【人教版】2019版高中物理必修1知识点清单整理(pdf版)
《【人教版】2019版高中物理必修1知识点清单整理(pdf版)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【人教版】2019版高中物理必修1知识点清单整理(pdf版)(18页珍藏版)》请在七七文库上搜索。
1、高中物理必修 1 知识点 第一章 运动的描述 第一节 质点、参考系和坐标系 质点 定义:有质量而不计形状和大小的物质。 参考系 定义:用来作参考的物体。 坐标系 定义:在某一问题中确定坐标的方法,就是该问题所用的坐标系。 第二节 时间和位移 时刻和 时间间隔 在表示时间的数轴上,时刻用点表示,时间间隔用线段表示。 路程和 位移 路程 物体运动轨迹的长度。 位移 表示物体(质点)的位置变化。 从初位置到末位置作一条有向线段表示位移。 矢量和 标量 矢量 既有大小又有方向。 标量 只有大小没有方向。 直线运 动的位置 和位移 公式: x=x1-x2 第三节 运动快慢的描述 速度 坐标与 坐标的变
2、化量 公式: t=t2-t1 速度 定义:用位移与发生这个位移所用时间的比值表示物体运动的快慢。 公式: v=x/t 单位:米每秒( m/s) 速度是矢量,既有大小,又有方向。 速度的大小在数值上等于单位时间内物体位移的大小,速度的方向也就是物体运动的方向。 平均速 度和瞬时 速度 平均速度 物体在时间间隔内的平均快慢程度。 瞬时速度 时间间隔非常非常小,在这个时间间隔内的平均速度。 速率 瞬时速度的大小。 第四节 实验:用打点计时器测速度 电磁打点计时器 电火花计时器 练习使用打点计时器 用打点计时器测量瞬时速度 用图象 表示速度 速度 时间图像( v-t 图象):描述速度 v 与时间 t
3、关系的图象。 第五节 速度变化快慢的描述 加速加速度 定义:速度的变化量与发生这一变化所用时间的比值。 公式: a=v/t 度 单位:米每二次方秒( m/s2) 加速度 方向与速 度方向的 关系 在直线运动中,如果速度增加,加速度的方向与速度的方向相同;如果速度减小,加速度的大方向与速度 的方向相反。 从 v-t 图象看加速度 从曲线的倾斜程度就饿能判断加速度的大小。 专题一:描述物体运动的几个基本本概念 1机械运动:一个物体相对于另一个物体的位置的改变叫做机械运动,简称运动,它包括平动、转动 和 振动 等形式。 2参考系:被假定为 不动 的物体系。 对同一物体的运动,若所选的参考系不同,对其
4、运动的描述就会不同,通常以地球为参考系研究物体的运动。 3质点:用来 代替物体 的有质量的点。它是在研究物体的运动时,为使问题简化,而引入的 理想模型 。仅凭物体的大小不能视为质点的依据,如:公转的 地球可视为质点,而比赛中旋转的乒乓球则不能视为质点。 物体可视为质点主要是以下三种情形: (1)物体平动时; (2)物体的位移远远大于物体本身的限度时; (3)只研究物体的平动,而不考虑其转动效果时。 4时刻和时间 (1)时刻指的是某一 瞬时 ,是时间轴上的一点,对应于位置、瞬时速度、动量、动能等状态量,通常说的 “2 秒末 ” , “ 速度达 2m/s 时 ” 都是指时刻。 (2)时间是两时刻的
5、 间隔 ,是时间轴上的一段。对应位移、路程、冲量、功等过程量通常说的 “ 几秒内 ”“ 第几秒内 ” 均是指时间。 5位移和路程 (1)位移表示质点在空间的 位置的变化 ,是矢量。位移用有向线段表示,位移的大小等于有向线段的长度,位移的方向由初位置指向末位置。当物体作直线运动时,可用带有正负号的数值表示位移,取正值时表示其方向与规定正方向一致,反之则相反。 (2)路程是质点在空间运动 轨迹的长度 ,是标量。在确定的两位置间,物体的路程不是唯一的,它与质点的具体运动过程有关。 (3)位移与路程是在一定时间内发生的,是过程量,二者都与参考系的选取有关。一般情况下,位移的大小并不 等于路程,只有当质
6、点做单方向直线运动时,二者才相等。 6速度 ( 1) 速度:是描述物体运动方向和 快慢 的物理量。 ( 2)瞬时速度:运动物体经过某一时刻或某一位置的速度,其大小叫速率。 ( 3) 平均速度:物体在某段时间的位移与所用时 间 的比值,是 粗略 描述运动快慢的。 平均速度是 矢量 ,方向与位移方向相同。 平均速度的大小与物体不同的运动阶段有关。 v=ts 是平均速度的定义式,适用于所有的运动, ( 4) .平均速率: 物体在某段时间的 路程 与所用 时 间 的比值,是粗略描述运动快慢的。 平均速 率 是 标量 。 v=ts 是平均速 率 的定义式,适用于 所有 的运动。 平均速度和平均速率往往是
7、不等的,只有物体做无往复的直线运动时二者才相等。 专题二 .加速度 1 加速度是描述速度变化快慢的物理量。 2速度的变化量与所需时间的比值叫加速度。 3公式: a= tvvt 0 ,单位: m/s2是速度的变化率。 4加速度是矢量,其方向与 v 的方向相同。 5注意 v, tvv, 的区别和联系。 v 大,而 tv 不一定大,反之亦然。 专题三 .运动的图线 1.表示函数关系可以用公式,也可以用图像。图像也是描述物理规律的重要方法,不仅在力学中,在电磁学中、热学中也是经常用到的。图像的优点是能够形象、直观地反映出函数关系。 2.位移和速度都是时间的函数,因此描述物体运动的规律常用位移一时间图像
8、 (s t 图 )和速度一时间图像 (v一 t图 )。 3. 对于图像要注意理解它的物理意义,即对图像的纵、横轴表示的是什么物理量,图线的斜率、截距代表什么意义都要搞清楚。形状完全相同的图线,在不同的图像 (坐标轴的物理量不同 )中意义会完全不同。 4.下表是对形状一样的 S一 t图和 v一 t图意义上的比较。 S一 t图 v一 t图 表示物体做匀速直线运动 (斜率表示速度 v) 表示物体静止 表示物体向反方向做匀速直线运动 交点的纵坐标表示三个运动质点相遇时的位移 tl时刻物体位移为 s1 表示物体做匀加速直线运动 (斜率表示加 速度 a) 表示物体做匀速直线运动 表示物体做匀减速直线运动
9、交点的纵坐标表示三个运动质点的共同速度 t1时刻物体速度为 v1(图中阴影部分面积表示质点在 O t1时间内的位移 ) 第二章 探究匀变速运动的规律 第一节 实验:探究小车速度随时间变化的规律 进行实验 处理数据 作出速度 时间图象 第二节 匀变速直线运动的速度与时间的关系 匀变速 直线运动 沿着一条直线,且加速度不变的运动。 速度与 时间的关 系式 速度公式: v=v0+at 第三节 匀变速直线运动的位移与时间的关系 匀速直线运动的位移 匀变速 直线运动 的位移 位移公式: x=v0t+at2/2 第四节 匀变速直线运动的位移与速度的关系 公式 : v2-v02=2ax 第五节 自由落体运动
10、 自由落 体运动 定义:物体只在重力作用下从静止开始下落的运动。 自由落体运动是初速度为 0 的匀加速直线运动。 自由落 体加速度(重力加速度) 定义:在同一地点,一切物体自由下落的加速度。用 g表示。 一般的计算中,可以取 g=9.8m/s2 或 g=10m/s2 公式: v=gt h=gt2/2 v2=2gh h=gT2 第六节 伽利略对自由落体运动的研究 绵延两千年的错误 逻辑 的力量 猜想与假说 实验验证 伽利略的科学方法 专题一 :自由落体运动 1定义: 物体从静止开始下落,并只受重力作用的运动。 2规律:初速为 0的匀加速运动,位移公式: 221gth ,速度公式: v=gt 3两
11、个重要比值:相等时间内的位移比 1: 3: 5-,相等位移上的时间比(:1 ).23(:)12 专题二 :匀变速直线运动的规律 1.常用的匀变速运动的公式有 : 1 vt=v0+at 2 s=v0t+at2/2 3 vt2=v02+2as 42/0 2 tt vvvv S=(v0+vt)t/2 5 2aTs ( 1) 说明:上述各式有 V0, Vt, a, s, t五个量,其中每式均含四个量,即缺少一个量,在应用中可根据已知量和待求量选择合适的公式求解。 式中 T表示连续相等时间的时 间间隔。 ( 2) 上述各量中除 t 外其余均矢量,在运用时一般选择取 v0的方向为正方向,若该量与v0的方向
12、相同则取为正值,反之为负。对已知量代入公式时要带上正负号,对未知量一般假设为正,若结果是正值,则表示与 v0方向相同,反之则表示与 V0方向相反。 另外,在规定 v0方向为正的前提下,若 a为正值,表示物体作加速运动,若 a为负值,则表示物体作减速运动;若 v为正值,表示物体沿正方向运动,若 v为负值,表示物体沿反向运动;若 s为正值,表示物体位于出发点的前方,若 S为负值,表示物体位于出发点之后。 ( 3) 注意:以 上各式仅适用于匀变速直线运动,包括有往返的情况,对匀变速曲线运动和变加速运动均不成立。 专题三汽车做匀变速运动,追赶及相遇问题 在两物体同直线上的追及、相遇或避免碰撞问题中关键
13、的条件是:两物体能否同时到达空间某位置 .因此应分别对两物体研究,列出位移方程,然后利用时间关系、速度关系、位移关系解出 . ( 1)追及 追和被追的两者的速度相等常是能追上、追不上、二者距离有极值的临界条件 . 如匀减速运动的物体追从不同地点出发同向的匀速运动的物体时,若二者速度相等了,还没有追上,则永远追不上,此时二者间有最小距离 .若二 者相遇时(追上了),追者速度等于被追者的速度,则恰能追上,也是二者避免碰撞的临界条件;若二者相遇时追者速度仍大于被追者的速度,则被追者还有一次追上追者的机会,其间速度相等时二者的距离有一个较大值 . 再如初速度为零的匀加速运动的物体追赶同一地点出发同向匀
14、速运动的物体时,当二者速度相等时二者有最大距离,位移相等即追上 . ( 2)相遇 同向运动的两物体追及即相遇,分析同( 1) . 相向运动的物体,当各自发生的位移的绝对值的和等于开始时两物体间的距离时即相遇 . 第三章 相互作用 第一节 重力 基本相互作用 力和力 的图示 力 定义:物 体与物体之间的相互作用。 单位:牛顿,简称牛( N)。 力的图示 定义:可以用带箭头的线段表示力。它的长短表示力的大小,它的指向表示力的方向,箭尾(或箭头)表示力的作用点,线段所在的直线叫做力的作用线。 重力 重力 定义:由于地球的吸引而使物体受到的力。 公式: G=mg 重力是矢量,既有大小,又有方向。 重心
15、 定义:一个物体各部分受到的重力作用集中的一点。 质量均匀分布的物体,常称均匀物体,中心的位置只跟物体的形状有关。 质量分布不均匀的物体,中心的位置除了跟物 体的形状有关,还跟物体内质量的分布有关。 四种基 本相互作用 万有引力 强相互作用 弱相互作用 电磁相互作用 第二节 弹力 弹性形 变和弹力 形变 定义:物体在力的作用下形状或体积发生改变。 弹性形变:物体在形变后能恢复原状的形变。 弹力 定义:发生弹性形变的物体由于要恢复原状,对与它接触的物体产生的力的作用。 弹性限度: 物体受到外力作用,在内部所产生的抵抗外力的相互作用力不超过某一极限值时,若外力作用停止,其形变可全部消失而恢复原状,
16、这个极限值称为 “ 弹性限度 ” 。 产生弹力的物体是发生弹性形变的物体。 方向:垂直于接触面,指向形变物体恢复原状的方向。 几种弹力 压力和支持力 拉力 胡克定律 弹力的大小跟形变的大小有关系,形变越大,弹力也越大,形变消失,弹力随之消失。 公式: F=kx k 弹簧的劲度系数,单位是牛顿每米( N/m)。 第三节 摩擦力 摩擦力:连个相互接触的物体,当它们发生相对运动或具有相对运动的趋势时,在接触面上所产生的阻碍相对运动或相对运动趋势的力。 滚动摩擦力:一个物体在另一个物体表面上滚动时产生的摩擦。 静摩擦力 定义 :两个物体之间只有相对运动趋势,而没有相对运动时产生的摩擦力。 方向:沿着接
17、触面,跟物体相对运动趋势的方向相反。 静摩擦力的增大有个限度,最大值在数值上等于物体刚刚开始运动时的拉力。 只要一个物体与另一物体间没有产生相对于运动,静摩擦力的大小就随着前者所受的力的增大而增大,并与这个力保持大小。 滑动摩 擦力 定义:当一个物体在另一个物体表面滑动的时候,所受到的另一个物体阻碍它滑动的力。 方向:沿着接触面,跟物体的相对运动方向的方向相反。 滑动摩擦力的大小跟压力成正比。 公式: F=FN 动摩擦因数,它的数值跟相互接触的两个物体的材料有关。 第四节 力的合成 合力: 一个力,如果它产生的效果与几个力共同作用时产生效果相同,那么这个力就叫做几个力的 合力 。 分力: 如果
18、一个力作用于某一物体,对物体运动产生的效果相当于另外的几个力同时作用于该物体时产生的效果,则这几个力就是原先那个作用力的分力 。 力的合成 定义:求几个力的合力的过程。 平行四边形定则:两个力合成时,以表示这两个力的线段为邻边做平行四边形,这两个邻边之间的对角线就代表合力的大小和方向。 余弦定理: F2=F12+F22+2F1F2cos 共点力 共点力 一个物体受到几个外力的作用,如果这几个力有共同的作用点或者这几个力的作用线交于一点,这几个外力称为共点力。 非共点力 既不作用在同一点上,延长线也不交于一点的一组力。 第五节 力的分解 力的分解 定义:求一个力的分力的过程。 矢量相 加的法则
19、三角形定则 把两个矢量首尾相接从而求出合矢量的方法。 矢量 既有大小又有方向,相加时遵从平行四边形定则(或三角形定则)的物理量。 标量 只有大小没有方向,求和时按照算术法则相加的物理量。 专题一 :力 的概念 、重力和弹力 1力的本质 (1)力的物质性:力是 物体 对 物体 的作用。提到力必然涉及到两个物体一 施力物体 和受力物体 ,力不能离开物体而独立存在。 有力时 物体不一定接触。 (2)力的相互性:力是成对出现的,作用力和反作用力同时存在。作用力和反作用力总是等大、反向、共线,属同性质的力、分别作用在 两个 物体上,作用效果 不能 抵消 . (3)力的矢量性:力有 大小 、 方向 ,对于
20、同一直线上的矢量运算,用正负号表示同一直线上的两个方向,使矢量运算简化为代数运算;这时符号只表示 力的方向 ,不代 表力的 大小 。 (4)力作用的独立性:几个力作用在同一物体上,每个力对物体的作用 效果 均不会因其它力的存在而受到影响,这就是力的 独立作用原理 。 2力的作用效果 力对物体作用有两种效果:一是使物体发生 形变 _,二是改变物体的 运动状态 。这两种效果可各自独立产生,也可能同时产生。通过力的效果可检验力的存在。 3力的三要素:大小、方向、作用点 完整表述一个力时,三要素缺一不可。当两个力 F1、 F2 的大小、方向 均相同 时,我们说 F1=F2,但是当他们作用在不同物体上或
21、作用在同一物 体上的不同点时可以产生不同的 效果 。 力的大小可用 弹簧秤 测量,也可通过定理、定律计算,在国际单位制中,力的单位是 牛顿 ,符号是 N。 4力的图示和力的示意图 (1)力的图示:用一条 有向线段 表示力的方法叫力的图示,用带有标度的 线段长短 表示大小,用 箭头 指向表示方向,作用点用线段的起点表示。 (2)力的示意图:不需画出力的标度,只用一带箭头的线段示意出力的 大小和方向 。 5力的分类 (1)性质力:由力的性质命名的力。如; 重力 、 弹力 、 摩擦力 、电场力、磁场力、分子力等。 (2)效果力:由 力的作用效果命名的力。如:拉力、压力、支持力、张力、下滑力、分力:合
22、力、动力、阻力、冲力、向心力、回复力等。 6重力 ( 1) 重力的产生: 重力是由于地球的 吸收 而产生的 ,重力的施力物体是 地球 。 ( 2) 重力的大小: 1 由 G=mg计算, g为重力加速度,通常在地球表面附近, g取 9.8米秒 2,表示质量是 1千克的物体受到的重力是 9.8牛顿。 2 由弹簧秤测量:物体静止时弹簧秤的示数为重力大小。 ( 3) 重力 的方向: 重力的方向总是 竖直 向下的,即与水平面垂直,不一定指向 地心 .重力是 矢量 。 ( 4) 重力的作用点 重心 1 物体的各部分都受重力作用, 效果上 ,认为各部分受到的重力作用都集中于一点,这个点就是重力的作用点,叫做
23、物体的 重心 。 2 重心跟物体的质量分布、物体的形状有关,重心 不一定 在物体上。质量分布 均匀 、 形状规则 的物体其重心在物体的几何中心上。 ( 5) 重力和万有引力 重力是地球对物体万有引力的一个分力,万有引力的另 一个分力提供物体随地球自转的向心力,同一物体在地球上不同纬度处的向心力大小不同,但由此引起的重力变化不大,一般情况可近似认为 重力 等于 万有引力 ,即: mg=GMm/R2。除两极和赤道外,重力的方向并不指向地心。 重力的大小及方向与物体的运动状态 无关 ,在加速运动的系统中,例如:发生超重和失重的现象时,重力的大小 仍是 mg 7弹力 1产生条件: (1)物体间 直接
- 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:
- 全册
链接地址:https://www.77wenku.com/p-65428.html