高中物理会考资料.doc

上传人:sk****8 文档编号:2315937 上传时间:2019-05-06 格式:DOC 页数:13 大小:586.50KB
下载 相关 举报
高中物理会考资料.doc_第1页
第1页 / 共13页
高中物理会考资料.doc_第2页
第2页 / 共13页
高中物理会考资料.doc_第3页
第3页 / 共13页
高中物理会考资料.doc_第4页
第4页 / 共13页
高中物理会考资料.doc_第5页
第5页 / 共13页
点击查看更多>>
资源描述

1、高中物理会考复习资料整理马应华第一章 描述运动的物理量一、知识点回顾:1、参考系:在描述一个物体的运动时,选来作为标准的的另外的物体。一般来讲,选为参考系的物体假设为不动,选择不同的参考系来描述同一个运动,结果不一定相同,但选择时要使运动的描述尽量的简单。2、质点:用来代替物体的有质量的点。质点是一种理想化的模型,是科学的抽象。3、时间和时刻:时刻是指某一瞬间,用时间轴上的一个点来表示,它与状态量相对应;时间是指起始时刻到终止时刻之间的间隔,用时间轴上的一段线段来表示,它与过程量相对应。4、位移和路程:位移用来描述质点位置的变化,是质点的由初位置指向末位置的有向线段,是矢量;路程是质点运动轨迹

2、的长度,是标量。5、速度:用来描述质点运动快慢和方向的物理量,是矢量。 平均速度:是位移与通过这段位移所用时间的比值,即: ,方向与位移的方向xvt相同。平均速度对变速运动只能作粗略的描述。瞬时速度:是质点在某一时刻或通过某一位置的速度,它可以精确描述变速运动。瞬时速度的大小称速率,它是一个标量。平均速率:物体走过的轨迹长度(路程)与时间的比值,即: 。Svt6、加速度:用来描述速度变化快慢的的物理量,其定义式为 a=v/t。加速度是矢量,其方向与速度的变化量方向相同(注意:与速度的方向没有关系) 。二、典型例题:例 1 下列说法正确的是( )A、运动中的地球不能看作质点,而原子核可以看作质点

3、B、研究火车通过路旁一根电线杆的时间时,火车可看作质点C、研究奥运会乒乓球男单冠军孔令辉打出的乒乓球的旋转时,不能把乒乓球看作质点D、研究在平直的高速公路上飞驰的汽车的速度时,可将汽车看做质点例 3 小球从 3m 高处落下,被地板弹回,在 1m 高处被接住,则小球通过的路程和位移的大小分别是( )A、4m,4m B、3m,1m C、3m,2m D、4m,2m例 4 下列关于位移的叙述中正确的是( )A 一段时间内质点的初速度方向即为位移方向B 位移为负值时,方向一定与速度方向相反C 某段时间内的位移只决定于始末位置D 沿直线运动的物体的位移大小一定与路程相等例 6 物体以 5m/s 的初速度沿

4、光滑斜槽向上做直线运动,经 4s 滑回原处时速度大小仍为 5m/s,则物体的速度变化为 ,加速度为 。(规定初速度的方向为正方向) 例 7 下列说法正确的是( )A 、加速度的方向物体速度的方向无关 B 、加速度反映物体速度的变化率C 、物体的加速度增大时,其速度可能减小 D 、物体的加速度减小时,其速度仍可能增大例 8 、三个质点 a、b、c 的运动轨迹如图所示,三个质点同时从点 N 出发,沿着不同轨迹运动,又同时到达了终点 M,则下列说法中正确的是( )A三个质点从 N 到 M 的平均速度相同。B质点 b 从 N 到 M 的平均速度的方向与任意时刻的瞬时速度的方向相同。C到达 M 点时,质

5、点 a 的瞬时速率最大。 D三个质点从 N 到 M 的平均速率相等。例 9、物体做直线运动:若前一半时间是速度为 v1的匀速直线运动,后一半时间是v2的匀速直线运动,则整个运动平均速度是?若前一半路程是速度为 v1的匀速直线运动,后一半路程是速度为 v2的匀速直线运动,则整个运动平均速度是?例 10、下列叙述中正确的是( )A 变速直线运动的速度是变化的 B 平均速度即为速度的算术平均值C 瞬时速度是物体在某一位置或某一时刻的速度D 瞬时速度可以看成是时间趋向无穷小时的平均速度例 11、质点以 2m/s2的加速度做匀加速直线运动,下列说法正确的是( )A 质点的加速度越来越大B 质点的速度每经

6、 1s 增加 2m/sC 质点在任 1s 内的位移比前 1s 内位移大 2mD 质点在任 1s 内的平均速度比前 1s 内的平均速度大 2m/s第二章 匀变速直线运动的规律及应用一、知识点回顾:1、定义:在任意相等的时间内速度的变化都相等的直线运动,叫匀变速直线运动。2、匀变速直线运动的基本规律,可由下面四个基本关系式表示:(1)速度公式 0tvat(2)位移公式 21s21tsva(3)速度与位移关系式 0t(4)平均速度公式 02tsv3、几个常用的推论:(1)任意两个连续相等的时间 T 内的位移之差为恒量: 221321.Nsssa(2)某段时间内时间中点瞬时速度等于这段时间内的平均速度

7、: 0/2ttv二、典型例题:例 1 物体的位移随时间变化的函数关系是 X=4t+2t2(m), 则它运动的初速度和加速度分别是( )A 0、4m/s 2 B 4m/s、2m/s 2 C 4m/s、1m/s 2 D 4m/s、4m/s 2例 2 一质点做匀加速直线运动, 第三秒内的位移 2m, 第四秒内的位移是 2.5m, 那么可以知道( )A 这两秒内平均速度是 1.25m/s B 第三秒末瞬时速度是 2.25m/sC 质点的加速度是 0.125m/s2D 质点的加速度是 0.5m/s2例 3 做匀变速直线运动的物体的加速度为 3m/s2,对于任意 1来说,下列说法正确的是( )A 物体在这

8、 1s 末的速度比这 1s 初的速度总是大 3 m/sB 物体在这 1末的速度比这 1初的速度总是大 3 倍C 物体在这 1s 末的速度可能比前 1s 末的速度大 3 m/s D 物体在这 1s 末的速度一定比前 1s 初的速度大 6 m/s例 4、关于匀变速直线运动中的加速度的方向和正、负值问题,下列说法中错误的是( )A 在匀加速直线运动中加速度方向一定和初速度方向相同B 匀减速直线运动中加速度一定是负值C 匀加速直线运动中加速度也有可能取负值D 只有在规定了初速度方向为正方向的前提下,匀加速直线运动的加速度才取正值例 5、一个滑雪的人,从 85m 长的山坡上匀变速下滑,初速度为 1.8m

9、/s,某时刻的到达坡底的速度为 5m/s,则他通过这段山坡需要多长时间?例 6、汽车以 l0ms 的速度在平直公路上匀速行驶,刹车后经 2s 速度变为 6ms,求:刹车后 2s 内前进的距离及刹车过程中的加速度;刹车后前进 9m 所用的时间;刹车后 8s 内前进的距离。例 7、一个物体从长 60m 的斜面顶端,以 2m/s 的初速度匀加速滑下,滑到底端时的速度是 10m/s 。求:物体在斜面上的加速度是多大?物体在斜面上运动的时间是多少?例 8、一个做匀加速直线运动的物体,在头 4s 内经过的位移为 24m,接着在第二个 4s内的位移为 60m,求这个物体的加速度和初速度。自由落体运动一、知识

10、点回顾:1、自由落体运动:只在重力作用下由静止开始的下落运动,因为忽略了空气的阻力,所以是一种理想的运动,是初速度为零、加速度为 g 的匀加速直线运动。2、自由落体运动规律tvg21hgt2tvh例 9、从离地面 500m 的高度自由下落一个小球, ,求小球:落到地面所需要的时间。 自开始下落开始计时,在第 1s 内和最后 1s 内的位移。例 10、水滴从屋檐自由落下,当它通过屋檐下高为 1.4m 的窗户时,用时 0.2s,空气阻力不计,取 g=10 m/s2,求此窗户的窗台离屋檐的距离?专题 运动的图像201xvta一、知识点回顾:运动图象:图象在中学物理中占有举足轻重的地位,其优点是可以形

11、象直观地反映物理量间的函数关系。位移和速度都是时间的函数,在描述运动规律时,常用 xt 图象和vt 图象.(1) xt(位移-时间)图象表示物体做匀速直线运动(斜率表示速度)表示物体处于静止状态表示物体向相反方向做匀速直线运动交点三个物体在同一时刻相遇(2)vt(速度-时间)图象表示物体做匀加速直线运动(斜率表示加速度)表示物体做匀速直线运动表示物体做匀减速直线运动交点表示在某一时刻三个物体具有相同的速度图线与 t 轴所夹的面积表示物体的位移二、典型例题:例 1、一枚火箭由地面竖直向上发射,其 图像如图所示,由图像可知( )vtA火箭在 0-t1时间内的加速度大于 t1-t2时间内的加速度。B

12、在 0-t21时间内火箭上升,t 2-t3内火箭下降。Ct 3时刻火箭离地面最远。 Dt 3时刻火箭回到地面。例 2、某质点运动的 s-t 图象如图所示,下列说法正确的是( )A质点在 1-4s 内做匀速直线运动B质点在 0-1s、2-4s 时间内做匀速直线运动,1-2s 时间内静止C质点在 2-4s 时间内离初始位置越来越远D质点在 0-1s 时间内比在 2-4s 时间内运动快例 3、一质点沿某一条直线运动时的速度时间图 象如图所示,则以下说法中正确的是( )A第 1s 末质点的位移和速度都改变方向B第 2s 末质点的速度改变方向C第 4s 末质点的位移为零D第 3s 末和第 5s 末质点的

13、位置相同例 4、一质点做直线运动的 vt 图象如图所示,则( )A物体在 2s 末加速度方向与在 6s 末相反 B物体在 2s 末的加速度比在 6s 末小 C物体在 t=0.5s 时的加速度比 t=2s 时的大 D第 5 秒内物体加速度最小第三章 相互作用 专题 1 三种性质力一、知识点回顾1力:力是物体之间的相互作用,有力必有施力物体和受力物体。力的大小、方向、作用点叫力的三要素。用一条有向线段把力的三要素表示出来的方法叫力的图示。力的作用效果:形变;改变运动状态2重力:由于地球的吸引而使物体受到的力。重力的大小 G=mg,方向竖直向下。重力作用点叫物体的重心;重心的位置与物体的质量分布和形

14、状有关。质量均匀分布,形状规则的物体的重心在其几何中心处。薄板类物体的重心可用悬挂法确定。3弹力:(1)内容:发生形变的物体,由于要恢复原状,会对跟它接触的且使其发生形变的物体产生力的作用,这种力叫弹力。(2)产生条件:接触;形变,但物体的形变不能超过弹性限度。物体接触面有无弹力的判断方法:是否满足弹力产生的条件;用撤离法判断(常用此方法判断)(3)方向:垂直于接触面,指向受力物体。注:曲面的接触面是指曲面的切面;绳子产生的弹力的方向沿绳子所在的直线;杆产生的弹力不一定沿着杆的方向(4)大小:一般情况下弹力的大小与物体的形变有关,形变越大,弹力就越大弹簧的弹力大小由 F=kx 计算(x 是弹簧

15、的伸长或缩短量,而不是弹簧的长度) ;4摩擦力:(1)产生的条件:接触面粗糙;有弹力作用;有相对运动(或相对运动趋势);三者缺一不可。(2)摩擦力的方向:跟接触面相切,与相对运动(相对运动趋势)方向相反。注:摩擦力的方向和物体运动方向可能相同,也可能相反,还可能成任意角度。 (运动和相对运动有区别) 。(3)摩擦力的大小:首先必须判定是滑动摩擦还是静摩擦,若是滑动摩擦,则 F=FN,若是静摩擦,0f 静 f m,具体数值可用以下方法来计算:一是根据平衡条件,二是根据牛顿第二定律求出合力,然后通过受力分析确定。判断摩擦力的有无和类型的步骤:确定研究对象(会产生摩擦的两个物体)若两物体发生相对运动

16、,则产生滑动摩擦若两物体没有发生相对运动,则进一步(一般用假设法或平衡法)判断两物体有无相对运动趋势若有相对运动趋势,则产生静摩擦;若没有相对运动趋势,则不产生摩擦二、典型例题:例 1、关于力的下列说法中,正确的是( )A无论什么性质的力都是成对出现的B在任何地方,1 千克力都等于 9.8 牛C物体受到力的作用时,运动状态一定发生变化D由相距一定距离的磁铁间有相互作用力可知,力可以脱离物体而独立存在例 2、关于弹力下列说法不正确的是( )A通常所说的压力、支持力和绳子的拉力都是弹力B轻绳、轻杆上产生的弹力的方向总是在绳、杆的直线上C两物体相互接触,可能有弹力存在D压力和支持力的方向总是垂直于接

17、触面的例 3、下列关于物体受静摩擦力作用的叙述中,正确的是( )A静摩擦力的方向一定与物体的运动方向相反B静摩擦力的方向不可能与物体运动方向相同C静摩擦力的方向可能与物体运动方向垂直D静止物体所受静摩擦力一定为零例 4、重量为 100N 的木箱放在水平地板上,至少要用 40N 的水平推力,才能使它从原地开始运动。木箱与地板间的最大静摩擦力 Fmax= N。木箱从原地离开以后,用38N 的水平推力,就可以使木箱继续做匀速运动。这是木箱受到的滑动摩擦力 f= N,木箱与地板间的滑动摩擦因数 = 。例 5、水平面上有一块质量为 5kg 的砖,砖和地面之间的摩擦因数 =0.3。求分别用大小为 F1=1

18、0N 和 F2=20N 的水平拉力拉该砖时地面对砖的摩擦力(g 取 10m/s2) 。专题 2 力的合成与分解 共点力的平衡一、知识点回顾1标量和矢量:(1)矢量既有大小,又有方向;标量只有大小,没有方向 (2)矢量和标量的根本区别在于它们遵从不同的运算法则,即标量用代数法;矢量用平行四边形定则或三角形定则2受力分析:要根据力的概念,从物体所处的环境(与多少物体接触,处于什么场中)和运动状态着手,其常规如下:确定研究对象。 先画重力,和外力。找出研究对象与外界的接触面。在接触面找到弹力,并画出弹力的示意图。在有弹力的接触面找出摩擦力,画出摩擦力的示意图。检查受力图,找出所画力的施力物体,分析结

19、果能否使物体处于题设的运动状态(静止或加速),否则必然是多力或漏力;注意:合力或分力不能重复列为物体所受的力3正确分析物体的受力情况,是解决力学问题的基础和关键,在具体操作时应注意:(1)弹力和摩擦力都是产生于相互接触的两个物体之间,因此要从接触点处判断弹力和摩擦力是否存在,如果存在,则根据弹力和摩擦力的方向,画好这两个力 (2)画受力图时要逐一检查各个力,找不到施力物体的力一定是无中生有的,同时应只画物体的受力,不能把对象对其它物体的施力也画进去4力的合成与分解:(1)合理与分力:合成与分解是为了研究问题的方便而引入的一种方法。用合力来代替几个力时考虑合力则不能考虑分力,同理在力的分解时只考

20、虑分力,而不能同时考虑合力合成力时用“平行四边形法则”进行合成(2)平行四边形法则:两个力合成时,以表示两个力的线段为邻边作平行四边形,这两个邻边之间的对角线就代表合力的大小与方向。(3)分力夹角与合力的关系:在两个分力大小一定的条件下,分力夹角越大合力越小,分力夹角越小合力越大。共点的两个力合力的大小范围:|F1F2|F 合 Fl+F2(4)三个力的合力:共点的三个力合力的最大值为三个力的大小之和,最小值可能为零(5)力的分解:力的分解时要认准力作用在物体上产生的实际效果,按实际效果来分解(6)力的正交分解法:把作用在物体上的所有力分解到两个互相垂直的坐标轴上,分解最终往往是为了求合力(某一

21、方向的合力或总的合力)5共点力的平衡:(1)平衡状态:静止或匀速直线运动状态,即物体的加速度为零(2)平衡条件:物体受到到的所有力的合力为零二、典型例题例 1、下面关于两个力的合力的说法,正确的是( )A合力一定大于两个力中较大者B合力一定大于两个力中较小者而小于两个力中较大者C合力可以大于两个力中较大者,也可以小于两个力中较小者D合力一定大于或等于两个力绝对值之差而小于或等于两个力绝对值之和例 2、有两个力,一个是 8N,一个是 12N,合力的最大值为 N;最小值为 N。例 3、作用在物体上三个共点力力大小均为 100N,彼此之间夹角为 120O ,则此三个力的合力为( )A、300N B、

22、100N C、100/3 N D、0例 4、同一平面内的三个力,大小分别为 4N、6N、7N,若三力同时作用于某一物体,则该物体所受三力合力的最大值和最小值分别为( )A17N ; 3N B5N ; 3N C9N ; 0N D17N ; 0N例 5、.物体同时受到同一平面内三个力作用,下列几组力的合力不可能为零的是( )A. 5N,7N,8N B. 5N,2N,3N C. 1N,5N,10N D.10N,10N, 10N例 6、有两个大小恒定的力,其中一个力的大小为 A,另一个力的大小为 B, 当两力相互垂直时,其合力大小为( )A B. C. D.2B2ABAB2B第四章 牛顿运动定律一、知

23、识点回顾1.牛顿第一定律:(1)内容:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止(2)理解:它说明了一切物体都有惯性,惯性是物体的固有性质质量是物体惯性大小的唯一量度(惯性与物体的速度大小、受力大小、运动状态无关) 它揭示了力与运动的关系:力是改变物体运动状态(产生加速度)的原因,而不是维持运动的原因 。它是通过理想实验得出的,它不能由实际的实验来验证2 牛顿第二定律:(1)内容:物体的加速度 a 跟物体所受的合外力 F 成正比,跟物体的质量 m 成反比,加速度的方向跟合外力的方向相同(2)公式:F 合 =ma (3)理解:瞬时性:力和加速度同时产生、同时变化、

24、同时消失;矢量性:加速度的方向与合外力的方向相同。同体性:合外力、质量和加速度是针对同一物体(同一研究对象)同一性:合外力、质量和加速度的单位统一用 SI 制主单位。独立性:作用在物体上的每个力都独立地产生自己对应的加速度3牛顿第三定律:(1)内容:两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等 ,方向相反,作用在同一条直线上(2)理解:作用力和反作用力的同时性:它们是同时产生,同时变化,同时消失,不是先有作用力后有反作用力作用力和反作用力的性质相同:即作用力和反作用力是属同种性质的力作用力和反作用力的相互依赖性:它们是相互依存,互以对方作为自己存在的前提作用力和反作用力的不可叠加性:作用力和反作

25、用力分别作用在两个不同的物体上,各产生其效果,不可求它们的合力,两力的作用效果不能相互抵消二、典型例题例 1、历史上首次正确认识力和运动的关系,推翻“力是维持物体运动的原因”的物理学家是( )A物阿基米德 B爱因斯坦 C亚里士多德 D伽利略例 2、下列说法正确的是 ( )A物体只有静止或做匀速直线运动时才有惯性B物体只有受外力作用时才有惯性 C物体的速度大时惯性大 D力是改变惯性的原因 E力是使物体产生加速度的原因例 3、关于惯性的大小,下列说法中正确的是( )A两个质量相同的物体,在阻力相同的条件下,速度大的不容易停下来,所以速度大的物体惯性大B两个质量相同的物体,无论它们速度多大,它们的惯

26、性大小一定相同C推动地面上静止的物体,要比维持这个物体做匀速直线运动所需的力大,所以物体静止时的惯性大 D在月球上举重比地球上容易,所以质量相同的物体在月球上的惯性比地球上的大例 4、关于作用力与反作用力,下列说法中正确的是( )A一个作用力与它的反作用力的合力为零B作用力和反作用力可以是不同性质的力C作用力和反作用力同时产生、同时变化、同时消失D两个物体处于相对静止状态时,它们之间的作用力和反作用力大小才相等专题 1 牛顿运动定律的应用一、知识点回顾1关于超重和失重:在平衡状态时,物体对水平支持物的压力大小等于物体的重力当物体在竖直方向上有加速度时,物体对支持物的压力就不等于物体的重力当物体

27、的加速度方向向上时,物体对支持物的压力大于物体的重力,这种现象叫超重现象当物体的加速度方向向下时,物体对支持物的压力小于物体的重力,这种现象叫失重现象对其理解应注意以下三点:当物体处于超重和失重状态时,物体的重力并没有变化物体是否处于超重状态或失重状态,不在于物体向上运动还是向下运动,即不取决于速度方向,而是取决于加速度方向当物体处于完全失重状态(a=g)时,平常一切由重力产生的物理现象都会完全消失,如单摆停摆、天平失效、浸在水中的物体不再受浮力2动力学的两类基本问题:(1)已知物体的受力情况,确定物体的运动情况。基本解题思路是:根据受力情况,利用牛顿第二定律求出物体的加速度;根据题意,选择恰

28、当的运动学公式求解相关的速度、位移等(2)已知物体的运动情况,推断或求出物体所受的未知力。基本解题思路是:根据运动情况,利用运动学公式求出物体的加速度根据牛顿第二定律确定物体所受的合外力,从而求出未知力 (3)注意:运用牛顿定律解决这类问题的关键是不论是哪类问题,都应抓住力与运动的关系是通过加速度这座桥梁联系起来的这一关键3运用牛顿第二定律解题的基本思路确定研究对象,并进行受力分析通过物体受力情况或运动情况确定加速度的方向建立坐标系(加速度放在坐标轴上) ,正交分解力分别求两个坐标轴上的合力 Fx和 Fy列出两轴上的牛顿第二定律的方程用各量之间的关系求出未知量二、典型例题例 1、一个物体从光滑

29、斜面的顶端由静止开始下滑,若斜面长为5m、高为 2.5m,则求:物体下滑的加速度。 物体从斜面顶端滑到低端所需要的时间。例 2、一辆载货的汽车,总质量为 4000kg,汽车牵引力大小为 4800N,若汽车从静止开始运动,经过 10s 前进了 40m,求汽车受到的阻力。例 3、如图所示地面上放一个 m40kg 的木箱,用大小为 10 N与水平方向夹角 300的力推木箱,木箱恰好匀速运动,求:木箱与地面之间的动摩擦系数。若用此力与水平方向成 300角斜向上拉木箱,求木箱的加速度大小 专题 2 物体的平衡解决物体的平衡问题的步骤:确定研究对象,并进行受力分析建立正交坐标系(尽量更多的例放在坐标轴上)

30、把没落在坐标轴上的力分解到坐标轴上分别求出两个坐标轴上的平衡方程用各量之间的关系求出未知力例 1、如图所示,用绳子 AC 和 BC 悬一重力为 100N 的物体,绳子 AC 和 BC 与天花板的夹角分别为 30和 60,求每条绳子的拉力分别是多 少?例 2、质量为 m 的小球放在倾角为 的斜面上,且被一木 板挡住,如图所示。若所有接触面都光滑,则分别求挡板和斜面对对小球的作用力。第五章 曲线运动复习一、曲线运动1、物体做曲线运动的条件:运动物体所受的合外力(或加速度)的方向跟它的速度方向不在同一直线上2、物体做曲线运动的条件的讨论:当合外力与速度的之间的夹角时,物体将做加速曲线运动;当满足 时

31、,物体做匀速圆周运动;009 09但满足 时,物体将做减速曲线运动。0183、判断曲线运动的轨迹时应注意的问题:与运动轨迹的曲线相切的方向是速度方向,而不是合外力的方向;运动轨迹偏向合外力的方向,即受力指向轨迹的凹侧。例 1、下列说法中正确的是( )A.如果合外力方向与速度的方向不在在同一条直线上,则物体的速度一定发生变化B. 如果合外力方向与速度的方向成锐角,则物体的速度将增加,方向也发生改变C. 如果合外力方向与速度的方向成钝角,则物体的速度将减小,方向也发生改变D. 如果合外力方向总跟速度的方向垂直,则物体的速度大小不会改变,而物体的速度方向发生改变E.曲线运动一定是变速运动F.变速运动

32、一定是曲线运动二、抛体运动规律抛体运动研究和求解主要思路:运动的分解,即首先把运动分解为相互独立但同时发生的两个分运动,一般分为水平方向和竖直方向的分运动,分别研究这两个分运动,再通过运动的合成(位移和速度的合成)来求解实际运动。1、平抛运动规律:1)平抛运动可分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动。其各方向的速度与位移如下:水平方向: , , 0xv0vtxa竖直方向: , , ygt21yg合速度: , 20()xvtanxv合位移: , syy运动时间由高度决定,与初速度 无关,即: ; 水平距离02/thg02/xvthg2)处理平抛物体的运动时应注意:水平方向和竖直方向

33、的两个分运动是相互独立的,其中每个分运动都不会因另一个分运动的存在而受到影响;但两个运动是同时发生的。水平方向和竖直方向的两个分运动具有等时性,运动时间由高度决定,与 v0无关;平抛运动是匀加速曲线运动;解决平抛运动问题是利用“四个公式” , “三个速度”之间的关系进行求解例 2、一个物体以初速度 v0水平抛出,经过时间 后落地,求:下落高度; 落t地时的速度;例 3、一个物体从高为 h 的地方,以初速度 v0水平抛出,求:水平位移; 落地时的速度;例 4、一个物体以初速度 v0水平抛出,落地时的速度大小为 ,求物体空中飞行时tv间; 例 5、一个物体以初速度 v0水平抛出,落地时物体通过水平

34、距离是 x0,求:空中飞行时间;下落高度;落地时的速度例 6、如图所示,斜面的长为 L,倾角为 ,从斜面的顶端以一定的初速度水平抛出一小球,小球恰好落到斜面的底端,求:抛出时的初速度的大小。例 7、如图所示在倾角为 的斜坡顶端 A 处,沿水平方向以初速度 v0抛出一小球,小球落在斜坡上的 B 点,求:小球在空中飞行的时间。AB 间的距离。例 8、如图所示,以水平初速度 v0抛出的物体,飞行一段时间后,垂直地撞在倾角为 的斜面上,求物体完成这段飞行的时间是。三、圆周运动规律1、匀速圆周运动:速度大小不变而速度方向时刻在变的变速曲线运动,并且是加速度大小不变、方向时刻变化的变加速曲线运动。周期(

35、):做圆周运动物体一周所用的时间。T线速度: (弧长与时间的比值,m/s) ,方向沿轨迹切线方向。描述质点沿2srvt切线方向运动的快慢。角速度: (角的单位是弧度) ,描述质点绕圆心转动的快慢。tT转速(n):描述单位时间内转动多少。n=1/T (r/s)线速度与角速度的关系: vr向心加速度: ,指向圆心,方向时刻在变化;描述线速度方22()nar向改变的快慢。向心力: ,总是指向圆心,方向时刻在变化;只改变22()nvFmmvT线速度方向,不改变速度的大小。 (说明: 向心力是按效果命名的力,不是某种性质的力,因此,向心力可以由某一个力提供,也可以由几个力的合力提供,要根据物体受力的实际

36、情况判定) 。质点做匀速圆周运动的条件:合外力大小不变,方向始终与速度方向垂直且指向圆心。例 9、关于向心加速度的物理意义,正确的是( )A它描述的是线速度方向变化的快慢B它描述的是线速度大小变化的快慢C它描述的是向心力变化的快慢D它描述的是角速度变化的快慢例 10、如图 6 所示,O 1为皮带传动装置的主动轮的轴心,轮的半径为 r1;O 2为从动轮的轴心,轮的半径为 r2;r 3为与从动轮固定在一起的大轮的半径。已知r2=1.5r1,r 3=2r1。A、B、C 分别是三个轮边缘上的点,那么质点 A、B 的线速度之比是_ _,角速度之比是_ _,周期之比是_ _,转速之比 ,向心加速度之比_

37、_。2、变速圆周运动(非匀速圆周运动):变速圆周运动的物体,不仅线速度大小、方向时刻在改变,而且加速度的大小、方向也时刻在改变的曲线运动。变速圆周运动的合力一般不指向圆心,变速圆周运动所受的合外力产生两个效果:沿半径方向的分力:改变速度方向;沿切线方向的分力:改变速度大小。3、离心现象:物体所受到的合外力不足以提供向心力时,物体偏离圆心(偏离圆形轨道)的现象。应用:洗衣机脱水槽。避免:汽车速度不能过大。4、生活中的圆周运动匀速圆周运动问题解题步骤:确定研究对象; 进行受力分析;求合力,例方程(合力等于向心力)1)圆锥摆问题(类似于小球在圆锥壁内的圆周运动问题):拉力和重力的合力提供向心力: ,

38、 cosmgTtannFg合2tantvr例 11、在如图所示的圆锥摆中,已知绳子长度为 L,绳子转动过程中与竖直方向的夹角为 ,求小球做匀速圆周运动的周期。2)汽车拐弯:在斜坡公路上拐弯:情况与火车拐弯类似。在水平公路上拐弯:静摩擦力提供向心力。拐弯速度越大,所需要的向心力就越大;如果所需要的向心力超过最大静摩擦力,就会出现侧滑现象。例 12、汽车沿半径为 100m 的水平圆轨道行驶,设跑道路面是水平的,路面作用于车的摩擦力的最大值是车重的 1/10,要使汽车不致冲出圆轨道,车速最大不能超过 m/s。3)汽车过桥问题:汽车过拱形桥顶端,重力和支持力的合力提供向心力: 22NNvvmgFmgR

39、注:当 时,桥对车的支持力 。0NF汽车过凹形桥底端,重力和支持力的合力提供向心力: 22NNvvFgFgRR4)小球在绳子拉力作用下,在竖直平面内做圆周运动问题(类似于小球沿着竖直圆壁的圆周运动):最高点: 22vTmggR注: 时,绳子对小球的拉力为零,所以小球能绕过最高点的条件为: 。v vgR最低点: 22vTm例 13、如图所示,质量为 m 的小球用长为 L 的细绳悬于 O 点,使之在竖直平面内作圆周运动,小球通过最低点时速率为 v,求小球在最低点时绳的张力大小。例 14、如图所示,半径为 R,内径很小的光滑半圆管竖直放置,两个质量均为 m 的小球 A、B 以不同的速度进入管内,A

40、通过最高点 C 时,对管壁上部的压力为 3mg,B 通过最高点时,对管壁下部的压力为 0.75mg,求A、B 两球在 C 点是的速度;A、B 两球落地点间的距离;第六章 万有引力与航天一、行星的运动1、开普勒运动定律:开普勒第一定律(轨道定律):所有的行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在所有椭圆的一个焦点上;开普勒第二定律(面积定律):对于每一个行星而言,太阳和行星的连线在相等的时间内扫过的面积相等;推论:行星绕太阳运动过程中,离太阳越近速度越大(近日点最大) ,离太阳越远速度越小(远日点最小) ;开普勒第三定律(周期定律):所有行星的轨道的半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相等;表达

41、式: (k 的大小只跟中心天体有关) ;32aT2、太阳与行星之间的引力:行星绕太阳运动所需要的向心力来自于太阳与行星之间的引力。二、万有引力定律内容:宇宙间的一切物体都是互相吸引的,两个物体间的引力大小,跟它们的质量的乘积成正比,跟它们的距离的平方成反比公式: ,其中 G 为万有引力常量; r 为两个物体之间的距离12mFr适用条件:严格地说公式只适用于质点间的相互作用,当两个物体间的距离远远大于物体本身的大小时,公式也可近似使用,但此时 r 应为两物体重心间的距离。对于均匀的球体,r 是两球心间的距离引力常量的测量:引力常量 G 是有英国物理学家卡文迪许通过实验测出来的三、万有引力与重力重

42、力是万有引力产生的,由于地球的自转,因而地球表面的物体随地球自转时需要向心力。重力实际上是万有引力的一个分力。若不考虑地球自转的影响,重力才等于万有引力。四、万有引力理定律的应用与成就1、万有引力定律应用形式一般有两种:用法一、星球表面物体的重力等于万有引力(不考虑星球自传) ,即: 2MmgGR(1.1)(其中 M 是星球质量,m 是物体的质量,R 为星球半径) ; 结论: (计算中有必要时用 gR2来替换 GM)2Gg用法二、绕星球做匀速圆周运动的行星或卫星所需要的向心力由该行星或卫星与星球之间的万有引力提供,即: (1.2)224mvrrT结论: , ,vr3=3TGM即:半径变大则线速

43、度、角速度变小,周期变大。2、万有引力定律的成就:测量天体的质量或密度:由(1.1)式得: 2gR由(1.2)式得: (r 轨道半径,R 天体半径)234rGT发现未知天体:用万有引力进行计算,再跟实际测量结果进行比较,若结论不相符则说明有未知天体;例题 15、绕太阳公转的两个行星质量分别为 m1和 m2,绕太阳运行的轨道半径分别是 r1和 r2,求:它们与太阳间的万有引力之比;它们绕太阳运动的线速度之比;它们的公转周期之比;例 15、火星可视为半径为 R 的均匀球体,它的一个卫星绕火星运行的圆轨道半径为 r,周期为 T。求:火星的质量; 火星表面的重力加速度; 在火星表面离地 h 处以水平速

44、度 V0 抛出的物体,落地时速度多大。3、三种宇宙速度:第一宇宙速度(环绕速度):v 1=7.9km/s,人造地球卫星的最小发射速度。第二宇宙速度(逃逸速度):v 2=11.2km/s,使卫星脱离地球引力束缚的最小发射速度。第三宇宙速度(逃逸速度):v 3=16.7km/s,使卫星脱离太阳引力束缚的最小发射速度。第一宇宙速度的计算:方法一:地球对卫星的万有引力就是卫星做圆周运动的向心力,则在地面附近22mvGMGrrrR方法二:在地面附近物体的重力近似地等于地球对物体的万有引力,重力就是卫星做圆周运动的向心力:,在地面附近2vgr7.9/rRvgkms4、常见的人造卫星:(1)一般人造卫星:一

45、般进行有关人造卫星的周期、线速度、角速度的计算,基本上用万有引力定律的第二种用法。 (人造卫星绕地心运行) 。(2)近地卫星:在地面附近绕地球运动的卫星。近地卫星的轨道半径 r 可以近似地认为等于地球半径 R,它以第一宇宙速度绕地球转。(3)同步卫星:特点:始终“停留”在地球赤道某一点的上方,公转周期与地球自转周期相等,即为24h。其运转方向必须跟地球自转方向一致,即由西向东。同步轨道要求:只能在地球赤道平面内的特定的轨道上运行,即同步卫星的轨道半径是确定的。地球只有一个同步轨道。同步卫星轨道半径:因为: 24MmGrT因 T=24h,则: 。243.10Trk离地面的高度为: 46hR同步卫星线速度: /3.7/vrs同步卫星与通讯:通讯卫星可以实现全球的电视转播,从图可知,如果能发射三颗相对地面静止的卫星(即同步卫星)并相互联网,即可覆盖全球的每个角落。由于通讯卫星都必须位于赤道上空 3.6107m 处,

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育教学资料库 > 精品笔记

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。