机械运动知识点归纳
机械运动知识要点及练习
“机械运动”知识点1.机械运动:一个物体相对另一个物体位置改变2. 参照物:运动和静止的相对性:选不同的参照物,对运动的描述可能不同3.比较快慢方法 : 时间相同看路程,路程长的快;路程相同看时间,时间短的快4.速度:表示物体运动的快慢;定义:物体在单位时间内通过的路程;公式:v=s/t单位:m/s 、 km/h ;关系:1 m/s=3.6 km/h ; 1 km/h=1/3.6m/s5.匀速直线运动:沿直线运动,速度大小保持不变。
特点:任意时间内通过的路程都相等速度公式:v=s/t 速度与时间路程变化无关平均速度 定义:描述做变速运动物体在某一段路程内(或某一段时间内)的快慢程度物理意义:反映物体在整个运动过程中的快慢 公式: v=s/t匀速直线运动s —t 图像:是一条经过原点的直线。
作用:1示物体运动的路程随时间变化的情况, 2可以了解物体在某段时间内通过的路程, 3可以了解物体在通过某段路程所用的时间内,4也能计算出匀速直线运动的速度。
例 题例题1. 在南北方向的平直公路上,有a 、b 、c 三辆汽车,a 车上的人看到b 车匀速向南,c 车上的人看到a 车匀速向北,b 车上的人看到路旁的建筑物匀速向南,这三辆车中相对于地面可能静止的是…………………( )例题2一辆行驶速度为75km/h 的汽车与一列行驶速度为28m/s 的列车,谁快?例题3. 做匀速直线运动的物体甲和乙,它们通过的路程之比为3:4,所用时间之比为2:3,则甲、乙两物体速度之比为________;若他们通过相同的路程,则它们所用时间之比为_________。
例题4. 地球同步通讯卫星,以地球为参照物,卫星是_____的;如果以太阳为参照物,则卫星是_____的。
例题5. 甲、乙两物体同时同地同方向开始做匀速直线运动,甲的速度大于乙的速度,它们的s-t 图像为图2所示a 、b 、c 三条图线中的两条,运动5秒甲、乙间的距离大于2米,则( )A. 甲的s-t 图一定为图线aB. 甲的s-t 图可能为图线bC. 乙的s-t 图一定为图线cD. 乙的s-t 图可能为图线a例题 6. 在第一次世界大战中,一位法国的飞行员在战斗中看到身旁似乎有一个“小虫”,用手抓来一看,原来是一颗德国制造的子弹,下列说法正确的是……………………………( ) A. 这颗子弹是从对面的飞机上射来的 B. 这颗子弹是从地面上射来的C. 这颗子弹相对于这架法国飞机是静止的D. 这颗子弹和这架法国飞机具有相同方向,相同大小的速度一、填空题1、在物理学中,把一个物体相对于另一个物体 的改变称为机械运动,简称运动;事先选定的标准物体叫 。
机械运动知识点归纳
机械运动知识点归纳一、机械运动的基本概念机械运动是指物体位置的变化。
它是最基本的物理运动形式,是研究其他运动形式的基础。
在机械运动中,通常涉及到参考系的选择,以及位置、速度和加速度等基本概念的描述。
二、参考系与坐标系参考系是用来描述物体运动状态的参照物。
选择不同的参考系,可能会得到不同的运动描述。
一般来说,选择静止的地面或者相对地面静止的物体作为参考系。
坐标系是用来定量描述物体位置变化的工具。
在直角坐标系中,通过三个互相垂直的坐标轴(x、y、z)可以精确地描述一个物体的位置。
而在极坐标系中,通过径向距离和角度可以描述物体的位置。
三、速度与加速度速度是描述物体位置变化快慢的物理量,它等于物体位置的变化量除以时间的变化量。
在直角坐标系中,速度可以通过三个分量(vx、vy、vz)来表示。
速度的单位是米/秒(m/s)。
加速度是描述物体速度变化快慢的物理量,它等于物体速度的变化量除以时间的变化量。
在直角坐标系中,加速度可以通过三个分量(ax、ay、az)来表示。
加速度的单位是米每秒平方(m/s^2)。
四、机械运动的分类1、直线运动:物体沿直线进行的运动。
直线运动又可以分为匀速直线运动和变速直线运动。
2、曲线运动:物体沿曲线进行的运动。
曲线运动一般比较复杂,但可以根据运动的合成与分解方法将其分解为多个直线运动的组合。
3、转动:物体绕某一点进行的圆周运动。
转动可以由力矩引起,例如陀螺的运动。
五、机械运动的合成与分解对于复杂的机械运动,我们可以将其分解为多个简单的运动形式,以便于分析和计算。
例如,平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动。
而旋转运动也可以通过角速度和转动半径等参数进行描述和计算。
六、机械能的转化与守恒机械能是物体由于其位置或速度而具有的能量。
在机械运动过程中,机械能可能会发生转化,例如动能和势能的相互转化。
但根据能量守恒定律,总的机械能是不变的。
这是理解和解决许多机械运动问题的重要工具。
机械运动知识点总结
机械运动知识点总结
一、运动和静止
1、机械运动
①、运动是宇宙中的普遍现象,运动是绝对的(宇宙间一切物体都在运动),静止是相对的(绝对不动的物体是不存在的),物体的运动和静止是相对的。
②、机械运动:物理学中,把一个物体相对于另一个物体位置的变化叫作机械运动。
③、判断物体是运动还是静止
一看:选哪个物体作参照物;二看:被判断物体与参照物之间是否发生位置变化。
2、参照物
①、定义: 物体是运动还是静止,要看以哪个物体做标准,这个被选做标准的物体叫参照物Ⅰ参照物是被假定不动的物体
Ⅱ研究对象不能做参照物,参照物可以任意选取,运动和静止的物体都可以作为参照物。
Ⅲ同一物体是运动还是静止取决于所选参照物
Ⅳ研究地面上的物体的运动,常选地面或固定在地面上的物体为参照物。
②、参照物的特点:假定性(假定参照物是静止的)----任意性(除了研究对象本身,都可以作为参照物)
③、相对运动:研究的对象相对于选定的参照物位置发生了改变。
相对静止:研究的对象相对于选定的参照物位置不变。
二、运动的快慢
1、速度
①物理意义: 速度是表示物体运动快慢的物理量。
物体运动的快,它的速度就大;物体运动的慢,它的速度就小。
速度的定义:速度等于运动物体在单位时间内通过的路程。
②公式: v=s/t ;速度=总路程/总时间
S→路程→米m 、千米km;
t→时间→秒s 、小时h ;
v→速度→米每秒m/s、千米每小时km/h
③公式的变形:s=vt;t=s/v。
七年级上册科学机械运动知识点
七年级上册科学机械运动知识点一、机械运动的概念。
1. 定义。
- 机械运动是指一个物体相对于另一个物体位置的改变。
例如,汽车在公路上行驶,汽车相对于公路两旁的树木位置发生了变化,这就是机械运动。
- 判断一个物体是否做机械运动,关键是看这个物体相对于其他物体有没有位置的变化。
2. 参照物。
- 定义:在研究机械运动时,被选作标准的物体叫做参照物。
- 选择:参照物的选择是任意的,但不能选择研究对象自身为参照物。
例如,当我们研究汽车的运动时,如果选择汽车本身作为参照物,就无法确定汽车的运动状态了。
- 特点:- 同一物体选择不同的参照物,其运动状态可能不同。
例如,坐在行驶汽车里的乘客,以汽车为参照物,乘客是静止的;以路边的树木为参照物,乘客是运动的。
- 参照物一旦选定,我们就假定它是静止的。
二、运动的描述。
1. 运动和静止的相对性。
- 由于选择的参照物不同,对于同一个物体,我们可以说它是运动的,也可以说它是静止的。
例如,在地球同步卫星的例子中,以地球为参照物,卫星是静止的,因为它相对于地球的位置没有改变;但以太阳为参照物,卫星是运动的,因为地球在绕太阳公转,卫星随着地球一起绕太阳运动。
- 在描述物体的运动情况时,必须明确参照物。
2. 描述运动的方法。
- 我们可以用方向和距离来描述物体相对于参照物的位置变化。
例如,“汽车向北行驶了5千米”,这里“向北”是方向,“5千米”是距离,通过这两个要素就比较准确地描述了汽车相对于某个参照物(比如出发地)的运动情况。
三、运动的分类。
1. 直线运动。
- 按照运动路线的形状,机械运动可分为直线运动和曲线运动。
直线运动是指物体运动的路线是直线的运动。
- 直线运动又可以分为匀速直线运动和变速直线运动。
- 匀速直线运动:- 定义:物体沿着直线且速度不变的运动叫做匀速直线运动。
- 特点:在任意相等的时间内通过的路程都相等。
例如,在水平传送带上匀速移动的物体,如果忽略空气阻力等因素的影响,就近似做匀速直线运动。
机械运动知识点
机械运动知识点机械运动是指物体由于外界的作用而发生的位置和姿态的变化过程。
在机械运动中,物体的运动可以按照路径的性质分为直线运动和曲线运动,按运动状态分为匀速运动和变速运动,按运动形式分为旋转运动和往复运动等。
一、直线运动1. 平均速度:物体在直线运动中,沿某一方向运动所经过的位移和时间的比值。
平均速度 = 位移 / 时间平均速度的单位通常是米每秒。
2. 瞬时速度:物体在某一时刻的瞬时速度定义为该时刻通过单位时间段所移动的位移。
瞬时速度= ΔS / Δt其中,ΔS为位移的增量,Δt为时间的增量。
3. 平均加速度:物体在直线运动中,速度变化率的大小。
平均加速度 = 速度变化量 / 时间平均加速度的单位通常是米每秒平方。
4. 瞬时加速度:物体在某一时刻的瞬时加速度定义为该时刻通过单位时间段所增加的速度。
瞬时加速度= Δv / Δt其中,Δv为速度的增量,Δt为时间的增量。
二、曲线运动1. 圆周运动:物体在平面内沿着一条闭合曲线做匀速旋转运动,叫做圆周运动。
在圆周运动中,有速度、加速度和角速度等关键概念。
速度 = 圆周长 / 时间加速度 = 速度的增量 / 时间角速度 = 弧长 / 时间2. 抛体运动:物体在重力场中以一定的初速度和角度斜抛出,受到重力的作用沿抛物线路径运动。
抛体运动的关键概念有初速度、运动时间、最大高度、最大水平位移等。
三、往复运动1. 振动:物体在平衡位置附近的来回往复运动。
振动的关键概念有振幅、周期、频率、角频率等。
2. 波动:由于某种原因,在空间中传播起来的机械运动。
波动的关键概念有波长、周期、频率、振幅等。
以上是机械运动的一些基本知识点。
在实际应用中,机械运动的知识可以用于机械设计、工程方案的优化、动力学分析等领域。
同时,进一步的研究和应用也会带来更多关于机械运动的新发现和创新。
机械运动知识点总结
机械运动知识点总结机械运动是指由机械装置或机械系统所产生的运动。
在自然界和人工生活中,我们经常会接触到各种各样的机械运动,比如汽车运动、钟表运动、机械手臂运动等。
机械运动是现代工业生产和生活中不可或缺的一部分,它的应用领域非常广泛。
下面我们将对机械运动的相关知识点进行概述和总结。
一、机械运动的基本概念1. 机械运动的定义机械运动是指由机械装置或机械系统所产生的运动。
机械运动一般是由轴承、齿轮、带轮、连杆、凸轮等机械构件所构成的运动系统产生的。
它可以是旋转运动、直线运动、往复运动等。
机械运动在各种机械设备中都有广泛的应用,如机床、汽车、飞机、船舶等。
2. 机械运动的分类根据运动形式的不同,机械运动可以分为旋转运动、直线运动、曲线运动、复合运动等。
旋转运动是指物体围绕固定轴线旋转的运动,如车轮的旋转、发动机的旋转等;直线运动是指物体沿直线方向运动,如汽车的前进运动、柱塞的往复运动等;曲线运动是指物体在运动过程中沿着曲线轨迹进行运动,如飞机的飞行轨迹、摆锤的摆动轨迹等;复合运动则是各种运动形式的组合,如汽车的前进运动是旋转运动和直线运动的复合运动。
3. 机械运动的特点机械运动的特点包括以下几点:灵活性高、精度高、能量转换效率高、可靠性好、可控性强、承载力大等。
这些特点使得机械运动在工业生产和生活中有着广泛的应用。
二、机械运动的原理和原理1. 机械运动的机构机械运动的机构是由一系列机械构件组成的装置,用于实现特定运动目的的装置。
机械运动的机构包括传动机构、连杆机构、凸轮机构、滑块机构、齿轮机构等。
这些机构能够将动力传递、变速、变位、连续运动和周期运动等功能。
2. 机械运动的传动机械运动的传动是指将一个运动形式的能量或者力量传递到另一个运动形式、方向或位置的过程。
常见的传动方式包括带传动、链传动、齿轮传动、销轴传动等。
传动系统的设计和选择是机械系统设计的重要组成部分。
3. 机械运动的动力学机械运动的动力学是研究机械运动的动力、能量和力学关系的学科。
物理机械运动知识点总结
物理机械运动知识点总结1.机械运动的定义:机械运动指的是物体在空间中的位置或形态发生变化的过程。
机械运动可以分为直线运动、曲线运动和旋转运动。
2.速度和加速度:速度是指物体单位时间内位移的大小和方向,求速度可以利用位移与时间的比值来计算;加速度是指物体单位时间内速度的变化率,求加速度可以利用速度变化与时间的比值来计算。
3.直线运动:直线运动是指物体沿着一条直线路径运动。
直线运动可以分为匀速直线运动和变速直线运动两种情况。
匀速直线运动中,物体的速度保持不变,位移和时间成正比。
变速直线运动中,物体的速度随时间的变化而变化,位移与时间成正比。
在直线运动中,我们还可以利用速度和加速度的关系来求解物体的位移和时间。
4.曲线运动:曲线运动是指物体沿着一条曲线路径运动。
曲线运动可以分为匀速曲线运动和变速曲线运动两种情况。
匀速曲线运动中,物体的速度保持不变,位移与时间成正比。
变速曲线运动中,物体的速度随时间的变化而变化,位移与时间成正比。
在曲线运动中,我们可以利用速度和加速度的分解来求解物体在水平和竖直方向上的位移和时间。
5.旋转运动:旋转运动是指物体以其中一点为中心,围绕着一条轴进行的运动。
旋转运动可以分为匀速旋转运动和变速旋转运动两种情况。
匀速旋转运动中,物体的角速度保持不变,角位移和时间成正比。
变速旋转运动中,物体的角速度随时间的变化而变化,角位移和时间成正比。
在旋转运动中,我们可以利用角速度和角加速度的关系来求解物体的角位移和时间。
6.力和运动:力是物体之间相互作用的结果,可以改变物体的运动状态。
牛顿第一定律(惯性定律)指出,物体如果不受外力作用,将保持静止或匀速直线运动的状态;第二定律(力学基本定律)指出,物体受到的力与物体的质量和加速度成正比;第三定律(作用反作用定律)指出,两个物体之间的相互作用力大小相等、方向相反。
7.动能和功:动能是物体由于运动而具有的能量,可以分为动能和压力能。
动能与物体的质量和速度的平方成正比。
物理机械运动的知识点总结
物理机械运动的知识点总结物理机械运动的知识点总结上学期间,说到知识点,大家是不是都习惯性的重视?知识点就是掌握某个问题/知识的学习要点。
哪些才是我们真正需要的知识点呢?下面是店铺整理的物理机械运动的知识点总结,仅供参考,欢迎大家阅读。
物理机械运动的知识点总结11、机械运动:物理学中把物体位置的变化叫做机械运动,简称为运动。
机械运动是宇宙中最普遍的运动。
2、参照物(1)研究机械运动,判断一个物体是运动的还是静止的,要看是以哪个物体作为标准。
这个被选作标准的物体叫做参照物。
(2)判断一个物体是运动的还是静止的,要看这个物体与参照物的位置关系。
当一个物体相对于参照物位置发生了改变,我们就说这个物体是运动的,如果位置没有改变,我们就说这个物体是静止的。
(3)参照物的选择是任意的,选择不同的参照物来观察同一物体的运动,其结果可能不相同。
例如:坐在行使的火车上的乘客,选择地面作为参照物时,他是运动的,若选择他坐的座椅为参照物,他则是静止的。
对于参照物的选择,应该遵循有利于研究问题的简化这一原则。
一般在研究地面上运动的物体时,常选择地面或者相对地面静止的物体(如房屋、树木等)作为参照物。
3、运动和静止的相对性:宇宙中的一切物体都在运动,也就是说,运动是绝对的。
而一个物体是运动还是静止则是相对于参照物而言的,这就是运动的相对性。
4、判断一个物体是运动的还是静止的,一般按以下三个步骤进行:(1)选择恰当的参照物。
(2)看被研究物体相对于参照物的位置是否改变。
(3)若被研究物体相对于参照物的位置发生了改变,我们就说这个物体是运动的。
若位置没有改变,我们就说这个物体是静止的。
5、运动的快慢1、知道比较快慢的两种方法(1)通过相同的距离比较时间的大小。
(2)相同时间内比较通过路程的多少。
2、速度(1)物理意义:速度是描述物体运动快慢的物理量。
(2)定义:速度是指运动物体在单位时间内通过的路程。
(3)速度计算公式:v=s/t。
八年级物理上册“第一章 机械运动”必背知识点
八年级物理上册“第一章机械运动”必背知识点一、机械运动的基本概念1. 机械运动的定义:物理学中,把物体位置的变化叫做机械运动。
机械运动是宇宙中最普遍的现象。
2. 参照物:在研究物体的运动时,选作标准的物体叫做参照物。
参照物的选择是任意的,但选择不同的参照物来观察同一个物体,结论可能不同。
同一个物体是运动还是静止取决于所选的参照物,这就是运动和静止的相对性。
二、运动的描述1. 匀速直线运动:物体沿直线运动,且在任何相等的时间内通过的路程都相等的运动。
其速度大小保持不变,方向也不变。
2. 变速直线运动:物体沿直线运动,但速度大小改变的运动。
描述变速直线运动的快慢时,可以用平均速度,即总路程除以总时间。
3. 比较物体运动快慢的方法:时间相同,比较路程,路程长的运动快。
路程相同,比较时间,时间短的运动快。
引入速度概念,比较单位时间内通过的路程。
三、速度1. 速度的定义:速度是描述物体运动快慢的物理量,定义为物体在单位时间内通过的路程。
2. 速度的公式:v = s/t,其中v是速度,s是路程,t是时间。
3. 速度的单位:国际单位制中,速度的单位是米/秒(m/s),交通运输中常用千米/小时 (km/h)作为速度的单位。
两者之间的换算关系是1m/s = 3.6km/h。
四、长度的测量1. 测量工具:测量长度的常用工具是刻度尺。
2. 使用刻度尺的方法:观察刻度尺的零刻度线、量程和分度值。
将刻度尺有刻度的一边紧贴被测物体,并与被测物体长度平行。
读数时,视线要与尺面垂直,并估读到分度值的下一位。
3. 误差与错误:测量值和真实值之间的差异叫做误差。
我们不能消灭误差,但应尽量减小误差。
减小误差的方法包括多次测量求平均值、选用精密测量工具、改进测量方法。
而错误是不应该发生的,能够避免。
五、其他重要概念1. 运动的相对性:运动是相对的,选择不同的参照物,对运动的描述可能不同。
2. 回声:声音在传播过程中遇到障碍物被反射回来的现象。
机械运动必考知识点归纳
机械运动必考知识点归纳机械运动是物理学中一个重要的概念,它涉及到物体位置的变化。
以下是机械运动的一些必考知识点归纳:1. 定义:机械运动是指物体相对于其他物体位置的改变。
这种位置的改变可以是直线运动,也可以是曲线运动。
2. 参照物:在描述物体的运动时,需要选择一个参照物。
参照物可以是静止的,也可以是运动的。
物体的运动状态是相对于参照物而言的。
3. 运动的分类:- 直线运动:物体沿着直线路径移动。
- 曲线运动:物体沿着曲线路径移动,如圆周运动、抛物线运动等。
4. 速度:速度是描述物体运动快慢的物理量,其大小等于物体在单位时间内通过的路程。
速度是矢量,具有大小和方向。
5. 平均速度和瞬时速度:- 平均速度是物体在一段时间内通过的总路程与这段时间的比值。
- 瞬时速度是物体在某一特定时刻的速度。
6. 加速度:加速度是速度变化的快慢,它描述了速度随时间的变化率。
加速度也是矢量,其方向与速度变化的方向相同。
7. 匀速直线运动:物体以恒定速度沿直线路径移动的运动。
在这种情况下,加速度为零。
8. 匀加速直线运动:物体沿直线路径以恒定加速度移动的运动。
在这种情况下,速度随时间线性增加。
9. 牛顿运动定律:牛顿的三个运动定律是描述物体运动的基本定律。
- 第一定律(惯性定律):物体会保持静止或匀速直线运动状态,除非受到外力作用。
- 第二定律(动力定律):物体的加速度与作用在物体上的净外力成正比,与物体的质量成反比。
- 第三定律(作用与反作用定律):对于每一个作用力,总有一个大小相等、方向相反的反作用力。
10. 功和能:- 功是力在物体上产生位移的过程中所做的工作,是能量的转移。
- 动能是物体由于运动而具有的能量,与物体的质量和速度的平方成正比。
- 势能是物体由于位置而具有的能量,如重力势能。
11. 能量守恒定律:在一个封闭系统中,能量既不能被创造也不能被消灭,只能从一种形式转化为另一种形式,总能量保持不变。
12. 机械振动:物体或系统在平衡位置附近周期性地重复运动的现象,如简谐振动。
机械运动的知识点归纳
机械运动的知识点归纳一、机械运动定义机械运动是指物体在空间或特定物体内部经过分段步骤一次性完成某种运动轨迹的运动,这些轨迹由数学上的函数描述,这种运动可以理解为物体的位置改变得更加精确可控。
二、机械运动的基本类型1、直线运动:物体沿着直线运动,直线运动可以是螺旋式直线运动或者橡皮筋式直线运动,可以用函数y=mx+b来描述。
2、曲线运动:物体沿着一种曲线运动,曲线运动可以用椭圆曲线、二次曲线、圆等函数来描述。
4、旋转运动:物体沿着一个原点围绕某一点多次地旋转,旋转运动可以用圆柱状式函数、圆等函数来描述。
1、关节点分析:将物体按照关节点分解,主要包括加减速机、马达、传动比、滑块等,以确定具体的机械运动过程。
2、摩擦力分析:熟悉并了解不同部件之间的摩擦力,包括滚动摩擦力、滑动摩擦力、流体摩擦力及气动摩擦力,以确定运动物体运动效率、精度、动力损失等要素。
3、平衡力分析:熟悉并了解不同部件之间的平衡力,包括地面平衡力、重力平衡力、重量平衡力及弹力平衡力等,以确定运动物体的运动状态。
4、全局分析:由关节点分析、摩擦力分析及平衡力分析得出某种机械运动机构所需要的机械参数,将模型结构及机构参数综合设计,以得出某个机械运动模型。
1、可靠:机械运动物体的轨迹和步骤是精确可控的,它不会因为人的疏忽或操作失误而造成的误差。
2、速度快:机械运动的速度比一般的人工运动要快得多,而且可以精确控制速度。
3、稳定:机械运动的步骤很精确,相对而言,比一般的人工运动更稳定,让机械运动更易于控制。
4、复杂度高:机械运动能够实现很多复杂的动作,比如曲线式运动、转式运动等,人工运动无法实现。
五、机械运动的应用1、自动化生产:机械运动多用于自动化生产,如模具运动、螺杆运动等,加快生产效率,提高生产质量。
2、仓储设备:机械运动设备可以实现物品被快速、准确、可靠地依次运输,替换人工搬运的繁琐劳动,减少人工操作的错误率,进一步提升物流效率。
3、工程制造:机械运动设备用于汽车制造、航空制造等行业,可以替代传统的机器人,实现更规范、精准的产品制造。
物理机械运动知识点
物理机械运动知识点一、运动与静止的区别运动是指物体相对于某一参考系位置的改变,而静止则是指物体相对于某一参考系位置不发生改变。
运动是相对的,需要有一个参照物才能确定。
二、位移、速度和加速度1. 位移:位移是指物体从一个位置到另一个位置的改变量,用矢量表示。
位移的大小等于物体运动轨迹上两个位置之间的距离,方向则由起点指向终点。
2. 速度:速度是指物体在单位时间内位移的大小,用矢量表示。
速度的大小等于位移的大小除以时间,方向则由位移的方向决定。
3. 加速度:加速度是指物体在单位时间内速度的改变量,用矢量表示。
加速度的大小等于速度的大小除以时间,方向则由速度的方向决定。
三、匀速直线运动1. 定义:物体在单位时间内位移相等的运动称为匀速直线运动。
2. 特点:匀速直线运动的速度大小和方向保持不变,加速度为零。
3. 公式:位移等于速度乘以时间,即位移=速度×时间。
四、变速直线运动1. 定义:物体在单位时间内速度大小和方向发生改变的运动称为变速直线运动。
2. 特点:变速直线运动的加速度不为零,速度大小和方向随时间变化。
3. 公式:位移等于初速度乘以时间再加上加速度乘以时间的平方的一半,即位移=初速度×时间+1/2×加速度×时间的平方。
五、自由落体运动1. 定义:物体只受重力作用下垂直下落的运动称为自由落体运动。
2. 特点:自由落体运动的加速度恒定,大小为重力加速度g,方向向下。
3. 公式:位移等于初速度乘以时间再加上重力加速度乘以时间的平方的一半,即位移=初速度×时间+1/2×重力加速度×时间的平方。
六、运动图象的表示1. 位移-时间图象:横轴表示时间,纵轴表示位移,直线斜率表示速度。
2. 速度-时间图象:横轴表示时间,纵轴表示速度,直线斜率表示加速度。
3. 加速度-时间图象:横轴表示时间,纵轴表示加速度。
以上是关于物理机械运动的一些基本概念和知识点的介绍。
机械的运动知识点总结
机械的运动知识点总结一、机械运动的基本概念机械运动是指在机械系统中由于外界作用下而产生的物体运动。
机械运动包括直线运动、转动运动和复合运动等。
直线运动是指物体在一条直线上运动,转动运动是指物体绕某一轴线旋转,而复合运动是指物体既有直线运动又有转动运动。
二、机械运动的描述和分析1. 位移、速度和加速度位移是指物体在一定时间内所经过的距离和方向的变化,速度是指单位时间内物体所运动的距离,而加速度是指单位时间内速度的变化量。
2. 牛顿运动定律牛顿第一定律:物体如果不受外力作用,将保持匀速直线运动或静止状态。
牛顿第二定律:物体受到的力和加速度成正比,与物体的质量成反比。
牛顿第三定律:物体间的相互作用力相等,方向相反。
3. 动能和势能动能是物体由于运动而具有的能量,而势能是物体由于位置而具有的能量。
4. 惯性和摩擦惯性是指物体保持原来运动状态的性质,摩擦是指物体在运动时受到的阻力。
5. 转动运动的描述和分析转动运动可以用转角、角速度和角加速度来描述,同时还可以根据牛顿运动定律以及动能和角动量的概念来分析。
6. 复合运动的描述和分析复合运动是指物体既有直线运动又有转动运动,可以先分别分析直线运动和转动运动,再结合起来进行分析。
三、机械运动的应用1. 机械传动机械传动是应用在机械系统中把能量从一处传输到另一处的过程,常见的机械传动包括齿轮传动、带传动、链传动等。
2. 发动机发动机是能源转化为机械能的装置,常见的发动机包括内燃机、蒸汽机等。
3. 汽车底盘汽车底盘是指汽车的车身框架、车轮悬挂、转向装置等部件,它们能使汽车进行匀速直线运动、转动运动以及复合运动。
4. 自动控制系统自动控制系统是将机械系统和传感器、执行器相结合,利用反馈控制原理来实现自动化运动。
四、机械运动的潜在问题1. 惯性和震动当机械系统受到外力作用时,如果物体具有较大的质量,惯性会使得物体产生较大的震动,从而影响机械系统的正常运行。
2. 摩擦和磨损在机械系统中,摩擦会使得物体受到阻力,导致能量损失和零部件磨损,从而降低机械系统的效率和寿命。
初中物理力学机械运动重点知识点大全
初中物理力学机械运动重点知识点大全一、机械运动基本概念1.定义机械运动的时间、位移、速度和加速度。
2.分析匀速直线运动、加速直线运动和减速直线运动的特点和公式。
3.确定物体在平抛运动和自由落体运动中的加速度和速度的关系。
4.描述物体在平抛运动和自由落体运动中的运动轨迹。
二、力和力的性质1.定义力的概念,包括作用力和反作用力的概念。
2.描述力的性质,如力的大小、方向、作用点和作用对象。
3.引入力的合成和分解的概念,包括力的合力和分力的计算方法。
4.介绍弹力、重力、摩擦力、弹簧力等常见力的性质和计算方法。
三、牛顿运动定律1.了解牛顿第一定律,也被称为惯性定律,描述物体静止和匀速直线运动的条件。
2.了解牛顿第二定律,描述物体在受力作用下加速度与受力大小的关系。
3.应用牛顿第二定律计算力、质量和加速度之间的关系。
4.了解牛顿第三定律,描述力的作用和反作用的条件。
四、摩擦力和斜面上的力1.理解摩擦力的概念和性质,包括静摩擦力和动摩擦力。
2.描述物体在斜面上的运动特点和受力分析。
3.了解斜面上物体的最大静摩擦力和动摩擦力的计算方法。
4.分析物体在斜面上滑动时与斜面的关系,包括斜面的倾角和摩擦系数。
五、机械能与机械能守恒1.理解机械能的概念,包括动能和势能。
2.应用动能公式计算物体的动能。
3.了解重力势能和弹性势能的概念及计算方法。
4.描述机械能守恒定律,分析物体在发生弹性碰撞和非弹性碰撞时的机械能变化。
六、功和功率1.温故知新,回顾功的定义和计算方法。
2.了解功的单位和功的正负表示的意义。
3.应用功率公式计算物体的功率。
4.理解功率的概念,包括平均功率和瞬时功率。
七、简单机械1.理解简单机械的概念和分类。
2.了解杠杆、轮轴、滑轮、斜面等常见简单机械的原理和应用。
3.描述简单机械的力和距离的关系。
4.应用简单机械原理解决实际问题。
八、波与声音1.理解波的概念和特点。
2.描述波的传播方式,包括机械波和电磁波。
3.了解声波的产生和传播。
机械运动知识点总结
机械运动知识点总结一、机械运动的定义在物理学中,一个物体相对于另一个物体位置的改变,叫做机械运动。
简而言之,机械运动就是物体位置的变化。
例如,汽车在路上行驶、鸟儿在空中飞翔、树叶从树上飘落等,都是机械运动的常见例子。
要判断一个物体是否在做机械运动,关键是看这个物体的位置相对于其他物体是否发生了变化。
如果位置发生了改变,那么它就在做机械运动;反之,如果位置没有改变,就不是机械运动。
二、参照物在研究机械运动时,被选作标准的假定不动的物体,叫做参照物。
参照物的选择是任意的,但通常我们会选择地面或相对于地面静止的物体作为参照物。
比如,当我们说汽车在行驶时,通常是以地面为参照物;当我们说飞机在高空飞行时,往往是以地面上的某一固定点为参照物。
选择不同的参照物,对物体运动状态的描述可能会不同。
例如,坐在行驶的汽车里的乘客,如果以汽车为参照物,乘客是静止的;但如果以地面为参照物,乘客则是运动的。
三、运动和静止的相对性由于参照物的选择不同,对于同一个物体,可能会得出不同的运动状态结论,这就是运动和静止的相对性。
比如,两辆并排行驶且速度相同的汽车,以其中一辆车为参照物,另一辆车是静止的;但以地面为参照物,这两辆车都是运动的。
在实际生活中,运动和静止的相对性有着广泛的应用。
例如,同步卫星相对于地球是静止的,但它相对于太阳则是运动的;飞机在空中加油时,加油机和受油机保持相对静止,才能顺利完成加油操作。
四、速度速度是表示物体运动快慢的物理量。
它等于运动物体在单位时间内通过的路程。
速度的计算公式为:速度=路程÷时间,通常用字母v 表示速度,s 表示路程,t 表示时间,那么公式可以写成 v = s / t 。
速度的单位在国际单位制中是米每秒(m/s),常用的还有千米每小时(km/h),它们之间的换算关系是 1m/s = 36km/h 。
比如,一个物体在 5 秒内通过了 20 米的路程,那么它的速度就是 v = 20m ÷ 5s = 4m/s 。
机械运动知识点总结
机械运动知识点总结机械运动是机械工程和运动学的重要内容,指物体在空间中的运动情况。
它通过分析物体的几何形状、运动方式和相对关系等,研究物体的速度、加速度、角速度、角加速度等动力学特性,从而揭示物体的运动规律。
下面是机械运动的几个重要知识点总结。
1.基本概念:-质点:假设物体的大小和形状可以忽略时,可以将其视为质点,以便分析和计算其运动情况。
-路径:物体运动的轨迹。
-位移:质点在其中一时间内从参考点到达新位置的变化量。
-速度:质点在单位时间内位移的大小和方向。
-加速度:质点速度的变化率,即单位时间内速度的变化量。
2.牛顿运动定律:-第一定律:物体在没有外力作用时,保持静止或匀速直线运动。
-第二定律:物体的加速度与物体受到的力成正比,与物体质量成反比。
-第三定律:对于任意作用力,总有一个与之相等大小、方向相反的反作用力存在。
3.直线运动和曲线运动:-直线运动:物体在同一直线上运动,速度和加速度分别沿直线方向。
-曲线运动:物体在弯曲的路径上运动,速度和加速度分别沿切线和法向方向。
4.二维运动和三维运动:-二维运动:物体的运动发生在平面上。
-三维运动:物体的运动发生在空间中。
5.旋转运动:-角度和角速度:物体围绕一个固定轴线的旋转角度和角速度。
-动量矩和力矩:描述了物体的旋转运动状态和作用力。
6.匀速圆周运动:-半径:物体旋转轨迹的半径。
-弧长:物体在单位时间内沿圆周运动的路径长度。
-周期:物体完成一次旋转所需要的时间。
-频率:单位时间内完成的旋转次数。
-角速度:物体的角度变化率。
-向心加速度:物体在圆周运动中向圆心方向的加速度。
7.非均匀运动和变速运动:-非均匀运动:物体在运动过程中速度不断变化。
-变速运动:物体在单位时间内速度的改变量不固定。
8.加减速运动:-加速运动:物体在单位时间内速度增加的情况。
-减速运动:物体在单位时间内速度减小的情况。
9.运动合成和分解:-运动合成:将两个或多个运动合成为一个大的运动。
物理机械运动知识点
物理机械运动知识点1. 机械运动的基本概念- 定义:物体位置的变化称为机械运动。
- 类型:直线运动、曲线运动、振动、转动等。
2. 描述运动的物理量- 位移(Displacement):物体在运动过程中位置的变化。
- 路程(Distance):物体运动轨迹的实际长度。
- 速度(Velocity):物体单位时间内的位移变化量。
- 速率(Speed):物体单位时间内的路程变化量。
- 加速度(Acceleration):物体单位时间内速度的变化量。
3. 速度和加速度- 矢量性:速度和加速度都是矢量,具有大小和方向。
- 标量和矢量的计算:速度和加速度的合成与分解遵循矢量运算法则。
- 匀速直线运动:物体以恒定速度沿直线路径运动。
- 匀加速直线运动:物体以恒定加速度沿直线路径运动。
4. 牛顿运动定律- 牛顿第一定律(惯性定律):物体保持静止或匀速直线运动,除非受到外力作用。
- 牛顿第二定律(动力定律):物体的加速度与作用力成正比,与物体质量成反比,加速度方向与作用力方向相同。
- 牛顿第三定律(作用与反作用定律):作用力和反作用力大小相等、方向相反。
5. 力的合成与分解- 力的合成:多个力作用于一点时,可以合成一个等效的力。
- 力的分解:一个力可以分解为两个或多个分力。
6. 功、能量和功率- 功(Work):力作用于物体,使物体沿力的方向移动所做的工作。
- 能量(Energy):物体由于其位置或状态而具有的能力,可以转化为其他形式的能量。
- 功率(Power):单位时间内做功的多少。
7. 机械能守恒定律- 机械能:物体由于其位置或运动状态而具有的能量,包括势能和动能。
- 守恒定律:在一个封闭系统中,机械能总量保持不变。
8. 简单机械- 杠杆(Leverage):通过改变力的作用点和方向来放大力的作用。
- 滑轮(Pulley):通过改变力的方向和大小来提升重物。
- 斜面(Inclined Plane):通过增加作用距离来减少提升物体所需的力。
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第一章机械运动知识点:
第一部分:
一、长度的测量:
1.长度的单位及换算关系:国际单位:米,符号m;
常用单位:千米(km)、分米(dm)、厘米(cm)、毫米(mm)、微米(μm)、纳米(nm). 换算:(1)10-3km=1m=103mm=106μm=109nm; (2)1m=101dm=102cm=103mm.
2.测量工具:刻度尺(最常用)、卷尺、三角板
3. 正确使用刻度尺
(1)观察刻度尺(测量前的“三看”):
①零刻度线②分度值(即相邻两刻线之间的距离) ③量程(即刻度尺最大测量范围) (2)测量前根据需要选择适当的测量工具
(3)测量步骤:(1放2读3记)
A.正确放置刻度尺:①刻度尺零刻度线与被测物体一端对齐
..,②有刻线的一边与被测物体边
缘保持平行
....;
B.读数:①读数时,视线正对刻度线,②读数需估读
..——读至分度值的下一位;
C.记录数据:记录结果包括——数字和单位
.....;无单位的数字是毫无意义的。
二、时间的测量
1.时间的单位及换算关系:国际单位:秒,符号:s;常用单位:天(d)、时(h)、分(min)。
换算关系:1min=60s,1h=60min;1d=24h=86400s
三、误差:
1.定义:测量值与真实值之间的差别.
2. 造成原因:选用的测量工具、采用的测量方法及测量者.
3. 减小办法:多次测量求平均值;选用精密的仪器;改进测量方法。
4. 错误与误差的区别:错误是由于操作时未遵守仪器使用规则或读数时粗心造成的,错
误是可以避免的。
误差只能减小,不能消除,不可避免。
第二部分:
一、机械运动:物理学中,把物体位置的变化
.....叫做机械运动。
二、参照物:在研究一个物体的运动情况时,需要选择另外的物体来做标准,这个被选作
标准的物体叫做参照物。
(1)参照物的特点:假定静止不动的物体;
(2)▲参照物的选择是任意的,但是研究对象不能被选作参照物,通常选地面或固定在地面上的物体为参照物;
(3)在描述同一个物体的运动情况时,选取的参照物不同,其结果一般不同;
例:乘坐电梯时,若以地面为参照物,则人是运动的;若以电梯为参照物,则人是静止的;
三、运动和静止相对性
(1) 物体的静止和运动是相对的;(2)没有绝对的静止。
4.典型例题
例:(1)小小竹排江中游,巍巍青山两岸走
分析:竹排在江中游——以青山作参照物;青山在走——以竹排为参照物。
(2)两辆汽车同向行驶,汽车的运动是以_地面_ 作为参照物,坐在甲车里的乘客看到乙车在向后退,该乘客是以_甲车_作为参照物。
这两辆汽车相比较,_甲车_车开得快。
第三部分:
一、速度:
1. 比较物体运动快慢的方式:(1)相同的路程比较所用的时间;(2)相同的时间内比较通过的路程。
2 2
250m
=7.1m/s 7s
s
v
t
==
2
t+=
3
3
3
s
v
t
==
2. 速度定义:物理学中,把路程与时间之比叫做速度。
(比值定义法)
3. 速度公式:
t
s
v=s——路程,t——时间,v——速度
4. 速度单位及换算:米每秒(m/s或m·s);千米每小时(km/h或km·h)
1m/s=
h
km
3600
1
1000
1
=3.6km/h;1km/h=
s
m
3600
1000
=h
km/
6.3
1
5. 速度物理意义:速度是表示物体运动快慢的物理量,在数值上等于单位时间内物体
通过的路程。
二、机械运动的分类1. 按照运动的轨迹,机械运动可分为直线运动和曲线运动。
2.按照速度是否变化,直线运动可分为匀速直线运动和变速直线运动。
3.匀速直线运动:物体沿着直线且速度不变的运动叫做匀速直线运动.即物体在任
意相等时间内通过的路程相等。
变速直线运动:物体沿着直线且速度发生变化的运动叫做变速直线运动.即物体在相等时间内通过的路程不相等。
4. 平均速度:粗略地描述物体运动的快慢。
计算公式
t
s
v=
☆例1:小明在跑百米时,前50 m用时6 s,后50m用时7s,小明前、后50m及百米全程的平均速度各是多少?
四、测量平均速度:
[实验目的]测量物体运动的平均速度
[实验原理]
t
s
v=
[实验器材] 小车(钢珠)、斜面、金属片、秒表、刻度尺
[探究步骤] 提出问题、设计实验、进行试验、收集数据、分析论证、评估交流。
[实验注意事项]
A.测量小车通过的路程,“头到头,尾到尾”。
B.斜面的坡度不宜过大,小车运动过快,时间太短不易测量;也不宜过小,否则变速运动不明显。
C.时间的测量:应该让小车做直线运动,小车运动时间较短,测量误差较大,可以听小车碰撞金属片的声音来计时。
【补充内容】
匀速直线运动的速度—时间图像与路程—时间图像。