高一物理上学期重点试验总结.docx

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1、高一物理上学期重点试验总结高一物理上学期学问点整理:力与运动 高一物理上学期学问点整理:力与运动 第四章力与运动第一节伽利略志向试验与牛顿第肯定律伽利略的志向试验(见P76、77,以及单摆试验)牛顿第肯定律1.牛顿第肯定律(惯性定律):一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它变更这种状态为止。物体的运动并不须要力来维持。2.物体保持原来的匀速直线运动状态或静止状态的性质叫惯性。3.惯性是物体的固有属性,与物体受力、运动状态无关,质量是物体惯性大小的唯一量度。4.物体不受力时,惯性表现为物体保持匀速直线运动或静止状态;受外力时,惯性表现为运动状态变更的难易程度不同。其次、三节影

2、响加速度的因素/探究物体运动与受力的关系加速度与物体所受合力、物体质量的关系(试验设计见B书P93)第四节牛顿其次定律牛顿其次定律1.牛顿其次定律:物体的加速度跟所受合外力成正比,跟物体的质量成反比,加速度的方向跟合外力的方向相同。2.a=kF/m(k=1)F=ma3.k的数值等于使单位质量的物体产生单位加速度时力的大小。国际单位制中k=1。4.当物体从某种特征到另一种特征时,发生质的飞跃的转折状态叫做临界状态。5.极限分析法(预料和处理临界问题):通过恰当地选取某个改变的物理量将其推向极端,从而把临界现象暴露出来。6.牛顿其次定律特性:1)矢量性:加速度与合外力随意时刻方向相同2)瞬时性:加

3、速度与合外力同时产生/改变/消逝,力是产生加速度的缘由。3)相对性:a是相对于惯性系的,牛顿其次定律只在惯性系中成立。4)独立性:力的独立作用原理:不同方向的合力产生不同方向的加速度,彼此不受对方影响。5)同体性:探讨对象的统一性。第五节牛顿其次定律的应用解题思路:物体的受力状况牛顿其次定律a运动学公式物体的运动状况第六节超重与失重超重和失重1.物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)大于物体所受重力的状况称为超重现象(视重物重),物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)小于物体所受重力的状况称为失重现象(物重视重)。2.只要竖直方向的a0,物体肯定处于超重或失重状态。3.视重:物体对支持物的压力

4、或对悬挂物的拉力(仪器称值)。4.实重:实际重力(来源于万有引力)。5.N=G+ma(设竖直向上为正方向,与v无关)6.完全失重:一个物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)为零,达到失重现象的极限的现象,此时a=g=9.8m/s。7.自然界中落体加速度不大于g,人工加速使落体加速度大于g,则落体对上方物体(假如有)产生压力,或对下方牵绳产生拉力。第七节力学单位单位制的意义1.单位制是由基本单位和导出单位组成的一系列完整的单位体制。2.基本单位可随意选定,导出单位则由定义方程式与比例系数确定的。基本单位选取的不同,组成的单位制也不同。国际单位制中的力学单位1.国际单位制(符号单位):时间(t)s

5、,长度(l)m,质量(m)kg,电流(I)A,物质的量(n)mol,热力学温度K,发光强度cd(坎培拉)2.1N:使1kg的物体产生单位加速度时力的大小,即1N=1kgm/s。3.常见单位换算:1英尺=12英寸=0.3048m,1英寸=2.540cm,1英里=1.6093km。 高一物理上学期学问点整理:运动的描述 高一物理上学期学问点整理:运动的描述 第一章运动的描述第一节相识运动机械运动:物体在空间中所处位置发生改变,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

6、必需选用同一参考系。2)参照物不肯定静止,但被认为是静止的。质点1.在探讨物体运动的过程中,假如物体的大小和形态在所探讨问题中可以忽视是,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)物体中各点的运动状况完全相同(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,而不具有肯定性。4.志向化模型:依据所探讨问题的性质和须要,抓住问题中的主要因素,忽视其次要因素,建立一种志向化的模型,使困难的问题得到简化。(为便于探讨而建立的一种高度抽象的志向客体)其次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

7、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=t2t12.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改变,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

8、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改变的快慢加速度1.物体的加速度等于物体速度改变(vtv0)与完成这一改变所用时间的比值a=(vtv0)/t2.a不由v、t确定,而是由F、m确定。3.改变量=末态量值初态量

9、值表示改变的大小或多少4.改变率=改变量/时间表示改变快慢5.假如物体沿直线运动且其速度匀称改变,该物体的运动就是匀变速直线运动(加速度不随时间变更)。6.速度是状态量,加速度是性质量,速度变更量(速度变更大小程度)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改变关系的曲线。(不反映物体运动的轨迹)2.物理中,斜率ktan(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改变关系的图线。(不反映物体运动轨迹)2.图象与时间轴的面

10、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。 高一物理上学期学问点整理:力学部分 高一物理上学期学问点整理:力学部分 第一章.定义:力是物体之间的相互作用。理解要点:(1)力具有物质性:力不能离开物体而存在。说明:对某一物体而言,可能有一个或多个施力物体。并非先有施力物体,后有受力物体(2)力具有相互性:一个力总是关联着两个物体,施力物体同时也是受力物体,受力物体同时也是施力物体。说明:相互作用的物体可以干脆接触,也可以不接触。力的大小用测力计测量。(3)力具有矢量性:力不仅有大小,也有方向。(4)力的作用效果:使物体的形态发生变更;使物

11、体的运动状态发生改变。(5)力的种类:依据力的性质命名:如重力、弹力、摩擦力、分子力、电磁力、核力等。依据效果命名:如压力、拉力、动力、阻力、向心力、回复力等。说明:依据效果命名的,不同名称的力,性质可以相同;同一名称的力,性质可以不同。重力定义:由于受到地球的吸引而使物体受到的力叫重力。说明:地球旁边的物体都受到重力作用。重力是由地球的吸引而产生的,但不能说重力就是地球的吸引力。重力的施力物体是地球。在两极时重力等于物体所受的万有引力,在其它位置时不相等。(1)重力的大小:G=mg说明:在地球表面上不同的地方同一物体的重力大小不同的,纬度越高,同一物体的重力越大,因而同一物体在两极比在赤道重

12、力大。一个物体的重力不受运动状态的影响,与是否还受其它力也无关系。在处理物理问题时,一般认为在地球旁边的任何地方重力的大小不变。(2)重力的方向:竖直向下(即垂直于水平面)说明:在两极与在赤道上的物体,所受重力的方向指向地心。重力的方向不受其它作用力的影响,与运动状态也没有关系。(3)重心:物体所受重力的作用点。重心的确定:质量分布匀称。物体的重心只与物体的形态有关。形态规则的匀称物体,它的重心就在几何中心上。质量分布不匀称的物体的重心与物体的形态、质量分布有关。薄板形物体的重心,可用悬挂法确定。说明:物体的重心可在物体上,也可在物体外。重心的位置与物体所处的位置及放置状态和运动状态无关。引入

13、重心概念后,探讨详细物体时,就可以把整个物体各部分的重力用作用于重心的一个力来表示,于是原来的物体就可以用一个有质量的点来代替。弹力(1)形变:物体的形态或体积的变更,叫做形变。说明:任何物体都能发生形变,不过有的形变比较明显,有的形变及其微小。弹性形变:撤去外力后能复原原状的形变,叫做弹性形变,简称形变。(2)弹力:发生形变的物体由于要复原原状对跟它接触的物体会产生力的作用,这种力叫弹力。说明:弹力产生的条件:接触;弹性形变。弹力是一种接触力,必存在于接触的物体间,作用点为接触点。弹力必需产生在同时形变的两物体间。弹力与弹性形变同时产生同时消逝。(3)弹力的方向:与作用在物体上使物体发生形变

14、的外力方向相反。几种典型的产生弹力的志向模型:轻绳的拉力(张力)方向沿绳收缩的方向。留意杆的不同。点与平面接触,弹力方向垂直于平面;点与曲面接触,弹力方向垂直于曲面接触点所在切面。平面与平面接触,弹力方向垂直于平面,且指向受力物体;球面与球面接触,弹力方向沿两球球心连线方向,且指向受力物体。(4)大小:弹簧在弹性限度内遵循胡克定律F=kx,k是劲度系数,表示弹簧本身的一种属性,k仅与弹簧的材料、粗细、长度有关,而与运动状态、所处位置无关。其他物体的弹力应依据运动状况,利用平衡条件或运动学规律计算。摩擦力(1)滑动摩擦力:一个物体在另一个物体表面上相当于另一个物体滑动的时候,要受到另一个物体阻碍

15、它相对滑动的力,这种力叫做滑动摩擦力。说明:摩擦力的产生是由于物体表面不光滑造成的。摩擦力具有相互性。滑动摩擦力的产生条件:A.两个物体相互接触;B.两物体发生形变;C.两物体发生了相对滑动;D.接触面不光滑。滑动摩擦力的方向:总跟接触面相切,并跟物体的相对运动方向相反。说明:“与相对运动方向相反”不能等同于“与运动方向相反”滑动摩擦力可能起动力作用,也可能起阻力作用。滑动摩擦力的大小:F=FN说明:FN两物体表面间的压力,性质上属于弹力,不是重力。应详细分析。与接触面的材料、接触面的粗糙程度有关,无单位。滑动摩擦力大小,与相对运动的速度大小无关。效果:总是阻碍物体间的相对运动,但并不总是阻碍

16、物体的运动。滚动摩擦:一个物体在另一个物体上滚动时产生的摩擦,滚动摩擦比滑动摩擦要小得多。(2)静摩擦力:两相对静止的相接触的物体间,由于存在相对运动的趋势而产生的摩擦力。说明:静摩擦力的作用具有相互性。静摩擦力的产生条件:A.两物体相接触;B.相接触面不光滑;C.两物体有形变;D.两物体有相对运动趋势。静摩擦力的方向:总跟接触面相切,并总跟物体的相对运动趋势相反。说明:运动的物体可以受到静摩擦力的作用。静摩擦力的方向可以与运动方向相同,可以相反,还可以成任一夹角。静摩擦力可以是阻力也可以是动力。静摩擦力的大小:两物体间的静摩擦力的取值范围0FFm,其中Fm为两个物体间的最大静摩擦力。静摩擦力

17、的大小应依据实际运动状况,利用平衡条件或牛顿运动定律进行计算。说明:静摩擦力是被动力,其作用是与使物体产生运动趋势的力相平衡,在取值范围内是依据物体的“须要”取值,所以与正压力无关。最大静摩擦力大小确定于正压力与最大静摩擦因数(选学)FmsFN。效果:总是阻碍物体间的相对运动的趋势。 对物体进行受力分析是解决力学问题的基础,是探讨力学的重要方法,受力分析的程序是:1.依据题意选取适当的探讨对象,选取探讨对象的原则是要使对物体的探讨处理尽量简便,探讨对象可以是单个物体,也可以是几个物体组成的系统。2.把探讨对象从四周的环境中隔离出来,根据先场力,再接触力的依次对物体进行受力分析,并画出物体的受力

18、示意图,这种方法常称为隔离法。3.对物体受力分析时,应留意一下几点:(1)不要把探讨对象所受的力与它对其它物体的作用力相混淆。(2)对于作用在物体上的每一个力都必需明确它的来源,不能无中生有。(3)分析的是物体受哪些“性质力”,不要把“效果力”与“性质力”重复分析。力的合成求几个共点力的合力,叫做力的合成。(1)力是矢量,其合成与分解都遵循平行四边形定则。(2)一条直线上两力合成,在规定正方向后,可利用代数运算。(3)互成角度共点力互成的分析两个力合力的取值范围是|F1F2|FF1F2共点的三个力,假如随意两个力的合力最小值小于或等于第三个力,那么这三个共点力的合力可能等于零。同时作用在同一物

19、体上的共点力才能合成(同时性和同体性)。合力可能比分力大,也可能比分力小,也可能等于某一个分力。力的分解求一个已知力的分力叫做力的分解。(1)力的分解是力的合成的逆运算,同样遵循平行四边形定则。(2)已知两分力求合力有唯一解,而求一个力的两个分力,如不限制条件有多数组解。要得到唯一确定的解应附加一些条件:已知合力和两分力的方向,可求得两分力的大小。已知合力和一个分力的大小、方向,可求得另一分力的大小和方向。已知合力、一个分力F1的大小与另一分力F2的方向,求F1的方向和F2的大小:若F1Fsin或F1F有一组解若FF1Fsin有两组解若FFsin无解(3)在实际问题中,一般依据力的作用效果或处

20、理问题的便利须要进行分解。(4)力分解的解题思路力分解问题的关键是依据力的作用效果画出力的平行四边形,接着就转化为一个依据已知边角关系求解的几何问题。因此其解题思路可表示为: 必需留意:把一个力分解成两个力,仅是一种等效替代关系,不能认为在这两个分力方向上有两个施力物体。矢量与标量既要由大小,又要由方一直确定的物理量叫矢量;只有大小没有方向的物理量叫标量矢量由平行四边形定则运算;标量用代数方法运算。一条直线上的矢量在规定了正方向后,可用正负号表示其方向。思维升华规律方法思路一、物体受力分析的基本思路和方法物体的受力状况不同,物体可处于不同的运动状态,要探讨物体的运动,必需分析物体的受力状况,正

21、确分析物体的受力状况,是探讨力学问题的关键,是必需驾驭的基本功。分析物体的受力状况,主要是依据力的概念,从物体的运动状态及其与四周物体的接触状况来考虑。详细的方法是:1.确定探讨对象,找出全部施力物体确定所探讨的物体,找出四周对它施力的物体,得出探讨对象的受力状况。(1)假如所探讨的物体为A,与A接触的物体有B、C、D就应当找出“B对A”、“C对A”、“D对A”、的作用力等,不能把“A对B”、“A对C”等的作用力也作为A的受力;(2)不能把作用在其它物体上的力,错误的认为可通过“力的传递”而作用在探讨的对象上;(3)物体受到的每个力的作用,都要找到施力物体;(4)分析出物体的受力状况后,要检查

22、能否使探讨对象处于题目所给出的运动状态(静止或加速等),否则会发生多力或漏力现象。2.按步骤分析物体受力为了防止出现多力或漏力现象,分析物体受力状况通常按如下步骤进行:(1)先分析物体受重力。(2)其探讨对象与四周物体有接触,则分析弹力或摩擦力,依次对每个接触面(点)分析,若有挤压则有弹力,若还有相对运动或相对运动趋势,则有摩擦力。(3)其它外力,如是否有牵引力、电场力、磁场力等。3.画出物体力的示意图(1)在作物体受力示意图时,物体所受的某个力和这个力的分力,不能重复的列为物体的受力,力的合成与分解过程是合力与分力的等效替代过程,合力和分力不能同时认为是物体所受的力。(2)作物体是力的示意图

23、时,要用字母代号标出物体所受的每一个力。二、力的正交分解法在处理力的合成和分解的困难问题上的一种简便的方法:正交分解法。正交分解法:是把力沿着两个选定的相互垂直的方向分解,其目的是便于运用一般代数运算公式来解决矢量的运算。力的正交分解法步骤如下:(1)正确选定直角坐标系。通常选共点力的作用点为坐标原点,坐标轴方向的选择则应依据实际状况来确定,原则是使坐标轴与尽可能多的力重合,即是使须要向两坐标轴分解的力尽可能少。(2)分别将各个力投影到坐标轴上。分别求x轴和y轴上各力的投影合力Fx和Fy,其中:FxF1xF2xF3x;FyF1yF2yF3y留意:假如F合0,可推出Fx0,Fy0,这是处理多个作

24、用下物体平衡物体的好方法,以后会经常用到。第2章的.中学物理加速度,一般都是指匀加速度,即,加速度是一个常量1、加速度a与速度V的关系符合下式:V=at,t为时间变量,我们有a=V/t表明,加速度a,就是速度V在单位时间内的平均改变率。2、V=at是一个直线方程,它相当于数学上的y=kx(V相当于y,t相当于x,a相当于k)数学学问指出,k是特定直线y=kx的斜率,直线斜率有如下性质:(1)不同直线(彼此不平行)的斜率,数值不等(2)同始终线上斜率的数值,到处相等(与y和x的数值无关)(3)直线斜率的数值,可以通过y和x的数值来求算:k=y/x(4)虽然k=y/x,但是,y=0,x=0,k不为

25、零。仿此,(1)不同运动的加速度,数值不等(2)同一运动的加速度数值,到处相等(与V和t的数值无关)(3)运动的加速度数值,可以通过V和t的数值来求算:=V/t(4)虽然a=V/t,但是V=0(由静止起先云动),t=0,但a不为零。.变加速运动中的物体加速度在减小而速度却在增大,以及加速度不为零的物体速度大小却可能不变.(这两句怎么理解啊?举几个例子?变加速运动中加速度减小速度当然是增大了,只有加速度的方向与速度方向一样那么速度就是增加的,与加速度大小没有关系,例如从一个半圆形轨道上滑下的一个木块,它沿水平方向的加速度是减小的,但速度是增加的。加速度在与速度方向在同一条直线上时才变更速度的大小

26、,有加速度那么速度就得变更,假如想让速度大小不变,那么就得让它的方向变更,如匀速圆周运动,加速度的大小不变且不为0,速度方向不断变更但大小不变。刹车方面应用题:汽车以15米每秒的速度行驶,司机发觉前方有危急,在0.8s之后才能作出反应,立刻制动,这个时间称为反应时间.若汽车刹车时能产生最大加速度为5米每二次方秒,从汽车司机发觉前方有危急立刻制动刹车到汽车完全停下来,汽车所通过的距离叫刹车距离.问该汽车的刹车距离为多少?(最好附些过程,感谢)15米/秒加速度是5米/二次方秒那么停止须要3秒钟3秒通过的路程是s=15*3-1/2*5*32=22.5反应时间是0.8秒s=0.8*15=12总的距离就

27、是22.5+12=34.5原先“直线运动”是放在“力”之后的,在力这一章先讲矢量及其算法,然后是利用矢量运算法则学习力的计算。现在倒过来了。建议你还是先学一下这这章内容。要理解“加速度”,首先要理解“位移”和“速度”概念,位移就是物体运动前后位置的改变,即由起先位置指向结束位置的矢量。速度就是物体位移(物体位置的改变量)与物体运动所用时间的比值,假如物体不是匀速运动(叫变速运动),速度就又有瞬时速度和平均速度之分,平均速度就是作变速运动的物体在某段时间内(或某段位移上),位移与时间的比值;瞬时速度就是物体在某一点或某一时刻的速度。加速度就是物体速度的改变量与物体速度改变所用时间的比值,假如物体

28、不是匀加速运动(叫变加速运动),加速度就又有瞬时加速度和平均加速度之分,平均加速度就是作变速运动的物体在某段时间内(或某段位移上),速度改变量与时间的比值;瞬时加速度就是物体在某一点或某一时刻的加速度。对比上面速度与加速度的概念,你就会简单理解一点的。 高一物理上学期学问点整理:探讨物体间的相互作用 高一物理上学期学问点整理:探讨物体间的相互作用 第三章探讨物体间的相互作用第一节探究形变与弹力的关系相识形变1.物体形态回体积发生改变简称形变。2.分类:按形式分:压缩形变、拉伸形变、弯曲形变、扭曲形变。按效果分:弹性形变、塑性形变3.弹力有无的推断:1)定义法(产生条件)2)搬移法:假设其中某一

29、个弹力不存在,然后分析其状态是否有改变。3)假设法:假设其中某一个弹力存在,然后分析其状态是否有改变。弹性与弹性限度1.物体具有复原原状的性质称为弹性。2.撤去外力后,物体能完全复原原状的形变,称为弹性形变。3.假如外力过大,撤去外力后,物体的形态不能完全复原,这种现象为超过了物体的弹性限度,发生了塑性形变。探究弹力1.产生形变的物体由于要复原原状,会对与它接触的物体产生力的作用,这种力称为弹力。2.弹力方向垂直于两物体的接触面,与引起形变的外力方向相反,与复原方向相同。绳子弹力沿绳的收缩方向;铰链弹力沿杆方向;硬杆弹力可不沿杆方向。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

30、方向。3.在弹性限度内,弹簧弹力F的大小与弹簧的伸长或缩短量x成正比,即胡克定律。F=kx4.上式的k称为弹簧的劲度系数(倔强系数),反映了弹簧发生形变的难易程度。5.弹簧的串、并联:串联:1/k=1/k1+1/k2并联:k=k1+k2其次节探讨摩擦力滑动摩擦力1.两个相互接触的物体有相对滑动时,物体之间存在的摩擦叫做滑动摩擦。2.在滑动摩擦中,物体间产生的阻碍物体相对滑动的作用力,叫做滑动摩擦力。3.滑动摩擦力f的大小跟正压力N(G)成正比。即:f=N4.称为动摩擦因数,与相接触的物体材料和接触面的粗糙程度有关。01。5.滑动摩擦力的方向总是与物体相对滑动的方向相反,与其接触面相切。6.条件

31、:干脆接触、相互挤压(弹力),相对运动/趋势。7.摩擦力的大小与接触面积无关,与相对运动速度无关。8.摩擦力可以是阻力,也可以是动力。9.计算:公式法/二力平衡法。探讨静摩擦力1.当物体具有相对滑动趋势时,物体间产生的摩擦叫做静摩擦,这时产生的摩擦力叫静摩擦力。2.物体所受到的静摩擦力有一个最大限度,这个最大值叫最大静摩擦力。3.静摩擦力的方向总与接触面相切,与物体相对运动趋势的方向相反。4.静摩擦力的大小由物体的运动状态以及外部受力状况确定,与正压力无关,平衡时总与切面外力平衡。0F=f0fm5.最大静摩擦力的大小与正压力接触面的粗糙程度有关。fm=0N(0)6.静摩擦有无的推断:概念法(相

32、对运动趋势);二力平衡法;牛顿运动定律法;假设法(假设没有静摩擦)。第三节力的等效和替代力的图示1.力的图示是用一根带箭头的线段(定量)表示力的三要素的方法。2.图示画法:选定标度(同一物体上标度应当统一),沿力的方向从力的作用点起先按比例画一线段,在线段末端标上箭头。3.力的示意图:突出方向,不定量。力的等效/替代1.假如一个力的作用效果与另外几个力的共同效果作用相同,那么这个力与另外几个力可以相互替代,这个力称为另外几个力的合力,另外几个力称为这个力的分力。2.依据详细状况进行力的替代,称为力的合成与分解。求几个力的合力叫力的合成,求一个力的分力叫力的分解。合力和分力具有等效替代的关系。3

33、.试验:平行四边形定则:P58第四节力的合成与分解力的平行四边形定则1.力的平行四边形定则:假如用表示两个共点力的线段为邻边作一个平行四边形,则这两个邻边的对角线表示合力的大小和方向。2.一切矢量的运算都遵循平行四边形定则。合力的计算1.方法:公式法,图解法(平行四边形/多边形/)2.三角形定则:将两个分力首尾相接,连接始末端的有向线段即表示它们的合力。3.设F为F1、F2的合力,为F1、F2的夹角,则:F=F1+F2+2F1F2costan=F2sin/(F1+F2cos)当两分力垂直时,F=F1+F2,当两分力大小相等时,F=2F1cos(/2)4.1)|F1F2|F|F1+F2|2)随F

34、1、F2夹角的增大,合力F渐渐减小。3)当两个分力同向时=0,合力最大:F=F1+F24)当两个分力反向时=180,合力最小:F=|F1F2|5)当两个分力垂直时=90,F=F1+F2分力的计算1.分解原则:力的实际效果/解题便利(正交分解)2.受力分析依次:GNF电磁力第五节共点力的平衡条件共点力假如几个力作用在物体的同一点,或者它们的作用线相交于同一点(该点不肯定在物体上),这几个力叫做共点力。找寻共点力的平衡条件1.物体保持静止或者保持匀速直线运动的状态叫平衡状态。2.物体假如受到共点力的作用且处于平衡状态,就叫做共点力的平衡。3.二力平衡是指物体在两个共点力的作用下处于平衡状态,其平衡

35、条件是这两个离的大小相等、方向相反。多力亦是如此。4.正交分解法:把一个矢量分解在两个相互垂直的坐标轴上,利于处理多个不在同始终线上的矢量(力)作用分解。第六节作用力与反作用力探究作用力与反作用力的关系1.一个物体对另一个物体有作用力时,同时也受到另一物体对它的作用力,这种相互作用力称为作用力和反作用力。2.力的性质:物质性(必有施/手力物体),相互性(力的作用是相互的)3.平衡力与相互作用力:同:等大,反向,共线异:相互作用力具有同时性(产生、改变、小时),异体性(作用效果不同,不行抵消),二力同性质。平衡力不具备同时性,可相互抵消,二力性质可不同。牛顿第三定律1.牛顿第三定律:两个物体之间的作用力与反作用力总是大小相等、方向相反。2.牛顿第三定律适用于任何两个相互作用的物体,与物体的质量、运动状态无关。二力的产生和消逝同时,无先后之分。二力分别作用在两个物体上,各自分别产生作用效果。 第19页 共19页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页

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