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高一物理必修二知識點

時間:2025-02-19 17:19:48 銀鳳 物理 我要投稿

高一物理必修二知識點

  在我們的學習時代,大家對知識點應該都不陌生吧?知識點是指某個模塊知識的重點、核心內容、關鍵部分。哪些知識點能夠真正幫助到我們呢?以下是小編整理的高一物理必修二知識點,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

高一物理必修二知識點

  高一物理必修二知識點 1

  平拋運動(曲線運動特例)

  1.定義:以一定的速度將物體拋出,如果物體只受重力的作用,這時的'運動叫做拋體運動,拋體運動開始時的速度叫做初速度。如果初速度是沿水平方向的,這個運動叫做平拋運動

  2.平拋運動的速度:

  ①水平方向做勻速直線運動初速度V0即為Vx一直保持不變

  ②豎直方向做自由落體運動Vy=gt

  ③合速度:V2=Vx2+Vy2=V02+(gt)2方向:與X軸的夾角為θtanθ=Vy/V0=gt/V0

  3.平拋運動的位移:

  ①水平方向X=V0t

  ②豎直方向y=1/2gt2

  ③合位移S2=x2+y2=(V0t)2+(1/2gt2)2方向:與X軸夾角為αtanα=y/x=V0t/?gt2=2V0/gt

  高一物理必修二知識點 2

  一、曲線運動

  1、曲線運動位移:平面直角坐標系 通常設置位移方向和x軸角α

  2、曲線運動速度:

  ①在某一點的速度下,沿曲線的切線方向

  ②平面直角坐標系中的速度可分解為水平速度Vx及豎直速度Vy,V2=Vx2 Vy2

  3、曲線運動是變速運動(速度是矢量,任何方向或大小的變化都會導致速度的變化,在曲線運動中,速度的方向必須改變)

  4、物體曲線運動的條件:物體的合力方向與其速度方向不在同一直線上

  二、平拋運動(曲線運動特例)

  1、定義:以一定的速度拋出物體。如果物體只受重力的影響,則此時的運動稱為拋體運動,拋體運動開始時的速度稱為初始速度。如果初始速度沿水平方向,則稱為平拋運動

  2、平拋運動速度:①水平方向做勻速直線運動 初速度V0即為Vx保持不變

  ②垂直方向做自由落體運動 Vy=gt

  ③合速度:V2=Vx2 Vy2=V02 (gt)2 方向:與X軸的夾角為θ tanθ=Vy/V0=gt/V0

  3、平拋運動的位移:①水平方向 X=V0t

  ②豎直方向y=1/2gt2 ③合位移 S2=x2 y2=(V0t)2 (1/2gt2 )2 方向:與X軸夾角α tanα=y/x=V0t/?gt2=2V0/gt

  三、圓周運動

  1、線速度V:①圓周運動的速度可以用物體通過的弧長與所需時間的比值來衡量 這個比值是線速 ②V=Δs/Δt 單位:m/s③勻速圓周運動:物體沿圓周運動,線速相等(tips:方向不時變化)

  2、角速度ω:①物體進行圓周運動的速度也可以用它與圓心連接的速度來描述,即角速 ② 公式 ω=Δθ/Δt (角度采用弧度制) ω的單位是rad/s

  3、轉速r:物體單位時間轉動的圈數 單位:轉每秒或轉每分:

  4、周期T:做勻速圓周運動的物體需要一周的時間 單位:秒S

  5、關系式:V=ωr(r為半徑) ω=2π/T

  6、向心加速①定義:任何做勻速圓周運動的物體的加速度都指向圓心,稱為向心加速度

  ②表達式 a=V2/r=ω2r=(4π2/T2)r=4π2f2r=4π2n2r(n指向圓數)方向:指向圓心

  7、向心力 F=mV2/r=mω2r=m(4π2/T2)r=4π2f2mr=4π2n2mr 方向:指向圓心

  8、生活中的圓周運動

  ①鐵路彎道:

  ②拱橋:(1)凹形:F向=FN-G 向心加速度的方向垂直向上 (2)凸形:F向=G-FN 向心加速度方向垂直向下

  ③航天器失重:宇航員得到地球重力和宇宙飛船駕駛艙的支持,共同提供繞地球勻速圓周運動所需的向心力 mg-FN=mv2/R v=√gR時FN=0 宇航員失重

  ④離心運動(逐漸遠離圓心):(1)由于慣性,圓周運動的物體總是沿著切線飛行。當向心力消失或不足時,即離心運動

  (2)應用:洗衣機脫水 加工無縫鋼管(離心制管技術)

  (3)危害:公路彎道不得超速 砂輪高速旋轉 飛輪不得超速 否則會導致事故

  四、開普勒定律

  1、開普勒第一定律:所有行星繞太陽運動的軌道都是橢圓,太陽在橢圓的焦點上

  2、開普勒第二定律:對于任何行星來說,它在相等的時間內掃過與太陽相等的面積

  三、開普勒第三定律:①所有行星軌道的半長軸三次方與其公轉周期的二次方相等 ②a—半長軸橢圓軌道 T—公轉周期 則 a3/T2=k 對于同一行星,k為常量

  五、萬有引力定律

  1、內容:自然界中的任何兩個物體都相互吸引,重力的方向在它們的連接上,重力的大小和物體的質量m1m2的乘積成正比,與它們之間的距離R的`平方成正比

  2、公式:F=Gm1m2/r2 G引力常量r的單位為米;m單位為公斤;F的單位為N

  3、適用范圍:自然界任意兩個物體

  4、引力常量 G=6、67×10-11N·m2/kg2 卡文迪許(英) 扭秤實驗

  5、應用①地球質量:(1)不考慮地球自轉的影響,地面質量為m的物體的重力mg地球對物體的吸引力等于 即mg=GmM/R2 M=gR2/G R為地球半徑 M為地球質量

  ②計算天體質量:將M設置為一天體質量 r 軌道半徑是圍繞星體的軌道半徑 T為環繞周期

  萬有引力充當向心力 GMm/r2=(m4π2/T2)r 得出M=4π2r3/GT2

  6、宇宙航行:①第一宇宙速度:物體在地面附近以均勻的速度圓周運動 7、9KM/s(超過這個速度,離開地球。最大環繞速度,最小發射速度)

  ②第二宇宙速度:太陽系: 11、2KM/s

  ③第三宇宙速度:脫離太陽系 17、9KM/s

  7、經典力學有局限性:適用于低速宏觀

  六、能量

  1、勢能:相互作用的能量(彈性勢能、重力勢能)取決于其位置。

  2、動能:物體因運動而具有的能量

  七、功(W)

  1、物體工作條件:①力 ②位移發生在力的方向上

  2、公式:W=FLcosα F—力 L—位移 α—力與位移的夾角

  3、單位: 焦耳 J 1J=1N·m 標量

  4、正功與負功 ①α=π/2 不做功 ②α<π/2 正功 ③π/2 <α<=π 負功

  5、當一個物體在幾個力的共同作用下發生位移時,這些力對物體的總功率相當于每個力對物體的代數和。

  八、功率(P)

  1、定義:工作的速度

  2、公式: P=W/t=Fv 單位 瓦特 簡稱瓦 符號:W 1W=1J/s

  九、重力勢能(Ep)

  1、定義:物體因舉升而具有的能量

  2、表達式:Ep=mgh

  3、重力工作(WG):當物體運動時,重力只與其起點和終點的位置有關,而與物體運動的路徑無關 WG =mgh1-mgh2=Ep1-Ep2 重力勢能增加,重力做負功;重力勢能減少,重力做正功

  4、重力勢能的相對性:物體的重力勢能總是相對于某個水平面,稱為參考平面。在參考平面上,物體的重力勢能為零。

  5、勢能是系統共有的

  十、彈性勢能:由于彈性的相互作用,彈性變形物體的各個部分之間也有勢能。這種勢能稱為彈性勢能

  十一、動能定理

  1、動能表達式:Ek=1/2mv2

  2、動能定理:

  ①內容:力在一個過程中對物體的作用等于物體在這個過程中動能的變化

  ②表達式:W=Ek2-Ek1 (W指外力所做的工作)

  十二、機械能守恒定律

  在只有重力或彈性才能工作的物體系統中,動能和勢能可以相互轉機械能可以保持不變

  十三、能量守恒定律不會憑空產生或消失。它只能從一種形式轉變為另一種形式,或從一個物體轉移到其他物體。在轉換或轉移過程中,總能量保持不變。

  高一物理必修二知識點 3

  1.線速度V=s/t=2πR/T

  2.角速度ω=Φ/t=2π/T=2πf

  3.向心加速度a=V^2/R=ω^2R=(2π/T)^2R

  4.向心力F心=Mv^2/R=mω^2-R=m(2π/T)^2-R

  5.周期與頻率T=1/f

  6.角速度與線速度的關系V=ωR

  7.角速度與轉速的關系ω=2πn

  (此處頻率與轉速意義相同)

  8.主要物理量及單位:

  弧長(S):米(m)角度(Φ):弧度(rad)頻率(f):赫(Hz)

  周期(T):秒(s)轉速(n):r/s半徑(R):米(m)線速度(V):m/s

  角速度(ω):rad/s向心加速度:m/s2

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  1.加速度與速度是完全不同的物理量,加速度是速度的變化率。所以,兩者之間并不存在“速度大加速度也大、速度為0時加速度也為0”等關系,加速度和速度的方向也沒有必然相同的關系。

  2.速度、速度變化、加速度的關系:

  ①方向關系:加速度的方向與速度變化的方向一定相同。在直線運動中,若a的方向與V0的'方向相同,質點做加速運動;若a的方向與V0的方向相反,質點做減速運動。

  ②大小關系:V、△V、a無必然的大小決定關系。

  3.還有一個量也要注意與速度和加速度加以區分,那就是“速度變化量”Δv,Δv=v2—v1。Δv越大,加速度并不一定越大,還要看所用的時間的多少。

  4.在“速度-時間”圖像中,加速度是圖線的斜率。速度圖線越陡,加速度越大;速度圖線為水平線,加速度為0

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  1、力的沖量定義:

  力與力作用時間的乘積--沖量I=Ft矢量:方向--當力的方向不變時,沖量的方向就是力的方向。過程量:力在時間上的累積作用,與力作用的一段時間相關單位:牛秒

  2、動量定義:

  物體的質量與其運動速度的乘積--動量p=mv矢量:方向--速度的方向狀態量:物體在某位置、某時刻的動量單位:千克米每秒、kgm/s

  3、動量定理:

  ∑Ft=mvt-mv0動量定理研究對象是一個質點,研究質點在合外力作用下、在一段時間內的一個運動過程。定理表示合外力的沖量是物體動量變化的原因,合外力的`沖量決定并量度了物體動量變化的大小和方向。矢量性:公式中每一項均為矢量,公式本身為一矢量式,在同一條直線上處理問題,可先確定正方向,可用正負號表矢量的方向,按代數方法運算。當研究的過程作用時間很短,作用力急劇變化(打擊、碰撞)時,∑F可理解為平均力。動量定理變形為∑F=Δp/Δt,表明合外力的大小方向決定物體動量變化率的大小方向,這是牛頓第二定律的另一種表述。

  4、動量守恒:

  一個系統不受外力或所受到的合外力為零,這個系統的動量就保持不變,可用數學公式表達為p=p系統相互作用前的總動量等于相互作用后的總動量。Δp1=-Δp2相互作用的兩個物體組成的系統,兩物體動量的增量大小相等方向相反。Δp=0系統總動量的變化為零“守衡”定律的研究對象為一個系統,上式均為矢量運算,一維情況可用正負表示方向。注意把握變與不變的關系,相互作用過程中,每一個參與作用的成員的動量均可能在變化著,但只要合外力為零,各物體動量的矢量合總保持不變。注意各狀態的動量均為對同一個參照系的動量。而相互作用的系統可以是兩個或多個物體組成。

  5、怎樣判斷系統動量是否守衡?

  動量守衡條件是系統不受外力,或合外力為零。一般研究問題,如果相互作用的內力比外力大很多,則可認為系統動量守衡;根據力的獨立作用原理,如果在某方向上合外力為零,則在該方向上動量守衡。注意守衡條件對內力的性質沒有任何限制,可以是電場力、磁場力、核力等等。對系統狀態沒有任何限制,可以是微觀、高速系統,也可以是宏觀、低速系統。而力的作用過程可以是連續的作用,可以是間斷的作用,如二人在光滑平面上的拋接球過程。綜上有:物體運動狀態是否變化取決于--物體所受的合外力。物體運動狀態變化得快慢取決于--物體所受到的合外力和質量大小。物體到底做什么形式的運動取決于--物體所受到的合外力和初始狀態。物體運動狀態變化了多少取決于

  (1)力的大小和方向;

  (2)力作用時間的長短。實驗表明只要力與其作用時間的乘積一定,它引起同一個物體的速度變化相同,力與力作用時間的乘積,可以決定和量度力的某種作用效果--沖量。系統的內力改變了系統內物體的動量,但系統外力才是改變系統總動量的原因。

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  1.定義:做功的快慢

  2.公式:P=W/t=Fv單位瓦特簡稱瓦符號:W 1W=1J/s

  九.重力勢能(Ep)1.定義:物體由于被舉高而具有的能量

  2.表達式:Ep=mgh

  3.重力做的功(WG):物體運動時,重力對它做的功只跟它的起點和終點得位置有關,而跟物體運動運動的路徑無關WG =mgh1-mgh2=Ep1-Ep2重力勢能增加,重力做負功;重力勢能減少,重力做正功

  4.重力勢能的`相對性:物體的重力勢能總是相對于某一水平面來說的,這個水平面叫做參考平面。在參考平面,物體的重力勢能取做零。

  5.勢能是系統共有的

  十.彈性勢能:發生彈性形變的物體各部分之間,由于有彈力的相互作用,也具有勢能,這種勢能叫做彈性勢能

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  一、動能

  如果一個物體能對外做功,我們就說這個物體具有能量。物體由于運動而具有的能。 Ek=mv2,其大小與參照系的選取有關。動能是描述物體運動狀態的物理量。是相對量。

  二、動能定理

  做功可以改變物體的能量。所有外力對物體做的總功等于物體動能的增量。 W1+W2+W3+=mvt2—mv02

  1、反映了物體動能的變化與引起變化的原因力對物體所做功之間的因果關系。可以理解為外力對物體做功等于物體動能增加,物體克服外力做功等于物體動能的減小。所以正功是加號,負功是減號。

  2、增量是末動能減初動能。EK0表示動能增加,EK0表示動能減小。

  3、動能定理適用單個物體,對于物體系統尤其是具有相對運動的物體系統不能盲目的應用動能定理。由于此時內力的功也可引起物體動能向其他形式能(比如內能)的轉化。在動能定理中。總功指各外力對物體做功的代數和。這里我們所說的外力包括重力、彈力、摩擦力、電場力等。

  4、各力位移相同時,可求合外力做的功,各力位移不同時,分別求力做功,然后求代數和。

  5、力的獨立作用原理使我們有了牛頓第二定律、動量定理、動量守恒定律的分量表達式。但動能定理是標量式。功和動能都是標量,不能利用矢量法則分解。故動能定理無分量式。在處理一些問題時,可在某一方向應用動能定理。

  6、動能定理的.表達式是在物體受恒力作用且做直線運動的情況下得出的。但它也適用于變為及物體作曲線運動的情況。即動能定理對恒力、變力做功都適用;直線運動與曲線運動也均適用。

  7、對動能定理中的位移與速度必須相對同一參照物。

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  重力勢能

  1.電勢能的概念

  (1)電勢能

  電荷在電場中具有的勢能。

  (2)電場力做功與電勢能變化的關系

  在電場中移動電荷時電場力所做的功在數值上等于電荷電勢能的減少量,即WAB=εA-εB。

  ①當電場力做正功時,即WAB>0,則εA>εB,電勢能減少,電勢能的減少量等于電場力所做的功,即Δε減=WAB。

  ②當電場力做負功時,即WAB

  說明:某一物理過程中其物理量的增加量一定是該物理量的末狀態值減去其初狀態值,減少量一定是初狀態值減去末狀態值。

  (3)零電勢能點

  在電場中規定的任何電荷在該點電勢能為零的點。理論研究中通常取無限遠點為零電勢能點,實際應用中通常取大地為零電勢能點。

  說明:

  ①零電勢能點的選擇具有任意性。

  ②電勢能的數值具有相對性。

  ③某一電荷在電場中確定兩點間的電勢能之差與零電勢能點的選取無關。

  2.電勢的概念

  (1)定義及定義式

  電場中某點的電荷的電勢能跟它的電量比值,叫做這一點的電勢。

  (2)電勢的單位:伏(V)。

  (3)電勢是標量。

  (4)電勢是反映電場能的'性質的物理量。

  (5)零電勢點

  規定的電勢能為零的點叫零電勢點。理論研究中,通常以無限遠點為零電勢點,實際研究中,通常取大地為零電勢點。

  (6)電勢具有相對性

  電勢的數值與零電勢點的選取有關,零電勢點的選取不同,同一點的電勢的數值則不同。

  (7)順著電場線的方向電勢越來越低。電場強度的方向是電勢降低最快的方向。

  (8)電勢能與電勢的關系:ε=qU。

  高一物理必修二知識點 9

  1.內容:自然界中任何兩個物體都相互吸引,引力的方向在它們的連線上,引力的大小與物體的質量m1m2的乘積成正比,與它們之間的距離r的平方成反比

  2.公式:F=Gm1m2/r2 G為引力常量r的單位為米;m的單位為千克;F的單位為N

  3.適用范圍:自然界任意兩個物體

  4.引力常量G=×10-11N·m2/kg2卡文迪許(英)扭秤實驗

  5.應用①地球質量:(1)不考慮地球自轉的影響,地面上質量為m的物體所受的'重力mg等于地球對物體的吸引力即mg=GmM/R2 M=gR2/G R為地球半徑M為地球質量

  ②計算天體質量:設M為某天體質量r為環繞星體的軌道半徑T為環繞周期

  萬有引力充當向心力可知GMm/r2=(m4π2/T2)r得出M=4π2r3/GT2

  6.宇宙航行:①第一宇宙速度:物體在地面附近繞地球做勻速圓周運動的速度(超過該速度,脫離地球。最大的環繞速度,最小的發射速度)

  ②第二宇宙速度:太陽系內

  ③第三宇宙速度:脫離太陽系

  7.經典力學具有局限性:適用于低速宏觀

  高一物理必修二知識點 10

  1.線速度V:①圓周運動的快慢可以用物體通過的弧長與所用時間的比值來量度該比值即為線速度②V=Δs/Δt單位:m/s③勻速圓周運動:物體沿著圓周運動,并且線速度的大小處處相等(tips:方向時時改變)

  2.角速度ω:①物體做圓周運動的快慢還可以用它與圓心連線掃過角度的快慢來描述,即角速度②公式ω=Δθ/Δt (角度使用弧度制)ω的單位是rad/s

  3.轉速r:物體單位時間轉過的圈數單位:轉每秒或轉每分

  4.周期T:做勻速圓周運動的物體,轉過一周所用的時間單位:秒S

  5.關系式:V=ωr(r為半徑)ω=2π/T

  6.向心加速度①定義:任何做勻速圓周運動的物體的加速度都指向圓心,這個加速度叫做向心加速度

  ②表達式a=V2/r=ω2r=(4π2/T2)r=4π2f2r=4π2n2r(n指轉過的圈數)方向:指向圓心

  7.向心力F=mV2/r=mω2r=m(4π2/T2)r=4π2f2mr=4π2n2mr方向:指向圓心

  8.生活中的圓周運動

  ①鐵路的彎道:

  ②拱形橋:(1)凹形:F向=FN-G向心加速度的方向豎直向上(2)凸形:F向=G-FN向心加速度的方向豎直向下

  ③航天器失重:航天員受到地球引力與飛船座艙的'支持力,合力提供繞地球做勻速圓周運動的所需的向心力mg-FN=mv2/R v=√gR時FN=0航天員處于失重狀態

  ④離心運動(逐漸遠離圓心):(1)做圓周運動的物體,由于慣性,總有沿切線方向飛去的傾向。當向心力消失或不足時,即做離心運動

  (2)應用:洗衣機脫水加工無縫鋼管(離心制管技術)

  (3)危害:公路彎道不得超速高速轉動的砂輪飛輪不得超速否則會釀成事故

  高一物理必修二知識點 11

  運動快慢的描述速度

  ●速度的定義:速度是描述物體運動快慢的物理量。

  ●瞬時速度、平均速率與平均速度:

  瞬時速度:運動的物體經過某一位置或是某一時刻的速度,其大小叫速率。

  平均速度:物體在某段時間的位移與時間的比值,能夠粗略的描述物體運動的快慢。

  平均速度是矢量,平均速度的大小和物體運動的階段有關系。定義式:v=s/t適用于所有的運動形式。

  平均速率:物體在某段時間內的路程與時間之比。平均速率是標量。定義式:v=s/t.

  注意:平均速度和平均速率往往是不相等的.,只有物體做無往復的直線運動時兩者才相等。

  物體的運動有快慢之分。不同的物體運動的快慢程度可以用速度來描述。本節重點圍繞與速度相關的平均速度、平均速率、瞬時速度、瞬時速率等概念及相關的公式和應用。

  高一物理必修二知識點 12

  功、功率、機械能和能源

  1.做功兩要素:力和物體在力的方向上發生位移

  2.功:功是標量,只有大小,沒有方向,但有正功和負功之分,單位為焦耳(J)

  3.物體做正功負功問題(將α理解為F與V所成的角,更為簡單)

  (1)當α=90度時,W=0.這表示力F的方向跟位移的方向垂直時,力F不做功,如小球在水平桌面上滾動,桌面對球的支持力不做功。

  (2)當α0,W>0.這表示力F對物體做正功。

  如人用力推車前進時,人的推力F對車做正功。

  (3)當α大于90度小于等于180度時,cosα

  如人用力阻礙車前進時,人的推力F對車做負功。

  一個力對物體做負功,經常說成物體克服這個力做功(取絕對值)。

  例如,豎直向上拋出的球,在向上運動的過程中,重力對球做了-6J的功,可以說成球克服重力做了6J的功。說了“克服”,就不能再說做了負功

  4.動能是標量,只有大小,沒有方向。表達式

  5.重力勢能是標量,表達式

  (1)重力勢能具有相對性,是相對于選取的'參考面而言的。因此在計算重力勢能時,應該明確選取零勢面。

  (2)重力勢能可正可負,在零勢面上方重力勢能為正值,在零勢面下方重力勢能為負值。

  6.動能定理:

  W為外力對物體所做的總功,m為物體質量,v為末速度,為初速度

  高一物理必修二知識點 13

  1.解力學題堡壘堅,受力分析是關鍵;分析受力性質力,根據效果來處理。

  2.分析受力要仔細,定量計算七種力;重力有無看提示,根據狀態定彈力;先有彈力后摩擦,相對運動是依據;萬有引力在萬物,電場力存在定無疑;洛侖茲力安培力,二者實質是統一;相互垂直力,平行無力要切記。

  3.同一直線定方向,計算結果只是“量”,某量方向若未定,計算結果給指明;兩力合力小和大,兩個力成q角夾,平行四邊形定法;合力大小隨q變,只在最小間,多力合力合另邊。

  多力問題狀態揭,正交分解來解決,三角函數能化解。

  4.力學問題方法多,整體隔離和假設;整體只需看外力,求解內力隔離做;狀態相同用整體,否則隔離用得多;即使狀態不相同,整體牛二也可做;假設某力有或無,根據計算來定奪;極限法抓臨界態,程序法按順序做;正交分解選坐標,軸上矢量盡量多。

  高一物理必修二知識點 14

  沖量與動量(物體的受力與動量的變化)

  動量:p=mv{p:動量(kg/s),m:質量(kg),v:速度(m/s),方向與速度方向相同}

  沖量:I=Ft{I:沖量(N?s),F:恒力(N),t:力的作用時間(s),方向由F決定}

  動量定理:I=Δp或Ft=mvtmvo{Δp:動量變化Δp=mvtmvo,是矢量式}

  動量守恒定律:p前總=p后總或p=p’′也可以是m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′

  彈性碰撞:Δp=0;ΔEk=0{即系統的`動量和動能均守恒}

  高一物理必修二知識點 15

  牛頓運動定律的應用

  1、運用牛頓第二定律解題的基本思路

  (1)通過認真審題,確定研究對象。

  (2)采用隔離體法,正確受力分析。

  (3)建立坐標系,正交分解力。

  (4)根據牛頓第二定律列出方程。

  (5)統一單位,求出答案。

  2、解決連接體問題的基本方法是:

  (1)選取的`研究對象。選取研究對象時可采取“先整體,后隔離”或“分別隔離”等方法。一般當各部分加速度大小、方向相同時,可當作整體研究,當各部分的加速度大小、方向不相同時,要分別隔離研究。

  (2)對選取的研究對象進行受力分析,依據牛頓第二定律列出方程式,求出答案。

  3、解決臨界問題的基本方法是:

  (1)要詳細分析物理過程,根據條件變化或隨著過程進行引起的受力情況和運動狀態變化,找到臨界狀態和臨界條件。

  (2)在某些物理過程比較復雜的情況下,用極限分析的方法可以盡快找到臨界狀態和臨界條件。

  高一物理必修二知識點 16

  速度與速率

  1.速度:位移與發生這個位移所用時間的比值,是矢量,方向與Δx的方向相同。

  2.瞬時速度與瞬時速率:瞬時速度指物體在某一時刻(或某一位置)的速度,方向沿軌跡的切線方向,其大小叫瞬時速率,前者是矢量,后者是標量。

  3.平均速度與平均速率:在變速直線運動中,物體在某段時間的位移跟發生這段位移所用時間的'比值叫平均速度,是矢量,方向與位移方向相同;而物體在某段時間內運動的路程與所用時間的比值叫平均速率,是標量。

  說明:速度都是矢量,速率都是標量;速度描述物體運動的快慢及方向,而速率只能描述物體運動的快慢;瞬時速率就是瞬時速度的大小,但平均速率不一定等于平均速度的大小,只有在單方向直線運動中,平均速率才等于平均速度的大小,即位移大小等于路程時才相等。

  高一物理必修二知識點 17

  重力

  定義:由于受到地球的吸引而使物體受到的力叫重力。

  說明:

  ①地球附近的物體都受到重力作用。

  ②重力是由地球的吸引而產生的,但不能說重力就是地球的吸引力。

  ③重力的施力物體是地球。

  ④在兩極時重力等于物體所受的萬有引力,在其它位置時不相等。

  (1)重力的大小:G=mg

  說明:

  ①在地球表面上不同的地方同一物體的重力大小不同的,緯度越高,同一物體的'重力越大,因而同一物體在兩極比在赤道重力大。

  ②一個物體的重力不受運動狀態的影響,與是否還受其它力也無關系。

  ③在處理物理問題時,一般認為在地球附近的任何地方重力的大小不變。

  (2)重力的方向:豎直向下(即垂直于水平面)

  說明:

  ①在兩極與在赤道上的物體,所受重力的方向指向地心。

  ②重力的方向不受其它作用力的影響,與運動狀態也沒有關系。

  (3)重心:物體所受重力的作用點。

  重心的確定:

  ①質量分布均勻。物體的重心只與物體的形狀有關。形狀規則的均勻物體,它的重心就在幾何中心上。

  ②質量分布不均勻的物體的重心與物體的形狀、質量分布有關。

  ③薄板形物體的重心,可用懸掛法確定。

  說明:

  ①物體的重心可在物體上,也可在物體外。

  ②重心的位置與物體所處的位置及放置狀態和運動狀態無關。

  ③引入重心概念后,研究具體物體時,就可以把整個物體各部分的重力用作用于重心的一個力來表示,于是原來的物體就可以用一個有質量的點來代替。

  高一物理必修二知識點 18

  1、 路程與位移

  (1)路程:物體運動軌跡的長度。

  位移:用來表示物體位置變化的一條有向線段。 [學生練習](1)一個人沿著周長是100米的圓形噴水池邊散步,當他走了半圈時,他的位移大小和經過的路程分別是多少?四分之一圈呢?

  (2)小球從3米高處落下,被地板彈回,在1m高處被接住,那么,小球通過的路程和位移的大小分別是多少?(4m;2m) [提問]請大家歸納一下位移和路程的區別和聯系?位移的大小有沒有等于路程的'時候?

  (2)區別:① 路程表示運動軌跡的長短與路徑有關,而位移表示物體位置的變化只與始末位置有關,與路徑無關。

  ②路程只有大小沒有方向,位移既有大小又有方向。

  聯系:在單方向的直線運動中,位移大小就等于路程,其他情況中,路程總是大于位移的大小。

  2、矢量和標量

  通過剛才對兩個物理量的學習我們知道,物理量有兩類,一類只有大小沒有方向,如路程;一類既有大小又有方向,如位移。我們把第一類叫標量,第二類叫矢量。

  (1)矢量:既有大小又有方向的物理量。

  (2)標量:只有大小沒有方向的物理量。

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