高一下学期物理知识点总结

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高一下物理知识点

高一下物理知识点

高一下物理知识点一、运动的描述。

1. 质点。

- 定义:用来代替物体的有质量的点。

- 条件:当物体的大小和形状对研究问题的影响可忽略不计时,物体可看作质点。

例如研究地球绕太阳公转时,地球可看作质点;研究地球自转时,地球不能看作质点。

2. 参考系。

- 定义:为了描述物体的运动而假定为不动的物体。

- 选择不同的参考系,对物体运动的描述可能不同。

例如坐在行驶汽车中的乘客,以汽车为参考系是静止的,以路边的树木为参考系是运动的。

3. 时间和时刻。

- 时刻:指的是某一瞬时,如上午8点上课,“8点”就是时刻。

- 时间:指的是两个时刻之间的间隔,如一节课45分钟,“45分钟”就是时间。

4. 位移和路程。

- 位移:表示物体位置的变化,是矢量,其大小等于初位置到末位置的直线距离,方向由初位置指向末位置。

- 路程:物体运动轨迹的长度,是标量。

只有当物体做单向直线运动时,位移的大小才等于路程。

5. 速度。

- 平均速度:定义为位移与发生这个位移所用时间的比值,即v = (Δ x)/(Δ t),是矢量。

- 瞬时速度:物体在某一时刻(或某一位置)的速度,是矢量。

瞬时速度的大小叫速率。

- 速度是描述物体运动快慢的物理量。

6. 加速度。

- 定义:速度的变化量与发生这一变化所用时间的比值,即a=(Δ v)/(Δ t)。

- 加速度是矢量,其方向与速度变化量的方向相同。

加速度描述物体速度变化的快慢。

二、匀变速直线运动的研究。

1. 匀变速直线运动的速度与时间的关系。

- 速度公式:v = v_0+at,其中v_0为初速度,a为加速度,t为时间,v为末速度。

2. 匀变速直线运动的位移与时间的关系。

- 位移公式:x=v_0t+(1)/(2)at^2。

3. 匀变速直线运动的速度与位移的关系。

- 速度 - 位移公式:v^2-v_0^2 = 2ax。

4. 自由落体运动。

- 定义:物体只在重力作用下从静止开始下落的运动。

- 性质:自由落体运动是初速度为0、加速度为g = 9.8m/s^2(近似值)的匀加速直线运动。

高一下物理知识点全部归纳

高一下物理知识点全部归纳

高一下物理知识点全部归纳篇一:一、运动的描述物理学中,对于运动的描述需要考虑时间、位置和速度等因素。

在运动学中,通常使用公式和图表来定量描述运动。

1.1 位移和位移公式位移是指一个物体从一个位置到另一个位置的变化。

位移可以用矢量表示,有大小和方向。

位移的大小是两个位置之间直线距离,而方向是从起始位置指向结束位置的方向。

位移公式可以表示为:Δx = x₂ - x₁其中,Δx表示位移,x₂表示结束位置,x₁表示起始位置。

1.2 平均速度和瞬时速度速度是指物体在单位时间内移动的距离。

在运动学中,通常使用平均速度和瞬时速度来描述。

平均速度表示整个运动过程中物体的平均移动速度,可以用如下公式表示:v = Δx / Δt其中,v表示平均速度,Δx表示位移,Δt表示时间。

瞬时速度则是物体在某个瞬间的瞬时移动速度,可以用导数来表示:v = dx / dt其中,v表示瞬时速度,dx表示位移的微小变化,dt表示时间的微小变化。

二、力与运动力是物理学中一个基本的概念,它可以改变物体的运动状态。

力可以分为接触力和非接触力两种类型。

2.1 牛顿三定律牛顿三定律是描述力和其它物理量之间关系的基本定律。

第一定律,也称为惯性定律,指出一个物体如果没有受到外力作用,将保持静止或匀速直线运动。

第二定律,也称为加速度定律,指出物体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。

可以用如下公式表示:F = m * a其中,F表示力,m表示物体的质量,a表示物体的加速度。

第三定律,也称为作用-反作用定律,指出对于每一个作用力,都有一个大小相等、方向相反的反作用力作用在不同的物体上。

2.2 摩擦力和重力摩擦力是两个物体接触时由于表面粗糙度而产生的力。

摩擦力的大小与物体的质量和接触面的粗糙程度有关。

重力是地球对物体的吸引力,大小由物体的质量决定。

三、力的合成与分解力的合成是指将多个力合并成一个力的过程。

力的合成可以使用几何法和三角法进行计算。

高一物理下学期知识点大全

高一物理下学期知识点大全

高一物理下学期知识点大全
引言
高一物理下学期是物理学习的第二个学期,主要内容包括电磁学和光学。

本文将总结高一物理下学期的知识点,以便同学们进行复习和备考。

电磁学
静电学
•库仑定律
•电场和电势
•电势能和电势差
•高斯定律
•电场线和电场强度
电荷的运动
•电流和电量
•欧姆定律
•静电感应和电磁感应
•磁场和电磁场
•法拉第电磁感应定律
电磁感应
•洛伦兹力
•楞次定律
•电磁感应和发电机
•变压器原理
•电动机原理
电容和电路
•电容的定义和计算
•并联和串联电容
•RC电路和RLC电路
•交流电和直流电
•交流电路的特性
光学
光的传播
•光的直线传播
•光的反射和折射
•光的全反射
•光的光程差
光的颜色与光的衍射
•白光的分光
•光的衍射
•双缝干涉和杨氏实验
•单缝衍射
光的偏振与光的干涉
•光的偏振
•光的干涉
•薄膜干涉和牛顿环
光的波粒二象性
•光的波动性和粒子性
•光子和波粒二象性
•库仑散射和康普顿散射
总结
高一物理下学期主要包括电磁学和光学知识点的学习。

电磁学中包括静电学、电荷的运动、电磁感应和电容和电路等内容。

光学部分主要包括光的传播、光的颜色与光的衍射、光的偏振与光的干涉以及光的波粒二象性等内容。

同学们在复习过程中可以结合这些知识点进行归纳总结,加深对物理概念的理解,提高解题能力。

祝同学们取得好成绩!。

高一下学期物理知识点整理

高一下学期物理知识点整理

高一下学期物理知识点整理【导语】高中是学习生涯中最辛劳的三年,而高中物理也是比较难的一门学科。

作者为各位同学整理了《高一下学期物理知识点整理》,期望对你的学习有所帮助!1.高一下学期物理知识点整理篇一运动的性质和轨迹⑴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)。

⑵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)。

常见的类型有:a=0:匀速直线运动或静止。

a恒定:性质为匀变速运动,分为:①v、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,但不可能到达。

)a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。

具体如:①两个匀速直线运动的合运动一定是匀速直线运动。

②一个匀速直线运动和一个匀变速直线运动的合运动仍旧是匀变速运动,当两者共线时为匀变速直线运动,不共线时为匀变速曲线运动。

③两个匀变速直线运动的合运动一定是匀变速运动,若合初速度方向与合加速度方向在同一条直线上时,则是直线运动,若合初速度方向与合加速度方向不在一条直线上时,则是曲线运动。

2.高一下学期物理知识点整理篇二参考系1、参考系的定义:描写物体的运动时,用来做参考的另外的物体。

2、对参考系的知道:(1)物体是运动还是静止,都是相对于参考系而言的,例如,肩并肩一起走的两个人,彼此就是相对静止的,而相对于路边的建筑物,他们却是运动的。

(2)同一运动挑选不同的参考系,视察结果可能不同。

例如司机开着车行驶在高速公路上以车为参考系,司机是静止的,以路面为参考系,司机是运动的。

(3)比较物体的运动,应当挑选同一参考系。

(4)参考系可以是运动的物体,也能够是静止的物体。

高一下学期物理重点知识点总结

高一下学期物理重点知识点总结

高一下学期物理重点知识点总结1.高一下学期物理重点知识点总结篇一1、定义:把某个特定的物体在某个特定的物理环境中所受到的力一个不漏,一个不重地找出来,并画出定性的受力示意图。

对物体进行正确地受力分析,是解决好力学问题的关键。

2、相对合理的顺序:先找场力(电场力、磁场力、重力),再找接触力(弹力、摩擦力),最后分析其它力。

3、为了在受力分析时不多分析力,也不漏力,一般情况下按下面的步骤进行:(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①.先画重力:作用点画在物体的重心,方向竖直向下。

②.次画已知力③.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)。

④.再画其他场力:看是否有电、磁场力作用,如有则画出。

2.高一下学期物理重点知识点总结篇二机械运动:物体在空间中所处位置发生变化,这样的运动叫做机械运动。

运动的特性:普遍性,永恒性,多样性参考系1.任何运动都是相对于某个参照物而言的,这个参照物称为参考系。

2.参考系的选取是自由的。

1)比较两个物体的运动必须选用同一参考系。

2)参照物不一定静止,但被认为是静止的。

质点1.在研究物体运动的过程中,如果物体的大小和形状在所研究问题中可以忽略是,把物体简化为一个点,认为物体的质量都集中在这个点上,这个点称为质点。

2.质点条件:1)物体中各点的运动情况完全相同(物体做平动)2)物体的大小(线度)<<�它通过的距离3.质点具有相对性,而不具有绝对性。

4.理想化模型:根据所研究问题的性质和需要,抓住问题中的主要因素,忽略其次要因素,建立一种理想化的模型,使复杂的问题得到简化。

(为便于研究而建立的一种高度抽象的理想客体)3.高一下学期物理重点知识点总结篇三重力势能(1)定义:物体由于被举高而具有的能量。

高一下物理知识点

高一下物理知识点

高一下物理知识点
1. 力学:牛顿运动定律、工作与能量、动量与冲量、静力学、运动学等
2. 力与运动:力的合成与分解、摩擦力、滑动与静摩擦力、倾斜面上的运动、达西定律等
3. 能量:机械能、功与功率、动能与势能、能量转化与守恒、弹性势能等
4. 电学:电流与电阻、欧姆定律、串、并联电路、电功与电能、电功率等
5. 光学:光的直线传播、光的反射与折射、光的波动性、光的干涉与衍射等
6. 场:重力场、电场、磁场、位势与电势、电磁感应等
7. 声学:声的传播、声音的特性、共振与声音的变化、使用声学工具等
8. 热学:热量与温度、物体内能、热传导、热辐射、热力学等
9. 原子物理:原子结构与元素周期表、核物理与放射性、原子核的稳定性等
10. 宇宙与地球科学:宇宙的起源与演化、行星与卫星、地球
的构造与运动等。

高一物理下知识点总结

高一物理下知识点总结

高一物理下知识点总结高一物理下的知识点总结高一物理下的知识点主要涵盖了力学、热学、光学和电学等方面,这些知识点是物理学的基础,对于打好物理学的基础是非常关键的。

下面我将对高一物理下的主要知识点进行总结,希望对同学们的学习有所帮助。

1.力学力学是物理学的基础,主要研究物体的运动规律。

高一物理下力学的知识点主要包括:(1) 牛顿运动定律:包括牛顿第一定律(惯性定律)、牛顿第二定律(力学定律)和牛顿第三定律(作用反作用定律)。

(2) 重心与转动:包括刚体的重心、力矩和转动定律。

(3) 力的合成与分解:力的合成与分解是研究物体所受的多个力合成成一个力或把一个力分解成多个力的方法。

(4) 简谐振动:简谐振动是一种周期性的运动,如弹簧振子和单摆等。

2.热学热学是研究物体的热现象和热量传递规律的学科。

高一物理下热学的知识点主要包括:(1) 温度和热量:温度是物体热平衡状态下的物理量,热量是能量的一种形式。

(2) 热传导:热传导是指热量通过物质的传递现象,根据热传导的基本规律可以解释导热现象。

(3) 热膨胀:热膨胀是指物体在受到热量作用时体积的变化现象。

(4) 热机与热功:热机是指利用热能转化为机械能或其他形式能量的装置,热功是指热机输出的功。

3.光学光学是研究光的传播、反射、折射、干涉、衍射等规律的学科。

高一物理下光学的知识点主要包括:(1) 光的传播与光线:光的传播可以通过光线来描述,光线是沿光的传播方向传播的。

(2) 光的反射与折射:光的反射是指光线从一种介质射入另一种介质,光的折射是指光线从一种介质射入另一种介质时改变传播方向。

(3) 光的干涉与衍射:干涉是指两个或多个光波相遇产生干涉现象,衍射是指光波经过狭缝或物体边缘时发生偏离直线传播的现象。

(4) 光的色散与成像:色散是光波在介质中传播速度不同而导致折射角度不同的现象,成像是指光线经过光学仪器后聚焦到一点形成清晰的像。

4.电学电学是研究电荷、电场、电流、电压和电磁现象等规律的学科。

高一下学期物理知识点总汇

高一下学期物理知识点总汇

高一下学期物理知识点总汇高一下学期是学习物理的重要时期,本文将对这个学期的物理知识点进行总汇,帮助同学们更好地复习和掌握这些知识。

一、力学部分1. 直线运动:包括速度、位移、加速度等概念,以及匀速直线运动和变速直线运动的公式推导和应用。

2. 曲线运动:研究曲线运动所涉及的力和速度变化规律,了解曲线运动的各种特殊情况。

3. 力的合成和分解:学习如何求力的合力和分解力的分力,了解这些概念在实际问题中的应用。

4. 牛顿定律:介绍牛顿第一、二、三定律的内容和应用,掌握物体受力平衡和不平衡的条件判断。

二、热学部分1. 理想气体定律:学习理想气体状态方程PV=nRT,了解理想气体的性质及其与理想气体温度、压强和体积之间的关系。

2. 热传导:了解热传导的原理和条件,掌握不同物质中热传导的规律,并能应用热传导公式解决实际问题。

3. 热容和比热容:学习热容和比热容的概念和计算方法,理解物质的热容性质和比热容的物理意义。

三、光学部分1. 光的直线传播:学习光在各种介质中的传播特点,了解光的直线传播和折射定律。

2. 光的成像:学习光的成像规律,掌握凸透镜和凹透镜的成像性质和公式。

3. 光的干涉与衍射:了解光的干涉和衍射现象的基本规律,研究双缝干涉、单缝衍射等具体情况。

四、电学部分1. 静电:学习静电的基本概念和静电场的特点,了解静电场的产生和电势能的计算。

2. 电流与电阻:研究电流的定义和电流强度的计算,学习欧姆定律和串并联电路的分析。

3. 电磁感应:了解电磁感应的原理和法拉第电磁感应定律,学习电动势的概念和电磁感应的应用。

五、近代物理学部分1. 光电效应:学习光电效应的基本概念和光电子释放规律,了解光电效应在技术应用中的作用。

2. 单色光的衍射和干涉:了解单色光的干涉和衍射现象,并能通过实验观察和分析。

3. 原子核物理:介绍原子核的组成、稳定性及其放射性衰变,了解核反应的基本过程。

在学习物理的过程中,培养实验观察和实践能力很重要。

高一物理重要知识点总结

高一物理重要知识点总结

高一物理重要知识点总结一、运动与力学1. 运动的描述与分析- 运动的基本概念:时间、位移、速度、加速度等- 匀速直线运动:匀速直线运动的描述和分析- 动量:动量的定义、动量守恒定律、动量的变化率等2. 牛顿运动定律- 牛顿第一定律:惯性、力的概念、力的合成与分解- 牛顿第二定律:力的大小与方向、质点力学模型、引力与加速度、摩擦力与加速度- 牛顿第三定律:作用力与反作用力、受力分析与能量转化3. 万有引力与运动规律- 万有引力:万有引力定律、向心力与卫星运动、离心力与人造地球卫星- 运动的规律:圆周运动的速度与半径关系、圆周运动的向心加速度与质量关系、圆周运动的周期与半径关系4. 力的分解与合成- 合外力与合外力矩:受力分析与力的合成、力矩的定义、平衡条件等- 动态平衡:单摆与能量转化、杠杆与平衡条件、绳子与滑轮的平衡问题5. 动能与动能定理- 动能与势能:势能与重力、势能与势能差、势能定理等- 动能定理与机械能守恒:功的定义、功与能量转化、重力势能与弹性势能的关系二、热学与热力学1. 温度与热量- 温度的概念与量度:温标、温度计、等温变化等- 热量的传递与储存:传热方式、热平衡与热传导、热容与热量的关系等2. 物态变化与热力学过程- 物态变化:内能与外界能量转化、升华、凝固、沸腾、熔化等- 热力学过程:热力学第一定律、理想气体的定律、绝热过程与等熵过程等3. 热机与热机效率- 热机的工作原理与性能:热力学功、效率的定义与计算、卡诺热机与热转化效率等4. 热量传递与热传导- 热量传递的方式:热传导、热对流、热辐射等- 热传导与材料特性:导热性与热导率、材料导热性的影响因素等三、电学与电磁学1. 电场与电势- 电荷和电场:静电力的性质、电场强度与电势差的关系、电势差与带电体的位置关系等- 电势与电势能:电势与能量转化、电势能与电势差的关系等2. 电路与电阻- 电流与电阻:电流的概念与电流强度的计算、电阻与电阻率的关系等- 稳态电流:欧姆定律、串联与并联、电功与耗散功率等3. 磁场与磁效应- 磁场的描述与分析:磁感应强度与磁场强度的关系、磁通量和磁感应强度的关系等- 磁场的作用与应用:垂直磁场中的带电粒子、磁悬浮与超导磁铁等4. 电磁感应与电动势- 在恒定磁场中的感应电动势:电动势的概念、感应电动势的大小与方向、法拉第定律等- 运动导体中的感应电动势:动生电动势的产生、发电机的原理与实现等5. 变压器与电磁波- 变压器的工作原理:自感与互感、变压器的原理与应用等- 电磁波的产生与传播:电磁波的特性、光的概念与光速等以上是高一物理重要知识点的总结,掌握这些知识将有助于理解与应用物理学的基本原理和规律。

高一下册物理知识点总结

高一下册物理知识点总结

高一下册物理知识点总结在高一下册的物理学习中,我们接触到了许多重要的知识点,这些知识不仅丰富了我们对物理世界的认识,也为后续的学习打下了坚实的基础。

接下来,让我们一起回顾一下这学期的重要物理知识点。

一、曲线运动曲线运动是物体运动轨迹为曲线的运动。

物体做曲线运动的条件是合力与速度方向不在同一直线上。

曲线运动的速度方向时刻在改变,所以曲线运动一定是变速运动。

在研究曲线运动时,我们引入了运动的合成与分解的方法。

合运动与分运动具有等时性、独立性和等效性。

通过将曲线运动分解为两个相互垂直的直线运动,可以更方便地进行分析和计算。

平抛运动是一种典型的曲线运动,它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。

平抛运动的轨迹是一条抛物线,其运动规律可以通过相关公式进行描述。

二、圆周运动圆周运动是指物体沿着圆周的运动。

线速度、角速度和周期是描述圆周运动快慢的物理量。

线速度是物体通过的弧长与所用时间的比值,角速度是物体转过的角度与所用时间的比值,周期则是物体运动一周所用的时间。

向心力是使物体做圆周运动的合外力,其大小为 F = m v²/ r 或 F =m ω² r ,方向始终指向圆心。

在分析圆周运动问题时,要明确向心力的来源,根据牛顿第二定律进行求解。

生活中有很多圆周运动的实例,比如汽车在弯道上行驶、摩天轮的转动等。

通过对这些实例的分析,可以更好地理解圆周运动的规律和应用。

三、万有引力定律万有引力定律指出,任何两个物体之间都存在相互吸引的力,其大小与两个物体的质量成正比,与它们之间距离的平方成反比。

公式为 F = G m₁ m₂/ r²,其中 G 是万有引力常量。

万有引力定律在天文学中有广泛的应用。

可以用来解释行星的运动规律、计算天体的质量和密度等。

人造卫星的发射和运行也是基于万有引力定律的原理。

四、机械能守恒定律机械能包括动能和势能,势能又分为重力势能和弹性势能。

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第5章
1.曲线运动:物体的运动轨迹为一条曲线的运动。

曲线运动中,质点在某一点的速度(运动方向),沿曲线在这一点的切线方向。

2.曲线运动是变速运动。

(速度方向时刻改变)
3.物体做曲线运动的条件:当物体所受合力的方向与它的速度方向不在同一直线上时,物体做曲线运动。

4.类似力的合成与分解,运动也可以进行合成与分解。

物体的一个运动结果可以和它参与几个运动的共同结果是相同的,我们把这个运动称为那几个运动的合运动,那几个运动称为这个运动的分运动。

求几个运动的合运动叫运动的合成,求一个运动的几个分运动叫运动的分解。

运动的合成与分解遵循平行四边形定则和三角形定则。

在高中阶段,运动的合成与分解通常指运动学量(F
x ,)的合成与分解。

重要结论:(1)两个匀速直线运动的合运动一定是匀速直线运动。

(2)一个匀速直线运动和一个匀变速直线运动的合运动一定是曲线运动。

(3)两个直线运动的合运动可以是曲线运动也可以是直线运动。

(4)合运动与分运动具有同时性,独立性,同体性
5.抛体运动:物体只在重力作用下,以一定的初速度抛出所发生的运动。

分类:平抛运动,竖直上抛,斜抛运动。

研究抛体运动的方法:
运动的合成与分解、化曲为直的思想 6.平抛运动:物体只在重力作用下,以
一定的水平初速度0v 平抛运动的规律: x
h
h x s v v v v v gt h gh v gt v t
v x v v y
y y y =+==+=⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧====βαtan tan 21
2220
2202
2
000方向:平抛运动的位移:方向:平抛运动的速度:;分位移:;分速度:由落体运动
竖直方向的分运动:自;分位移:分速度:的匀速直线运动
度为水平方向的分运动:速 7.圆周运动:物体沿着圆周运动。

描述圆周运动的物理学量及其单位:
)/(,),(),/(),/(),/(2
s m a a s T s r n s rad s m v n τω
各物理量间关系:T n r v T T r
v n t t l v 1
,,2,2,,=====∆∆
=∆∆=ωπωπθ
ω,时间圈数
x
向心加速度表达式:r T
r r v a n 222)2(πω=== 向心力表达式:r T
m r m r mv ma F n n 222)2(πω==== 特别说明:匀速圆周运动中,质点的线速度大小、向心加速度大小、角速度、周期不变,但是线速度方向、向心加速度方向时刻变化,所以匀速圆周运动是变加速运动。

匀速圆周运动中,物体所受合力完全等于向心力。

变速圆周运动、一般的曲线运动中,物体所受合力一部分提供向心力,一部分提供切向力。

第6章
1.日心说比地心说更完善,但是日心说的观点并非都正确。

2.开普勒行星运动定律:
(1)所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个焦点上。

(2)对任意一个行星来说,它与太阳的连线在相等的时间内扫过相等的面积。

(3)所有行星的轨道的半长轴的三次方跟它的公转周期的二次方的比值都相等。

3.在高中阶段,把行星运动当做匀速圆周运动来处理。

4.万有引力定律:自然界中任何两个物体都相互吸引,引力的方向在他们的连线上,引力 的大小与物体的质量m 1和m 2的乘积成正比,与它们之间的距离r 的二次方成反比。

即:2211221/1067.6,kg m N G G r
m m G F •⨯==-叫做引力常量,其中 5.两个重要的等量关系:
(1)设天体M 表面的重力加速度为g ,忽略该天体自转,则一质量为m 的物体在该天体表面所受重力等于该天体对物体的万有引力。

即:
2
r Mm G mg =,其中r 为物体到天体中心的距离 (2)在高中阶段,天体的运动当做匀速圆周运动来处理,环绕天体所受万有引力提供向心力。

即:
n F F =万有引力
6.宇宙速度: 2
2Mm v G m r r
=v =卫星轨道半径越大,速度越小。

ω=2
2M m G r
mr ω= 2T π=222()Mm G mr r T π=卫星轨道半径越大,周期越大。

2a Mm G m r =向2M a G r =向卫星轨道半径越大,向心加速度越小。

第一宇宙速度:物体在天体表面附近做匀速圆周运动的速度。

R
GM v =,其中M 、R 为天体的质量、半径。

对于地球来说,第一宇宙速度为7.9km/s 又叫最小的发射速度、最大的环绕速度;第二宇宙速度为11.2km/s 又叫脱离速度,挣脱地球的引力,绕太阳运动;第三宇宙速度为16.7km/s 又叫逃逸速度,挣脱太阳的引力,逃离太阳系。

第7章
1.功:力对物体所做的功,等于力的大小、位移的大小、力与位移夹角的余弦这三者的乘 积。

即: αcos Fl W =
功是标量,在SI 单位制中单位是焦耳,1J 等于1N 的力使物体在力的方向上发生1m 的 位移时所做的功。

即:1J=1N·m
2.正功、负功取决于公式中力与运动方向的夹角α: 当20π
α<≤时,力对物体做正功,该力一定是动力;当παπ
≤<2时,力对物体做负 功,该力一定是阻力;当2π
α=时,力对物体不做功,该力一定垂直物体运动方向。

3.求总功的方法:(1)求各个力做的功的代数和 +++=321W W W W
(2)先求合力,再求合力做的功αcos l F W 合=
4.功率:描述做功快慢的物理量,我们把功W 跟完成这些功所用时间t 的比值叫做功率。

即:t
W P =功率是标量,在SI 单位制中单位是瓦特,1W=1J/s 额定功率:在正常情况下可以长时间工作的最大功率。

功率与速度的关系:一个力对物体做功的功率,等于这个力的大小、受力物体运动速度大小、力与速度方向夹角余弦三者的乘积,即:αcos Fv P
=
解决汽车的两种启动问题关键:
1、 正确分析物理过程。

2、 抓住两个基本公式:
(1)功率公式:Fv P =,其中P 是汽车的功率,F 是
汽车的牵引力,v 是汽车的速度。

(2)牛顿第二定律:ma f F =-,如图1所示。

正确分析启动过程中P 、F 、f 、v 、a 的变化抓住不变量、变 化量及变化关系。

5.重力势能:物体凭借其位置而具有的能量,物体的重力势能等于它所受重力与所处高度的乘积。

即:mgh E p =
重力做功的特点:重力对物体做的功只跟它的起点和终点的位置有关,而跟物体的运动路径无关。

F 图1
重力做功与重力势能变化量的关系:p p p G E E E W ∆-=-=21(功是能量转化的量度)
(1) 重力做正功,物体的重力势能一定减少,减少量等于重力做功的大小
(2) 重力做负功,物体的重力势能一定增加,增加量等于重力做功的绝对值
重力势能是标量,它的大小与参考平面选取有关,在参考面上物体的重力势能为0,在 参考面以上物体具有的重力势能为正值,在参考面以下其值为负。

重力势能的系统性指一个物体的重力势能是物体和地球所组成的系统所共有的。

6.弹簧弹力做功与弹簧的弹性势能关系:
p p p E E E W ∆-=-=21弹(功是能量转化的量度)
(1)弹力做正功,弹簧的弹性势能一定减少,减少量等于弹力做功的大小
(2)弹力做负功,弹簧的弹性势能一定增加,增加量等于弹力做功的绝对值 弹性势能的表达式:22
1kx E p = 7.动能:物体由于运动而具有的能量,动能的表达式:221mv E k =
动能定理:力在一个过程中对物体所做的功,等于物体在这个过程中动能的变化,即: 12k k E E W -=总(功是能量转化的量度)
8.机械能守恒定律: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。

即:21E E =
机械能守恒条件:只有重力或弹簧弹力做功
9.验证机械能守恒定律:
实验器材:铁架台、打点计时器、纸带、学生电源(低压交流电源)、重锤(重物)、复 写纸、刻度尺、导线
实验原理:重力势能的减少量等于动能的增加量,即:22
1mv mgh =其中h 为下落的高 度,v 为某点的瞬时速度,v 等于与该点相邻的两点间的平均速度
实验误差分析:实验中由于阻力的存在,所以22
1mv mgh > 实验数据:若以22
1v 为纵轴,以gh 为横轴做图像,图像应该是过原点的倾斜直线,斜率为重力加速度g
10.能量守恒定律:能量既不会消灭,也不会创生,它只会从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到另一个物体,而在转化和转移的过程中,能量的总量保持不变。

能源耗散过程中反映能量转化的方向性。

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