第一册复习提纲.doc

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1、东电中学高一物理复习提纲一力 物体的平衡 知识归类一、力的概念:力是物体_的作用。1要点:(1)一些不接触的物体也能产生力;(2)任一个力都有受力者和施力者,力不能离开物体而存在;(3)力的作用效果:使物体发生形变或使物体运动状态改变;(4)力的单位:国际单位是_,符号为_;(5)力的测量工具是_。2的三要素分别是_、_、_。3的图示:在图中必须明确:(1)作用点;(2)大小:(3)方向;(4)大小标度。二、力学中力的分类(按力的性质分)1重力:(1)重力的定义:重力是由于地球对_而产生的。(2)重力的大小:G=_;重力的方向_。(3)重力的作用点:_。质量分布均匀、外形有规则物体的重心在物体

2、的_中心,一些物体的中心在物体_,也有一些物体的重心在物体_。(4)万有引力:物体之间相互吸引的力称为万有引力,它的大小和物体质量以及两个物体之间的距离有关,物体质量越大它们之间的万有引力就越_,物体之间的距离越远,它们之间的万有引力就越_。2弹力:(1)定义:物体由于_形变,对跟它接触的物体产生的力。(2)产生的条件:_、_。(3)方向和物体形变的方向_或和使物体发生形变的外力方向_;压力和支持力的方向:垂直_指向被_和被_物体;绳子拉力的方向:_。(4)弹簧的弹力遵守胡克定律,胡克定律的条件是弹簧发生 _形变;胡克定律的内容是_,用公式表示_,弹簧的劲度系数取决于弹簧的_、_、_。3摩擦力

3、:(1)定义:(2)滑动摩擦力:产生的条件是_、_;方向和相对运动的方向_;大小f滑=_;动摩擦因数和物体的_有关。(3)静摩擦力:产生的条件是_、_;方向和相对运动的趋势方向_;大小跟沿接触面切线方向的外力大小有关(一般应用二力平衡的条件来判断),大小范围是_(一般可以认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力)。三、两种方法:1力的合成分解:遵守_ 定则。注意要点:(1)一个力可分解为_-对分力;(2)一个已知力有确定分解的条件是_或_;力正交分解法:力沿两个相互_的方向分解。2物体的受力分析法(一般方法)(1)先确定研究对象;(2)把研究对象隔离出来;(3)分析顺序_、_、_;(4)其他力(结合二力

4、平衡条件进行判断)。四、力矩:(力使物体绕某点(轴)转动效应的量度)1力臂定义:_。2力矩的定义:力和力臂的_叫做力对转动轴的力矩;用公式表示_。3大小一定的力产生最大力矩的条件是:(1)力作用在力转动轴距离最远的点上;(2)力的方向垂直于力作用点和转动轴的连线。4力产生的作用效果:使物体产生_。五、物体的平衡: 平衡条件:对于共点力系,平衡的充要条件是合外力为零,用解析式表示为_、_、_。有固定转轴的物体平衡条件的充要条件是对转动轴的合力矩为零,用式子表示为_。二直线运动 知识归类一、 描述质点运动的物理量: 1质点的定义: 2位移和路程:位移的定义:_。 物理意义:表示质点的_;位移是一个

5、_量。路程的定义:_。路程是一个_量。只有在_时,位移的大小等于路程。3平均速度: 定义:_。物理意义:只能粗略地描述变速运动在某段时间内的平均快慢程度。注意:平均速度的数值跟在哪一段时间内计算平均速度有关。4瞬时速度: 定义: 物理意义:精确地描述做变速运动物体在某一时刻的快慢。5加速度:定义:_。物理意义:表示_的快慢。二、匀变速直线运动的特征和规律: 匀变速直线运动:加速度是一个恒量、且与速度在同一直线上。 基本公式: 、 、 ( 只适用于匀变速直线运动)。1当 、a = 0 (匀速直线运动),有:vt=v0=v 、 s = vt2当 v0=0 , (初速度为零的匀变速直线运动),有:v

6、t=at 、 、 当v0=0 、a=g (自由落体运动),有: vt=gt 、 、 。3当V0竖直向上、 a= -g (竖直上抛运动)。 注意:取竖直向上方向为正方向,S0表示此时刻质点的位置在抛出点的上方;S0表示方向向上; vt 0表示方向向下。在最高点 a= g 。 结论:1在匀变速直线运动中: (1)在某一段时间内的平均速度等于这段时间的中点时刻的瞬时速度。 (2)在各个连续相等的时间T内, 2在初速度为零的匀加速直线运动中:(1)对 v0=0 的匀加速直线运动,S t2;从第1个t秒开始的时刻计时,第1个、第2个、第3个 t秒内的位移之比S1:S2:S3 =1:3:5 三牛顿运动定律

7、 知识归类一、牛顿第一定律:1内容: 2惯性的概念:_。注意:不要把惯性与牛顿第一定律混淆。牛顿第一定律表示的是物体不受外力时的运动规律。惯性是物体固有的属性,只与物体的质量有关,与物体的受力及运动情况无关。合外力不为零时,惯性将表现为物体对运动状态改变的抵制。3对力的概念的进一步理解,力是物体对物体的作用,力是使物体产生加速度的原因和发生形变的原因。注意:(1)力不是物体运动的原因、或维持物体速度的原因。 (2)如物体受到平衡力作用时,运动状态保持不变。二、牛顿地第二定律:1内容:文字表述:公式表示:_注意:(1),同向性:加速度方向与合外力方向相同。 (2),同时性:物体的加速度(而不是速

8、度)总是与它所受合外力同时产生、同时变化、同时消失。 (3),相对性:牛顿第二定律相对于惯性系才成立。地球或相对于地球无加速度的参照物可看做惯性系。 (4),独立性:体现在力的独立作用原理_。2由牛顿第二定律可知:如果合外力方向跟加速度方向不在同一直线上,物体就做曲线运动。三、牛顿第三定律: 内容:文字表述: 公式表示:_。 注意:要把牛顿第三定律与二力平衡相区别:作用力与反作用力是性质相同的力,作用在不同的物体上,不能相互平衡;作用力与反作用力同时存在,同时消失。二力平衡中的两个力可以是性质相同或性质不同的力,作用在同一物体上而相互平衡,当其中一个力消失时,另一个力仍可存在。综合说明:牛顿三

9、大定律是一个整体。其中牛顿第一定律是整体的出发点,解决了物体不受力或受平衡力时如何运动的问题,进一步明确了力的概念,引入了惯性的概念。牛顿第二定律是整个运动定律的核心,解决了物体受力时如何运动的问题,指出了运动和力之间的定量关系。牛顿第三定律进一步解决了反作用力与作用力之间的定量关系,是第一定律和第二定律的补充。四曲线运动 知识归类一、运动的合成和分解:1两个匀速直线运动的物体的合运动是_运动。一般来说,两个直线运动的合运动并不一定是_运动,也可能是_运动。合运动和分运动进行的时间是_的。2由于位移和速度都是_量,它们的合成和分解都按照_法则。速度的合成有 二、曲线运动: 曲线运动中质点的速度

10、沿_方向,曲线运动中,物体的速度方向随时间而变化,所以曲线运动是一种_运动,必具有_。物体做曲线运动的条件是_ 。三、平抛运动:特征:初速度方向_,加速度_。性质和规律:水平方向:做_运动, vX=v0 、x=v0t 。 竖直方向:做_运动, vy=gt 、 。四、匀速圆周运动的基本概念和公式:1速度(线速度): 定义:文字表述_;公式表示:_;速度的其他计算公式:、 , n 是转数。2角速度:定义:文字表述_;公式表示:_;角速度的其他计算公式:_。线速度与角速度的关系:_。3向心加速度:计算公式:。注意:(1)上述计算向心加速度的两个公式也适用于计算变速圆周运动的向心加速度,计算时必须用该

11、点的线速度(或角速度)的瞬时值; (2)v一定时,a与r成反比;一定时,a与r成正比。4向心力:定义:_;计算公式: : 注意:(1)匀速圆周运动大小不变,方向时刻改变,是变速运动;加速度大小不变,方向时刻改变,是一种变加速运动。匀速圆周运动的速度、加速度和所受向心力都是变量,但角速度是恒量; (2)线速度、角速度和周期都表示匀速圆周运动的快慢; (3)匀速圆周运动时物体所受合外力必须指向圆心,作为使物体产生向心加速度的向心力。如果物体做变速圆周运动,合外力的沿半径的分力是此时的向心力,它改变速度的方向;合外力的切向分力则改变速度的大小。五、圆周运动题型分析:在水平面上的匀速圆周运动:飞机绕水

12、平圆周盘旋、圆锥摆、火车转弯,均属次类运动。此时物体所受合外力作为向心力。五万有引力定律 知识归类一、万有引力定律:文字表述:_。公式表示:_ 二、万有引力定律的应用:1地面物体的重力加速度(M为地球的质量、R为地球的半径);2推出中心天体的质量公式 ; 3推出人造地球卫星的速度计算公式 ,当r = R(r为人造地球卫星的运行半径、R为地球半径)时,7.9103米/秒,称为第一宇宙速度;11.2103米/秒称为第二宇宙速度;16.7103米/秒称为第三宇宙速度。通讯卫星(又称同步卫星)相对于地面静止不动,其轨道位于赤道上空,其周期与地球自转周期相同,其离地高度是_;卫星在发射时加速升高过程中,

13、发生超重现象,进入圆周运动轨道后,发生完全失重现象。 六机械能 知识归类基本线索:做多少功,能量就改变多少。功是能量转化的量度。一、功和功率:1功:定义:文字表述:_;功的计算公式: 做功的两个不可缺少的因素:(1)力;(2)在力的方向上发生的位移;功是标量、是过程量。 注意:当= 时,W=0。例如:线吊小球做圆周运动时,线的拉力不做功;当0时, EK2 EK1 ,动能增大;当W0时, EK2 EK1 动能减小;当W=0时 EK2 = EK1 动能不变。注意:(1)功和能是两个不同的概念,但相互之间有密切的联系,这种联系体现于动能定理上,外力对物体做的总功等于物体动能的增加,一般来说,不是等于

14、物体动能的本身。 (2)外力对物体所做的总功等于物体受到的所有外力的功(包括各段的运动过程)的代数和。 (3)适用对象:适用于单个物体。三、重力势能和弹性势能:1重力势能:(1)重力做功的特点:重力对物体做的功只跟起点和终点的位置有关,而跟物体的运动的路径无关。即重力是保守力,因而可以引入势能的概念。(2)重力势能的定义:文字表述:_;公式表示:性质:重力势能是标量、状态量、相对量。当物体位于所选择的参考平面(零势面)的上方(下方)时,重力势能为正直(负值)。但重力势能的差值与参考平面的选择无关。重力势能属于物体和地球组成的系统。(3)重力势能与重力做功的联系:重力做的功等于物体的重力势能的减

15、小,即WG=mgh1mgh2;如重力做负功,即mgh1mgh2,重力势能增加。四、机械能守恒定律:内容:_;条件:只有重力(弹力)做功,其他力不做功。这里的弹力指研究弹性势能的物体(如弹簧)的弹力,不是指通常的拉力、推力。不能误认为“只受重力(弹力)作用。表达式:E2=E1。注意:(1)研究对象是系统;(2)分清初、末状态。推导:应用等量转换法,根据动能定理 WG=EK2EK1 重力做功与重力势能的关系 WG=EP1EP2推出 EK1+ EP1=EK2+ EP2(即E1=E2)物理基础知识练习题1在共点力作用下物体的平衡条件是或。在粗糙水平面上,一质量为m的物体在水平拉力F作用下,向右做匀速直

16、线运动,则物体与水平面间的动摩擦因数=.一木块沿倾角为的斜面刚好匀速下滑, 则物体与斜面间的动摩擦因数=_ .2一小球质量为m,运动速度的大小为V,则小球动能为E K=_。A、B两小球质量之比为1 :2,速度大小之比为1:3,则A、B两小球动能之比为_.3计算功的一般表达式:W=_。当_时,力对物体做正功;当_时,力对物体不做功;当_时,力对物体做负功。两个质量不同的物体,放在不同的水平面上,用相同的水平拉力分别使它们运动相同的位移,则拉力对物体做的功_大。(填“一样”或“不一样”)((F放在光滑水平面上的物体,在水平拉力F1作用下,移动位移S;如果拉力改为与水平方向成300的力F2,移动的位

17、移为2S,已知F1和F2所做的功相等,则F1与F2的大小之比为_。如图所示,光滑斜面的倾角为,斜面高度为h,底边长为L。用水平恒力F将质量为m的物体从斜面底端推到斜面顶端时,推力做功为W1=_,重力做功为W2=_,斜面对物体的弹力做功为W3=_。4在t时间内,力F对物体做功为W,则力对物体做功的平均功率为P=_。汽车在水平的公路上,沿直线匀速行驶,当速度为18米/秒时,其输出功率为72千瓦,汽车所受到的阻力是_牛。质量是2的物体,从足够高处自由落下,经过5重力对物体做功的平均功率是_,即时功率是_。(取s2)质量为5.0103 kg的汽车,在水平路面上由静止开始做加速度为2.0m/s2的匀加速

18、直线运动,所受阻力是1.0103N,汽车在起动后第1s末牵引力的瞬时功率是_。5外力对物体所作的总功等于物体_变化,这个结论叫做动能定理。动能定理的公式是_.在粗糙水平面上,质量为m的物体在水平恒力F的作用下,运动位移S,物体与地面间的动摩擦因数为,则运动位移S时物体的动能为_。斜面的倾角为,斜面高度为h,物体与斜面的动摩擦因数为。物体从斜面顶端由静止滑到底端的动能为_。有一质量为m的小球,以初速度V0竖直上抛后落回原处,如不计空气阻力,小球的动能变化为_.水平面上的质量为m的物体,在一个水平恒力F作用下,由静止开始做匀加速直线运动,经过位移S后撤去外力,又经过位移3S物体停了下来。则物体受到

19、的阻力为_。6. 重力对物体做正功,物体重力势能_. 重力对物体做负功,物体重力势能_。重力对物体做10J的功,物体重力势能_了_J. 重力对物体做10J的功,物体重力势能_了_ J。单摆的摆球从最大位移处向平衡位置运动的过程中,重力做_,重力势能_,摆线的拉力_。7机械能守恒定律的表达式为_。300以V0的初速度竖直上抛一个小球,忽略空气阻力,则上升的最大高度为_ ,上升高度h时的速度为_。如图,长为L的细绳一端固定,另一端连接一质量为m的小球,现将球拉至与水平方向成30角的位置释放小球(绳刚好拉直),则小球摆至最低点时的速度大小为_ ,绳子的拉力为_ .质量为1kg的小球B一端连一轻弹簧,

20、 静止在光滑的水平面上。质量为2kg的小球A以3m/s的速度冲向弹簧并推动B前进。则弹簧的弹性势能的最大值为_ J。8、倾角为的斜面长L,在其顶点水平抛出一只小球,小球刚好落在斜面的底端,那么小球的初速度v0。9、在距地面高为19.6m处水平抛出一物体,物体着地点和抛出点之间的水平距离为80m, 则物体抛出时的初速度为,物体落地时的竖直分速度为,物体落地时的速度与水平方向夹角为。10、从高度为h处以初速度v0水平抛出一物体,测得落地点与抛出点的水平距离为x如果 抛出点的高度降低了h,仍要把物体抛到x远处,则水平初速度应为。11、做平抛运动的物体如果落地时竖直方向的速率与水平抛出时的速率相等,则

21、它经过的水平距离与抛出点的高度之比是。12、以初速度v0水平抛出一物体,经过一段时间后,速度的大小为v,再经过相同的一段时间,物体速度的大小变为。13一质点做匀速圆周运动,角速度_,周期_,动能_,动量_,向心力_,向心加速度_ 。14一质点做匀速圆周运动,在12秒内运动的路程为24m,则质点的线速度大小为_。15一质点做匀速圆周运动,在3秒内半径转过角度为1200,则质点的角速度为_ ,周期为_ 。16一质点做匀速圆周运动的半径为r,周期为T,则质点的线速度大小为_,角速度为_,频率为_。17已知一质点做匀速圆周运动的半径为r,线速度为V,则质点的向心加速度大小为a=_ 。已知一质点做匀速圆

22、周运动的半径为r,角速度为,则质点的向心加速度大小为a=_ 。已知一质点做匀速圆周运动的半径为r,周期为T,则质点的向心加速度大小为a=_。已知一质点做匀速圆周运动的半径为r,转数为n,则质点的向心加速度大小为a=_ 。已知一质量为m的质点做匀速圆周运动的半径为r,线速度为V,则质点的向心力为F=_。已知一质量为m的质点做匀速圆周运动的半径为r,角速度为,则质点的向心力为F=_。已知一质量为m的质点做匀速圆周运动的半径为r,周期为T,则质点的向心力为F=_ 。已知一质量为m的质点做匀速圆周运动的半径为r,转速为n,则质点的向心力为F=_ 。 如图为光滑的半球形碗,质量为m的小球从A点由静止滑下

23、,则小球在最低点B时的速度为_,向心加速度为_,向心力为_,球对碗底的压力为_。如图,一根长为L的细线一端固定,一端系一质量为m的小球在竖直平面内做圆周运动,则小球在最高点时的最小速度为_,绳子的最小拉力为_;在最低点时小球的最小速度为_,绳子的最小拉力为_。如图,一长为L的轻杆一端系一质量为m的小球在竖直平面内做圆周运动,则小球在最高点时的最小速度为_,轻杆对小球的作用力最小为_;在最低点时小球的最小速度为_,轻杆对小球的作用力最小为_。 abCr2rr 如图所示为一皮带传动装置,右轮的半径为r,a是它边缘上的一点。左轮的半径为2r。c点在左轮上,到左轮中心的距离为r。a点和b点分别位于右轮

24、和左轮的边缘上。若在传动过程中,皮带不打滑。则a、b、c三点的线速度大小之比为_ ;a、b、c三点的向心加速度大小之比为_。18万有引力定律:F= _。(1)万有引力=向心力(轨道) (2)万有引力=重力(天体表面)两颗人造地球卫星的质量分别为m和2m,轨道半径分别为4 r和r,则地球对两颗人造卫星的万有引力之比为_,向心加速度之比为_,线速度之比为_,周期之比为_。已知海王星和地球的质量比M:m=16:1,它们的半径比R:r= 4:1,求:(1)海王星和地球的第一宇宙速度之比_。(2)海王星和地球表面的重力加速度之比_。如果某恒星有一颗卫星,此卫星沿非常靠近恒星的表面做匀速圆周运动的周期为T,则可估算此恒星的平均密度为_(万有引力恒量为G) 第 10 页 共 10 页

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