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