2012届高考物理知识点总结复习 曲线运动17

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高中物理有关曲线运动知识点总结_

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高中物理有关曲线运动知识点总结_高中物理曲线运动这一章节主要包括:曲线运动特点、曲线运动中矢量的分解、平抛运动、圆周运动、生活中的应用等,下面是有关这一章节内容的知识点总结。

第一节曲线运动1、曲线运动的速度方向(1)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切线的方向.(2)曲线运动的速度方向时刻改变,无论速度的大小变或不变,运动的速度总是变化的,故曲线运动是一种变速运动2.物体做曲线运动的条件(1)当物体所受合力的方向跟它的速度方向不在同一直线上时,这个合力总能产生一个改变速度方向的效果,物体就一定做曲线运动.(2)当物体做曲线运动时,它的合力所产生的加速度的方向与速度方向也不在同一直线上(3)物体的运动状态是由其受力条件及初始运动状态共同确定的.物体运动的性质由加速度决定(加速度为零时物体静止或做匀速运动;加速度恒定时物体做匀变速运动;加速度变化时物体做变加速运动)。

物体运动的轨迹(直线还是曲线)则由物体的速度和加速度的方向关系决定(速度与加速度方向在同一条直线上时物体做直线运动;速度和加速度方向成角度时物体做曲线运动)。

两个互成角度的直线运动的合运动是直线运动还是曲线运动?决定于它们的合速度和合加速度方向是否共线(如图所示)。

常见的类型有:⑴a=0:匀速直线运动或静止。

⑵a恒定:性质为匀变速运动,分为:① v、a同向,匀加速直线运动;②v、a反向,匀减速直线运动;③v、a成角度,匀变速曲线运动(轨迹在v、a之间,和速度v的方向相切,方向逐渐向a的方向接近,但不可能达到。

)⑶a变化:性质为变加速运动。

如简谐运动,加速度大小、方向都随时间变化。

物体运动形式与其受力条件及初始运动状态的关系受力条件力与初速度方向在一直线(或初速度为零)力与初速度方向不在一直线恒力匀变速直线运动匀变速曲线运动匀加速直线运动特例:自由落体运动匀减速直线运动特例:竖直上抛运动平抛运动斜抛运动变力加速度改变的直线运动加速度改变的曲线运动简谐运动匀速圆周运动合力为零静止或匀速直线运动二、运动的合成和分解1、合运动和分运动当物体实际发生的运动较复杂时,我们可将其等效为同时参与几个简单的运动,前者实际发生的运动称作合运动,后者则称作物体实际运动的分运动.2、运动的合成和分解的概念已知分运动求合运动,叫做运动的合成;已知合运动求分运动,叫做运动的分解,这种双向的等效操作过程,是研究复杂运动的重要万法.3.运动的合成和分解的应用(1)进行运动的合成与分解,就是对描述运动的各物理量如位移、速度、加速度等矢量用平行四边形定则求和或求差.运动的合成与分解遵循如下原理:①独立性原理:构成一个合运动的几个分运动是彼此独立、互不相干的,物体的任意一个分运动,都按其自身规律进行,不会因有其他分运动的存在而发生改变.②等时性原理:合运动是同一物体在同一时间内同时完成几个分运动的结果,对同一物体同时参与的几个运动进行合成才有意义.③矢量性原理:描述运动状态的位移、速度、加速度等物理量都是矢量,对运动进行合成与分解时应按矢量法则,即平行四边形定则作上述物理量的运算.(2)合运动的性质可由分运动的性质决定:两个匀速直线运动的合成仍是匀速直线运动;匀速直线运动与匀变速直线运动的合运动为匀变速运动;两个匀变速直线运动的合运动是匀变速运动.(3).过河问题如右图所示,若用v1表示水速,v2表示船速,则:①过河时间仅由v2的垂直于岸的分量v 决定,即,与v1无关,所以当v2 岸时,过河所用时间最短,最短时间为也与v1无关。

曲线运动知识点总结

曲线运动知识点总结

曲线运动知识点总结
曲线运动知识点总结(上)
曲线运动是物体在空间中不在直线上运动,在物理学中
的曲线运动可分为曲线的平面运动和曲线的空间运动两种情况,下面我们将详细讲解曲线运动的相关知识点。

1、速度和加速度的概念
速度和加速度是描述物体运动状态的重要概念,速度指
的是物体运动的快慢和方向,加速度则是指物体运动速度的变化率。

2、弧长和弧度的概念
曲线运动中,弧长指的是曲线的实际长度,弧度则是指
曲线上的一个点所对应的圆心角的大小。

3、向心力的概念
曲线运动中,向心力是指物体沿曲线的运动方向所产生
的力,该力与物体的质量和圆心角速度有关。

4、牛顿定律在曲线运动中的应用
曲线运动的特殊性质使得牛顿定律在应用时有一些特殊
的情况需要考虑,如离心力的方向、底盘滑动对曲线运动的影响等等。

5、离心力和向心加速度的关系
离心力和向心加速度是曲线运动中的两个重要概念,它
们的关系可以通过圆周运动的速度、角速度、半径等因素来体现。

以上是曲线运动的一些基本知识点,掌握了这些知识点后,我们可以进一步了解曲线运动的相关定律和应用。

高中物理曲线运动知识点总结

高中物理曲线运动知识点总结

高中物理曲线运动知识点总结第五章曲线运动本章主要介绍了曲线运动、抛体运动和圆周运动三个方面的内容。

一、曲线运动1.运动性质:曲线运动是变速运动,加速度一定不为零。

2.速度方向:质点在曲线上某一点的速度方向沿该点的切线方向。

3.质点做曲线运动的条件:1)从动力学角度看,物体所受合力方向指向轨迹的凹侧。

2)从运动学角度看,物体加速度方向与速度方向不共线。

二、抛体运动抛体运动是只在重力作用下的运动,其中平抛运动是一种特殊的抛体运动。

1.平抛运动的定义:水平抛出的物体只在重力作用下做运动。

2.平抛运动的性质:平抛运动是加速度为重力加速度g的匀变速曲线运动,轨迹是抛物线。

3.平抛运动的研究方法:1)平抛运动有两个分运动:水平方向是匀速直线运动,竖直方向是自由落体运动。

2)平抛运动的速度:水平方向速度:vx = v竖直方向速度:vy = gt合速度:v = √(vx² + vy²),方向:tgθ = vy/vx3)平抛运动的位移:水平方向位移:Sx = vt = v²/2g竖直方向位移:Sy = 1/2gt² = gt/2合位移:s = √(Sx² + Sy²),方向:tgφ = Sy/Sx4.平抛运动的轨迹:抛物线;轨迹方程:y = (g/2x²)x²。

运动时间t由高度h决定,与初速度v无关。

水平射程x 由v和h共同决定。

相同时间内速度改变量相等,即△v=g△t,△v的方向竖直向下。

三、圆周运动圆周运动分为非匀圆周运动和匀速圆周运动。

a。

非匀圆周运动:合力不指向圆心,但向心力(只是合力的一个分力)指向圆心。

b。

匀速圆周运动:1)运动学特征:速度大小不变,周期不变,角速度不变,向心加速度大小不变;速度和向心加速度的方向时刻在变。

匀速圆周运动是变加速运动。

2)动力学特征:合外力(向心力)大小恒定,方向始终指向圆心。

基本公式及描述圆周运动的物理量:1)线速度方向:质点在圆弧某点的线速度方向沿圆弧该点的切线方向。

高三物理曲线运动知识点归纳总结

高三物理曲线运动知识点归纳总结

高三物理曲线运动知识点归纳总结物理学是自然科学的一个分支,研究物质、能量和它们之间的相互作用。

而曲线运动是物理学中的一个重要概念,用于描述物体在弯曲的路径上运动的特性。

在高三物理学习中,曲线运动是必不可少的内容之一。

下面将对高三物理曲线运动的知识点进行归纳总结。

1. 曲线运动概述曲线运动是指物体在空间中沿曲线路径运动的运动形式。

曲线运动包括两个基本要素:曲线路径和参考系。

曲线路径可以是直线、弧线或抛物线等。

参考系是在观察和描述曲线运动时所选取的参考基准点。

2. 曲线运动的物理量在曲线运动中,有一些物理量需要我们加以关注。

其中包括位移、速度和加速度。

位移是指物体从初始位置到末位置的位移向量,用Δx表示。

速度是指物体在单位时间内移动的距离,用v表示。

加速度是指速度的变化率,用a表示。

3. 曲线运动的运动规律曲线运动的运动规律主要有以下几个方面:(1)匀速曲线运动:物体在曲线上以匀速运动时,位移、速度和加速度之间的关系是:位移分量等于速度乘以时间,即Δx = v * t;速度分量保持不变,即v = v0;加速度分量为零。

(2)变速曲线运动:物体在曲线上以变速运动时,位移、速度和加速度之间的关系是:位移分量等于速度乘以时间,加上加速度乘以时间的平方的一半,即Δx = v0 * t + 1/2 * a * t^2;速度分量等于初速度加上加速度乘以时间,即v = v0 + at;加速度分量为常数。

(3)曲线运动的图像表示:曲线运动可以通过位移-时间图像、速度-时间图像和加速度-时间图像来进行表示与分析。

通过观察这些图像可以更好地理解曲线运动的特性。

4. 曲线运动的实例分析曲线运动的实例有很多,其中一些典型的包括匀速圆周运动、匀变速圆周运动和上抛运动等。

(1)匀速圆周运动:物体绕着一个固定的圆形路径做匀速运动。

在匀速圆周运动中,物体的速度大小保持不变,但是方向会不断改变。

(2)匀变速圆周运动:物体绕着一个固定的圆形路径做变速运动。

高中物理曲线运动知识点总结

高中物理曲线运动知识点总结

高中物理曲线运动知识点总结一、曲线运动的基本规律1. 曲线运动的概念曲线运动是指物体在一定时间内沿着曲线路径运动的现象。

在这种运动过程中,物体的速度和加速度都是随时间变化的。

因此,曲线运动是一种复杂的运动形式,需要通过物理学知识进行分析和研究。

2. 曲线运动的基本特征曲线运动有许多与之相关的基本特征,例如曲线的凹凸性、切线与速度、速度与加速度的关系等。

通过对这些基本特征的分析,可以更好地理解和解释曲线运动的规律和特点。

3. 曲线运动的描述方法曲线运动的描述主要有两种方法,一种是参数方程法,另一种是运动学方程法。

这两种方法可以通过不同的数学和物理模型对曲线运动进行描述和分析,从而得到更准确的运动规律和轨迹。

二、曲线运动的数学模型1. 参数方程参数方程是一种描述曲线运动的数学方法。

它将物体的运动状态描述为时间t的函数,并通过参数化的形式来描述曲线轨迹。

参数方程可以更直观地展现出曲线运动的规律,对于复杂的曲线路径来说,参数方程更容易进行运动规律的分析。

2. 运动学方程运动学方程是描述曲线运动的另一种数学模型。

它是根据牛顿运动定律和匀变速直线运动的知识推导出来的。

通过运动学方程可以得出物体在曲线轨迹上的速度和加速度的关系,从而对曲线运动进行定量的分析和计算。

三、曲线运动的速度和加速度1. 曲线运动的速度在曲线运动中,物体的速度是随着时间和位置的变化而变化的。

通常情况下,物体的速度可以分解为切向速度和法向速度两个分量。

切向速度是描述物体在曲线路径上的速度,而法向速度则是描述物体在曲线路径上的加速度。

这两个分量结合起来可以更全面地描述曲线运动中的速度规律。

2. 曲线运动的加速度曲线运动的加速度也是随着时间和位置的变化而变化的。

在曲线路径上,物体的加速度可以分解为切向加速度和法向加速度两个分量。

切向加速度是描述物体在曲线路径上的加速度,而法向加速度则是描述物体在曲线路径上的加速度。

这两个分量结合起来可以更全面地描述曲线运动中的加速度规律。

高三物理曲线运动知识点总结

高三物理曲线运动知识点总结

高三物理曲线运动知识点总结高三物理曲线运动知识点1.曲线运动:物体的轨迹是一条曲线,物体所作的运动就是曲线运动。

作曲线运动物体的速度方向就是曲线那一点的切线方向,而曲线上各点的切线方向不同,也就是运动物体的速度在不断地改变,所以作曲线运动的物体速度是变化的,物体作变速运动。

运动物体的轨迹是它在平面坐标系中的运动图像,与作直线运动物体的位移与时间图像是有着本质的不同,前者是运动的轨迹,后者是其位移随时间变化的规律;前者各点的切线方向是运动物体的速度方向,切线的斜率是运动物体的速度方向与某一方向的夹角的正切,后者各点的切线的斜率是运动物体的速度大小,但它只反映作直线运动物体的速度情况,而不能反映作曲线运动的速度情况。

物体作曲线运动的条件:物体所受的合外力与物体的速度不在一条直线上(也就是合外力沿与速度垂直的方向上有分量,该分量时刻在改变着运动物体的速度方向)2.运动的合成与分解:运动的合成与分解就是矢量的合成与分解,它涉及运动学中的位移、速度、加速度三个矢量的合成与分解。

两个互相垂直方向上的直线运动合成后可能是直线运动,也可能是曲线运动,反过来,两个方向的直线运动合成后可能是曲线,这就提供了研究曲线运动的途径——将曲线运动转化为直线运动进行研究。

运动的独立作用原理:如同力的独立作用原理一样,运动的合成与分解也是建立在各个方向分运动独立的基础上。

3.研究曲线运动的方法:利用速度、位移、加速度和力这些物理量的矢量性,进行合成与分解。

(1)在恒力的作用下的曲线运动:这种运动是匀速运动。

一般将运动物体的初速度沿着力的方向和与力垂直的方向上分解,在沿力的方向上物体作匀变速直线运动,在与力垂直的方向上物体作匀速直线运动。

若所求方向与速度和力均不在一条直线上,将速度和力均沿求解问题的方向和与求解问题垂直的方向进行分解。

(2)在变力作用下的曲线运动:这种运动是非匀变速运动。

一般将物体受到的力沿运动方向和与运动垂直的方向分解。

2012高考物理知识点精讲

2012高考物理知识点精讲

2012高考物理知识点精讲一、力物体的平衡1.力是物体对物体的作用,是物体发生形变和改变物体的运动状态(即产生加速度)的原因. 力是矢量。

2.重力(1)重力是由于地球对物体的吸引而产生的.[注意]重力是由于地球的吸引而产生,但不能说重力就是地球的吸引力,重力是万有引力的一个分力.但在地球表面附近,可以认为重力近似等于万有引力(2)重力的大小:地球表面G=mg,离地面高h处G/=mg/,其中g/=[R/(R+h)]2g(3)重力的方向:竖直向下(不一定指向地心)。

(4)重心:物体的各部分所受重力合力的作用点,物体的重心不一定在物体上. 3.弹力(1)产生原因:由于发生弹性形变的物体有恢复形变的趋势而产生的.(2)产生条件:①直接接触;②有弹性形变.(3)弹力的方向:与物体形变的方向相反,弹力的受力物体是引起形变的物体,施力物体是发生形变的物体.在点面接触的情况下,垂直于面;在两个曲面接触(相当于点接触)的情况下,垂直于过接触点的公切面.①绳的拉力方向总是沿着绳且指向绳收缩的方向,且一根轻绳上的张力大小处处相等.②轻杆既可产生压力,又可产生拉力,且方向不一定沿杆.(4)弹力的大小:一般情况下应根据物体的运动状态,利用平衡条件或牛顿定律来求解.弹簧弹力可由胡克定律来求解.★胡克定律:在弹性限度内,弹簧弹力的大小和弹簧的形变量成正比,即F=kx.k为弹簧的劲度系数,它只与弹簧本身因素有关,单位是N/m.4.摩擦力(1)产生的条件:①相互接触的物体间存在压力;③接触面不光滑;③接触的物体之间有相对运动(滑动摩擦力)或相对运动的趋势(静摩擦力),这三点缺一不可.(2)摩擦力的方向:沿接触面切线方向,与物体相对运动或相对运动趋势的方向相反,与物体运动的方向可以相同也可以相反.(3)判断静摩擦力方向的方法:①假设法:首先假设两物体接触面光滑,这时若两物体不发生相对运动,则说明它们原来没有相对运动趋势,也没有静摩擦力;若两物体发生相对运动,则说明它们原来有相对运动趋势,并且原来相对运动趋势的方向跟假设接触面光滑时相对运动的方向相同.然后根据静摩擦力的方向跟物体相对运动趋势的方向相反确定静摩擦力方向.②平衡法:根据二力平衡条件可以判断静摩擦力的方向.(4)大小:先判明是何种摩擦力,然后再根据各自的规律去分析求解.①滑动摩擦力大小:利用公式f=μFN 进行计算,其中FN是物体的正压力,不一定等于物体的重力,甚至可能和重力无关.或者根据物体的运动状态,利用平衡条件或牛顿定律来求解.②静摩擦力大小:静摩擦力大小可在0与f max 之间变化,一般应根据物体的运动状态由平衡条件或牛顿定律来求解.5.物体的受力分析(1)确定所研究的物体,分析周围物体对它产生的作用,不要分析该物体施于其他物体上的力,也不要把作用在其他物体上的力错误地认为通过“力的传递”作用在研究对象上. (2)按“性质力”的顺序分析.即按重力、弹力、摩擦力、其他力顺序分析,不要把“效果力”与“性质力”混淆重复分析.(3)如果有一个力的方向难以确定,可用假设法分析.先假设此力不存在,想像所研究的物体会发生怎样的运动,然后审查这个力应在什么方向,对象才能满足给定的运动状态.6.力的合成与分解(1)合力与分力:如果一个力作用在物体上,它产生的效果跟几个力共同作用产生的效果相同,这个力就叫做那几个力的合力,而那几个力就叫做这个力的分力.(2)力合成与分解的根本方法:平行四边形定则.(3)力的合成:求几个已知力的合力,叫做力的合成.共点的两个力(F 1 和F 2 )合力大小F的取值范围为:|F1 -F2|≤F≤F1+F2.(4)力的分解:求一个已知力的分力,叫做力的分解(力的分解与力的合成互为逆运算).在实际问题中,通常将已知力按力产生的实际作用效果分解;为方便某些问题的研究,在很多问题中都采用正交分解法.7.共点力的平衡(1)共点力:作用在物体的同一点,或作用线相交于一点的几个力.(2)平衡状态:物体保持匀速直线运动或静止叫平衡状态,是加速度等于零的状态.(3)★共点力作用下的物体的平衡条件:物体所受的合外力为零,即∑F=0,若采用正交分解法求解平衡问题,则平衡条件应为:∑Fx =0,∑Fy=0.(4)解决平衡问题的常用方法:隔离法、整体法、图解法、三角形相似法、正交分解法等等.二、直线运动1.机械运动:一个物体相对于另一个物体的位置的改变叫做机械运动,简称运动,它包括平动,转动和振动等运动形式.为了研究物体的运动需要选定参照物(即假定为不动的物体),对同一个物体的运动,所选择的参照物不同,对它的运动的描述就会不同,通常以地球为参照物来研究物体的运动.2.质点:用来代替物体的只有质量没有形状和大小的点,它是一个理想化的物理模型.仅凭物体的大小不能做视为质点的依据。

高中物理曲线运动知识点总结

高中物理曲线运动知识点总结

高中物理曲线运动知识点总结对于这个题目,有人说:“我可以按我的理解做,因为最初学的时候就是这么学的,所以最容易想到。

”但是,不少同学却不得要领,或者得出了错误的结论。

他们往往认为只要能画出来就行,没考虑过如何才能让自己更好地去理解问题,也就无法真正找到解决问题的方法。

其实,高中物理教材中已经给我们提供了多种曲线运动的类型,今天我们就来一起看看,究竟什么样的运动轨迹属于曲线运动呢?一、曲线运动的概念:(以圆周为例) 1.曲线运动的条件:( 1)必须是圆周运动;( 2)必须是曲线运动。

2.曲线运动的特点:( 1)在任意瞬间,速度方向都不断改变,运动的路径是曲线;( 2)曲线运动的速度与路径无关;( 3)圆周运动一周,速度大小不变,方向不断改变。

3.曲线运动中速度的方向与圆周切线方向之间的关系:v=πr/180 4.曲线运动中位移的方向与圆周切线方向之间的关系:二、曲线运动的轨迹类型: 1.曲线运动的轨迹:最简单的轨迹类型,即以圆心O为原点,半径为r的圆的运动,称为圆周运动,简称圆周运动。

它可以分为匀速圆周运动和变速圆周运动两类。

前者的速度大小和方向均不断发生变化,后者的速度大小和方向均不断改变。

匀速圆周运动可用匀速运动的规律来处理,但变速圆周运动不遵守匀速运动的规律,必须引入相对性原理。

2.弧线:连接两点,并使这两点的连线成为圆弧的曲线运动,叫做圆弧运动。

若该圆弧经过圆心,则圆弧的中心叫做圆心,半径叫做弦长。

它的路径是圆弧,圆心和弦心都在圆上。

三、运动速度、加速度、角速度、线速度及物体的平均速度(物体沿曲线运动,速度大小不断变化,运动方向也随之改变,这样的运动叫曲线运动,这种速度的变化是曲线运动最基本的形式,因此把速度的变化叫做曲线运动的速度变化)的关系:二、曲线运动的知识总结,主要由四部分组成。

这些内容是高中阶段几乎全部涉及到的,可谓是物理中极为重要的知识点,也是每年高考中最常见的题型。

根据这些内容做练习,不仅能熟练掌握运动的规律,而且对帮助同学们建立学习物理的信心也很有帮助。

曲线运动物理知识点总结

曲线运动物理知识点总结

曲线运动物理知识点总结曲线运动物理知识点总结高考复习正在紧张的进行中,为了使同学们更好的复习高考物理,掌握政治的重要知识点,店铺整理了曲线运动物理知识点总结,供同学们参考学习。

曲线运动物理知识点总结篇1(1)曲线运动中的速度方向做曲线运动的物体,速度的方向时刻在改变,在某点(或某一时刻)的速度方向是曲线上该点的切线方向。

(2)曲线运动的性质由于曲线运动的速度方向不断变化,所以曲线运动一定是变速运动,一定存在加速度。

(3)物体做曲线运动的条件物体所受合外力(或加速度)的方向与它的速度方向不在同一直线上。

①如果这个合外力是大小和方向都恒定的,即所受的力为恒力,物体就做匀变速曲线运动,如平抛运动。

②如果这个合外力大小恒定,方向始终与速度垂直,物体就做匀速圆周运动。

③做曲线运动的物体,其轨迹向合外力所指一方弯曲.根据曲线运动的轨迹,可以判断出物体所受合外力的大致方向。

说明:当物体受到的合外力的方向与速度方向的夹角为锐角时,物体做曲线运动速率将增大,当物体受到的合外力的方向与速度方向的夹角为钝角时,物体做曲线运动的速率将减小。

曲线运动物理知识点总结篇2一、质点的运动(1)----直线运动(1)匀变速直线运动1.平均速度V平=S/t(定义式)2.有用推论Vt2–Vo2=2as3.中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/24.末速度Vt=Vo+at5.中间位置速度Vs/2=[(Vo2+Vt2)/2]1/26.位移S=V平t=Vot+at2/2=Vt/2t7.加速度a=(Vt-Vo)/t以Vo为正方向,a与Vo同向(加速)a>0;反向则a<08.实验用推论ΔS=aT2ΔS为相邻连续相等时间(T)内位移之差9.主要物理量及单位:初速(Vo):m/s加速度(a):m/s2末速度(Vt):m/s时间(t):秒(s)位移(S):米(m)路程:米速度单位换算:1m/s=3.6Km/h注:(1)平均速度是矢量。

高中物理曲线运动、平抛运动知识点梳理

高中物理曲线运动、平抛运动知识点梳理

高中物理曲线运动平抛运动知识点梳理一、曲线运动1.曲线运动的条件:质点所受合外力的方向(或加速度方向)跟它的速度方向不在同一直线上。

当物体受到的合力为恒力(大小恒定、方向不变)时,物体作匀变速曲线运动,如平抛运动。

★注:曲线运动的基本概念中几个关键问题①曲线运动的速度方向:曲线切线的方向。

②曲线运动的性质:曲线运动一定是变速运动,即曲线运动的加速度a≠0。

③物体做曲线运动的条件:物体所受合外力方向与它的速度方向不在同一直线上。

④做曲线运动的物体所受合外力的方向指向曲线弯曲的一侧。

2.运动的合成与分解的意义、法则及关系(1)合成与分解的目的在于将复杂运动转化为简单运动,将曲线运动转化为直线运动,以便于研究。

(2)由于合成和分解的物理量是矢量,所以运算法则为平行四边形定则。

运动的合成与分解包括位移、速度、加速度的合成与分解,遵循平行四边形定则。

(3)合运动与分运动的关系:①等时性合运动的时间和对应的每个分运动时间相等;②独立性一个物体可以同时参与几个不同的分运动,各个分运动独立进行,互不影响;③等效性合运动与分运动的效果相同。

(4)互成角度的两分运动合成的几种情况①两个匀速直线运动的合运动是匀速直线运动②两个匀变速直线运动的合运动,一定是匀变速运动,但不一定是直线运动a .两个初速度为零的匀加速直线运动的合运动是匀加速直线运动b .两个初速度不为零的匀加速直线运动的合运动可能是匀变速直线运动,也可能是匀变速曲线运动。

③两个直线运动的合运动,不一定是直线运动。

a .一个匀加速直线运动和一个匀速直线运动的合运动是 匀变速曲线运动(平抛运动)3.船过河模型(1)处理方法:小船在有一定流速的水中过河时,实际上参与了两个方向的分运动,即随水流的运动(水冲船的运动)和船相对水的运动,即在静水中的船的运动(就是船头指向的方向),船的实际运动是合运动。

(2)若小船要垂直于河岸过河,过河路径最短,应将船头偏向上游,如图甲所示,此时过河时间:θsin 1v d v d t ==合当水船v v >时,船水v v =αsin ,(α为合船与v v 的夹角)最短路程为河宽d ;当水船v v <时,水船v v =βsin (β为船头与河岸的夹角)最短路程程为d v v d s 船水==βsin (3)若使小船过河的时间最短,应使船头正对河岸行驶,如图乙所示,此时过河时间1v d t =(d 为河宽)。

物理高三曲线运动知识点

物理高三曲线运动知识点

物理高三曲线运动知识点高三物理中的曲线运动是一个重要的知识点,也是理解力学与运动的基础。

曲线运动描述了物体在空间中沿着曲线轨迹运动的情况,涉及了弧长、切线、曲率等概念。

下面将从弧长、速度、加速度和曲率四个方面来探讨曲线运动的相关知识。

一、弧长曲线运动中最基本的概念是弧长。

弧长指曲线上某一点到另一点的距离,它描述了物体在曲线上运动的距离。

在一段无限小的曲线上,弧长可以用微分形式表示为ds,即ds = √(dx^2 + dy^2)。

而在曲线上的一段有限长度,弧长可以通过积分来计算,即S =∫ds。

二、速度曲线运动中的速度是物体在曲线上运动时的速率。

一般而言,速度是矢量,具有大小和方向。

假设物体在曲线上的位置矢量为r(t),其中t为时间。

那么物体的速度矢量可以表示为v(t) = dr(t)/dt。

速度的大小称为速率,可以通过求速度矢量的大小来计算,即v = |v(t)|。

三、加速度曲线运动中的加速度是指物体在曲线上运动时速度变化的快慢与方向。

与速度类似,加速度也是矢量。

加速度的定义是物体速度的变化率,可以表示为a(t) = dv(t)/dt。

与速度一样,加速度的大小称为加速率,可以通过求加速度矢量的大小来计算,即a = |a(t)|。

四、曲率曲线运动中的曲率是描述曲线曲率程度的一个量。

曲率的定义是曲线某一点切线的弯曲程度,曲率越大表示曲线弯曲越明显。

在平面曲线上,曲率可以表示为k = |dΦ/ds|,其中Φ为切线与横轴的夹角。

而在三维空间中,曲率可以表示为k = |(dτ/ds) x(dτ/ds)|/|dτ/ds|^3,其中τ为曲线的切向量。

值得注意的是,曲线运动中的速度和加速度不一定与方向相同。

例如,在一个匀速圆周运动中,速度矢量始终指向圆心,而加速度矢量则指向圆周运动的切线方向。

这一现象称为速度和加速度的分离。

总结起来,曲线运动是高三物理中的重要知识点,涉及了弧长、速度、加速度和曲率等概念。

了解曲线运动的相关知识,有助于我们更好地理解物体在空间中运动的特点,提高解决实际问题的能力。

物理必修二曲线运动知识点总结

物理必修二曲线运动知识点总结

物理必修二曲线运动知识点总结物理学是自然学科中的基础学科之一,研究自然界中物体的运动、力学、能量等基本问题。

曲线运动是物理学中的重要部分,其研究可以为我们生活中的许多实际问题提供解决方法,如汽车的曲线行驶、船只的曲线航行等。

本文将对物理必修二课程中的曲线运动知识点做出总结。

第一部分:曲线运动的基本概念和物理量曲线运动是指物体在作直线运动的同时,还做着沿着曲线的运动。

它在实际生活中表现为物体在绕弯路行驶、进行圆周运动等情况。

曲线运动的基本物理量有线速度、角速度、线加速度、角加速度、半径等。

1.1 线速度物体在做曲线运动时,它的速度也是沿着曲线方向的。

由于物体的速度的方向是沿着曲线的切线方向,因此称为线速度。

线速度的大小为任意时刻的切线方向上的速率,它可以通过求瞬时速度或平均速度计算。

1.2 角速度在做曲线运动时,物体还会因为绕着曲线而产生一个角速度,这个角速度是指物体绕着中心走过的角离中心的距离所需的时间。

角速度的单位是弧度每秒,它可以通过总角度与经过的时间的比率计算出来。

1.3 线加速度物体在运动过程中还会产生一个向心的加速度,这个加速度是物体由于绕着轨道变化而产生的。

由于向心加速度的作用,物体沿着曲线方向的速度不断发生改变。

因此,我们称这个加速度为线加速度。

线加速度的大小与速度改变的快慢有关,它可以通过求瞬时速度的导数计算得到。

1.4 角加速度当物体绕着中心走过弧长时,由于轨迹不同导致的速率改变产生一个角加速度。

角加速度的大小与角速度的变化有关,它可以通过求角速度的导数计算。

1.5 半径曲线运动中的半径是指轨道中心到物体运动位置的距离。

由于物体的运动沿着曲线方向,因此它的半径是不断变化的,它也是影响到物体运动的因素之一。

第二部分:曲线运动的公式曲线运动的公式可以描述运动物体在做曲线运动时各项物理量的变化。

下面将介绍曲线运动中使用到的公式。

2.1 圆周运动公式圆周运动公式是曲线运动中最基本的公式,在物理学中很常见。

高中物理曲线运动知识点

高中物理曲线运动知识点

高中物理曲线运动知识点一、知识概述《高中物理曲线运动知识点》①基本定义:曲线运动呢,简单说就是物体运动轨迹是曲线的运动。

比如说扔铅球吧,铅球在空中划过一道弧线才落地,这就是曲线运动。

②重要程度:在高中物理里超重要的。

很多自然现象比如行星绕太阳转就是曲线运动,在高考题里也是常常出现的。

③前置知识:你要先理解直线运动,像匀速直线运动、匀变速直线运动,还有力的概念、矢量的概念这些基础知识。

④应用价值:在体育项目中很多的,像跳远运动员起跳后的轨迹就是曲线运动,航天工程里卫星的轨道设计也是基于曲线运动知识的。

二、知识体系①知识图谱:它是力学里的一部分,跟力、加速度等知识密切相关。

就像是枝枝叶叶中的一大片枝叶,和很多东西都有联系。

②关联知识:和牛顿第二定律联系可紧密了,因为有力才有加速度,有加速度物体才会做曲线运动。

还和万有引力相关,毕竟像卫星在天上转是受万有引力才做曲线运动的。

③重难点分析:重难点在于理解曲线运动的条件。

关键就是要弄明白当物体所受合外力与速度方向不在一条直线上的时候就会做曲线运动。

这个挺难理解的,我当时就想了好久,为什么合外力不在速度方向就拐弯了呢。

④考点分析:考试里,选择题、计算题都会考。

选择题可能考曲线运动的基本概念和条件,计算题可能结合动能定理等知识来考曲线运动中的物体速度、位移等问题。

三、详细讲解【理论概念类】①概念辨析:曲线运动就是物体运动轨迹为曲线的运动呗。

这轨迹可不是直的,是弯弯绕绕的。

②特征分析:它的速度方向时刻在变。

就像摩托车在弯道上跑,每个瞬间车头的指向就是它的速度方向,这方向一直改变。

而且它是变速运动,因为速度是矢量,方向变了速度就变了。

③分类说明:可以分为平抛运动这种只受重力、加速度恒为g的曲线运动,还有像匀速圆周运动这种加速度大小不变但方向一直在变的曲线运动。

④应用范围:在抛体运动里适用,像扔篮球什么的,还适用于天体运动领域研究星球轨迹等,不过这些分析都是简化后的理想模型,实际情况可能更复杂。

高中物理曲线运动知识点总结

高中物理曲线运动知识点总结

高中物理曲线运动知识点总结高中物理曲线运动知识点总结一、曲线运动深刻理解曲线运动的条件和特点(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:1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、②曲线运动是变速运动,这是因为曲线运动的速度方向是不断变化的。

3做曲线运动的质点,其所受的合外力一定不为零,一定具有加速度。

(3)曲线运动物体所受合外力方向和速度方向不在一直线上,且一定指向曲线的凹侧。

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。

运动的合成与分解基本关系: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判断合运动的情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,两者是否在同一直线上,在同一直线上作直线运动,不在同一直线上将作曲线运动。

①两个直线运动的合运动仍然是匀速直线运动。

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然是匀加速直线运动。

④两个初速度不为零的匀加速直线运动的合运动估计是直线运动也估计是曲线运动。

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一直线上时,合运动是匀加速直线运动,否则是曲线运动。

2、如何确定合运动和分运动①合运动一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进行运动的分解时,在遵循平行四边形定则的前提下,类似力的分解,要依照实际效果进行分解。

高一物理曲线运动知识点归纳总结

高一物理曲线运动知识点归纳总结

高一物理曲线运动知识点归纳总结曲线运动是高中物理中的重要知识点之一,它涉及到了物体在非直线轨迹下的运动规律和相关的数学模型。

通过对曲线运动的学习,可以帮助我们理解物体运动的更深层次,并且为后续的学习打下坚实的基础。

本文将对高一物理中的曲线运动知识点加以归纳总结。

1. 直线运动和曲线运动的区别直线运动是物体在某一方向上按照一定的速率匀速或变速运动,而曲线运动则是在直线运动的基础上,物体的运动方向随时间变化不断改变,形成一条曲线轨迹。

曲线运动可以分为平抛运动、圆周运动和抛体运动等。

2. 平抛运动平抛运动是曲线运动的一种形式,它是指物体在水平方向上具有匀速运动而在竖直方向上作受重力加速度的自由落体运动。

平抛运动的特点是在竖直方向上运动初速度不为零,运动轨迹是一个抛物线。

3. 圆周运动圆周运动是物体沿着一条圆形轨迹做匀速运动的情况。

对于圆周运动,物体做匀速运动的速率称为角速度,物体在单位时间内所走过的角度称为角位移。

圆周运动有很多重要的概念,如周期、频率和向心力等。

4. 抛体运动抛体运动是指物体在一个斜面上抛出后,在航程中受到重力和空气阻力等因素的影响而做曲线运动的情况。

抛体运动可以分为斜上抛和斜下抛两种情况,它涉及到很多重要的物理概念,如斜抛速度分解、抛体的位移、抛体的落点等。

5. 曲线运动的数学模型物理学家通过严谨的实验和观察,总结出了曲线运动的数学模型,即运动方程。

不同类型的曲线运动有不同的运动方程,它们可以帮助我们确定物体在特定时间内的位置、速度和加速度等重要物理参数。

学习和掌握运动方程可以帮助我们更好地理解曲线运动的规律和特点。

6. 实际应用曲线运动在现实生活中具有广泛的应用。

比如,通过研究平抛运动,可以帮助我们更好地理解抛物线形状的飞行物体的轨迹;而通过研究圆周运动,可以解释地球绕太阳的运动规律;抛体运动在弹道学、竞技体育和航天技术等领域都有重要的应用。

综上所述,高一物理的曲线运动知识点是我们理解物体运动规律和应用的重要工具。

高三物理曲线运动知识点

高三物理曲线运动知识点

高三物理曲线运动知识点曲线运动是物体在空间中沿曲线路径运动的一种形式。

在高三物理学习中,曲线运动是一个重要的知识点,涉及到运动轨迹、速度、加速度等相关概念。

本文将介绍一些高三物理曲线运动的核心知识点。

一、曲线运动的基本概念曲线运动是物体沿着曲线轨迹运动的一种形式。

相对于直线运动而言,曲线运动物体在某一时刻的速度和加速度方向均可能与切线方向不一致。

二、曲线运动的运动轨迹曲线运动的运动轨迹可以是圆形、椭圆形、抛物线形、双曲线形等多种形式。

其中,圆形运动是物体沿着半径固定的圆周运动,椭圆形运动是物体沿着半径不固定的椭圆轨迹运动,抛物线形运动是物体在重力作用下,从一个点出发以一定的角度抛出后运动轨迹为抛物线,双曲线形运动是物体在两个吸引中心之间的运动。

三、曲线运动的速度和加速度对于曲线运动,物体在任一时刻的速度方向和加速度方向均可能与切线方向不一致。

速度的大小可以通过切线方向上的分速度来表示,加速度的大小可以通过切线方向上的分加速度来表示。

四、曲线运动的向心加速度当物体沿着曲线运动时,由于其速度方向在不断变化,就会出现一个向心的加速度,该加速度的方向指向轨迹的中心。

向心加速度的大小可以通过速度大小和曲率来计算,其中曲率表示轨迹的弯曲程度。

五、曲线运动中的离心力在曲线运动中产生的向心加速度会引发一个与之相等大小方向相反的离心力,该力指向轨迹的外侧。

离心力是物体在曲线运动中必须克服的力,它是由于向心加速度导致物体不再沿着切线方向直线运动所产生的。

六、曲线运动的应用曲线运动的概念和理论在现实生活和工程领域中有广泛的应用。

比如,在设计过山车、弯道车等游乐设施时,需要考虑物体的曲线运动特性,确保既有趣又安全。

在航天器和卫星的设计中,也需要考虑物体在曲线轨道上的运动状态。

综上所述,高三物理的曲线运动是一个重要的知识点,涉及到运动轨迹、速度、加速度等相关概念。

了解和掌握曲线运动的基本概念和特性,对于学生们理解物理学中更复杂的运动形式以及应用具有重要意义。

物理曲线运动知识点

物理曲线运动知识点

物理曲线运动知识点
物理曲线运动是指物体在运动过程中,其轨迹呈曲线形状。

以下是关于曲线运动的一些关键知识点:
1. 曲线运动的条件:当物体所受的合外力方向与其速度方向不在同一直线上时,物体将做曲线运动。

2. 曲线运动的特点:
- 在曲线运动中,物体在某一点的瞬时速度方向与通过该点的曲线切线方向相同。

- 曲线运动一定是变速运动,因为速度方向不断变化。

- 做曲线运动的物体一定具有加速度,且合外力方向与速度方向不共线。

3. 曲线运动的合外力方向:在做曲线运动的物体中,合外力方向始终指向曲线的凹侧。

4. 曲线运动的判断:判断物体是否做曲线运动,关键是观察物体所受合力或加速度方向与速度方向的关系。

若两方向共线,则为直线运动;不共线则为曲线运动。

5. 曲线运动的速度方向:在曲线运动中,质点在某一点的速度方向就是曲线上该点的切线方向。

6. 曲线运动的轨迹:曲线永远在合外力和速度方向的夹角里,曲线相对合外力上凸,相对速度方向下凹。

物体在曲线运动过程中,其轨道向合力所指的方向弯曲。

7. 曲线运动的分析:在曲线运动中,要关注力与速度、加速度与速度的关系,以及速度与曲线切线的关系。

8. 运动的合成与分解:运动的合成是指将多个独立的分运动合成为一个整体运动;运动的分解则是将一个运动拆分为多个独立的分运动。

运动的合成与分解遵循矢量叠加原理,即平行四边形定则。

以上是关于物理曲线运动的一些基本知识点,希望对您有所帮助。

高三物理曲线运动知识点归纳总结

高三物理曲线运动知识点归纳总结

高三物理曲线运动知识点归纳总结高三物理曲线运动知识点一、知识点(一)曲线运动的条件:合外力与运动方向不在一条直线上(二)曲线运动的研究方法:运动的合成与分解(平行四边形定则、形法则)(三)曲线运动的分类:合力的性质(匀变速:平抛运动、非匀变速曲线:匀速圆周运动)(四)匀速圆周运动1受力分析,所受合力的特点:向心力大小、方向2向心加速度、线速度、角速度的定义(文字、定义式)3向心力的公式(多角度的:线速度、角速度、周期、频率、转)(五)平抛运动1受力分析,只受重力2速度,水平、竖直方向分速度的表达式;位移,水平、竖直方向位移的表达式3速度与水平方向的夹角、位移与水平方向的夹角(五)离心运动的定义、条件二、考察内容、要求及方式1曲线运动性质的:明确曲线运动的条件、牛二定律(选择题)2匀速圆周运动中的动态变化:熟练掌握匀速圆周运动**物理量之间的关系式(选择、填空)3匀速圆周运动中物理量的计算:受力分析、向心加速度的几种表示方式、合力提供向心力(计算题)3运动的合成与分解:分运动与和运动的等时性、等效性(选择、填空)4平抛运动相关:平抛运动中速度、位移、夹角的计算,分运动与和运动的等时性、等效性(选择、填空、计算)5离心运动:临界条件、最大静摩擦力、匀速圆周运动相关计算(选择、计算)高三物理摩擦力知识点1、摩擦力定义:当一个物体在另一个物体的表面上相对运动(或有相对运动的趋势)时,受到的阻碍相对运动(或阻碍相对运动趋势)的力,叫摩擦力,可分为静摩擦力和滑动摩擦力。

2、摩擦力产生条件:①接触面粗糙;②相互接触的物体间有弹力;③接触面间有相对运动(或相对运动趋势)。

说明:三个条件缺一不可,特别要注意相对的理解.3、摩擦力的方向:①静摩擦力的方向总跟接触面相切,并与相对运动趋势方向相反。

②滑动摩擦力的方向总跟接触面相切,并与相对运动方向相反。

说明:(1)与相对运动方向相反不能等同于与运动方向相反。

滑动摩擦力方向可能与运动方向相同,可能与运动方向相反,可能与运动方向成一夹角.(2)滑动摩擦力可能起动力作用,也可能起阻力作用.4、摩擦力的大小:(1)静摩擦力的大小:①与相对运动趋势的强弱有关,趋势越强,静摩擦力越大,但不能超过最大静摩擦力,即0 f fm 但跟接触面相互挤压力FN无直接关系。

高一物理曲线运动知识点总结归纳

高一物理曲线运动知识点总结归纳

高一物理曲线运动知识点总结归纳一、曲线运动的基本概念曲线运动是指物体在平面上不沿直线路径运动,而是沿曲线路径运动的运动方式。

曲线运动涉及到物体的速度、加速度与位移等概念。

二、曲线运动的基本特征1. 曲线运动的速度方向在运动过程中不断变化,速度的大小也可能随时间改变。

2. 曲线运动的加速度与速度方向可能不一致,因此速度的变化可能是由于大小的改变或者方向的改变,甚至是同时发生。

3. 曲线运动中,物体的位移一般是弯曲的路径,其起点和终点之间的直线距离称为弧长。

三、曲线运动的几种常见类型1. 曲线运动中的圆周运动圆周运动是物体沿着一个固定半径的圆形路径运动,如摆线运动、卫星绕地球运动等。

在圆周运动中,物体的速度大小保持不变,但是速度的方向不断改变,因而产生向心加速度。

2. 曲线运动中的抛体运动抛体运动是指物体在重力作用下沿自由曲线运动的运动方式。

抛体运动可以分为垂直抛体运动和斜抛体运动两种情况。

在垂直抛体运动中,物体的速度只在竖直方向上变化,而在斜抛体运动中,物体的速度同时在水平和竖直方向上变化。

3. 曲线运动中的圆锥曲线运动圆锥曲线运动是指物体在重力作用下,沿着椭圆、抛物线或者双曲线等轨迹运动的运动方式。

这种运动是由于有一个中心力作用在物体上,使其运动轨迹成为一个圆锥曲线。

四、曲线运动的重要公式1. 速度公式曲线运动中的速度公式一般写作v = ds/dt,表示物体在某一时刻的瞬时速度。

2. 加速度公式曲线运动中的加速度公式一般写作a = dv/dt,表示物体在某一时刻的瞬时加速度。

3. 圆周运动的加速度公式圆周运动中,物体受到向心力的作用,加速度公式为a = v^2/r,其中v为速度的大小,r为圆周半径。

4. 弧长公式曲线运动中,物体从起点到终点的弧长公式一般写作s = ∫v*dt,表示物体的位移。

五、曲线运动的应用曲线运动的知识在日常生活中有很多应用,比如卫星绕地球运动、自行车转弯时的运动轨迹、跳伞运动等。

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2012届高考物理知识点总结复习曲线运动
知识要点:
将一个物体在一定的高度沿水平方向扔出去物体做的运动就叫平抛运动。

平抛运动是普遍存在的一种运动形式,如:飞机水平飞行时投出去的炸弹,水平射出去的枪弹……等,均做平抛运动。

在学习的过程中要注意研究平抛运动的方法──运动的合成和分解。

根据运动的独立性原理,我们可以把一个较复杂的运动分解成两个沿不同方向的较简单的运动;同样,我们也可以把两个(或两个以上)简单的运动合成一个较复杂的运动。

从道理上讲掌握这种方法比掌握平抛运动的规律更重要,因为有了方法不但可以研究平抛运动还可以研究如上斜抛运动、下斜抛运动……。

一、曲线运动
⒈曲线运动的速度特点:
质点沿曲线运动时,它在某点即时速度的方向一定在这一点轨迹曲线的切线方向上。

因为曲线上各点的切线方向一般是不相同的,所以质点在沿曲线运动时速度的方向是在不断改变的;又因为速度方向不断改变,所以可说任何一个曲线运动都是变速运动。

质点在运动中都具有加速度。

⒉物体做曲线运动的条件:
因为质点沿曲线运动时一定具有加速度,根据牛顿第二定律可知,该质点所受的合外力一定不为零,即质点一定受到合外力的作用。

这就是物体做曲线运动的条件。

对这个做曲线运动的质点受到的合外力还应认识到这个力的方向一定与质点运动方向不在一条直线上,否则质点将沿直线运动。

二、运动的合成与分解
2、运动的合成分解:是在已学过的力的合成分解的基础上进一步研究的,由于位移、速度、加速度与力一样都是矢量。

是分别描述物体运动的位置变化运动的快慢及物体运动速度变化的快慢的。

由于一个运动可以看成是由分运动组成的,那么已知分运动的情况,就可知
道合运动的情况。

例如轮船渡河,如果知道船在静水中的速度v
的大小和方向,以及河水流
1
的大小和方向,应用平行四边法则,就可求出轮船合运动的速度v(大小方向)。

动的速度v
这种已知分运动求合运动叫做运动的合成。

相反,已知合运动的情况,应用平行为四边法则,也可以求出分运动和情况。

例如飞机以一定的速度在一定时间内斜向上飞行一段位移,方向与水平夹角为30 ,我们很容易求出飞机在水平方向和竖直方向的位移:这种已知合运动求分运动叫运动的分解。

合运动分运动是等时的,独立的这一点必须牢记。

以上两例说明研究比较复杂的运动时,常常把这个运动看作是两个或几个比较简单的运动组成的,这就使问题变得容易研究。

在上例轮船在静水中是匀速行驶的,河水是匀速流动的,则轮船的两个分运动的速度矢量都是恒定的。

轮船的合运动的速度矢量也是恒定的。


以合运动是匀速直线的。

一般说来,两个直线运动的合成运动,并不一定都是直线的。

在上述轮船渡河的例子中如果轮船在划行方向是加速的行驶,在河水流动方向是匀速行驶,那么轮船的合运动就不是直线运动而是曲线运动了。

由此可知研究运动的合成和分解也是为了更好地研究曲线运动作准备。

掌握运动的独立性原理,合运动与分运动等时性原理也是解决曲线运动的关键。

⒈运动合成、分解的法则:
运动的合成和分解是指位移的合成与分解及速度、加速度的合成与分解。

因为位移、速度和加速度都是矢量,所以运动的合成(矢量相加)和分解(矢量相减)都遵循平行四边形法则。

关于这一点通过实验是完全可以验证的,通过对实际运动观察也能得到证实。

如图所示,若OA 矢量代表人在船上行走的位移(速度或加速度)OB 矢量代表船在水中行进的位移(速度或加速度),则矢量OC 的大小和方向就代表人对水(合运动)的位移(速度或加速度)。

⒉几点说明:
⑴ 掌握运动的合成和分解的目的在于为我们提供了一个研究复杂运动的简单方法。

⑵ 物体只有同时参加了几个分运动时,合成才有意义,如果不是同时发生的分运动,则合成也就失去了意义。

⑶ 当把一个客观存在的运动进行分解时,其目的是在于研究这个运动在某个方向的表现。

⑷ 处理合成、分解的方法主要有作图法和计算法。

计算法中有余弦定理计算、正弦定理计算、勾股定理计算及运用三角函数等。

三、平抛物体运动
⒈物体平抛的运动:
大家知道,物体只在重力作用下自由下落的运动叫自由落体运动;物体只在重力作用下初速度向下的叫竖直下抛运动;物体只在重力作用下初速度竖直向上的运动叫竖直上抛运动。

平抛运动与以上这些运动不同之处在于初速度的特点。

⑴ 物体只在重力作用下,初速度沿水平方向的抛体运动叫平抛运动。

做抛体运动的物体,都是只受重力作用,显然这里的“抛”不是指把物体抛出的过程,而是指抛出后物体的运动。

⑵ 平抛运动可以看作是水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动的合运动。

关于这一点可以这样来考虑。

在空间的竖直平面上建立一个直角坐标系(oxy ),使x 轴的正方向与抛出时的速度方向重合,使y 轴竖直向下。

那么,如果平抛出去的物体没有受到重力作用,则它将以平抛初速度v 0做匀速直线运动。

且满足:x v t v v a t x ===000、、;若该物体没有初速度,则它在重力作用下一定做自由落体运动。

且满足:y gt v gt a g y y ===12
2、、。

因为平抛出去的物体既受重力作用,又有水平方向的初速度,
所以它是这两个分运动的合运动。

⒉平抛运动的规律:
如图,以抛出点为原点建立一个水平、竖直的直角坐标系(oxy )。

平抛出去的质点沿x 轴作匀速运动,沿y 轴作自由落体运动(初速度为零的匀加速运动)。

图中虚线表示质点所在的位置分别对应的在x 、y 轴上的坐标。

图中红色的曲线是平抛运动的轨迹,兰色的有向线段表示到A 位置时的位移。

⑴ 平抛运动的轨迹:平抛运动的轨迹(抛物线)可以用xy 的坐标方程表示:
x v t
y gt y g v x
==⎧⎨⎪⎩⎪∴=02
22
122
这是一个抛物线方程。

⑵ 经时间t 物体的位移:
x v t y gt s x y ===+02
22
1
2,又
则s v t g t =+02
2241
4
由图不难看出位移方向与水平方向的夹角α满足
α==arctg arctg y
x gt
v 20
⑶ t 时刻物体的速度: v v v gt
v v v v g t x y t x y ==∴=+=+022
02
22
且速度方向与x 轴的夹角β满足:
β=arctg
=arctg
v v gt
v y x
⑷ 平抛物体的加速度: a a g
a a a g
x y x y ==∴=+=022, 方向竖直向下。

由此说明平抛运动是匀变速(加速度恒定)运动。

四、匀速圆周运动。

它是圆周运动中最简单而又最常见的曲线运动,它是在任何相等的时间里通过的圆弧长度都相等的圆周运动。

其特征是:线速度大小不变,角速度不变,周期恒定的圆周运动,它是变加速曲线运动。

描述匀速圆周运动的物理量及其之间关系为:
()()线速度矢量:方向沿圆周切线方向角速度矢量周期标量向心加速度运动学线线v S t t v r T T f a v r r T r f r ==⎫⎬⎪⎪⎭⎪⎪⇒========⎫⎬⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎪
⎪⎪⎪⎪⎪ωϕωπωπωωππ()21244222222 F 向心力不是特殊的力是物体在做圆运动时受到诸力的合力。

由动力学知识可知
F ma m v r m r m T
r m f r m n r n 向心向心其中为转速======22222222444ωπππ() 必须强调指出:
使物体做匀速圆周运动的向心力,不是什么特殊的力,任何一种力或几种力的合力,只要它能使物体产生向心的加速度,它就是物体所受的向心力。

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