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第一章:直线运动,直线运动,基本概念,用图象描述直线运动,实验,匀变速直线运动规律,特例,质点,参考系,时间与时刻,速度,位移与路程,匀速直线运动,匀变速直线运动,加速度,基本概念,假定不动的物体;同一运动选不同的参考系其运动情况同;选择原则:使研究问题更简单。,质点,参考系,时间与时刻,速度,位移与路程,匀速直线运动,匀变速直线运动,加速度,基本概念,理想化模型,一个物体能不能看成质点不能看大小,要看研究的问题。研究转动问题一般不能看成质点。,如:研究地球绕太阳转的时间与地球自转的时间研究马拉松运动员的时间与体操运动员的动作,质点,参考系,时间与时刻,速度,位移与路程,匀速直线运动,匀变速直线运动,加速度,基本概念,0,1,2,3,t/s,第2秒末,第2秒内,2秒内,时间:时间轴上的一段;对应于一个过程时刻;时间轴上的一点;对应于一个位置,质点,参考系,时间与时刻,速度,位移与路程,匀速直线运动,匀变速直线运动,加速度,基本概念,A,B,A,B,,标量,质点,参考系,时间与时刻,速度,位移与路程,匀速直线运动,匀变速直线运动,加速度,基本概念,瞬时速度的大小,标量,,矢量,,矢量,,矢量,质点,参考系,时间与时刻,速度,位移与路程,匀速直线运动,匀变速直线运动,加速度,基本概念,速度为恒量;加速度为0;合外力为0。,速度均匀变化;加速度为恒量;合外力为恒量。,质点,参考系,时间与时刻,速度,位移与路程,匀速直线运动,匀变速直线运动,加速度,基本概念,矢量;方向与V相同;由合外力方向决定。,速度V;速度变化量V;加速度a的区别与联系。,三者的大小无直接关系!,产生原因:合外力不为零。,如何判断物体加速还是减速?加速度与初速度同向,即同为正或同为负,则加速;加速度与初速度反向,即一正一负,则减速;,匀变速直线运动规律,适用条件,常用规律,有用推论,做匀变速直线运动的物体,常用于计算纸带问题,图象,位移图象,位移与时间的关系,1、位移图象的斜率表示速度;斜率(倾斜程度)越大则速度越大;斜率为正(向上)表示速度为正;反之为负。2、面积无意义。,图象,速度图象,速度与时间的关系,1、速度图象的斜率表示加速度;斜率(倾斜程度)越大则加速度越大;2、纵截距表示初速度。3、面积表示位移。,规律的应用(特殊例子),自由落体运动,下抛运动,上抛运动,刹车问题,追赶问题,自由落体运动,特征:V0=0;仅受重力(即a=g),规律的应用(特殊例子),注意:如果只取自由落体运动过程中的一段进行研究,那么公式只能使用原始的匀变速运动公式。因为这一段的初速度已不为0了,代入匀变速直线运动规律得:,特征:V00;仅受重力(即a=g),规律的应用(特殊例子),下抛运动,下抛运动实质就是一种匀加速直线运动,代入匀变速直线运动规律得:,特征:V00;仅受重力(即a=-g),规律的应用(特殊例子),上抛运动,注意:1、上抛运动整体上看实质是一种匀减速运动。2、上抛运动具有对称性,代入匀变速直线运动规律得:,规律的应用(特殊例子),刹车问题,因此最长的运动时间为,交通工具刹车减速,最后的速度为零。,要小心:题目给的时间可能是陷阱!,追赶问题,赶上的条件:同时出现在同地要点:画好草图;找出隐含条件,匀速追匀加速临界条件:速度相等时两者相距最近匀加速追匀速临界条件:速度相等时两者相距最远匀速追匀减速临界条件:速度相等时两者相距最远匀减速追匀速临界条件:速度相等时两者相距最近,实验:打点计时器纸带问题,打点计时器,电源:电火花打点计时器用220V交流电电磁打点计时器用4-6V交流电,能同时记录下位移与时间,纸带问题,求瞬时速度:用平均速度,频率:50Hz周期:0.02s,求加速度:用公式用逐差法:,A,B,C,D,S1,S2,S3,S4,S5,S6,E,F,G,关于T:相邻打印点间
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