高中物理复习框架结构总图

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高中物理知识完整结构图

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高中物理知识完整结构图第一章力产生原因:由于地球吸引大小:G= mg方向:竖直向下■'重心:重力的等效作用点,重心不定在物体上产生条件:①物体间直接接触②接触面发生弹性形变力弓方向:与物体所受外力方向、物体形变方向相反L胡克定律:F= kx产生条件:①接触面粗糙②接触处有挤压③相对滑动方向:与接触面相切,跟物体的相对运动方向相反大小:F= F N产生条件:①接触面粗糙②接触处有挤压③相对静止,但有相对运动趋势方向:沿接触面,与物体相对运动趋势方向相反,与物体所受其他力的合力方向相反大小:O V F W F max力的合成与分解-合力与分力:等效代替关系3运算法则:平行四边形定则,正交分解法•合力范围:| F i-F』< F<| F1+F2I受力分析「隔离法整体法力的概念.力是物体间的相互作用力的三要素:大小、万向、作用点力的图示:用一条带箭头的线段形象地表示力的三要素第二章直线运动「参考系、质点时间、时刻位移速度■加速度直线运动一s v=Ts=vtv t= v 0+ at v-1 图象-v o+ v t v= = v t2 2「v t = gt._ 1 . 2 自由落体* =2gv t=2 ghv t2- v0=2 as特例彳v t = v o- gth=v o t- gt22 2L v t - v o =- 2gh第三章牛顿运动定律内容:一切物体总保持勻速亘疑动狀态或静止状态,亘到有外力迴康『基本公式;a= -^-龙F=吨特点:矢童性;日的方向与ZF 的方向时割相同 焉时性:a^ZF 同时产生同对消失、同时变化 独立性:作用在物体上的各个力各自产主一个加速度,物体的加速 废是这些分加速度的矢重和I 应用:①两冀常见的动力学题目扛:已知受力情况,确定运动情况比已知运动情况,确定受力情况件顿运动定律杲联结力和运动 的桥梁1 ②超重.失重问题塞物体在竖賣肓向有向上的加速度,处于超重状态 物体在耍直方向有向下的加速度,处于失重状态b:物体处于超重' 失重状态时,界枝持物的压力或对悬逼的拉力大于重力或小于重力,限物体的重力尢六殳有变化 「内容二 F=-F ‘ 特点;F 与F 大小相等方向t 目反、同性质、作用时頂朋同■■关键;作用力、反作用力与一对平衡力鬧区别 匚适用范围;宏观、低速、惯ft 券考系牛矍一定律 牛顿第二宀獐 - ——牛矍三定律_在改变这种状态为止 •陰性、惯性参垮系L 质量是物体惯臥小的唯一量度运动的独战据运目IF 勺合 实例立性原理成:与分解d b第五章曲线运动绳干末端連度 的分解第六章万有引力定律定律内容及表达式:F G 巴学r1.两质点之间的引力,“ r ”为两质点之间的距离.•两个质量分布均匀的球 体之间的引力,“ r ”为两球心之间的距离.适用范围、3.—个质量分布均匀的球 体及球外一质点之间的 距离,“ r "为球心到质点 天体运动 应有人造地球卫星宇宙速度万 有 引 力的距离.第七章机械能第八章动量®S:尸即,去量,卫与F同向吕状态量,卩划8时邃度概<念*动量变化:△严爭'p"的肓向2冲量的方向相同动I种墓 4^矢量冲量的方向由力的方■向决定孑过程量彳fS.动量定理1阳/首,矢歳式’装选取正方向规JJ律][条件’系统不受外力或所受外力之和为零常结论;系统动壘守恒,即小‘动莹守恒定律$注意2系统性、矢童性、同时性、同系性应用匸反冲运动第九章机械振动广受力特征:回复力FGtr「弹簧振子基恋模型[(L单摆:^<10°•简谐运动(无阻尼振动)/描柢叙振幅、周期和頻率述[单摆周期徉2兀图象正弦或余弦曲蛙振动铠动能和势能之和;机械能守恒I「特ilL振幅駁诚'阻尼掠动J嗓因’振动能逐断转化为其他形武的琵定义:周期性的驱动力作用下的振动(州幽跟几无关特征]I『占目差越小,振幅』越大第十章 机械波「僭威条件「注源和介质.浚的形成原因丄介质质点側右相互作用力.波的实质[传递扳动形式、腿址和倩总•质点,并不随波迁移. 后一质点的撮埶襦后于前一虞点”且重复询一備 点的撮动.每个质点的起撮方向是相同的.St 的 盘[纵注:质点杓振动方向与传播方向在同-直线上,笊苗处为 密部,第疏处为疏部.-波連;机械液的特播連度■其大小由传播撮动的介质决定・ 频率:蛙的頻率等于质点振动频率.崔大小由扳涼决定•与介 质无応液拴:丄=3八英大小由传播旅动的斧质与撮岡共同决定-「意文:棊一时刻養个质点偏离乎覧位置的慌况・囹形;正劳:政余孜曲线〔与掘动图療很相低•但启本质区别L 可以找岀人/乩也可判断任一砸点的加速度及位称 方向•已知僅理方向町判断质点的扼动方副等, J 各対波綾此通过:互不干UL介厳质点的位移曾于各位移的矢址和,L超再波:頻率大于20 000 {長的声波.L 声波]可听声波的頻率范国是20〜20 00&皿 j 次声波:频率低于20的声彼.第十一、十二章 分子热运动能量守恒 固体、液体和气体「《!竝:麻点的振动方闵勺传播方向垂15,敝咼处为彼峰嚴低 牡为渡谷.机檢波的聲加原理注(绕过障碍物或孔继鹼传播.製 当障碍物或孔的尺寸比波长小或相差不多时发生 射,干,明显術射.『两列波左招遇的区域内叠加形成.有些区域撮动加强•有些区域ife 动减弱■且拥强区与 减關区相问,不随吋间改变. 产生条件:两列注频率相同,相着恒定*『诡源与观察若之间有相对运动时,观痹考感到 频率发生变化的现象.液源与观察考相互 菲近时■观察者接收到的频率增大"特殊现象, 多料勒效应[分子 固、液体为球,计算分子直径「 物体是由夭量I 摸型 气体为立方体,计算分于「可距” 分子组成的“油鶴法■测分于直径10—"E.•阿伏加總罗常数..\^-6r 02Xl.^ mor 1 (扩敵'分子平均勖能由温度央定.温度的微观含义;分子乎均功能大小的标志•反映分子復运 动懺烈程度.f r= JT 时,矗小| I •壇大,克服分子力做功”分子勢能码増加13丁减小,分子力做正功,分于势能耳嗾少 严增大,分子力做正功,兀域少门J •减小’克服分子■力做?tb 耳壇加I 宏观上央定于撫悴的押积物体的『勺能是物体中所冇分子热运动的动能和份子势愷的总 內能( 和由物质的员、81度、体积决定改变物体內能j 做功荔他形式的能与内能的转化的两种方式(热传递内能的转務 迪力学第一定律 △UnW+Q 寵鼠守恒定律 [能源开发 热力学跖二定律自发的宏观过程•具有方向性[环境保护 热力学第三定律 热力学零度不可达到*只能无限搂近.第十三章 电场分子热运动能民守恒分子功理论分子永 不停息 地做无 规则运动解释;悬浮在液体中的固休颗粒永不停息的 无规则运列「不是分于的运诙,它反映出液体分子在做永 不停息的无规则运功”产生原@ :液件另子对國粹小颗包撞击不平 衡产生的.[■都随分子间距「的堆大而嫌小,且斥力减小得快.分子间»> >0 同时存丿衽引力坨° 和斥力〕v 曲I 其含力称为分子力物体阿內龍间距r分子热运动能址守恒,丿別=,用■■种类正电荷、负电荷相互作用特点同种电荷相斥,异种电荷相吸 库仑定律——计算真空中点电荷间相互作用力的大小无电荷疋=1.60X107 C电荷守恒定律 电荷既不能被创造,也不能被消灭,它们只 能从一个物体转移到另一个物体,或从物体的一部分转 、 穆到另一部分. '电场强度 矢量,单位小/C,方向与+ g 受的电场力方向相同「适用于一切电场. 真空中点电荷场强公式疋=矗乡 电场力 F=真空中两点电荷间电场力 F=it 岁,适用于真空中点电 荷间的相互作用.]它上面每一点的切绩方向都跟这点的壮场强度方 向一瞰电场线越密的地方\丘越大.电勿线 电场线的切线方向即为E 的方向.电场线从正电荷(或无隈远处〕出发,络止于负电荷、或无限远处人第十四章恒定电流电荷 电场力的性质闭合电路欧姆定律l= E/( R+ r)电源E 、r 及电阻测量电源的总功率P 总=EI 电源的输出功率P 出=UI2电源的内耗功率P 内=l r1丄:电源(E 、r)电阻R ------- ►11 [部分电路欧姆定律l=U/R串并联焦耳定律 Q= I Rt 电功 W= Ult电阻定律R= !S路端电压随 外电阻变化 半导体、超导体永瑋体—电流的鹹应11 1 p磁场的描述晞忌应强度 大小彷IL 方向与磁场 方向相同对运动电荷洛伦益力方向!左手颐磁体(N 、对电流安培力礙感线[磁通岸qvE^mvVr=nirB 2* rmv T _ ?im Bl T W第十六章电磁感应第十七章交变电流第十八章 电磁场和电磁波厂振葫原理’利用电容器充放电和娃圈自感作用产生振游电益,砸成电场厂电蛊波的形成和开啟电路广横波电磁波电磁波的特点£传播时不需要介质1能发生反射、折射、干涉、衍射等现象「电磴波的发身捋n 接收(调制和调谓):电视、雷达等振茹过程:电 场 电 磁a'■振跡电嚣的周期和频率!T^njLC ‘ 1p 2rc 』LC羞克斯丰电磁理论:变化的电场周围产生磁场.变化的磁场周圉产 生电场 確场的产生J 电锻波的应用 电荡能和磁场能的周期性变化电遵第十九章光的传播光的直线传播广条件:光在同一种均匀介质中沿直线传播—光速:在真空中:c=3.0 x 10 8m/s ;在介质中:v=_现象:影子、光的反射日食、月食、小孔成像等严条件:光射到两种介质的界面上时传播方向发生改变,一部分光返回原来介质的现象规律:反射定律:①三线共等于入射光线、反射光线分居法线两丄应用:平面镜成像、改变光路、漫反射等*4光的折射全1反射4条件:光从一种介质进入另一种介质时,传播方向发生改变的现象规律:折射定律:①三线共面,入射光线、折射光线分居法线两侧②折射率:n= S P 1= C光从真空中进入某介质)sin 2v色散:①现象:一束白光经三棱镜后会在光屏上形成一条彩色、【/.半光带②原因:棱镜对不同色光有不同的折射率,因而不光经棱镜后,偏折角不同改变光的传播路径同色条件:①光从光密介质进入光疏介质②入射角大于或等于临界角,临界角C:sin C=应用:光纤通讯、海市蜃楼的形成、医用内窥镜等第二十章光的波动性第二十一章 量子论初步光豊»说光的fi fe”光波是糧液*应用光电效应光的本性玻尔模型物质波量子论初步第二十二章原子核。

高中物理知识结构图(全集)

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第一章力学力力的概念力是物体间的相互作用力的三要素:大小、方向、作用点力的图示:用一条带箭头的线段形象地表示力的三要素重力产生原因:由于地球吸引大小:方向: 竖直向下重心:重力的等效作用点,重心不一定在物体上弹力产生条件:①物体间直接接触 ②接触面发生弹性形变方向:与物体所受外力方向、物体形变方向相反胡克定律:摩擦力滑动摩擦力产生条件:①接触面粗糙 ②接触处有挤压 ③相对滑动方向:与接触面相切,跟物体的相对运动方向相反大小:静摩擦力产生条件:①接触面粗糙 ②接触处有挤压③相对静止,但有相对运动趋势方向:沿接触面,与物体相对运动趋势方向相反,与物体所受其他力的合力方向相反大小:力的合成与分解合力与分力:等效代替关系运算法则:平行四边形定则,正交分解法合力范围:|-|≤≤|+|F F F F F1122受力分析隔离法整体法G=m gF=kxF=F N0<≤F F max常见的三种力第二章直线运动直线运动基本概念参考系、质点时间、时刻位移速度加速度匀速直线运动匀变速直线运动速度公式:位移公式:自由落体竖直上抛v =s s t v =tv -图象t s t -图象v v = +a t s t at = +-v v v - =2a s v v +v =v =000000t t t t t t t 222022222v -图象t v =gtv v =-gtv =2gh h gt =-v -=- gh v 2h t gt = --v 11122222--基本运动形式_t 规律特例第三章 牛顿运动定律第四章物体的平衡.mg ma n G m m 12r 2宇宙速度人造地球卫星天体运动应有的距离 ”为球心到质点距离,“体及球外一质点之间的一个质量分布均匀的球”为两球心之间的距离体之间的引力,“两个质量分布均匀的球”为两质点之间的距离两质点之间的引力,“适用范围定律内容及表达式:力引有万. .3..2..1221r r r r m m G F 第七章 机械能第八章动量第九章机械振动第十章机械波第十一、十二章分子热运动能量守恒固体、液体和气体第十三章电场第十四章恒定电流部分电路欧姆定律I U R=/电源(、)E r电阻R电阻定律R=lS串并联焦耳定律Q=I Rt电功W=UIt闭合电路欧姆定律I=E/R+r()电源、及电阻测量E r路端电压随外电阻变化电源的总功率P E I=电源的输出功率P UI=电源的内耗功率P I r=半导体、超导体22总出内第十五章磁场第十六章电磁感应第十七章交变电流第十八章电磁场和电磁波第十九章光的传播小孔成像等月食、条件:光从一种介质进入另一种介质时,传播方向发生改变的 现象规律:折射定律:①三线共面,入射光线、折射光线分居法线两侧②折射率: (光从真空中进入某介质)原来介质的现象返回在介质中:c=3.0×10 m/s 8v =c n _;侧n==sin sin cv12三棱镜色散:①现象:一束白光经三棱镜后会在光屏上形成一条彩色 ②原因:棱镜对不同色光有不同的折射率,因而不 棱镜后,偏折角不同光带同色光经改变光的传播路径条件:①光从光密介质进入光疏介质 ②入射角大于或等于临界角,临界角:C 应用:光纤通讯、海市蜃楼的形成、医用内窥镜等sin C=1n 第二十章 光的波动性第二十一章 量子论初步光电效应规律光子说爱因斯坦光电效应方程光具有波粒二象性光子玻尔理论原子光谱玻尔理论的局限性德布罗意波波长公式氢原子的电子云概率波光电效应光的本性玻尔模型量子论初步物质波=h p第二十二章 原子核。

高中物理必修一知识框架图

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第六节 用牛顿运动 从受力确定运动情况
定律解决问题(一) 从运动情况确定受力
共点力的平衡 条件
平衡状态:一个物体在力的作用下保持静止或匀速直线运动状态时所处的 状态。
在共点力作用下物体的平衡条件是合力为0。
第七节 用牛顿运动 定律解决问题(二) 超重和失重
超重 失重
定义:物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)大于物 体所受重力的现象。
路程: 物体运动轨迹的长度。
位移:
表示物体(质点)的位置变化。 从初位置到末位置作一条有向线段表示位移
矢量: 既有大小又有方向。
标量:
只有大小没有方向。
公式:Δx=x1-x2
第三节:运 动快慢的描 述——速度
坐标与坐标的变化量 公式:Δt=t2-t1
速度
定义:用位移与发生这个位移所用时间的比值表示物体运动的快慢。 公式:v=Δx/Δt 单位:米每秒(m/s) 速度是矢量,既有大小,又有方向。
第4章 相互作用
导 入 奇特的力现象
第1节 重力与重心 第2节 形变与弹力 第3节 摩擦力
第5章 力与平衡
导 入 感悟平衡之美
第1节 力的合成 第2节 力的分解 第3节 力的平衡 第4节 平衡条件的应用
第6章 力与运动
导 入 跨越时空的对话
第1节 牛顿第一定律 第2节 牛顿第二定律 第3节 牛顿第三定律 第4节 超重与失重
余弦定理:F2=F12+F22+2F1F2cosθ
共点力
一个物体受到几个外力的作用,如果这几个力有 共同的作用点或者这几个力的作用线交于一点, 这几个外力称为共点力。
非共点力 既不作用在同一点上,延长线也不交于一点的一 组力。
力的分解

(完整)高中物理框架图

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与反作用力同时产生,同时消失,是同种性质的力,它们分别作用在不同的物体上,不存在“平衡’问题。)
功 功是能量转换的量度,即:有功必有能量形式的转换.做了多少功就有多少能量发生了形式 转换。大小:W=FScosα (两个要素: ①力 ②力方向上有位移)单位:焦(J) 正功 :表示动力功(即力与位移夹角小于 900。) 负功:表示阻力功(即力与位移夹角大于 900。)
由分力求合力的运算叫力的合成;由合力求分力的运算叫 力的分解。
力的合成与分解符合平行四边形定则。
重力 由地球对物体的吸引而产生。方向:总是竖直向下。大小 G=mg。g 为重力加速度,由于物体到地心的距离变化和地球自转的影
响,地球周围各地 g 值不同。在地球表面,南极与北极 g 值较大,赤道 g 值较小;通常取 g=9.8 米/秒 2。 重心的位置与物体的几何形状、质量分布有关。
电磁波谱 无线电波、红外线、可见光、 紫外线、伦琴射线、r 射线,由低频到高 频,构成了范围非常广阔的电磁波谱。
光电效应 在光的照射 下,物体发射电子的现 象叫光电效应。光电效 应的特点:①入射光的 频率必须大于被照射金 属的极限频率,才可以 发生;②光电子的最大 初动能随入射光的频率 增大而增大;③光电子 的发射是光照瞬间进行 的;④光电流的强度与 入射光强度成正比。
的频率,而当驱动力的频率接近振动物体 的固有频率时,受迫振动振幅增大的现象 叫共振。
单摆周期公式:T=2π i g
机械波 振动在媒质中传播形成波;媒质各点都在各自平衡位置
附近振动但不随波形一起迁移,波是能量传递的一种形式。
波形图线
y/cm
V
A
x/cm
0
T
λ 描述量:波幅 A,波长λ,波速 V,周期 T,频率 f。

高中物理知识结构图

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重力势能变小 =m 重力势能变大 =m 电势能变小 =m 电势能变大 =m
静摩擦力 摩擦力 滑动摩擦力
大小: 一般由外力决定 大小:F=µFN
与相对运动趋势方向相反
与相对运动方向相反
电 势 能 Ep=qφ =m
电场力做功 Wab=qUab
万有引力
F=G
m1m2 r2
方向:沿着两物体的连线
内能 Q
滑动摩擦 力做功 Wab=qUab
力 功
θ 为锐角,做正功 W=FLcosθ
重力 压力
G=mg =m
方向:竖直向下
在 力 的方 向 上的位移
θ 为钝角,做负功
一般压力和支持力大小相等 弹力 支持力 弹簧弹力 一般弹力 F=-kx
方向:垂直于接触面
重力势能 Ep=mgh =m
物体下落 =m 物体上升 =m
重力做正功 =m 重力做负功 =m 电场力做正功 =m 电场力做负功 =m
匀速直线运动
X=vt
匀加速直线运动
a、v 同向
自由落体
直线运动 匀减速直线运动 a、v 反向
生活实例
V=
V v0 2
= Vt
2
竖直上抛运动
变加速直线运动
Δ X=aT2
一个重力 一般的曲线运动 水平方向:匀速直线运动 二个方向 二个方向 合力方向:匀加速直线运动 水平速度:Vx=V0 平抛运动 三个速度 曲线运动 竖直速度:Vy =gt 类平抛运动 三个速度 初速度方向速度:Vx=V0 合力方向速度:Vy =at 一个合力 初速度方向:匀速直线运动
运动
竖直方向:自由落体
水平位移 X=V0 t 初速度方向位移 X=V0 t 三个位移 V 竖直位移 y=1/2gt2 三个位移 V 合力方向位移 y=1/2at2
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高中物理复习框架结构图(力学电学部分) 高中物理复习框架结构图(力学电学部分) 电学部分
《直线运动》
质点(理
模型) 有质量没大小 :

“研究情景” 。
时间与时刻:时间是过程量(第 2s 内指“第 2 个 1s 内”、时刻是状态量(如第 2s 末) ) 。 位移与路程:

标量 程



段)


基 本 概 念
自由落体运动:
v a 是 ”=时间 t。 个 不 a
v 图 不是 ” a “
的 不
v 相交表示“质点相遇” 。 “间距拐点” 相 。
条件(v0=0 a = g)
可全程使用 对称性的
。 分段处理。 v <v 。 解 程
应 用
竖直上抛运动:a=g 有阻力竖直上抛: 常用方法:图像助解
a 的“ ”的对称法。
《 曲线运动 》
通 则
曲线运动条件 F v 不共线 F 曲线运动特征 v 切线 变速运动 v 运动合成与分解
v F
内侧
等时性。 方向关系 共线是直线运动、不共线是曲线运动 小船渡河 水流速度无关 t=d/(v sinθ) 船头 垂直河岸
v
a

时间最短
v >v
Smin d Smin d v /v >d

力) 。
方法:隔离法 整体法;正交分解法;图解法;v-t 图像分析法;等效法( 模型: 1. 土豆 ( 角 法) 2.有阻力的上抛(类上抛) 。
4. 等时圆 (F 速度 、

5.动态分析 方 、 a 2g) 。
( aτ=0
F =0 速度
力→ 力) 。 。 3. 力突变与渐变 。 的 。。 ) 6.曲线运动定性分析 ) 7.落球撞弹簧 。 (对 性、a=0 时
平抛运动特点 增量 v 均相等 两个分运动 匀变速
v <v
始终竖直向下
v gt
v
速度
=g t
速率改变量逐渐增大 正切
α
β
正切
90° 2 tanβ=2tanα
水平分位移的中点 过程示意图、矢量合成图 位移
平 抛 运 动
经验 从抛出点开始 方向和速度方向之间的转换 方法要点 等时性
曲 线 运 动
模型 1.飞机丢炸弹 斜面上的类平抛
分段
可逆性”“
t <t
”的分段法(
分段)“
常见模型: 1.计算刹车位移模型(分段处理) 2.关联速度模型。 3.追击模型( 同时达同地”即 。 “ 。 ) 相遇:S 后=S 前+S0) 4.事故模型(恰好不相撞的临界条件是“等速时刻达同地”。 5.变加速运动 定性讨论模型(v-t 图助解) 。
《力
动 能 定 理
动能 E mv2 :状态 , ( 动能定理: 做的总功 定理理解:①∆Ek 可 可 ;② 定




加速度
) 。常用能 : (J)、度(kw h)、 (eV)。 动能的增加量, W =∆Ek=Ekt Ek0。 动能 的是 , 不是个 做的 ;③求 定 ,W =maScosα) 。
角 于
共 平 点 衡 力 平 衡 矩 力
) 力 力范围: F1 F2 。 力 小 。 力的分解法求力: 力的 ( 分力与 力 有关 , 不等
, 交分 。 方 (三角形 、 边形 , (三角形中 边 和 于 三边;直线与圆 F F1 F2 。 力 力 小 等于 的 是 力小 有 ( ) , 方向 是平行四边形的 有 不等 。 ) 边。 :
物体的平衡》
力 概 念
概念:力是成对
的;力的 是 受力物体 形 方向、 点是 三 ) ; 位 N 是导出单位。 形变:弹性形 ( 力 )和范性形 (
;力是 力 不
量( ) 。
小、
重力=mg:万有引力的分力,取决于地球、物体质量和位置;越高、越近赤道重力越小,小范
围内可近似为恒力;方向竖直向下(不是垂直向下) ;重心在质量均匀分布物体的几何中心上 (三角形的重心、圆心、平行四边形的对角线交点等) ,可在物体外;做功与路径无关。
小有 静摩擦力: 0 f fm(有 对 ,不
受力分析:
f=µFN(
、 力、 对 ) 。与 相切, 与相对运动方向 。 ) 。 对 ,不 物体的 。 生热。 ( 、 力、 对 ) 。与 相切, 与相对运动 。 ,不 µ , 平 、 、 ) 。 不生热。 物体的 ( 为 力) 。 (
力。 重 ) 。
力 的 分 析 与 计 算
速度

) 。 是时间的二

、 不 时间内位移递增相
。 时 。 。 间时刻 v v 。
匀 直 变 线 速 运 运 动 动
图像特征:S-t 图是
v-t 图是
常用公式:vt v0+at 常用经验:● v0=0 的
● ● ●
S= v0t+(at2/2) :条件
2aS=vt2-v02 S= (v0+ vt)t/2 ∆S=aT 2 量 。
平均速度= 平均速率= 程 瞬时速度=S-t
路程有增无减
路程不小于位移。
a
时间=S-t 时间 量 状态量 时 v 相 、量 量
量 量 ∆t 0 时 间时刻 v。

的 的
。 。 )

v
时 v(如
加速度 a ∆v/∆t( 变化率 、 特征: 次函数
) 是 量 v、∆v
∆v 相 间没有直接数值决定关系( ( 是时间的 )
方 法 与 模 型
《牛顿运动定律》
伽利略理想斜面实验:一个事实(小球能够到达对侧斜面上)三个推理(光滑→等高;倾角减小→路 程增大;斜面变水平→小球持续运动) 结论(维持运动不需要力) 。 。 伽利略贡献:研究自由落体运动、匀变速运动;证明维持运动不需要力;制成空气温度计和望远 镜;发现单摆的等时性;创建通过理想实验探求自然规律的方法。
* F >F =mv /R
2
F =F =mv2/R
向心运动 大牙小飞跑得快
2. 自行车
3. 水
《 机 械 能 》
意义: 的 ,是能 的量度,是过程量。 正负号: F、S 夹角决定(不是 F、S ) , 能 的传输方向(不 的大小) 。 求功方法:① 做 的基本公式法(W FScosα FSF) 功率法( 用 P 定) 。② 。③变 做 的微元法( 运动 、 定 的 不做 ;大小不变的 阻 、 阻 做 W= fS 程; 做 W=FS 程) 动能定理法。 F-S、P-t、P-V 图像“面积”法。 。 的等效法( ) 。
一场、二弹、三摩擦 的 分 。 分 对 的 力, 不分 对外 的 力( 质、 不 , 力、分力不 外力, 不分析内力。 不重 分 分 对 中 取重 。 点 有 力和 力。 假设法 可 力 在的可 、 力的方向。 对 分 ( )可 力、 力的 在与 方向。

力的合成与分解: 平行四边形 分量首尾相接) 。 几何
第 一 定 律
牛顿第一定律:

持匀速
运动
牛顿贡献:
性 验证 望远镜;
惯性: 内容:
律。
运动 G ) 发现光的 ; 理; 发明 自然 的 理 、 光 。
到 力 律; 发现 理、创
变 力 律( ; 发明
与运动状态无关。


体的固有性质 体
性大小的唯一量度。 性不是力 力成 体的 成 Fx=max、Fy=may( 不要

意义: 求功率方法:①定
均可,不
功 率
: 机 车 启 动 例 实
做的 ( 常 ) 。 式 P=W/t(平均功率) 。② 、速度 cosα! PG mgvy。 )
P=Fvcosα FvF(平

恒定 P、f 阻下的启动:先做 a 减小的加速运动,最后匀速运动(收尾) 。收尾阶段可使用平衡 条件求 vm;任意状态可用牛顿第二定律;此前过程可用动能定理(不能用匀变速公式! ) 先匀加速、后恒定 P 启动:①两个拐点(第一拐点是匀加速、变加速拐点,也是 P 的拐点, Pm=(f+ma)at) ;第二拐点后是匀速,但前后 Pm 不变) 。②第二拐点速度才是最大速度。③匀 加速过程可以用匀变速公式;第一拐点以后常用动能定理;收尾状态仍用平衡条件。
共点力平衡条件:F 0 交分 Fx =0、Fy =0。 常用方法:整体与隔离法;平 三角公式法;正交分解法;动态平衡图解法。 力矩:M=F×L。力 L 是 力作用线的垂直距离。 (逆转为正;顺转为负) 。 求力矩方法:力、力 直接 (力只能滑移不能平移) 力的分解法、重力力 的分段求解法。 、 力矩平衡条件: M=0 M M 。解题要求:活选转动轴、找准力矩、注意正负号。 常用方法:分 力、 力 的 假设法 ;三力平 图解法;重力力 的分段求解法; 内 力的整体法; 力的活选转轴法; 力 小的 、 区分意识。 三大灵活性: 平 ; 对 ; 。 常见模型:1.动态平衡图解 。 2.相似三角形 。 3.死结与活结 ( 力不 等; 力等 , 竖直方向 sinα ÷ ) 4.齿轮传动的张力不等 。 ( 有摩擦的 于 ) 5.重绳张力相切 。 ( 不等 ) 6. 二力杆 。 。 7. 三力平衡 汇交定理 (平 的三力 平行, 线交于 点) 8.夹砖块 。 (对 、 体 ) 。
ω=
圆 周 运 动
T =1min
T =1h
T =12h
=
等时性
角度关系 动力学特征 变力 向心加速度 an= v2/R=Rω2=ωv=4π2R/T2 向心力 Fn=man=mv2/R=mRω2=mωv=4π2mR/T2 效果 动力学应用要点
径向合力
mv2/R Fn=mv2/R=mRω2 F <F =mv2/R 离心运动 模型 1.角相遇 流星 过山车 4. 类双星
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