1、 第 1 页物理必修二复习提纲抛体运动 知识要点一、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) 。 当 v0=0 、a=g (自由落体运动) ,有 vt=gt 、 、 、。当 V0 竖直向上、 a= -g (竖直上抛运动) 。 注意: (1)上升过程是匀减速直线运动,下落过程是匀加速直线运动。(2)全过程加速度大小是 g,方向竖直向下,全过程是匀变速直线运动(3)从抛出到落回抛出点的时间:t 总 = 2V0/g =2 t 上 =2 t 下 (4)上升的最大高度(相对抛出点):H=v 02/2g(5)*上升
2、、下落经过同一位置时的加速度相同,而速度等值反向(6)*上升、下落经过同一段位移的时间相等。(7)*用全程法分析求解时: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 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。 (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
3、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 有关,而跟物体的运动的路径无关。(2)重力势能的定义和定义式: 。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:重力做的正功等于物体的重力势能的减小,即 WG=mgh1mgh2;如重力做的负功(多少)等于重力势能增加。2弹性势能:物体由于发生了弹性形变,而具有的能量,其大小与物体的 .及有关。弹性势能的变化与弹力的功的关系是 。第 5 页四、机械能守恒定
4、律:1内容:_ _;2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。3表达式:E 2=E1 或 注意:(1)研究对象是系统;(2)分清初、末状态。4功和能的关系 重力的功 量度 重力势能的变化 , 弹力的功量度弹性势能的变化合外力的功 量度 动能的变化(注意: 合外力包括重力合弹力)除重力和弹力之外的外力的功量度 机械能的变化五、能量守恒定律和能源:1 能的转化和守恒定律: 。2第一类永动机是指 3第二类永动机是指 4一次能源有 。二次能源有 。其中属于可再生能源有 属于不可再生的能源有 5
5、未来的能源有 。经典力学与物理学的革命 知识要点1经典力学的建立经典力学是描述宏观物体低速运动规律的力学体系。17、18 世纪建立,也叫牛顿力学(因为牛顿建立了普遍适用的力学规律牛顿运动定律和万有引力定律)或古典力学。对经典力学的建立作出重要贡献的有: 、 、 、 、 等。2经典力学的局限性: 只适用于 3经典时空观(三个结论): 4相对论时空观:同时是相对的;空间距离是相对的狭义相对论爱因斯坦创立。重要结论有:运动的时钟 ;运动的尺子 ,运动的物体的质量随速度的增加而 。第 6 页5经典物理学能量观一切自然过程(包括物质、能量)都是 普朗克能量量子化物质发射(或吸收)能量时,能量是 量子说:
6、普朗克提出,能够很好解释 规律。6光子说:认为 E=h 爱因斯坦提出,能够很好解释 规律。光的本性:光具有波粒二象性(光的干涉、衍射和偏振等说明光具有 ,光电效应说明光具有 )物理基础知识练习题1a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”)1b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,移动的位移为 2S,已知 F1 和 F2 所做的功相等,则 F1 与 F2 的大小之比为 。1c如图所示,光滑斜面的倾角为 ,斜面高度为 h,底边长为 L。
7、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= 。2a汽车在水平的公路上,沿直线匀速行驶,当速度为 18m/s 时,其输出功率为72kW,汽车所受到的阻力是 N。2b质量是 2kg 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_,瞬时功率是_。 (取 g10s 2)2c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 。3a在粗糙水平面上,质量为 m 的物体在水平
8、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 。3b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 。3c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,小球的速度变化了_,小球的动能变化了_.3d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。则物体受到的阻力为 。4a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。((F
9、第 7 页4b单摆的摆球从最大位移处向最低位置运动的过程中,重力做 ,重力势能 ,摆线的拉力 。5a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 。5b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 .6a一质点做匀速圆周运动过程中,角速度 ,周期 ,动能 ,动量 ,向心力 ,向心加速度 。 (填变化与否)6b一质点做匀速圆周运动,在 12s 内运动的路程为 24m,则质点的线速度大小为 。6c一质点做匀速圆周运动,在
10、 3s 内半径转过角度为 1200,则质点的角速度为 ,周期为 。6d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 。6e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= 。7a如左图为光滑的半球形碗,质量为 m 的小球从 A 点由静止滑下,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 。7b如下中左图,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
11、力为 。7c*如下中右图,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 。 7d如上右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为 。300CRBA Lo oabC r2rr第 8 页8a。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 。8b。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 。8b。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)
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