高三物理必修一知识点:研究物体间的相互作用
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高三物理必修一知识点:研究物体间的相互作用
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而你正以凌厉的步伐迈进这段特别的岁月中。
这是一段青涩而又平淡的
日子,每个人都隐身于高考,而平淡当中的张力却只有真正的勇士才可
以破译。
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必修一知识点:研究物体间的相互作用》助你金榜题名!
第一节探究形变与弹力的关系
认识形变
1.物体形状回体积产生变化简称形变。
2.分类:按情势分:紧缩形变、拉伸形变、曲折形变、扭曲形变。
按成效分:弹性形变、塑性形变
3.弹力有无的判定:
(1)定义法(产生条件)
(2)搬移法:假定其中某一个弹力不存在,然后分析其状态是否有
变化。
(3)假定法:假定其中某一个弹力存在,然后分析其状态是否有变化。
弹性与弹性限度
1.物体具有复原原状的性质称为弹性。
2.撤去外力后,物体能完全复原原状的形变,称为弹性形变。
3.如果外力过大,撤去外力后,物体的形状不能完全复原,这种
现象为超过了物体的弹性限度,产生了塑性形变。
探究弹力
1.产生形变的物体由于要复原原状,会对与它接触的物体产生力
的作用,这种力称为弹力。
2.弹力方向垂直于两物体的接触面,与引发形变的外力方向相反,与复原方向相同。
绳子弹力沿绳的收缩方向;铰链弹力沿杆方向;硬杆弹力可不沿杆
方向。
弹力的作用线总是通过两物体的接触点并沿其接触点公共切面的
垂直方向。
3.在弹性限度内,弹簧弹力F的大小与弹簧的伸长或缩短量x成
正比,即胡克定律。
F=kx
4.上式的k称为弹簧的劲度系数(倔强系数),反应了弹簧产生形
变的难易程度。
5.弹簧的串、并联:串连:1/k=1/k1+1/k2并联:k=k1+k2
第二节研究摩擦力滑动摩擦力
1.两个相互接触的物体有相对滑动时,物体之间存在的摩擦叫做
滑动摩擦。
2.在滑动摩擦中,物体间产生的阻碍物体相对滑动的作用力,叫
做滑动摩擦力。
3.滑动摩擦力f的大小跟正压力N(≠G)成正比。
即:f=μN
4.μ称为动摩擦因数,与相接触的物体材料和接触面的粗糙程度
有关。
0<μ<1。
5.滑动摩擦力的方向总是与物体相对滑动的方向相反,与其接触
面相切。
6.条件:直接接触、相互挤压(弹力),相对运动/趋势。
7.摩擦力的大小与接触面积无关,与相对运动速度无关。
8.摩擦力可以是阻力,也能够是动力。
9.运算:公式法/二力安稳法。
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.物体所遭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形决定,与
正压力无关,安稳时总与切面外力安稳。
0≤F=f0≤fm
5.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.静摩擦有无的判定:概念法(相对运动趋势);二力安稳法;牛顿
运动定律法;假定法(假定没有静摩擦)。
第三节力的等效和替换力的图示
1.力的图示是用一根带箭头的线段(定量)表示力的三要素的方法。
2.图示画法:选定标度(同一物体上标度应当统一),沿力的方向
从力的作用点开始按比例画一线段,在线段末端标上箭头。
3.力的示意图:突出方向,不定量。
力的等效/替换
1.如果一个力的作用成效与另外几个力的共同成效作用相同,那
么这个力与另外几个力可以相互替换,这个力称为另外几个力的协力,
另外几个力称为这个力的分力。
2.根据具体情形进行力的替换,称为力的合成与分解。
求几个力的协力叫力的合成,求一个力的分力叫力的分解。
协力和分力具有等效替换的关系。
3.实验:平行四边形定则:P58
第四节力的合成与分解
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协力的大小和方向。
2.一切矢量的运算都遵守平行四边形定则。
协力的运算
1.方法:公式法,图解法(平行四边形/多边形/△)
2.三角形定则:将两个分力首尾相接,连接始末端的有向线段即表示它们的协力。
3.设F为F1、F2的协力,θ为F1、F2的夹角,则:
F=√(F1?+F2?+2F1F2cosθ)
tanθ=F2sinθ/(F1+F2cosθ)
当两分力垂直时,F=F1?+F2?,当两分力大小相等时,
F=2F1cos(θ/2)
4.
1)|F1—F2|≤F≤|F1+F2|
2)随F1、F2夹角的增大,协力F逐渐减小。
3)当两个分力同向时θ=0,协力:F=F1+F2
4)当两个分力反向时θ=180°,协力最小:F=|F1—F2|
5)当两个分力垂直时θ=90°,F?=F1?+F2?
分力的运算
1.分解原则:力的实际成效/解题方便(正交分解)
2.受力分析顺序:G→N→F→电磁力
第五节共点力的安稳条件
共点力
如果几个力作用在物体的同一点,或者它们的作用线相交于同一点(该点不一定在物体上),这几个力叫做共点力。
寻觅共点力的安稳条件
1.物体保持静止或者保持匀速直线运动的状态叫安稳状态。
2.物体如果遭到共点力的作用且处于安稳状态,就叫做共点力的安稳。
3.二力安稳是指物体在两个共点力的作用下处于安稳状态,其安稳条件是这两个离的大小相等、方向相反。
多力亦是如此。
4.正交分解法:把一个矢量分解在两个相互垂直的坐标轴上,利于处理多个不在同一直线上的矢量(力)作用分解。
第六节作用力与反作用力探究作用力与反作用力的关系
1.一个物体对另一个物体有作用力时,同时也遭到另一物体对它的作用力,这种相互作用力称为作用力和反作用力。
2.力的性质:物质性(必有施/手力物体),相互性(力的作用是相互的)
3.安稳力与相互作用力:
同:等大,反向,共线
异:相互作用力具有同时性(产生、变化、小时),异体性(作用成
效不同,不可抵消),二力同性质。
安稳力不具有同时性,可相互抵消,二力性质可不同。
牛顿第三定律
1.牛顿第三定律:两个物体之间的作用力与反作用力总是大小相等、方向相反。
2.牛顿第三定律适用于任何两个相互作用的物体,与物体的质量、运动状态无关。
二力的产生和消逝同时,无先后之分。
二力分别作用在
两个物体上,各自分别产生作用成效。