高一物理知识要点全面总结

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高一物理必修一重点知识点总结6篇

高一物理必修一重点知识点总结6篇

最全高一物理必修一重点知识点总结6篇一、曲线运动(1)曲线运动的条件:运动物体所受合外力的方向跟其速度方向不在一条直线上时,物体做曲线运动。

(2)曲线运动的特点:在曲线运动中,运动质点在某一点的瞬时速度方向,就是通过这一点的曲线的切线方向。

曲线运动是变速运动,这是由于曲线运动的速度方向是不断变化的。

做曲线运动的质点,其所受的合外力肯定不为零,肯定具有加速度。

(3)曲线运动物体所受合外力方向和速度方向不在始终线上,且肯定指向曲线的凹侧。

二、运动的合成与分解1、深刻理解运动的合成与分解(1)物体的实际运动往往是由几个独立的分运动合成的,由已知的分运动求跟它们等效的合运动叫做运动的合成;由已知的合运动求跟它等效的分运动叫做运动的分解。

运动的合成与分解根本关系:1分运动的独立性;2运动的等效性(合运动和分运动是等效替代关系,不能并存);3运动的等时性;4运动的矢量性(加速度、速度、位移都是矢量,其合成和分解遵循平行四边形定则。

)(2)互成角度的两个分运动的合运动的推断合运动的状况取决于两分运动的速度的合速度与两分运动的加速度的合加速度,两者是否在同始终线上,在同始终线上作直线运动,不在同始终线上将作曲线运动。

①两个直线运动的合运动仍旧是匀速直线运动。

②一个匀速直线运动和一个匀加速直线运动的合运动是曲线运动。

③两个初速度为零的匀加速直线运动的合运动仍旧是匀加速直线运动。

④两个初速度不为零的匀加速直线运动的合运动可能是直线运动也可能是曲线运动。

当两个分运动的初速度的合速度的方向与这两个分运动的合加速度方向在同始终线上时,合运动是匀加速直线运动,否则是曲线运动。

2、怎样确定合运动和分运动①合运动肯定是物体的实际运动②假如选择运动的物体作为参照物,则参照物的运动和物体相对参照物的运动是分运动,物体相对地面的运动是合运动。

③进展运动的分解时,在遵循平行四边形定则的前提下,类似力的分解,要根据实际效果进展分解。

3、绳端速度的分解此类有绳索的问题,对速度分解通常有两个原则①按效果正交分解物体运动的实际速度②沿绳方向一个重量,另一个重量垂直于绳。

高一物理知识点全部

高一物理知识点全部

高一物理知识点全部高一物理是学生初次接触高中物理的阶段,主要内容包括力学、热学和光学三个模块。

以下是对这些知识点的详细介绍。

1. 力学力学是物理学的基础,主要涉及物体的运动以及力的作用。

高一力学的重点内容包括牛顿定律、功和能量、机械振动等。

1.1 牛顿定律牛顿定律是力学的核心理论,主要包括三个定律:- 第一定律(惯性定律):物体在受力作用下保持匀速直线运动或静止状态,除非外力强制改变其运动状态。

- 第二定律(运动定律):物体受到的加速度与作用在其上的合力成正比,与物体质量成反比。

- 第三定律(作用与反作用定律):两个物体相互作用时,彼此施加的力大小相等、方向相反。

1.2 功和能量功是力对物体做功的量度,可通过计算力在物体上的作用力和移动距离的乘积得到。

常见的功包括重力做功、弹力做功和摩擦力做功等。

能量是物体由于其运动或位置而具有的能力。

其中,动能是由于物体运动而产生的能量,势能是由于物 ** 置而产生的能量。

根据能量守恒定律,能量可以互相转化,但总能量保持不变。

1.3 机械振动机械振动是指物体在平衡位置附近作有规律的周期性位移的运动。

常见的振动包括简谐振动和阻尼振动。

简谐振动是指物体在恢复力的作用下作正弦形式的周期性振动。

其特点包括振动频率、周期、振幅和相位等。

阻尼振动是指物体在外界阻尼力的作用下逐渐减小振动幅度的振动。

阻尼振动可分为无阻尼振动、欠阻尼振动和过阻尼振动三种情况。

2. 热学热学是研究热与能量转化的科学。

高一热学的重点内容包括热量、温度和热力学定律等。

2.1 热量和温度热量是物体之间传递的能量,主要通过传导、传热和辐射等方式。

温度是物体内部分子运动的程度,用来衡量物体的热状态。

温度的单位为摄氏度(℃)或开尔文(K)。

2.2 热力学定律热力学定律包括热平衡原理、热容定律和热扩散定律等。

- 热平衡原理:当两个物体处于热平衡状态时,它们之间不发生净热交换。

- 热容定律:物体吸收或释放的热量与其质量、温度变化和物质的热容有关。

高一物理知识点(全面总结)

高一物理知识点(全面总结)

高一物理知识总结第一章运动的描述一、机械运动:物体的空间位置随时间的变化二、质点:用来代替物体的一个有质量的点[模型]1、大小和形状能否忽略2、集中了物体的全部质量3、取决于研究问题物体性质4、科学抽象,理想化模型三、时间间隔与时刻的区别四、路程与位移位移定义:从出位置指向末位置的有向线段路程:物体运动轨迹的长度五.矢量:有大小又有方向的物理量标量:只有大小没有方向的物理量六.速度定义:表示物体运动快慢的物理量公式:V=s/t(定义式)单位:米每秒(m/s)国际单位1、平均速度:粗略地描述物体变速运动中运动快慢2、瞬时速度:运动物体在某一时刻(或某一位置)的速度(运动快慢),简称为速度3、平均速率:物体运动路程与时间的比值4、瞬时速率:瞬时速度的大小叫瞬时速率,简称为速率七.匀速直线运动定义:在任意相等的时间内通过的位移都相同的运动是匀速直线运动公式:x=vt八.加速度:a=Δv/Δt=(Vt-Vo)/t定义:物体速度的变化量与发生这些变化的时间的比值物理意义:描述速度变化快慢的物理量(速度的变化率)单位:米每二次方秒矢量方向:与Δv方向相同第二章匀变速直线运动的研究实验:探究小车速度随时间变化规律一、注意事项1、车.板.纸带共线2、钩码要适宜(重量适度)3、平行放置4、先开电源,再释放扯,关闭电源二、数据处理1、舍(模糊纸带)2、取(起始点)三.v-t图像九.匀变速直线运动的平均速度定义:沿着一条直线且加速度不变的运动公式:x=Vot+at2/2连续相等时间内的位移差:Δs=aT2初速度为零的匀加速直线运动推论1、从运动开始计时起,在连续星等的各段时间内通过的位移之比为x1:x2:x3:…:xn=1:5:…:(2n-1) (n=1,2,3,…)2、从运动开始计时起,时间t内,2t内,3t内…nt内通过的位移之比为x1:x2:x3:…:xn=1^2:2^2:3^2:…:n^23、从运动开始计时起,通过连续的等大位移所用时间之比为t1:t2:t3:…:tn=1:(根号2-1):(根号3-根号2):根号n-(根号n-1)4.1s末,2s末,3s末…ns末的瞬时速度之比为v1:v2:v3:…:vn=1:2:3:…:n十.自由落体运动定义: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第三章相互作用力:物体间的相互作用1、力不能脱离物体而单独存在2、施力物体同时也是受力物体力,符号F,单位:牛顿,简称:牛,符号:N,是矢量力的三要素:大小,方向,作用点十一.重力G定义:由于地球的吸引而使物体受到的力叫做重力大小:G=mg方向:竖直向下作用点:重心(与物体形状和质量分布有关)十二.弹力形变:物体形状回体积发生变化简称形变按效果分:弹性形变.塑性形变弹力有无的判断:1)定义法(产生条件)2)搬移法:假设其中某一个弹力不存在,然后分析其状态是否有变化。

高一物理重点知识点整理5篇

高一物理重点知识点整理5篇

高一物理重点知识点整理5篇第一篇:力学1.牛顿三定律- 第一定律:任何物体都保持不变或匀速直线运动,直到有外力作用于它。

- 第二定律:物体所受合力等于其质量乘以加速度,即F=ma。

- 第三定律:作用力与反作用力大小相等,方向相反,作用在不同的物体上。

2. 动量定理- 动量定理:物体受到的合外力作用时,动量的改变等于合外力在此物体上的冲量。

例子:一个质量为2千克的物体以15米每秒的速度向右运动。

现在一个1千克的物体以20米每秒的速度向左运动,它们发生了碰撞。

如果两个物体各自保持完全弹性碰撞,在碰撞后他们分别移动的方向位于原来的相反方向,计算碰撞后两个物体运动的速度。

解法:用动量守恒定律,假设第一个物体的速度为v1,第二个物体的速度为v2,则有:2 × 15 = 1 × (-20) + 2 × v1 + 1 × v2解得:v1 = 5.6 米每秒,v2 = -25.6 米每秒3. 能量守恒定律- 能量守恒定律:在能量转化过程中,总能量的数量不变。

例子:一个小球从高处自由落下,到达地面时,动能转化为等量的势能。

如果高度为15米,小球的质量为2千克,求小球撞击地面时的速度。

解法:机械能守恒,求势能转化为动能时,动能的大小与势能的大小相等,即:mgh = (1/2)mv2解得:v = sqrt(2gh) = 17.19 米每秒第二篇:光学1. 物理光路- 物理光路:是指考虑光线在折射、反射时所遵循的物理规律,确定出射光束的方向和偏振状态的路线图。

例子:用凸透镜成像的公式计算成像物距、像距和焦距。

2. 干涉- 干涉:是指两个或多个光波相遇时所产生的互相影响的现象。

例子:双缝干涉实验中,两个狭缝的距离为d,波长为λ的光源,狭缝与屏幕距离L,屏幕上观察到的等势线间距为x,则可以用杨氏干涉公式计算出光波的波长。

3. 偏光- 偏振:是指光波中的振动方向被限制在某一平面内的现象。

物理高一知识点大全总结

物理高一知识点大全总结

物理高一知识点大全总结物理是一门研究物质、能量和它们之间相互作用的科学。

在高中物理学习中,我们接触到了众多的物理知识点和概念。

下面对高一物理知识点进行全面总结和梳理,帮助同学们更好地理解和掌握这些内容。

一、运动和力学1. 运动的描述:位移、速度、加速度等概念;2. 牛顿定律:第一定律、第二定律、第三定律;3. 力和能量:功和功率的概念,机械能守恒的原理;4. 运动的曲线:匀速圆周运动、抛体运动。

二、热学和热力学1. 温度和热量:摄氏度、热容、比热容等基本概念;2. 热传递:传导、对流、辐射;3. 热力学系统:状态方程、内能、热容等;4. 理想气体:理想气体状态方程、气体分子运动理论。

三、光学1. 光的传播:直线传播、全反射、折射等基本现象;2. 光的成像:凸透镜、凹透镜、平面镜等成像规律;3. 光的波动性:干涉、衍射、偏振等现象;4. 光的粒子性:光电效应、康普顿散射等实验和现象。

四、电学1. 电荷与电场:电荷守恒定律、库仑定律、电场概念;2. 电路中的电流:电流、电阻、欧姆定律等基本概念;3. 电磁感应:法拉第电磁感应定律、楞次定律、互感现象;4. 电磁波:电磁波的传播、波长、频率等特性。

五、原子物理1. 原子结构:质子、中子、电子等基本粒子的结构和相互作用;2. 放射性衰变:贝塔衰变、α衰变、γ射线等放射性现象;3. 核能利用:核能的释放和利用、核聚变、核裂变等知识。

六、力学的计算题1. 运动的基本计算:速度、加速度、位移等计算;2. 力的计算:力的合成、分解、摩擦力等计算;3. 动能和势能的计算:机械能守恒的应用;4. 碰撞的计算:动量守恒、动能守恒等计算。

以上是物理高一知识点的简要总结,这些知识点是物理学习的基础,也是后续高年级物理学习的基石。

希望同学们能够通过对这些知识点的理解和掌握,为今后的学习打下坚实的基础。

同时,物理学习需要结合实践,多进行实验和计算练习,提升自己的物理思维和解题能力。

高一物理知识点归纳总结(9篇)

高一物理知识点归纳总结(9篇)

高一物理知识点归纳总结(通用9篇)高一物理知识点大全篇一一、运动的描述1.物体模型用质点,忽略形状和大小;地球公转当质点,地球自转要大小。

物体位置的变化,准确描述用位移,运动快慢S比t,a用Δv与t比。

2.运用一般公式法,平均速度是简法,中间时刻速度法,初速度零比例法,再加几何图像法,求解运动好方法。

自由落体是实例,初速为零a等g.竖直上抛知初速,上升心有数,飞行时间上下回,整个过程匀减速。

中心时刻的速度,平均速度相等数;求加速度有好方,ΔS等aT平方。

3.速度决定物体动,速度加速度方向中,同向加速反向减,垂直拐弯莫前冲。

二、力1.解力学题堡垒坚,受力分析是关键;分析受力性质力,根据效果来处理。

2.分析受力要仔细,定量计算七种力;重力有无看提示,根据状态定弹力;先有弹力后摩擦,相对运动是依据;万有引力在万物,电场力存在定无疑;洛仑兹力安培力,二者实质是统一;相互垂直力,平行无力要切记。

3.同一直线定方向,计算结果只是“量”,某量方向若未定,计算结果给指明;两力合力小和大,两个力成q角夹,平行四边形定法;合力大小随q变,只在最小间,多力合力合另边。

多力问题状态揭,正交分解来解决,三角函数能化解。

4.力学问题方法多,整体隔离和假设;整体只需看外力,求解内力隔离做;状态相同用整体,否则隔离用得多;即使状态不相同,整体牛二也可做;假设某力有或无,根据计算来定夺;极限法抓临界态,程序法按顺序做;正交分解选坐标,轴上矢量尽量多。

三、牛顿运动定律1.F等ma,牛顿二定律,产生加速度,原因就是力。

合力与a同方向,速度变量定a向,a变小则u可大,只要a与u同向。

2.N、T等力是视重,mg乘积是实重;超重失重视视重,其中不变是实重;加速上升是超重,减速下降也超重;失重由加降减升定,完全失重视重零四、曲线运动、万有引力1.运动轨迹为曲线,向心力存在是条件,曲线运动速度变,方向就是该点切线。

2.圆周运动向心力,供需关系在心里,径向合力提供足,需mu 平方比R,mrw平方也需,供求平衡不心离。

高一物理每章知识点

高一物理每章知识点

高一物理每章知识点第一章:力学力学是物理学的基础,主要研究物体的力、质量、运动和静止等现象。

在高一物理中,力学是必修的一部分,涉及以下知识点:1. 物体的力和运动- 力的概念:力是使物体发生形变或改变运动状态的原因,用牛顿(N)作为单位。

- 力的分类:接触力(摩擦力、弹力等)和非接触力(重力、电磁力等)。

- 牛顿第一定律:也称为惯性定律,物体静止或匀速直线运动时,合外力为零。

- 牛顿第二定律:物体加速度与作用力成正比,与物体质量成反比。

公式为F=ma。

- 牛顿第三定律:作用力与反作用力大小相等、方向相反,且作用在不同物体上。

2. 运动的描述和分析- 位移和位移图:位移是物体从出发点到终点的直线距离,位移图是表示物体位移随时间变化的图像。

- 速度和速度图:平均速度是单位时间内位移的大小,即v=Δx/Δt;瞬时速度是即时的速度值。

速度图是表示速度随时间变化的图像。

- 加速度和加速度图:加速度是速度的变化率,即a=Δv/Δt。

加速度图是表示加速度随时间变化的图像。

- 位移-时间图和速度-时间图:位移-时间图是表示位移随时间变化的图像,速度-时间图是表示速度随时间变化的图像。

3. 牛顿运动定律- 匀变速直线运动:速度随时间变化,加速度为常数。

- 自由落体运动:重力加速度为9.8 m/s²,竖直方向上加速度恒定。

4. 物体的力学性质- 力的合成:力的合成是指将多个力合成为一个力的过程。

- 力的分解:力的分解是指将一个力分解为多个力的过程。

第二章:热学热学是研究物体的热现象和热能转化规律的学科。

高一物理的热学部分主要包括以下知识点:1. 温度和热量- 温度的概念:温度反映了物体内部粒子热运动的剧烈程度,常用单位是摄氏度(℃)和开尔文(K)。

- 热量的概念:热量是物体间因温差而发生的能量传递,用焦耳(J)作为单位。

- 热平衡:当两个物体接触并位于相同温度时,它们达到热平衡,热量不再转移。

2. 物质的相变- 相变的过程和条件:物质在一定条件下,由固体到液体(熔化)、由液体到气体(汽化)、由气体到液体(凝结)、由液体到固体(凝固)等过程。

高一物理知识点总结(优秀10篇)

高一物理知识点总结(优秀10篇)

高一物理知识点总结(优秀10篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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高一物理基础知识点归纳大全

高一物理基础知识点归纳大全

高一物理基础知识点归纳大全一、力与运动1. 力的概念:力是物体之间相互作用的结果,有大小和方向。

2. 牛顿第一定律:物体静止或匀速直线运动时,受力合力为零。

3. 牛顿第二定律:物体受力产生加速度,力等于物体的质量乘以加速度。

4. 牛顿第三定律:任何两个物体之间相互作用的力大小相等、方向相反。

二、力的作用效果1. 力的合成:平行力的合成满足平行四边形法则,非平行力的合成满足三角形法则。

2. 惯性:物体保持原来的状态直到受到外力的作用。

3. 动量:物体的动量是质量与速度的乘积,单位是千克·米/秒。

4. 冲量:冲量等于力对时间的积分,即冲量等于物体动量的变化量。

三、运动的描述1. 位移:描述物体从一个位置到另一个位置的变化量。

2. 速度:速度是位移对时间的比值,单位是米/秒。

3. 加速度:加速度是速度对时间的变化率,单位是米/秒²。

4. 匀速直线运动:物体以恒定的速度沿直线运动。

5. 加速直线运动:物体的速度沿直线方向发生改变。

四、力与物体平衡1. 力的平衡:物体受到的合力为零,物体处于力的平衡状态。

2. 平衡力:作用在物体上的若干力合成的结果为零。

五、力与能量1. 功:当力作用于物体上,使物体产生了位移时,力对物体做了功。

2. 功率:功率是功对时间的变化率,单位是瓦特。

3. 势能:物体由于位置的不同而具有的能量,如重力势能、弹性势能等。

4. 动能:物体由于运动而具有的能量,动能等于1/2mv²,其中m为质量,v为速度。

六、力与压力1. 压力:单位面积上的力的作用。

2. 压强:单位面积上的压力大小,等于力对面积的比值。

七、力与摩擦1. 静摩擦力:物体未发生相对滑动时,阻碍物体相对滑动的力。

2. 滑动摩擦力:物体相对滑动时,阻碍物体滑动的力。

八、力与弹性1. 弹性力:物体产生形变后所具有的恢复力。

2. 弹性系数:反映物体弹性恢复能力的一个物理量。

3. 胡克定律:当弹簧发生弹性形变时,弹簧的伸长量与受力成正比。

高一物理知识点总结大全

高一物理知识点总结大全

高一物理知识点总结大全本文旨在总结高一物理的全部知识点,以便学生复习和巩固所学内容。

一、力学1. 运动学(1) 机械运动:物体在空间中的位置变化。

(2) 参照物:选取一个物体作为标准,用来描述其他物体的运动状态。

(3) 相对运动:两个物体相对运动的状态。

(4) 速度:物体在单位时间内通过的路程。

(5) 平均速度:一段时间内的路程与所用时间的比值。

(6) 瞬时速度:某一时刻物体的速度。

(7) 加速度:速度变化量与发生这一变化所用时间的比值。

2. 热学(1) 温度:物体内部分子的热运动程度。

(2) 热传递:热量从高温物体传递到低温物体的过程。

(3) 热量:在热传递过程中传递的能量。

(4) 比热容:单位质量物质温度变化时吸收或释放的热量。

3. 电学(1) 电场:电荷在空间中产生的力场。

(2) 电势:电场中单位正电荷所具有的能量。

(3) 电流:单位时间内通过导体截面的电荷量。

(4) 电阻:导体对电流的阻碍作用。

(5) 电功率:单位时间内电路中消耗的电能。

二、光学1. 光的反射(1) 镜面反射:光线在平而光滑的表面上反射。

(2) 漫反射:光线在粗糙表面上反射。

2. 光的折射(1) 折射定律:入射角与折射角的正弦比值相等。

(2) 绝对折射率:光在某种介质中的折射率。

三、实验1. 实验目的:验证牛顿第一定律。

2. 实验原理:利用滑轮组和弹簧测力计测量物体的重力和拉力。

3. 实验步骤:安装实验装置,测量重力和拉力,计算摩擦力。

(完整版)高中物理必修一知识点_整理版

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物理必修一知识点一、运动学的基本概念1、参考系: 运动是绝对的,静止是相对的。

一个物体是运动的还是静止的,都是相对于参考系在而言的。

通常以地面为参考系.2、质点:①定义:用来代替物体的有质量的点。

质点是一种理想化的模型,是科学的抽象.②物体可看做质点的条件:研究物体的运动时,物体的大小和形状对研究结果的影响可以忽略。

且物体能否看成质点,要具体问题具体分析。

③物体可被看做质点的几种情况:(1)平动的物体通常可视为质点.(2)有转动但相对平动而言可以忽略时,也可以把物体视为质点.(3)同一物体,有时可看成质点,有时不能.当物体本身的大小对所研究问题的影响不能忽略时,不能把物体看做质点,反之,则可以.[关键一点](1)质点并不是质量很小的点,要区别于几何学中的“点”.3、时间和时刻:时刻是指某一瞬间,用时间轴上的一个点来表示,它与状态量相对应;时间是指起始时刻到终止时刻之间的间隔,用时间轴上的一段线段来表示,它与过程量相对应.4、位移和路程:位移用来描述质点位置的变化,是质点的由初位置指向末位置的有向线段,是矢量;路程是质点运动轨迹的长度,是标量.5、速度:用来描述质点运动快慢和方向的物理量,是矢量.(1)平均速度:是位移与通过这段位移所用时间的比值,其定义式为vxt∆=∆,方向与位移的方向相同。

平均速度对变速运动只能作粗略的描述。

(2)瞬时速度:是质点在某一时刻或通过某一位置的速度,瞬时速度简称速度,它可以精确变速运动.瞬时速度的大小简称速率,它是一个标量.6、加速度:用量描述速度变化快慢的的物理量,其定义式为v at∆=∆.加速度是矢量,其方向与速度的变化量方向相同(注意与速度的方向没有关系),大小由两个因素决定。

补充:速度与加速度的关系1、速度与加速度没有必然的关系,即:⑴速度大,加速度不一定也大;⑵加速度大,速度不一定也大;⑶速度为零,加速度不一定也为零;⑷加速度为零,速度不一定也为零。

2、当加速度a与速度V方向的关系确定时,则有:⑴若a 与V方向相同时,不管a如何变化,V都增大。

(完整版)高一物理知识点整理

(完整版)高一物理知识点整理

(完整版)高一物理知识点整理一、力学1. 物体的平衡条件:力的平衡和力矩的平衡。

2. 牛顿第一定律:物体在力的作用下保持匀速直线运动或静止状态。

3. 牛顿第二定律:物体的加速度与作用在物体上的合外力成正比,与物体质量成反比。

4. 牛顿第三定律:任何两个物体之间相互作用的力,其大小相等,方向相反。

二、热学1. 热量的传递方式:导热、对流和辐射。

2. 热量的单位:焦耳(J)。

3. 热力学第一定律:内能的变化等于系统所做的功与吸收的热量之和。

4. 热力学第二定律:热量不会自发地从低温物体传递到高温物体,热量传递总是朝着热量的高处流动。

三、光学1. 光的反射定律:入射角等于反射角。

2. 光的折射定律:入射光线、折射光线和法线在同一平面上,入射角的正弦与折射角的正弦成一定比例。

3. 理想凸透镜成像公式:$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} +\frac{1}{d_i}$。

4. 理想薄凸透镜成像特点:物距大于二倍焦距时,成实像;物距小于二倍焦距时,成虚像。

四、电学1. 电阻定律:电流与电压的比值为电阻。

2. 等效电阻公式(串联):$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + R_3 + ...$。

3. 等效电阻公式(并联):$\frac{1}{R_{\text{eq}}} =\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + ...$。

4. 雷诺法则:当导体中有电流通过时,电流产生的磁场会引起导体两端产生感应电动势。

五、核物理1. 放射性衰变:α衰变、β衰变和γ衰变。

2. 半衰期:描述放射性核素衰变的时间特征,指衰变物质剩余一半所需的时间。

3. 核聚变:两个轻核聚合为较重的核,释放出巨大的能量。

4. 核裂变:较重的核分裂为两个轻核,释放出巨大的能量和几个中子。

以上即为高一物理的知识点整理,希望对你的学习有所帮助!。

高一物理知识点总结(精选15篇)

高一物理知识点总结(精选15篇)

高一物理知识点总结高一物理知识点总结(精选15篇)总结是事后对某一阶段的学习、工作或其完成情况加以回顾和分析的一种书面材料,它可以帮助我们总结以往思想,发扬成绩,让我们抽出时间写写总结吧。

总结一般是怎么写的呢?以下是小编整理的高一物理知识点总结,仅供参考,欢迎大家阅读。

高一物理知识点总结1研究静摩擦力1.当物体具有相对滑动趋势时,物体间产生的摩擦叫做静摩擦,这时产生的摩擦力叫静摩擦力。

2.物体所受到的静摩擦力有一个限度,这个值叫静摩擦力。

3.静摩擦力的方向总与接触面相切,与物体相对运动趋势的方向相反。

4.静摩擦力的大小由物体的运动状态以及外部受力情况决定,与正压力无关,平衡时总与切面外力平衡。

0≤F=f0≤fm5.静摩擦力的大小与正压力接触面的粗糙程度有关。

fm=μ0?N(μ≤μ0)6.静摩擦有无的判断:概念法(相对运动趋势);二力平衡法;牛顿运动定律法;假设法(假设没有静摩擦)。

力的等效/替代1.如果一个力的作用效果与另外几个力的共同效果作用相同,那么这个力与另外几个力可以相互替代,这个力称为另外几个力的合力,另外几个力称为这个力的分力。

2.根据具体情况进行力的替代,称为力的合成与分解。

求几个力的合力叫力的合成,求一个力的分力叫力的分解。

合力和分力具有等效替代的关系。

力的平行四边形定则1.力的平行四边形定则:如果用表示两个共点力的线段为邻边作一个平行四边形,则这两个邻边的对角线表示合力的大小和方向。

2.一切矢量的运算都遵循平行四边形定则。

高一物理知识点总结2自由落体运动的定义从静止出发,只在重力作用下而降落的运动模式,叫自由落体运动。

自由落体运动是最典型的匀变速直线运动;是初速度为零,加速度为g的匀加速直线运动。

地球表面附近的上空可看作是恒定的重力场。

如不考虑大气阻力,在该区域内的自由落体运动的方向是竖直向下的(并非指向地心),加速度为重力加速度g的匀加速直线运动。

只有在赤道上或者两极上,自由落体运动的方向(也就是重力的方向)才是指向地球中心的。

高一物理知识点总结全

高一物理知识点总结全

高一物理知识点总结全1. 动力学- 牛顿第一定律:物体静止或匀速运动的状态会保持下去,除非有外力作用。

- 牛顿第二定律:物体的加速度与作用在它上面的合力成正比,与物体的质量成反比。

- 牛顿第三定律:任何两个物体之间相互作用的力,两个物体之间的力大小相等、方向相反。

2. 力学- 动能:物体由于运动而具有的能量,公式为动能=1/2mv²。

- 动能定理:物体的净作用力所做的功等于物体的动能的增量。

- 动量守恒定律:在没有外力作用的情况下,系统的总动量保持不变。

- 弹性碰撞和非弹性碰撞:在弹性碰撞中,动能和动量都得到完全保存,而在非弹性碰撞中,动能和动量不完全保存。

3. 电学- 静电学:讲述了电荷与电场之间的相互作用关系。

- 科尔施定律:描述了电压与电流之间的关系,公式为U=IR。

- 电阻和电导:电导是电阻的倒数,衡量材料导电能力的强弱。

- 电路:由电源、导线和负载组成的路径,电流在其中流动。

- 安培定律:描述了通过闭合电路的电流与磁场之间的关系。

- 法拉第电磁感应定律:描述了磁通量变化引起的感应电动势。

- 恒定电流:流经电阻的电流强度相等,电路中各处电势差之和为零。

4. 光学- 光的折射:光线从一种介质到另一种介质时的偏折现象。

- 光的反射:光线遇到物体表面时,从同一角度反弹回去的现象。

- 光的色散:不同频率的光在通过介质时,会被折射的程度不同而产生分散现象。

- 镜面成像:平面镜和球面镜的成像规律和公式。

- 球面镜的焦距:描述球面镜的聚焦效应。

5. 热学- 温度与热量:温度是物体热平衡状态下的物理量,热量是物体间传递的能量。

- 热传导和热对流:物体内部的热传导和物体表面的热对流现象。

- 热容量和比热容:物体吸收一定热量时的温度变化程度。

6. 声学- 声波的传播:描述声音在空气中的传播规律。

- 音速:描述声音在特定介质内传播的速度。

7. 其他- 重力:物体间的吸引力,描述物体受到的引力大小与质量和距离之间的关系。

高一物理必考知识点总结(通用6篇)

高一物理必考知识点总结(通用6篇)

高一物理必考知识点总结(通用6篇)(1)滑动摩擦力:一个物体在另一个物体表面上相当于另一个物体滑动的时候,要受到另一个物体阻碍它相对滑动的力,这种力叫做滑动摩擦力。

说明:①摩擦力的产生是由于物体表面不光滑造成的。

②摩擦力具有相互性。

ⅰ滑动摩擦力的产生条件:A、两个物体相互接触;B、两物体发生形变;C、两物体发生了相对滑动;D、接触面不光滑。

ⅱ滑动摩擦力的方向:总跟接触面相切,并跟物体的相对运动方向相反。

说明:①“与相对运动方向相反”不能等同于“与运动方向相反”②滑动摩擦力可能起动力作用,也可能起阻力作用。

ⅲ滑动摩擦力的大小:F=μFN说明:①FN两物体表面间的压力,性质上属于弹力,不是重力。

应具体分析。

②μ与接触面的材料、接触面的粗糙程度有关,无单位。

③滑动摩擦力大小,与相对运动的速度大小无关。

ⅳ效果:总是阻碍物体间的相对运动,但并不总是阻碍物体的运动。

ⅴ滚动摩擦:一个物体在另一个物体上滚动时产生的摩擦,滚动摩擦比滑动摩擦要小得多。

(2)静摩擦力:两相对静止的相接触的物体间,由于存在相对运动的`趋势而产生的摩擦力。

说明:静摩擦力的作用具有相互性。

ⅰ静摩擦力的产生条件:A、两物体相接触;B、相接触面不光滑;C、两物体有形变;D、两物体有相对运动趋势。

ⅱ静摩擦力的方向:总跟接触面相切,并总跟物体的相对运动趋势相反。

说明:①运动的物体可以受到静摩擦力的作用。

②静摩擦力的方向可以与运动方向相同,可以相反,还可以成任一夹角θ。

③静摩擦力可以是阻力也可以是动力。

静摩擦力的大小:两物体间的静摩擦力的取值范围0。

1、质点2、参考系3、坐标系4、时刻和时间间隔5、路程:物体运动轨迹的长度6、位移:表示物体位置的变动。

可用从起点到末点的有向线段来表示,是矢量。

位移的大小小于或等于路程。

7、速度:物理意义:表示物体位置变化的快慢程度。

分类平均速度:方向与位移方向相同瞬时速度:平均速度=位移/时间,平均速率=路程/时间瞬时速度的大小等于瞬时速率8、加速度物理意义:表示物体速度变化的快慢程度定义:(即等于速度的变化率)方向:与速度变化量的方向相同,与速度的方向不确定。

新高一物理归纳总结知识点

新高一物理归纳总结知识点

新高一物理归纳总结知识点一、力与运动1. 牛顿第一定律:物体在没有外力作用下保持静止或匀速直线运动的状态。

2. 牛顿第二定律:物体的加速度与作用在其上的合外力成正比,与物体质量成反比。

3. 牛顿第三定律:任何两个物体之间相互作用的力大小相等、方向相反。

4. 力的合成与分解:多个力合成为合力,一个力分解为多个分力。

5. 惯性与非惯性参照系:在非惯性参照系中,物体受到惯性力的作用。

6. 摩擦力:包括静摩擦力和动摩擦力,与物体压力成正比。

7. 弹力:物体被拉伸或压缩时产生的力。

8. 重力:地球对物体的吸引力,与物体质量成正比,与距离的平方成反比。

二、机械振动与波动1. 物体的简谐振动:物体在弹性力作用下以一定频率往复运动。

2. 机械波:通过介质传播,包括横波和纵波。

3. 波的传播:波长、频率和速度的关系,以及波在不同介质中的传播特点。

4. 声音的特性:音速、音调和音强,以及声音的传播和反射。

5. 光的反射与折射:光的入射角、反射角和折射角的关系,以及光在不同介质中的传播特点。

三、电学基础1. 电荷与电场:电荷的性质和相互作用,电场的概念和特性。

2. 电流与电路:电流的定义和计算,简单电路的组成和特点。

3. 电阻与电阻率:电阻的定义和计算,电阻率与导体的关系。

4. 欧姆定律:电流、电阻和电压之间的关系。

5. 线路中的功率:功率的计算和单位,电能和电功率的关系。

6. 并联和串联:电阻在电路中的并联和串联关系。

7. 电容与电容器:电容的定义和计算,电容器的构造和特点。

8. 电磁感应:电流感应定律和楞次定律,电磁感应现象的应用。

四、光学与光学仪器1. 光的折射和反射:光的折射定律和反射定律。

2. 薄透镜:薄透镜的成像规律和公式,透镜组的光路追迹方法。

3. 光的干涉:干涉条件和戴维森-革末实验。

4. 光的衍射:单缝和双缝衍射的特点和公式。

5. 光的色散:白光经过三棱镜分解成不同颜色的现象。

6. 光的偏振:偏振光的产生和特性。

高一物理全知识点

高一物理全知识点

高一物理全知识点物理作为一门自然科学学科,研究的是物质、能量和它们之间的相互关系。

在高一学年中,学生将会接触到物理的各个方面知识点。

下面将系统地介绍高一物理的全知识点。

一、运动与力1. 直线运动- 平均速度和瞬时速度- 加速度和匀变速直线运动- 自由落体运动2. 曲线运动- 弧长、弧度和角速度- 线速度和角速度的关系3. 牛顿运动定律- 牛顿第一定律:惯性与惯性参照系- 牛顿第二定律:质量与力的关系- 牛顿第三定律:作用力与反作用力4. 万有引力与行星运动- 开普勒定律- 万有引力与离心力的平衡二、电学1. 电荷与电场- 电荷的性质和相互作用 - 电场的概念和性质- 电力线和等势面2. 静电场- 库仑定律- 电场强度和电势- 电容和电容器3. 电流与电阻- 电流和电量- 电阻和电阻率- 欧姆定律和焦耳定律- 串联和并联电路- 电压和电流的分压和分流规律- 电功率和效率三、热学1. 温度与热量- 温度的测量和单位- 热平衡和热量的传递2. 物态变化和热力学定律- 相变和相变潜热- 理想气体状态方程和麦克斯韦速率分布定律 - 热机的工作原理和热效率3. 热传导和热辐射- 热传导和导热系数- 热辐射和黑体辐射定律1. 几何光学- 光的传播和折射定律- 凸透镜和凹透镜的焦距和成像规律 - 光的全反射和光纤通信2. 光的波动性- 干涉和衍射现象- 杨氏双缝干涉和杨氏单缝衍射- 光的颜色与光的色散3. 光的粒子性- 光电效应和康普顿散射- 波粒二象性和德布罗意波长- 质子和电子的波粒二象性五、其他重要知识点1. 力学与能量守恒- 功和功率- 动能和势能的转化- 机械能守恒定律2. 电磁波- 电磁波的特性和传播规律- 光的波粒二象性和光电效应- 电磁波的谱系和波长3. 声音和乐理- 声波的传播和性质- 声音的音调和音量- 乐器的声音产生和共鸣这些知识点构成了高一物理的主要内容,通过学习和掌握这些知识点,学生能够对物理学的基本概念、原理和应用有更深入的理解和把握。

高一物理的知识要点总结和归纳

高一物理的知识要点总结和归纳

高一物理的知识要点总结和归纳1.运动学一维运动:需要掌握速度、加速度、位移、时间等概念,还要掌握匀速直线运动和变速直线运动。

二维运动:需要掌握斜抛运动、抛体运动等概念,掌握位移、速度、加速度在平面坐标系中的表示方法以及运用公式解决问题。

2.动力学牛顿三定律:需要掌握牛顿第一定律等概念,理解力的本质和作用,并掌握如何应用牛顿定律解决问题。

动量守恒:需要掌握动量、动量守恒定律等概念,理解碰撞和爆炸的过程,并掌握如何应用动量守恒定律解决问题。

3.能量动能与势能:需要掌握机械能守恒定律、势能转化为动能和动能转化为势能的过程,并掌握如何应用机械能守恒定律解决问题。

热力学:需要掌握温度、热量、比热容、热力学第一定律、热力学第二定律等概念,并理解它们在实际生活中的应用。

4.电学静电学:需要掌握电场、电势能、电容等概念,理解电场对电荷的作用和应用库仑定律解决问题。

电路分析:需要掌握欧姆定律、基本电路图和电源、电阻、电流等概念,并理解串并联电路的应用。

5.磁学磁场:需要掌握磁场的产生和性质,掌握安培环路定理、比奥-萨伐尔定律、洛伦兹力等概念,并理解它们在实际中的应用。

电磁感应:需要掌握法拉第电磁感应定律、楞次定律、自感、互感等概念,并理解电磁感应在发电机、变压器等实际中的应用。

6.光学几何光学:需要掌握光的传播规律、像的成因、像的位置、放大率等概念,并能运用公式解决问题。

物理光学:需要掌握光的干涉、衍射、偏振等现象,以及它们在实际生活中的应用。

7.原子物理原子结构:需要掌握原子结构、玻尔理论等概念,理解原子的基本组成和性质。

量子物理:需要掌握普朗克辐射定律、康普顿效应、光电效应等概念,并理解它们对人类认识微观世界的意义和应用。

高一物理期知识点总结

高一物理期知识点总结

高一物理期知识点总结一、力学1. 牛顿运动定律牛顿第一定律:物体静止或匀速直线运动时,受力和净力为零。

牛顿第二定律:物体的加速度与作用在其上的净力成正比,与物体的质量成反比。

牛顿第三定律:任何作用力都有相等大小、方向相反的反作用力。

2. 动量与动量守恒定律动量:物体的质量与其速度的乘积。

动量守恒定律:在封闭系统内,当外力为零时,系统的总动量保持不变。

3. 力的合成与分解力的合成:两个力的合力等于它们的矢量和。

力的分解:将一个力分解为两个力,使其合力等于原来的力,且方向与原力相同或相反。

二、热学1. 温度与热量温度:物体冷热程度的物理量。

热量:热量是能量的传递方式,是物体间因温差而传递的能量。

2. 热传递与热平衡热传递方式:传导、对流和辐射。

热平衡:物体间热量的传递达到稳定状态,温度不再发生变化。

3. 热容与比热容热容:物体吸收或释放单位温度变化时所吸收或释放的热量。

比热容:单位质量物质的热容。

三、光学1. 光的传播与反射光的传播:光在介质中的传播遵循直线传播原理和折射定律。

光的反射:光从一个介质射向另一个介质时,在界面上发生反射。

2. 光的折射与光程差光的折射:光从一个介质射向另一个介质时,发生折射,折射率与两个介质的光速和入射角有关。

光程差:两束光线沿不同路径传播,在某一点处的路径差。

3. 光的色散与光的干涉光的色散:光通过介质时,不同频率的光线由于折射率的不同而发生偏折。

光的干涉:两束或多束光线相遇时,由于光的波动性质,产生干涉现象。

四、电学1. 电流与电阻电流:单位时间内通过导体横截面的电荷量。

电阻:导体对电流的阻碍作用。

2. 电压与电功率电压:两点间的电势差。

电功率:单位时间内电能的消耗。

3. 欧姆定律与串并联电路欧姆定律:当导体两端的电压成正比于通过导体的电流时,比例常数为电阻值。

串联电路:电流只有一条路径流动。

并联电路:电流有多条路径流动。

五、波动与振动1. 机械波与电磁波机械波:需要介质传播的波动。

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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,f f 00与'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)。

在有限范围内,在同一问题中重力认为是恒力,运动状态发生了变化,即使在超重、失重、完全失重的状态下重力不变;(3)重力的方向永远竖直向下(与水平面垂直,而不是与支持面垂直);(4)物体的重心。

物体各部分重力合力的作用点为物体的重心(不一定在物体上)。

重心位置取决于质量分布和形状,质量分布均匀的物体,重心在物体的几何对称中心。

确定重心的方法:悬吊法,支持法。

3、弹力、胡克定律:(参看例)(1)弹力是物体接触伴随形变而产生的力。

※弹力是接触力弹力产生的条件:接触(并发生形变),有挤压或拉伸作用。

常见的弹力:拉力,绳子的张力,压力,支持力;(2)弹力的大小与形变程度相关。

形变程度越重,弹力越大。

(3)弹力的方向:弹力的方向与施力物体形变方向相反(是施力物体恢复形变的方向),与接触面垂直。

※准确分析图中A物体受到的支持力(弹力),结论:两物体接触发生形变,面面接触弹力垂直面(图1—1),点面接触垂直面(图1—2、1—3),接触面是曲面,弹力则垂直于过接触点的切面(图1—4)。

(4)胡克定律:内容:在弹性限度内,弹簧的弹力与弹簧伸长(或压缩)的长度成正比。

数学表达式:F=Kx(x长度改变量:'='-,)x x x x x现长原长004、摩擦力(1)摩擦力发生在相互接触且挤压有相对运动或相对运动趋势的物体之间。

发生相对运动,阻碍相对运动的摩擦力称为滑动摩擦力。

有相对运动的趋势,阻碍相对运动趋势的摩擦力称为静摩擦力。

※摩擦力是接触力摩擦力产生的条件:接触、挤压,有相对运动或相对运动趋势存在。

(含盖了产生弹力的条件)(2)摩擦力的方向:总是与相对运动或相对运动趋势方向相反,与接触面相切。

※判断相对运动方向,或相对运动趋势方向是确定摩擦力方向的关键。

当根据摩擦力产生的条件,确定存在摩擦力时,以此力的施力物体为参照物,判断受力物体相对运动(或相对运动趋势)方向,摩擦力方向与相对运动(或相对运动趋势)方向相反,从而找到摩擦力的方向:(见例)物块A放在小车B上,置于水平面上:a、没加任何力:A、B处于静平衡状态,由于A、B受重力作用,A与B接触,车轮与地面接触,并均有挤压,但无相对运动,也没相对运动趋势存在,无摩擦力产生。

b、A物体上加一个水平力'F,AB处于静止状态。

分析A,由于受到力'F的作用,以B为参照物,A相对B有向右的趋势,所以受到与趋势相反的静摩擦f。

根据作用力反作用力的关系,小车B受到水平A拖予的静摩擦力'f0。

小车B受到水平向右的静摩力'f的作用,相对地面有向右的运动趋势,但没动,受到地面施予的与运动趋势方向相反的静摩擦力''f(结论:''=''==f f f f f F00000,,)。

C、A物体受到水平向右的力F作用,A、B相对静止,一起沿水平向右加速运动:分析A物体:仍受到一个拉力F和B施予的静摩擦力fA0。

(F f m aA A-=)。

分析B物体:受到A施予的fA0的反作用力fB的同时,AB相对地面向右运动,地面给B物体一个向左的滑动摩擦力f。

(据题意:f f m aB B-=)小车B受到fB静摩擦力的作用,在小车向右加速运动的过程中,fB0与B小车运动方向相同;fB不但对B做功,而且做的还是正功;在效果上起着动力的作用。

(3)摩擦力的大小滑动摩擦力f N=μ·,N为正压力静摩擦力是一组值,其中有一个最大值,称为最大静摩擦(使物体开始运动时的静摩擦力)。

不能用f N=μ·来计算,只能根据作用力、反作用力的关系,平衡条件或牛顿二定律求解。

※滑动摩擦力的大小只与正压力、滑动摩擦系数有关,而与接触面的大小无关。

5、物体受力情况分析:(1)物体受力情况分析的依据主要是力的概念,从研究对象所处的处所着手,明确它与周围哪些物体发生作用,运用各种力产生的条件,做出判断。

结合运动状态,依据牛顿运动定律和物体平衡的条件进而确定力之间的数量关系。

(2)分析受力时,只找研究对象受到的力,它施于其它物体的力,在分析其它物体受力时再考虑。

(3)合力和分力不能重复地列为物体所受的力。

(4)受力分析的步骤:先重力,再找弹力,再摩擦力,最后其它力:象磁场力,电场力。

(5)养成作图的习惯,要检查受力图中所有的力的施力物体是否存在,特别要检查受力分析的结果,是否满足题目给定的条件(平衡状态,沿各方向合力应为零)避免缺力或多力。

6、力的平衡平衡条件平衡态静止匀速直线运动共点力作用匀速转动有固定转轴物体⎤⎦⎥−→−−−−−−→−−−−−−⎡⎣⎢⎢⎢==ZFZM平衡状态:物体处于静止或匀速直线运动状态,统称平衡状态。

一组平衡力:若干个力作用在同一个物体上,物体处于平衡状态。

我们称这若干力为一组平衡力。

互为平衡的力:一组平衡力中的任意一个力是其余所有力的平衡力。

※一个物体沿水平面做匀速直线运动。

我们说这个物体处于动平衡状态。

(1)如果它受到两个力的作用:这两个力是互为平衡的力。

它们大小相等、方向相反。

(2)如果它受到七个力的作用:这七个力是一组平衡力、其中任意一个力是其余六个力的平衡力。

(3)如果它受到n个力的作用:这n个力是一组平衡力,其中任意一个力是其余(n-1 )个力的平衡力。

7、共点力平衡的条件及推论共点力平衡的条件:FFFxy合=⇒==⎧⎨⎩∑∑※(1)一个物体受若干个力的作用处于平衡状态。

这若干个力是一组平衡力,合力为零,沿任何方向的合力均为零。

其中的任意一个力与其余所有力的合力平衡。

(即这个力与其余所有力的合力大小相等方向相反。

)(2)受三个力作用物体处于平衡状态,其中的某个力必定与另两个力的合力等值反向。

(3)一个物体受到几个力的作用而处于平衡状态,这几个力的合力一定为零。

其中的一个力必定与余下的(n -1)个力的合力等值反向,撤去这个力,余下的(n -1)个的合力失去平衡力。

物体的平衡状态被打破,获得加速度。

力的合成与分解掌握内容: 1、力的合成与分解。

会用直角三角形知识及相似三角形等数学知识求解。

2、力的分解。

3、力矩及作用效果。

知识要点:一、力的合成: 1、定义:求几个力的合力叫力的合成。

2、力的合成:(1)F F 12,同一直线情况同向反向()F F F F F F F F =+=->⎧⎨⎩121212(2)F F 12,成θ角情况:①遵循平行四边形法则。

两个互成角度的力的合力,可以用表示这两个力的线段作邻边,作平行四边形,平行四边形的对角线表示合力的大小和方向。

作图时应注意:合力、分力作用点相同,虚线、实线要分清。

②应用方法作图法:严格作出力的合成图示,由图量出合力大小、方向。

计算法:作出力的合成草图,根据几何知识算出大小、方向。

F ⎧⎨⎪⎪⎩⎪⎪注意:在F F 12,大小一定的情况下,合力F 随θ增大而减小,随θ减小而增大,F 最大值是F F F F F F F F 121212+->,最小值是(),范围是()~()F F F F 1212-+,F 有可能大于任一个分力,也有可能小于任一个分力,还可能等于某一个分力的大小,求多个力的合力时,可以先求出任意两个力的合力,再求这个合力与第三个力的合力,依此类推。

二、力的分解:求一个力的分力叫力的分解。

是力的合成的逆运算,同样遵守平行四边形法则。

一个力的分解应掌握下面几种情况: 1、已知一个力(大小和方向)和它的两个分力的方向,则两个分力有确定的值; 2、已知一个力和它的一个分力,则另一个分力有确定的值;3、已知一个力和它的一个分力的方向,则另一分力有无数解,且有最小值(两分力方向垂直);4、一个力可以在任意方向上分解,且能分解成无数个分力;5、一个分力和产生这个分力的力是同性质力,且产生于同一施力物体,如图18中,G 的分力是沿斜面的分力和垂直于斜面的分力(此力不能说成是对斜面的压力)。

6、在实际问题中,一个力如何分解,应按下述步骤:①根据力F 产生的两个效果画出分力F F 12和的方向;②根据平行四边形法则用作图法求F F 12和的大小,且注意标度的选取;③根据数学知识用计算法求出分力F F 12和的大小。

三、力的正交分解法:在处理力的合成和分解的复杂问题时,有一种比较简便宜行的方法——正交分解法。

求多个共点力合成时,如果连续运用平行四边形法则求解,一般说来要求解若干个斜三角形,一次又一次地求部分的合力的大小和方向,计算过程显得十分复杂,如果采用力的正交分解法求合力,计算过程就简单多了。

正交分解法——把力沿着两个经选定的互相垂直的方向分解,其目的是便于运用普通代数运算公式来解决矢量运算。

力的正交分解法步骤如下:1、正确选定直角坐标系:通常选共点力的作用点为坐标原点,坐标轴的方向的选择则应根据实际问题来确定。

原则是使坐标轴与尽可能多的力重合,即是使需要向两坐标轴投影分解的力尽可能少,在处理静力学问题时,通常选用水平方向和竖直方向上的直角坐标,当然在其它方向较简便时,也可选用。

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