高一物理知識總結

2022-06-21 05:00:06 字數 4713 閱讀 3192

物理知識點、公式整理

一、 直線運動

1. 參考係(a)在描述乙個物體的運動時,選來作為標準的另外的物體

2. 質點(a)用來代替物體的有質量的點(當物體的大小、形狀對所研究的問題的影響可以忽略時,物體可作為質點。)

3. 位移和路程(a) 表示質點的位置的變動的物理量叫做位移,位移是向量。

路程是質點運動軌跡的長度。路程是標量

4. 速度——描述運動快慢的物理量,是位移對時間的變化率。

5. 平均速度(a),在直線運動中,不同時間(或不同位移)內平均速度一般是不同的,因此,必須指明求出的平均速度是對哪段時間來說的。

6. 瞬時速度(a)運動物體經過某一時刻(或某一位置)的速度,叫做瞬時速度

7. 速率(a)在直線運動中,瞬時速度的方向與物體經過某一位置時的運動方向相同。它的大小叫做瞬時速率,有時簡稱速率。

8. 變化率——表示變化的快慢,不表示變化的大小。

9. 加速度(b)加速度——描述速度變化快慢的物理量,是速度對時間的變化率。

10. 勻變速直線運動的規律(b) 位移公式:;由於勻變速直線運動的速度是均勻改變的,他在時間t內的平均速度

,某段時間的中間時刻的即時速度等於該段時間內的平均速度。

,某段位移的中間位置的即時速度公式(不等於該段位移內的平均速度)。

無論勻加速還是勻減速,都有

勻變速直線運動還具有以下特點:(1)相鄰的相等時間間隔的位移差δs=at2

(2)任意一段時間內的平均速度等於中間時刻的即時速度vn=

(3)對於初速度為零的勻加速直線運動,有

①前1秒、前2秒、前3秒……內的位移之比為1∶4∶9∶……

②第1秒、第2秒、第3秒……內的位移之比為1∶3∶5∶……

③前1公尺、前2公尺、前3公尺……所用的時間之比為1∶∶∶……

④第1公尺、第2公尺、第3公尺……所用的時間之比為1∶∶()∶……

11. 勻速直線運動的s-t影象和v-t影象(a)

x-t圖象。能讀出x、t、v 的資訊(斜率表示速度)。

v-t圖象。能讀出x、t、v、a的資訊(斜率表示加速度,曲線下的面積表示位移)。可見v-t圖象提供的資訊最多,應用也最廣。

12. 自由落體運動(a)物體只在重力作用下從靜止開始下落的運動,叫做自由落體運動。

13. 重力加速度(b)

二、 力

1. 重力(a)由於地球的吸引而使物體受到的力叫做重力。

大小: g=mg 方向: 豎直向下

重力由地球對物體的萬有引力產生,由於地球自轉需要向心力的緣故。

除南北兩極外重力大小不等於引力大小

除南北兩極和赤道一周外,重力的方向也不指向地心。

重力的大小等於物體被懸線吊著靜止時拉緊懸線的力,也等於物體靜止在水平支援面上對支援面的壓力。

2. 形變和彈力(a) 形變:物體的伸長、縮短、彎曲等等,總之物體的形狀或體積的改變。

彈力:發生形變的物體,由於要恢復原狀,對跟他接觸的物體會產生力的作用。

條件:接觸彈性形變兩物體相接觸只是產生彈力的必要條件,但不是充分條件。

壓力的方向:垂直於支援面而指向被壓的物體,支援力的方向垂直於支援面而指向被支援的物體。

繩的拉力是繩對所拉物體的彈力,方向總是沿著繩而指向繩收縮的方向。

3. 滑動摩擦力(a)f=μfn μ是比例常數,叫動摩擦因數。沒有單位

滑動摩擦力大小跟接觸面的材料,粗糙程度有關。

滑動摩擦力跟壓力(乙個物體對另乙個物體表面的垂直作用力)成正比。

條件:接觸接觸面粗糙有正壓力有相對運動

滑動摩擦力的方向,與接觸面相切,跟物體間相對運動方向相反。

4. 靜摩擦力大小,隨拉力的變化而變化。

方向,總跟接觸面相切,並且跟物體相對運動趨勢的方向相反。

條件:接觸接觸面粗糙有正壓力相對靜止但有相對運動趨勢。

靜摩擦力增大到某數值後不再增大,這時靜摩擦力達到最大值叫最大靜摩擦力。表示為fm。

兩個相接觸的物體間的靜摩擦力大小,等於在0—f m之間的某個值.

注意:(1)摩擦力可以是阻力,也可以是動力。

(2)摩擦力公式f=μfn中三個量對應於同一接觸面,n一般不等於g。

(3)靜摩擦力不要用f=μfn計算,而要從物體受到的其它外力和物體的運動狀態來判斷。

5. 受力分析:對物體進行正確的受力分析是分析、求解力學問題的關鍵,受力分析就是要明確周圍物體對研究物件施加的性質力的方向,並畫出力的示意圖。

通常採用隔離法分析,其步驟為:1、明確研究物件,將它從周圍物體中隔離出來。

2、分析周圍有哪些物體對它施力,方向如何

注意:(1)所有的力都是周圍物體給研究物件的,而不是研究物件給周圍物體的。

(2)正確順序進行受力分析,一般是「一重,二彈,三摩擦」的順序,防止「缺力」和「多力」

7. 力的合成和分解(a)向量的合成與分解都遵從平行四邊形定則(可簡化成三角形定則)

平行四邊形定則實質上是一種等效替換的方法。乙個向量(合向量)的作用效果和另外幾個向量(分向量)共同作用的效果相同,就可以用這乙個向量代替那幾個向量,也可以用那幾個向量代替這乙個向量,而不改變原來的作用效果。

由三角形定則還可以得到乙個有用的推論:如果n個力首尾相接組成乙個封閉多邊形,則這n個力的合力為零。

在分析同乙個問題時,合向量和分向量不能同時使用。也就是說,在分析問題時,考慮了合向量就不能再考慮分向量;考慮了分向量就不能再考慮合向量。

向量的合成分解,一定要認真作圖。在用平行四邊形定則時,分向量和合向量要畫成帶箭頭的實線,平行四邊形的另外兩個邊必須畫成虛線。

各個向量的大小和方向一定要畫得合理。

在應用正交分解時,兩個分向量和合向量的夾角一定要分清哪個是大銳角,哪個是小銳角,不可隨意畫成45°。(當題目規定為45°時除外)

(b)過河問題

如右圖所示,若用v1表示水速,v2表示船速,則:

①過河時間僅由v2的垂直於岸的分量v⊥決定,即,與v1無關,所以當v2 ⊥岸時,過河所用時間最短,最短時間為也與v1無關。

②過河路程由實際運動軌跡的方向決定,當v1<v2時,最短路程為d ;當v1>v2時,最短路程程為(如右圖所示)。

8. 共點力作用下物體的平衡

(1)共點力:幾個力作用於物體的同一點,或它們的作用線交於同一點(該點不一定在物體上),這幾個力叫共點力。

(2)共點力的平衡條件: 在共點力作用下物體的平衡條件是合力為零。

(3)判定定理:物體在三個互不平行的力的作用下處於平衡,則這三個力必為共點力。(表示這三個力的向量首尾相接,恰能組成乙個封閉三角形)

(4)解題途徑: 當物體在兩個共點力作用下平衡時,這兩個力一定等值反向;當物體在三個共點力作用下平衡時,往往採用平行四邊形定則或三角形定則;當物體在四個或四個以上共點力作用下平衡時,往往採用正交分解法。

三、 牛頓運動定律

1. 牛頓第一定律(a)一切物體總保持勻速直線運動狀態或靜止狀態,直到有外力迫使它改變這種狀態為止。(慣性定律)力不是維持物體速度的原因,而是改變物體速度的原因;力是使物體產生加速度的原因;質量是物體慣性大小的量度。

2. 牛頓第二定律(b)物體的加速度跟作用力成正比,跟物體的質量成反比。加速度的方向跟引起這個加速度的力的方向相同。 f合=ma。

3. 牛頓第三定律(b)兩個物體之間的作用力和反作用力總是大小相等,方向相反,作用在一條直線上。

(1) 區分一對作用力反作用力和一對平衡力

一對作用力反作用力和一對平衡力的共同點有:大小相等、方向相反、作用在同一條直線上。不同點有:

作用力反作用力作用在兩個不同物體上,而平衡力作用在同乙個物體上;作用力反作用力一定是同種性質的力,而平衡力可能是不同性質的力;作用力反作用力一定是同時產生同時消失的,而平衡力中的乙個消失後,另乙個可能仍然存在。

若f為物體受的合外力,那麼a表示物體的實際加速度;若f為物體受的某乙個方向上的所有力的合力,那麼a表示物體在該方向上的分加速度;若f為物體受的若干力中的某乙個力,那麼a僅表示該力產生的加速度,不是物體的實際加速度。

(c) 運用牛頓運動定律解題的思路是:

(1) 明確研究物件----可以以某乙個物體為物件,也可以以幾個物體組成的質點組為物件。

(2) 對選取的研究物件進行受力分析並正確畫出物體的受力示意圖

(3) 用平行四邊形定則或正交分解法求出合力

(4) 運用牛頓運動定律建立方程

(5) 解方程。

(d) 連線體(質點組)----在應用牛頓第二定律解題時,有時為了方便,可以取一組物體(一組質點)為研究物件。這一組物體一般具有相同的速度和加速度,但也可以有不同的速度和加速度。以質點組為研究物件的好處是可以不考慮組內各物體間的相互作用,這往往給解題帶來很大方便。

使解題過程簡單明瞭。

4. 超重與失重:超重:

f支》g a= f支–g / m >0 豎直向上失重:f支 超重:v↑ , a↑ 向上加速; v↓ a↑ 向下減速; 失重:

v↑ a↓ 向上減速; v↓ a↓ 向下加速

四、 曲線運動萬有引力

1. 曲線運動(a)曲線運動中速度的方向是時刻改變的,質點在某一點(或某一時刻)的速度的方向是在曲線的這一點的切線方向。

2. 曲線運動中速度的方向(a)與運動物體所受合力的方向不在同一直線上;加速度的方向跟他的速度方向也不在同一直線上。

3. 運動的合成和分解(a)

4. 平拋運動(b)平拋運動可分解為水平方向的勻速直線運動和豎直方向的自由落體運動。

平拋物體在t秒末時的水平分速度vx和豎直分速度vy分別為vx=v0,vy=gt

求出合速度的大小和方向 θ角 v= tanθ=

位移公式:x=v0t y=gt2

求出合位移的大小和方向 φ角 s= tanφ=

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