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1,力的合成分解:

遵守___________________定则。

注意要点:

(1)一个力可分解为____________对分力;

(2)一个已知力有确定分解的条件是__________________________或_____________________________;

力正交分解法:

力沿两个相互_________________的方向分解。

2,物体的受力分析法(一般方法)

(1)先确定研究对象;

(2)分析顺序__________、__________、____________;

(4)其他力。

五,物体的平衡:

平衡条件:

对于共点力系,平衡的充要条件是合外力为零,可表示为ΣF=0或ΣFx=0,ΣFy=0

ξ2直线运动知识归类

一,描述质点运动的物理量:

1,质点的概念:

____________________________________________________。

2,位移和路程:

位移的概念___________________________________________________。

物理意义:

表示质点的_________________________;

位移是一个________量。

路程的概念:

___________________________________________________。

路程是一个______量.只有在______________________________时,位移的大小等于路程.

3,平均速度:

概念:

只能粗略地描述变速运动在某段时间内的平均快慢程度。

注意:

平均速度的数值跟在哪一段时间内计算平均速度有关。

4,瞬时速度:

__________________________________________________________。

精确地描述做变速运动物体在某一时刻的快慢。

5,加速度:

定义:

_________________________________________________。

表示____________________________________的快慢。

二,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。

公式:

.

1,当a=0、

时(匀速直线运动),有vt=v0=v、s=vt;

2,当v0=0,

(初速度为零的匀变速直线运动)时,有

当v0=0、a=g(自由落体运动),

3,当v0竖直向上,若取竖直向上方向为正方向,a=-g(竖直上抛运动),s>

0表示此时刻质点的位置在抛出点的上方;

S<

0表示质点位置在抛出点的下方。

vt>

0表示方向向上;

vt<

0表示方向向下。

在最高点a=-g(大小还是g)

结论:

(1)在匀变速直线运动中:

①在某一段时间内的平均速度等于这段时间的中点时刻的瞬时速度,即

②在各个连续相等的时间T内的位移之差,

(2)在初速度为零(v0=0)的匀加速直线运动中:

①s∝t2;

连续相等时间内的位移比s1:

s2:

s3......=1:

3:

5:

7......

②连续相等位移所用时间之比:

三,运动的合成和分解:

1,两个匀速直线运动的物体的合运动是_______________运动。

一般来说,两个直线运动的合运动并不一定是_______________运动,也可能是_____________运动。

合运动和分运动进行的时间是__________的。

2,由于位移和速度都是______量,它们的合成和分解都遵守_____________________定则。

四,曲线运动:

曲线运动中质点的速度沿__________方向,曲线运动中,物体的速度方向随时间而变化,所以曲线运动是一种__________运动,必定有___________.物体做曲线运动的条件是________________.

五,平抛运动:

特征:

初速度方向_______________,加速度________________。

性质和规律:

水平方向:

做___________________运动,vx=v0、x=v0t。

竖直方向:

做___________________运动,vy=gt、

ξ3运动定律知识归类

一,牛顿第一定律:

1,内容:

___________________________________________________________。

2,惯性的概念:

__________________________________________________。

惯性是物体固有的属性,由物体的质量决定,与物体的受力及运动情况无关。

3,对力的概念的理解,力是物体对物体的作用,力是使物体产生加速度的原因和发生形变的原因。

(1)力不是物体运动的原因、不是维持物体速度的原因。

(2)如物体受到平衡力作用时,运动状态保持不变。

二,牛顿地第二定律:

文字表述____________________________________________________

公式表示:

____________________

(1),同向性:

加速度方向与合外力方向相同。

(2),同时性:

物体的加速度(而不是速度)总是与它所受合外力同时产生、同时变化、同时消失。

2,由牛顿第二定律可知:

如果合外力方向跟加速度方向不在同一直线上,物体就做曲线运动。

三,牛顿第三定律:

内容:

_________________________________________________

注意:

要把牛顿第三定律与二力平衡相区别:

作用力与反作用力是性质相同的力,作用在不同的物体上,不能相互平衡;

作用力与反作用力同时存在,同时消失。

二力平衡中的两个力可以是性质相同或性质不同的力,作用在同一物体上而相互平衡,当其中一个力消失时,另一个力仍可存在。

四,质量与重力的区别和联系:

 

质量

重力(又称物重或重量)

定义

物体所含物质的多少叫质量

重力是物体在地球表面附近受到地球对它的引力

物理意义

质量是物体惯性大小的量度

重力是使物体产生重力加速度的原因

性质

标量

矢量

变化情况

是一个恒量

同一物体,在地球上不同地方所受重力不同

联系

G=mg在同一地点,G∝m

ξ4圆周运动知识归类

一,匀速圆周运动的基本概念和公式:

1,速度(线速度):

概念:

______________________________________;

速度的其他计算公式:

,n是转速

2,角速度:

角速度的其他计算公式:

线速度与角速度的关系:

3,向心加速度:

计算公式:

(1)上述计算向心加速度的两个公式也适用于计算变速圆周运动的向心加速度,计算时必须用该点的线速度(或角速度)的瞬时值;

(2)v一定时,a与r成反比;

一定时,a与r成正比.

4,向心力:

__________________________________________________;

(1)匀速圆周运动的速度、向心加速度、向心力都大小不变,方向时刻改变.是变速运动,也是一种变加速运动.匀速圆周运动的速度、加速度和所受向心力都是变量,但角速度是恒量

(2)线速度、角速度和周期都表示匀速圆周运动的快慢;

(3)匀速圆周运动时物体所受合外力必须指向圆心,作为使物体产生向心加速度的向心力。

二,圆周运动题型分析:

1,竖直面上变速圆周运动,可归纳为线吊小球、杆连小球、壳外小球型。

模型

共同点

不同点

线吊小球

(1)只受重力和弹力作用;

(2)只有重力做功,因而机械能守恒.

(1)小球所受弹力指向圆心;

(2)若恰能通过圆周的最高点A,则mg=F向

杆连小球

(1)小球所受弹力方向可以指向圆心或也可指离开圆心;

(2)如恰能通过圆周最高点A,则vA=0;

2,在水平面上的匀速圆周运动:

飞机绕水平圆周盘旋、圆锥摆、火车转弯,均属次类运动。

此时物体所受合外力作为向心力。

ξ5万有引力知识归类

一,万有引力定律:

____________________________________________________________

G=6.67×

10-11N·

m2/kg2

二,万有引力定律的应用:

1,

(M为地球的质量、R为地球的半径,由

推得)

2,中心天体的质量公式

;

m为卫星的质量)

3,推导人造地球卫星的速度

⑴当r=R(r为卫星的运行半径、R为地球半径)时,v=7.9×

103米/,称为第一宇宙速度,

也可由

⑵11.2×

103米/秒称为第二宇宙速度;

⑶16.7×

103米/秒称为第三宇宙速度。

⑷通讯卫星(又称同步卫星)相对于地面静止不动,其轨道位于赤道上空,其周期与地球自转周期相同,其离地高度由

=3.6×

107m

⑸卫星在发射时加速升高过程中,发生超重现象,进入圆周运动轨道后,发生完全失重现象。

ξ6机械能知识归类

基本线索:

做多少功,能量就改变多少。

功是能量转化的量度。

一,功和功率:

1,功:

功的计算公式:

做功的两个不可缺少的因素:

(1)力;

(2)在力的方向上发生的位移;

功是标量、是过程量。

=

时,W=0.当

<

时,力对物体做负功,也说成物体克服这个力做了功

2,功率:

_________________________________________________;

公式_______;

___________________________;

国际单位:

__________;

其他单位:

1千瓦=1000瓦特、1马力=0.735千瓦。

其他计算公式:

平均功率

瞬时功率

额定功率是发动机正常工作时的最大功率;

实际输出功率小于或等于额定功率。

二,动能和动能定理:

1,动能:

文字表述:

________________________________________________;

性质:

动能是标量.

2,动能定理:

____________________________________________________;

W=EK2—EK1;

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。

三,重力势能和弹性势能:

1,重力势能:

(1)重力做功的特点:

重力对物体做的功只跟起点和终点的位置有关,而跟物体的运动的路径无关.

(2)重力势能:

EP=mgh,重力势能是标量。

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.重力势能实际是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:

重力做的功等于物体的重力势能的减小,即WG=mgh1—mgh2;

如重力做负功,即mgh1<

mgh2,重力势能增加。

2,弹性势能:

四,机械能守恒定律:

内容:

_______________________________________________________

条件:

只有重力做功,其他力不做功。

表达式:

EK2+EP2=EK1+EP1或

电学

记住以下几个口诀,

1、电流总是从高电势指向低电势。

2、电场线疏密程度表示该点的电场强度(注意,该点电场强度大小与检验电荷无关){检验电荷是用来检测该点电场强度的一个点}

3、顺电力线方向电势越来越低(电力线方向便是电流方向)

4、电场力做的功只与其始末亮点间电势差有关,与路径无关,与重力做功类似W=qU(重力做功特点为与其路径无关,只与其始末位置的高度差有关,也就是重力势能的公式了)

第一单元库仑定律电场强度

一:

电荷库仑定律

1、自然界存在两种电荷:

和。

2、元电荷:

电荷量为1.6×

10-19C电荷,叫。

3、电荷守恒定律:

电荷既不能被,也不能被,它只能从一个物体转移到另一个物体,或者从物体的一部分转移到另一部分。

4、库仑定律:

①内容:

在真空中的两个点电荷的作用力跟它们的电量的乘积成,跟它们之间距离的平方成,作用力的方向在它们的边线上。

②公式:

,其中k=9×

109Nm2/C2,叫静电力常量。

③适用条件:

④点电荷:

如果带电体间的距离比它们的大小大得多,以致带电体的对相互作用力的影响可以忽略不计,这样的带电体可以看成点电荷。

与带电体本身大小无关。

二:

电场电场强度

1、电场:

带电体周围存在的一种特殊物质,(其特殊性表现在不是由分子原子组成的,看不见摸不着),是电荷间的媒介,电场是客观存在的,电场具有的特性和的特性。

电场的基本特性之一,是对放入其中的电荷有的作用。

2、电场强度E:

在电场中放入一个试探电荷q,它所受到的电场力F跟它所带电量的比值叫做这个位置上的电场强度。

定义式:

,单位。

场强是量,规定电场强度E的方向为所受的电场力的方向。

负电荷所受电场力方向则与场强E的方向。

E与试探电荷的电量关,与它所受的电场力也关。

由决定。

三:

电场线匀强电场

1、电场线:

为了直观形象地描述电场中各点的强弱及方向,在电场中画出一系列曲线,曲线上各点的表示该点的场强方向,曲线的表示电场的强弱。

2、电场线的特点:

①电场线是为了形象地描述而假想的、实际上不存在的。

②始于(或无穷远),终于(或无穷远),不。

③任意两条电场线都不。

如果平行则等距,不会平行而不等距。

④电场线的疏密表示表示,某点的切线方向表示该点的。

它不表示电荷在电场中的运动轨迹。

尽管二者可能是重合的,那也是一种巧合,不是应有的规律。

⑤沿电场线方向,电势。

电场线从高等势面(线)指向低等势面(线)。

3、要熟悉以下几种典型电场的电场线分布:

①孤立正负点电荷;

②等量异种点电荷;

③等量同种点电荷;

④匀强电场;

⑤带等量异种电荷的平行金属板间的电场。

4、正负点电荷Q在真空中形成的电场是非匀强电场,场强的计算公式是。

5、匀强电场:

场强方向处处,场强大小处处的区域称为匀强电场。

匀强电场的电场线是、平行正对的两金属板带等量异种电荷后,在两板之间除边缘外的电场就是。

答案:

正电荷负电荷元电荷整数倍创造消灭正比反比F=kQ1Q2/r2

真空中的点电荷体积

二:

相互作用力力能电场力E=F/q伏/米矢正电荷相反无无

电场本身的性质

切线方向疏密电场的分布一簇曲线正电荷负电荷闭合相交

场强的大小场强的方向降低E=kQ/r2相同相等等距的平行线匀强电场

第二单元电势能电势差电场中的导体

电势差和电势

1、电势差:

①引入电势差是从的观点来研究电场的性质,或者说是为了描述电场的性质而引入。

②定义和定义式:

电荷在电场中,由一点A移到另一点B时,与的比值WAB/q,叫做A、B两点间的电势差,用UAB表示,其定义式为。

③物理意义:

A、B两点间的电势差在数值上等于。

④单位及1伏的定义:

电势差的单位为导出单位,在国际单位制中为,简称。

国际单位制中的单位符号为。

1伏=。

即如果正电荷在电场中由一点移到另一点,电场力所做的功为1焦,则这两点间的电势差就是伏。

①电势差为标量;

②电势差UAB与电场力对电荷做的功WAB,与电荷所带电量q。

电势差是由决定的,与初、末位置有关。

2、电势

①电势实质上是的电势差。

即电场中某点的电势在数值上等于零电势点时电场力所做的功。

②电势的单位:

电势通常用表示,其单位与电势差单位相同,都是,国际符号是。

③电势的正负号的物理意义:

电势是标量,只有大小,没有方向,运算规则不是平行四边形定则,而是代数规则。

它的正表示,负则表示。

④电势的相对性及电势差的绝对性:

电势具有相对性,同一点的电势会随的不同而不同,因此说某点的电势的高低,应相对于一个零电势点,通常认为电势为零。

两点的电势差却是绝对的,不会随零电势点的不同而不同。

(类比两点的高度差)。

⑤电势与电势差的关系:

UAB=

如果UAB>

0,即φA>

φB则表示A点电势B点电势。

如果UAB<

0,即φA<

沿着电场线方向,电势越来越低。

电势能及电场力做功

1、电势能

①定义:

电荷在电场中所具有的与电荷位置有关的势能称为电势能。

②电场力做功和电势能变化的关系:

电场力做正功时,电势能;

电场力做负功时,电势能;

电场力做功的多少电势能变化量。

③特点:

电势能是与所在共有的,且具有性,通常取无穷远处或接地处(也就是大地)为电势能的零点。

2、电场力做功

①电荷在电场中移动时电场力做的功与移动路径关,只取决于和电荷的。

这一点与重力做功跟高度差的关系相似,可作比较理解、记忆。

②计算电场力做功可使用公式WAB=,具体计算时,q、UAB、WAB均有正负,该公式适用于电场。

等势面

1、定义:

电场中相等的各点构成的面。

2、特点:

①一定跟电场线,即跟的方向垂直;

②在同一等势面上移动电荷时,电场力功;

③电场线总是从电势的等势面指向电势的等势面;

④任意两个等势面都不会;

⑤等差等势面越密的地方电场强度。

等差等势面的分布的疏密就象电场线分布的疏密一样,均能反映电场的。

四:

静电屏蔽

1、静电感应现象:

把金属导体放在电场中由于内部自由电子受电场力作用而,使导体的两个端面出现等量的,这种电荷重新分布的现象叫静电感应。

当自由电子的停止时(不是停止是达到受力平衡时),导体处于静电平衡状态。

2、静电平衡状态的特点:

①导体内部场强;

②整个导体是等势体,导体的表面是等势面;

③导体外部电场线与导体表面垂直;

④净(注意区分静)电荷只分布在导体的外表面上。

3、静电屏蔽:

处于静电平衡状态的导体,区域就不再受电场的影响,这种现象就叫静电屏蔽现象。

能;

电场力所做的功WAB;

移动电荷的电量;

UAB=WAB/q;

单位正电荷从一点移到另一点时电场力所做的功;

伏特;

伏;

V;

1J/C;

单位;

1;

无关;

电场的性质;

某点与零电势点间;

单位正电荷由该点移到;

φ;

该点电势比零电势点高;

该点电势比零电势点低;

零电势点选择;

大地(或无穷远);

高于;

低于;

减小;

增加;

等于;

电荷;

电场;

相对;

无;

初末位置的电势差;

电量;

qUAB;

一切

电势;

垂直;

场强;

不做;

高;

低;

相交;

大;

强弱

定向移动;

异种电荷;

处处为零;

内部;

外部

第三单元电容带电粒子在电场中的运动

电容器和电容

1、电容器:

两个彼此而又互相的导体就组成一个电容器。

电容器的工作状态:

充电和放电。

充电就是使电容器的过程,放电就是使电容器的过程。

电容器的带电量指的是所带电荷量的绝对值。

2、电容:

描述电容器本领的物理量。

电容器与的比值叫电容,定义式为C==,其中C与Q、U均无关,仅由电容器本身决定。

单位:

1F=1C/V=μFpF。

3、平行板电容器:

C跟、成正比,跟成反比,即C=,其中k为静电引力恒量。

在分析有关平行板电容器的Q、E、U和C的关系时,主要有以下两种情况:

①保持两极板与电源相连,则电容器两极板间不变;

②充电后断开电源,则不变。

带电粒子在电场中的运动

1、带电粒子的加速

①运动状态的分析:

带电粒子沿与电场线平行的方向进入匀强电场,受到的电场力与运动方向在一条直线上,做运动。

②用功能观点分析:

粒子动能的变化量等于电势能的变化量,qU=.

2、带电粒子的偏转

①运动状态分析:

带电粒子以速度Vo垂直于电场线方向飞入匀强电场时,受到恒定的与初速度方向垂直的电场力作用做运

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