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文档简介

2.平均速度:粗略描述运动物体某一段时间(或某一过程)的速度,等于和产生这3.瞬时速度:具体描述运动物体某一时刻(或某一位置)的速度。是(填“矢量”(4)任意两个连续相等的时间间隔(T)内位移之差为常数(逐差相等):44斜率运动方向图像与坐标轴围成的面积交点拐点物理意义表示物体随时间的变化规律表示物体随时间的变化规律X/m34341212(2)乙车追上甲车所用的时间.2.重力加速度的大小总是等于9.8m/s2探究小车速度随时间的变化规律(1)打点计时器打点的周期为T,则A、B、C各点的瞬时速度分别为:vA=、vB=(2)v-t图象①画一条直线,让这条直线通过尽可能多的点,不在线上的点均匀分布在直线的两侧,偏(1)图甲中斜面对物块的支持力;(2)图乙中用细绳悬挂靠在光滑竖直墙上的小球受到的弹力;(3)图丙中大半球面对小球的支持力;(4)图丁中光滑但质量分布不均的小球的球心在O点,重心在P点,静止在竖直墙和桌边之间,试画出小球所受弹力;(5)图戊中质量分布均匀的杆被细绳拉住而静止,画出杆所受的弹力.:,6.由μ=f/FN可知,动摩擦因数与滑动摩擦力成正比,与正压力成反比()3.最大静摩擦力:物体刚要运动时受到的摩擦力,公式:0〈f≤fmax,动.由此可知:木箱与地板间的最大静摩擦力fmax=N;当用23N的力去推木箱时, 验证力的平行四边形定则5.在“探究力的平行四边形定则”的实验中,首先用两个弹簧秤分使结点到达O点,用铅笔记下O点位置及两细绳的方向,如图2粗糙竖直墙上保持静止。求墙对木块的正压力大小和探究加速度与力、质量的关系4.如图,打点计时器打点的周期为T,则A、B点的瞬时速度分别为:vA=、vB加速度a=。连接体模型——整体法与隔离法θ瞬时问题丙的动摩擦因数μ1=0.25.求取g=10m/s2)(1)木块与冰面的动摩擦因数.(2)小物块相对于长木板滑行的距离.vA■BA1.如图所示,水平放置的传送带以速度v=2m/s向右运行,现将一小物体轻轻地放在传2.倾斜的传送带以v=10m/s的速度顺时针稳定运行,如图3-2-20少?(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)2.在描述一个物体运动时,选来作为标准的(即假定为不 2.平均速度:粗略描述运动物体某一段时间(或某一过程)的速度,等于位移和产生这3.瞬时速度:具体描述运动物体某一时刻(或某一位置)的速度。是矢量(填“矢量”22(3)位移-速度关系式:v2−v=2ax0t+at2 v0 v0+vt2(4)任意两个连续相等的时间间隔(T)内位移之差为常数(逐差相等):∆x=at2斜率速度加速度运动方向斜率纵坐标图像与坐标轴围成的面积位移交点相遇速度相同拐点运动方向改变加减速改变物理意义表示物体位置随时间的变化规律表示物体速度随时间的变化规律X/mX/m 3434421421(2)乙车追上甲车所用的时间.(1)当两车速度相等时距离最大∆x=x甲−x乙==36mv甲=v乙=v0−at1(2)甲车停止时间t2=v=20st1=12s甲车发生的位移x甲=v0t2−at=100m甲021x=v1−1at甲021x乙=v乙t1=48m乙车发生的位移x乙=v乙t2=80mt3=t2+s=25s4.规律:v=gt;h=gt22.重力加速度的大小总是等于9.8m/s2(1)h=gt2得t=10s(2)h9=gt=405m有v=v0-gt;h=v0t−gt2探究小车速度随时间的变化规律分别为:vA=、vB=、vC=(2)v-t图象①画一条直线,让这条直线通过尽可能多的点,不在线上的点均匀分布在直线的两侧,偏5.在下图中a、b表面均光滑,天花板和地面均水平,则a、b间一定有弹力的是(B按下列要求画出图中所示物体所受的弹力的示意图.(1)图甲中斜面对物块的支持力;(2)图乙中用细绳悬挂靠在光滑竖直墙上的小球受到的弹力;(3)图丙中大半球面对小球的支持力;(4)图丁中光滑但质量分布不均的小球的球心在O点,重心在P点,静止在竖直墙和桌边之间,试画出小球所受弹力;(5)图戊中质量分布均匀的杆被细绳拉住而静止,画出杆所受的弹力.3.滑动摩擦力的大小计算公式:Ff=μFN,u为动摩擦因数,由接触面的材料和粗糙6.由μ=f/FN可知,动摩擦因数与滑动摩擦力成正比,与正压力成反比(×)3.最大静摩擦力:物体刚要运动时受到的摩擦力,公式:fmax=uFN0〈f≤fmax,动.由此可知:木箱与地板间的最大静摩擦力fmax=35N;当用23N的力去推木箱时, 验证力的平行四边形定则3.两次将橡皮筋都拉至同一点O的目的是保证两次5.在“探究力的平行四边形定则”的实验中,首先用两个弹簧秤分使结点到达O点,用铅笔记下O点位置及两细绳的方向,如图2粗糙竖直墙上保持静止。求墙对木块的正压力大小和Fx=FsinαFy=Fcosα水平方向平衡,FN=Fx=Fsinα探究加速度与力、质量的关系4.如图,打点计时器打点的周期为T,则A、B点的瞬时速度分别为:vA=、2T(4T)2vB=x2+x3,加速度a=(x5+x6+x7+x8)−(x1+x2+x32T(4T)2 用在_两个_(填“一个”或“两个”)物体上;二是看产生原因,作用力和反作用力总是相互的且(填“大于”或“小于”)。超重时物体的加速度沿竖直向“大于”或“小于”)。超重时物体的加速度沿竖直向下方向物体可能的运动状态连接体模型——整体法与隔离法m1+m2m+Mm+M持人与斜面相对静止,则木板运动的加速度是gsinθ。θ瞬时问题丙丙的动摩擦因数μ1=0.25.求取g=10m/s2)(1)木块与冰面的动摩擦因数.(2)小物块相对于长木板滑行的距离.v(1)A、B一起运动时,受冰面对它的滑动摩擦力,做匀减速运动,vA■

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