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文档简介
1、精选最全高一物理知识点总结归纳5篇 研究静摩擦力 1.当物体具有相对滑动趋势时,物体间产生的摩擦叫做静摩擦,这时产生的摩擦力叫静摩擦力。 2.物体所受到的静摩擦力有一个限度,这个值叫静摩擦力。 3.静摩擦力的方向总与接触面相切,与物体相对运动趋势的方向相反。 4.静摩擦力的大小由物体的运动状态以及外部受力情况决定,与正压力无关,平衡时总与切面外力平衡。0f=f0fm 5.静摩擦力的大小与正压力接触面的粗糙程度有关。fm=0?n(0) 6.静摩擦有无的判断:概念法(相对运动趋势);二力平衡法;牛顿运动定律法;假设法(假设没有静摩擦)。 力的等效/替代 1.如果一个力的作用效果与另外几个力的共同效
2、果作用相同,那么这个力与另外几个力可以相互替代,这个力称为另外几个力的合力,另外几个力称为这个力的分力。 2.根据具体情况进行力的替代,称为力的合成与分解。求几个力的合力叫力的合成,求一个力的分力叫力的分解。合力和分力具有等效替代的关系。 力的平行四边形定那么 1.力的平行四边形定那么:如果用表示两个共点力的线段为邻边作一个平行四边形,那么这两个邻边的对角线表示合力的大小和方向。 2.一切矢量的运算都遵循平行四边形定那么。 1、电场线:用来形象描述电场的假想曲线,是由法拉第引入的。 理解:、起始于正电荷(无穷远处),终止于负电荷(无穷远处),不是闭合曲线,不相交。 、电场线上一点的切线方向为该
3、点场强方向。 、电场线的疏密程度反映了场强的大小。 、匀强电场的电场线是平行等距的直线。 、沿电场线方向电势逐点降低,是电势最低最快的方向。 、电场线并非电荷运动的轨迹。 2、等势面:电势相等的点构成的面有以下特征; 在同一等势面上移动电荷电场力不做功。 等势面与电场力垂直。 电场中任何两个等势面不相交。 电场线由高等势面指向低等势面。 规定:相邻等势面间的电势差相差,所以等势面的疏密反映了场强的大小(匀强点电荷电场等势面的特点) 几种等势面的性质 a、等量同种电荷连线和中线上 连线上:中点电势最小 中线上:由中点到无穷远电势逐渐减小,无穷远电势为零。 b、等量异种电荷连线上和中线上 连线上:
4、由正电荷到负电荷电势逐渐减小。 中线上:各点电势相等且都等于零。 3、电场力做功与电势能的关系: 、通过电场力做功说明:电场力做正功,电势能减小。 电场力做负功,电势能增大。 、正电荷:顺着电场线移动时,电势能减小。 逆着电场线移动时,电势能增加。 负电荷:顺着电场线移动时,电势能增加。 逆着电场线移动时,电势能减小。 、求电荷在电场中a、b两点具有的电势能上下 将电荷由a点移到b点根据电场力做功情况判断,电场力做正功,电势能减小,电荷在a点电势能大于在b点的电势能,反之电场力做负功,电势能增加,电荷在b点的电势能小于在b点的电势能 、在正电荷产生的电场中正电荷在任意一点具有的电势能都为正,负
5、电荷在任一点具有的电势能都为负。 在负电荷产生的电场中正电荷在任意一点具有的电势能都为负,负电荷在任意一点具有的电势能都为正。 1.物体有了吸引轻小物体的性质,就说物体带了电或有了电荷。 2.两种电荷 自然界中的电荷有2种,即正电荷和负电荷。如:丝绸摩擦过的玻璃棒所带的电荷是正电荷;用枯燥的毛皮摩擦过的硬橡胶棒所带的电荷是负电荷。同种电荷相斥,异种电荷相吸。 相互吸引的一定是带异种电荷的物体吗?不一定,除了带异种电荷的物体相互吸引之外,带电体有吸引轻小物体的性质,这里的“轻小物体”可能不带电。 3.起电的方法 使物体起电的方法有三种:摩擦起电、接触起电、感应起电 (1)摩擦起电:两种不同的物体
6、原子核束缚电子的能力并不相同.两种物体相互摩擦时,束缚电子能力强的物体就会得到电子而带负电,束缚电子能力弱的物体会失去电子而带正电.(正负电荷的分开与转移) (2)接触起电:带电物体由于缺少(或多余)电子,当带电体与不带电的物体接触时,就会使不带电的物体上失去电子(或得到电子),从而使不带电的物体由于缺少(或多余)电子而带正电(负电).(电荷从物体的一局部转移到另一局部) (3)感应起电:当带电体靠近导体时,导体内的自由电子会向靠近或远离带电体的方向移动.(电荷从一个物体转移到另一个物体) 1、参考系:描述一个物体的运动时,选来作为标准的的另外的物体。 运动是绝对的,静止是相对的。一个物体是运
7、动的还是静止的,都是相对于参考系在而言的。 参考系的选择是任意的,被选为参考系的物体,我们假定它是静止的。选择不同的物体作为参考系,可能得出不同的结论,但选择时要使运动的描述尽量的简单。 通常以地面为参考系。 2、质点: 定义:用来代替物体的有质量的点。质点是一种理想化的模型,是科学的抽象。 物体可看做质点的条件:研究物体的运动时,物体的大小和形状对研究结果的影响可以忽略。且物体能否看成质点,要具体问题具体分析。 物体可被看做质点的几种情况: (1)平动的物体通常可视为质点. (2)有转动但相对平动而言可以忽略时,也可以把物体视为质点. (3)同一物体,有时可看成质点,有时不能.当物体本身的大
8、小对所研究问题的影响不能忽略时,不能把物体看做质点,反之,那么可以. 注(1)不能以物体的大小和形状为标准来判断物体是否可以看做质点,关键要看所研究问题的性质.当物体的大小和形状对所研究的问题的影响可以忽略不计时,物体可视为质点. (2)质点并不是质量很小的点,要区别于几何学中的“点”. 3、时间和时刻: 时刻是指某一瞬间,用时间轴上的一个点来表示,它与状态量相对应;时间是指起始时刻到终止时刻之间的间隔,用时间轴上的一段线段来表示,它与过程量相对应。 4、位移和路程: 位移用来描述质点位置的变化,是质点的由初位置指向末位置的有向线段,是矢量; 路程是质点运动轨迹的长度,是标量。 5、速度: 用
9、来描述质点运动快慢和方向的物理量,是矢量。 (1)平均速度:是位移与通过这段位移所用时间的比值,其定义式为,方向与位移的方向相同。平均速度对变速运动只能作粗略的描述。 (2)瞬时速度:是质点在某一时刻或通过某一位置的速度,瞬时速度简称速度,它可以精确变速运动。瞬时速度的大小简称速率,它是一个标量。 6、加速度:用量描述速度变化快慢的的物理量。 加速度是矢量,其方向与速度的变化量方向相同(注意与速度的方向没有关系),大小由两个因素决定。 易错现象 1、忽略位移、速度、加速度的矢量性,只考虑大小,不注意方向。 2、混淆速度、速度的增量和加速度之间的关系。 高一物理必修一知识点总结:匀变速直线运动的
10、规律及其应用: 1、定义:在任意相等的时间内速度的变化都相等的直线运动 2、匀变速直线运动的根本规律 (1)任意两个连续相等的时间t内的位移之差为恒量 (2)某段时间内时间中点瞬时速度等于这段时间内的平均速度 4、初速度为零的匀加速直线运动的比例式(2)初速度为零的匀变速直线运动中的几个重要结论 1t末,2t末,3t末瞬时速度之比为: v1v2v3vn=123n 1t内,2t内,3t内位移之比为: x1x2x3xn=135(2n-1) 第一个t内,第二个t内,第三个t内第n个t内的位移之比为: xxxxn=149n2 通过连续相等的位移所用时间之比为: 易错现象: 1、在一系列的公式中,不注意的v、a正、负。 2、纸带的处理,是这局部的重点和难点,也是易错问题。 3、滥用初速度为零的匀加速直线运动的特殊公式。 标量和矢量: (1)将物理量区分为矢量和标量表达了用分类方法研究物理问题。 (2)矢量和标量的根本区别在于它们遵从不同的运算法那么:标量用代数法;矢量用平行四边形定那么或三角形定那么。 (3)同一直线上矢量的合成可转为代数法,即规定某一方向为正方向,与正方向相同的物理量用正号代人,相反的用负号代人,然后求代数和,最后结果的正、负表达了方向,但有些物理量虽也有正负之分,运算法那么也一样,但不能认为是矢量,最后结果的正负也不表示方向,如:功、重力势能
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