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广东省高一下学期物理期末知识点总结

时间:2019-05-29 08:33:14 网站:公文素材库

广东省高一下学期物理期末知识点总结

广东省高一下学期物理期末知识点总结

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(x,v,a,F)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。

特别注意:做抛体运动的物体只受重力,加速度都为g,它们都是匀变速运动。研究抛体运动的方法:

运动的合成与分解、化曲为直的思想

Omv0x6.平抛运动:物体只在重力作用下,以

一定的水平初速度v0抛出所发生的运动。如右图所示:s平抛运动的规律:

hv0水平方向的分运动:速度为v0的匀速直线运动分速度:v0;分位移:xv0t竖直方向的分运动:自由落体运动vyv分速度:v2ygt;v2y2gh;分位移:h12gt

y平抛运动的速度:vv2v2方向:tanvy0yv0平抛运动的位移:sx2h2方向:tanhx7.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:

v(m/s),(rad/s),n(r/s),T(s),a2n,a(m/s)

各物理量间关系:vlt,2t,n圈数时间,v2rT,T,vr,n1T

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向心力表达式:Fnmanmvr2mrm(2T)r

2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m1和m2的乘积成正比,与它们之间的距离r的二次方成反比。即:FGm1m2r2,其中G叫做引力常量,G6.671011Nm/kg

225.两个重要的等量关系:

(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:

mgGMmr2,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:GG

F万有引力Fna向G

Mr2MmrMm2ma向卫星轨道半径越大,向心加速度越小。卫星轨道半径越大,速度越小。卫星轨道半径越大,角速度越小。

GMmr22mv22vGMrrrmrmr(2GMr3GMmr22T)T2r3

6.宇宙速度:

GM卫星轨道半径越大,周期越大。

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。vGMR,其中M、R","p":{"h":16.947,"w":10.505,"x":749.069,"y":1121.483,"z":237},"ps":{"_enter":1},"t":"word","r":[0]}],"page":{"ph":1263.375,"pw":893.25,"iw":327,"ih":399,"v":6,"t":"1","pptlike":false,"cx":135.187,"cy":123.311,"cw":633.397,"ch":1027.998}})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:WFlcos

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=1Nm

2.正功、负功取决于公式中力与运动方向的夹角:当02时,力对物体做正功,该力一定是动力;当

22时,力对物体做负

功,该力一定是阻力;当时,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WW1W2W3(2)先求合力,再求合力做的功WF合lcos

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:PWt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:PFvcos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:PFv,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:Ffma,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。

mg图1

fFN

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:Epmgh

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。

重力做功与重力势能变化量的关系:WGEp1Ep2Ep(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wenku_4({"font":{"3d2fba669b6648d7c0c746070010004":"宋体","3d2fba669b6648d7c0c7460700201*4":"TimesNewRomanBold","3d2fba669b6648d7c0c746070030004":"TimesNewRoman","3d2fba669b6648d7c0c746070040004":"TimesNewRomanItalic","3d2fba669b6648d7c0c746070050004":"宋体","3d2fba669b6648d7c0c746070060004":"Symbol"},"style":[{"t":"style","c":[1,4,6,7,10,19,21,38,41,0],"s":{"font-size":"15.75"}},{"t":"style","c":[6,10,21,38,41,1],"s":{"font-family":"3d2fba669b6648d7c0c746070010004"}},{"t":"style","c":[0,1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,2],"s":{"color":"#000000"}},{"t":"style","c":[1,6,8,10,21,38,41,43,3],"s":{"font-family":"3d2fba669b6648d7c0c746070010004"}},{"t":"style","c":[4],"s":{"font-family":"3d2fba669b6648d7c0c746070030004"}},{"t":"style","c":[4,18,27,28,34,37,5],"s":{"font-family":"3d2fba669b6648d7c0c746070030004"}},{"t":"style","c":[21,38,6],"s":{"bold":"true"}},{"t":"style","c":[6,19,21,38,7],"s":{"bold":"true"}},{"t":"style","c":[6,21,38,43,8],"s":{"bold":"true"}},{"t":"style","c":[6,7,8,19,20,21,38,42,43,44,9],"s":{"bold":"true"}},{"t":"style","c":[38,10],"s":{"letter-spacing":"0.037"}},{"t":"style","c":[12,15,11],"s":{"font-size":"14.582"}},{"t":"style","c":[12],"s":{"font-size":"14.582"}},{"t":"style","c":[12,17,23,25,30,33,36,39,40,13],"s":{"font-family":"3d2fba669b6648d7c0c746070040004","font-style":"italic"}},{"t":"style","c":[17,18,14],"s":{"font-size":"8.503"}},{"t":"style","c":[15],"s":{"font-family":"3d2fba669b6648d7c0c746070060004"}},{"t":"style","c":[15,26,32,16],"s":{"font-family":"3d2fba669b6648d7c0c746070060004"}},{"t":"style","c":[17],"s":{"font-size":"8.503"}},{"t":"style","c":[18],"s":{"font-size":"8.503"}},{"t":"style","c":[19],"s":{"font-family":"3d2fba669b6648d7c0c7460700201*4"}},{"t":"style","c":[19,44,20],"s":{"font-family":"3d2fba669b6648d7c0c7460700201*4"}},{"t":"style","c":[21],"s":{"letter-spacing":"0.103"}},{"t":"style","c":[23,26,27,39,40,22],"s":{"font-size":"14.687"}},{"t":"style","c":[39,40,23],"s":{"font-size":"14.687"}},{"t":"style","c":[25,28,24],"s":{"font-size":"8.561"}},{"t":"style","c":[25],"s":{"font-size":"8.561"}},{"t":"style","c":[26],"s":{"font-size":"14.687"}},{"t":"style","c":[27],"s":{"font-size":"14.687"}},{"t":"style","c":[28],"s":{"font-size":"8.561"}},{"t":"style","c":[30,32,29],"s":{"font-size":"14.882"}},{"t":"style","c":[30],"s":{"font-size":"14.882"}},{"t":"style","c":[33,34,31],"s":{"font-size":"8.675"}},{"t":"style","c":[32],"s":{"font-size":"14.882"}},{"t":"style","c":[33],"s":{"font-size":"8.675"}},{"t":"style","c":[34],"s":{"font-size":"8.675"}},{"t":"style","c":[36,35],"s":{"font-size":"15.259"}},{"t":"style","c":[36],"s":{"font-size":"15.259"}},{"t":"style","c":[37],"s":{"font-size":"8.886"}},{"t":"style","c":[38],"s":{"letter-spacing":"0.037"}},{"t":"style","c":[39],"s":{"letter-spacing":"-0.052"}},{"t":"style","c":[40],"s":{"letter-spacing":"-0.109"}},{"t":"style","c":[41],"s":{"letter-spacing":"0.026"}},{"t":"style","c":[43,44,42],"s":{"font-size":"21.412"}},{"t":"style","c":[43],"s":{"font-size":"21.412"}},{"t":"style","c":[44],"s":{"font-size":"21.412"}}],"body":[{"c":"(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:

W弹Ep1Ep2Ep(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:Ep12kx

12mv

227.动能:物体由于运动而具有的能量,动能的表达式:Ek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:

W总Ek2Ek1(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:E1E2

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:mgh12mv2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mgh112mv

2实验数据:若以v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22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。

选修3-1第1章

1.两种电荷:丝绸摩擦过的玻璃棒带正电荷,毛皮摩擦过的橡胶棒带负电荷。物体带电的三种方式:摩擦起电、感应起电、接触起电

使物体带电的实质:电荷从一个物体转移到另一个物体,或从物体的一部分转移到另一部分。

静电感应:靠近带电体一端带异种电荷(近异),远离带电体一端带同种电荷(远同)2.电荷守恒定律:电荷既不能创生,也不会消灭,它只能从一个物体转移到另一个物体,或者从物体的一部分转移到另一部分,在转移过程中,电荷的总量保持不变。wenku_5({"font":{"3d2fba669b6648d7c0c746070010005":"宋体","3d2fba669b6648d7c0c7460700201*5":"TimesNewRomanBold","3d2fba669b6648d7c0c746070030005":"TimesNewRoman","3d2fba669b6648d7c0c746070040005":"TimesNewRomanItalic","3d2fba669b6648d7c0c746070060005":"Symbol"},"style":[{"t":"style","c":[0],"s":{"font-family":"3d2fba669b6648d7c0c746070030005"}},{"t":"style","c":[0,4,5,6,7,9,20,21,27,38,39,1],"s":{"font-size":"15.75"}},{"t":"style","c":[0,1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,2],"s":{"color":"#000000"}},{"t":"style","c":[0,16,17,19,24,3],"s":{"font-family":"3d2fba669b6648d7c0c746070030005"}},{"t":"style","c":[5,6,9,20,21,38,39,4],"s":{"font-family":"3d2fba669b6648d7c0c746070010005"}},{"t":"style","c":[6,21,5],"s":{"bold":"true"}},{"t":"style","c":[6],"s":{"letter-spacing":"0.021"}},{"t":"style","c":[5,6,21,27,7],"s":{"bold":"true"}},{"t":"style","c":[5,6,7,21,27,28,8],"s":{"bold":"true"}},{"t":"style","c":[21,9],"s":{"letter-spacing":"0.037"}},{"t":"style","c":[11,14,16,17,10],"s":{"font-size":"14.935"}},{"t":"style","c":[11],"s":{"font-size":"14.935"}},{"t":"style","c":[11,23,26,30,32,33,35,37,12],"s":{"font-family":"3d2fba669b6648d7c0c746070040005"}},{"t":"style","c":[11,12,23,26,30,32,33,35,37,13],"s":{"font-style":"italic"}},{"t":"style","c":[14],"s":{"font-family":"3d2fba669b6648d7c0c746070060005"}},{"t":"style","c":[14,34,15],"s":{"font-family":"3d2fba669b6648d7c0c746070060005"}},{"t":"style","c":[17,16],"s":{"font-size":"14.935"}},{"t":"style","c":[17],"s":{"overflow":"hidden"}},{"t":"style","c":[19,18],"s":{"font-size":"8.689"}},{"t":"style","c":[19],"s":{"font-size":"8.689"}},{"t":"style","c":[20],"s":{"letter-spacing":"0.031"}},{"t":"style","c":[21],"s":{"letter-spacing":"0.037"}},{"t":"style","c":[23,22],"s":{"font-size":"15.29"}},{"t":"style","c":[23],"s":{"font-size":"15.29"}},{"t":"style","c":[24],"s":{"font-size":"8.91"}},{"t":"style","c":[26,25],"s":{"font-size":"15.077"}},{"t":"style","c":[26],"s":{"font-size":"15.077"}},{"t":"style","c":[27],"s":{"font-family":"3d2fba669b6648d7c0c7460700201*5"}},{"t":"style","c":[27,28],"s":{"font-family":"3d2fba669b6648d7c0c7460700201*5"}},{"t":"style","c":[30,29],"s":{"font-size":"14.687"}},{"t":"style","c":[30],"s":{"font-size":"14.687"}},{"t":"style","c":[32,34,31],"s":{"font-size":"19.248"}},{"t":"style","c":[32],"s":{"font-size":"19.248"}},{"t":"style","c":[35,33],"s":{"font-size":"11.224"}},{"t":"style","c":[34],"s":{"font-size":"19.248"}},{"t":"style","c":[35],"s":{"letter-spacing":"-0.193"}},{"t":"style","c":[37,36],"s":{"font-size":"15.049"}},{"t":"style","c":[37],"s":{"font-size":"15.049"}},{"t":"style","c":[38],"s":{"letter-spacing":"0.023"}},{"t":"style","c":[39],"s":{"letter-spacing":"0.025"}}],"body":[{"c":"一个与外界没有电荷交换的系统,电荷的代数和保持不变。

3.电荷量(电量):电荷的多少,用Q、q表示,单位:库仑,用C表示。自然界最小的电荷量叫元电荷,用e表示,e1.61019C,自然界中任何带电体所带电量都是e的整数倍。

比荷(荷质比):带电体的电量与质量的比值

4.库仑定律:真空中两个静止点电荷之间的相互作用力,与它们的电荷量的乘积成正比,与它们的距离的平方成反比,作用力的方向在它们的连线上。即:Fkq1q2r2其中k为静电力常量,k9.0109Nm2/C2

5.电场强度(场强):描述电场强弱和方向的物理量,电场中某点的场强等于试探电荷所受电场力与该电荷电量的比值。即:EFq,国际单位:V/m、N/C

特别说明:电场强度与F、q无关

方向规定:电场中某点的电场强度的方向跟正电荷在该点所受的静电力的方向相同,跟负电荷在该点受力方向相反。

电荷间的相互作用是通过电场发生的,电场是客观存在的一种物质。真空中点电荷产生的电场场强表达式:EkQr2,其中Q是场源电荷的电量

若场源电荷是多个点电荷,电场中某点的电场强度为各个点电荷单独在该点产生的电场强度的矢量和。

6.电场线:电场线上某点切线方向为该点的电场强度的方向,电场线的疏密表示电场的强弱。

电场线的特点:(1)电场线从正电荷或无限远出发,终止于无限远或负电荷。(2)电场线在电场中不相交,电场线是假想的曲线。

7.匀强电场:电场中各点电场强度的大小相等、方向相同。匀强电场的电场线是间隔相等的平行线。

8.静电力做功的特点:静电力做的功与电荷的起点到终点沿电场方向的距离有关,与电荷的运动路径无关。

静电力做的功等于电势能的减少量:WABEpAEpB

电荷在某点的电势能等于静电力把它从该点移动到零势能位置时所做的功。9.电势:电荷在电场中某点的电势能与它的电荷量的比值。即:Epq式中各个量数值有正负之分,电势是标量,单位:伏特用V表示

特别说明:电势与EP、q无关

零电势(零电势能)位置的选取:通常选取无限远处或大地,电势和电势能都有正负值。10.等势面:电场中电势相同的各点构成的面

电场线跟等势面垂直,并且由电势高的等势面指向电势低的等势面。wenku_6({"font":{"3d2fba669b6648d7c0c746070010006":"宋体","3d2fba669b6648d7c0c7460700201*6":"TimesNewRomanBold","3d2fba669b6648d7c0c746070030006":"TimesNewRoman","3d2fba669b6648d7c0c746070040006":"TimesNewRomanItalic","3d2fba669b6648d7c0c746070050006":"宋体","3d2fba669b6648d7c0c746070060006":"Symbol"},"style":[{"t":"style","c":[3,4,6,7,15,22,26,43,44,45,0],"s":{"font-size":"15.75"}},{"t":"style","c":[0,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,1],"s":{"color":"#000000"}},{"t":"style","c":[3,32,34,37,39,41,2],"s":{"font-family":"3d2fba669b6648d7c0c746070030006"}},{"t":"style","c":[3],"s":{"font-family":"3d2fba669b6648d7c0c746070030006"}},{"t":"style","c":[6,15,26,44,45,4],"s":{"font-family":"3d2fba669b6648d7c0c746070010006"}},{"t":"style","c":[4,6,15,26,42,44,45,5],"s":{"font-family":"3d2fba669b6648d7c0c746070010006"}},{"t":"style","c":[15,44,45,6],"s":{"bold":"true"}},{"t":"style","c":[6,15,22,43,44,45,7],"s":{"bold":"true"}},{"t":"style","c":[11,12,13,17,18,19,28,31,35,8],"s":{"font-family":"3d2fba669b6648d7c0c746070040006"}},{"t":"style","c":[11,23,9],"s":{"font-size":"22.296"}},{"t":"style","c":[8,11,12,13,17,18,19,24,25,28,31,35,40,10],"s":{"font-style":"italic"}},{"t":"style","c":[11],"s":{"font-size":"22.296"}},{"t":"style","c":[13,12],"s":{"font-size":"12.993"}},{"t":"style","c":[13],"s":{"letter-spacing":"0.025"}},{"t":"style","c":[13,14],"s":{"letter-spacing":"0.025"}},{"t":"style","c":[15],"s":{"letter-spacing":"0.129"}},{"t":"style","c":[17,21,16],"s":{"font-size":"15.259"}},{"t":"style","c":[17],"s":{"font-size":"15.259"}},{"t":"style","c":[19,18],"s":{"font-size":"8.886"}},{"t":"style","c":[19],"s":{"letter-spacing":"-0.269"}},{"t":"style","c":[21,23,24,25,29,36,40,20],"s":{"font-family":"3d2fba669b6648d7c0c746070060006"}},{"t":"style","c":[21],"s":{"font-family":"3d2fba669b6648d7c0c746070060006"}},{"t":"style","c":[22],"s":{"font-family":"3d2fba669b6648d7c0c7460700201*6"}},{"t":"style","c":[23],"s":{"font-family":"3d2fba669b6648d7c0c746070060006"}},{"t":"style","c":[24],"s":{"font-size":"23.202"}},{"t":"style","c":[24,40,25],"s":{"font-family":"3d2fba669b6648d7c0c746070060006"}},{"t":"style","c":[26],"s":{"letter-spacing":"0.037"}},{"t":"style","c":[28,29,41,42,27],"s":{"font-size":"14.687"}},{"t":"style","c":[28],"s":{"font-size":"14.687"}},{"t":"style","c":[29],"s":{"font-size":"14.687"}},{"t":"style","c":[31,32,30],"s":{"font-size":"14.935"}},{"t":"style","c":[31],"s":{"font-size":"14.935"}},{"t":"style","c":[32],"s":{"font-size":"14.935"}},{"t":"style","c":[34,35,36,37,38,33],"s":{"font-size":"14.882"}},{"t":"style","c":[37,34],"s":{"font-size":"14.882"}},{"t":"style","c":[35],"s":{"font-size":"14.882"}},{"t":"style","c":[36],"s":{"font-size":"14.882"}},{"t":"style","c":[37],"s":{"letter-spacing":"-0.255"}},{"t":"style","c":[37,38],"s":{"letter-spacing":"-0.255"}},{"t":"style","c":[39],"s":{"font-size":"8.675"}},{"t":"style","c":[40],"s":{"font-size":"15.512"}},{"t":"style","c":[41],"s":{"font-size":"14.687"}},{"t":"style","c":[42],"s":{"font-size":"14.687","letter-spacing":"-0.073"}},{"t":"style","c":[43],"s":{"font-family":"3d2fba669b6648d7c0c746070050006"}},{"t":"style","c":[44],"s":{"letter-spacing":"0.097"}},{"t":"style","c":[45],"s":{"letter-spacing":"0.11"}}],"body":[{"c":"11.电势差:电场中两点间电势的差值。记作:UAB电场力做功与电势差的关系:WABqU12.电势差与电场强度的关系:UABABAB,UBABA

Ed

13.静电现象的应用:静电除尘、静电喷涂、静电复印

静电平衡状态:指导体处于静电平衡状态,其内部场强为0。

处于静电平衡状态的整个导体是个等势体,它的表面是个等势面。静电屏蔽就是利用了静电平衡原理。

静电平衡时,导体上的电荷分布有两个特点:(1)导体内没有电荷,电荷只分布在导体的外表面;

(2)在导体表面,越尖锐的位置,电荷的密度(单位面积的电荷量)越大,凹陷的位置几乎没有电荷。

C14.电容器的电容:电容器所带电荷量Q与电容器两极板间的电势差U的比值,即:

QU其中C的大小与Q、U无关。单位:法拉,用F表示,还有常用单位:F,pF1F106F1012pF

电容是表示电容器容纳电荷本领的物理量。

s,是极板间电介质的相对对于平行板电容器的电容:C4kd介电常数,s是两极

板相对面积,d为极板间距,k为静电力常量,C的大小取决于,s,k,d的大小。有关结论:

(1)正电荷沿电场线的方向,电场力做正功,电势能减少,电场的电势降低(2)正电荷逆电场线的方向,电场力做负功,电势能增加,电场的电势升高(3)负电荷沿电场线的方向,电场力做负功,电势能增加,电场的电势降低(4)负电荷逆电场线的方向,电场力做正功,电势能减少,电场的电势升高(5)在匀强电场中电场线的方向就是电场的方向(6)沿电场线的方向,电场的电势逐渐降低。

扩展阅读:高一下学期物理考试知识点汇总

高一考试知识点汇总

质点

1.定义:用来代替物体的有________的点.这是为研究物体运动而提出的模型。2.条件:当物体的_________和形状对研究的问题没有影响或影响不大的情况下,物体可以看成质点参考系

1.定义:_________________________________________________________2.参考系选择原则:_________________________________________________路程和位移

1.路程是指________________________;是______量;

2.位移用___________________________________表示;是_____量。3.只有质点做___________运动时,路程和位移的大小相等速度、平均速度和瞬时速度

1.速度是描述物理量,如果在时间t内物体的位移是x,它的速度就可以表示为v=Δx/Δt(1),2.速度是量,方向与相同。3.由(1)式求得的速度,表示的只是物体在时间间隔t内的平均快慢程度,称为平均速度。如果t非常非常小,就可以认为

x表示的是物体在时刻t的速度,这个速度叫做瞬时速t度。

4.能识别平均速度和瞬时速度,即平均速度与________对应,瞬时速度与________对应

5.速度是表征运动物体位置变化快慢的物理量,是位移对时间的变化率,是矢量。匀速直线运动

1.匀速直线运动是指_________不变的运动,包括其大小和_________。

2.做匀速直线运动的物体,所受合力一定为________,物体处于状态。加速度

1.加速度是描述物体速度______________的物理量,等于速度变化量跟发生这一变化量所用时间的比值,即速度变化(增大或减小)得_______(“快”还是“大”)的物体,加速

x均无必然关系度较大;与速度v、速度的变化v

2.加速度表达式:a=_____________,a的方向与△v的方向一致,是矢量。加速度的单位是__________

用电火花计时器(或电磁打点计时器)探究匀变速直线运动速度随时间变化规律1.实验步骤:

(1)把附有滑轮的长木板平放在实验桌上,将打点计时器固定在平板上,并接好电路(2)把一条细绳拴在小车上,细绳跨过定滑轮,下面吊着重量适当的钩码.(3)将纸带固定在小车尾部,并穿过打点计时器的限位孔

(4)拉住纸带,将小车移动至靠近打点计时器处,先接通电源,后放开纸带.(5)断开电源,取下纸带

(6)换上新的纸带,再重复做三次2.常见计算:(1)BBCDBCABBCBCCD,C(2)aC22T2TTT匀变速直线运动的规律及其应用

(1)速度时间关系:__________________(2)位移时间关系_________________

(3)速度位移公式:________________(4)平均速度公式_________________(5)中间时刻速度公式:(6)中间位移速度公式(7)如果以初速度方向作为正方向,在匀加速直线运动中加速度a为______,在匀减速直线运动中加速度a为______。

匀速直线运动的xt图象和v-t图象

1.匀速直线的位移-时间(x-t)图象是一条___________的直线;2.匀速直线的速度-时间(v-t)图象是一条_______________的直线。

V/(ms-1)②匀变速直线运动的v-t图象③①1.图像意义:表示物体速度随时间的变化规律

①表示物体做;②表示物体做;0T1t/s③表示物体做;

2.①②③交点的纵坐标表示三个运动物的;3.图中阴影部分面积表示0~t1时间内②的自由落体运动

1.自由落体运动是指物体只在________的作用下从________开始下落的运动。

2

2.自由落体运动可以看成初速度为零的______________运动(加速度为g=10m/s)。

2

3.自由落体运动的规律:vt=;h=;vt=伽利略对自由落体运动的研究1.科学研究过程:(1)(2)(3)(4)(5)2.伽利略科学思想方法的核心是把和和谐结合起来。力

1.力是________对_________的作用。

⑴力_______脱离物体而独立存在。⑵物体间力的作用是_______的。2.力的三要素:_________、_______、_________。3.力作用于物体产生的两个作用效果。

⑴使受力物体____________;⑵使受力物体的__________________。4.力的分类

⑴按照力的性质命名:______、______、_________等。

⑵按照力的作用效果命名:______、______、______、______、______、______等。重力

1.重力是__________________而使物体受到的力。⑴地球上的物体受到重力,施力物体是_______。

⑵重力的方向总是_____________。但不一定指向地心。

2.重心:①物体的各个部分都受_____的作用,但从效果上看,我们可以认为各部分所受

______的作用都集中于一点,这个点就是物体所受重力的______点,叫做物体的重心。②质量均匀分布的有规则形状的均匀物体,它的重心在__________上。

③一般物体的重心不一定在________,可以在物体____,也可以在物体____。一般采用______法。

3.重力的大小:G=______。形变和弹力1.弹力

⑴发生_________的物体,会对_____________的物体产生力的作用,这种力叫做弹力。⑵产生弹力必须具备两个条件:①__________________;②_______________________________。

2.弹力的方向:物体之间的正压力一定垂直于____________。绳对物体的拉力方向总是___________________的方向,在分析拉力方向时应先确定受力物体。

3.弹力的大小:弹力的大小与____________有关,弹性形变越______,弹力越____.弹簧弹力:F=________(x为_______或________量,K为________。)4.相互接触的物体是否存在弹力的判断方法

如果物体间存在微小形变,不易觉察,这时可用_______进行判定.滑动摩擦力静摩擦力1.滑动摩擦力

(1)滑动摩擦力产生的条件:①_____________________;②____________________;

③___________________________;④________________________________。(2)滑动摩擦力的大小:f________

(3)说明:

a、FN为接触面间的_____力,可以______G;也可以________G;也可以_____G。b、μ为____________,只与接触面______和_________有关,与接触面积大小、接触面相对运动快慢以及正压力FN无关。

2.静摩擦力:

(1)静摩擦力产生的条件:①_____________________;②____________________;

③___________________________;④________________________________。

(2)静摩擦力的大小:由物体的_________或_________求解,与正压力____关。

(3)大小范围:O

a、摩擦力可以与运动方向_____,也可以与运动方向_____,还可以与运动方向_____

b、摩擦力可以作_____功,也可以作_____功,还可以_____功。

c、摩擦力的方向与物体间的方向或的方向_____。

d、静止的物体可以受摩擦力的作用,运动的物体可以受摩擦力的作用。力的合成和分解1.合力与分力:

如果一个力作用在物体上,它产生的效果跟_________________________产生的效果相同,这个力就叫做那几个力的_____力,而那几个力叫做这个力的_____力。2.共点力的合成:

(1)共点力:几个力如果都作用在物体的同一点上,或者它们的_______相交于同一点,

这几个力叫共点力。

(2)力的合成:________________________叫做力的合成。

a.若F1和F2在同一条直线上

①F1、F2同向:合力大小F________,合力方向与F1、F2的方向________。②F1、F2反向:合力大小F_______,合力方向与F1、F2这两个力中较大的那个力__向。

b.F1、F2互成θ角用力的平行四边形定则

求F1、F2两个共点力的合力公式:

F

OFF1

F=F12+F22-2F1F2COSθ(θ为F1、F2的夹角)

3.注意:(1)力的合成和分解都均遵从__________________。(2)两个力的合力范围:________≤F≤________。

(3)合力可以_____分力、也可以_____分力、也可以______分力。(4)两个分力成直角时,用_____________或_____________。力的合成的平行四边形定则

1.内容:两个互成角度的力的合力,可以用表示这两个力的有向线段为邻边,作__________形,它的_________就表示合力的大小及方向,这是矢量合成的普遍法则。共点力作用下物体的平衡

1.共点力作用下物体的平衡状态

(1)一个物体如果保持________或者做__________运动,我们就说这个物体处于平衡状态

(2)物体保持静止状态或做匀速直线运动时,其速度__________,其加速度为____,这是共点力作用下物体处于平衡状态的运动学特征。2.共点力作用下物体的平衡条件

共点力作用下物体的平衡条件是___________,亦即F合=______。

(1)二力平衡:这两个共点力必然大小_____,方向_______,作用在_____________上。

(2)三力平衡:这三个共点力必然在,且①其中任何两个力的合力与第三个力大小______,方向______,作用在_____________上,即任何两个力的合力必与第三个力。②其中任何一个力沿另外两个力相反方向的分解则这两个分力和另外两个力等大反相,即两个分力和另外两个力。③将三个力平移首尾相连则可以构成一个封闭的三角形,即。

(3)若物体在三个以上的共点力作用下处于平衡状态,通常可采用,必有:F合x=F1x+F2x++Fnx=0

F合y=F1y+F2y++Fny=0(按接触面分解或按运动方向分解)牛顿第一定律

1.惯性:保持___________或_________的性质,______是物体

惯性大小的唯一量度。

2.平衡状态:状态。

3.力是改变物体___________的原因,即。牛顿第三定律

1.物体间相互作用的规律:作用力和反作用力、、。

2.作用力和反作用力、,作用在相互作用的,。

3.作用力和反作用力与平衡力的关系:力学单位制

1.物理公式在确定__________________的同时,也确定了物理量的单位关系。______单位就是根据物理量运算中的实际需要而选定的少数几个物理量单位;根据物理公式和基本单位确立的其它物理量的单位叫做______单位。

2.在物理力学中,选定____、_____和_____的单位作为基本单位,与其它的导出单位一起组成了力学单位制。选用不同的基本单位,可以组成不同的力学单位制,其中最常用的基本单位是长度为_____,质量为_____,时间为_____,由此还可得到其它的导出单位,它们一起组成了力学的国际单位制。加速度与力、质量的关系1.研究方法:__________法,先保持质量M不变,研究a与F之间的关系,再保持F不变,研究a与M之间的关系。

12.数据分析:作出a-F图象和a-图象(思考:为什么要作a-M1M图象?)

3.实验结论:__________________________________________________________牛顿第二定律及其应用

1.内容:物体运动的_______与所受的_______成_____,与物体的_______成反比,加速度方

向与合外力方向___。

2.表达式:F合=________

3.力的瞬时作用效果:(同时产生,同时消失,同方向)4.力的单位的定义:。

1、从离地500m的高空中自由下落一个小球,不计空气阻力,求(1)经过多长时间落到地面;(2)落到地面时的速度?(3)从开始下落的时刻起,在第1s内的位移、最后1s内的位移。

2、物体自由落体,落地时的速度是20m/s,求①下落的总高度;②下落的时间

3、水由屋檐自由下落,当它通过屋檐下高为1.4m的窗户时,用时0.2s,不计空气阻力,取g=10m/s2,求窗台距屋檐的高度。

4、为了安全,在公路上行驶的汽车间应保持必要的距离。已知某高速公路的最高限速v=120km/h。假设前方车辆突然停车,后车司机从发现这一情况,经操纵刹车,到汽车开始

2

减速所经历的时间(即反应时间)t=0.5s,刹车时汽车的加速度大小为4.0m/s。该高速公路上汽车间的距离至少应为多大?

2

5.以10m/s的速度将质量为m的物体竖直向上抛出,不计空气阻力,g=10m/s,以地面为参考平面,求:(1)物体上升的最大高度为多少?(2)物体在上升过程中何处重力势能与动能相等?

61、一个静止在水平面上的物体,质量为2.0kg,在水平方向受到12N的拉力,物体受到的滑动摩擦力为4.0N,求:(1)物体的加速度?(2)物体在2.0s内发生的位移?(3)拉力在2.0s内做的功?

7、质量为4kg的物体放在水平棉上,受到10N的水平力F作用后开始运动,已知5s末的速度为7.5m/s,求:①物体的加速度?②物体与水平面间的动摩擦因数?③若在4s末时立即撤去水平力F,则物体还能滑行多远?

8、某汽车的质量为2t,发动机的额定功率为100kw,能达到的最大速度为100m/s。(1)若汽车正常行驶时所受的阻力恒定不变,则汽车所受的阻力多大?(2)若要使汽车由静止以

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2m/s的加速度匀加速起动,则发动机提供的牵引力应该多大?(该匀加速过程能维持多少时间?)(3)紧急刹车时所受阻力是正常行驶时的2倍,如果车在10s内必须停下来,汽车的最高速度为多少?此种情况下,刹车12s末的速度、位移?

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9、滑雪的人质量m=75kg,初速2m/s沿山坡匀加速下滑,山坡倾角30,已知5s内下滑60m,求:①人的加速度②人受到的阻力。

10、如图814所示,一个质量m的物体,从倾角为θ,高为h的斜面上端A点,由静止开始下滑,到B点时的速度为v,然后又在水平面上滑行s位移后停止在C点,物体从A点开始下滑到B点的过程中克服摩擦力所做的功为多少?物体与水平面间的动摩擦系数为多大?

11、如图所示,一薄木板斜搁在高为h0.2m的平台和水平地板上,其顶端与平台相平,末

端位于

地板的P处,并与地板平滑连接,己知P点到平台的水平距离为s1m.现有一滑块正在木

板上以

4m/s的速度匀速下滑,g取10/m2,问:(1)滑块与木板间的动摩擦因数是多大?

(2)若滑块与木板及地板间的动摩擦因数相同,滑块最终将停在何处?

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图8

hPs

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