高中物理知识点串讲Word下载.docx

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(一)三个模型的正确理解:

1.轻绳

(1)不可伸长——沿绳索方向的速度大小相等、方向相反。

(2)不能承受压力,拉力必沿绳的方向。

(3)内部张力处处相等,且与运动状态无关。

2.轻弹簧

(1)约束弹簧的力是连续变化的,不能突变。

(2)弹力的方向沿轴线。

(3)任意两点的弹力相等

3.轻杆

(1)不可伸长和压缩——沿杆方向速度相同。

(2)力可突变——弹力的大小随运动可以自由调节。

(二)受力分析习惯的养成:

1.受力分析的步骤:

(1)重力是否有

(2)弹力看四周

(3)分析摩擦力

分类

大小

方向

滑动摩擦力

f=μmg

f=μmgcosθ

与相对运动方向相反

静摩擦力

由牛顿定律决定

由牛顿定律判定

多解性

(4)不忘电磁浮

2.正确作受力分析图

要求:

正确、规范,涉及空间力应将其转化为平面力。

(三)共点力平衡的分析方法

1.判断——变量分析

(1)函数讨论法

(2)图解法(△法)方法的

(3)极限法选择思路

(4)物理法

2.平衡状态计算:

Rt△:

三角函数勾股定理三个力作用——合成平衡法:

F12=-F3构成封闭△→解△

一般△:

正弦定理、余弦定理、相似定理

∑Fx=0

受四个力及以上——分解平衡法

∑Fy=0

第二讲力与运动

一.知识图表

运动和力知识图表

条件

运动类型

有关规律

F为恒力

匀变速运动(直线、曲线)

1、在匀变速曲线运动中对公式的理解,对a.v.s变化关系的理解

2、合运动和分运动的确定

3、运动过程的分析

4、变量分析

自由落体

竖直上抛

类平抛问题

渡河问题

F合大小不变,方向改变,V0⊥F合

匀速圆周运动

F⊥R合=0

1、向心力的来源分析

2、圆轨迹的确定及隐含分析

3、天体运动中对向心力、向心加速度、重力、重力加速度的理解

人造卫星的运动

带电粒子在磁场中的运动

F合大小变化,方向改变,V0与F合不垂直

变速圆周运动

1、最高点、最低点的临界分析

2、等效场的理解

过山车

水流星

F合大小、方向都周期性变化且F回=kx

简谐振动

F回=kx

x=Acosωt周期性

v=Vmsinωt

a=amcosωt对称性

1、振动过程的分析

2、单摆的计算

3、含弹簧的力学问题

弹簧振子

单摆

运动受力紧相连,严谨笃实细分析,临界隐含图助研,物理模型呈眼前

(一)动态变量分析——牛顿第二定律的瞬时性

1.动态过程分析

大小

力加速度速度变化(VmaxVminV=0)力

方向

有明显形变产生的弹力不能突变

2.瞬时状态的突变无明显形变产生的弹力不能突变

接能的刚性物体必具有共加速度

矢量性(确定正方向)

关键运动示意图,对称性和周期性,v-t图

a是否一样

3.运动会成分解方法的灵活使用

按正交方向分解平抛运动

按产生运动的原因分解渡河问题

(二)牛顿定律与运动

1.在恒力作用下的匀变速运动

(1)句变速直线运动的研究技巧

a是否一样(往复运动)

(2)研究匀变速曲线运动的基本方法(出发点)

——灵活运用运动的合成和分解

按正交方向分解抛体运动

带电粒子在电场中的运动

2.在变力作用下的圆周运动和机械振动

(1)圆周运动

①圆周运动的临界问题

绳子T=0圆周轨道的最高点、最低点(绳型、杆型)的极值速度

临界轨道N=0

摩擦力f=fmax锥摆型、转台型、转弯型的轨道作用力临界

②典型的圆周运动:

天体运动、核外电子绕核运动、带电粒子在磁场中的运动、

带电粒子在多种力作用的圆周运动

③等效场问题

④天体运动问题

考虑多解性

(2)振动过程分析对称性V|a||F|的对称平衡位置的确定

特殊位置特征

(3)圆周运动、振动、波的系列解的确定方法

考虑时空周期性

运动的双向性

第三讲动量和能量

 

(一)四个物理量的比较

功:

——①F②S③功的正负判断方法④变力功的求法⑤一对内力功

功率:

①定义式②意义③平均功率④α⑤功率与加速度⑥机车

启动与最大速度

1.功和冲量冲量:

——①变力冲量的求法②对合冲量的理解③一对内力的冲量

功和冲量比较

区别:

一矢一标

2.动量与动能关系:

的关系:

P一定变化;

P变化;

不一定变化

(二)四个规律的比较

1.动能定理和动量定理

定理

表达式

表达式性质

正负意义

公式的选择

动量定理

单物:

系统:

矢量式

(能正交分解)

物理量的

1.优先整体和全过程,然后隔离物体和隔离过程

2.对动能定量应用时特别小心对待速度突变过程中的能量变化(碰撞、绳子拉紧、子弹打击、反冲、爆炸等)

动能定理

标量式

(不能正交分解)

动力功

Wi:

阻力功

Ek增

ΔEk:

Ek减

2.动量守恒定律和机械能守恒定律

(1)条件的比较

碰撞模型

(2)典型问题反冲与爆炸

人船模型

三.功能关系

功=能的变化

即:

功的表述中已考虑某力对应的能,在能量变化的表述中不考虑该力对应的能的变化。

反之在能量变化的表述中已考虑该力对应的能的变化,在功的表述中不考虑该力所做的功。

第五讲力学习题串透析

专题一:

传送带问题

传送带类分水平、倾斜两种:

按转向分顺时针、逆时针转两种。

(1)受力和运动分析

受力分析中的摩擦力突变(大小、方向)

——发生在V物与V传相同的时刻

运动分析中的速度变化

——相对运动方向和对地速度变化

分析关键V物?

V带

分类讨论mgsinθ?

f

传送带长度——临界之前是否滑出?

友情提醒:

共速以后一定与传送带保持相对静止作

匀速运动吗?

(2)传送带问题中的功能分析

①功能关系:

WF=△EK+△EP+Q

②对WF、Q的正确理解

(i)传送带做的功:

WF=F·

S带功率P=F×

(F由传送带受力平衡求得)

(ii)产生的内能:

Q=f·

S相对

(iii)如物体无初速,放在水平传送带上,则在整个加速过程中物体获得的动能EK,因为摩擦而产生的热量Q有如下EK=Q=

专题二:

摩擦拖动问题

一.摩擦拖动中的受力和运动分析

1.思路:

速度运动共速时是否再相对运动

比较隔离法相对运动的情况

建立模型

外力与最大静摩擦力静止是否反向

摩擦力是否变化,是静摩擦力还是滑动摩擦力

加速度

2.关键滑动与不滑动

讨论

脱离和不脱离

二.摩擦拖动中的功能分析和动量分析

由牛顿定律求ai(隔离法)

1.动量不守恒系统运动学公式

位移关系(示意图)

2.动量守恒系统

(1)重申动量守恒的四特性

(2)涉及对地位移:

单物体动能定理——fS对地=ΔEki

涉及相对位移:

系统动能定理——fS相对=∑ΔEki

(3)警惕“ΔE损”

专题三:

弹簧类问题

一.弹簧类题的受力分析和运动分析

(一)弹力的特点

1.弹力的瞬时性:

弹簧可伸长可压缩,两端同时受力,大小相等,方向相反,弹力随形

变量变化而变化。

2.弹力的连续性:

约束弹簧的弹力不能突变(自由弹簧可突变)

3.弹力的对称性:

弹簧的弹力以原长位置为对称,即相等的弹力对应两个状态。

(二)在弹力作用下物体的受力分析和运动分析

①考虑压缩和伸长两种可能性

1.在弹力作用下物体处于平衡态——②作示意图

③受力平衡列方程

2.在弹力作用下物体处于变速运动状态

形变F

,a变化v变化位置变化

(a=0时vmax)(v=0时形变量最大)

过程——抓住振动的对称性

(1)变量分析

瞬时

匀变速运动

(2)运动计算

一般运动

①通过分析弹簧的形变而确定弹力大小、方向的改变,从而研究联系物的运动

②弹簧处于原长状态不一定是平衡态

抓住③当作匀变速直线运动时,必有变化的外力作用,变化的外力常存在极值问题

④充分利用振动特征(振幅、平衡位置、对称性、周期性、F回与弹力的区别)

⑤临界态——脱离与不脱离:

必共速、共加速且N=0

⑥善用系统牛顿第二定律

二.弹簧类题的动量分析和能量分析

1.受力分析、运动分析明确

(1)何时:

vmax、vmin、Epmax、Epmin、Ek总max、Ek总min、Ekimax、Ekimin

弹簧伸长最长

Epmax、Ek总max

(2)三个典型状态弹簧压缩最短

压缩→原长原加速的物体v最大

恢复原长

伸长→原长原减速的物体v不一定最小

2.动量守恒的系统和过程的确定(F外=0之后)

3.能量守恒的系统和过程的确定(注意:

v突变中的能量转化,常见的有弹簧类连接体)

六讲电场与磁场

(一)电场中的三概念辩析

1.E、

、ε、F、W的比较

研究角度

物理量

性质

决定因素

从力的特性角度

电场力

矢量

电场和电荷

电场强度

电场

从能的特性角度

电场力功

标量

动力功还是阻力功

电势能

电势

高低

2.变化、大小比较的方法

电场线的疏密

(1)E

常见的电场

w电>

0,ε↓;

w中<

0,ε↑利用电场线

(2)

与ε

与E无必然联系用重力场类比(与

有联系的才成立)

w电=-Δε

(3)功能关系w安=E电(安培力作负功的情形)

w洛=0

(二)场的描述和设计

①利用“均分法”找等势点后,可得等势线和电场线

1.电场——匀强电场

②利用重力场类比得电场线

运动规律要求

2.磁场——边界条件

运动范围要求

第七讲带电粒子的运动

一.分析要点

微观粒子重力不计

1.重力是否考虑若考虑重力将无法计算

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