高一物理知識點總結

    時間:2022-11-03 16:35:18 知識點總結 我要投稿

    高一物理知識點總結

      總結是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析,并做出客觀評價的書面材料,它能使我們及時找出錯誤并改正,因此,讓我們寫一份總結吧。那么你真的懂得怎么寫總結嗎?下面是小編精心整理的 高一物理知識點總結,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

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    高一物理知識點總結1

      1、定義:直接接觸的物體間由于發生_性形變(即是相互擠壓)而產生的力、

      2、產生條件:直接接觸,有_性形變。

      3、方向:_力的方向與施力物體的形變方向相反(與形變恢復方向相同),作用在迫使物體發生形變的物體上。_力是法向力,力垂直于兩物體的接觸面。具體說來:(_力方向的判斷方法)

      (1)_簧兩端的_力方向,與_簧中心軸線重合,指向_簧恢復原狀的方向。其_力可為拉力,可為壓力;對_簧秤只為拉力。

      (2)輕繩對物體的_力方向,沿繩指向繩收縮的方向,即只為拉力。

      (3)點與面接觸時_力的方向,過接觸點垂直于接觸面(或接觸面的切線方向)而指向受力物體。

      (4)面與面接觸時_力的方向,垂直于接觸面而指向受力物體。

      (5)球與面接觸時_力的方向,在接觸點與球心的連線上而指向受力物體。

      (6)球與球相接觸的_力方向,沿半徑方向,垂直于過接觸點的公切面而指向受力物體。

      (7)輕桿的_力方向可能沿桿也可能不沿桿,桿可提供拉力也可提供壓力,這一點跟繩是不同的。

      (8)根據物體的運動情況。利用平行條件或動力學規律判斷、

      說明:

      ①壓力、支持力的方向總是垂直于接觸面(若是曲面則垂直過接觸點的切面)指向被壓或被支持的物體。

      ②繩的拉力方向總是沿繩指向繩收縮的方向。

      ③桿既可產生拉力,也可產生壓力,而且能產生不同方向的力。這是桿的受力特點。

      桿一端受的_力方向不一定沿桿的方向。

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      一、三種產生電荷的方式:

      1、摩擦起電:

      (1)正點荷:用綢子摩擦過的玻璃棒所帶電荷;

      (2)負電荷:用毛皮摩擦過的橡膠棒所帶電荷;

      (3)實質:電子從一物體轉移到另一物體;

      2、接觸起電:

      (1)實質:電荷從一物體移到另一物體;

      (2)兩個完全相同的物體相互接觸后電荷平分;

      (3)、電荷的中和:等量的異種電荷相互接觸,電荷相合抵消而對外不顯電性,這種現象叫電荷的中和;

      3、感應起電:把電荷移近不帶電的導體,可以使導體帶電;

      (1)電荷的基本性質:同種電荷相互排斥、異種電荷相互吸引;

      (2)實質:使導體的電荷從一部分移到另一部分;

      (3)感應起電時,導體離電荷近的一端帶異種電荷,遠端帶同種電荷;

      4、電荷的基本性質:能吸引輕小物體;

      二、電荷守恒定律:電荷既不能被創生,亦不能被消失,它只能從一個物體轉移到另一物體,或者從物體的一部分轉移到另一部分;在轉移過程中,電荷的總量不變。

      三、元電荷:一個電子所帶的電荷叫元電荷,用e表示。

      1、e=1.610-19c;

      2、一個質子所帶電荷亦等于元電荷;

      3、任何帶電物體所帶電荷都是元電荷的整數倍;

      四、庫侖定律:真空中兩個靜止點電荷間的相互作用力,跟它們所帶電荷量的乘積成正比,跟它們之間距離的二次方成反比,作用力的方向在它們的連線上。電荷間的這種力叫庫侖力,

      1、計算公式:F=kQ1Q2/r2 (k=9.0109N.m2/kg2)

      2、庫侖定律只適用于點電荷(電荷的體積可以忽略不計)

      3、庫侖力不是萬有引力;

      五、電場:電場是使點電荷之間產生靜電力的一種物質。

      1、只要有電荷存在,在電荷周圍就一定存在電場;

      2、電場的基本性質:電場對放入其中的電荷(靜止、運動)有力的作用;這種力叫電場力;

      3、電場、磁場、重力場都是一種物質

      六、電場強度:放入電場中某點的電荷所受電場力F跟它的電荷量Q的比值叫該點的電場強度;

      1、定義式:E=F/q;E是電場強度;F是電場力;q是試探電荷;

      2、電場強度是矢量,電場中某一點的場強方向就是放在該點的正電荷所受電場力的方向(與負電荷所受電場力的方向相反)

      3、該公式適用于一切電場;

      4、點電荷的電場強度公式:E=kQ/r2

      七、電場的疊加:在空間若有幾個點電荷同時存在,則空間某點的電場強度,為這幾個點電荷在該點的電場強度的矢量和;解題方法:分別作出表示這幾個點電荷在該點場強的有向線段,用平行四邊形定則求出合場強;

      八、電場線:電場線是人們為了形象的描述電場特性而人為假設的線。

      1、電場線不是客觀存在的線;

      2、電場線的形狀:電場線起于正電荷終于負電荷;G:用鋸木屑觀測電場線.DAT

      (1)只有一個正電荷:電場線起于正電荷終于無窮遠;

      (2)只有一個負電荷:起于無窮遠,終于負電荷;

      (3)既有正電荷又有負電荷:起于正電荷終于負電荷;

      3、電場線的作用:

      1、表示電場的強弱:電場線密則電場強(電場強度大);電場線疏則電場弱電場強度小);

      2、表示電場強度的方向:電場線上某點的切線方向就是該點的場強方向;

      4、電場線的特點:

      1、電場線不是封閉曲線;

      2、同一電場中的電場線不向交;

      九、勻強電場:電場強度的大小、方向處處相同的電場;勻強電場的電場線平行、且分布均勻;

      1、勻強電場的電場線是一簇等間距的平行線;

      2、平行板電容器間的電是勻強電場;場

      十、電勢差:電荷在電場中由一點移到另一點時,電場力所作的功WAB與電荷量q的比值叫電勢差,又名電壓。

      1、定義式:UAB=WAB/q;

      2、電場力作的功與路徑無關;

      3、電勢差又命電壓,國際單位是伏特;

      十一、電場中某點的電勢,等于單位正電荷由該點移到參考點(零勢點)時電場力作的功;

      1、電勢具有相對性,和零勢面的選擇有關;

      2、電勢是標量,單位是伏特V;

      3、電勢差和電勢間的關系:UAB= A -B;

      4、電勢沿電場線的方向降低時,電場力要作功,則兩點電勢差不為零,就不是等勢面;

      4、相同電荷在同一等勢面的任意位置,電勢能相同;原因:電荷從一點移到另一點時,電場力不作功,所以電勢能不變;

      5、電場線總是由電勢高的地方指向電勢低的地方;

      6、等勢面的畫法:相臨等勢面間的距離相等;

    高一物理知識點總結3

      標量和矢量:

      (1)將物理量區分為矢量和標量體現了用分類方法研究物理問題。

      (2)矢量和標量的根本區別在于它們遵從不同的運算法則:標量用代數法;矢量用平行四邊形定則或三角形定則。

      (3)同一直線上矢量的合成可轉為代數法,即規定某一方向為正方向,與正方向相同的物理量用正號代人,相反的用負號代人,然后求代數和,最后結果的正、負體現了方向,但有些物理量雖也有正負之分,運算法則也一樣,但不能認為是矢量,最后結果的正負也不表示方向,如:功、重力勢能、電勢能、電勢等。

      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。

      力的合成方法

      求幾個已知力的合力叫做力的合成。

      平行四邊形定則:

      兩個互成角度的力的合力,可以用表示這兩個力的有向線段為鄰邊,作平行四邊形,它的對角線就表示合力的大小及方向,這是矢量合成的普遍法則。

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      一.曲線運動

      1.曲線運動的位移:平面直角坐標系 通常設位移方向與x軸夾角為α

      2.曲線運動的速度:

      ①質點在某一點的速度,沿曲線在這一點的切線方向

      ②速度在平面直角坐標系中可分解為水平速度Vx及豎直速度Vy,V2=Vx2+Vy2

      3.曲線運動是變速運動(速度是矢量,方向或大小任一的改變都會造成速度的變化,曲線運動中,速度的方向一定改變)

      4.物體做曲線運動的條件:物體所受合力的方向與它的速度方向不在同一直線上

      二.平拋運動(曲線運動特例)

      1.定義:以一定的速度將物體拋出,如果物體只受重力的作用,這時的運動叫做拋體運動,拋體運動開始時的速度叫做初速度。如果初速度是沿水平方向的,這個運動叫做平拋運動

      2.平拋運動的速度:①水平方向做勻速直線運動 初速度V0即為Vx一直保持不變

      ②豎直方向做自由落體運動 Vy=gt

      ③合速度:V2=Vx2+Vy2=V02+(gt)2 方向:與X軸的夾角為θ tanθ=Vy/V0=gt/V0

      3.平拋運動的位移:①水平方向 X=V0t

      ②豎直方向y=1/2gt2 ③合位移 S2=x2+y2=(V0t)2+(1/2gt2 )2 方向:與X軸夾角為α tanα=y/x=V0t/?gt2=2V0/gt

      三.圓周運動

      1.線速度V:①圓周運動的快慢可以用物體通過的弧長與所用時間的比值來量度 該比值即為線速度 ②V=Δs/Δt 單位:m/s③勻速圓周運動:物體沿著圓周運動,并且線速度的大小處處相等(tips:方向時時改變)

      2.角速度ω:①物體做圓周運動的快慢還可以用它與圓心連線掃過角度的快慢來描述,即角速度 ② 公式 ω=Δθ/Δt (角度使用弧度制) ω的單位是rad/s

      3.轉速r:物體單位時間轉過的圈數 單位:轉每秒或轉每分

      4.周期T:做勻速圓周運動的物體,轉過一周所用的時間 單位:秒S

      5.關系式:V=ωr(r為半徑) ω=2π/T

      6.向心加速度①定義:任何做勻速圓周運動的物體的加速度都指向圓心,這個加速度叫做向心加速度

      ②表達式 a=V2/r=ω2r=(4π2/T2)r=4π2f2r=4π2n2r(n指轉過的圈數)方向:指向圓心

      四.開普勒定律

      1.開普勒第一定律:所有行星繞太陽運動的軌道都是橢圓,太陽處于橢圓的一個焦點上

      2.開普勒第二定律:對任意一個行星來說,它與太陽的連線在相等的時間掃過相等的面積

      3.開普勒第三定律:①所有行星的軌道的半長軸的三次方跟它的公轉周期的二次方的比值都相等 ②a—橢圓軌道的半長軸 T—公轉周期 則 a3/T2=k 對同一個行星來說,k為常量

    高一物理知識點總結5

      1、“繩模型”如上圖所示,小球在豎直平面內做圓周運動過點情況。

      (注意:繩對小球只能產生拉力)

      (1)小球能過點的臨界條件:繩子和軌道對小球剛好沒有力的作用

      (2)小球能過點條件:v≥(當v>時,繩對球產生拉力,軌道對球產生壓力)

      (3)不能過點條件:v<(實際上球還沒有到點時,就脫離了軌道)

      2、“桿模型”,小球在豎直平面內做圓周運動過點情況

      (注意:輕桿和細線不同,輕桿對小球既能產生拉力,又能產生推力。)

      (1)小球能過點的臨界條件:v=0,F=mg(F為支持力)

      (2)當0F>0(F為支持力)

      (3)當v=時,F=0

      (4)當v>時,F隨v增大而增大,且F>0(F為拉力)

    高一物理知識點總結6

      重力

      定義:由于受到地球的吸引而使物體受到的力叫重力。

      說明:

      ①地球附近的物體都受到重力作用。

      ②重力是由地球的吸引而產生的,但不能說重力就是地球的吸引力。

      ③重力的施力物體是地球。

      ④在兩極時重力等于物體所受的萬有引力,在其它位置時不相等。

      (1)重力的大小:G=mg

      說明:

      ①在地球表面上不同的地方同一物體的重力大小不同的,緯度越高,同一物體的重力越大,因而同一物體在兩極比在赤道重力大。

      ②一個物體的重力不受運動狀態的影響,與是否還受其它力也無關系。

      ③在處理物理問題時,一般認為在地球附近的任何地方重力的大小不變。

      (2)重力的方向:豎直向下(即垂直于水平面)

      說明:

      ①在兩極與在赤道上的物體,所受重力的方向指向地心。

      ②重力的方向不受其它作用力的影響,與運動狀態也沒有關系。

      (3)重心:物體所受重力的作用點。

      重心的確定:

      ①質量分布均勻。物體的重心只與物體的形狀有關。形狀規則的均勻物體,它的重心就在幾何中心上。

      ②質量分布不均勻的物體的重心與物體的形狀、質量分布有關。

      ③薄板形物體的重心,可用懸掛法確定。

      說明:

      ①物體的重心可在物體上,也可在物體外。

      ②重心的位置與物體所處的位置及放置狀態和運動狀態無關。

      ③引入重心概念后,研究具體物體時,就可以把整個物體各部分的重力用作用于重心的一個力來表示,于是原來的物體就可以用一個有質量的點來代替。

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      (1)滑動摩擦力:一個物體在另一個物體表面上相當于另一個物體滑動的時候,要受到另一個物體阻礙它相對滑動的力,這種力叫做滑動摩擦力。

      說明:

      ①摩擦力的產生是由于物體表面不光滑造成的。

      ②摩擦力具有相互性。

      ⅰ滑動摩擦力的產生條件:

      A、兩個物體相互接觸;

      B、兩物體發生形變;

      C、兩物體發生了相對滑動;

      D、接觸面不光滑。

      ⅱ滑動摩擦力的方向:總跟接觸面相切,并跟物體的相對運動方向相反。

      說明:

      ①“與相對運動方向相反”不能等同于“與運動方向相反”

      ②滑動摩擦力可能起動力作用,也可能起阻力作用。

      ⅲ滑動摩擦力的大小:F=μFN

      說明:

      ①FN兩物體表面間的壓力,性質上屬于彈力,不是重力。應具體分析。

      ②μ與接觸面的材料、接觸面的粗糙程度有關,無單位。

      ③滑動摩擦力大小,與相對運動的速度大小無關。

      ⅳ效果:總是阻礙物體間的相對運動,但并不總是阻礙物體的運動。

      ⅴ滾動摩擦:一個物體在另一個物體上滾動時產生的摩擦,滾動摩擦比滑動摩擦要小得多。

      (2)靜摩擦力:兩相對靜止的相接觸的物體間,由于存在相對運動的趨勢而產生的摩擦力。

      說明:靜摩擦力的作用具有相互性。

      ⅰ靜摩擦力的產生條件:

      A、兩物體相接觸;

      B、相接觸面不光滑;

      C、兩物體有形變;

      D、兩物體有相對運動趨勢。

      ⅱ靜摩擦力的方向:總跟接觸面相切,并總跟物體的相對運動趨勢相反。

      說明:

      ①運動的物體可以受到靜摩擦力的作用。

      ②靜摩擦力的方向可以與運動方向相同,可以相反,還可以成任一夾角θ。

      ③靜摩擦力可以是阻力也可以是動力。

      ⅲ靜摩擦力的大小:兩物體間的靜摩擦力的取值范圍0

      說明:

      ①靜摩擦力是被動力,其作用是與使物體產生運動趨勢的力相平衡,在取值范圍內是根據物體的“需要”取值,所以與正壓力無關。

      ②靜摩擦力大小決定于正壓力與靜摩擦因數(選學)Fm=μsFN。

      ⅳ效果:總是阻礙物體間的相對運動的趨勢。

      對物體進行受力分析是解決力學問題的基礎,是研究力學的重要方法,受力分析的程序是:

      1、根據題意選取適當的研究對象,選取研究對象的原則是要使對物體的研究處理盡量簡便,研究對象可以是單個物體,也可以是幾個物體組成的系統。

      2、把研究對象從周圍的環境中隔離出來,按照先場力,再接觸力的順序對物體進行受力分析,并畫出物體的受力示意圖,這種方法常稱為隔離法。

      3、對物體受力分析時,應注意一下幾點:

      (1)不要把研究對象所受的力與它對其它物體的作用力相混淆。

      (2)對于作用在物體上的每一個力都必須明確它的來源,不能無中生有。

      (3)分析的是物體受哪些“性質力”,不要把“效果力”與“性質力”重復分析。

      力分解問題的關鍵是根據力的作用效果畫出力的平行四邊形,接著就轉化為一個根據已知邊角關系求解的幾何問題

    高一物理知識點總結8

      1、整體法:以幾個物體構成的整個系統為研究對象進行求解的方法。

      2、隔離法:把系統分成若干部分并隔離開來,分別以每一部分為研究對象進行受力分析,分別列出方程,再聯立求解的方法。

      3、通常在分析外力對系統作用時,用整體法;在分析系統內各物體之間的相互作用時,用隔離法。有時在解答一個問題時要多次選取研究對象,需要整體法與隔離法交叉使用。

      4、受力分析的判斷依據:

      ①從力的概念判斷,尋找施力物體;

      ②從力的性質判斷,尋找產生原因;

      ③從力的效果判斷,尋找是否產生形變或改變運動狀態。

      總之,在進行受力分析時一定要按次序畫出物體實際受的各個力,為解決這一難點可記憶以下受力口訣:

      地球周圍受重力繞物一周找彈力

      考慮有無摩擦力其他外力細分析

      合力分力不重復只畫受力拋施力

    高一物理知識點總結9

      一、基本概念

      1、質點

      2、 參考系

      3、坐標系

      4、時刻和時間間隔

      5、路程:物體運動軌跡的長度

      6、位移:表示物體位置的變動。可用從起點到末點的有向線段來表示,是矢量。位移的大小小于或等于路程。

      7、速度:

      物理意義:表示物體位置變化的快慢程度。

      分類平均速度:方向與位移方向相同

      瞬時速度:

      與速率的區別和聯系速度是矢量,而速率是標量

      平均速度=位移/時間,平均速率=路程/時間

      瞬時速度的大小等于瞬時速率

      8、加速度

      物理意義:表示物體速度變化的快慢程度

      定義:(即等于速度的變化率)

      方向:與速度變化量的方向相同,與速度的方向不確定。(或與合力的方向相同)

    高一物理知識點總結10

      【勻變速直線運動的基本公式和推理】

      1.基本公式

      (1)速度-時間關系式:

      (2)位移-時間關系式:

      (3)位移-速度關系式:

      三個公式中的物理量只要知道任意三個,就可求出其余兩個。

      利用公式解題時注意:x、v、a為矢量及正、負號所代表的是方向的不同,

      解題時要有正方向的規定。

      2.常用推論

      (1)平均速度公式:

      (2)一段時間中間時刻的瞬時速度等于這段時間內的平均速度:

      (3)一段位移的中間位置的瞬時速度:

      (4)任意兩個連續相等的時間間隔(T)內位移之差為常數(逐差相等):

      【對運動圖象的理解及應用】

      1.研究運動圖象

      (1)從圖象識別物體的運動性質

      (2)能認識圖象的截距(即圖象與縱軸或橫軸的交點坐標)的意義

      (3)能認識圖象的斜率(即圖象與橫軸夾角的正切值)的意義

      (4)能認識圖象與坐標軸所圍面積的物理意義

      (5)能說明圖象上任一點的物理意義

      2.x-t圖象和v-t圖象的比較

    高一物理知識點總結11

      1.物質與運動

      世界是物質的,而物質是運動的。運動是物質的存在方式和根本屬性。恩格斯說:“運動,就它被理解為存在方式,被理解為物質的固有屬性這一最一般的意義來說,囊括宇宙中發生的一切變化和過程,從單純的位置變動起直到思維。”運動是標志一切事物和現象的變化及其過程的哲學范疇。

      物質和運動是不可分割的,一方面,運動是物質的存在方式和根本屬性,物質是運動著的物質,脫離運動的物質是不存在的,設想不運動的物質,將導致形而上學。另一方面,物質是一切運動變化和發展過程的實在基礎和承擔者,世界上沒有離開物質的運動,任何形式的運動,都有它的物質主體,設想無物質的運動,將導致唯心主義。

      2.運動與靜止

      物質世界的運動是絕對的,而物質在運動過程中又有某種暫時的靜止,靜止是相對的。靜止是物質運動在一定條件下的穩定狀態,包括空間位置和根本性質暫時未變這樣兩種運動的特殊狀態。運動的絕對性體現了物質運動的變動性、無條件性。靜止的相對性體現了物質運動的穩定性、有條件性。運動和靜止相互依賴、相互滲透、相互包含,“動中有靜、靜中有動”。無條件的絕對運動和有條件的相對靜止構成了事物的矛盾運動。只有把握了運動和靜止的辯證關系,才能正確理解物質世界及其運動形式的多樣性,才能理解認識和改造世界的可能性。

      3.時間和空間

      時間和空間是物質運動的存在形式。物質運動與時間和空間的不可分割證明了時間和空間的客觀性。

      時間是指物質運動的持續性、順序性,特點是一維性。

      空間是指物質運動的廣延性、伸張性,特點是三維性。

      物質運動總是在一定的時間和空間中進行的,沒有離開物質運動的“純粹”時間和空間,也沒有離開時間和空間的物質運動。具體物質形態的時空是有限的,而整個物質世界的時空是無限的;物質運動時間和空間的客觀實在性是絕對的,物質運動時間和空間的具體特性是相對的。一切以時間、地點、條件為轉移,具體問題具體分析,是馬克思主義的活的靈魂。物質、運動、時間、空間具有內在的統一性。

      4.時間與時刻

      1.鐘表指示的一個讀數對應著某一個瞬間,就是時刻,時刻在時間軸上對應某一點。兩個時刻之間的間隔稱為時間,時間在時間軸上對應一段。

      △t=t2—t1

      2.時間和時刻的單位都是秒,符號為s,常見單位還有min,h。

      3.通常以問題中的初始時刻為零點。

      5.路程和位移

      1.路程表示物體運動軌跡的長度,但不能完全確定物體位置的變化,是標量。

      2.從物體運動的起點指向運動的重點的有向線段稱為位移,是矢量。

      3.物理學中,只有大小的物理量稱為標量;既有大小又有方向的物理量稱為矢量。

      4.只有在質點做單向直線運動是,位移的大小等于路程。兩者運算法則不同。

    高一物理知識點總結12

      認識形變

      1。物體形狀回體積發生變化簡稱形變。

      2。分類:按形式分:壓縮形變、拉伸形變、彎曲形變、扭曲形變。

      按效果分:彈性形變、塑性形變

      3。彈力有無的判斷:1)定義法(產生條件)

      2)搬移法:假設其中某一個彈力不存在,然后分析其狀態是否有變化。

      3)假設法:假設其中某一個彈力存在,然后分析其狀態是否有變化。

      彈性與彈性限度

      1。物體具有恢復原狀的性質稱為彈性。

      2。撤去外力后,物體能完全恢復原狀的形變,稱為彈性形變。

      3。如果外力過大,撤去外力后,物體的形狀不能完全恢復,這種現象為超過了物體的彈性限度,發生了塑性形變。

      探究彈力

      1。產生形變的物體由于要恢復原狀,會對與它接觸的.物體產生力的作用,這種力稱為彈力。

      2。彈力方向垂直于兩物體的接觸面,與引起形變的外力方向相反,與恢復方向相同。

      繩子彈力沿繩的收縮方向;鉸鏈彈力沿桿方向;硬桿彈力可不沿桿方向。

      彈力的作用線總是通過兩物體的接觸點并沿其接觸點公共切面的垂直方向。

      3。在彈性限度內,彈簧彈力F的大小與彈簧的伸長或縮短量x成正比,即胡克定律。

      F=kx

      4。上式的k稱為彈簧的勁度系數(倔強系數),反映了彈簧發生形變的難易程度。

      5。彈簧的串、并聯:串聯:1/k=1/k1+1/k2并聯:k=k1+k2

      第二節研究摩擦力

      滑動摩擦力

      1。兩個相互接觸的物體有相對滑動時,物體之間存在的摩擦叫做滑動摩擦。

      2。在滑動摩擦中,物體間產生的阻礙物體相對滑動的作用力,叫做滑動摩擦力。

      3。滑動摩擦力f的大小跟正壓力N(≠G)成正比。即:f=μN

      4。μ稱為動摩擦因數,與相接觸的物體材料和接觸面的粗糙程度有關。0<μ<1。

      5。滑動摩擦力的方向總是與物體相對滑動的方向相反,與其接觸面相切。

      6。條件:直接接觸、相互擠壓(彈力),相對運動/趨勢。

      7。摩擦力的大小與接觸面積無關,與相對運動速度無關。

      8。摩擦力可以是阻力,也可以是動力。

      9。計算:公式法/二力平衡法。

      研究靜摩擦力

      1。當物體具有相對滑動趨勢時,物體間產生的摩擦叫做靜摩擦,這時產生的摩擦力叫靜摩擦力。

      2。物體所受到的靜摩擦力有一個限度,這個值叫靜摩擦力。

      3。靜摩擦力的方向總與接觸面相切,與物體相對運動趨勢的方向相反。

      4。靜摩擦力的大小由物體的運動狀態以及外部受力情況決定,與正壓力無關,平衡時總與切面外力平衡。0≤F=f0≤fm

      5。靜摩擦力的大小與正壓力接觸面的粗糙程度有關。fm=μ0·N(μ≤μ0)

      6。靜摩擦有無的判斷:概念法(相對運動趨勢);二力平衡法;牛頓運動定律法;假設法(假設沒有靜摩擦)。

      第三節力的等效和替代

      力的圖示

      1。力的圖示是用一根帶箭頭的線段(定量)表示力的三要素的方法。

      2。圖示畫法:選定標度(同一物體上標度應當統一),沿力的方向從力的作用點開始按比例畫一線段,在線段末端標上箭頭。

      3。力的示意圖:突出方向,不定量。

      力的等效/替代

      1。如果一個力的作用效果與另外幾個力的共同效果作用相同,那么這個力與另外幾個力可以相互替代,這個力稱為另外幾個力的合力,另外幾個力稱為這個力的分力。

      2。根據具體情況進行力的替代,稱為力的合成與分解。求幾個力的合力叫力的合成,求一個力的分力叫力的分解。合力和分力具有等效替代的關系。

      3。實驗:平行四邊形定則:P58

      第四節力的合成與分解

      力的平行四邊形定則

      1。力的平行四邊形定則:如果用表示兩個共點力的線段為鄰邊作一個平行四邊形,則這兩個鄰邊的對角線表示合力的大小和方向。

      2。一切矢量的運算都遵循平行四邊形定則。

      合力的計算

      1。方法:公式法,圖解法(平行四邊形/多邊形/△)

      2。三角形定則:將兩個分力首尾相接,連接始末端的有向線段即表示它們的合力。

      3。設F為F1、F2的合力,θ為F1、F2的夾角,則:

      F=√F12+F22+2F1F2cosθtanθ=F2sinθ/(F1+F2cosθ)

      當兩分力垂直時,F=F12+F22,當兩分力大小相等時,F=2F1cos(θ/2)

      4。1)|F1—F2|≤F≤|F1+F2|

      2)隨F1、F2夾角的增大,合力F逐漸減小。

      3)當兩個分力同向時θ=0,合力:F=F1+F2

      4)當兩個分力反向時θ=180°,合力最小:F=|F1—F2|

      5)當兩個分力垂直時θ=90°,F2=F12+F22

      分力的計算

      1。分解原則:力的實際效果/解題方便(正交分解)

      2。受力分析順序:G→N→F→電磁力

      第五節共點力的平衡條件

      共點力

      如果幾個力作用在物體的同一點,或者它們的作用線相交于同一點(該點不一定在物體上),這幾個力叫做共點力。

      尋找共點力的平衡條件

      1。物體保持靜止或者保持勻速直線運動的狀態叫平衡狀態。

      2。物體如果受到共點力的作用且處于平衡狀態,就叫做共點力的平衡。

      3。二力平衡是指物體在兩個共點力的作用下處于平衡狀態,其平衡條件是這兩個離的大小相等、方向相反。多力亦是如此。

      4。正交分解法:把一個矢量分解在兩個相互垂直的坐標軸上,利于處理多個不在同一直線上的矢量(力)作用分解。

      第六節作用力與反作用力

      探究作用力與反作用力的關系

      1。一個物體對另一個物體有作用力時,同時也受到另一物體對它的作用力,這種相互作用力稱為作用力和反作用力。

      2。力的性質:物質性(必有施/手力物體),相互性(力的作用是相互的)

      3。平衡力與相互作用力:

      同:等大,反向,共線

      異:相互作用力具有同時性(產生、變化、小時),異體性(作用效果不同,不可抵消),二力同性質。平衡力不具備同時性,可相互抵消,二力性質可不同。

      牛頓第三定律

      1。牛頓第三定律:兩個物體之間的作用力與反作用力總是大小相等、方向相反。

      2。牛頓第三定律適用于任何兩個相互作用的物體,與物體的質量、運動狀態無關。二力的產生和消失同時,無先后之分。二力分別作用在兩個物體上,各自分別產生作用效果。

    高一物理知識點總結13

      線速度V=s/t=2πR/T2.角速度ω=Φ/t=2π/T=2πf

      向心加速度a=V^2/R=ω^2R=(2π/T)^2R4.向心力F心=Mv^2/R=mω^2_=m(2π/T)^2_

      周期與頻率T=1/f6.角速度與線速度的關系V=ωR

      角速度與轉速的關系ω=2πn(此處頻率與轉速意義相同)

      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/s2

      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。

      (2)做勻速度圓周運動的物體,其向心力等于合力,并且向心力只改變速度的方向,不改變速度的大小,因此物體的動能保持不變,但動量不斷改變。

    高一物理知識點總結14

      第一節探究形變與彈力的關系

      認識形變

      1.物體形狀回體積發生變化簡稱形變。

      2.分類:按形式分:壓縮形變、拉伸形變、彎曲形變、扭曲形變。

      按效果分:彈性形變、塑性形變

      3.彈力有無的判斷:1)定義法(產生條件)

      2)搬移法:假設其中某一個彈力不存在,然后分析其狀態是否有變化。

      3)假設法:假設其中某一個彈力存在,然后分析其狀態是否有變化。

      彈性與彈性限度

      1.物體具有恢復原狀的性質稱為彈性。

      2.撤去外力后,物體能完全恢復原狀的形變,稱為彈性形變。

      3.如果外力過大,撤去外力后,物體的形狀不能完全恢復,這種現象為超過了物體的彈性限度,發生了塑性形變。

      探究彈力

      1.產生形變的物體由于要恢復原狀,會對與它接觸的物體產生力的作用,這種力稱為彈力。

      2.彈力方向垂直于兩物體的接觸面,與引起形變的外力方向相反,與恢復方向相同。

      繩子彈力沿繩的收縮方向;鉸鏈彈力沿桿方向;硬桿彈力可不沿桿方向。

      彈力的作用線總是通過兩物體的接觸點并沿其接觸點公共切面的垂直方向。

      3.在彈性限度內,彈簧彈力F的大小與彈簧的伸長或縮短量x成正比,即胡克定律。

      F=kx

      4.上式的k稱為彈簧的勁度系數(倔強系數),反映了彈簧發生形變的難易程度。

      5.彈簧的串、并聯:串聯:1/k=1/k1+1/k2并聯:k=k1+k2

    高一物理知識點總結15

      1、牛頓第一定律:

      (1)內容:一切物體總保持勻速直線運動狀態或靜止狀態,直到有外力迫使它改變這種狀態為止.

      (2)理解:

      ①它說明了一切物體都有慣性,慣性是物體的固有性質.質量是物體慣性大小的量度(慣性與物體的速度大小、受力大小、運動狀態無關)。

      ②它揭示了力與運動的關系:力是改變物體運動狀態(產生加速度)的原因,而不是維持運動的原因。

      ③它是通過理想實驗得出的,它不能由實際的實驗來驗證。

      2、牛頓第二定律:

      內容:物體的加速度a跟物體所受的合外力F成正比,跟物體的質量m成反比,加速度的方向跟合外力的方向相同。

      理解:

      ①瞬時性:力和加速度同時產生、同時變化、同時消失。

      ②矢量性:加速度的方向與合外力的方向相同。

      ③同體性:合外力、質量和加速度是針對同一物體(同一研究對象)

      ④同一性:合外力、質量和加速度的單位統一用SI制主單位⑤相對性:加速度是相對于慣性參照系的。

      3、牛頓第三定律:

      (1)內容:兩個物體之間的作用力和反作用力總是大小相等,方向相反,作用在一條直線上。

      (2)理解:

      ①作用力和反作用力的同時性.它們是同時產生,同時變化,同時消失,不是先有作用力后有反作用力。

      ②作用力和反作用力的性質相同.即作用力和反作用力是屬同種性質的力。

      ③作用力和反作用力的相互依賴性:它們是相互依存,互以對方作為自己存在的前提。

      ④作用力和反作用力的不可疊加性.作用力和反作用力分別作用在兩個不同的物體上,各產生其效果,不可求它們的合力,兩力的作用效果不能相互抵消。

      4、牛頓運動定律的適用范圍:

      對于宏觀物體低速的運動(運動速度遠小于光速的運動),牛頓運動定律是成立的,但對于物體的高速運動(運動速度接近光速)和微觀粒子的運動,牛頓運動定律就不適用了,要用相對論觀點、量子力學理論處理。

      易錯現象:

      (1)錯誤地認為慣性與物體的速度有關,速度越大慣性越大,速度越小慣性越小;另外一種錯誤是認為慣性和力是同一個概念。

      (2)不能正確地運用力和運動的關系分析物體的運動過程中速度和加速度等參量的變化。

      (3)不能把物體運動的加速度與其受到的合外力的瞬時對應關系正確運用到輕繩、輕彈簧和輕桿等理想化模型上。

      5、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。力的大小、方向、作用點叫力的三要素。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。

      按照力命名的依據不同,可以把力分為

      ①按性質命名的力(例如:重力、彈力、摩擦力、分子力、電磁力等。)

      ②按效果命名的力(例如:拉力、壓力、支持力、動力、阻力等)。

      力的作用效果:

      ①形變;②改變運動狀態。

      6、重力:

      由于地球的吸引而使物體受到的力。重力的大小G=mg,方向豎直向下。作用點叫物體的重心;重心的位置與物體的質量分布和形狀有關。質量均勻分布,形狀規則的物體的重心在其幾何中心處。薄板類物體的重心可用懸掛法確定。

      注意:重力是萬有引力的一個分力,另一個分力提供物體隨地球自轉所需的向心力,在兩極處重力等于萬有引力。由于重力遠大于向心力,一般情況下近似認為重力等于萬有引力。

      7、彈力:

      (1)內容:發生形變的物體,由于要恢復原狀,會對跟它接觸的且使其發生形變的物體產生力的作用,這種力叫彈力。

      (2)條件:①接觸;②形變。但物體的形變不能超過彈性限度。

      (3)彈力的方向和產生彈力的那個形變方向相反。(平面接觸面間產生的彈力,其方向垂直于接觸面;曲面接觸面間產生的彈力,其方向垂直于過研究點的曲面的切面;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。)

      (4)大小:

      ①彈簧的彈力大小由F=kx計算,

      ②一般情況彈力的大小與物體同時所受的其他力及物體的運動狀態有關,應結合平衡條件或牛頓定律確定。

      8、動量

      (1)沖量:I=Ft沖量是矢量,方向同作用力的方向。

      (2)動量:p=mv動量也是矢量,方向同運動方向。

      (3)動量定律:F合=mvt–mv0

      9、機械能

      功:(1)W=Fs cos(只能用于恒力,物體做直線運動的情況下)

      (2)W=pt(此處的“p”必須是平均功率)

      (3)W總=△Ek(動能定律)

      功率:(1)p=W/t(只能用來算平均功率)

      (2)p=Fv(既可算平均功率,也可算瞬時功率)

      10、動能:Ek=mv2動能為標量.

      11、重力勢能:Ep=mgh重力勢能也為標量,式中的“h”指的是物體重心到參考平面的豎直距離。

      12、動能定理:F合s=mv-mv

      13、機械能守恒定律:mv+mgh1=mv+mgh2

      14、對勻速圓周運動的描述:

      ①.線速度的定義式:v=(s指弧長或路程,不是位移

      ②.角速度的定義式

      ③.線速度與周期的關系

      ④.角速度與周期的關系

      ⑤.線速度與角速度的關系:v=r

      ⑥.向心加速度

      15、(1)向心力公式:F=ma

      (2)向心力就是物體做勻速圓周運動的合外力,在計算向心力時一定要取指向圓心的方向做為正方向。向心力的作用就是改變運動的方向,不改變運動的快慢。向心力總是不做功的,因此它是不能改變物體動能的,但它能改變物體的動量。

      高一物理的學習方法

      1、注意到物理與日常生活、生產、現代科技密切聯系,息息相關。在我們的身邊有很多的物理現象,用到了很多的物理知識,如:喝開水時、喝飲料時、鋼筆吸墨水時,大氣壓幫了忙;走路時,腳與地面間的靜摩擦力幫了忙,培養對物理的興趣。

      2、聽課過程中要聚精會神、全神貫注,學習期間,在課堂中的時間很重要。提高聽課的針對性。預習中發現的難點,就是聽課的重點;對預習中遇到的沒有掌握好的有關的舊知識,可進行補缺,新的知識有所了解,有助于提高課堂效率。

      3、一定要多思考,不一定要使用題海戰術,但一定要勤于思考,物理對邏輯思維要求較高,多思考可以逐漸訓練邏輯思維能力。

      4、一定要去理解所學的東西,物理在某種程度上就是讓你去領悟其中的道理。一味地去記憶這些干癟的考點,卻沒有領悟到定理表達的相關含義,那將會越學越費勁。

      5、一定要將初中的知識和高一所學的聯系起來,將相關的定理和定義進行結合,給出相關的證明。因為物理學科本身就是實驗加練習的過程,將抽象的物理轉換為你理解以上的“具體”學科,才能夠獲得進一步學會物理學科本身涵蓋的知識。

      6、在學習某個新的知識點的時候,一定先去將相關的公式和定理記憶,記住了再進行下一步的計劃。物理不像數學,其真正的公式和定理相對來說比較少,而真正考察的內容就是自己的公式和定理的應用能力。

      7、一定要去理解定理和定義相關的內容,要知道其所以然,比如去記憶滑動摩擦力的時候,就直只是干癟地去記憶摩擦力的計算公式,知道摩擦力與壓力和動摩擦因素有關,并沒有理解其擴散出來的概念,比如什么情況下才能有摩擦力,有了摩擦力,沒有動摩擦因素相關的時候,如何進行相關的計算。

      8、認真觀察物理現象,分析物理現象產生的條件和原因。要認真做好物理學生實驗,學會使用儀器和處理數據,了解用實驗研究問題的基本方法。要通過觀察和實驗,有意識地提高自己的觀察能力和實驗能力。

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