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高中新课程重难点突破物理必修1

发布时间: 2021-02-15 08:59:42

① 高中物理人教版必修1和2哪些知识是重难点

必修1相对较简单,复位移和制路程,特别基础要打好,后面很多题要结合考加速度,力,必修一最难的可能还是力的分解和合成,这个在实际的题目中不太容易理解,比较抽象。
必修二的功能关系相对较难,圆周运动容易和起来考要掌握好,其他的作为基础知识一定要扎实

② 人教版高中物理必修1知识点系统总结

物理(必修一)——知识考点归纳
第一章.运动的描述
考点一:时刻与时间间隔的关系
时间间隔能展示运动的一个过程,时刻只能显示运动的一个瞬间。对一些关于时间间隔和时刻的表述,能够正确理解。如:
第4s末、4s时、第5s初……均为时刻;4s内、第4s、第2s至第4s内……均为时间间隔。
区别:时刻在时间轴上表示一点,时间间隔在时间轴上表示一段。
考点二:路程与位移的关系
位移表示位置变化,用由初位置到末位置的有向线段表示,是矢量。路程是运动轨迹的长度,是标量。只有当物体做单向直线运动时,位移的大小等于路程。一般情况下,路程≥位移的大小。
考点三:速度与速率的关系
速度 速率
物理意义 描述物体运动快慢和方向的物理量,是矢
量 描述物体运动快慢的物理量,是
标量
分类 平均速度、瞬时速度 速率、平均速率(=路程/时间)
决定因素 平均速度由位移和时间决定 由瞬时速度的大小决定
方向 平均速度方向与位移方向相同;瞬时速度
方向为该质点的运动方向 无方向
联系 它们的单位相同(m/s),瞬时速度的大小等于速率

考点四:速度、加速度与速度变化量的关系
速度 加速度 速度变化量
意义 描述物体运动快慢和方向的物理量 描述物体速度变化快
慢和方向的物理量 描述物体速度变化大
小程度的物理量,是
一过程量
定义式

单位 m/s m/s2 m/s
决定因素 v的大小由v0、a、t
决定 a不是由v、△v、△t
决定的,而是由F和
m决定。 由v与v0决定,
而且 ,也
由a与△t决定
方向 与位移x或△x同向,
即物体运动的方向 与△v方向一致 由 或
决定方向

大小 ① 位移与时间的比值
② 位移对时间的变化

③ x-t图象中图线
上点的切线斜率的大
小值 ① 速度对时间的变
化率
② 速度改变量与所
用时间的比值
③ v—t图象中图线
上点的切线斜率的大
小值

考点五:运动图象的理解及应用
由于图象能直观地表示出物理过程和各物理量之间的关系,所以在解题的过程中被广泛应用。在运动学中,经常用到的有x-t图象和v—t图象。
1. 理解图象的含义
(1) x-t图象是描述位移随时间的变化规律
(2) v—t图象是描述速度随时间的变化规律
2. 明确图象斜率的含义
(1) x-t图象中,图线的斜率表示速度
(2) v—t图象中,图线的斜率表示加速度
第二章.匀变速直线运动的研究
考点一:匀变速直线运动的基本公式和推理
1. 基本公式
(1) 速度—时间关系式:
(2) 位移—时间关系式:
(3) 位移—速度关系式:
三个公式中的物理量只要知道任意三个,就可求出其余两个。
利用公式解题时注意:x、v、a为矢量及正、负号所代表的是方向的不同,
解题时要有正方向的规定。
2. 常用推论
(1) 平均速度公式:
(2) 一段时间中间时刻的瞬时速度等于这段时间内的平均速度:
(3) 一段位移的中间位置的瞬时速度:
(4) 任意两个连续相等的时间间隔(T)内位移之差为常数(逐差相等):
考点二:对运动图象的理解及应用
1. 研究运动图象
(1) 从图象识别物体的运动性质
(2) 能认识图象的截距(即图象与纵轴或横轴的交点坐标)的意义
(3) 能认识图象的斜率(即图象与横轴夹角的正切值)的意义
(4) 能认识图象与坐标轴所围面积的物理意义
(5) 能说明图象上任一点的物理意义

2. x-t图象和v—t图象的比较
如图所示是形状一样的图线在x-t图象和v—t图象中,

x-t图象 v—t图象
①表示物体做匀速直线运动(斜率表示速度) ①表示物体做匀加速直线运动(斜率表示加速度)
②表示物体静止 ②表示物体做匀速直线运动
③表示物体静止 ③表示物体静止
④ 表示物体向反方向做匀速直线运动;初
位移为x0 ④ 表示物体做匀减速直线运动;初速度为
v0
⑤ 交点的纵坐标表示三个运动的支点相遇时
的位移 ⑤ 交点的纵坐标表示三个运动质点的共同速度
⑥t1时间内物体位移为x1 ⑥ t1时刻物体速度为v1(图中阴影部分面积表
示质点在0~t1时间内的位移)
考点三:追及和相遇问题
1.“追及”、“相遇”的特征
“追及”的主要条件是:两个物体在追赶过程中处在同一位置。
两物体恰能“相遇”的临界条件是两物体处在同一位置时,两物体的速度恰好相同。
2.解“追及”、“相遇”问题的思路
(1)根据对两物体的运动过程分析,画出物体运动示意图
(2)根据两物体的运动性质,分别列出两个物体的位移方程,注意要将两物体的运动时间的关系反映在方程中
(3)由运动示意图找出两物体位移间的关联方程
(4)联立方程求解
3. 分析“追及”、“相遇”问题时应注意的问题
(1) 抓住一个条件:是两物体的速度满足的临界条件。如两物体距离最大、最小,恰好追上或恰好追不上等;两个关系:是时间关系和位移关系。
(2) 若被追赶的物体做匀减速运动,注意在追上前,该物体是否已经停止运动
4. 解决“追及”、“相遇”问题的方法
(1) 数学方法:列出方程,利用二次函数求极值的方法求解
(2) 物理方法:即通过对物理情景和物理过程的分析,找到临界状态和临界条件,然后列出方程求解
考点四:纸带问题的分析
1. 判断物体的运动性质
(1) 根据匀速直线运动特点x=vt,若纸带上各相邻的点的间隔相等,则可判断物体做匀速直线运动。
(2) 由匀变速直线运动的推论 ,若所打的纸带上在任意两个相邻且相等的时间内物体的位移之差相等,则说明物体做匀变速直线运动。
2. 求加速度
(1) 逐差法

(2)v—t图象法
利用匀变速直线运动的一段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度的推论,求出各点的瞬时速度,建立直角坐标系(v—t图象),然后进行描点连线,求出图线的斜率k=a.
第三章 相互作用
考点一:关于弹力的问题
1. 弹力的产出
条件:(1)物体间是否直接接触
(2) 接触处是否有相互挤压或拉伸
2.弹力方向的判断
弹力的方向总是与物体形变方向相反,指向物体恢复原状的方向。弹力的作用线总是通过两物体的接触点并沿其接触点公共切面的垂直方向。
(1) 压力的方向总是垂直于支持面指向被压的物体(受力物体)。
(2) 支持力的方向总是垂直于支持面指向被支持的物体(受力物体)。
(3) 绳的拉力是绳对所拉物体的弹力,方向总是沿绳指向绳收缩的方向(沿绳背离受力物体)。
补充:物体间点面接触时其弹力方向过点垂直于面,点线接触时其弹力方向过点垂直于线,两物体球面接触时其弹力的方向沿两球心的连线指向受力物体。
3. 弹力的大小
(1) 弹簧的弹力满足胡克定律: 。其中k代表弹簧的劲度系数,仅与弹簧的材料有关,x代表形变量。
(2) 弹力的大小与弹性形变的大小有关。在弹性限度内,弹性形变越大,弹力越大。
考点二:关于摩擦力的问题
1. 对摩擦力认识的四个“不一定”
(1) 摩擦力不一定是阻力
(2) 静摩擦力不一定比滑动摩擦力小
(3) 静摩擦力的方向不一定与运动方向共线,但一定沿接触面的切线方向
(4) 摩擦力不一定越小越好,因为摩擦力既可用作阻力,也可以作动力
2. 静摩擦力用二力平衡来求解,滑动摩擦力用公式 来求解
3. 静摩擦力存在及其方向的判断
存在判断:假设接触面光滑,看物体是否发生相当运动,若发生相对运动,则说明物体间有相对运动趋势,物体间存在静摩擦力;若不发生相对运动,则不存在静摩擦力。
方向判断:静摩擦力的方向与相对运动趋势的方向相反;滑动摩擦力的方向与相对运动的方向相反。
考点三:物体的受力分析
1.物体受力分析的方法
(1) 方法
(2) 选择
2.受力分析的顺序
先重力,再接触力,最后分析其他外力
3.受力分析时应注意的问题
(1) 分析物体受力时,只分析周围物体对研究对象所施加的力
(2) 受力分析时,不要多力或漏力,注意确定每个力的实力物体和受力物体,在力的合成和分解中,不要把实际不存在的合力或分力当做是物体受到的力
(3) 如果一个力的方向难以确定,可用假设法分析
(4) 物体的受力情况会随运动状态的改变而改变,必要时根据学过的知识通过计算确定
(5) 受力分析外部作用看整体,互相作用要隔离
考点四:正交分解法在力的合成与分解中的应用
1. 正交分解时建立坐标轴的原则
(1) 以少分解力和容易分解力为原则,一般情况下应使尽可能多的力分布在坐标轴上
(2) 一般使所要求的力落在坐标轴上
第四章 牛顿运动定律
考点一:对牛顿运动定律的理解
1. 对牛顿第一定律的理解
(1) 揭示了物体不受外力作用时的运动规律
(2) 牛顿第一定律是惯性定律,它指出一切物体都有惯性,惯性只与质量有关
(3) 肯定了力和运动的关系:力是改变物体运动状态的原因,不是维持物体运动的原因
(4) 牛顿第一定律是用理想化的实验总结出来的一条独立的规律,并非牛顿第二定律的特例
(5) 当物体所受合力为零时,从运动效果上说,相当于物体不受力,此时可以应用牛顿第一定律
2. 对牛顿第二定律的理解
(1) 揭示了a与F、m的定量关系,特别是a与F的几种特殊的对应关系:同时性、同向性、同体性、相对性、独立性
(2) 牛顿第二定律进一步揭示了力与运动的关系,一个物体的运动情况决定于物体的受力情况和初始状态
(3) 加速度是联系受力情况和运动情况的桥梁,无论是由受力情况确定运动情况,还是由运动情况确定受力情况,都需求出加速度
3. 对牛顿第三定律的理解
(1) 力总是成对出现于同一对物体之间,物体间的这对力一个是作用力,另一个是反作用力
(2) 指出了物体间的相互作用的特点:“四同”指大小相等,性质相等,作用在同一直线上,同时出现、消失、存在;“三不同”指方向不同,施力物体和受力物体不同,效果不同
考点二:应用牛顿运动定律时常用的方法、技巧
1. 理想实验法
2. 控制变量法
3. 整体与隔离法
4. 图解法
5. 正交分解法
6. 关于临界问题
处理的基本方法是:
根据条件变化或过程的发展,分析引起的受力情况的变化和状态的变化,找到临界点或临界条件(更多类型见错题本)
考点三:应用牛顿运动定律解决的几个典型问题
1. 力、加速度、速度的关系
(1) 物体所受合力的方向决定了其加速度的方向,合力与加速度的关系 ,合力只要不为零,无论速度是多大,加速度都不为零
(2) 合力与速度无必然联系,只有速度变化才与合力有必然联系
(3) 速度大小如何变化,取决于速度方向与所受合力方向之间的关系,当二者夹角为锐角或方向相同时,速度增加,否则速度减小
2. 关于轻绳、轻杆、轻弹簧的问题
(1) 轻绳
① 拉力的方向一定沿绳指向绳收缩的方向
② 同一根绳上各处的拉力大小都相等
③ 认为受力形变极微,看做不可伸长
④ 弹力可做瞬时变化
(2) 轻杆
① 作用力方向不一定沿杆的方向
② 各处作用力的大小相等
③ 轻杆不能伸长或压缩
④ 轻杆受到的弹力方式有:拉力、压力
⑤ 弹力变化所需时间极短,可忽略不计
(3) 轻弹簧
① 各处的弹力大小相等,方向与弹簧形变的方向相反
② 弹力的大小遵循 的关系
③ 弹簧的弹力不能发生突变
3. 关于超重和失重的问题
(1) 物体超重或失重是物体对支持面的压力或对悬挂物体的拉力大于或小于物体的实际重力
(2) 物体超重或失重与速度方向和大小无关。根据加速度的方向判断超重或失重:加速度方向向上,则超重;加速度方向向下,则失重
(3) 物体出于完全失重状态时,物体与重力有关的现象全部消失:
① 与重力有关的一些仪器如天平、台秤等不能使用
② 竖直上抛的物体再也回不到地面
③ 杯口向下时,杯中的水也不流出

③ 请问 高一物理必修1有什么学习要点与难点

物理学业水平测试复习学案 必修1

[知识点]力 A
1.力是________对_________的作用。
⑴力_______脱离物体而独立存在。 ⑵物体间的作用是_______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:拉力、推力、压力、支持力、动力、阻力、浮力、向心力等。

判断:1、只有直接接触的物体间才有力的作用( )
2、有施力物体,必有受力物体( )
3、甲把乙推倒,说明甲对乙的力大于乙对甲的力( )

[知识点]重力 A
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_____________。
2.重心: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。
① 质量均匀分布的有规则形状的均匀物体,它的重心在__________上。
② 一般物体的重心不一定在几何中心上,可以在物体____,也可以在物体____。一般采用悬挂法确定重心位置。
3.重力的大小:G=______。

判断:1、重力的大小可用天平测量( )
2、重力的方向总是垂直向下的( )
3、重心就是物体内最重的一点( )
4、物体的重心一定在物体上( )

[知识点]形变和弹力 A
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
弹力的大小与弹性形变的大小有关,弹性形变越大,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,这时可用假设法进行判定.
判断:1、通常所说的压力、支持力和绳子的拉力都是弹力( )
2、压力和支持力的方向一定与接触面垂直( )
3、轻绳上产生的弹力的方向总是沿着绳子( )
填空:一辆汽车停在水平地面上, 汽车受到向上的弹力,是因为________发生了形变;地面受到向下的弹力,是因为________发生了形变。

[知识点]摩擦力 A
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:
(3)说明 :
a、FN为接触面间的_____力,可以大于G;也可以等于G;也可以小于G。
b、 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:由物体的平衡条件或牛顿第二定律求解,与正压力____关。
(3) 大小范围: O < f静 fm (fm为___________,与正压力_____关)
(4)说明:
a、摩擦力可以与运动方向相同,也可以与运动方向相反,还可以与运动方向成任意夹角。
b、摩擦力可以作正功,也可以作负功,还可以不作功。
c、摩擦力的方向与物体间 方向或 的方向相反。
d、静止的物体可以受滑动摩擦力的作用,运动的物体可以受静摩擦力的作用。
判断:1、滑动摩擦力总是阻碍物的运动( )
2、滑动摩擦力的方向总是与物体的运动方向相反( )
3、静摩擦力的大小与压力成正比( )
4、有摩擦力必有弹力( )
填空:重量为100N的木箱放在水平地板上,至少要用35N的水平推力,才能使它从原地开始运动。木箱从原地移动后,用30N的水平推力,就可以使木箱继续做匀速运动。由此可知:木箱与地板间的最大静摩擦力Fmax= ;木箱所受的滑动摩擦力F= ,木箱与地板间的动摩擦因数μ= 。如果用20N的水平推力由静止推木箱,木箱所受的摩擦力是 。
[知识点]力的合成和分解 B
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:
⑴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。
⑵力的合成方法
________________________叫做力的合成。
a.若 和 在同一条直线上
① 、 同向:合力大小 ,合力方向与 、 的方向________。
② 、 反向:合力大小 ,合力方向与 、 这两个力中较大的那个力__向。
b. 、 互成θ角——用力的平行四边形定则
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。
也可以用:F 、F 两个共点力的合力公式: ( 为F1、F2的夹角)
注意:(1)力的合成和分解都均遵从平行四边行法则。
(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_勾股定理 或_三角函数 求解更方便一些。

判断:1、合力一定大于两个力中较小者( )
2、合力可能大于、等于或小于任一分力( )
选择:有两个共点力,F1=2N,F2=4N,它们的合力F的大小可能是 ( )
A.1 N B.5 N C.7N D.9 N
计算:

[知识点]共点力作用下物体的平衡 A
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(包括大小和方向)不变,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同一平面内,且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平衡。
(3)若物体在三个以上的共点力作用下处于平衡状态,通常可采用正交分解,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)

选择:大小不同的三个力同时作用在一个小球上,以下各组力中,可能使小球平衡的一组是( )
A.2 N,3 N,6 N B.1 N,4 N,6 N
C.35N,15 N,25 N D.5 N,15N,25 N
计算:如图所示,OB绳水平,OA绳与竖直方向成450角,物体质量为10㎏。求:OB绳、OA绳中的拉力?

[知识点]牛顿运动三定律(A和B)

判断:1、受力大的物体惯性大( )
2、速度大的物体惯性大 ( )
3、质量大的物体惯性大( )
4、静止的火车启动时十分缓慢,说明火车静止时惯性大( )
5、太空中飘荡的宇航员没有惯性( )
选择:
1、如图所示,质量为m=10 kg的物体在水平面上向左运动,物体与水平面间动摩擦因数为0.2,与此同时物体受到一个水平向右的推力F=20N的作用,则物体产生的加速度是 ( )
A.零 B.4m/s2,水平向右 C.2 m/s2,水平向左 D.2 m/s2,水平向右

2、如右图,人静止站在测力计上,下列说法中正确的是 ( )
A.人对测力计的压力和测力计对人的支持力是一对平衡力
B.人对测力计的压力和测力计对人的支持力是一对作用力与反作用力
C.人所受的重力和人对测力计的压力是一对平衡力
D.人所受的重力和人对测力计的压力是一对作用力与反作用力

计算:
1、一辆质量为1.0×103kg的汽车,经过10s由静止加速到108km/h,求:
(1)汽车受到的合外力。
(2)如果关闭汽车发动机油门,并制动汽车后轮的转动后,汽车受到的阻力为6.0×103N,求汽车由108km/h到停下来所用的时间和所通过的路程。

2、地面上放一木箱,质量为10kg,用100N的力与水平成37°角推木箱,如图5所示,恰好使木箱匀速前进.若用此力与水平成37°角向斜上方拉木箱,木箱的加速度多大?
(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)

3、一个滑雪的人,质量 ,以 的初速度沿山坡匀加速滑下,山坡的倾角 ,在 的时间内滑下的路程 ,
求:(1)对滑雪人进行受力分析;
(2)滑雪人的加速度;
(3)滑雪人受到的阻力(g=10m/s2)

超重与失重:
1、超重
(1)定义:_________________________________________________________________________。
(2)特点:_________________________________________________________________________。
(3)两种运动形式:_________________________________________________________________。
2、失重
(1)定义:_________________________________________________________________________。
(2)特点:_________________________________________________________________________。
(3)两种运动形式:_________________________________________________________________。
(4)完全失重:_____________________________________________________________________。
选择:我们乘电梯下高层楼房时,从起动到停下来,我们分别所处的状态是( )
A.先失重,正常,后超重 B.先超重,失重,后正常
C.先超重,正常,后失重 D.先正常,超重,失重

[知识点]探究加速度与力、质量的关系 B
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。
数据分析:作出a-F图象和a- 图象(思考:为什么要作a- 图象?)

实验结论:_______________________________________________________________________。
选择:下列关于“探究加速度与力、质量的关系”实验的说法中,正确的是( )
A.在探究加速度与质量的关系时,应该改变拉力的大小
B.在探究加速度与质量的关系时,为了直观判断二者间的关系,应作出a- 图象
C.在探究加速度与力的关系时,只需测量一次,记录一组数据即可
D.在探究加速度与力的关系时,作a-F图象应该用折线将所描的点依次连接

[知识点]力学单位制 A
1.物理公式在确定物理量数量关系的同时,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。

选择:
1、下列单位中属于国际单位制的基本单位的是( )
A.N、m、kg B.N、m、s C.N、kg、s D.m、kg、s
2、在力学单位制中,选定下面哪一组物理量的单位作为基本单位( )
A、速度、质量和时间 B、重力、长度和时间
C、长度、质量和时间 D、位移、质量和速度

④ 高中新课程-课时讲练通物理答案(必修1)配教育科学版

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⑤ 《高中物理必修一》要点盘点。

第一章 运动的描述 第一节 认识运动 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) 第二节 时间 位移 时间与时刻 1.钟表指示的一个读数对应着某一个瞬间,就是时刻,时刻在时间轴上对应某一点。两个时刻之间的间隔称为时间,时间在时间轴上对应一段。 t=t2△—t1 2.时间和时刻的单位都是秒,符号为s,常见单位还有min,h。 3.通常以问题中的初始时刻为零点。 路程和位移 1.路程表示物体运动轨迹的长度,但不能完全确定物体位置的变化,是标量。 2.从物体运动的起点指向运动的重点的有向线段称为位移,是矢量。 3.物理学中,只有大小的物理量称为标量;既有大小又有方向的物理量称为矢量。 4.只有在质点做单向直线运动是,位移的大小等于路程。两者运算法则不同。 第三节 记录物体的运动信息 打点记时器:通过在纸带上打出一系列的点来记录物体运动信息的仪器。(电火花打点记时器——火花打点,电磁打点记时器——电磁打点);一般打出两个相邻的点的时间间隔是0.02s。 第四节 物体运动的速度 物体通过的路程与所用的时间之比叫做速度。 平均速度(与位移、时间间隔相对应) 物体运动的平均速度v是物体的位移s与发生这段位移所用时间t的比值。其方向与物体的位移方向相同。单位是m/s。 v=s/t 瞬时速度(与位置时刻相对应) 瞬时速度是物体在某时刻前后无穷短时间内的平均速度。其方向是物体在运动轨迹上过该点的切线方向。瞬时速率(简称速率)即瞬时速度的大小。 速率≥速度 第五节 速度变化的快慢 加速度 1.物体的加速度等于物体速度变化(vt—v0)与完成这一变化所用时间的比值 a=(vt—v0)/t 2.a不由v△、t决定,而是由F、m决定。 3.变化量=末态量值—初态量值……表示变化的大小或多少 4.变化率=变化量/时间……表示变化快慢 5.如果物体沿直线运动且其速度均匀变化,该物体的运动就是匀变速直线运动(加速度不随时间改变)。 6.速度是状态量,加速度是性质量,速度改变量(速度改变大小程度)是过程量。 第六节 用图象描述直线运动 匀变速直线运动的位移图象 1.s-t图象是描述做匀变速直线运动的物体的位移随时间的变化关系的曲线。(不反映物体运动的轨迹) 2.物理中,斜率k≠tanα(2坐标轴单位、物理意义不同) 3.图象中两图线的交点表示两物体在这一时刻相遇。 匀变速直线运动的速度图象 1.v-t图象是描述匀变速直线运动的物体岁时间变化关系的图线。(不反映物体运动轨迹) 2.图象与时间轴的面积表示物体运动的位移,在t轴上方位移为正,下方为负,整个过程中位移为各段位移之和,即各面积的代数和。 第二章 探究匀变速直线运动规律 第一、二节 探究自由落体运动/自由落体运动规律 记录自由落体运动轨迹 1.物体仅在中立的作用下,从静止开始下落的运动,叫做自由落体运动(理想化模型)。在空气中影响物体下落快慢的因素是下落过程中空气阻力的影响,与物体重量无关。 2. 伽利略的科学方法:观察→提出假设→运用逻辑得出结论→通过实验对推论进行检验→对假说进行修正和推广 自由落体运动规律 1. 自由落体运动是一种初速度为0的匀变速直线运动,加速度为常量,称为重力加速度(g)。g=9.8m/s² 2. 重力加速度g的方向总是竖直向下的。其大小随着纬度的增加而增加,随着高度的增加而减少。 3. vt²= 2gs 竖直上抛运动 处理方法:分段法(上升过程a=-g,下降过程为自由落体),整体法(a=-g,注意矢量性) 1.速度公式:vt= v0—gt 位移公式:h= v0t—gt²/2 2.上升到最高点时间t= v0/g,上升到最高点所用时间与回落到抛出点所用时间相等 3.上升的最大高度:s= v0²/2g 第三节 匀变速直线运动 匀变速直线运动规律 1.基本公式:s= v0t+at²/2 2.平均速度:vt= v0+at 3.推论: (1)v= vt/2 (2)S2—S1=S3—S2=S4—S3=……=△S=aT² (3)初速度为0的n个连续相等的时间内S之比: S1:S2:S3:……:Sn=1:3:5:……:(2n—1) (4)初速度为0的n个连续相等的位移内t之比: t1:t2:t3:……:tn=1:(√2—1):(√3—√2):……:(√n—√n—1) (5)a=(Sm—Sn)/(m—n)T²(利用上各段位移,减少误差→逐差法) (6)vt²—v0²=2as

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