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高一物理知识点总结(背诵版).doc


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(1)曲线运动的轨迹是()。
(2)由于运动的()总沿轨迹的(),又由于曲线运动的轨迹是(),所以曲线运动的()时刻变化。即使其速度大小保持恒定,由于其方向不断变化,所以说:曲线运动一定是变速运动。
(3)由于曲线运动的(),至少其()总是不断变化的,所以,做曲线运动的物体的中(),所受到的(),必定有()。(注意:合外力为零只有两种状态:静止和匀速直线运动。)
曲线运动()一定变化,曲线运动一定是()运动,反之,()运动不一定是曲线运动。

(1)从动力学角度看:物体所受合外力方向跟它的速度方向()。
(2)从运动学角度看:物体的加速度方向跟它的速度方向()。
:加速度(大小和方向)不变的运动。
也可以说是:合外力不变的运动。
4曲线运动的合力、轨迹、速度之间的关系
(1)轨迹特点:()。
(2)合力的效果:合力沿()改变速度的(),沿()改变()的方向。
当合力方向与速度方向的夹角为()时,物体的速率将()。
②当合力方向与速度方向的夹角为()时,物体的速率将()。
③当合力方向与()时,物体的速率()。(举例:)
高一物理下知识点总结


(1)曲线运动的轨迹是曲线。
(2)由于运动的速度方向总沿轨迹的切线方向,又由于曲线运动的轨迹是曲线,所以曲线运动的速度方向时刻变化。即使其速度大小保持恒定,由于其方向不断变化,所以说:曲线运动一定是变速运动。
(3)由于曲线运动的速度一定是变化的,至少其方向总是不断变化的,所以,做曲线运动的物体的中速度必不为零,所受到的合外力必不为零,必定有加速度。(注意:合外力为零只有两种状态:静止和匀速直线运动。)
曲线运动速度方向一定变化,曲线运动一定是变速运动,反之,变速运动不一定是曲线运动。

(1)从动力学角度看:物体所受合外力方向跟它的速度方向不在同一条直线上。
(2)从运动学角度看:物体的加速度方向跟它的速度方向不在同一条直线上。
:加速度(大小和方向)不变的运动。
也可以说是:合外力不变的运动。
4曲线运动的合力、轨迹、速度之间的关系
(1)轨迹特点:轨迹在速度方向和合力方向之间,且向合力方向一侧弯曲。
(2)合力的效果:合力沿切线方向的分力F2改变速度的大小,沿径向的分力F1改变速度的方向。
①当合力方向与速度方向的夹角为锐角时,物体的速率将增大。
②当合力方向与速度方向的夹角为钝角时,物体的速率将减小。
③当合力方向与速度方向垂直时,物体的速率不变。(举例:匀速圆周运动)

合运动:实际的运动。对应的是()。
方法:把合速度分解为()和()。

例1:一艘小船在200m宽的河中横渡到对岸,已知水流速度是3m/s,小船在静水中的速度是5m/s,
求:(1)欲使船渡河时间最短,船应该怎样渡河?最短时间是多少?船经过的位移多大?
(2)欲使航行位移最短,船应该怎样渡河?最短位移是多少?渡河时间多长?
船渡河时间:主要看小船垂直于河岸的分速度,如果小船垂直于河岸没有分速度,则不能渡河。
(此时=0°,即船头的方向应该垂直于河岸)

合运动:实际的运动。对应的是合速度。
方法:把合速度分解为沿绳方向和垂直于绳方向。

例1:一艘小船在200m宽的河中横渡到对岸,已知水流速度是3m/s,小船在静水中的速度是5m/s,
求:(1)欲使船渡河时间最短,船应该怎样渡河?最短时间是多少?船经过的位移多大?
(2)欲使航行位移最短,船应该怎样渡河?最短位移是多少?渡河时间多长?
船渡河时间:主要看小船垂直于河岸的分速度,如果小船垂直于河岸没有分速度,则不能渡河。
(此时=0°,即船头的方向应该垂直于河岸)
解:(1)结论:欲使船渡河时间最短,船头的方向应该垂直于河岸。渡河的最短时间为:合速度为:
合位移为:或者
(2)分析:
怎样渡河:船头与河岸成向上游航行。最短位移为:
合速度为:对应的时间为:
例2:一艘小船在200m宽的河中横渡到对岸,已知水流速度是5m/s,小船在静水中的速度是4m/s,
求:(1)欲使船渡河时间最短,船应该怎样渡河?最短时间是多少?船经过的位移多大?
(2)欲使航行位移最短,船应该怎样渡河?最短位移是多少?渡河时间多长?
解:(1)结论:欲使船渡河时间最短,船头的方向应该垂直于河岸。
渡河的最短时间为:合速度为:
合位移为:或者
(2)方法:以水速的末端点为(),以()为半径做圆,过水速的初端点做(),切线即为所求()。
如左图所示:AC即为所求的合速度方向。
相关结论:
(2)分析:
怎样渡河:船头与河岸成向上游航行。最短位移为:
合速度为:对应的时间为:
例2:一艘小船在200m宽的河中横渡到对岸,已知水流速度是5m/s,小船在静水中的速度是4m/s,
求:(1)欲使船渡河时间最短,船应该怎样渡河?最短时间是多少?船经过的位移多大?
(2)欲使航行位移最短,船应该怎样渡河?最短位移是多少?渡河时间多长?
解:(1)结论:欲使船渡河时间最短,船头的方向应该垂直于河岸。
渡河的最短时间为:合速度为:
合位移为:或者
(2)方法:以水速的末端点为圆心,以船速的大小为半径做圆,过水速的初端点做圆的切线,切线即为所求合速度方向。
如左图所示:AC即为所求的合速度方向。
相关结论:

:()合速度:()方向:()
()合位移:()方向:()
:()得()(由下落的高度y决定)
()运动,匀变速直线运动的一切规律在()都成立。
()。
。(A是OB的中点)。

:质点通过的圆弧长跟所用时间的比值。
()单位:米/秒,m/s
:质点所在的半径转过的角度跟所用时间的比值。
()单位:弧度/秒,rad/s
:物体做匀速圆周运动一周所用的时间。
()单位:秒,s
:单位时间内完成圆周运动的圈数。
()单位:赫兹,Hz
:单位时间内转过的圈数。
()单位:转/秒,r/s(条件是转速n的单位必须为转/秒)
:()
:()

:合速度:方向:
:方向:
:得(由下落的高度y决定)
,匀变速直线运动的一切规律在竖直方向上都成立。

。(A是OB的中点)。

:质点通过的圆弧长跟所用时间的比值。
单位:米/秒,m/s
:质点所在的半径转过的角度跟所用时间的比值。
单位:弧度/秒,rad/s
:物体做匀速圆周运动一周所用的时间。
单位:秒,s
:单位时间内完成圆周运动的圈数。
单位:赫兹,Hz
:单位时间内转过的圈数。
单位:转/秒,r/s(条件是转速n的单位必须为转/秒)
:
:
三种转动方式
绳模型

1.“绳模型”如上图所示,小球在竖直平面内做圆周运动过最高点情况。
(注意:绳对小球只能产生拉力)
(1)小球能过最高点的临界条件:绳子和轨道对小球刚好没有力的作用
mg=()()=()
(2)小球能过最高点条件:()(当v>时,绳对球产生拉力,轨道对球产生压力)
(3)不能过最高点条件:()(实际上球还没有到最高点时,就脱离了轨道)
2.“杆模型”,小球在竖直平面内做圆周运动过最高点情况
(注意:轻杆和细线不同,轻杆对小球既能产生拉力,又能产生推力。)
(1)小球能过最高点的临界条件:()(F为支持力)
(2)当0<v<时,F随v增大而减小,且()(F为支持力)
(3)当v=时,()
(4)当v>时,(),且F>0(F为拉力)
三种转动方式
绳模型

1.“绳模型”如上图所示,小球在竖直平面内做圆周运动过最高点情况。
(注意:绳对小球只能产生拉力)
(1)小球能过最高点的临界条件:绳子和轨道对小球刚好没有力的作用
mg==
(2)小球能过最高点条件:v≥(当v>时,绳对球产生拉力,轨道对球产生压力)
(3)不能过最高点条件:v<(实际上球还没有到最高点时,就脱离了轨道)
2.“杆模型”,小球在竖直平面内做圆周运动过最高点情况
(注意:轻杆和细线不同,轻杆对小球既能产生拉力,又能产生推力。)
(1)小球能过最高点的临界条件:v=0,F=mg(F为支持力)
(2)当0<v<时,F随v增大而减小,且mg>F>0(F为支持力)
(3)当v=时,F=0
(4)当v>时,F随v增大而增大,且F>0(F为拉力)

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