2021届高考二轮复习资料:高中物理常考二级结论
《2021届高考二轮复习资料:高中物理常考二级结论》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2021届高考二轮复习资料:高中物理常考二级结论(30页珍藏版)》请在七七文库上搜索。
1、 - 1 - 二轮复习资料包(四)高中物理重要结论二轮复习资料包(四)高中物理重要结论 使用说明: 我们如果做多了物理题会发现一个事实: 那就是物理里面有些题目存在着一定的套路或者说是结 论。但是很多同学没有能够站在一定的高度去整理或者总结相关的一些结论性的知识点。因此,若我 们能够将这些有用的结论和经验总结出来,想必对同学们的高考复习是有极大的帮助的。 但是这份对于这份资料的使用,我们有如下的建议: 1、先熟悉课本上的最基础的知识。 2、对于之前做过的题目进行一定的复习。 3、熟悉这些结论和经验,但需要知道它的推导过程和适用范围。 一、一、力力学学、牛顿定律、牛顿定律 1. 静力学静力学 1
2、、力的平衡 几个力平衡,则一个力与其它力的合力等大、反向、共线。几个力平衡,仅其中一个力消失, 其它力保持不变, 则剩余力的合力是消失力的相反力。 几个力平衡, 将这些力的图示技顺序首尾相接, 形成闭合多边形(三个力形成闭合三角形)。 类似于下图中的三个力作用下物体保持平衡,则 2、力的合成 若有两个力作用在同一物体上,则合力的范围为 两种特殊情况下合力的求法: - 2 - (1)夹角为 的两个等大的力的合成,如图(a)所示,. (2)夹角为的两个等大的力合成,如图(b)所示,实际是图 a 中的特殊情况。故: 2. 弹力及弹力的分析弹力及弹力的分析 1、弹力须知 直接接触的物体间不一定有弹力,
3、形变是弹力存在的根本!直接接触的物体间不一定有弹力,形变是弹力存在的根本! 无论弹簧秤处于怎样的运动状态,弹簧秤的读数总等于拉钩的力。 对轻质弹簧而言 , 当弹簧一端受外力而使弹簧伸长或压缩时 , 弹簧中各部分间的张力处处相等 , 均为 F。 细绳上的力可以突变。弹簧弹力一般不可突变。 2、死结活结 “滑环滑环”、“滑轮滑轮”、“挂挂钩钩”不切断细绳,仍为同一根绳,拉力大小处处相等;而不切断细绳,仍为同一根绳,拉力大小处处相等;而“结点结点” 则则 把细绳分成两段,已经为不同绳,拉力大小常不一样。把细绳分成两段,已经为不同绳,拉力大小常不一样。 - 3 - 有弹力不一定有摩擦力有弹力不一定有摩
4、擦力,没有弹力一定没有摩擦力没有弹力一定没有摩擦力 两物体间因挤压而产生弹力的方向总与摩擦力的方向垂直! 3. 摩擦力摩擦力 1、摩擦方向、摩擦大小 摩擦力的方向一定与相对运动或相对运动趋势的方向相反相对运动或相对运动趋势的方向相反,但与运动方向可相同、相反、甚至 垂直,例如人行走人行走,手里捧着一束鲜花:地面对人的摩擦力、手对花的摩擦力。手里捧着一束鲜花:地面对人的摩擦力、手对花的摩擦力。 求解滑动摩擦力的方向时,在垂直压力的方向上,若物体相对施力面有两个分速度,则摩擦力则摩擦力 沿合速度的反方向沿合速度的反方向(此即摩擦力方向的确定依据:与相对运动方向相反此即摩擦力方向的确定依据:与相对运
5、动方向相反)。 求摩擦力的大小时先搞清是静摩擦力还是滑动摩擦力!滑动摩擦力的大小与运动状态无 关,大小一定等于,但是在复合场中,FN不一定等于 mg,可能还与电场力、磁场力有关可能还与电场力、磁场力有关 eg. - 4 - 静摩擦力的大小与正压力的大小及物体是否处于静止均无关 , 需由力的平衡或牛顿运动定律求力的平衡或牛顿运动定律求 解!解! 运动的物体可以受静摩擦力,静止的物体也可以受滑动运动的物体可以受静摩擦力,静止的物体也可以受滑动摩擦力摩擦力。同理,静摩擦力可以做正功,同理,静摩擦力可以做正功, 也可以做负功。也可能不做功。也可以做负功。也可能不做功。 4. 受力分析受力分析 受力分析
6、注意事项:受力分析注意事项: 1.明确研究对象 2.只分析性质力只分析性质力 3.找到施力物体 4.注意运动状态 5.合力和分力不能同时分析 6.注意题目隐含条件:为了使问题简化,题目中会出现一些带有某种暗示的提法,如“轻绳” “轻 杆”暗示不考虑绳与杆的重力;“光滑面”暗示不考虑摩擦力;“滑轮”“光滑挂钩” 暗示两侧细绳中的拉力 相等。 7.注意弹力的多样性:弹力表现出的形式是多种多样的,平常说的“压力”“支持力”“拉力”“推力” 等实际上都是弹力。 8.注意静摩擦力的产生条件 9.注意不要分析研究对象对其它物体的力 10.注意画图时所有力要共点 分析性质力时不要重复分析效果力;已经考虑了分
7、力时不要重复考虑合力已经考虑了分力时不要重复考虑合力;“受力分析”时受力分析”时 只分析受到的力只分析受到的力,不能分析对外施加的力。按顺序进行分析是防止(漏力)的有效办法:按顺序进行分析是防止(漏力)的有效办法:先重力次先重力次 弹力再弹力再摩擦摩擦力最后其他场力。力最后其他场力。 合力不一定大于任一分力,分力増大,合力不一定増大。(举例分析) 若一个物体受到三个(非平行)力作用而平衡,则这三个力必相交于一点若一个物体受到三个(非平行)力作用而平衡,则这三个力必相交于一点,且三个力的矢量且三个力的矢量 构成一个闭合三角形,任意两个力的合力与第三个力等大反向。构成一个闭合三角形,任意两个力的合
8、力与第三个力等大反向。这个这个就是矢量三角形解法的原理。就是矢量三角形解法的原理。 动态平衡的矢量三角形解法的原理一般是动态平衡的矢量三角形解法的原理一般是另外两个力的合力和重力等大反向。另外两个力的合力和重力等大反向。 这类题这类题一般 (偶一般 (偶 尔有比较复杂的情况出现,如例题尔有比较复杂的情况出现,如例题 1)都是有一个力方向不变,而另一个力方向改变。下图即为一个都是有一个力方向不变,而另一个力方向改变。下图即为一个 典型的矢量三角形解法的示意图。典型的矢量三角形解法的示意图。 - 5 - 例 1拆卸高楼旧空调外机时,常用电动机通过缆绳进行牵引,为避免其与竖 直墙壁碰撞,地面上的工人
9、(图中未画出)用一根拉绳拽着外机,如图所示。设 缆绳拉力的大小为 F1,方向与竖直方向成 角;拉绳拉力大小为 F2,与竖直 方向的夹角为 。工人拉拉绳使 保持不变,外机沿竖直方向缓慢下降过程中 AF1不断增大 BF2不断减小 C= DF1=F2 解析:缓慢下降过程中,方向不变。由动态平衡可得下图,故均在减小,选 B 答案。 物体处于平衡状态时,加速度为零,速度不一定为零,如高空中匀速飞行的飞机。当物体的物体处于平衡状态时,加速度为零,速度不一定为零,如高空中匀速飞行的飞机。当物体的 瞬吋速度为零吋,物体不瞬吋速度为零吋,物体不一一定处定处于于平衡状态平衡状态. 物体不受外力沿着光滑斜面下滑的加
10、速度 ,沿着粗糙斜面下滑的加速度 ,物体沿着粗糙斜面恰好匀速下滑时匀速下滑时,物体在只受摩擦力的水平地,物体在只受摩擦力的水平地 面上,若动摩擦因数为面上,若动摩擦因数为,则其加速度,则其加速度。 内力模型:水平力推着相同的物体 A、B 加速前进,如图所示,则 A、B 间的作用力为 此结论与水平面是否粗糙无关,与 AB 放在水平面上还是斜面上无关,与斜面是否粗糙无关。 合力为合力为 0 速度最大:若物体所受外力为变力,物体做非匀变速直线运动,则速度最大时合力速度最大:若物体所受外力为变力,物体做非匀变速直线运动,则速度最大时合力 为为 0. - 6 - 、如图所示物理模型,刚好脱离时,AB 弹
11、力为 0,此时速度相等,加速度相等。之前整体分 析,之后隔离分析。 、如图(a)所示情况,当 AB 共速时弹簧被压缩至最短,一般情况下这是含弹簧模型的临界 条件。但如图(b)所示情况为当两者速度大小均为 0 时弹簧被压缩至最短 牛顿第二定律的瞬时性, 注意力、加速度可突变,速度、位移不可突变 如图,P、Q 一起加速下滑,则加速度为sinag 、超失重看加速速度:、超失重看加速速度:无论沿什么方向抛出的物体无论沿什么方向抛出的物体 A、B,它们之间没有压力,都处于完全失重它们之间没有压力,都处于完全失重 状态(不计空气阻力)。状态(不计空气阻力)。 (1)当物体具有向上或斜向上的加速度时处于超重
12、状态。 (2)当物体具有向下或斜向下的加速度时处于失重状态。 (3)当物体竖直向下的加速度等于重力加速度时处于完全失重状态。 特别提示: 做自由落体运动、 平抛运动的物体及绕地球运行的卫星中的物体,都处于完全失重状态。 - 7 - 二、 运动学 2.1 直线运动 质点是只有质量而无大小和形状的点,质点占有位置但不占有空间! 平均速率一般不等于平均速度的大小,只有在单向(不返回)直线(不转弯)运动中二者 才 相等。这是由于位移和路程的区别所导致的。但瞬时速率与瞬时速度的大小相等。 匀变速直线运动中的一个重要结论:。此公式在很多题目中都可以使 用。而且还可以在平抛或者类平抛运动中使用。 例 2.(
13、2011 安徽卷)一物体作匀加速直线运动,通过一段位移所用的时间为 t1,紧接着通过下 一段位移所用时间为 t2。则物体运动的加速度为 A. 12 1 212 2() () x tt t t tt B. 12 1 212 () () x tt t t tt C. 12 1 212 2() () x tt t t tt D. 12 1 212 () () x tt t t tt 加速度大速度不一定大,加速度为零,速度不一定为零。加速度増大,速度不一定増大,加加速度大速度不一定大,加速度为零,速度不一定为零。加速度増大,速度不一定増大,加 速度减小,速度不一定减小。反之亦然。速度减小,速度不一定减
14、小。反之亦然。 加速度的方向总是与速度改变的方向一致,不论加速度是正是负,是増大还是减小,只要加速度的方向总是与速度改变的方向一致,不论加速度是正是负,是増大还是减小,只要 加加 速度和速度同向物体就加速,反之。则减速速度和速度同向物体就加速,反之。则减速。 你知道什么是“刹车陷阱刹车陷阱”吗?如何躲开?航母上飞机起飞题也很有意思哦! 求追赶匀减速运动物体的时间,一定要看看在相遇时间内匀减速运动物体是否已停止运动 质点若先受力 F1作用一段时间后,后又在反方向的力 F2作用相同时间后恰返回出发点, 则 在一根轻绳的上下两端各拴一个小球若人站在高处手拿上端的小球由静止释放, 则两小球落地 的时间
15、差随开始下落高度的増大而减小. 在竖直上抛运动中,物体上升经过某一位置的速度跟下落经过该位置的速度等大反向,物体在竖直上抛运动中,物体上升经过某一位置的速度跟下落经过该位置的速度等大反向,物体 上升经过某一高度所用时间跟下落经过该高度所用时间相等。即竖直上抛运动中,上、下经过同一上升经过某一高度所用时间跟下落经过该高度所用时间相等。即竖直上抛运动中,上、下经过同一 位置,速度大小相等方向相反;上、下经过同一段距离时,时间相等。位置,速度大小相等方向相反;上、下经过同一段距离时,时间相等。 水平传送带问题物体的运动情况如下图:水平传送带问题物体的运动情况如下图: 项目 图示 滑块可能的运动情况
16、情景 1 (1)可能一直加速 (2)可能先加速后匀速 - 8 - 情景 2 (1)时,可能一直减 速,也可能先减速再匀速 (2)时,可能一直加 速,也可能先加速再匀速 情景 3 (1)传送带较短时,滑块一 直减速到左端 (2)传送带较长时,滑块还 要被传送带传回右端.其中 返回速度为 ,当 返回时速度为 划痕问题,分析上述各种情况下的划痕,划痕主要是指相对位移划痕主要是指相对位移。 例例 2,如图所示,一个质量为 m 的物体轻轻的放上以速度 v 匀速运转的足够长的传送带,物体与带面 的动摩擦因素为,重力加速度为.试分析, 在达到共速之前的过程中:(1) 摩擦力对物体做的功; 摩擦力对传送带做的
17、功 (2)摩擦 力对系统做的功;系统产生的热量 Q (3)为了 维持传送带匀速运转,电动机需要多做的功. 2.2、平抛与圆周运动、平抛与圆周运动 1、(类)平抛运动、(类)平抛运动 无论是平抛运动还是斜抛运动还是类平抛运动, 由于他们受到的都是恒力, 所以都是匀变速运 动,加速度都恒定,单位时间内速度的变化都相等。平抛运动在单位时间内速度变化为,方向竖直 向下。 平抛(类平抛)运动中,时间决定因素: - 9 - 推论:平抛或类平抛飞出的质点末速度的反向延长线与 x 轴交点为水平位移的一半。 平抛运动(类平抛)的物体,位移角为,速度角为 ,则 抛体运动和角度有关的一般都需要对速度进行分解。 然后
18、再用 求解相关物理量。 斜抛运动一般在最高点都有水平分速度。 (1)实际上斜向上拋运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的竖直上抛运动。在 最高点时竖直分速度为 0,水平分速度不为 0。如例题 2 第一问所示; (2)上升与下降过程对称,到最高点前运动可视为反向平抛运动,过最高点后运动可视为平抛 运动; (3)抛射角为时,水平射程最大 - 10 - 例 3. 如图是科技小组制作的无动力飞行器滑跃式飞行轨道示意图, AB 是水平轨道, BC 是竖直放置 的圆弧形轨道, 两轨道在 B 处平滑连接。 质量 m=0.6k g 的飞行器从 A 处以初速 v0=8 m/s 开始滑 行,从 C 点跃
19、出后飞行上升的最大高度 H=0.5 m。已知 AB 长度 5m,BC 轨道半径 R=2m,跃角 BOC=60, 飞行器与水平轨道间动摩擦因数 =0.15, 重力加速度 g=10m/s2, 不计空气阻力。 求: (1)飞行器在圆弧形轨道上 B 点时对轨道的压力; (2)飞行器在圆弧形轨道上滑行过程中克服摩擦阻力所做的功。 平抛物体落在斜面上的时间、 速度方向: 从何入手?有何特征?问题拓展垂直射在斜面上 时分解速度,一般情况下分解位移。 曲线运动可以分解成两个直线运动,两个直线运动的合运动不一定是曲线运动。 做圆周运动的物体一定需要向心力,注意向心力的来源,火车转弯和汽车、飞机转弯的区别比 较(
20、向心力的来源).汽车转弯所需向心力来源于摩擦力。汽车转弯要注意的问题是当在倾角为, 转动半径为 r 的斜坡上转弯时,达到临界速度并不会发生相对滑动,产生相对滑动 的速度比这个临界速度大(为什么?)。 (1)轻绳模型(重力作用下):物体能做完整圆周运动的条件是在最高点的最小速度为, 在最低点的最小速度为 - 11 - (2)拱形桥模型:在最高点有;在最高点,当时,物体将离开桥面做平抛运 动。 (3)细杆和管形轨道模型:在最高点,速度大小可取任意值。在最高点,当时物体 受到的弹力向下;当时物体受到的弹力向上;当时物体受到的弹力为零。 用长为 L 的绳拴一质点做圆锥摆运动时,其周期。 合力总是指向轨
21、迹弯曲的一侧合力总是指向轨迹弯曲的一侧带电粒子在电场、磁场中的运动画轨迹时尤其要注意。 2.3 万有引力万有引力 1、加速度 g 在地球表面附近的重力加速度 g(不考虑地球自转):,得. 在地球上空距离地心 rRh 处的重力加速度为 g, 得, 所以 在地球上(除南北极)万有引力除了提供重力还需要提供向心力。 - 12 - A.在南北极有: B.在赤道上有: (3)其他星球上的物体,可参考地球上的情况做相应分析。 2.天体质量 (1)“星表法”:已知天体表面的重力加速度 g 和天体半径 R。 A.由得天体质量。 B.天体密度 (2)“环绕法”:测出卫星绕中心天体做匀速圆周运动的半径 r 和周期
22、 T。 由得天体的质量. 若已知天体的半径 R,则天体的密度. 若卫星绕天体表面运行时,可认为轨道半径 r 等于天体半径 R ,则天体密度 3 GT2可见, 只要测出卫星环绕天体表面运动的周期 T,就可估算出中心天体的密度。 3、轨道参量 卫星近地飞行速度一般为 7.9km/s。环绕速度随着卫星轨道高度的增加依次减小。 除周期 T 外,均随着轨道半径的增加依次减小。 4、卫星变轨 问题:加速度同点同 a,相切点大圆大 v - 13 - 理解:如图所示,在 p 点,在 Q 点, 2.4 机械能、功能关系机械能、功能关系 1、功能关系: 2、关联速度关联速度 绳和杆相连的物体,在运动过程中沿绳或杆
23、的分速度大小相等。 由图(a)可知,当物体处于处,此时 B 的速度为 0 - 14 - (1)合速度一定是物体实际运动!注意:物体的实际速度才是合速度! (2)采用正交分解,两个分速度一定要互相垂直! (3)关联速度:沿绳、沿杆、沿垂直面速度相等,原因:绳子、杆不能伸长,垂直面不会凹陷。 3、.收尾速度 下列各模型中,速度最大时合力为零,速度为零时,加速度最大 4、摩擦做功 沿粗糙斜面下滑的物体克服摩擦力做的功有时表示成( x 为与 L 对应的水 平位移).若物体此后还在地面上滑动 s,则摩擦力做的总功为. 例 4如图所示是某幼儿园滑梯设计示意图,倾斜滑道 AB 和水平滑道 BC 平滑衔接。滑
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2021 高考 二轮 复习资料 高中物理 二级 结论
链接地址:https://www.77wenku.com/p-176480.html