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文档简介
期末复习 PartI运动学 一 基本概念 1质点 参考系 在研究下述运动时 能把物体看作质点的是A 研究地球的自转B 研究乒乓球的旋转C 研究火车从北京运行到上海D 研究悬挂的轻绳下系着的小钢球的摆动 1质点 参考系 关于参考系的选择 正确的是A 参考系必须选择静止不动的物体B 任何物体都可以被选作参考系C 参考系就是不动的物体D 参考系必须是和地面连在一起的物体 2位移与路程 一个皮球从5m高的地方落下 碰撞地面后又反弹起1m 通过的路程是 m 位移是 m 该球经过一系列碰撞后 最终停在地面上 在整个运动过程中皮球的位移是 m 6m 4m方向向下 5m方向向下 3时间与时刻 下列说法中哪些表示时刻A 2008年8月8日晚20 00 第二十九届奥林匹克运动会在北京开幕B 校运动会100m赛跑的最好成绩是12 8sC 学校早8 00开始上课D 人造地球卫星绕地球运行的最小周期是86min 4平均速度与瞬时速度 一个运动员在百米赛跑中 测得10s末他在50m处的瞬时速度是6m s 16s末到终点时的瞬时速度为7 5m s 求他在全程内平均速度的大小 6 25m s 4平均速度与瞬时速度 匀速圆周运动 周期T 半径R 瞬时速度 A B的平均速度 A A的平均速度 5加速度 下列关于加速度的描述正确的是A 加速度在数值上等于单位时间内速度的变化量B 速度为零时 加速度也为零C 速度变化量越大 加速度越大D 速度变化越快 加速度越大 二 两种最简单的运动 1匀速直线运动 直线运动 v不变 大小 方向 x vtx t图与v t图 2初速度为零的匀加速直线运动 v atx at2 2v t图 x t图 特殊规律 几个比值关系 自由落体 三 运动的合成与分解 合成与分解的是什么 描述运动的物理量v a x遵循原则平行四边形定则 两个实例之小船过河 已知某船在静水中的速率为4m s 现让船渡过某条河 假设这条河的两岸是理想的平行线 河宽为100m 河水的流动速率为5m s 方向与河岸平行 A船过河的最短时间为20s 两个实例之小船过河 v水 5m s v船 4m s 最短时间25s 两个实例之小船过河 v水 5m s v船 4m s B欲使船渡过河去的航程最短 船头指向为斜向上游 与河岸成 角 cos 0 6 两个实例之小船过河 v水 5m s v船 4m s B欲使船渡过河去的航程最短 船头指向为斜向上游 与河岸成 角 cos 0 6 cos v船 v水 两个实例之小船过河 已知某船在静水中的速率为4m s 现让船渡过某条河 假设这条河的两岸是理想的平行线 河宽为100m 河水的流动速率为5m s 方向与河岸平行 A船过河的最短时间为20sB欲使船渡过河去的航程最短 船头指向为斜向上游 与河岸成 角 cos 0 6C船渡过河的最短航程是125mD船能垂直河岸渡河 最短航程是100m 两个实例之绳子 在水平面上有A B两个物体 通过一根跨过定滑轮的不可伸长的轻绳相连接 现A物体以vA的速度向右匀速运动 当绳被拉成与水平面夹角分别为 时 B物体的运动速度vB为 绳始终有拉力 A vAsin sin B vAcos sin C vAsin cos D vAcos cos 四 由两种最简单的运动合成的运动 x vtx at2 2 1两分运动共线 v v0 at速度 时间关系x v0t at2 2位移 时间关系2ax v2 v02速度 位移关系 初速度为v0 加速度为a的匀变速直线运动 常用方程 纸带方程 竖直上抛 初速度v v0 竖直向上 加速度a g 竖直向下 v v0 gtx v0t gt2 2 2gx v2 v02 2两分运动垂直 水平方向 匀速直线运动竖直方向 自由落体 平抛运动 2两分运动垂直 平抛运动 计算平抛的初速度 T Wecanfindthat两个直线运动合成可能是直线运动 也可能是曲线运动直线 曲线 物体做曲线运动的条件物体所受的合力 加速度 与速度方向不在一条直线上 匀直 匀直 匀加 匀加 v1 v2 v a1 a2 a PartII相互作用 1重力 大小方向作用点 重心 2弹力 弹力的产生条件弹力的大小弹簧的弹力 接触面的弹力 弹力的方向 胡克定律 由运动状态和其他受力决定 接触且挤压 垂直接触面指向受力物体 如图所示 底板光滑的小车上用两只量程为20N的完全相同的弹簧秤甲和乙拉住一个质量为1kg的物块 在水平地面上 当小车做匀速直线运动时 两弹簧秤的示数均为10N 当小车做匀加速直线运动时 弹簧秤甲的示数变为8N 这时小车运动的加速度大小是 3摩擦力 摩擦力的产生条件接触 挤压 粗糙 有相对运动或者相对运动趋势摩擦力的方向与相对运动或者相对运动趋势方向相反与物体的运动方向无关 一般多利用平衡 牛顿定律等规律来判断 有N不一定有f 但有f一定有N 3摩擦力 下列关于摩擦力的说法中错误的是A 摩擦力大小总跟正压力大小成正比B 摩擦力的方向可能与物体的运动方向相同 也可能与物体的运动方向相反C 运动的物体可以受静摩擦力的作用 静止的物体也可以受滑动摩擦力的作用D 滑动摩擦力大小跟两物体间相对运动的速度大小无关 跟接触面大小也无关 3摩擦力 摩擦力的大小静摩擦 滑动摩擦 滑动摩擦力 f N N 接触面的弹力 静摩擦力 由运动情况和其他受力决定 取值范围 0 f fm 必须明确静摩擦力大小不能用 f N 计算 只有当静摩擦力达到最大值时 其最大值一般可认为等于滑动摩擦力 即近似认为 fm N 3摩擦力 3摩擦力 如图 用力F把物体紧压在竖直的墙上不动 那么 当F增大时 铁块对墙的压力FN及物体受墙的摩擦力f的变化情况是A FN增大 f不变B FN增大 f增大C FN减小 f不变D 以上说法都不对 如图 已知Q与P之间以及P与桌面之间的动摩擦因数都是 两物块的质量都是m 滑轮的质量 滑轮轴上的摩擦都不计 若用一水平向右的力F拉P使它做匀速运动 则F的大小为 3摩擦力 4 mg 四种基本相互作用 强相互作用弱相互作用电磁相互作用万有引力 4力的合成与分解 平行四边形定则改变钩码个数 实验能完成的是AN1 N2 2 N3 4BN1 N3 3 N2 4CN1 N2 N3 4DN1 3 N2 4 N3 5 PartIII牛顿定律 1牛顿第一定律 一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态 除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态 1牛顿第一定律 惯性力 产生加速度的原因惯性系高中阶段 一般以地面为参考系 2牛顿第三定律 两个物体之间的作用力与反作用力总是大小相等 方向相反 作用在同一条直线上 2牛顿第三定律 用绳吊住物体P 手提绳上端 使P加速上升 则A 绳拉P的力的大小大于P拉绳的力B 绳拉P的力的大小等于P拉绳的力C P拉绳的力的大小等于P的重力D 绳拉P的力的大小小于P的重力 作用力与反作用力 同生同灭同性质 3牛顿第二定律 物体加速度的大小跟它受到的作用力成正比 跟它的质量成反比 加速度的方向跟作用力的方向相同F ma F 所受的合力 a 实际加速度 F 某一个方向上的分力 如 Fx a 该方向上的分加速度 如ax F 所受的某一个力 a 该力产生的加速度 3牛顿第二定律 实验探究加速度与力 质量的关系 3牛顿第二定律 实验探究加速度与力 质量的关系 3牛顿第二定律 实验探究加速度与力 质量的关系平衡摩擦力系统误差 3牛顿第二定律 实验探究加速度与力 质量的关系 4单位制 单位制 基本单位 导出单位国际单位制 SI 中的基本物理量和基本单位长度l米m质量m千克kg时间t秒s电流I安培A热力学温度T开尔文K发光强度Iv坎德拉cd物质的量n摩尔mol 5用牛顿定律解决问题 1 明确研究对象可以以一个物体为研究对象 也可以以多个物体组成的质点组为研究对象F外合 m1a1 m2a2 m3a3 mnan 5用牛顿定律解决问题 2 对研究对象进行受力分析一重二弹三摩擦转着圈找接触面同时也要分析物体的运动情况 速度 加速度 位移 G N NAB T f fAB 5用牛顿定律解决问题 3 根据牛顿定律列式求解具体地 1 若研究对象只受两个力作用 一般直接用平行四边形定则 或三角形定则 解题 2 若研究对象受三个以上的力作用 一般用正交分解法解题 注意灵活选取坐标轴的方向 既可以分解力 也可以分解加速度 一根长l的轻绳 上端固定在天花板上 下端系一个质量为m的小球 看作质点 小球在水平面内做圆周运动时 轻绳与竖直方向的夹角为 求 轻绳受到的拉力T 小球做圆周运动的周期T和线速度v 5用牛顿定律解决问题 注意 当研究对象在研究过程的不同阶段受力情况有变化时 必须分阶段进行受力分析 分阶段列方程求解 如图所示 用一个与水平方向成37 角的恒力F作用在一个质量为m 2 0kg的物体上 在物体由静止开始前进4m瞬间 撤去F 再继续运动0 4s后物体在B点停止运动 已知物体与地面间的动摩擦因数为 0 5 求恒力F的大小 N F G f N G f 5用牛顿定律解决问题 连接体问题 a相同 已知 m1 m2F 求T 整体法与隔离法 5用牛顿定律解决问题 超重与失重 超重 存在向上的加速度 例如 加速上升 减速下降或竖直面内圆周运动到最低点时等 失重 存在向下的加速度 例如 加速下降 减速上升或竖直面内圆周运动到最高点时刻等 5用牛顿定律解决问题 超重与失重无论是超重还是失重 物体的重力实际上都没有改变 只是对支持物的压力或对悬挂物的拉力大小发生了变化 即 视重 发生了变化 如图所示 原来静止的木箱内 物体A被一根伸长的轻弹簧拉住并保持静止 若突然发现A被弹簧拉动了 则木箱可能的运动情况是 木箱在加速下降 木箱在加速上升 木箱向右加速运动 木箱向左加速运动 kx f mg N 5用牛顿定律解决问题 圆周运动一定沿半径和切线方向分解 半径方向的合力 向心力 找圆很重要 如图所示 杆长为L 球的质量为m 杆连球在竖直平面内绕轴O自由转动 已知在最高点处 杆对球的弹力大小为F mg 2 求这时小球的瞬时速度大小 若在最高点 杆对球的弹力大小为F 3mg 2 则小球的瞬时速度又是多大 此时F只可能是向下的 5用牛顿定律解决问题 明确研
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