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人教版高一物理必修一教學總結和反思[推薦]-文庫吧資料

2024-10-20 22:38本頁面
  

【正文】 間的平均速度的大小。 t③平均速度和平均速率往往是不等的,只有物體做無往復的直線運動時二者才相等。 ①平均速率是標量。②平均速度的大小與物體不同的運動階段有關。(3).平均速度:物體在某段時間的位移與所用時間的比值,是粗略描述運動快慢的。(1).速度:是描述物體運動方向和快慢的物理量。(3)位移與路程是在一定時間內發(fā)生的,是過程量,二者都與參考系的選取有關。(2)路程是質點在空間運動軌跡的長度,是標量。位移用有向線段表示,位移的大小等于有向線段的長度,位移的方向由初位置指向末位置。對應位移、路程、沖量、“幾秒內”“第幾秒內”均是指時間。(1)時刻指的是某一瞬時,是時間軸上的一點,對應于位置、瞬時速度、動量、動能等狀態(tài)量,通常說的“2秒末”,“速度達2m/s時”都是指時刻。(2)物體的位移遠遠大于物體本身的限度時。僅憑物體的大小不能視為質點的依據(jù),如:公轉的地球可視為質點,而比賽中旋轉的乒乓球則不能視為質點。:用來代替物體的有質量的點。:被假定為不動的物體系。近些年高考中圖像問題頻頻出現(xiàn),且要求較高,它屬于數(shù)學方法在物理中應用的一個重要方面。離這個數(shù)值越遠,分子數(shù)越少,表現(xiàn)出中間多,兩頭少的統(tǒng)計分布規(guī)律。在處理某些問題時,可以把氣體分子看作沒有相互作用的質點。氣體分子之間的距離大約是分子直徑的10倍。宏觀上決定于氣體的溫度和體積。①產生原因:大量氣體分子無規(guī)則運動碰撞器壁,形成對器壁各處均勻的持續(xù)的壓力。(3)氣體的壓強:氣體作用在器壁單位面積上的壓力。(2)氣體的體積:氣體的體積不是氣體分子自身體積的總和,而是指大量氣體分子所能達到的整個空間的體積。兩種溫標的換算關系:T=(t+273)K。第二類永動機不可能制成,它雖然不違背能量守恒定律,但違背了熱力學第二定律。(3)永動機不可能制成①第一類永動機不可能制成:不消耗任何能量,卻可以源源不斷地對外做功,這種機器被稱為第一類永動機,這種永動機是不可能制造成的,它違背了能量守恒定律。(2)熱力學第二定律的兩種常見表述①不可能使熱量由低溫物體傳遞到高溫物體,而不引起其他變化。物體內能增加,U取正值,物體內能減少,U取負值。(2)表達式:W+Q=U(3)符號法則:外界對物體做功,W取正值,物體對外界做功,W取負值。(3)做功和熱傳遞在改變物體的內能上是等效的,但有本質的區(qū)別。(1)做功:其本質是其他形式的能和內能之間的相互轉化。(4)物體的內能和機械能有著本質的區(qū)別。(3)物體的內能:物體里所有的分子的動能和勢能的總和叫做物體的內能。對實際氣體來說,體積增大,分子勢能增加。分子間的作用表現(xiàn)為引力時,分子勢能隨著分子間的距離增大而增大。(2)分子勢能:分子間具有由它們的相對位置決定的勢能,叫做分子勢能。(1)分子動能:做熱運動的分子具有動能,在熱現(xiàn)象的研究中,單個分子的動能是無研究意義的,重要的是分子熱運動的平均動能。溫度越高,布朗運動越明顯。②布朗運動:在顯微鏡下看到的懸浮在液體(或氣體)中微小顆粒的無規(guī)則運動,是液體分子對微小顆粒撞擊作用的不平衡造成的,是液體分子永不停息地無規(guī)則運動的宏觀反映。①擴散現(xiàn)象:不同的物質互相接觸時,可以彼此進入對方中去。注意事項:(1)力的合成與分解,體現(xiàn)了用等效的方法研究物理問題.(2)合成與分解是為了研究問題的方便而引入的一種方法,用合力來代替幾個力時必須把合力與各分力脫鉤,即考慮合力則不能考慮分力,同理在力的分解時只考慮分力,而不能同時考慮合力.(3)共點的兩個力合力的大小范圍是|F1F2|≤F合≤Fl+F2.(4)共點的三個力合力的最大值為三個力的大小之和,最小值可能為零.(5)力的分解時要認準力作用在物體上產生的實際效果,按實際效果來分解.(6)力的正交分解法是把作用在物體上的所有力分解到兩個互相垂直的坐標軸上,分解最終往往是為了求合力(某一方向的合力或總的合力).易錯現(xiàn)象:篇5:高一物理必修一知識點總結(1)物質是由大量分子組成的分子直徑的數(shù)量級一般是1010m。注意:(1)力的合成和分解都均遵從平行四邊行法則。①若 和 在同一條直線上:合力 方向與、的方向一致:合力,方向與、這兩個力中較大的那個力向。(2)共點力的合成:共點力幾個力如果都作用在物體的同一點上,或者它們的作用線相交于同一點,這幾個力叫共點力。易錯現(xiàn)象:、摩擦力有無的判定方法5高一物理必修一知識點總結:力的合成和分解標量和矢量:(1)將物理量區(qū)分為矢量和標量體現(xiàn)了用分類方法研究物理問題.(2)矢量和標量的根本區(qū)別在于它們遵從不同的運算法則:標量用代數(shù)法。c、摩擦力的方向與物體間相對運動的方向或相對運動趨勢的方向相反。②靜摩擦:由物體的平衡條件或牛頓第二定律求解,與正壓力無關.大小范圍0(fm為最大靜摩擦力,與正壓力有關)靜摩擦力的具體數(shù)值可用以下方法來計算:一是根據(jù)平衡條件,二是根據(jù)牛頓第二定律求出合力,然后通過受力分析確定.(4)注意事項:a、摩擦力可以與運動方向相同,也可以與運動方向相反,還可以與運動方向成一定夾角。也可以等于G。點面接觸處產生的彈力,其方向垂直于面、繩子產生的彈力的方向沿繩子所在的直線。(平面接觸面間產生的彈力,其方向垂直于接觸面。但物體的形變不能超過彈性限度。(2)條件:①接觸。質量均勻分布,形狀規(guī)則的物體的重心在其幾何中心處。作用點叫物體的重心。②改變運動狀態(tài).重力:由于地球的吸引而使物體受到的力。)②按效果命名的力(例如:拉力、壓力、支持力、動力、阻力等)。用一條有向線段把力的三要素表示出來的方法叫力的圖示。動力學(運動和力)(慣性定律):物體具有慣性,總保持勻速直線運動狀態(tài)或靜止狀態(tài),直到有外力迫使它改變這種狀態(tài)為止:F合=ma或a=F合/ma{由合外力決定,與合外力方向一致}:F=F′{負號表示方向相反,F、F′各自作用在對方,平衡力與作用力反作用力區(qū)別,實際應用:反沖運動}=0,推廣 {正交分解法、三力匯交原理}:FNG,失重:FN:適用于解決低速運動問題,適用于宏觀物體,不適用于處理高速問題,不適用于微觀粒子 注:平衡狀態(tài)是指物體處于靜止或勻速直線狀態(tài),或者是勻速轉動篇4:高一物理必修一知識點總結力是物體之間的相互作用,有力必有施力物體和受力物體。(4)F1與F2的值一定時,F1與F2的夾角(α角)越大,合力越小。(2)合力與分力的關系是等效替代關系,可用合力替代分力的共同作用,反之也成立。 (3)其它相關內容:靜摩擦力(大小、方向)。力=mg (方向豎直向下,g=≈10m/s2,作用點在重心,適用于地球表面附近)=kx {方向沿恢復形變方向,k:勁度系數(shù)(N/m),x:形變量(m)}=μFN {與物體相對運動方向相反,μ:摩擦因數(shù),F(xiàn)N:正壓力(N)}≤f靜≤fm (與物體相對運動趨勢方向相反,fm為最大靜摩擦力)注:(1)勁度系數(shù)k由彈簧自身決定。(2)分段處理:向上為勻減速直線運動,向下為自由落體運動,具有對稱性。(2)a=g=≈10m/s2(重力加速度在赤道附近較小,在高山處比平地小,方向豎直向下)。(4)其它相關內容:。(2)物體速度大,加速度不一定大。速度單位換算:1m/s=。位移(s):米(m)。末速度(Vt):m/s。反向則a=aT?{Δs為連續(xù)相鄰相等時間(T)內位移之差}:初速度(Vo):m/s。(2)v―t圖象中,圖線的斜率表示加速度。(2)v―t圖象是描述速度隨時間的變化規(guī)律。在運動學中,經常用到的有xt圖象和v―t圖象。一般情況下,路程≥位移的大小。路程是運動軌跡的長度,是標量。區(qū)別:時刻在時間軸上表示一點,時間間隔在時間軸上表示一段。例如:第3s末、3s時、第4s初……均為時刻。篇2:高一物理必修一知識點總結一、時刻與時間間隔的關系時間間隔能展示運動的一個過程,時刻只能顯示運動的一個瞬間。c、摩擦力的方向與物體間相對運動的方向或相對運動趨勢的方向相反。②靜摩擦:由物體的平衡條件或牛頓第二定律求解,與正壓力無關.大小范圍0(fm為靜摩擦力,與正壓力有關)靜摩擦力的具體數(shù)值可用以下方法來計算:一是根據(jù)平衡條件,二是根據(jù)牛頓第二定律求出合力,然后通過受力分析確定.(4)注意事項:a、摩擦力可以與運動方向相同,也可以與運動方向相反,還可以與運動方向成一定夾角。也可以等于G。點面接觸處產生的彈力,其方向垂直于面、繩子產生的彈力的方向沿繩子所在的直線。(平面接觸面間產生的彈力,其方向垂直于接觸面。但物體的形變不能超過彈性限度。(2)條件:①接觸。質量均勻分布,形狀規(guī)則的物體的重心在其幾何中心處。作用點叫物體的重心。②改變運動狀態(tài).重力:由于地球的吸引而使物體受到的力。)②按效果命名的力(例如:拉力、壓力、支持力、動力、阻力等)。用一條有向線段把力的三要素表示出來的方法叫力的圖示。(5).功能關系 (1)做功的兩個條件: .(2)功的大小: W=Flcosa 功是標量 功的單位:焦耳(J)1J=1N*m 當 0≤a w0F做正功 F是動力 當 a=π/2w=0(cosπ/2=0)F不作功 當π/2≤ a F做負功 F是阻力(3)總功的求法: W總=W1+W2+W3……Wn W總=F合Lcosa (1)定義:=W/t 功率是標量 功率單位:瓦特(w)此公式求的是平均功率 1w=1J/s 1000w=1kw(2)功率的另一個表達式: P=Fvcosa 當F與v方向相同時, P=Fv.(此時cos0度=1)此公式即可求平均功率,也可求瞬時功率 1)平均功率: 當v為平均速度時2)瞬時功率: 當v為t時刻的瞬時速度3)額定功率: 指機器正常工作時最大輸出功率 實際功率: 指機器在實際工作中的輸出功率 正常工作時: 實際功率≤額定功率(4)機車運動問題(前提:阻力f恒定)P=FvF=ma+f(由牛頓第二定律得)汽車啟動有兩種模式1)汽車以恒定功率啟動(a在減小,一直到0)P恒定 v在增加 F在減小 F=ma+f 當F減小=f時 v此時有最大值VM=p f2)汽車以恒定加速度前進(a開始恒定,再逐漸減小到0)a恒定 F不變(F=ma+f)V在增加 P也逐漸增加到最大,此時的P為額定功率 即P一定P恒定 v在增加 F在減小 即F=ma+f 當F減小=f時 v此時有最大值(同上)(1)功和能的關系: 做功的過程就是能量轉化的過程功是能量轉化的量度(2)功和能的區(qū)別: 能是物體運動狀態(tài)決定的物理量,即過程量功是物體狀態(tài)變化過程有關的物理量,即狀態(tài)量(1)動能定義: 表達式 Ek=12mv能是標量 也是過程量 2單位:焦耳(J)1kgm/s = 1J(2)動能定理內容:合外力做的功等于物體動能的變化 表達式 W合=ΔEk=221212mvmv0 22適用范圍:恒力做功,變力做功,分段做功,全程做功(1)定義:表達式 Ep=mgh 是標量 單位:焦耳(J)(2)重力做功和重力勢能的關系W重=-ΔEp重力勢能的變化由重力做功來量度(3)重力做功的特點:只和初末位置有關,跟物體運動路徑無關 重力勢能是相對性的,和參考平面有關,一般以地面為參考平面 重力勢能的變化是絕對的,和參考平面無關(4)彈性勢能:物體由于形變而具有的能量彈性勢能存在于發(fā)生彈性形變的物體中,跟形變的大小有關彈性勢能的變化由彈力做功來量度(1)機械能:動能,重力勢能,彈性勢能的總稱總機械能:E=Ek+Ep 是標量 也具有相對性機械能的變化,等于非重力做功(比如阻力做的功)ΔE=W非重機械能之間可以相互轉化(2)機械能守恒定律: 只有重力做功的情況下,物體的動能和重力勢能發(fā)生相互轉化,但機械能保持不變表達式: Ek1+Ep1=Ek2+Ep2 成立條件:只有重力做功第四篇:高一物理必修一知識點總結(匯總16篇)篇1:高一物理必修一知識點總結力:力是物體之間的相互作用,有力必有施力物體和受力物體。(2)應用萬有引力定律可估算天體的質量密度等。3萬有引力1).開普勒第三定律T/R=KR:軌道半徑 T :周期 K:常量(與行星質量無關)2).萬有引力定律F=Gm1m2/rG=102211232222N2勻速圓周運動1).線速度V=s/t=2πR/T2).角速度ω=Φ/t=2π/T=2πf 3).向心加速度a=V/R=ωR=(2π/T)R 4).向心力F心=Mv^2/R=mω^2*R=m(2π/T)^2*R 5).周期與頻率T=1/f6).角速度與線速度的關系V=ωR 7).角速度與轉速的關系ω=2πn(此處頻率與轉速意義相同)8).主要物理量及單位: 弧長(S):米(m)角度(Φ):弧度(rad)頻率(f):赫(Hz)周期(T):秒(s)轉速(n):r/s 半徑(R):米(m)線速度(V):m/s角速度(ω):rad/s 向心加速度:m/s注:(1)向心力可以由具體某個力提供,也可以由合力提供,還可以由分力提供,方向始終與速度方向垂直。(4)在平拋運動中時間t是解題關鍵。(2)運動時間由下落高度h(y)決定與水平拋出速度無關。(5)曲線運動的物體必有加速度,當速度方向與所受合力(加速度)方向不在同一直線上時物體做曲線運動。(3)θ與β的關系為tanβ=2tanα。二、質點的運動曲線運動 萬有引力 1平拋運動1).水平方向速度Vx= Vo2).豎直方向速度Vy=gt 3).水平方向位移X= V0t4).豎直方向位移Y=5).運動時間t=2y(通常又表示為2h)gg12gt 26).合速度Vt=7).合位移S= (v(x202 合速度方向與水平夾角β: tanβ=Vy/Vx=gt/V0 +vy)2+y2位移方向與水平夾角α: tanα=Y/X=gt/2V0 )注:(1)平拋運動是勻變速曲線運動,加速度為g,通??煽醋魇撬椒较虻膭蛩僦本€
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