学业水平考试机械能知识总结
机械能守恒定律知识点总结
机械能守恒定律知识点总结机械能守恒定律是高中物理中一个非常重要的定律,它描述了在只有重力或弹力做功的物体系统内,动能与势能可以相互转化,而总的机械能保持不变。
下面我们来详细总结一下机械能守恒定律的相关知识点。
一、机械能的概念机械能包括动能、重力势能和弹性势能。
动能:物体由于运动而具有的能量,表达式为$E_{k}=\frac{1}{2}mv^2$,其中$m$是物体的质量,$v$是物体的速度。
重力势能:物体由于被举高而具有的能量,表达式为$E_{p}=mgh$,其中$m$是物体的质量,$g$是重力加速度,$h$是物体相对于参考平面的高度。
弹性势能:物体由于发生弹性形变而具有的能量,与弹簧的劲度系数和形变程度有关。
二、机械能守恒定律的内容在只有重力或弹力做功的物体系统内,动能与势能可以相互转化,而总的机械能保持不变。
三、机械能守恒定律的表达式1、初状态的机械能等于末状态的机械能,即$E_{k1} + E_{p1} =E_{k2} + E_{p2}$。
2、动能的增加量等于势能的减少量,即$\Delta E_{k} =\Delta E_{p}$。
四、机械能守恒定律的条件1、只有重力或弹力做功。
2、受其他力,但其他力不做功或做功的代数和为零。
需要注意的是,“只有重力或弹力做功”不能简单地理解为“只受重力或弹力”。
例如,物体在光滑水平面上做匀速圆周运动,虽然受到绳子的拉力,但拉力始终与速度方向垂直,不做功,所以物体的机械能守恒。
五、机械能守恒定律的应用1、单个物体的机械能守恒分析物体的受力情况,判断机械能是否守恒。
确定初末状态,选择合适的表达式列方程求解。
例如,一个物体从高处自由下落,我们可以根据机械能守恒定律$mgh_1 =\frac{1}{2}mv^2 + mgh_2$来求解物体下落某一高度时的速度。
2、多个物体组成的系统的机械能守恒分析系统内各个物体的受力情况,判断机械能是否守恒。
确定系统的初末状态,注意研究对象的选择和能量的转化关系。
高三物理机械能知识点
高三物理机械能知识点物理学是自然科学中的重要分支,而机械能作为物理学中的一个重要概念,对于高三学生来说尤为重要。
了解和掌握机械能的概念、计算方法以及应用场景,对于他们的学业发展至关重要。
本文将对高三物理机械能的知识点进行深入探讨。
一、机械能的概念及其计算方法机械能是指物体在力的作用下发生的能量转化过程中,包括动能和势能两部分。
其中,动能是指物体由于运动而具有的能量,它与物体的质量和速度有关。
势能是指物体由于位置而具有的能量,它与物体的质量、重力加速度以及物体在重力场中的位置有关。
在物理学中,机械能的计算方法包括动能的计算和势能的计算。
动能的计算公式为:动能 = 1/2 * m * v²,其中m表示物体的质量,v表示物体的速度。
势能的计算公式为:势能 = m * g * h,其中m表示物体的质量,g表示重力加速度,h表示物体在重力场中的高度。
二、机械能的守恒定律机械能守恒定律是指在一个系统内,只有机械能的转化,而没有机械能的损失或增加。
在不受外力做功的情况下,一个系统的机械能守恒。
机械能守恒定律可以通过以下公式进行计算:初始机械能 = 终止机械能。
初始机械能包括系统的初始动能和初始势能,终止机械能包括系统的终止动能和终止势能。
三、机械能的应用场景机械能的概念和计算方法在生活中有广泛的应用。
以下是一些常见的机械能应用场景:1. 自行车骑行:骑行时,人的腿部运动将机械能转化为动能,使自行车前进。
2. 弹簧秤:当物体挂在弹簧秤上时,重力将物体向下拉,而弹簧秤的弹簧会将这部分动能转化为弹性势能并储存起来。
3. 滑稽玩具:滑稽玩具通常使用弹性势能来实现有趣的动作,当松开弹簧时,弹簧会释放储存的弹性势能,将玩具弹出。
4. 滑雪:滑雪是一项运用机械能的运动,通过高处下滑时的势能转化为速度和动能,实现滑下山坡的过程。
通过了解机械能的应用场景,可以更好地理解机械能概念的重要性和应用的实际意义。
四、总结高三物理中机械能是一个重要的知识点,掌握机械能的概念及其计算方法、机械能守恒定律以及应用场景对于学生的学业发展至关重要。
机械能知识点总结
机械能知识点总结一、机械能的定义机械能是指物体由于运动或位置而具有的能量。
机械能包括动能和势能两部分。
动能是物体由于运动而具有的能量,可表示为 ½mv²,其中 m 为物体的质量,v 为物体的速度。
势能是物体由于位置而具有的能量,可表示为 mgh,其中 m 为物体的质量,g 为重力加速度,h 为物体的高度。
二、机械能守恒定律机械能守恒定律是指在没有非弹性碰撞和外力的情况下,系统的机械能保持不变。
即系统的动能和势能之和在运动过程中保持不变。
这个定律可以表示为 E = K + U = 常数,其中 E为系统的机械能,K 为系统的动能,U 为系统的势能。
三、动能1. 动能的计算动能是物体由于运动而具有的能量,可表示为 ½mv²,其中 m 为物体的质量,v 为物体的速度。
动能与物体的速度成正比,与物体的质量成二次方关系。
当速度为零时,动能也为零。
2. 动能的转化动能可以通过碰撞或运动的方式转化成其他形式的能量,例如热能、声能等。
反之,其他形式的能量也可以转化成动能。
3. 动能的单位国际单位制中,动能的单位为焦耳(J),1 焦耳等于 1 千克·米²/秒²。
四、势能1. 势能的计算势能是物体由于位置而具有的能量,可表示为 mgh,其中 m 为物体的质量,g 为重力加速度,h 为物体的高度。
势能与物体的质量和高度成正比,与重力加速度成一次方关系。
2. 势能的转化势能可以通过变换位置的方式转化成其他形式的能量,例如动能或热能。
反之,其他形式的能量也可以转化成势能。
3. 势能的单位国际单位制中,势能的单位为焦耳(J),1 焦耳等于 1 千克·米²/秒²。
五、机械能守恒定律机械能守恒定律是指在没有非弹性碰撞和外力的情况下,系统的机械能保持不变。
即系统的动能和势能之和在运动过程中保持不变。
这个定律可以表示为 E = K + U = 常数,其中 E为系统的机械能,K 为系统的动能,U 为系统的势能。
机械能的知识点总结
机械能的知识点总结
嘿,朋友们!今天咱来唠唠机械能的知识点总结哈。
先来说说动能,这就好比一个活力满满的小朋友在奔跑!比如说,一辆飞速行驶的汽车,那速度越快,它的动能就越大呀!你想想,要是两辆汽车,一辆慢悠悠的,一辆风驰电掣的,哪个动能大?肯定是快的那个嘛!
再讲讲重力势能呀,就像一个东西被高高举起来一样。
比如说把一个球举得高高的,这时候它的重力势能就增加了呀。
你想想你爬山的时候,到了山顶是不是觉得自己好像储存了好多能量呢?对咯,那就是重力势能!
还有弹性势能呢,这就像一根被压缩或拉伸的弹簧。
举个例子,你玩过的弹弓,把皮筋拉开,这里面就有弹性势能呢!是不是很神奇呀!
动能和势能之间可是会相互转化的哟!就像一个会变魔法的小精灵。
比如钟摆,从高处摆下来的时候,重力势能减少,动能增加,摆到最低处时动能最大。
然后再摆回去,动能又逐渐转化为重力势能。
有趣吧!
机械能可是在我们生活中无处不在呀!骑自行车的时候,就是机械能在帮忙。
工厂里的机器运转,也是机械能在发挥作用呢!机械能就像我们的好朋友,一直陪着我们。
哎呀,机械能就是这么酷炫,这么重要!大家一定要好好记住这些知识点呀,会给你们打开新世界的大门呢!我的观点就是,机械能真的太有意思啦,我们要好好利用它,也好好理解它,让它为我们的生活带来更多的便利和乐趣!。
(完整版)功和机械能知识点总结
功和机械能》复习大纲一、功1.力学里所说的功包括两个必要因素:一是作用在物体上的力;二是物体在力的方向上经过的距离。
2.不做功的三种情况:有力无距离、有距离无力、力和距离垂直。
牢固:☆某同学踢足球,球离脚后飞出 10m远,足球飞出 10m的过程中人不做功。
(原因是足球靠惯性飞出)。
3.力学里规定:功等于力跟物体在力的方向上经过的距离的乘积。
公式:W=FS。
4.功的单位:焦耳,1J=1N· m。
把一个鸡蛋举高1m,做的功大体是0. 5J。
5.应用功的公式注意:①分清哪个力对物体做功,计算时 F 就是这个力;②公式中S 必然是在力的方向上经过的距离,重申对应。
③功的单位“焦”(牛·米=焦),不要和力和力臂的乘积(牛·米,不能够写成“焦”)单位搞混。
二、功的原理1.内容:使用机械时,人们所做的功,都不会少于直接用手所做的功;即:使用任何机械都不省功。
2.说明:(请注意理想情况功的原理能够如何表述?)①功的原理是一个宽泛的结论,对于任何机械都适用。
②功的原理告诉我们:使用机械要省力必定费距离,要省距离必定费力,既省力又省距离的机械是没有的。
③使用机械诚然不能够省功,但人类依旧使用,是因为使用机械也许能够省力、也许能够省距离、也能够改变力的方向,给人类工作带来很多方便。
④我们做题遇到的多是理想机械(忽略摩擦和机械自己的重力)理想机械:使用机械时,人们所做的功( FS)=直接用手对重物所做的功( Gh)。
3.应用:斜面①理想斜面:斜面圆滑;②理想斜面依照功的原理;③理想斜面公式: FL=Gh,其中: F:沿斜面方向的推力; L:斜面长; G:物重; h:斜面高度。
若是斜面与物体间的摩擦为 f ,则: FL=fL+Gh;这样 F 做功就大于直接对物体做功Gh。
三、机械效率1.适用功:定义:对人们适用的功。
公式: W适用=Gh(提升重物)=W总-W额 =η W总斜面: W适用 =Gh2.额外功:定义:其实不是我们需要但又不得不做的功。
(完整版)中考物理机械能和内能知识点总结
机械能和内能一、机械能1、机械能的定义:动能和势能统称为机械能。
2、机械能守恒的条件:不计空气阻力或摩擦力,即只有动能和势能转化二、内能1、内能的定义:物体内部所有分子做无规则运动的动能和分子势能的总和。
3、改变内能的两种方式:(1)做功可以改变物体的内能;常见对物体做功的四种方法压缩体积(打气筒打气)、摩擦做功(如钻木取火)、锻打物体,弯折物体外界对物体做功,物体内能增加,物体对外界做功,物体内能减少。
实质:机械能与内能的转化(2)热传递可以改变物体的内能:规律:物体吸热,内能增加;物体放热,内能减少。
条件:存在温度差。
本质:内能的转移。
三、热量计算1、热量的定义:热传递过程中转移能量的多少。
=cm(t-t);物体温度降低时,放出热量:2、计算公式:物体温度升高,吸收热量:Q吸0=cm(t-t)Q放燃料完全燃烧时,放出热量:Q放=mq效率;η=Q有效/Q完放= Q吸/Q完放(Q吸表示被有效利用的即被水吸收的,Q完放指燃料完全燃烧放出的热量)t为初温,t为末温,q为热值。
公式:c为比热容,m为质量,3、热量单位:焦耳,符号:J四、热值1、热值的定义:1kg某种燃料完全燃烧放出的热量。
热值的符号:q,单位:/J kg。
2、物理意义:表示1Kg的某种燃料完全燃烧时放出热量的多少。
3、燃烧时的能量转化:化学能转化为内能。
五、汽油机、柴油机的工作1、热机的定义:将燃料燃烧时所产生的高温高压燃气的内能转化为机械能的装置。
2、一个工作循环,四个冲程,曲轴转两圈,活塞往复运动两次,对外做功1次。
高中物理机械能知识点总结
高中物理机械能知识点总结正功与负功正功:动力做工,加快物体的运动。
向物体提供能量,受力物体获得了能量。
力与位移的夹角范围0≤α<90°,取值W>0负功:阻力做工,阻碍物体的运动。
向外输出能量,受力物体失去了能量。
力与位移的夹角范围90°<α≤180°,取值W<0零功:力不为零时不改变物体运动的快慢。
不引起能量的变化或转移。
力与位移的夹角范围α=90°,取值W=0正功与负功的判定方法:1. 看力与位移之间的夹角或者看力与速度之间的夹角2. 看物体间是否有能量转化。
若有能量转化,则必定有力做功变力做功方法用W=Fl求变力做功:若物体受到的力方向不变,可用W=Fl求变力F所做的功。
若大小随位移均匀变化,其平均值大小为F=(F1+F2)/2,其中F1是物体初态时受到的力的值,F2是物体末态时受到的力的值用分段法求变力做功:变力做功时,可将整个过程分为几个阶段,然后再求和。
当力的大小不变而方向与运动方向键的夹角为θ时,变力所做的功W=Fscosθ, 其中s为路程用图像法求变力做功:画F-1图像,图线与坐标轴所围面积表示F做的功。
若面积在l轴上方,表示F做正功,若面积在l轴下方,表示F做负功用W=Pt求变力做功:这是一种等效代换的观点,用W=Pt计算功时必须满足变力的功率是恒定的。
若功率P是变化的,则用W=Pt计算。
若有P-t 关系图像,可利用图线与t围成的面积来求与P对应的力所做的功动能定理表达式:W合=Ek1-Ek2内容:合外力对物体做的功等于物体动能的变化量。
适用于各种形式的运动,常以地面作为参考总功的计算:1. 先由力的合成与分解或根据牛顿第二定律求出F合,然后由W=F合lcosα计算。
要求各力同时作用在物体上,并合外力为恒力2. 由W=Flcosα计算各个力对物体做的功W1、W2…Wn,然后将各个外力所做的功求代数和3. 外力做的总功等于物体动能的变化量,在物体初、末状态已知的情况下可从动能变化量来确定合外力做的功动能、动能的变化与动能定理比较:动能:物体由于运动而具有的能叫动能,Ek=1/2mv²动能的变化:物体末状态动能和厨师状态动能差,△Ek=1/2mv2²-1/2mv1²动能定理:合外力对物体做的总功等于物体动能的变化,W合=△Ek重力势能与弹性势能重力势能:物体由于被举高而具有的能量,由物体的质量m和所处高度h所决定。
机械能知识点总结
机械能知识点总结
一、机械能能量守恒定律
机械能守恒定律认为,在物理系统中,机械能的绝对值是不变的,即机械能守恒,公式表达为:
机械能守恒定律:ΔE=ΔK+ΔU
其中:
ΔE:物体机械能的变化量;
ΔK:物体动能的变化量;
ΔU:物体位能的变化量。
二、可以交换机械能的物理现象
1、动能交换:指在运动中,单位质量的物体经过摩擦力作用,动能降低而位能增加,以其中一种形式发放热量,最后使物体处于静止状态。
2、形变能量交换:指被形变的物体的机械能并不减少,而是转移到另一部分。
3、反作用力交换:指可以为重力、弹力、气动力和磁力等作用于物体的力而改变物体的机械能。
4、重力势能交换:指物体实施自由落体运动时,由于重力力作用,可以改变物体的机械能。
三、动能
1、定义:动能是一个物体由于其运动而具有的能量。
2、计算式:动能E=1/2×m×v²,其中m为物体的质量,v为物体的速度。
3、特点:
(1)动能受质量大小和速度大小影响,当质量和速度不变时,动能也不变;
(2)动能属于机械能的一种。
四、位能
1、定义:位能指一个物体在一定位置上的能量。
2、计算式:位能U=mgh,其中m为物体的质量,g为重力加速度。
《机械能》知识点、规律总结
一、恒力做的功1.W=Flcosα2.理解:(1)式中F应为恒力。
(2)式中l为物体的位移,且是相对地面的位移,同时必须是力F作用的那个物体的位移。
(3)式中α指力的方向和位移方向的夹角(4)功是过程量。
功是表示力对空间的积累作用的物理量,说到功,必须明确是哪个力对哪个物体、在哪一个过程中做的功.(5)功是标量。
只有大小,没有方向。
二、正功、负功1.功是标量,但有正、负功之分,功的正负既不表示大小,也不表示方向,只表示效果。
即为动力做功还是阻力做功。
2.判断正功、负功的方法:①根据力和位移方向的夹角判断。
此法常用于恒力做功的判断。
②根据力和瞬时速度方向的夹角判断。
此法常用于判断质点做曲线运动时变力的功。
三、总功1.先求物体的合外力,再求合外力的功 W总=F合lcosα2.先求出各个力所做的功,再求总功 W总=W1+W2+…+ W n四、摩擦力做功的特点:1. 静摩擦力做功的特点:静摩擦力对物体可以做正功,可以做负功,也可以不做功。
2. 滑动摩擦力做功的特点:滑动摩擦力对物体可以做正功,可以做负功,也可以不做功。
滑动摩擦力做功与路程有关,其值等于滑动摩擦力的大小和物体沿接触面滑动的路程的乘积,即W=F f s。
五、平均功率和瞬时功率1.平均功率的两个公式:P= W/t= F v cosα(其中v为平均速度,α为F、v夹角)2.瞬时功率:P = F v cosα(其中v为瞬时速度,α为F、v夹角)六、机车启动的两种方式注意:1.P =F v中的F仅是机车的牵引力,而非车辆所受合力,这一点在计算题目时极易出错。
2.机车启动问题,物理量变化的判断要抓住两个依据:P =F v和F合=ma。
七、重力势能1.重力做功特点:重力做功与路径无关,只跟它的起点和终点的位置(高度)有关。
2.对重力势能E p=mgh的理解:(1)相对性。
公式E p=mgh中h是物体重心到参考平面的高度。
(2)标量性。
重力势能是标量,只有大小没有方向,但有正、负。
机械功与机械能知识总结
第十一章 机械功与机械能一、 功1、 做功的两个必要因素:作用在物体上的力、物体在力的方向通过一段距离;2、 功的计算公式:W=FS3、 三种不做功的情况:有力无距离、有距离无力惯性、力和距离垂直;二、 功率1定义:物体在单位时间内做功的多少叫功率2物理意义:表示做功快慢的物理量; 3公式:三、 机械效率1、 定义:有用功跟总功的比值2、滑轮组的机械效率: 1计算滑轮组的机械效率:η =W 有用/W 总×100%=Gh/Fs ×100%(2) 计算斜面的机械效率:η =W 有用/W 总×100%=Gh/FS ×100%3、提高机械效率的方法: 增加有用功、减小额外功四、 机械能及其转化:1、 能量:一个物体如果具有做功的本领,我们就说这个物体具有能量;2、 动能:物体由于运动而具有的能;其大小与速度、质量有关3、 重力势能:物体由于被举高而具有的能叫重力势能,其大小与高度、质量有关4、 弹性势能:发生弹性形变的物体而具有的能叫弹性势能,其大小与弹性形变形变程度有关;5、 机械能:功能+势能6、 能量转化:物体的动能和势能市可以相互转化的;如自由下落的物体重力势能转化动能;练习题1功下列有关功的说法正确的是: A: 足球在水平地面上滚动时,重力对足球没有做功B: 吊车吊着重物使其沿水平方向匀速移动过程中,吊车对重物做了功C: 运动员举着杠铃在空中停留的时间内对杠铃要做很大的功D: 用相同的力将质量不同的两个物体沿力的方向移动相同的距离所做的功不同2功一个足球运动员用100N 的力踢一个重为5N 的足球,球离脚后在水平草地上向前滚动了30M;在球滚动的过程中,运动员对足球做的功为 ;A:0J B:150J C:500J D: 3000J3功率已知小汽车的总质量为1500kg,该车以30m/s 的速度作水平匀速直线运动,行驶了180s,汽车在行驶过程中受到的阻力为车重的倍g=10N/kg 求:⑴小车行驶的距离;⑵在此过程中汽车的牵引力和功率;W P =t W Fs P ==t t =FV 计算匀速直线运动物体的功率4功率在水平地面上,工人师傅用100N的力沿水平方向推着重为300N的箱子匀速前进,5s内移动了6m;在这个过程中,地面对箱子的摩擦力为 N,推力做功的功率为 W;5机械效率小勇体重600N,利用如图所示的滑轮组在10S内使物体A匀速上升5M;已知物体重为800 N,小勇作用在绳端的拉力大小为500,在此过程中,下列说法正确的;6机械效率如图所示,用平行于斜面、大小为的拉力F,将重为的物体从斜面底端匀速拉至顶端,则有用功是_______J,额外功是______J机械效率是_____.7机械能跳伞运动员在空中加速下降的过程中,下列说法错误的是A.人和伞的动能在增大B.人和伞的重力势能在减小C.人和伞的机械能保持不变D.人和伞的机械能在减小86分如题21图所示是“探究物体动能的大小与哪些因素有关”的实验装置,实验中让钢球从斜面上某个高度由静止沿斜面滚下,在底部与静止在水平面上的木块发生碰撞,木块沿水平面向右运动直至停止;1实验中是通过观察来判断钢球的动能大小;2让同一钢球从斜面的不同高度由静止开始滚下,目的是探钢球的动能大小与的关系;3换用质不同的钢球从斜面的相同高度由静止开始滚下,目的是探究钢球的动能大小与的关系;4木块最终会停下来的主要原因是 ,在此过程中木块通过方式把动能转化为内能;5如果木块在运动过程中所受的摩擦阻力为0,木块将 ;A: 水平地面对小勇的支持力做功为6000JB: 小勇做的有用功为3000JC: 小勇拉力的功率为250WD: 此滑轮组的机械效率为80%。
高中物理机械能总结
高中物理机械能总结机械能是物理学中的一个重要概念,它是运动物体的能力之一。
机械能可以分为动能和势能两个方面,它们在物体的运动和变形过程中起着重要的作用。
动能是物体运动所具有的能量,它与物体的质量和速度有关。
根据动能的定义,我们可以得到动能的计算公式:动能=质量×速度的平方的一半。
根据此公式,我们可以看出动能与物体的质量成正比,与速度的平方成正比。
这意味着质量越大、速度越快的物体具有更大的动能。
在物体的自由落体运动中,动能的转化是一个重要的现象。
当物体从较高位置下落时,由于重力的作用,物体的速度逐渐增大。
根据动能的计算公式,我们可以推导出物体的动能与高度(势能的变化)的关系:动能=质量×重力加速度×高度。
这个公式表明,物体的动能与势能的变化成正比。
因此,当物体从较高位置下落时,势能减小,动能增大;当物体上升时,势能增加,动能减小。
势能是物体由于位置而具有的能量。
根据势能的定义,我们可以得到势能的计算公式:势能=质量×重力加速度×高度。
根据此公式,我们可以看出势能与物体的质量成正比,与高度成正比。
这意味着质量越大、高度越高的物体具有更大的势能。
在物体的弹性势能中,势能的转化是一个重要的现象。
当物体被压缩或拉伸时,由于弹性力的作用,物体的形状发生变化。
根据势能的计算公式,我们可以推导出物体的势能与形变的关系:势能=恢复力×形变的平方的一半。
这个公式表明,物体的势能与形变的平方成正比。
因此,当物体被压缩或拉伸时,形变增加,势能增大;当恢复力使物体恢复原状时,形变减少,势能减小。
机械能在日常生活中有着广泛的应用。
例如,在摩托车或汽车的运动过程中,动能的大小与速度有关,速度越快,动能越大,从而使机动车具有更大的冲击力。
在弹簧悬挂的交通工具中,势能的大小与高度有关,高度越高,势能越大,使乘客感到更大的颠簸。
在跃迁森林中,物体在滑道上的运动过程中,动能和势能不断转化,给游客带来刺激和兴奋。
高三物理《机械能》知识点总结
高三物理《机械能》知识点总结1.功功的定义:力和作用在力的方向上通过的位移的乘积。
是描述力对空间积累效应的物理量,是过程量。
定义式:w=F·s·cosθ,其中F是力,s是力的作用点位移,θ是力与位移间的夹角。
功的大小的计算方法:①恒力的功可根据w=F·S·cosθ进行计算,本公式只适用于恒力做功。
②根据w=P·t,计算一段时间内平均做功。
③利用动能定理计算力的功,特别是变力所做的功。
④根据功是能量转化的量度反过来可求功。
摩擦力、空气阻力做功的计算:功的大小等于力和路程的乘积。
发生相对运动的两物体的这一对相互摩擦力做的总功:w=fd,且w=Q2.功率功率的概念:功率是表示力做功快慢的物理量,是标量。
求功率时一定要分清是求哪个力的功率,还要分清是求平均功率还是瞬时功率。
功率的计算①平均功率:P=w/t表示时间t内的平均功率,不管是恒力做功,还是变力做功,都适用。
②瞬时功率:P=F·v·cosαP和v分别表示t时刻的功率和速度,α为两者间的夹角。
额定功率与实际功率:额定功率:发动机正常工作时的最大功率。
实际功率:发动机实际输出的功率,它可以小于额定功率,但不能长时间超过额定功率。
交通工具的启动问题通常说的机车的功率或发动机的功率实际是指其牵引力的功率。
①以恒定功率P启动:机车的运动过程是先作加速度减小的加速运动,后以最大速度vm=P/f作匀速直线运动。
②以恒定牵引力F启动:机车先作匀加速运动,当功率增大到额定功率时速度为v1=P/F,而后开始作加速度减小的加速运动,最后以最大速度vm=P/f作匀速直线运动。
3.动能:物体由于运动而具有的能量叫做动能。
表达式:Ek=mv2/2动能是描述物体运动状态的物理量。
动能和动量的区别和联系①动能是标量,动量是矢量,动量改变,动能不一定改变;动能改变,动量一定改变。
②两者的物理意义不同:动能和功相联系,动能的变化用功来量度;动量和冲量相联系,动量的变化用冲量来量度。
初三物理机械能的知识点
初三物理机械能的知识点
初三物理机械能的知识点
1、能量简称为能。
一个物体能够做功,就说它具有能量。
能够做功,表示物体有能力做功,但物体不一定正在做功。
由于物体所处的条件不同,能够做功的物体可以做功,也可以不做功。
2、一切运动的物体都具有动能。
一个物体动能的大小与物体的质量和速度都有关系,因而在比较两个物体的动能大小时,
要同时考虑质量的大小和速度的大小这两个因素。
3、物体由于被举高而能够做功,这时物体具有的能叫重力势能。
物体具有的`重力势能的大小与物体的质量和离地的高度有关,也要注意比较两个物体重力势能的大小时,又不单纯比较离地的高度或依据质量的大小进行比较。
4、弹性势能指物体由于发生弹性形变而具有的能。
同一物体弹性变越大,它具有的弹性势能就越大。
5、对机械能的概念要明白两点:
(1)、统称,表示动能和势能都属于机械能,或者说动能和势能是机械能的两种表现形式;
(2)、一个物体既可以有动能,也可以有势能。
6、动能和势能可以相互转化,在动能转化为势能时,动能在减少,势能在增大;而势能转化为动能时,势能在减少,动能在增大,在对具体实例分析时,要特别注意这一点。
动能公式:E=mv^2/2(就是二分之一m乘以v的平方)重力势能E=mgh。
机械能内容考点归纳分析
机械能内容考点归纳分析机械能是物理学中的重要概念,它是指物体在做机械功的过程中所涉及到的所有形式的能量总和,包括动能和势能。
机械能的概念是物理学理解和解释物体运动的关键之一,因此学生需要深入理解它的考点,以便在考试中得到最好的成绩。
机械能的基本概念包括动能和势能。
动能是物体因具有速度而带有的能量,它的大小与物体的质量和速度的平方成正比。
势能是物体由于其位置而具有的能量,例如弹性势能、重力势能等。
当物体在运动过程中发生转化时,动能和势能可以互相转化。
在理解机械能时,学生需要掌握其中的计算方法。
其中,动能计算公式为1/2mv²,其中m为物体的质量,v为物体的速度。
势能计算公式因情况而异,常见的包括重力势能和弹性势能。
重力势能等于物体在重力场中的高度,公式为mgh,其中m为物体的质量,g为重力加速度,h为物体的高度。
弹性势能等于弹簧的形变量,公式为1/2kx²,其中k为弹簧的弹性系数,x为弹簧的形变量。
此外,机械能涉及到的还有能量守恒定律和机械功的概念。
能量守恒定律是指,在不计考虑外力作用的情况下,一个系统的总能量保持不变。
机械功是指力在物体上所做的功,可以用力与物体位移的乘积来表示,公式为W=F×s,其中W为力所做的功,F为物体受到的力,s为物体的位移。
在考试中,机械能的相关知识也经常与其他知识点串在一起出现。
例如,机械功的计算需要掌握单位功的概念,常见的单位功包括焦耳、牛顿米等。
更常见的是与动量和功率的计算一起出现,学生需要根据题目要求来计算相应的物理量。
总体而言,机械能是一个重要的物理概念,涵盖了动能、势能、能量守恒定律和机械功等基本概念。
学生在准备考试时应充分掌握这些知识点,学会计算相应的物理量,以便在考试中得到最好的成绩。
学业水平考试机械能知识总结
学业水平考试必修二知识总结曲线运动1.物体运动按轨迹的分类直线运动:__________________曲线运动:___________________。
2.曲线运动速度的方向速度的方向:质点在某一点的速度,沿曲线在这一点的______,速度的特点:做曲线运动的质点的速度_____时刻发生变化,即速度时刻发生变化,因此曲线运动一定是_______。
3.运动的描述(如图建立坐标系)蜡块同时参与两个运动,一个是在玻璃管中沿玻璃管上浮,另一个玻璃管在水平方向运动。
蜡块的位置:由蜡块在玻璃管中的位移y玻璃管的位移x 决定蜡块的速度:由蜡块在玻璃管中的速度v y玻璃管的位移v x 决定4.物体做直线或曲线运动的条件当物体所受合外力的方向与速度方向__________时,物体做直线运动。
当物体所受合外力的方向与速度方向__________时,物体做曲线运动。
5.平抛运动抛体运动:以一定的初速度将物体抛出,在空气阻力可以忽略的情况下,物体___重力的作用下的运动平抛运动:初速度_____的抛体运动水平方向合外力为___,做____运动,竖直方向合外力为__,加速度为__,做自由落体运动物体的位置:物体下落的高度y=gt 2/2水平方向的位移x=v 0t.物体的速度:物体下落的速度v y =gt水平速度v x =v 0 0222tan v gt x y y x l ==+=θ022tan v gt v v v v v x y y x p ==+=α_____),0O O ' ( 点的坐标则,θαtan 2tan =获取平抛运动轨迹的三种方法1、喷水法:2、描迹法:3、频闪照相机:描迹法探究平抛运动注意事项(1)小球的选取(2)调整平板(标有坐标纸的部分)使之与轨道所在的竖直平面___________;(3)调整槽口使之末端切线_________,以保证小球离开槽口时的初速度沿水平方向。
实验中,必须让小球每次从________(填“同一位置”或“不同位置”)无初速自由滚下。
机械能守恒定律知识点总结
机械能知识点总结一、功1概念:一个物体受到力的作用,并在力的方向上发生了一段位移,这个力就对物体做了功。
2条件:. 力和力的方向上位移的乘积3公式:W=F S cos θW ——某力功,单位为焦耳(J )F ——某力(要为恒力),单位为牛顿(N ) S ——物体运动的位移,一般为对地位移,单位为米(m )θ——力与位移的夹角4功是标量,但它有正功、负功。
某力对物体做负功,也可说成“物体克服某力做功”。
功的正负表示能量传递的方向,即功是能量转化的量度。
当)2,0[πθ∈时,即力与位移成锐角,力做正功,功为正; 当2πθ=时,即力与位移垂直,力不做功,功为零; 当],2(ππθ∈时,即力与位移成钝角,力做负功,功为负;5功是一个过程所对应的量,因此功是过程量。
6功仅与F 、S 、θ有关,与物体所受的其它外力、速度、加速度无关。
7几个力对一个物体做功的代数和等于这几个力的合力对物体所做的功。
即W 总=W 1+W 2+…+Wn 或W 总= F 合Scos θ二、功率1概念:功跟完成功所用时间的比值,表示力(或物体)做功的快慢。
2公式:tW P =(平均功率) θυcos F P =(平均功率或瞬时功率) 3单位:瓦特W4分类:额定功率:指发动机正常工作时最大输出功率实际功率:指发动机实际输出的功率即发动机产生牵引力的功率,P 实≤P 额。
5应用:(1)机车以恒定功率启动时,由υF P =(P 为机车输出功率,F 为机车牵引力,υ为机车前进速度)机车速度不断增加则牵引力不断减小,当牵引力f F =时,速度不再增大达到最大值m ax υ,则f P /max =υ。
(2)机车以恒定加速度启动时,在匀加速阶段汽车牵引力F 恒定为f ma +,速度不断增加汽车输出功率υF P =随之增加,当额定P P =时,F 开始减小但仍大于f 因此机车速度继续增大,直至f F =时,汽车便达到最大速度m ax υ,则f P /max =υ。
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学业水平考试必修二知识总结
曲线运动
1.物体运动按轨迹的分类
直线运动:__________________
曲线运动:___________________。
2.曲线运动速度的方向
速度的方向:质点在某一点的速度,沿曲线在这一点的______,
速度的特点:做曲线运动的质点的速度_____时刻发生变化,即速度时刻发生变化,因此曲线运动一定是_______。
3.运动的描述(如图建立坐标系)
蜡块同时参与两个运动,一个是在玻璃管中沿玻璃管上
浮,另一个玻璃管在水平方向运动。
蜡块的位置:由蜡块在玻璃管中的位移y
玻璃管的位移x 决定
蜡块的速度:由蜡块在玻璃管中的速度v y
玻璃管的位移v x 决定
4.物体做直线或曲线运动的条件
当物体所受合外力的方向与速度方向__________时,物体做直线运动。
当物体所受合外力的方向与速度方向__________时,物体做曲线运动。
5.平抛运动
抛体运动:以一定的初速度将物体抛出,在空气阻力可以忽略的情
况下,物体___重力的作用下的运动
平抛运动:初速度_____的抛体运动
水平方向合外力为___,做____运动,
竖直方向合外力为__,加速度为__,做自由落体运动
物体的位置:
物体下落的高度y=gt 2/
2
水平方向的位移x=v 0t.
物体的速度:
物体下落的速度v y =gt
水平速度v x =v 0
0222tan v gt x y y x l ==+=θ022tan v gt v v v v v x y y x p ==+=α_____),0O O ' ( 点的坐标则,θαtan 2tan =
获取平抛运动轨迹的三种方法
1、喷水法:
2、描迹法:
3、频闪照相机:
描迹法探究平抛运动注意事项
(1)小球的选取
(2)调整平板(标有坐标纸的部分)使之与轨
道所在的竖直平面___________;
(3)调整槽口使之末端切线_________,以保证小球离开槽口时的初速度沿水平方向。
实验中,必须让小球每次从________(填“同一位置”或“不同位置”)无初速自由滚下。
(4)原点O和坐标轴x、y方向的确定
6.圆周运动
(1)物体沿着圆周运动,如果线速度的大小__________,这种运动叫做匀速圆周运动。
这里的“匀速”是指_________不变。
(2)作圆周运动的物体,线速度的大小为物体通过的________跟所用时间的比值,瞬时线速度的方向为圆弧在该点的___________。
角速度ω大小为圆周半径转过的__________跟所用时间的比值,单位为_________。
物体沿圆周运动一周所用的时间叫_________。
物体在单位时间内转过的圈数,叫_________,单位为_________或_________。
(3)角速度、转速、周期三个量是统一的。
角速度与线速度的关系是____________。
7.向心加速度
(1)圆周运动,由于运动方向时刻在变,是变速运动。
做匀速圆周运动的物体,加速度的方向总是指向________,这个加速度称为___________。
(2)向心加速度的大小计算公式为___________(用线速度表示)或__________(用
=计算。
角速度表示),也可用公式a vω
(3)向心加速度是表示作圆周运动的物体________方向变化快慢的物理量
8.向心力
(1)力是产生加速度的原因。
做匀速圆周运动的物体具有向心加速度,说明物体受到了指向________的合力,这个合力叫做____________。
向心力是从力的__________命名的。
(2)根据牛顿第二定律,可得计算向心力的公式F n=____________或F n=_________。
(3)作变速圆周运动的物体所受外界作用力的合力并不指向圆心,但可分解为指向圆心的分力F n,跟圆周相切的分力F t。
F n产生指向圆心的加速度,其表现就是改变速度的_______;F t产生圆周切线方向的加速度,其作用是改变物体速度的_______。
机械能守恒定律
一.功
1.功与能量变化的关系是:功是转化或者转移的量度。
2. 做功的两个必要条件是和
3.功的定义式是此公式的使用条件是;功的单位是
4.负功的两种说法:某力对物体做负功或则物体该力做了功。
二、功率
1..功率是表示力做功的物理量;定义式为;功率的单位是
2.额定功率指的是在额定转速下可以较长时间工作时的输出功率。
3.平均功率的计算公式为或;瞬时功率的计算公式为
4.根据汽车匀加速启动的v-t图像回答。
0-t0汽车做运动,牵引力加速度
速度功率
t0-t1汽车做运动,牵引力加速度
速度功率
t1以后汽车做运动。
5.计算功的方法
⑴按照定义求功即:W=Fscosθ。
这种方法也可以说成是:功等于恒力和沿该恒力方向上的位移的乘积。
⑵用动能定理W=ΔEk或功能关系求功,当F为变力时往往考虑用这种方法求功。
⑶利用功率求功:此方法主要用于在发动机功率保持恒定的条件下,求牵引力做的功即:W=Pt.
6.常见的两种不同力做功的特点
①重力做功和无关,只与物体始末位置的高度差h有关:W=mgh,当末位置低于初位置时,W>0,即重力做正功;反之则重力做负功。
②滑动摩擦力(或空气阻力)做功与有关。
当某物体运动时,滑动摩擦力(或空气阻力)做功的绝对值等于摩擦力(或空气阻力)与路程的乘积。
三.重力势能与重力做功:
1.重力势能E P= ;式中的h是物体的重心到参考平面(零重力势能面)的高度。
2.若物体在则重力势能为正值;若物体在则重力势能为负值。
3.重力对物体做正功,重力势能重力对物体做负功,重力势能
四、探究弹性势能的表达式
1.发生形变的物体个部分之间,由于弹力的相互作用,也具有势能,叫做
2.弹力做功与弹性势能变化的关系是: 。
五.动能和动能定理
1.动能的表达式是;单位是
2.动能定理表达式:_____ 。
3.运用动能定理解体的基本方法:
①.在解题过程中,根据不同的阶段,选择不同的初状态和末状态。
找出速度分别为多少。
②.分析该过程中合外力所做的功。
注意:不要漏力。
③.列式计算。
注意:在列式计算的时候,要养成这样的良好的解题习惯,在等式左边是外力做功,而等式右边是始末状态动能的变化。
六.机械能守恒定律
1.机械能包括;;。
2.机械能守恒定律的内容:在只有或做功的物体系统内,和
可以相互转化,而总的保持不变。
使用条件:
3.机械能守恒定律的公式:或或
4. 应用机械能守恒定律解题步骤
(1)确定研究对象
(2)对研究对象进行正确的受力分析
(3)判定各个力是否做功,并分析是否符合机械能守恒的条件
(4)视解题方便选取零势能参考平面,并确定研究对象在始、末状态时的机械能。
(5)根据机械能守恒定律列出方程,或再辅之以其他方程,进行求解。
七.能量守恒定律与能源
1.能量守恒定律确立的两类重要事实:;
2.能量守恒定律:能量既不会凭空,也不会凭空,它只能从一种形式为另一种形式,或者从一个物体到别的物体,在转化或转移过程中,能量的总量。
3.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,能量在数量上虽未减少,但在可利用的上降低了,从便于利用变成不便于利用的了。
这是能源危机的深层次含义,也是自然界的能量虽然守恒,但还要节约能源的本质原因。