2023年高一物理知识点复习手册.docx

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1、2023年高一物理知识点复习手册 高一物理学问点复习手册 必修2第五章 曲线运动 学问点1曲线运动 学问点导学: 曲线运动的轨迹是一条曲线 曲线运动速度的方向 质点在某一点或某一时刻的速度方向是沿曲线的这一点的切线方向。 曲线运动的速度方向时刻变更。速度是描述运动的一个重要的物理量,既有大小,又有方向,假如在运动过程中只有速度大小的变更,而物体的速度方向不变,则物体只能做直线运动,因此,若物体做曲线运动,说明物体的速度方向时刻在转变。 是变速运动,必有加速度 既然曲线运动是变速运动,那么由a=v/t可得做曲线运动的物体确定具有加速度。 合外力确定不为零必受到外力作用 曲线运动既然是一种变速运动

2、,有加速度,由牛顿其次定律可知,也确定受到合外力的作用。 物体作曲线运动的条件:当物体所受的合力的方向与它的速度方向在同始终线时,物体做直线运动;当物体所受合力的方向与它的速度方向不在同始终线上时,物体就做曲线运动。 6匀变速运动: 加速度大小和方向不变的运动。 也可以说是:合外力不变的运动。 7曲线运动的合力、轨迹、速度之间的关系 轨迹特点:轨迹在速度方向和合力方向之间,且向合力方向一侧弯曲。 合力的效果:合力沿切线方向的分力F2变更速度的大小,沿径向的分力F1变更速度的方向。 当合力方向与速度方向的夹角为锐角时,物体的速率将增大。 当合力方向与速度方向的夹角为钝角时,物体的速率将减小。 当

3、合力方向与速度方向垂直时,物体的速率不变。举例:匀速圆周运动 练习1:关于曲线运动,以下说法中正确的选项是 B) A变速运动定是曲线运动 B曲线运动定是变速运动 C速率不变的曲线运动是匀速运动 D曲线运动也可以是速度不变的运动 练习2:一个做匀速直线运动的物体,突然受到一个与运动方向不在同始终线上的恒力作用时,物体运动为 B) A接着做直线运动 B确定做曲线运动 C可能做直线运动,也可能做曲线运动 D运动的形式不能确定 学问点2质点在平面内的运动 学问点导学: 合运动与分运动 定义:假如物体同时参与了几个运动,那么物体实际发生的运动就叫做那几个运动的合运动。那几个运动叫做这个实际运动的分运动

4、特征:等时性:合运动所需时间和对应的每个分运动时间相等 独立性:一个物体可以同时参与几个不同的分运动,各个分运动独立进行,互不影响。 等效性:各分运动的规律迭加起来与合运动规律有完全相同的效果 运动的合成与分解 定义:从已知的分运动来求合运动,叫做运动的合成,求一个已知运动的分运动,叫运动的分解,运动的合成与分解包括位移、速度和加速度的合成,意义:运动的合成与分解是解决困难运动的一种基本方法,它的目的在于将困难的运动化为简洁的运动,将曲线运动化为直线运动,这样就可以应用已经驾驭的简洁运动或直线运动的规律来探讨一些困难的曲线运动,运动的合成或分解是相识和解决困难运动问题的方法和手段。 方法:运动

5、的合成和分解遵循平行四边形定则,假如各分运动都在同始终线上,我们可以选取沿该直线的某一方向作为正方向,与正方向相同的矢量取正值,与正方向相反的矢量取负值,这时就可以把矢量运算简化为代数运算。假如各分运动互成角度,那就要作平行四边形,运用作图法、解直角三角形等方法求解。 练习3:关于运动的合成与分解,以下说法不正确的选项是C A由两个分运动求合运动,合运动是唯一确定的B由合运动分解为两个分运动,可以有不同的分解方法 C物体做曲线运动时,才能将这个运动分解为两个分运动 D任何形式的运动,都可以用几个分运动代替 练习4:飞机以恒定的速度俯冲飞行,已知方向与水平面夹角为30,水平分速度的大小为200k

6、m/h,求: 飞机的飞行速度; 飞机在1min内下降的高度。 练习5:河宽300m,水流速度为3m/s,小船在静水中的速度为5m/s,问 以最短时间渡河,时间为多少?可达对岸的什么位置?60s,180m 以最短航程渡河,船头应向何处?渡河时间又为多少?向着上游与河岸成a=tan4/3 75s 练习6:一艘小船在200m宽的河中横渡到对岸,已知水流速度是3m/s,小船在静水中的速度是5m/s,求:1欲使船渡河时间最短,船应当怎样渡河?最短时间是多少?船经过的位移多大? 2欲使航行位移最短,船应当怎样渡河?最短位移是多少?渡河时间多长? 船渡河时间:主要看小船垂直于河岸的分速度,假如小船垂直于河岸

7、没有分速度,则不能渡河。 此时=0,即船头的方向应当垂直于河岸 解:1结论:欲使船渡河时间最短,船头的方向应当垂直于河岸。渡河的最短时间为: 合速度为: 合位移为: 或者 2分析: 怎样渡河:船头与河岸成向上游航行。 最短位移为: 合速度为: 对应的时间为: 练习7:一艘小船在200m宽的河中横渡到对岸,已知水流速度是5m/s,小船在静水中的速度是4m/s,求:1欲使船渡河时间最短,船应当怎样渡河?最短时间是多少?船经过的位移多大? 2欲使航行位移最短,船应当怎样渡河?最短位移是多少?渡河时间多长? 解:1结论:欲使船渡河时间最短,船头的方向应当垂直于河岸。 渡河的最短时间为: 合速度为: 合

8、位移为: 或者 2方法:以水速的末端点为圆心,以船速的大小为半径做圆,过水速的初端点做圆的切线,切线即为所求合速度方向。 如左图所示:AC即为所求的合速度方向。 相关结论: 学问点3抛体运动 学问点导学: 1关于抛体运动 定义:物体以确定的初速度抛出,且只在重力作用下的运动。 运动性质: 竖直上抛和竖直下抛运动是直线运动;平抛、斜抛是曲线运动,其轨迹是抛物线; 抛体运动的加速度是重力加速度,抛体运动是匀变速运动; 抛体运动是一种志向化运动:地球外表旁边,重力的大小和方向认为不变,不考虑空气阻力,且抛出速度远小于宇宙速度。 处理方法:是将其分解为两个简洁的直线运动 最常用的分解方法是:水平方向上

9、匀速直线运动;竖直方向上自由落体运动或竖直上抛、竖直下抛运动。 2平抛运动的规律 平抛运动可以看成是水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动的合运动。 平抛运动的轨迹 是一条抛物线。 位移公式水平位移x=v0t,竖直位移y=gt2/2 速度公式水平速度为vx=v0,竖直速度为vy=gt 3速度: 合速度: 方向: 位移 合位移: 方向: 时间由: 得 由下落的高度y确定 平抛运动竖直方向做自由落体运动,匀变速直线运动的一切规律在竖直方向上都成立。 速度与水平方向夹角的正切值为位移与水平方向夹角正切值的2倍。 平抛物体随便时刻瞬时速度方向的反向延长线与初速度方向延长线的交点到抛出点的距离都

10、等于水平位移的一半。A是OB的中点。 练习6:关于平抛物体的运动,以下说法中正确的选项是 (C) A平抛物体运动的速度和加速度都随时间的增加而增大 B平抛物体的运动是变加速运动 C做平抛运动的物体仅受到重力的作用,所以加速度保持不变 D做平抛运动的物体水平方向的速度慢慢增大 练习7:在一次“飞车过黄河的表演中,汽车在空中飞经最高点后在对岸着地,已知汽车从最高点至着地点阅历的时间约0.8s,两点间的水平距离约为30m,忽视空气阻力,则汽车在最高点时速度约为_37.5m/s,最高点与着地点的高度差为3.2 m取g=10m/s2。 练习8:探讨平抛物体的运动,在安装试验装置的过程中,斜槽末端的切线必

11、需是水平的,这样做的目的是B A保证小球飞出时,速度既不太大,也不太小 B保证小球飞出时,初速度水平 C保证小球在空中运动的时间每次都相等 D保证小球运动的轨道是一条抛物线 学问点4圆周运动 学问点导学: 匀速圆周运动 匀速圆周运动是曲线运动,各点线速度方向沿切线方向,但大小不变;加速度方向始终指向圆心,大小也不变,但它是变速运动,是变加速运动 线速度、角速度和周期 线速度v:描述运动的快慢,v=S/t,S为t内通过的弧长,单位为m/s 角速度:描述转动快慢,/t,单位是rad/s 周期T:完成一次完好圆周运动的时间 三者关系:v=r,2/T .线速度:质点通过的圆弧长跟所用时间的比值。 单位

12、:米/秒,m/s 角速度:质点所在的半径转过的角度跟所用时间的比值。 单位:弧度/秒,rad/s 周期:物体做匀速圆周运动一周所用的时间。 单位:秒,s 频率:单位时间内完成圆周运动的圈数。 单位:赫兹,Hz 转速:单位时间内转过的圈数。 单位:转/秒,r/s (条件是转速n的单位必需为转/秒) 向心加速度: 向心力: 三种转动方式 绳模型 练习9:对于做匀速圆周运动的物体,以下说法正确的选项是BD A相等的时间里通过的路程相等 B相等的时间里通过的弧长相等 C相等的时间里发生的位移相同 D相等的时间里转过的角度相等 练习10:质点做匀速圆周运动时,以下说法正确的选项是BC A线速度越大,周期

13、确定越小 B角速度越大,周期确定越小 C转速越大,周期确定越小 D圆周半径越小,周期确定越小 练习11:如下图的皮带传动装置,主动轮O1上两轮的半径分别为3r和r,从动轮O2的半径为2r,A、B、C分别为轮缘上的三点,设皮带不打滑,求: A、B、C三点的角速度之比ABC=221; A、B、C三点的线速度大小之比vAvBvC=311。 学问点5向心加速度和向心力 学问点导学: 向心加速度 方向:总是沿着半径指向圆心,在匀速圆周运动中,向心加速度大小不变 大小:an=v2/r=r2 向心力 向心力是使物体产生向心加速度的力,方向与向心加速度方向相同,大小由牛顿其次定律可得:Fn=mv2/r=mr2

14、 向心力是根据力的作用效果命名,不是一种特殊的力,可以是弹力、摩擦力或几个力的合成,对于匀速圆周运动的向心力即为物体所受到的合外力 练习12:关于匀速圆周运动,以下说法正确的选项是(B) A匀速圆周运动是匀变速运动 B匀速圆周运动是变速运动 C匀速圆周运动是匀加速运动 D只在恒力作用下的物体,有可能作圆周运动 练习13:狗拉雪橇在水平冰面上沿着圆弧形的道路匀速行驶,下列图为四个关于雪橇受到的牵引力F和摩擦力F1的示意图O为圆心,其中正确的选项是C 学问点6生活中的圆周运动 学问点导学: 火车转弯 火车在平直轨道上匀速行驶时,所受的合力等于0,那么当火车转弯时,我们说它做圆周运动,那么是什么力供

15、应火车的向心力呢?是由轮缘和外轨的挤压产生的外轨对轮缘的弹力供应向心力,由于火车质量很大,故轮缘和外轨间的互相作用力很大,易损害铁轨。所以,实际的弯道处的状况,如图: 外轨略高于内轨。 此时火车的支持力FN的方向不再是竖直的,而是斜向弯道的内侧。 此时支持力与重力的合力供应火车转弯所需的向心力。 转弯处要选择内外轨适当的高度差,使转弯时所需的向心力完全由重力G和支持力FN来供应这样外轨就不受轮缘的挤压了。 汽车过拱桥和航天器中的失重问题 如图,若汽车在拱桥上以速度v前进,桥面的圆弧半径为R,求汽车过桥的最高点时对桥面的压力? 选汽车为探讨对象 对汽车进行受力分析:受到重力和桥对车的支持力 上述

16、两个力的合力供应向心力、且向心力方向向下 建立关系式:; 又因支持力与压力是一对作用力与反作用力,所以 通过与上例的类比,可以了解航天器中的失重的缘由,并由 可以解出,当时座舱对航天员的支持力F支=0,航天员处于失重状态。 离心运动 做圆周运动的物体,它的线速度方向就在圆周的切线上,物体之所以没有飞出去,是因为它受到的合外力供应了它所需的向心力。当向心力突然消逝时,物体就沿切线飞出去;当向心力缺乏时,物体虽不会沿切线飞出去,也会慢慢远离圆心,即: 定义:做圆周运动的物体,在所受合外力突然消逝或者缺乏以供应圆周运动所需要的向心力的状况下,将远离圆心运动出去,这种运动叫做离心运动。如图: 应用:离

17、心枯燥器、无缝钢管的生产、离心水泵。 竖直平面的圆周运动 “绳模型如上图所示,小球在竖直平面内做圆周运动过最高点状况。 留意:绳对小球只能产生拉力 1小球能过最高点的临界条件:绳子和轨道对小球刚好没有力的作用 mg = = 2小球能过最高点条件: v 当v 时,绳对球产生拉力,轨道对球产生压力 3不能过最高点条件: v 事实上球还没有到最高点时,就脱离了轨道 “杆模型,小球在竖直平面内做圆周运动过最高点状况 留意:轻杆和细线不同,轻杆对小球既能产生拉力,又能产生推力。 1小球能过最高点的临界条件:v=0,F=mg F为支持力 2当00F为支持力 3当v=时,F=0 4当v时,F随v增大而增大,

18、且F0F为拉力 练习15:在以下状况中,汽车对凸形桥顶部的压力最小的是(D) A以较小的速度驶过半径较大的桥; B以较小的速度驶过半径较小的桥; C以较大的速度驶过半径较大的桥: D以较大的速度驶过半径较小的桥 练习16:关于离心现象以下说法正确的选项是(C) A当物体所受的离心力大于向心力时,产生离心现象 B做匀速圆周运动的物体,当它所受的一切力都突然消逝时它将做背离圆心的圆周运动 C做匀速圆周运动的物体,当它所受的一切力都突然消逝时它将沿切线做直线运动 D做匀速圆周运动的物体,当它所受的一切力都突然消逝时它将做曲运动 必修2第六章 万有引力与航天 学问点1行星的运动 学问点导学: 开普勒第

19、确定律:全部的行星分别在大小不同的椭圆轨道上围绕太阳运动,太阳是在这些椭圆的一个焦点上。 开普勒其次定律:对随便一个行星来说,它与太阳的连线在相等时间内扫过相等的面积 开普勒第三定律:全部行星的椭圆轨道的半长轴的三次方与公转周期的二次方的比值都相等。 K值只与中心天体的质量有关 第确定律画椭圆,其次定律限面积,周期半径归第三,天上从今再不乱。 练习1:古代人们把天体的运动看得都很神圣,认为天体的运动必定是完备、和谐的_匀速圆周运动_运动,后来_开普勒_细致探讨了第谷的观测资料,经过4年的刻苦计算,最终最终觉察:全部的行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在_椭圆的一个焦点位置上,全部行星轨道的半

20、长轴的三次方跟公转周期的二次方_的比值都相等。 练习2:关于行星绕太阳运动的以下说法中正确的选项是(D) A全部行星都在同一椭圆轨道上绕太阳运动 B行星绕太阳运动时,太阳位于行星轨道的中心处 C离太阳越近的行星运动周期越长 D全部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 学问点2太阳与行星间的引力 学问点导学: 太阳与行星间的引力F=GMm/r2,方向沿着二者的连线。G是一个比例系数,与太阳、行星都没有关系。 练习3:以下关于行星对太阳的引力的说法中正确的选项是A A行星对太阳的引力与太阳对行星的引力是同一性质的力 B行星对太阳的引力与太阳的质量成正比,与行星的质量无关 C太阳

21、对行星的引力大于行星对太阳的引力 D行星对太阳的引力大小与太阳的质量成正比,与行星距太阳的距离成反比 练习4:苹果落向地球,而不是地球向上运动遇到苹果,发生这个现象的缘由是C A由于苹果质量小,对地球的引力小,而地球质量大,对苹果引力大造成的B由于地球对苹果有引力,而苹果对地球没有引力造成的C苹果与地球间的互相作用力是相等的,由于地球质量极大,不行能产生明显加速度 D以上说法都不对 学问点3万有引力定律 学问点导学: 内容:自然界中任何两个物体都是互相吸引的,引力的大小跟这两个物体的质量的乘积成正比,跟它们的距离的二次方成反比。 公式:假如用m1和m2表示两个物体的质量,用r表示它们的距离,那

22、么万有引力定律可以用下面的公式来表示F=Gm1m2/r2。 对于相距很远因此可以看作质点的物体,公式中的r 就是指两个质点间的距离; 对均匀的球体,可以看成是质量集中于球心上的质点,这是一种等效的简化处理方法。 1798年,英国物理学家卡文迪许,第一次在试验室里比较精确地测出了万有引力常量,G的数值为6.6710-11Nm2/kg2。 练习5:对于万有引力定律的数学表达式:F=Gm1m2/r2,以下说法正确的选项是C A公式中G为引力常数,是人为规定的Br趋近于零时,万有引力趋近于无穷大 Cm1、m2受到的万有引力总是大小相等的,与m1、m2是否相等无关 Dm1、m2受到的万有引力总是大小相等

23、方向相反,是一对平衡力 练习6:关于引力常量G,以下说法正确的选项是AC A在国际单位制中,G在数值上等于两个质量都为1kg的物体相距1m时的互相作用力 B牛顿觉察万有引力定律时,给出了引力常量的值 C引力常量G的测出,证明白万有引力的存在DG是一个没有单位的比例常数,它的数值是人为规定的练习7:火星的半径是地球半径的一半,火星的质量约为地球质量的1/9;那么地球外表50 kg的物体受到地球的吸引力约是火星外表同质量的物体受到火星吸引力的2.25 倍 学问点4万有引力理论的成就 学问点导学: 在地球外表,不考虑忽视地球自转的影响,物体的重力近似等于重力 mg=GMm/R2,可得地球质量M=gR

24、2/G。 建立模型求中心天体质量 围绕天体做圆周运动的向心力为中心天体对围绕天体的万有引力,通过围绕天体的运动半径和周期求中心天体的质量。 海王星是在_年_月_日觉察的,觉察过程是:觉察_的实际运动轨道与_的轨道总有一些偏差,根据视察到的偏差数据和万有引力定律计算出_,并意料可能出现的时刻和位置;在意料的时间去视察意料的位置。 海王星与冥王星觉察的重要意义在_。 4万有引力定律: 1赤道上万有引力: 是两个不同的物理量, 2两极上的万有引力: 忽视地球自转,地球上的物体受到的重力等于万有引力。 (黄金代换) 距离地球外表高为h的重力加速度: 练习8:下面说法正确的选项是AD A海王星是人们根据

25、万有引力定律计算出轨道而觉察的B天王星是人们根据万有引力定律计算出轨道而觉察的C天王星的运动轨道偏离根据万有引力定律计算出来的轨道,其缘由是由于天王星受到轨道外面其他行星的引力作用 D冥王星是人们根据万有引力定律计算出轨道而觉察的练习9:若已知行星绕太阳公转的半径为r,公转的周期为T,万有引力常量为G,则由此可求出B A行星的质量 B太阳的质量 C行星的密度 D太阳的密度 学问点5宇宙航行 学问点导学: 第一宇宙速度 7.9km/s,这是物体在地面旁边绕地球做匀速圆周运动所必需具有的速度,叫第一宇宙速度。 其次宇宙速度 在地面旁边放射飞行器,假如放射速度满意7.9km/sv11.2km/s,它

26、将以椭圆轨道绕地球运行,当v11.2km/s时,卫星就会克服地球引力,恒久离开地球。把11.2km/s叫做其次宇宙速度。 第三宇宙速度 达其次宇宙速度的物体还受到太阳的引力,在地面旁边放射一个物体,若放射速度等于或大于16.7km/s,物体就会摆脱太阳的引力,飞到太阳系以外。把16.7km/s叫做第三宇宙速度。 4卫星绕地球做匀速圆周运动:万有引力供应向心力 轨道处的向心加速度a等于轨道处的重力加速度 中心天体质量的计算: 方法1: 已知R和g 方法2: 已知卫星的V与r 方法3: 已知卫星的与r 方法4: 已知卫星的周期T与r 方法5:已知 已知卫星的V与T 方法6:已知 已知卫星的V与,相

27、当于已知V与T 地球密度计算: 球的体积公式: 近地卫星 (r=R) 放射速度:接受多级火箭放射卫星时,卫星脱离最终一级火箭时的速度。 运行速度:是指卫星在进入运行轨道后绕地球做匀速圆周运动时的线速度当卫星“贴着 地面运行时,运行速度等于第一宇宙速度。 练习10:人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,其速度是以下的B A确定等于7.9km/s B等于或小于7.9km/s C确定大于7.9km/s D介于7.911.2km/s之间 练习11:人造卫星以地心为圆心,做匀速圆周运动,以下说法正确的选项是B A半径越大,速度越小,周期越小 B半径越大,速度越小,周期越大 C全部卫星的速度均是相同的,与半径

28、无关 D全部卫星的角速度均是相同的,与半径无关 练习12:在地球看做质量均匀分布的球体上空有许多同步卫星,以下说法中正确的选项是A A它们的质量可能不同 B它们的速率可能不同 C它们的向心加速度大小可能不同 D它们离地心的距离可能不同 学问点6经典力学的局限性 学问点导学: 经典力学有它的适用范围:只适用于低速运动,不适用于高速运动;只适用于宏观世界,不适用于微观世界;只适用于弱引力状况,不适用于强引力状况。 对于高速运动速度接近真空中的光速,需要应用爱因斯坦的相对论。当物体的运动速度远小于真空中的光速时,相对论物理学与经典物理学的结论没有区分。 对于微观世界,需要应用量子力学。当普朗克常数可

29、以忽视不计时,量子力学和经典力学的结论没有区分。 对于强引力状况,需要应用爱因斯坦引力理论。当天体的实际半径远大于它们的引力半径时,爱因斯坦引力理论和牛顿引力理论计算出的力的差异并不很大。 练习13:以下说法中正确的选项是C A经典力学适用于任何状况下的任何物体 B狭义相对论否认了经典力学 C量子力学能够描述微观粒子运动的规律性 D万有引力定律也适用于强互相作用力 练习14:经典力学不能适用以下哪些运动D A火箭的放射 B宇宙飞船绕地球的运动 C“志气号宇宙探测器 D微观粒子的波动性 必修2第七章 机械能及其守恒定律 学问点1动能、势能 学问点导学: 互相作用的物体凭借其位置而具有的能量叫势能

30、。 物体由于运动而具有的能量叫动能。 练习1:在伽利略试验中,小球从斜面A上离斜面底端h高处滚下斜面,通过最低点后接着滚上另一个斜面B,小球最终会在斜面B上某点停下来而后又下滑,这点距斜面底端的竖直高度仍为h,在小球运动过程中,以下说法正确的选项是AD A小球在A斜面上运动时,离斜面底端的竖直高度越来越小,小球的运动速度越来越大。 B小球在A斜面上运动时,动能越来越小,势能越来越大 C小球在B斜面上运动时,速度越来越大,离斜面底端的高度越来越小 D小球在B斜面上运动时,动能越来越小,势能越来越大 练习2:以下说法正确的选项是BD A“力这个最抽象的概念,是物理学中最重要、意义最深远的概念 B“

31、能量这个最抽象的概念,是物理学中最重要、意义最深远的概念 C“力是牛顿没有留给我们的少数力学概念之一 D“能量是牛顿没有留给我们的少数力学概念之一 学问点2功 学问点导学: 功的概念 假如一个物体受到力的作用,并且在力的方向上发生了位移,物理学中就说这个力对物体做了功。 在物理学中,力和物体在力的方向上发生的位移,是做功的两个不行缺少的因素。 功的计算 计算公式:W=Fscos 计算总功的两种方法: A、是先求合外力,再根据公式W =Fl cos计算。 B、是先分别求各外力的功,再求各外力的功的代数和。 正功、负功 正功的意义是:力对物体做功向物体供应能量,即受力物体获得了能量。 负功的意义是

32、:物体克服外力做功,向外输出能量以消耗自身的能量为代价,即负功表示物体失去了能量。 练习3:关于功的正负,以下说法正确的选项是C A功的正负表示功的方向 B功的正负表示功的大小 C功的正负表示做功的效果:正功表示力与位移的夹角小于90,负功表示力与位移的夹角大于90。 D功的正负和功的大小、方向都有关系 练习4:以下说法正确的选项是D A只要物体运动,就确定有力对它做功 B作用在物体上的力越大,做功越多 C物体发生的位移越大,做的功越多 D两个大小不同的力,做的功有可能相等 练习5:质量为150kg的物体受到与水平方向37角斜向上的拉力500N的作用,在水平上移动5m,物体与水平地面间的滑动摩

33、擦力为100N。求各力对物体做的功及总功。2000J,500J,1500J 学问点3功率 学问点导学: 功率:表示做功快慢的物理量。单位:瓦特 定义:功跟完成这些功所用时间的比值,叫功率 公式:P=W/t,求平均功率 PFv v是平均速度,P是平均功率;v是瞬时速度,P是瞬时功率。 额定功率和实际功率的区分 计算平均功率: 计算瞬时功率: 力F的方向与速度v的方向夹角 练习6:关于功率以下说法中正确的选项是 (B) A功率是描述做功多少的物理量 B功率是描述做功快慢的物理量 C做功的时间长,功率确定小 D力做功越多,功率确定越大 练习7:汽车上坡时,司机必需换挡,其目的是C A减小速度,得到较

34、小的牵引力 B增大速度,得到较小的牵引力 C减小速度,得到较大的牵引力 D减大速度,得到较大的牵引力 练习8:一个质量为5Kg的物体从高处由静止起先下落,不计空气阻力,试求: 前3秒的平均功率;750W 3秒末的重力的瞬时功率。1500W 学问点4重力势能 学问点导学: 概念:重力势能EPmgh 重力做功WGmg(h1h2) 重力势能的削减量EPmgh1mgh2 理解:重力做功与路径无关只与始末位置的高度差有关;重力做功等于重力势能的削减量;重力势能是相对的,是和地球共有的,即重力势能的相对性和系统性 重力势能: 重力做功计算公式: 重力势能转变量: 重力做功与重力势能转变量之间的关系: 重力

35、做功特点:重力做正功(A到B),重力势能减小。重力做负功(C到D),重力势能增加。 练习9:关于重力势能的说法中正确的选项是 (D) A重力势能的大小只有重力确定 B重力势能恒大于零 C在地面上的物体重力势能确定等于零 D重力势能事实上物体和地球共有的练习10:物体在运动过程中,重力势能增加了40J,则C A重力做功为40J B合外力做功40J C重力做功40J D合外力做功40J 学问点5弹性势能 学问点导学: 弹性势能:发生弹性形变的物体各部分之间,由于弹力的互相作用而具有的势能 弹簧的弹性势能只与弹簧的劲度系数和形变量有关。 弹簧弹性势能: 弹簧的转变量 弹簧弹力做的功等于弹性势能转变量

36、的负值: 特点:弹力对物体做正功,弹性势能减小。弹力对物体做负功,弹性势能增加。 练习11:在光滑水平面上水平放置一轻质弹簧,有一物体从它正右端向弹簧做匀速运动,在物体压缩弹簧速度减为零时C A物体的重力势能不变 B物体的动能最大 C弹簧的弹性势能最大 D弹簧的弹性势能最小 学问点6动能和动能定理 学问点导学: 试验:探究功与物体速度转变的关系 试验思想方法:倍增法。虽为变力做功,但橡皮条做的功,随着橡皮条数目的成倍增加功也成倍增加。 数据处理方法:图像法。作出功速度W-v曲线,分析这条曲线,得出功与速度转变的定量关系。 动能:物体由于运动而具有的能叫物体的动能。 表达式:Ek=mv2/2 动

37、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转变。 表达式:W=Ek2Ek1 动能定理: 常用变形: 练习12:在做探究功与物体速度转变的关系的试验时,小车会因为受摩擦力而影响试验,我们可以使木板倾斜作为补偿。则下面操作正确的选项是C A使拖着纸带的小车由静止释放,小车不下滑即可 B使拖着纸带的小车有静止释放,小车能下滑即可 C沿木板向下推拖着纸带的小车,放手后打点计时器在纸带上打下的点距均匀即可 D以上说法都不对 练习13:一个质量为1kg的物体被人用手由静止向上提升1m,这时物体的速度是2m/s,则以下说法中错误的选项是ACD。g取10m/s2) A手对物体做功12J B合外力对物体做功12J C合外力对物体做功2J D物体克服重力做功10J 练习14:一质量为2kg的铅球从离地面2m高处自由下落,陷入沙坑2cm深处求沙子对铅球的平均阻力22N 学问点7机械能守恒定律 学问点导学: 内容:在只有重力或弹力做功的物体系统内,动能与势能可以互相转化,而总的机械能保持不变。 条件:只有重力或弹力做功 表达式: (初状态的势能和动能之和等于末状态的势能和动能之和) (动能的增加量等于势能的削减量) (A物体机械能的增加量等于B物体机械能的削减量) 练习15:以下实例中满意机械能守恒的是AC A水平抛出的物体不计空气阻

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