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文档简介
打点计时器 电磁打点计时器: 使用交流46V电源 电火花打点计时器: 使用交流220V电压 纸带受到阻力小,实验误差小 计时仪器 每隔0.02s 打一个点 (电源频率 是50Hz) 从打出的纸带直接反映了物体运动时间 实验操作:先接通电源,再松开纸带释放小车 O A B C D E F 方向与运动方向相反,即物体做减速运动 0 1 2 3 4 5 6 X1 X2 X3 X4 X5 X6 A B C D E AB=7.5cm BC=AC-AB=20.1cm CD=AD-AC=32.7cm DE=AE-AD=45.3cm 根据X相等,可判定小车做匀变速直线运动 根据 0 1 2 3 4 第一章基本概念 1、质点: 理想化物理模型 当物体的形状和大小对研究问题影响不大时 可把物体看成有质量而无大小的点 2、参考系: 参考系可以任意选择。 同一物体的运动对于不同的参考系描述结果不同 3、匀速直线运动(一定是单向的) 任意相等时间位移相等的运动 速度不变的运动(V大小、方向都不变) a=0但V0的运动 4、匀变速直线运动 任意相邻相等时间位移差相等 a恒定的直线运动 相等时间速度变化量相等的直线运动 5、自由落体运动 物体从静止释放,只在重力作用下的运动 6、矢量 位移、速度、平均速度、加速度、力 位移:描述位置变化的大小和方向。 从初位置指向末位置的有向线段 速度:描述位置变化的快慢和方向。 方向:物体运动方向(不是位移方向) 平均速度:与一段时间(或位移)对应 瞬时速度:与某时刻(或位置)对应 当t很短时,平均速度可看成瞬时速度 平均速度方向:与位移方向同 加速度:描述速度变化快慢和方向 a大,速度变化快;a小,速度变化慢 速度增大还是减小的条件: 速度与加速度方向相同,速度增大 速度与加速度方向相反,速度减小 某时一物体以2m/s速度向东运动,经0.2s,速度 为向西2m/s,求此时间内物体的平均加速度 解:设向东为正 平均加速度方向向西速度大小不变,加速 度一定等于零吗? 7、标量 时间、时刻、路程、速率、平均速率 时间:在时间轴上用一段线段表示 5分钟,第2秒,前4秒 时刻:在时间轴上用一个点表示 上午2点,2秒末,5秒初 作息时间表:是时刻表 路程:由轨迹决定 速率:速度大小 平均速率=路程/时间 研究运动的方法: 公式 图象 匀速直 线运动 比值定义法 交点代表物体此时相遇 匀 变 速 直 线 运 动 t/s V/ms-1 0 匀速直线运动 加速运动 减速运动 自由落体运动是自由落体运动是 v v0 0 0 0,a=ga=g的匀加速直线运动 自由落体加速度(重力加速度) 同一地点,一切物体重力加速度相同 两极大,赤道小;地面大,高处小 通常g=9.8m/s2,粗略计算中g=10m/s2 物体自由下落时间由高度决定 与物体质量无关 规律:初速度为零的匀加速直线运动 (1)1s末,2s末,3s末的速度比 (2) 前1s,前2s,前3s末的位移比 (3) 第1s内,第2s内,第3s内内的位移比 (4) 第1s内,第2s内,第3s内的平均速度比 (5)通过相等位移 的时间比 t/s 1 2 34 v/m.s-1 4 -4 0 (1)何时速度变方向 (2)何时最远 (3)何时回到原位置 (4)何时与1s末位置相同 t/s v/m.s-1 0 v/m.s-1 t/st1t2 v/m.s-1 t/s t v2 v1 蓝 红蓝黑 力是物体间的相互作用 力的产生离不开物体(两个) 施力物体 受力物体 一个物体是施力物体的同时也必是受力物体。 物体间的相互作用是同时产生的。 马拉车前进,马对车有拉力,车对马有拉力吗? 有。力的作用是相互的,马对车的拉力大小 等于车对马的拉力 物体间发生相互 作用有两种情况 接触力 非接触力 力的作用效果: 力可以使物体发生形变(形状或体积发生变化) 也可以使物体的运动状态发生变化(速度变) (使物体产生加速度) 力的三要素是:大小、方向、作用点 力的大小:用弹簧秤(测力计)测量 质量:天平和杆秤 力的作用效果由力的三要素来确定 力的图示和力的示意图 例:一物体重100N 50N G=100N 力的图示 G=100N 力的示意图 侧重力的方向 压力、重力、支持力、浮力、弹力、电场力 动力、阻力、摩擦力、磁场力 按力的作用效果分类: 按力的性质分类: 压力、支持力、浮力、动力、阻力 重力、弹力、摩擦力、电场力、磁场力 同一性质的力可以产生不同的效果 不同性质的力可以产生相同的效果 重力定义:由于地球的吸引而使物体受到的力 大小:G=mg g=9.8m/s2 g(重力加速度) 随纬度变,两极大赤道小 随海拔高度变化,高度大,g小 质量m:物体本身的固有属性,不随位置而变化 重力测量:弹簧秤 当物体处于静止或匀速直线运动时,物体 对弹簧秤的的拉力等于物体的重力 能否说物体对弹簧秤的拉力就是物体的重力? 方向:竖直向下 (1)不能说成“垂直向下” (2)不能说成“指向地心”,特例:赤道、两极 重心:物体各部分所受重力的作用点 重心是重力的等效作用点,不是重力的实际 作用点,也不是物体上最重的点,更不是地球 只吸引那一点。 重心的位置与物体的形状和质量分布情况 所决定,与物体怎样放置及运动状态无关 质量分布均匀,形状规则的物体重心在其 几何中心。重心一定在物体上吗? 较薄的物体:两次悬挂找交点的方法找重心 形变按形式分 拉伸(压缩)形变 弯曲形变 扭转形变 按能否恢复原状分 弹性形变 非弹性形变(也叫范性形变) 如果形变过大,超过一定限度,物体的形状将 不能完全恢复,这个限度叫做弹性限度 一切物体在力的作用下都会产生形变 相互作用的两个物体同时都有形变 微小形变:将形变的效果“放大” 弹力:发生形变的物体,由于要恢复原状 会对跟它接触的物体产生的力作用 这种力叫弹力 弹力产生的条件: (1)直接接触 (2)有形变(指的是弹性形变) 注意: (1)形变和弹力的产生是同时的,同时消失 (2)物体的形变大,弹力不一定大。 (3)物体接触,但不一定有弹力 方向: 绳的弹力:总是沿着绳而指向绳收缩方向 压力:垂直于支持面而指向被压的物体 支持力:垂直于支持面指向被支持的物体 杆的弹力方向可沿杆的方向、可垂直于杆、也 可以和杆不垂直、不平行 压力、支持力都是弹力,但二者不是平衡力 胡克定律:在弹簧弹性限度内,弹簧弹力与形变 量成正比 公式:F=kx k:弹簧劲度系数,单位:N/m x:弹簧形变量 x=|L-L0| L:弹簧长度 L0:原长 下列说法正确的是: A、木块放在桌面上受到向上的支持力,这是 由于木块发生微小形变产生的 B、用一根细竿拨动水中的木头,木头受到竿 的推力,这是由于木头发生形变产生的 C、绳对物体的拉力方向总是竖直向上 D、挂在电线下面的电灯受到向上的拉力,是 由于电线发生微小形变而产生的 答案:D G1 N1 N2 G2 G1 N1 N G2 N2 N G T G T N 摩擦力 滑动摩擦力产生的条件 (1)接触面粗糙 (2)两个物体相互接触、挤压即有弹力 (3)两个物体有相对运动 方向:与物体间的相对运动方向相反 大小:f=N 静摩擦力产生条件: (1)接触面粗糙(0) (2)两个物体相互接触、挤压即有弹力 (3)有相对运动趋势而又保持相对静止 方向:与接触面相切,与相对运动趋势方向相反 大小:静摩擦力是被动力,它与使它产生相对运 动趋势的外力有关,与正压力大小无关。 介于0Fm(最大静摩擦力)之间 拉力F 摩擦力f 0 静止 fm 滑动 注意: 1、静止的物体可以受滑动摩擦力 2、运动的物体可以受静摩擦力 3、滑动摩擦力与相对运动方向相反,与运动方向 可以相同,即滑动摩擦力可以是动力 4、静摩擦力与相对运动趋势方向相反,与运动方 向可以相同,即静摩擦力可以是动力 5、物体间有弹力不一定有摩擦力,而物体间有 摩擦力一定有弹力。弹力的方向和摩擦力方 向互相垂直。滑动摩擦力大小与弹力大小有 关,静摩擦力大小与弹力无关,最大静摩擦 力大小与弹力有关 6行驶中的汽车后轮摩擦力向前,前轮摩擦力向后 物体静止 F N G f F N=F G=f 压力增大,静摩擦力不变 物体匀速下滑,已知:G=20N =0.2,求F=? N G f 轻质弹簧劲度系数为K=20N/cm,水平拉着重200N 放置在粗糙水平面上的物体(1)当弹簧伸长量 为2cm时,物体静止在水平面上,则物体受到何 种摩擦力?大小是多少?F 解:物体受到静摩擦力 f=F=kx=202=40N (2)当弹簧伸长量为4cm 时,物体在水平面上 匀速运动,求 (3)如果在物体运动过程中突然撤去弹簧,物 体在水平面继
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