不计空气阻力,物体只在重力作用下所做的运动。

    分运动:

    (1)在水平方向上由于不受力,将做匀速直线运动;

    (2)在竖直方向上物体的初速度为零,且只受到重力作用,物体做自由落体运动。

    5.以抛点为坐标原点,水平方向为x轴(正方向和初速度的方向相同),竖直方向为y轴,正方向向下.

    6.①水平分速度:②竖直分速度:③t秒末的合速度。

    ④任意时刻的运动方向可用该点速度方向与x轴的正方向的夹角表示。

    7.匀速圆周运动:质点沿圆周运动,在相等的时间里通过的圆弧长度相同。

    8.描述匀速圆周运动快慢的物理量。

    (1)线速度v:质点通过的弧长和通过该弧长所用时间的比值,即v=s/t,单位m/s;属于瞬时速度,既有大小,也有方向。方向为在圆周各点的切线方向上。

    9.匀速圆周运动是一种非匀速曲线运动,因而线速度的方向在时刻改变。

    (2)角速度:ω=φ/t(φ指转过的角度,转一圈φ为),单位rad/s或1/s;对某一确定的匀速圆周运动而言,角速度是恒定的。

    (3)周期T,频率:f=1/T。

    (4)线速度、角速度及周期之间的关系:

    10.向心力:向心力就是做匀速圆周运动的物体受到一个指向圆心的合力,向心力只改变运动物体的速度方向,不改变速度大小。

    11.向心加速度:描述线速度变化快慢,方向与向心力的方向相同,

    12.注意:

    (1)由于方向时刻在变,所以匀速圆周运动是瞬时加速度的方向不断改变的变加速运动。

    (2)做匀速圆周运动的物体,向心力方向总指向圆心,是一个变力。

    (3)做匀速圆周运动的物体受到的合外力就是向心力。

    13.离心运动:做匀速圆周运动的物体,在所受的合力突然消失或者不足以提供圆周运动所需的向心力的情况下,就做逐渐远离圆心的运动。

    万有引力定律及其应用

    1.万有引力定律:引力常量G=6.67×N•m2/kg2;

    2.适用条件:可作质点的两个物体间的相互作用;若是两个均匀的球体,r应是两球心间距.(物体的尺寸比两物体的距离r小得多时,可以看成质点);

    3.万有引力定律的应用:(中心天体质量M,天体半径R,天体表面重力加速度g)。

    (1)万有引力=向心力(一个天体绕另一个天体作圆周运动时);

    (2)重力=万有引力;

    地面物体的重力加速度:mg=Gg=G≈9.8m/s2;

    高空物体的重力加速度:mg=Gg=G<9.8m/s2;

    4.第一宇宙速度----在地球表面附近(轨道半径可视为地球半径)绕地球作圆周运动的卫星的线速度,在所有圆周运动的卫星中线速度是最大的。

    由mg=mv2/R或由==7.9km/s;

    5.开普勒三大定律;

    6.利用万有引力定律计算天体质量;

    7.通过万有引力定律和向心力公式计算环绕速度;

    8.大于环绕速度的两个特殊发射速度:第二宇宙速度、第三宇宙速度(含义)。

    高一物理第一学期学到哪里

    物理学是研究物质运动最一般规律和物质基本结构的学科。要想学好物理,首先就是要掌握它的知识点。下面是我给大家整理的高一上册物理知识点,欢迎大家阅读学习。

    高一上册物理知识点1

    一、质点

    1.质点:用来代替物体的有质量的点.

    2.说明:(1)质点是一个理想化模型,实际上并不存在.

    (2)物体可以简化成质点的情况:①物体各部分的运动情况都相同时(如平动).②物体的大小和形状对所研究问题的影响可以忽略不计的情况下(如研究地球的公转).

    二、参考系和坐标系

    1.参考系:在描述一个物体的运动时,用来作为标准的另外的物体.

    说明:

    (1)同一个物体,如果以不同的物体为参考系,观察结果可能不同.

    (2)参考系的选取是任意的,原则是以使研究物体的运动情况简单为原则;一般情况下如无说明,则以地面或相对地面静止的物体为参考系.

    2.坐标系:为定量研究质点档唤的位置及变化,在参考系上建立坐标系,如质点沿直线运动,以该直线为x轴;研究平面上的运动可建立直角坐标系.

    三、时刻和时间

    1.时刻:指的是某一瞬间,在时间轴上用—个确定的点表示.如“3s末”;和“4s初”.

    2.时间:是两个唤迹时刻间的一段间隔,在时间轴上用一段线段表示.

    四、位置、和蠢并位移和路程

    1.位置:质点所在空间对应的点.建立坐标系后用坐标来描述.

    2.位移:描述质点位置改变的物理量,是矢量,方向由初位置指向末位置,大小是从初位置到末位置的线段的长度.

    3.路程:物体运动轨迹的长度,是标量.

    五、速度与速率

    1. 速度:位移与发生这个位移所用时间的比值(v= ),是矢量,方向与Δx的方向相同.

    2.瞬时速度与瞬时速率:瞬时速度指物体在某一时刻(或某一位置)的速度,方向沿轨迹的切线方向,其大小叫瞬时速率,前者是矢量,后者是标量.

    3.平均速度与平均速率:在变速直线运动中,物体在某段时间的位移跟发生这段位移所用时间的比值叫平均速度(v=),是矢量,方向与位移方向相同;而物体在某段时间内运动的路程与所用时间的比值叫平均速率,是标量.

    说明:速度都是矢量,速率都是标量;速度描述物体运动的快慢及方向,而速率只能描述物体运动的快慢;瞬时速率就是瞬时速度的大小,但平均速率不一定等于平均速度的大小,只有在单方向直线运动中,平均速率才等于平均速度的大小,即位移大小等于路程时才相等.

    六、加速度

    1.物理意义:描述速度改变快慢及方向的物理量,是矢量.

    2.定义:速度的改变量跟发生这一改变所用时间的比值.

    3.公式:a= =

    4.大小:等于单位时间内速度的改变量.

    5.方向:与速度改变量的方向相同.

    6.理解:要注意区别速度(v)、速度的改变(Δv)、速度的变化率( ).加速度的大小即 ,而加速度的方向即Δv的方向

    七.速度、速度变化量及加速度有哪些区别?

    速度等于位移跟时间的比值.它是位移对时间的变化率,描述物体运动的快慢和运动方向.也可以说是描述物体位置变化的快慢和位置变化的方向.

    速度的变化量是描述速度改变多少的,它等于物体的末速度和初速度的矢量差.它表示速度变化的大小和变化的方向,在匀加速直线运动中,速度变化的方向与初速度的方向相同;在匀减速直线运动中,速度的变化的方向与速度的方向相反.速度的变化与速度大小无必然联系.

    加速度是速度的变化与发生这一变化所用时间的比值.也就是速度对时间的变化率,在数值上等于单位时间内速度的变化.它描述的是速度变化的快慢和变化的方向.加速度的大小由速度变化的大小和发生这一变化所用时间的多少共同决定,与速度本身的大小以及速度变化的大小无必然联系.

    高一上册物理知识点 2

    基本规律

    1、匀速直线运动:s=vt (v 是恒量),位移随时间均匀增加。

    2、匀变速直线运动:速度随时间均匀变化,即加速度不变;运动过程中任意相邻相等时间内的位移差相等。

    公式:

    vt = v0+ at

    s = v0 t + 1/2at^2

    vt^2= v0^2 + 2as

    s = (v0 + vt )t/2

    △s=s(i+1)-si=aT^2

    v(1/2)=V(平均)=(vt+v0)/2

    v(1/2)=√(vt^2+v0^2)/2

    初速度为零时的比例关系:

    1?? 第一秒、第二秒、第三秒……第 n 秒内的位移比:1:3:5:……:(2n-1)

    2?? 第一秒、第二秒、第三秒……第 n 秒内的平均速度之比:1:3:5:……:(2n-1)

    3?? 1T 内、2T 内、3T 内……nT 内的位移之比:1:4:9:……:n^2

    4??第一个 s、第二个 s、第三个 s……第 n 个 s 的时间之比:1:(√2-1):√3-√2......:√n-√(n-1)

    3、自由落体运动:初速度为零,加速度等于重力加速度 g(g 通常取 9.8m/s2)

    公式:

    v = gt

    h = 1/2gt^2

    4、竖直上抛运动:加速度a=-g,上升和下降通过同一点时的速度等值反向,物体从某一位置到最高点的时间与从最高点回到该点时的时间相等,即上升和下降过程有对称性。物体上升的最大高度由初速度决定。

    公式:

    vt=v0-gth=v0t-1/2gt^2

    H高=vo^2/2g

    t高=v/g

    5、图像:图中(1)表示匀速运动,(2)表示匀加速直线运动(3)表示匀减速直线运动(4)表示与正方向相反的匀加速直线运动(5)表示匀减速直线运动。注意:图中线的斜率表示加速度,线下面积表示位移。

    高一上册物理知识点 3

    力和物体平衡部分

    1、力学中常见的三种力:重力(G)、弹力(F)、摩擦力(f)

    重力:由于地球的吸引而产生,方向竖直向下,施力物体为地球,重力的反作用力作用在地球上

    弹力产生条件:直接接触且有弹性形变;方向与形变方向向反,且和接触面垂直。弹力的施力物体是发生形变的物体本身。

    摩擦力产生条件:有相对运动或运动趋势,物体间摩擦系数不为零,物体间有正压力; 方向:与物体间相对运动或相对运动趋势方向相反。

    注意:物体间摩擦力的方向可能与物体的运动方向相同。

    滑动摩擦力的大小:f=μN,(μ为滑动摩擦系数,与接解面的材料和光滑程度有关),滑动摩擦力与接触面的面积大小无关。

    静摩擦力的大小:其大小往往与物体的运动状态有关,与物体间的正压力无关,常根据物体的平衡或牛顿第二定律求出。其取值范围:大于等于零而小于等于最大静摩擦力(最大静摩擦力与正压力有关)

    2、共点力和共点力作用下物体的平衡

    1??共点力:力的作用线相交于同一点的力。

    2??共点力作用下物体的平衡条件:物体所受的合外力为零。共点力作用下物体的平衡状态:静止或匀速直线运动。

    3??二力平衡时:两个力等值反向;三力平衡时:三力中任意两个力的合与另外一个力等值反向,若三力不共线,则这三力一定共面共点;多力平衡时:其中任意一个力与其余所有力的合力等值反向。

    3、常用解题方法:相似三角形法,封闭的矢量三角形法。具体计算中可以用正交分解法。

    4、解平衡问题的一般思路:

    1??先确定研究对象(可以是物体,也可以是结点;可以是单个物体,也可以是几个物体组成的);

    2??然后对研究对象进行受力分析,画出正确的受力示意图(可按重力、弹力、摩擦力、已知力的顺序,画力的示意图时画在物体的重心上即可);

    3??选择合理的矢量运算方法计算(如相似三角形、封闭的矢量三角形、力的正交分解等),根据题意列出方程并求出结果。

    5、力的合成与分解:

    1??力的合成与力的分解采用了等效替代的方法。

    2??合力可以大于、小于或等于分力。

    3??两个力的合力大于等于两分力之差,小于等于两分力之和。三个力的合力的取值要看其中一个力是否在另两个的合力范围内,若在则合力的最小值为零,最大值为三力之和。

    4??力的合成与分解满足平行四边形法则。用作图法求两个力的合力时,以表示两个力的线段为邻边作平行四边形,过两力交点的对角线就表示合力,箭头画在顶点处。

    5??已知几个力求其合力结果是唯一的,但将一个力分解时,如果没有条件限制结果往往不唯一。将力分解时有唯一值的条件是:已知两个分力的方向或已知一个分力的大小和方向。

    高一上册物理知识点 4

    基本概念

    1、矢量:物理学中把有大小有方向才能确定的物理量叫做矢量。如位移、力、速度、加速度等。

    2、标量:物理学中把只有大小就可以确定的物理量叫做标量。如路程、时间、质量、速率等。

    3、路程:表示物体运动轨迹的长度。

    4、位移:表示物体位置变化的物理量,是矢量。大小:等于物体运动始末两点间距离,

    方向:从起点指向末点。

    注意:只有在单向直线运动中物体的位移大小才等于路程,其余情况中物体的位移大小都小于路程。

    5、时刻:时间轴上的一个点。

    6、时间:两时刻间的差值。

    7、速度:表示物体运动快慢的物理量,运动快则速度大,慢则小。

    8、速率:指速度的大小。

    9、瞬时速度:物体在某一位置或某一时刻的速度,能精确描述物体运动的快慢。

    10、平均速度:物体在某一段时间或位移内的速度,只能粗略地描述物体运动的快慢。求平均速度时,要说明是哪一段时间或位移内的平均速度。公式:v=s/t

    11、加速度:表示物体速度变化快慢的物理量,速度变化快则加速度大,慢则小。注意:加速度大小与速度、速度变化量大小无关,只取决于速度的变化率,即单位时间内速度的变化量。

    公式:a = (vt - v0)/t

    单位:m/s2,读作:米每二次方秒

    12、质点:当物体的大小和形状在所研究的问题中作为一种次要因素时,就可以忽略物体的大小和形状,把物体当作只有质量的点,即质点。质点是一种理想化物理模型,物体能否当作质点与物体自身的大小和形状无关,且同一物体在不同的问题中有时可以当作质点,有时却不行。

    提高高中物理听课的效率

    1、课前预习能提高听课的针对性

    预习中发现的难点,就是听课的重点;对预习中遇到的没有掌握好的有关的旧知识,可进行补缺,新的知识有所了解,以减少听课过程中的盲目性和被动性,有助于提高课堂效率。预习后把自己理解了的知识与老师的讲解进行比较、分析即可提高自己思维水平,预习还可以培养自己的自学能力

    2、听课过程中要聚精会神、全神贯注,不能开小差

    全神贯注就是全身心地投入课堂学习,做到耳到、眼到、心到、口到、手到。若能做到这“五到”,精力便会高度集中,课堂所学的一切重要内容便会在自己头脑中留下深刻的印象。要保证听课过程中能全神贯注,不开小差。上课前必须注意课间十分钟的休息,不应做过于激烈的体育运动或激烈争论或看或做作业等,以免上课后还气喘嘘嘘,想入非非,而不能平静下来,甚至大脑开始休眠。所以应做好课前的物质准备和精神准备。

    3、特别注意老师讲课的开头和结尾

    老师讲课开头,一般是概括前节课的要点指出本节课要讲的内容,是把旧知识和新知识联系起来的环节,结尾常常是对一节课所讲知识的归纳总结,具有高度的概括性,是在理解的基础上掌握本节知识方法的纲要

    4、作好笔记

    笔记不是记录而是将上述听课中的重点,难点等作出简单扼要的记录,记下讲课的要点以及自己的感受或有创新思维的见解。以便复习,消化

    5、要认真审题,理解物理情境、物理过程,注重分析问题的思路和解决问题的方法,坚持下去,就一定能举一反三,提高迁移知识和解决问题的能力。

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    高一物理电子课本必修一人教版

    高一上册物理知识点归纳1

    一、质点的运动

    (1)——直线运动

    1)匀变速直线运动

    1、平均速度V平=S/t(定义式)2、有用推论Vt^2–Vo^2=2as

    3、中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/24、末速度Vt=Vo+at

    5、中间位置速度Vs/2=(Vo^2+Vt^2)/21/26、位移S=V平t=Vot+at^2/2=Vt/2t

    7、加速度a=(Vt-Vo)/t以Vo为正方向,a与凳销Vo同向(加速)a>0;反向则a<0

    8、实验用推论ΔS=aT^2ΔS为相邻连续相等时间(T)内位移之差

    9、主要物理量及单位:初速(Vo):m/s

    加速度(a):m/s^2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/s——t图/v——t图/速度与速率/

    2)自由落体

    1、初速度Vo=0

    2、末速度Vt=gt

    3、下落高度h=gt^2/2(从Vo位置向下计算)4、推论Vt^2=2gh

    注:(1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速度直线运动规律。

    (2)a=g=9、8m/s^2≈10m/s^2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

    1、位移S=Vot-gt^2/22、末速度Vt=Vo-gt(g=9、8≈10m/s2)

    3、有用推论Vt^2–Vo^2=-2gS4、上升最大高度Hm=Vo^2/2g(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。

    二、质点的运动(2)——曲线运动万有引力

    1)平抛运动

    1、水平方向速度Vx=Vo2、竖直方向速度Vy=gt

    3、水平方向位移Sx=Vot4、竖直方向位移(Sy)=gt^2/2

    5、运动时间t=(2Sy/g)1/2(通常又表示为(2h/g)1/2)

    6、合速度Vt=(Vx^2+Vy^2)1/2=Vo^2+(gt)^21/2

    合速度方向与水平夹角β:tgβ=Vy/Vx=gt/Vo

    7、合位移S=(Sx^2+Sy^2)1/2,

    位移方向与水平夹角α:tgα=Sy/Sx=gt/2Vo

    注:(1)平抛运动是匀变速曲线运动,加速度为g,通常可看作是水平方向的匀速直线运动与竖直方向的自由落体运动的合成。

    (2)运动时间由下落高度h(Sy)决定与水平抛出速度无关。

    (3)θ与β的关系为tgβ=2tgα。

    (4)在平抛运动中时间t是解题关键。

    (5)曲线运动的物体必有加速度,当速度方向与所受合力(加速度)方向耐旦不在同一直线上时物体做曲线运动。

    2)匀速圆周运动

    1、线速度V=s/t=2πR/T2、角速度ω=Φ/t=2π/T=2πf

    3、向心加速度a=V^2/R=ω^2R=(2π/T)^2R4、向心力F心=Mv^2/R=mω^2-R=m(2π/T)^2-R

    5、周期与频率T=1/f6、角速度与线速度的关系V=ωR

    7、角速度与转速的关系ω=2πn(此处频率与转速意义相同)

    8、主要物理量及单位:弧长(S):米(m)角度(Φ):弧度(rad)频率(f):赫(Hz)

    周期(T):秒(s)转速(n):r/s半径(R):米(m)线速度(V):m/s

    角速度(ω):rad/s向心加速度:m/s2

    注:(1)向心力可以由具体某个力提供,也可以由合力提供,还可以由分力提供,方向始终与速度方向垂直。(2)做匀速度圆周运动的物体,其向心力等于合枣亩游力,并且向心力只改变速度的方向,不改变速度的大小,因此物体的动能保持不变,但动量不断改变。

    3)万有引力

    1、开普勒第三定律T2/R3=K(=4π^2/GM)R:轨道半径T:周期K:常量(与行星质量无关)

    2、万有引力定律F=Gm1m2/r^2G=6、67×10^-11N·m^2/kg^2方向在它们的连线上

    3、天体上的重力和重力加速度GMm/R^2=mgg=GM/R^2R:天体半径(m)

    4、卫星绕行速度、角速度、周期V=(GM/R)1/2ω=(GM/R^3)1/2T=2π(R^3/GM)1/2

    5、第一(二、三)宇宙速度V1=(g地r地)1/2=7、9Km/sV2=11、2Km/sV3=16、7Km/s

    6、地球同步卫星GMm/(R+h)^2=m-4π^2(R+h)/T^2h≈3、6kmh:距地球表面的高度

    注:(1)天体运动所需的向心力由万有引力提供,F心=F万。

    (2)应用万有引力定律可估算天体的质量密度等。

    (3)地球同步卫星只能运行于赤道上空,运行周期和地球自转周期相同。

    (4)卫星轨道半径变小时,势能变小、动能变大、速度变大、周期变小。

    (5)地球卫星的最大环绕速度和最小发射速度均为7、9Km/S。

    四、机械能

    1、功

    (1)做功的两个条件:作用在物体上的力。

    物体在里的方向上通过的距离。

    (2)功的大小:W=Fscosa功是标量功的单位:焦耳(J)

    1J=1N-m

    当00F做正功F是动力

    当a=派/2w=0(cos派/2=0)F不作功

    当派/2<=a派W<0F做负功F是阻力

    (3)总功的求法:

    W总=W1+W2+W3……Wn

    W总=F合Scosa

    2、功率

    (1)定义:功跟完成这些功所用时间的比值。

    P=W/t功率是标量功率单位:瓦特(w)

    此公式求的是平均功率

    1w=1J/s1000w=1kw

    (2)功率的另一个表达式:P=Fvcosa

    当F与v方向相同时,P=Fv。(此时cos0度=1)

    此公式即可求平均功率,也可求瞬时功率

    1)平均功率:当v为平均速度时

    2)瞬时功率:当v为t时刻的瞬时速度

    (3)额定功率:指机器正常工作时最大输出功率

    实际功率:指机器在实际工作中的输出功率

    正常工作时:实际功率≤额定功率

    (4)机车运动问题(前提:阻力f恒定)

    P=FvF=ma+f(由牛顿第二定律得)

    汽车启动有两种模式

    1)汽车以恒定功率启动(a在减小,一直到0)

    P恒定v在增加F在减小尤F=ma+f

    当F减小=f时v此时有最大值

    2)汽车以恒定加速度前进(a开始恒定,在逐渐减小到0)

    a恒定F不变(F=ma+f)V在增加P实逐渐增加最大

    此时的P为额定功率即P一定

    P恒定v在增加F在减小尤F=ma+f

    当F减小=f时v此时有最大值

    3、功和能

    (1)功和能的关系:做功的过程就是能量转化的过程

    功是能量转化的量度

    (2)功和能的区别:能是物体运动状态决定的物理量,即过程量

    功是物体状态变化过程有关的物理量,即状态量

    这是功和能的根本区别。

    4、动能。动能定理

    (1)动能定义:物体由于运动而具有的能量。用Ek表示

    表达式Ek=1/2mv^2能是标量也是过程量

    单位:焦耳(J)1kg-m^2/s^2=1J

    (2)动能定理内容:合外力做的功等于物体动能的变化

    表达式W合=ΔEk=1/2mv^2-1/2mv0^2

    适用范围:恒力做功,变力做功,分段做功,全程做功

    5、重力势能

    (1)定义:物体由于被举高而具有的能量。用Ep表示

    表达式Ep=mgh是标量单位:焦耳(J)

    (2)重力做功和重力势能的关系

    W重=-ΔEp

    重力势能的变化由重力做功来量度

    (3)重力做功的特点:只和初末位置有关,跟物体运动路径无关

    重力势能是相对性的,和参考平面有关,一般以地面为参考平面

    重力势能的变化是绝对的,和参考平面无关

    (4)弹性势能:物体由于形变而具有的能量

    弹性势能存在于发生弹性形变的物体中,跟形变的大小有关

    弹性势能的变化由弹力做功来量度

    6、机械能守恒定律

    (1)机械能:动能,重力势能,弹性势能的总称

    总机械能:E=Ek+Ep是标量也具有相对性

    机械能的变化,等于非重力做功(比如阻力做的功)

    ΔE=W非重

    机械能之间可以相互转化

    (2)机械能守恒定律:只有重力做功的情况下,物体的动能和重力势能

    发生相互转化,但机械能保持不变

    表达式:Ek1+Ep1=Ek2+Ep2成立条件:只有重力做功

    高一上册物理知识点归纳2

    1、定义:把某个特定的物体在某个特定的物理环境中所受到的力一个不漏,一个不重地找出来,并画出定性的受力示意图。对物体进行正确地受力分析,是解决好力学问题的关键。

    2、相对合理的顺序:先找场力(电场力、磁场力、重力),再找接触力(弹力、摩擦力),最后分析其它力。

    3、为了在受力分析时不多分析力,也不漏力,一般情况下按下面的步骤进行:

    (1)确定研究对象—可以是某个物体也可以是整体。

    (2)按顺序画力

    ①.先画重力:作用点画在物体的重心,方向竖直向下。

    ②.次画已知力

    ③.再画接触力—(弹力和摩擦力):看研究对象跟周围其他物体有几个接触点(面),先对某个接触点(面)分析,若有挤压,则画出弹力,若还有相对运动或相对运动的趋势,则再画出摩擦力。分析完一个接触点(面)后,再依次分析其他的接触点(面)。

    ④.再画其他场力:看是否有电、磁场力作用,如有则画出。

    高一上册物理知识点归纳3

    第一章 力

    知识要点:

    1、本专题知识点及基本技能要求

    (1)力的本质

    (2)重力、物体的重心

    (3)弹力、胡克定律

    (4)摩擦力

    (5)物体受力情况分析

    1、力的本质:(参看例1、2、3)

    (1)力是物体对物体的作用。

    ※脱离物体的力是不存在的,对应一个力,有受力物体同时有施力物体。找不到施力物体的力是无中生有。(例如:脱离枪筒的子弹所谓向前的冲力,沿光滑平面匀速向前运动的小球受到的向前运动的`力等)

    (2)力作用的相互性决定了力总是成对出现:

    ※甲乙两物体相互作用,甲受到乙施予的作用力的同时,甲给乙一个反作用力。作用力和反作用力,大小相等、方向相反,分别作用在两个物体上,它们总是同种性质的力。(例如:图中N与N 均属弹力,均属静摩擦力)

    (3)力使物体发生形变,力改变物体的运动状态(速度大小或速度方向改变)使物体获得加速度。

    ※这里的力指的是合外力。合外力是产生加速度的原因,而不是产生运动的原因。对于力的作用效果的理解,结合上定律就更明确了。

    (4)力是矢量。

    ※矢量:既有大小又有方向的量,标量只有大小。

    力的作用效果决定于它的大小、方向和作用点(三要素)。大小和方向有一个不确定作用效果就无法确定,这就是既有大小又有方向的物理含意。

    (5)常见的力:根据性质命名的力有重力、弹力、摩擦力;根据作用效果命名的力有拉力、下滑力、支持力、阻力、动力等。

    2、重力,物体的重心(参看练习题)

    (1)重力是由于地球的吸引而产生的力;

    (2)重力的大小:G=mg,同一物体质量一定,随着所处地理位置的变化,重力加速度的变化略有变化。从赤道到两极G?大(变化千分之一),在极地G最大,等于地球与物体间的万有引力;随着高度的变化G?小(变化万分之一)。

    高一物理大题60道

    仰望天空时,什么都比你高,你会自卑;俯视大地时,什么都比你低,你会自负;只有放宽视野,把天空和大地尽收眼底,才能在苍穹沃土之间找到你真正的位置。无需自卑,不要自负,坚持自信。我高一频道为你整理了《高一上学期物理知识点整理》希望你对你的学习有所帮助!

    高一物理上学期知识点大全

    1、功(A)

    力对物体所做的功等于力的大小、位移的大小、力和位移夹角的余弦三者的乘积。

    功的定义式:

    注意:时,;但时,,力不做功;时,.

    2、功率(A)

    功与完成这些功所用时间的比值。

    平均功率:;

    功率是表示物体做功快慢的物理量。

    力与速度方向一致时:P=Fv

    3、重力势能重力势能的变化与重力做功的关系(A)

    物体的重力势能等于它所受重力与所处高度的乘积。重力势能的值与所选取的参考平面有关。

    重力势能的变化与重力做功的关系:重力做多少功重力势能就减少多少,克服重力做多少功重力势滚扰弊能就大族增加多少.重力对物体所做的功等于物体重力势能的减少量:。

    重力做功的特点:重力对物体所做的功只与物体的起始位置有关,而跟物体的具体运动路径无关。

    4、动能(A)

    物体由于运动而具有的能量。

    物体质量越大,速度越大则物体的动能越大。

    5、动能定理(A)

    合力在某个过程中对物体所做的功,等于物李洞体在这个过程中动能的变化。

    表达式:或。

    6、机械能守恒定律(B)

    机械能:机械能是动能、重力势能、弹性势能的统称,可表示为:

    E(机械能)=Ek(动能)+Ep(势能)

    机械能守恒定律:在只有重力或弹力做功的物体内,动能与势能可以相互转化,而总的机械能保持不变。

    式中是物体处于状态1时的势能和动能,是物体处于状态2时的势能和动能。

    7、用电火花计时器(或电磁打点计时器)验证机械能守恒定律(A)

    实验目的:通过对自由落体运动的研究验证机械能守恒定律。

    速度的测量:做匀变速运动的纸带上某点的瞬时速度,等于相邻两点间的平均速度。

    下落高度的测量:等于纸带上两点间的距离

    比较V2与2gh相等或近似相等,则说明机械能守恒

    8、能量守恒定律(A)

    能量既不会消灭,也不会创生,它只会从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到另一个物体,而在转化和转移的过程中,能量的总量保持不变。

    9、能源能量转化和转移的方向性(A)

    能源是人类可以利用的能量,是人类社会活动的物质基础。人类利用能源大致经历了三个时期,即柴薪时期、煤炭时期、石油时期。

    能量的耗散:燃料燃烧时一旦把自己的热量释放出去,它就不会再次自动聚集起来供人类重新利用;电池中的化学能转化为电能,它又通过灯泡转化成内能和光能,热和光被其他物质吸收之后变成周围环境的内能,我们也无法把这些内能收集起来重新利用。这种现象叫做能量的耗散。能量耗散表明,在能源的利用过程中,即在能量的转化过程中,能量在数量上并未减少,但在可利用的品质上降低了,从便于利用变成不利于利用的了。能量的耗散从能量转化的角度反映出自然界中宏观过程的方向性。

    10、运动的合成与分解(A)

    如果某物体同时参与几个运动,那么这物体的实际运动就叫做那几个运动的合运动,那几个运动叫做这个实际运动的分运动。已知分运动情况求合运动情况叫运动的合成,已知合运动情况求分运动情况叫运动的分解。

    运动合成与分解的运算法则:运动的合成与分解是指描述物体运动的各物理量即位移、速度、加速度的合成与分解。由于它们都是矢量,所以它们都遵循矢量的合成与分解法则。

    合运动和分运动的关系:

    (1)等效性:各分运动的规律叠加起来与合运动规律有相同的效果。

    (2)独立性:某方向上的运动不会因为其它方向上是否有运动而影响自己的运动性质。

    (3)等时性:合运动通过合位移所需时间和对应的每个分运动通过分位移的时间相等,即各分运动总是同时开始,同时结束的。

    11、平抛运动的规律(B)

    将物体以一定的水平速度抛出,在不计空气阻力的情况下,物体所做的运动。

    平抛运动的特点:(1)加速度a=g恒定,方向竖直向下;(2)运动轨迹是抛物线。

    平抛运动的处理方法:平抛运动可以分解为水平方向上的匀速直线运动和竖直方向上的自由落体运动。x=v0ty=gt2

    12、匀速圆周运动(A)

    质点沿圆周运动,如果在相等的时间里通过的圆弧长度都相等,这种运动就叫做匀速圆周运动。

    注意匀速圆周运动不是匀速运动,是曲线运动,速度方向不断变化.

    13、线速度、角速度和周期(A)

    线速度:物体在某时间内通过的弧长与所用时间的比值,其方向在圆周的切线方向上。

    表达式:

    角速度:物体在某段时间内通过的角度与所用时间的比值。

    表达式:,其单位为弧度每秒。

    周期:匀速运动的物体运动一周所用的时间。

    频率:,单位:赫兹(HZ)

    高一物理上学期知识点大全

    匀变速直线运动的位移图象

    1.s-t图象是描述做匀变速直线运动的物体的位移随时间的变化关系的曲线。(不反映物体运动的轨迹)

    2.物理中,斜率k≠tanα(2坐标轴单位、物理意义不同)

    象中两图线的交点表示两物体在这一时刻相遇。

    匀变速直线运动的速度图象

    1.v-t图象是描述匀变速直线运动的物体岁时间变化关系的图线。(不反映物体运动轨迹)

    2.图象与时间轴的面积表示物体运动的位移,在t轴上方位移为正,下方为负,整个过程中位移为各段位移之和,即各面积的代数和。

    高一物理上学期知识点大全

    名称:加速度

    1.定义:速度的变化量Δv与发生这一变化所用时间Δt的比值。

    2.公式:a=Δv/Δt

    3.单位:m/s^2(米每二次方秒)

    4.加速度是矢量,既有大小又有方向。加速度的大小等于单位时间内速度的增加量;加速度的方向与速度变化量ΔV方向始终相同。特别,在直线运动中,如果速度增加,加速度的方向与速度相同;如果速度减小,加速度的方向与速度相反。

    5.物理意义:表示质点速度变化的快慢的物理量。

    举例:假如两辆汽车开始静止,均匀地加速后,达到10m/s的速度,A车花了10s,而B车只用了5s。它们的速度都从0m/s变为10m/s,速度改变了10m/s。所以它们的速度变化量是一样的。但是很明显,B车变化得更快一样。我们用加速度来描述这个现象:B车的加速度(a=Δv/t,其中的Δv是速度变化量)>

    加速度计构造的类型

    A车的加速度。

    显然,当速度变化量一样的时候,花时间较少的B车,加速度更大。也就说B车的启动性能相对A车好一些。因此,加速度是表示速度变化的快慢的物理量。

    注意:

    1.当物体的加速度保持大小和方向不变时,物体就做匀变速运动。如自由落体运动,平抛运动等。

    当物体的加速度方向与初速度方向在同一直线上时,物体就做直线运动。如竖直上抛运动。

    当物体的加速度方向与初速度方向在同一直线上时,物体就做直线运

    2.加速度可由速度的变化和时间来计算,但决定加速度的因素是物体所受合力F

    和物体的质量M。

    3.加速度与速度无必然联系,加速度很大时,速度可以很小;速度很大时,加速度也可以很小。例如:炮弹在发射的瞬间,速度为0,加速度非常大;以高速直线匀速行驶的赛车,速度很大,但是由于是匀速行驶,速度的变化量是零,因此它的加速度为零。

    4.加速度为零时,物体静止或做匀速直线运动(相对于同一参考系)。任何复杂的运动都可以看作是无数的匀速直线运动和匀加速运动的合成。

    5.加速度因参考系(参照物)选取的不同而不同,一般取地面为参考系。

    6.当运动的方向与加速度的方向之间的夹角小于90°时,即做加速运动,加速度是正数;反之则为负数。

    特别地,当运动的方向与加速度的方向之间的夹角恰好等于90°时,物体既不加速也不减速,而是匀速率的运动。如匀速圆周运动。

    7.力是物体产生加速度的原因,物体受到外力的作用就产生加速度,或者说力是物体速度变化的原因。说明

    当物体做加速运动(如自由落体运动)时,加速度为正值;当物体做减速运动(如竖直上抛运动)时,加速度为负值。

    8.加速度的大小比较只比较其绝对值。物体加速度的大小跟作用力成正比,跟物体的质量成反比,加速度的方向跟作用力的方向相同.

    向心加速度

    向心加速度(匀速圆周运动中的加速度)的计算公式:

    a=rω^2=v^2/r

    说明:a就是向心加速度,推导过程并不简单,但可以说仍在高

    科里奥利加速度

    科里奥利加速度

    中生理解范围内,这里略去了。r是圆周运动的半径,v是速度(特指线速度)。ω(就是欧姆的小写)是角速度。

    这里有:v=ωr.

    1.匀速圆周运动并不是真正的匀速运动,因为它的速度方向在不断的变化,所以说匀速圆周运动只是匀速率运动的一种。至于说为什么叫他匀速圆周运动呢?可能是大家说惯了不愿意换了吧。

    2.匀速圆周运动的向心加速度总是指向圆心,即不改变速度的大小只是不断地改变着速度的方向。

    重力加速度

    地球表面附近的物体因受重力产生的加速度叫做重力加速度,也叫自由落体加速度,用g表示。

    重力加速度g的方向总是竖直向下的。在同一地区的同一高度,任何物体的重力加速度都是相同的。重力加速度的数值随海拔高度增大而减小。当物体距地面高度远远小于地球半径时,g变化不大。而离地面高度较大时,重力加速度g数值显着减小,此时不能认为g为常数

    距离面同一高度的重力加速度,也会随着纬度的升高而变大。由于重力是万有引力的一个分力,万有引力的另一个分力提供了物体绕地轴作圆周运动所需要的向心力。物体所处的地理位置纬度越高,圆周运动轨道半径越小,需要的向心力也越小,重力将随之增大,重力加速度也变大。地理南北两极处的圆周运动轨道半径为0,需要的向心力也为0,重力等于万有引力,此时的重力加速度也达到。

    由于g随纬度变化不大,因此国际上将在纬度45°的海平面精确测得物体的重力加速度g=9.80665m/s^2;作为重力加速度的标准值。在解决地球表面附近的问题中,通常将g作为常数,在一般计算中可以取g=9.80m/s^2。理论分析及精确实验都表明,随纬度增大,重力加速度g的数值逐渐增大。如:

    赤道g=9.780m/s^2

    广州g=9.788m/s^2

    武汉g=9.794m/s^2

    上海g=9.794m/s^2

    东京g=9.798m/s^2

    北京g=9.801m/s^2

    纽约g=9.803m/s^2

    莫斯科g=9.816m/s^2

    北极地区g=9.832m/s^2

    注:月球面的重力加速度约为1.62m/s^2,约为地球重力的六分之一。

    匀加速直线动动的公式

    1.匀加速直线运动的位移公式:

    s=V0t+(at^2)/2=(vt^2-v0^2)/2a=(v0+vt)t/2

    2.匀加速直线运动的速度公式:

    vt=v0+at

    3.匀加速直线运动的平均速度(也是中间时刻的瞬时速度):

    v=(v0+vt)/2

    其中v0为初速度,vt为t时刻的速度,又称末速度。

    4.匀加速度直线运动的几个重要推论:

    (1)V末^2-V初^2=2as(以初速度方向为正方向,匀加速直线运动,a取正值;匀减速直线运动,a取负值。)

    (2)AB段中间时刻的即时速度:

    Vt/2=(v初+v末)/2

    (3)AB段位移中点的即时速度:

    Vs/2=[(v末^2+v初^2)/2]^(1/2)

    (4)初速为零的匀加速直线运动,在1s,2s,3s……ns内的位移之比为1^2:2^2:3^2……:n^2;

    (5)在第1s内,第2s内,第3s内……第ns内的位移之比为1:3:5……:(2n-1);

    (6)在第1米内,第2米内,第3米内……第n米内的时间之比为1:2^(1/2):3^(1/2):……:n^(1/n)

    (7)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:△s=aT^2(a一匀变速直线运动的加速度T一每个时间间隔的时间)。

    (8)竖直上抛运动:上升过程是匀减速直线运动,下落过程是匀加速直线运动.全过程是初速度为VO,加速度为g的匀减速直线运动.

    加速度-加速运动与减速运动

    物体运动时,如果加速度不为零,则处于加速状态。若加速度大于零,则为正加速;若加速度小于零,则为负加速(即速度减至0后反向加速)。(提示:物理中的符号不同于数学中的符号,在+、-号只代表是的标量,在物理中+、-号部分代表单纯的标量,还有部分还代表的像方向啦什么的矢量)

    V=v末—v初

    加速度公式:a=△V/△t

    加速度-曲线加速运动

    在加速度保持不变的时候,物体也有可能做曲线运动。比如,当你把一个物体沿水平方向用力抛出时,你会发现,这个物体离开桌面以后,在空中划过一条曲线,落在了地上。

    物体在出手以后,受到的只有竖直向下的重力,因此加速度的方向和大小都不改变。但是物体由于惯性还在水平方向上以出手速度运动。这时,物体的速度方向与加速度方向就不在同一直线上了。物体就会往力的方向偏转,划过一条往地面方向偏转的曲线。

    但是这个时候,由于重力大小不变,因此加速度大小也不变。物体仍然做的是匀加速运动,但不过是匀加速曲线运动。

    加速度-小问题——加速度单位的来历

    根据我们高中的课本描述,有加速度a=(Δv)/(Δt)=(v1-v2)/t,因为速度(v)的单位是m/s,时间(t)的单位是s,于是将m/s与s相除,得到的就是它的单位:m/s^2.

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    高中学习容量大,不但要掌握目前的知识,还要把高中的知识与初中的知识溶为一体才能学好。在读书、听课、研习、总结这四个环节都比初中的学习有更高的要求。下面给大家分享一些关于高一物理上学期知识点总结,希望对大家有所帮助。

    高一物理上学期知识点1

    一、定律定义

    牛顿第一定律表明,当合外力为零时,原来静止的物体将继续保持静止状态,原来运动的物体则将继续以原来的速度做匀速直线运动。合外力为零包括两种情况:一种是物体受到的所有外力相互抵消,合外力为零;另一种是物体不受外力的作用。有的专家学者认为这种表述方式并不严谨,所以通常采用原始表述。

    二、演绎过程

    伽利略研究运动学的方法是把实验和数学结合在一起,既注重逻辑推理,又依靠实验检验。他对光滑斜面的推论是通过实验观察,并推论得到的。但是这个完全光滑的斜面在现实中不存在,因为无法将摩擦力完全消除,因此理想斜面实验属于伽利略的逻辑推理部分。

    伽利略对光滑斜面的推论

    现实中,当一个球沿斜面向下滚时,它的速度增大,而向上滚时,它的速度减小。

    由此伽利略推论,当球沿水平面滚动时,它的速度应不增不减。实际上他发现,球愈来愈慢,最后停下来。伽利略认为,这并非是它的“自然本性”,而是由于摩擦阻力的缘故,因为他同样还观察到,表面愈光滑,球便会滚得愈远。

    于是他推论,若没有摩擦阻力,球将永远滚下去。

    伽利略的理想斜面实验

    伽利略的理想斜面实验实验如图所示,让小球沿一个光滑斜面从静止状态开始下滚,小球将滚上另一个斜面,达到与原来差不多的高度然后再下滚。他推论,只是因为摩擦力,球才没能达到原来的高度。然后,他减小后一斜面的倾角,小球在这个斜面上仍达到同一高度,但这时它要滚得远些。继续减小第二个斜面的倾角,球达到同一高度就会滚得更远。

    于是他对斜面平放时的情况进行研究,结论轿凯搏显然是球将永远滚下去。这就是说,力不是维持物体的运闭祥动即维持物体的速度的原因,而恰恰是改变物体运动状态即改变物体速度的原因。因此,一旦物体具有某一速度,如果它不受力,就将以这一速度匀速直线地运动下去。

    三、适用范围

    牛顿第一定律只适用于惯性参考系。在质点不受外力作用时,能够判断出质点静止或作匀速直线运动的参考系一定是惯性参考系,因此只有在惯性参考系中牛顿第一运动定律才适用。

    牛顿第一定律在非惯性参考系(即有加速度的)中不适用,因为不受外力的物体,在该参考系中也可能具有加速度,这与牛顿第一定律相悖。

    当牛顿第一定律不成立时,即非惯性系中,要用非惯性系中的力学方程求解力学问题。式中为在惯性系中测得的物体受的合力,为在非惯性系中测得的惯性力,为非惯性的加速度。

    高一物理上学期知识点2

    1、超重现象

    定义:物体对支持物的压力大于物体所受重力的情况叫超重现象。

    产生原因:物体具有竖直向上的加速度。

    2、失重现象

    定义:物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)小于物体所受重力的情况叫失重现象。

    产生原因:物体具有竖直向下的加速度。

    3、完全失重现象

    定义:物体对支持物的压力等于零的情况即与支持物或悬挂物虽然接触但无相互作用。

    产生原因:物体竖直向下的加速度就是重力加速度,即只受重力作用,不会再与支持物或悬挂物发生作用。是否发生完全失重现象与运动方孙友向无关,只要物体竖直向下的加速度等于重力加速度即可。

    只有在平衡状态下,才能用弹簧秤测出物体的重力,因为此时弹簧秤对物体的支持力(或拉力)的大小恰等于它的重力。假若在竖直方向有加速度,那么弹簧秤的示数就不等于物体的重力了,大于mg时叫“超重”小于mg叫“失重”(等于零时叫“完全失重”)。

    注意:物体处于“超重”或“失重”状态,地球作用于物体的重力始终存在,大小也无变化。发生“超重”或“失重”现象与物体的速度V方向无关,只取决于物体加速度的方向。在“完全失重”(a=g)的状态,平常一切由重力产生的物理现象都会完全消失,比如单摆停摆、浸在水中的物体不受浮力等。

    另外,“超重”或“失重”状态还可以从牛顿第二定律的独立性(是指作用于物体上的每一个力各自产生对应的加速度)上来解释。上述状态中物体的重力始终存在,大小也无变化,自然其产生的加速度(通常称为重力加速度g)是不发生变化的,自然重力不变。

    高一物理上学期知识点3

    一、质点的运动

    (1)——直线运动

    1)匀变速直线运动

    1、平均速度V平=S/t(定义式)2、有用推论Vt^2–Vo^2=2as

    3、中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/24、末速度Vt=Vo+at

    5、中间位置速度Vs/2=(Vo^2+Vt^2)/21/26、位移S=V平t=Vot+at^2/2=Vt/2t

    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=aT^2ΔS为相邻连续相等时间(T)内位移之差

    9、主要物理量及单位:初速(Vo):m/s

    加速度(a):m/s^2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/s——t图/v——t图/速度与速率/

    2)自由落体

    1、初速度Vo=0

    2、末速度Vt=gt

    3、下落高度h=gt^2/2(从Vo位置向下计算)4、推论Vt^2=2gh

    注:(1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速度直线运动规律。

    (2)a=g=9、8m/s^2≈10m/s^2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

    1、位移S=Vot-gt^2/22、末速度Vt=Vo-gt(g=9、8≈10m/s2)

    3、有用推论Vt^2–Vo^2=-2gS4、上升高度Hm=Vo^2/2g(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。

    二、质点的运动(2)——曲线运动万有引力

    1)平抛运动

    1、水平方向速度Vx=Vo2、竖直方向速度Vy=gt

    3、水平方向位移Sx=Vot4、竖直方向位移(Sy)=gt^2/2

    5、运动时间t=(2Sy/g)1/2(通常又表示为(2h/g)1/2)

    6、合速度Vt=(Vx^2+Vy^2)1/2=Vo^2+(gt)^21/2

    合速度方向与水平夹角β:tgβ=Vy/Vx=gt/Vo

    7、合位移S=(Sx^2+Sy^2)1/2,

    位移方向与水平夹角α:tgα=Sy/Sx=gt/2Vo

    注:(1)平抛运动是匀变速曲线运动,加速度为g,通常可看作是水平方向的匀速直线运动与竖直方向的自由落体运动的合成。(2)运动时间由下落高度h(Sy)决定与水平抛出速度无关。(3)θ与β的关系为tgβ=2tgα。(4)在平抛运动中时间t是解题关键。(5)曲线运动的物体必有加速度,当速度方向与所受合力(加速度)方向不在同一直线上时物体做曲线运动。

    2)匀速圆周运动

    1、线速度V=s/t=2πR/T2、角速度ω=Φ/t=2π/T=2πf

    3、向心加速度a=V^2/R=ω^2R=(2π/T)^2R4、向心力F心=Mv^2/R=mω^2-R=m(2π/T)^2-R

    5、周期与频率T=1/f6、角速度与线速度的关系V=ωR

    7、角速度与转速的关系ω=2πn(此处频率与转速意义相同)

    8、主要物理量及单位:弧长(S):米(m)角度(Φ):弧度(rad)频率(f):赫(Hz)

    周期(T):秒(s)转速(n):r/s半径(R):米(m)线速度(V):m/s

    角速度(ω):rad/s向心加速度:m/s2

    注:(1)向心力可以由具体某个力提供,也可以由合力提供,还可以由分力提供,方向始终与速度方向垂直。(2)做匀速度圆周运动的物体,其向心力等于合力,并且向心力只改变速度的方向,不改变速度的大小,因此物体的动能保持不变,但动量不断改变。

    3)万有引力

    1、开普勒第三定律T2/R3=K(=4π^2/GM)R:轨道半径T:周期K:常量(与行星质量无关)

    2、万有引力定律F=Gm1m2/r^2G=6、67×10^-11N·m^2/kg^2方向在它们的连线上

    3、天体上的重力和重力加速度GMm/R^2=mgg=GM/R^2R:天体半径(m)

    4、卫星绕行速度、角速度、周期V=(GM/R)1/2ω=(GM/R^3)1/2T=2π(R^3/GM)1/2

    5、第一(二、三)宇宙速度V1=(g地r地)1/2=7、9Km/sV2=11、2Km/sV3=16、7Km/s

    6、地球同步卫星GMm/(R+h)^2=m-4π^2(R+h)/T^2h≈3、6kmh:距地球表面的高度

    注:(1)天体运动所需的向心力由万有引力提供,F心=F万。(2)应用万有引力定律可估算天体的质量密度等。(3)地球同步卫星只能运行于赤道上空,运行周期和地球自转周期相同。(4)卫星轨道半径变小时,势能变小、动能变大、速度变大、周期变小。(5)地球卫星的环绕速度和最小发射速度均为7、9Km/S。

    四、机械能

    1、功

    (1)做功的两个条件:作用在物体上的力。

    物体在里的方向上通过的距离。

    (2)功的大小:W=Fscosa功是标量功的单位:焦耳(J)

    1J=1N-m

    当0<=a<派/2w>0F做正功F是动力

    当a=派/2w=0(cos派/2=0)F不作功

    当派/2<=a<派W<0F做负功F是阻力

    (3)总功的求法:

    W总=W1+W2+W3……Wn

    W总=F合Scosa

    2、功率

    (1)定义:功跟完成这些功所用时间的比值。

    P=W/t功率是标量功率单位:瓦特(w)

    此公式求的是平均功率

    1w=1J/s1000w=1kw

    (2)功率的另一个表达式:P=Fvcosa

    当F与v方向相同时,P=Fv。(此时cos0度=1)

    此公式即可求平均功率,也可求瞬时功率

    1)平均功率:当v为平均速度时

    2)瞬时功率:当v为t时刻的瞬时速度

    (3)额定功率:指机器正常工作时输出功率

    实际功率:指机器在实际工作中的输出功率

    正常工作时:实际功率≤额定功率

    (4)机车运动问题(前提:阻力f恒定)

    P=FvF=ma+f(由牛顿第二定律得)

    汽车启动有两种模式

    1)汽车以恒定功率启动(a在减小,一直到0)

    P恒定v在增加F在减小尤F=ma+f

    当F减小=f时v此时有值

    2)汽车以恒定加速度前进(a开始恒定,在逐渐减小到0)

    a恒定F不变(F=ma+f)V在增加P实逐渐增加

    此时的P为额定功率即P一定

    P恒定v在增加F在减小尤F=ma+f

    当F减小=f时v此时有值

    3、功和能

    (1)功和能的关系:做功的过程就是能量转化的过程

    功是能量转化的量度

    (2)功和能的区别:能是物体运动状态决定的物理量,即过程量

    功是物体状态变化过程有关的物理量,即状态量

    这是功和能的根本区别。

    4、动能。动能定理

    (1)动能定义:物体由于运动而具有的能量。用Ek表示

    表达式Ek=1/2mv^2能是标量也是过程量

    单位:焦耳(J)1kg-m^2/s^2=1J

    (2)动能定理内容:合外力做的功等于物体动能的变化

    表达式W合=ΔEk=1/2mv^2-1/2mv0^2

    适用范围:恒力做功,变力做功,分段做功,全程做功

    5、重力势能

    (1)定义:物体由于被举高而具有的能量。用Ep表示

    表达式Ep=mgh是标量单位:焦耳(J)

    (2)重力做功和重力势能的关系

    W重=-ΔEp

    重力势能的变化由重力做功来量度

    (3)重力做功的特点:只和初末位置有关,跟物体运动路径无关

    重力势能是相对性的,和参考平面有关,一般以地面为参考平面

    重力势能的变化是绝对的,和参考平面无关

    (4)弹性势能:物体由于形变而具有的能量

    弹性势能存在于发生弹性形变的物体中,跟形变的大小有关

    弹性势能的变化由弹力做功来量度

    6、机械能守恒定律

    (1)机械能:动能,重力势能,弹性势能的总称

    总机械能:E=Ek+Ep是标量也具有相对性

    机械能的变化,等于非重力做功(比如阻力做的功)

    ΔE=W非重

    机械能之间可以相互转化

    (2)机械能守恒定律:只有重力做功的情况下,物体的动能和重力势能

    发生相互转化,但机械能保持不变

    表达式:Ek1+Ep1=Ek2+Ep2成立条件:只有重力做功

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