力学复习(2016.6.12)

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大理论力学知识点总复习

大理论力学知识点总复习

大理论力学知识点总复习1.摩擦力:摩擦力是物体相互接触时发生的一种力。

根据接触面之间的压力大小和物体的粗糙程度,可以分为静摩擦力和动摩擦力。

2.牛顿第一定律:牛顿第一定律也称为惯性定律,它指出一个物体如果没有外力作用,将保持静止或匀速直线运动。

3. 牛顿第二定律:牛顿第二定律描述了物体在受到外力作用下的加速度与作用力的关系。

F=ma,其中F代表作用力,m代表物体的质量,a代表物体的加速度。

4.牛顿第三定律:牛顿第三定律指出,对于任何作用力都有相等大小、方向相反的反作用力。

这意味着作用力和反作用力总是成对存在的。

5.动量守恒定律:当物体间没有外力作用时,系统的总动量保持不变。

动量的大小等于物体的质量乘以其速度。

6.能量守恒定律:在一个封闭系统中,能量总量保持不变。

能量可以相互转化,但总能量不会减少或增加。

7. 动能与势能:动能是物体由于运动而具有的能量,公式为K=1/2mv²,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变化而具有的能量,公式为E=mgh,其中m为物体的质量,g为重力加速度,h为高度。

8.弹性碰撞与非弹性碰撞:弹性碰撞指在碰撞过程中物体之间的动能守恒,且碰撞后物体之间没有能量损失。

非弹性碰撞指碰撞后物体之间有能量损失。

9.万有引力定律:万有引力定律描述了两个物体之间的引力与它们质量和距离的关系。

公式为F=G(m1m2/r²),其中F为引力,G为万有引力常量,m1和m2为两个物体的质量,r为它们之间的距离。

10.刚体力学:刚体力学研究刚体的运动和平衡条件。

刚体是指形状和大小在外力作用下不会改变的物体。

11.流体力学:流体力学研究流体(包括气体和液体)的运动和性质。

其中包括流体的压力、密度和流速等。

12.静力学:静力学研究物体处于平衡状态时的力学性质。

对于平衡物体,其力合为零,力矩合为零。

13.动力学:动力学研究物体运动时的力学性质。

通过牛顿第二定律可以描述物体的加速度。

力学复习要点梳理与总结

力学复习要点梳理与总结

力学复习要点梳理与总结力学,是物理学中研究物体力的学科,广泛应用于工程和科学领域。

在力学的学习过程中,掌握和理解复杂的概念和原理是非常重要的。

本文将对力学的复习要点进行梳理和总结,以便于加深对力学知识的理解和记忆。

1. 基本概念在力学学习的起步阶段,我们首先需要了解一些基本概念。

重点包括:质点、受力、惯性、力的合成与分解、力的作用点、刚体、运动和静止等。

这些概念是建立起力学后续知识体系的基础。

2. 牛顿定律牛顿定律是力学的核心内容,它描述了物体运动的规律。

主要有三个定律:- 第一定律(惯性定律):物体在没有受到外力作用时将保持静止或匀速直线运动。

- 第二定律(动力定律):物体受到的合力与产生的加速度成正比,反比于物体质量。

- 第三定律(作用-反作用定律):互相作用的两个物体之间的力大小相等、方向相反。

3. 动量和动量守恒定律动量是描述物体运动状态的物理量,表示为质量与速度的乘积。

动量守恒定律是指在一个孤立系统中,系统内外力的合力为零时,系统的总动量守恒。

当两个物体之间发生碰撞时,可以利用动量守恒定律解释其运动状态的变化。

4. 力和能量的转化力和能量是物体运动和相互作用的重要概念。

重点内容包括:功与功率、能量守恒定律、机械能的变化以及弹性势能和重力势能等。

通过学习力和能量的转化关系,可以更好地理解物体在不同力作用下的运动方式和能量变化。

5. 圆周运动和万有引力圆周运动是力学中的经典问题之一,其运动规律可以通过牛顿定律和运动学原理进行解析。

同时,万有引力也是力学中的重要内容,描述了天体之间的引力相互作用。

学习圆周运动和万有引力有助于理解行星运动、卫星轨道等自然现象。

6. 刚体力学刚体力学是力学的一个重要分支,研究的是物体整体结构的力学性质。

在刚体力学中,学习了解静力学平衡、平衡力的性质、转动定律、等效力系等重要内容,深入了解刚体的运动规律和相互作用。

通过对力学复习要点的梳理和总结,我们可以更好地理解力学的基本概念和原理,掌握运用力学知识解决实际问题的能力。

力学知识点归纳

力学知识点归纳

力学知识点归纳力学是物理学的一个重要分支,它研究物体的运动和相互作用的规律。

在我们的日常生活和许多科学领域中,力学都有着广泛的应用。

下面就让我们来一起归纳一下力学中的一些重要知识点。

一、牛顿运动定律1、牛顿第一定律(惯性定律)任何物体都要保持匀速直线运动或静止的状态,直到外力迫使它改变运动状态为止。

这一定律揭示了物体具有惯性,即保持原有运动状态的性质。

2、牛顿第二定律物体的加速度跟作用力成正比,跟物体的质量成反比,加速度的方向跟作用力的方向相同。

其表达式为 F = ma,其中 F 表示作用力,m 表示物体的质量,a 表示加速度。

3、牛顿第三定律两个物体之间的作用力和反作用力,总是大小相等,方向相反,作用在同一条直线上。

这一定律说明了力的相互性。

二、力的分类1、重力物体由于地球的吸引而受到的力,方向竖直向下。

其大小G =mg,其中 m 是物体的质量,g 是重力加速度。

2、弹力发生弹性形变的物体,由于要恢复原状,对与它接触的物体产生的力。

常见的弹力有压力、支持力、拉力等。

3、摩擦力当两个相互接触的物体相对运动或有相对运动的趋势时,在接触面上会产生一种阻碍相对运动的力。

摩擦力分为静摩擦力、滑动摩擦力和滚动摩擦力。

(1)静摩擦力:当物体有相对运动趋势时产生的摩擦力,其大小在零到最大静摩擦力之间变化。

(2)滑动摩擦力:当物体相对运动时产生的摩擦力,大小f =μN,其中μ 是动摩擦因数,N 是正压力。

三、功和能1、功力与在力的方向上移动的距离的乘积。

如果力与位移的夹角为θ,那么功 W =Fscosθ。

2、功率表示做功快慢的物理量,定义为单位时间内所做的功。

平均功率 P= W / t,瞬时功率 P =Fvcosθ。

3、动能物体由于运动而具有的能量,表达式为 Ek = 1/2 mv²。

4、势能包括重力势能和弹性势能。

重力势能 Ep = mgh,弹性势能 Ep =1/2 kx²,其中 k 是弹簧的劲度系数,x 是弹簧的形变量。

力学重点知识点总结

力学重点知识点总结

力学重点知识点总结1. 牛顿运动定律牛顿运动定律是经典力学的基础,包括三条定律:(1)牛顿第一定律,也称为惯性定律。

它表明如果物体没有外力作用,将保持匀速直线运动或静止状态。

这一定律为物体的惯性运动提供了理论基础。

(2)牛顿第二定律,也称为运动定律。

它表明物体的加速度与作用力成正比,而与物体的质量成反比。

这一定律提供了计算物体受力情况和加速度的关系。

(3)牛顿第三定律,也称为作用-反作用定律。

它表明对于任何两个物体,彼此之间的作用力大小相等、方向相反。

这一定律说明了物体之间的相互作用规律,为分析物体的受力情况提供了重要依据。

2. 动量动量是描述物体运动状态的重要物理量,它定义为物体的质量和速度的乘积。

动量是守恒的,即在没有外力作用的情况下,动量的大小和方向保持不变。

动量守恒定律在碰撞、爆炸等物体相互作用的问题中有广泛的应用。

3. 能量能量是描述物体的运动状态和相互作用的重要物理量,包括动能和势能两种形式。

动能是由物体的运动状态所带来的能量,它与物体的质量和速度的平方成正比。

势能是由物体所处位置和状态所带来的能量,包括重力势能、弹性势能等。

能量守恒定律表明在物体相互作用的过程中,能量的总量保持不变。

4. 角动量角动量是描述物体的旋转运动状态的物理量,它定义为物体的质量、速度和与其运动轴的位置关系的乘积。

角动量守恒定律表明在没有外力矩作用的情况下,角动量的大小和方向保持不变。

角动量守恒定律在刚体旋转、碰撞等问题中有重要的应用。

5. 质点运动质点运动是研究物体质心运动的一部分内容,包括匀速直线运动、变速直线运动、曲线运动等。

在质点运动中,可以应用牛顿第二定律、动能、动量等物理定律和物理量对物体的运动进行描述和分析。

6. 刚体运动刚体运动是研究物体整体旋转和平动的一部分内容,包括刚体的平动、旋转等。

在刚体运动中,可以应用动力学方程、角动量、角速度等物理定律和物理量对刚体的运动进行描述和分析。

7. 碰撞碰撞是物体之间相互作用的一种常见情况,包括完全弹性碰撞、非完全弹性碰撞等。

高中物理力学专题复习资料

高中物理力学专题复习资料

高中物理力学专题复习资料高中物理力学专题复习资料一、引言物理力学是高中物理学习的重要组成部分,它研究物体的运动和受力情况,是建立其他物理学分支的基础。

在高中物理考试中,力学专题占据了重要的比重,因此复习力学专题是非常必要的。

本文将为大家提供一些高中物理力学专题复习资料,帮助大家更好地备考。

二、运动学1. 平抛运动平抛运动是指物体在水平方向上具有初速度的抛体运动。

在平抛运动中,需要掌握抛体的水平位移、垂直位移、飞行时间等相关公式,以及抛体的最大高度和最大水平位移的关系。

2. 自由落体自由落体是指物体在只受重力作用下的垂直下落运动。

在自由落体中,需要掌握物体的下落时间、下落距离和速度等相关公式,以及自由落体的加速度和重力加速度的关系。

3. 匀变速直线运动匀变速直线运动是指物体在直线上以匀变速运动的情况。

在匀变速直线运动中,需要掌握物体的位移、速度和加速度之间的关系,以及物体的运动图像和运动规律。

三、动力学1. 牛顿第一定律牛顿第一定律也称为惯性定律,它表明物体在没有外力作用时保持静止或匀速直线运动。

在应用牛顿第一定律时,需要注意惯性参考系和非惯性参考系的区别。

2. 牛顿第二定律牛顿第二定律描述了物体的加速度与作用力之间的关系,即F=ma。

在应用牛顿第二定律时,需要注意力的合成和分解,以及物体受到的摩擦力和空气阻力等因素。

3. 牛顿第三定律牛顿第三定律表明任何两个物体之间的相互作用力大小相等、方向相反。

在应用牛顿第三定律时,需要注意作用力和反作用力的区别,以及作用力和反作用力的受力对象。

四、能量守恒定律能量守恒定律是指在一个封闭系统中,能量的总量保持不变。

在应用能量守恒定律时,需要掌握机械能的转化和守恒,以及能量转化过程中的损耗和效率等问题。

五、动量守恒定律动量守恒定律是指在一个封闭系统中,系统的总动量保持不变。

在应用动量守恒定律时,需要掌握碰撞的类型和碰撞过程中动量的转移和转化,以及弹性碰撞和完全非弹性碰撞的特点。

力学知识点总结归纳

力学知识点总结归纳

力学知识点总结归纳一、力学的基本概念1. 力学的定义力学是研究物体运动和静止状态下受力情况的科学,是物理学的一个重要分支。

2. 质点和刚体质点是没有大小只有质量的物体,刚体是形状和大小不变的物体。

3. 力的三要素力的三要素包括作用力、力的方向和大小,以及作用点。

4. 力的分类按照力的性质可以分为接触力和远程力;按照力的来源可以分为重力、弹力、摩擦力等。

5. 力的合成多个力作用在物体上时,可以通过合成力的方法求出合成力的大小和方向。

6. 力的分解一个力可以通过分解为两个力的合力和分力进行描述。

二、运动学基础1. 运动的基本概念运动包括位移、速度和加速度等。

2. 运动的描述运动可以通过坐标系来描述,常见的包括直角坐标系和极坐标系。

3. 加速度加速度是描述物体运动速度变化率的物理量,可以通过速度-时间图像来描述。

4. 牛顿三定律牛顿第一定律:物体将保持静止或匀速直线运动,直到受到一个外力。

牛顿第二定律:加速度与合外力成正比,与物体质量成反比。

牛顿第三定律:任何一物体受到的外力都有一个与之大小相等、方向相反的作用力。

5. 作图法作图法是解题时利用几何图像来分析解决问题的方法,在力学中具有重要作用。

三、动力学基础1. 动能和势能动能是物体由于运动而具有的能量,势能是物体由于位置而具有的能量。

2. 动能定理动能定理描述了物体的动能与其所受的合外力所做的功之间的关系。

3. 功和功率功是力对物体做的功,功率则是功对时间的变化率。

4. 动量和冲量动量是物体运动状态的描述,冲量是力作用在物体上的效果。

5. 守恒定律动量守恒定律和能量守恒定律是力学中两个重要的守恒定律。

6. 弹性碰撞在理想条件下,弹性碰撞中动能守恒,能量损失。

四、旋转运动基础1. 角位移、角速度和角加速度旋转运动的基本概念包括角位移、角速度和角加速度。

2. 转动惯量转动惯量是描述物体抵抗转动的性质,与物体的质量和转轴的位置相关。

3. 转动力转动力包括力矩和角加速度,描述了物体转动时所受的力的效果。

物理力学复习题

物理力学复习题

物理力学复习题物理力学是自然科学中研究物体的运动和力的学科。

它是物理学的一个重要分支,对于理解和解释宇宙中各种物体和现象的运动规律具有重要意义。

本文将通过一系列物理力学复习题,帮助读者巩固和回顾相关概念与知识。

一、力和运动1. 什么是力?它的基本特征是什么?2. 根据运动定律,当物体受到力的作用时,会发生什么变化?3. 弹力和重力是常见的力的形式,请分别解释它们的特点和应用。

二、牛顿运动定律4. 列举并解释牛顿第一定律。

5. 牛顿第二定律是什么?它如何描述物体受力情况和运动状态之间的关系?6. 根据牛顿第三定律,力的作用和反作用具有什么特点和关系?三、惯性与非惯性参照系7. 什么是惯性系?它与非惯性系有何区别?8. 非惯性参照系中的物体受到的力有何特点和如何计算?四、加速度和速度9. 加速度是什么?它与速度的区别和联系是什么?10. 加速度的计算公式是什么?列举几个具体的计算例子。

11. 如何通过速度、时间和距离计算加速度?五、摩擦力和滑动摩擦系数12. 什么是摩擦力?摩擦力的产生原因是什么?13. 如何计算滑动摩擦系数?列举几个具体的计算例子。

六、力的分解和合成14. 什么是力的分解和合成?它们的物理意义和应用有哪些?15. 解释平衡力和合力的概念及其计算方法。

七、万有引力定律16. 请简要描述万有引力定律及其物理意义。

17. 解释万有引力定律中的引力公式和引力与质量、距离的关系。

八、斜面静摩擦力和垂直力18. 什么是斜面静摩擦力?它与斜面角度的关系如何?19. 如何计算斜面上的垂直力?列举一个具体的计算例子。

九、力的势能和动能20. 力的势能是什么?它与位置的关系如何?21. 动能是什么?它与速度的关系如何?22. 解释机械能守恒定律及其应用。

通过解答上述物理力学复习题,读者可以回顾和巩固力和运动、牛顿运动定律、惯性与非惯性参照系、加速度和速度、摩擦力和滑动摩擦系数、力的分解和合成、万有引力定律、斜面静摩擦力和垂直力、力的势能和动能等相关概念和知识点。

高考物理力学总复习

高考物理力学总复习

力学复习一、三种力1.重力,是由于地球对物体的吸引而使物体受到的力,只要物体在地球上,物体就会受到重力。

重力的方向:竖直向下。

G=mg2.弹力的产生条件是接触且发生弹性形变。

F=kx判断弹力有无的方法:假设法和运动状态分析法。

弹力的方向与施力物体形变的方向相反,与施力物体恢复形变的方向相同。

弹力的方向的判断:面面接触垂直于面,点面接触垂直于面,点线接触垂直于线。

3.摩擦力的产生条件为:(1)两物体相互接触,且接触面粗糙;(2)接触面间有挤压;(3)有相对运动或相对运动趋势。

Ff=uFn摩擦力的方向为与接触面相切,与相对运动方向或相对运动趋势方向相反。

判断摩擦力有无和方向的方法:假设法、运动状态分析法、牛顿第三定律分析法。

如果研究的物体处在更为复杂的环境中,如周围有某种液(气)体、电场或者磁场,那么还要分析物体是否受到浮力、阻力、电场力或磁场力等的作用。

二、受力分析1.两个基本原则为:(1)每个力都必须有施力物体;(2)受力情况必须和物体的运动状态相吻合。

2.方法:3. 依据:(1)物体的平衡条件(共点力作用下物体的平衡条件是合力为零)(2)牛顿第二定律(物体有加速度时)(3)牛顿第三定律(内容:两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在一条直线上)4.步骤:(1)确定研究对象—可以是某个物体也可以是整体。

(2)按顺序画力:重力——已知力——弹力——摩擦力——其他力(电、磁场力)a.先画重力:作用点画在物体的重心,方向竖直向下。

b.次画已知力c .再画接触力—(弹力和摩擦力):看研究对象跟周围其他物体有几个接触点(面),先对某个接触点(面)分析,若有挤压,则画出弹力,若还有相对运动或相对运动的趋势,则再画出摩擦力。

分析完一个接触点(面)后,再依次分析其他的接触点(面)。

d .再画其他场力:看是否有电、磁场力作用,如有则画出。

(3)验证: a .每一个力都应找到对应的施力物体 b.受的力应与物体的运动状态对应。

高中物理力学专题复习资料

高中物理力学专题复习资料

高中物理力学专题复习资料自从进入高中以后,力学便成为了物理课程中不可或缺的一部分,学生需要对刚体运动、力和重力、动量等方面有清晰的认知。

因此,力学专题的学习也成为了高中物理学科中的重要考点。

然而,许多学生往往在力学学习中难以理解,面临考试压力大,感到手足无措。

因此,在这篇专题复习资料中,我们将带领大家详细了解力学学习的要点和难点,并提供高效的学习方法和重点知识点,帮助学生成功备战力学考试。

1. 力的概念力是力学的核心概念之一,是指物体间相互作用所产生的物理量。

在学习力的概念时,学生需要认识几个经典的力的种类,如万有引力、弹力和摩擦力等。

同时,还需要了解力的叠加原理和牛顿第三定律等基本定律,从而更好地理解力和物体之间的关系。

2. 运动和速度在力的作用下,物体会发生运动,因此掌握运动的概念和相关知识显得至关重要。

在学习运动和速度时,学生应该清楚速度、加速度和距离等概念之间的关系,可以通过练习计算物体在不同速度下的运动情况,从而熟悉掌握其中的理论知识。

3. 动量和力的作用动量和力的作用是力学中的重要考点,也是很多学生容易出错的地方。

在学习动量和力的作用时,学生需要注意相关公式,如动量守恒定律和质心运动定理等,并理解动量与力的关系。

对于这些知识点,需要通过实例练习来加深理解。

4. 重力和万有引力重力和万有引力也是力学的核心内容,是理解宇宙的基石。

学生需要了解重力、万有引力的概念及公式,并能应用在实际的物理问题当中。

如质点受重力作用的运动,行星运动的规律等。

5. 刚体运动刚体运动是力学中的难点之一,涉及到平面、空间和平动、转动、静力学和动力学等多个方面。

学生需要理解刚体运动的基础术语、公式和定律,掌握刚体运动规律,熟悉角动量和动能的概念及公式,从而能够解决实际中的刚体运动问题。

以上几个方面是力学复习中的一些重点知识点,希望学生能够在备战考试时认真学习,逐步掌握和理解这些内容。

同时,我们也可以通过以下几个方法来提高复习效率:1. 啃题法通过大量的习题练习,熟悉力学公式和计算方法,逐渐加深理解力学知识点。

物理学中的力学知识复习

物理学中的力学知识复习

物理学中的力学知识复习物理学中的力学是研究物体运动和相互作用的学科,是物理学的基础和核心。

力学知识的掌握对于理解和应用物理学原理具有重要意义。

本文将对物理学中的力学知识进行复习,涵盖力、质量、运动、牛顿三大定律等内容。

一、力和质量力是用于改变物体的状态(如静止状态或运动状态)的物理量。

它的单位是牛顿(N)。

质量是物体所固有的属性,用以描述物体对惯性力的抵抗能力。

它的单位是千克(kg)。

根据牛顿第二定律,力等于质量乘以加速度(F=ma),其中F为力的大小,m为质量,a为加速度。

此定律是力学的基本原理,它对于解释物体的运动和相互作用非常重要。

二、速度和加速度速度是物体在单位时间内所移动的距离。

它的单位是米每秒(m/s)。

加速度是物体在单位时间内速度变化的快慢。

它的单位是米每二次方秒(m/s²)。

根据加速度的定义,加速度等于速度变化量除以时间(a=(v_f-v_i)/t),其中a为加速度,v_f为最终速度,v_i为初速度,t为时间。

三、牛顿三大定律牛顿第一定律(惯性定律):物体在没有外力作用时保持静止或匀速直线运动。

这意味着物体的运动状态不会自发改变,需要外力才能改变。

牛顿第二定律(力学基本定律):物体受到的合力等于物体的质量乘以加速度。

这条定律揭示了物体的运动状态如何受力大小和方向的影响。

牛顿第三定律(作用-反作用定律):任何一个物体施加在另一个物体上的力,都会有一个相等大小、方向相反的力作用在第一个物体上。

这条定律说明了力的相互作用机制,是解释物体相互作用的基础。

四、力的分类重力是一种吸引物体向地心方向运动的力。

它的大小与物体的质量有关。

弹力是一种物体受到弹性体变形产生的恢复力。

它的大小与变形量成正比。

摩擦力是物体相互接触表面产生的阻力。

它的大小和表面间的粗糙程度有关。

五、工作和能量物体通过受力在方向上所移动的距离称为工作。

它的单位是焦耳(J)。

能量是物体具有的做工能力。

根据能量守恒定律,能量可以转化为其他形式但总能量保持不变。

力学复习资料

力学复习资料

力学复习资料力学是物理学的一个重要分支,研究物体的运动和受力情况。

对于学习力学的学生来说,复习资料是非常重要的。

下面将介绍一些力学复习资料,帮助学生更好地掌握力学知识。

首先,力学教材是力学复习的基础。

力学教材通常包括力学的基本概念、定律和公式,以及一些典型的力学问题。

学生可以通过仔细阅读教材,理解力学的基本原理和应用方法。

同时,教材中通常会有一些例题和习题,学生可以通过做这些题目来巩固所学的知识。

其次,习题集是力学复习的重要辅助资料。

习题集中通常包括大量的力学习题,涵盖了各个难度级别和不同类型的题目。

学生可以通过做习题来提高解题能力和理解力学的能力。

在做题的过程中,学生可以发现自己的薄弱环节,并有针对性地进行复习和强化练习。

除了教材和习题集,还有一些力学复习资料可以帮助学生更好地理解和应用力学知识。

例如,力学的视频教程和在线课程。

这些资料通常由专业的力学老师或机构提供,通过生动的讲解和实例演示,帮助学生更好地理解力学的概念和原理。

此外,还有一些力学的应用案例和实验视频,可以帮助学生将力学理论与实际应用相结合,提高对力学的认识和理解。

另外,参考书也是力学复习的重要资料之一。

参考书通常比教材更加深入和详细地介绍了力学的相关内容。

学生可以选择一本适合自己的参考书,通过阅读和学习书中的内容,进一步加深对力学知识的理解和掌握。

同时,参考书中通常会有一些拓展阅读和深入研究的内容,对于对力学感兴趣的学生来说,这些内容也是很有价值的。

此外,还有一些力学复习资料可以帮助学生进行综合复习和总结。

例如,力学的复习大纲和知识点总结。

学生可以根据大纲和总结,对力学的各个方面进行有针对性的复习和总结。

同时,还可以制作思维导图和知识框架,帮助记忆和理解力学的知识结构。

最后,力学实验是力学学习中不可或缺的一部分。

通过实验,学生可以亲身体验和观察力学现象,加深对力学原理的理解和认识。

学生可以通过实验报告和实验笔记,对实验结果进行总结和分析,进一步巩固和应用所学的力学知识。

力学专题复习 课件

力学专题复习 课件

二、力的概念:
1、力就是物体间的
。理解:
1)一个物体对另一个物体的推、拉、提、压、吸引、
排挤等作用叫做力。力不能脱离物体而存在,当讨论某一
个力时,一定涉及两个物体,一个是施力物体,另一个是
受力物体。
2)只有一个物体不能产生力,物体与物体间力的作用
是相互的。(相互作用力,在任何情况下都是大小相等,
方向相反,作用在不同物体上——牛顿第三定律)。两物
知识板块复习——力学
专题一:运动和力:(运动、速度、力的概念和分类、牛 顿第一定律、二力平衡)
一、运动:
1、概念:物体
的变化叫机械运动,简称运动。
物体位置不变化叫静止。
2、判断:物体是运动还是静止,跟选取的
有关。
3、快慢——速度:公式:
,单位:
。1m/s=
km/h。
4、匀速直线运动——物体沿直线、快慢不变的运动(
1)轮船:采用“空心法”使它能排开更多的水。 2)潜水艇:通过调节水箱中的储水量来改变潜 水艇自身的重力,从而使它上浮、下潜和悬浮。 (自身浮力不变)
3)气球:充入密度比空气小很多的气体,浮力 大于重力而升空。
4)飞艇、热气球:加热使空气体积膨胀使密度 减小而升入高空。
专题三:机械与功、能。
1、杠杆(五要素、平衡条件、作图) 1)重点——杠杆平衡条件:动力×动力臂=阻力×阻力臂 公式:F1L1=F2L2, 2)画力臂方法:一找支点、二画线、三连距离、四标签 3)三种杠杆:
性,在空气的内部向各个方向产生的压强,简称
“大气压”或“气压”。
1)著名实验——马德堡半球实验和托里拆利实验。
前者证明了大气压的存在。后者测定了大气压的数
值:1标准大气压=760mmHg=1.01×105Pa,即

物理学复习资料力学篇

物理学复习资料力学篇

物理学复习资料力学篇力学是物理学的一个重要分支,研究物体的运动和受力情况。

在物理学复习中,力学篇是学习的重点之一。

本文将提供一份力学复习资料,帮助读者系统梳理力学的基本概念和重要知识点。

一、力的基本概念力是物体之间相互作用的结果,它可以改变物体的运动状态。

力的大小用牛顿(N)作为单位,方向与力的作用方向一致。

力的合成和分解是力学讨论的基础。

1.1 力的合成当多个力作用在同一个物体上时,可以通过力的合成将它们合成为一个力。

力的合成可以用矢量图形法和分解的方法来进行。

1.2 力的分解力的分解是指将一个力分解成若干个力的合力。

它可以分解为平行分力和垂直分力,方便对力的作用进行综合分析。

二、牛顿运动定律牛顿的运动定律是力学的基础法则,描述了物体运动的规律。

2.1 第一定律:惯性定律如果物体受力为零,则物体将保持静止或匀速直线运动。

这是一个关于力和运动状态的基本原理。

2.2 第二定律:运动定律当物体受到外力作用时,它的加速度与作用在物体上的力成正比,与物体的质量成反比。

即 F = ma,其中 F 表示物体所受力的合力,m表示物体的质量,a 表示物体的加速度。

2.3 第三定律:作用力与反作用力任何一个物体受到的作用力都会有一个相互作用的力,且大小相等、方向相反。

三、力的应用力学的研究不仅限于了解力和运动的关系,还可以应用于实际生活和工程中。

以下是一些力的应用领域的简单介绍。

3.1 飞行器运动力学飞行器运动力学研究了飞机、火箭、无人机等飞行器的运动规律,用于飞行器设计和控制。

3.2 汽车动力学汽车动力学研究了汽车的运动和驱动力,包括加速度、转弯和刹车等。

通过优化汽车的动力学特性,可以提高安全性和驾驶体验。

3.3 结构力学结构力学研究了建筑物和桥梁等结构物的受力情况,用于设计和优化结构的承载能力。

3.4 运动员力学运动员力学研究了运动员在运动中的受力情况,包括运动员的力量训练和动作优化等。

四、常见问题与解答在学习力学过程中,常常会遇到一些难点和疑问。

力学复习资料

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八年级物理力学基础知识一.力:物体对物体的作用叫做力。

1.力的作用效果:力可以改变物体的形状;力要以改变物体的运动状态(速度、方向的变化)。

2.力的三要素:力的大小、方向和作用点;(力的三要素影响力的作用效果)。

3.力的示意图:用带箭头的线段把力的三要素表示出来的作法叫力的示意图;4.测量力的工具:弹簧测力计;力的单位:牛顿(N);5.相互性:物体间力的作用是相互的。

6.二力合成:同一直线上、方向相同的两个力的合力,大小等于这两个力的大小之和,合力方向跟这两个力的方向相同(F合= F大+ F小);同一直线上、方向相反的两个力的合力,大小等于这两个力的大小之差,方向跟较大的那个力的方向相同(F合=F大– F小)。

7.二力平衡:①定义:物体受到两个力作用时,如果保持静止状态或匀速直线运动状态,我们就说这两个力平衡;②二力平衡的条件:作用在同一个物体上的两个力,如果大小相等、方向相反、并且在同一直线上,则两个力就彼此平衡(“三同一反”)。

8.牛顿第一定律:一切物体在没有受到力的作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。

9.惯性:物体保持运动状态不变的特性叫惯性;惯性是物体的一种特性,与物体的质量、质量分布有关,与物体的速度大小无关;惯性现象的解释:A、物体原来的运动状态;B、突然发生了……;C、由于惯性,物体或物体的一部分要保持原来的运动状态;D、所以,物体要……二.重力(重量)1.定义:地面附近的物体由于地球的吸引而受到的力叫重力。

用“G”表示。

2.大小:G=mg 即:物体所受的重力跟它的质量成正比。

比值为g=9.8N/Kg:表示质量为1千克的物体受到的重力为9.8N。

(重力的大小与物体的质量和距离有关)3.重力方向:竖直向下(利用重垂线检查墙壁是否竖直)4.重心:重力在物体上的作用点叫物体的重心。

对于规则的物体,重心在几何中心上;(注意:重心可能不在物体上。

如铁环)。

找不规则物体重心的方法:悬挂法三.弹力:1.定义:物体由于弹性形变而产生的力叫弹力。

《力学复习》课件

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解决与摩擦力相关的问题。
图。
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解答学生们在力学学习中遇到
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复习目的
1
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2
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3
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基础概念回顾
质点和刚体
平衡和力的作用
介绍质点和刚体的定义、性质及其在力学中的应用。
解释力的平衡条件和不平衡力的效果。
牛顿三定律
动力基本概念
详细阐述牛顿三定律的含义和应用场景。
探讨力、质量、加速度等动力学基本概念。
常见力学问题解析
1
平抛运动
探索平抛运动的轨迹、高度和速度的关系。
2
弹性碰撞
解析弹性碰撞的能量守恒和动量守恒规律。
3
牛顿定律应用
应用牛顿定律解决现实生活中的力学问题。
力学公式复习
牛顿第二定律
功和能量
重力定律
F = ma
劲度能、动能、势能等重要公式。
F = G * (m1 * m2) / r^2
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力学复习(2016.6.12)
1.我国“蛟龙号”深潜器在某次实验时,内部显示屏上显示了从水面开始下潜到返回水面过程中速度图像,如图所示。

以下判断正确的是( )
A .6-8min 内,深潜器运动的距离为3m
B .4-6min 内,深潜器停在深度为60m 处
C .3-4min 内,潜水员处于超重状态
D .8-l0min 内,深潜器的加速度向下
2.如图所示,置于水平地面的三脚架上固定着一质量为m 的照相机,三脚架的三根轻 质支架等长,与竖直方向均成30︒角,则每根支架中承受的压力大小为( ) A .1
3mg B .
23mg C
D
3.如图所示,水平地面上一物体在F 1=10N,F 2=2N 的水平外力作用下做匀速直线运动,则( ) A .物体运动方向向左
B .物体所受滑动摩擦力大小为6N
C .撤去F 1后物体最终会停下
D .撤去F 2后物体最终会停下
4.如图所示,球网高出桌面H ,网到桌边的距离为L 。

某人在乒乓球训练中,从左侧L/2处,将球沿垂
直于网的方向水平击出,球恰好通过网的上沿落到右侧桌边缘。

设乒乓球运动为平抛运动,则( ) A .击球点的高度与网高度之比为2:1
B .乒乓球在网左右两侧运动时间之比为2:1
C .乒乓球过网时与落到桌边缘时速率之比为1:2
D .乒乓球在左、右两侧运动速度变化量之比为1:2
5.如图所示,某电视台推出了一款娱乐闯关节目,选手最容易失败落
水的地方是第四关“疯狂转盘”和第五关“高空滑索”。

根据所学物理
知识,选出选项中表述正确的选项( )
A .选手进入转盘后,在转盘中间比较安全
B .选手进入转盘后,在转盘边缘比较安全
C .质量越大的选手,越不容易落水
D .选手从最后一个转盘的边缘起跳去抓滑索时,起跳方向应正对 悬索
6.如图所示,“旋转秋千冶中的两个座椅 A 、B 质量相等,通过相同长度的缆绳悬挂在
旋转圆盘上. 不考虑空气阻力的影响,当旋转圆盘绕竖直的中心轴匀速转动时,下列 说法正确的是( )
A .A 的速度比
B 的大
B .A 与B 的向心加速度大小相等
C .悬挂A 、B 的缆绳与竖直方向的夹角相等
D .悬挂A 的缆绳所受的拉力比悬挂B 的小 7.设嫦娥号登月飞船贴近月球表面做匀速圆周运动,测得飞船绕月运行周期为T 。

飞船在月球上着陆后,
自动机器人在月球上做自由落体实验,将某物体由距月球表面高h 处释放,经时间t 后落到月球表面。

已知引力常量为G ,由以上数据不能求出的物理量是( ) A .月球的半径 B .月球的质量
C .月球表面的重力加速度
D .月球绕地球做匀速圆周运动的向心加速度 8.如图所示,a 、b 、c 是地球大气层外圆形轨道上运行的三颗人造地球卫星, a 、b 质量相等且小于c 的质量,下列对于这三颗卫星判断正确的是( ) A .b 所需向心力最小
B .b 、c 周期相等,且小于a 的周期
C .b 、c 向心加速度大小相等,且大于a 的向心加速度
D .b 、c 线速度大小相等,且小于a 的线速度
9.如图所示,质量为M 的物体放在光滑水平地面上,受与水平方向成α角的恒定拉力F 作用,从静止开始沿水平地面运动,在时间t 内,拉力F 对物体所做的功为W .若仅改变上述某一个量,物体还是从静止开始沿水平地面运动,下列可使拉力做的功为W/2的是( ) A .物体质量增大为2M B .拉力减小为F/2
C .做功时间缩短为t/2
D .α角从60°变为0°
10.在离地面h 高度处的O 点,以初速度v 0水平抛出一质量为m 的小球,最后落地。

重力加速度为g ,不计空气阻力,则下列说法中正确的是( )
A .此过程中小球重力做的功大于mgh
B .落地时小球的动能为mgh mv +2021
C .此过程中小球重力做功的平均功率为2gh mg
D .落地时小球重力的瞬时功率为gh v mg 220+ 11.利用气垫导轨验证机械能守恒定律.实验装置示意图如图所示: (1)实验步骤: ①将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于1 m ,将导轨调至水平.
②用游标卡尺测量挡光条的宽度l ,结果如图所示,由此读出l =________mm.
③由导轨标尺读出两光电门中心之间的距离s . ④将滑块移至光电门1左侧某处,待砝码静止不动时,释放滑块,要求砝码落地前挡光条已通过光电
门2.
⑤从数字计时器(图中未画出)上分别读出挡光条通过光电门1和光电门2所用的时间Δt1和Δt2.
⑥用天平称出滑块和挡光条的总质量M,再称出托盘和砝码的总质量m.
(2)用表示直接测量量的字母写出下列所求物理量的表达式:(重力加速度为g).
①滑块通过光电门1和光电门2时瞬时速度分别为v1=________和v2=________.
②当滑块通过光电门1和光电门2时,系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能分别是E k1=
________________和E k2=________________.
③在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统势能的减少ΔE p=________________
(3)若ΔE p≈________________,则可认为验证了机械能守恒定律
12.某电视台“快乐向前冲”节目中场地设施如图所示,AB为水平直轨道,上面安装有电动悬挂器,可以载人运动,水面上漂浮着一个半径为R,角速度为ω,铺有海绵垫的转盘,转盘的轴心离平台的水平距离为L,平台边缘与转盘平面的高度差为H.选手抓住悬挂器,可以在电动机带动下,从A点下方的平台边缘处沿水平方向做初速度为零,加速度为a的匀加速直线运动.选手必须作好判断,在合适的位置释放,才能顺利落在转盘上.设人的质量为m(不计身高大小),人与转盘间的最大静摩擦力为μmg,重力加速度为g.
(1)假设选手落到转盘上瞬间相对转盘速度立即变为零,为保证他落在任何位置都不会被甩下转盘,转
盘的角速度ω应限制在什么范围?
(2)若已知H=5m,L=8m,a=2m/s2,g=10m/s2,且选手从某处C点释放能恰好落到转盘的圆心上,
则他是从平台出发后多长时间释放悬挂器的?
13.2012年11月,我国舰载机在航母上首降成功.设某一舰载机总质量为m=2.5×l04 kg,落在甲板上的速度为v0=42m/s,若仅考虑空气阻力和甲板阻力作用,飞机将在甲板上以a o=0.8m/s2的加速度做匀减速运动,着舰过程中航母静止不动.
(1)飞机着舰后,航母甲板至少多长才能保证飞机不滑到海里?
(2)为了让飞机在有限长度的跑道上停下来,甲板上设置了阻拦索让飞机减速,同时考虑到飞机尾钩挂索失败需要复飞的情况,飞机着舰时并不关闭发动机,图示为飞机勾住阻拦索后某一时刻的情景,此时发动机的推力大小为F=1.2×105N,减速的加速度a1=20m/s2,此时阻拦索夹角θ=106°,空气阻力和甲板阻力保持不变,求此时阻拦索承受的张力大小?14.如图所示,设AB段是距水平传送带装置高为H=1.25m的光滑斜面,水平段BC使用水平传送带装置,BC长L=5m,与货物包的摩擦系数为μ=0.4,顺时针转动的速度为v=3m/s。

设质量为m=1kg 的小物块由静止开始从A点下滑,经过B点的拐角处无能量损失。

小物块随传送带运动到C点后水平抛出,恰好无碰撞的沿圆弧切线从D点进入竖直光滑圆孤轨道下滑。

D、E为圆弧的两端点,其连线水平。

已知圆弧半径R=1.0m圆弧对应圆心角θ=106°,O为轨道的最低点。

(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)试求:
(1)小物块在B点的速度大小。

(2)小物块在水平传送带BC上的运动时间。

(3)水平传送带上表面距地面的高度。

(4)小物块经过O点时对轨道的压力。

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