高一物理1-3章知识点总结以及易错题总结内容摘要:

t vva t 0 , atvvt  0 , asvvt 2202  , tvvvst )(21 00 , 22tsa 10. 匀变速直线运动的规律( B) 位移公式: 20 21 attvs ;由于匀变速直线运动的速度是均匀改变的,他在时间 t 内的平均速度 20 tvvv  202 tt vvv , 某段时间的中间时刻的即时速度等于该段时间内的平均速度。 22202ts vvv  ,某段位移的中间位置的即时速度公式(不等于该段位移内的平均速度)。 无论匀加速还是匀减速,都有22 st vv  匀变速直线运动还具有以下特点:( 1)相邻的相等时间间隔的位移差 Δ S=aT2 ( 2)任意一段时间内的平均速度等于中间时刻的即时速度 vn= Tss nn2 1 ( 3)对于初速度为零的匀加速直线运动,有 ①前 1秒、前 2秒、前 3秒„„内的位移之比为 1∶ 4∶ 9∶„„ ②第 1秒、第 2秒、第 3秒„„内的位移之比为 1∶ 3∶ 5∶„„ ③前 1米、前 2米、前 3米„„所用的时间之比为 1∶ 2 ∶ 3 ∶„„ ④第 1米、第 2米、第 3米„„所用的时间之比为 1∶  12 ∶( 23  )∶„„ 11. 匀速直线运动的 st 图像和 vt 图像( A) st图象。 能读出 s、 t、 v 的信息(斜率表示速度)。 vt图象。 能读出 s、 t、 v、 a的信息(斜率表示加速度,曲线下的面积表示位移)。 可见 vt图象提供的信息最多,应用也最广。 12. 自由落体运动( A)物体只在重力作用下从静止开始下落的运动,叫做自由落体运动。 221gth 22 tVgh gtVt  2tVV 平均 ※ 位移和路程不同 位移 是表示质点位置变化的物理量 , 可以用由 初位置到末位置的有向线段 来表示 , 位移s v o t o t A B v a 既有大小 , 又有方向 , 是矢量。 路程表示质点在一定时间内 运动轨迹的长度 , 只有大小 , 没有方向 , 是标度。 只有当物体运动的轨迹是一条直线 , 运动方向不变时 , 路程与位移的大小相等 , 其他情况下 , 路程的数值都大于位移的数值。 时刻和时间不同 时间反映一段时的间隔 , 如“一节课的时间是 45 分钟”“一秒内”“第二秒”等都表示时间。 而时刻反映的是时间里的某一点 , 如上第一节课的时刻是“八点十分”“一秒末”“第三秒初”等表示的是时刻。 时间与时刻都是标量。 对于运动物体 , 时刻与位置对应 , 时间与位移对应。 速度和速率不同 速度是描述物体位置变化快慢的物理量 , 在匀速直线运动中速度等于位移跟时间的比值 , 是矢量 , 方向与位移方向一致。 速率是速度的大小 , 是标量。 在 匀速直线运动 中 , 速度与速率数值相等 , 仅是矢量和标量的区别。 在变速运动中 , 物体 位移 与时间的比是平均速度。 路程 与时间的比是平均速率。 如果运动物体轨迹是曲线 , 或做往返直线运动 , 由于路程的值大于位移的值 , 所以 平均速度和平均速率 不仅有矢量和标量的区别 , 数值上也不 相等。 如汽车环城跑了一圈又回到初始位置 , 位移是零 , 平均速度是零 , 而路程不为零 , 平均速率不为零。 在变速运动中 , 当时间趋于零时 , 在极短时间内的平均速度 , 叫该时刻的即时速度。 即时速率与即时速度的大小相等 , 只是标量与矢量的区别。 三、 牛顿运动定律 1. 牛顿第一定律 : 一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止。 (惯性定律)力不是维持物体速度的原因,而是改变物体速度的原因;力是使物体产生加速度的原因;质量是物体惯性大小的量度。 2. 牛顿第二定律 : 物体的加速度跟作用力成正比,跟 物体的质量成反比。 加速度的方向跟引起这个加速度的力的方向相同。 F 合 =ma。 3. 牛顿第三定律 : 两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在一条直线上。 区分一对作用力反作用力和一对平衡力 一对作用力反作用力和一对平衡力的共同点有: 大小相等、方向相反、作用在同一条直线上。 不同点有:作用力反作用力作用在 两个不同物体 上,而平衡力作用在 同一个物体上;作用力反作用力一定是 同种性质 的力,而平衡力 可能是不同性质 的力;作用力反作用力一定是 同时产生同时消失 的,而平衡力中的 一个消失后,另一个可能仍然存在。 若 F 为物体受的 合外力 ,那么 a 表示物体的 实际加速度 ;若 F 为物体受的 某一个方向上 的所有力的 合力 ,那么 a 表示物体在 该方向上的分加速度 ;若 F 为物体受的若干力中的 某一个力 ,那么 a 仅表示 该力产生的加速度,不是物体的实际加速度。 4. 运用牛顿运动定律解题的思路是: ( 1) 明确研究对象 可以以某一个物体为对象,也可以 以几个物体组成的质点组为对象。 ( 2) 对选取的研究对象进行受力分析并正确画出物体的受力示意图 ( 3) 用平行四边形定则或正交分解法求出合力 ( 4) 运用牛顿运动定律建立方程 ( 5) 解方程。 5. 连接体(质点组) 在应用牛顿第二定律解题时,有时为了方便,可以取一组物体(一组质点)为研究对象。 所谓连接体是指 : 在实际问题中常常碰到的几个物体连结在v F a A B 一起 ,各部分具有 相同的加速度。 其特点是 : 连接体的各部分之间的相互作用力总是大小相等 , 方向相反的 (在将 连接体作为一个整体考虑 时这相互作用力称之为 内力 )而连接体各部分的运动情况也是相互关联的。 解 : 整体法 (各部分具有相同的加速度才能用整体法 )求加速度 , 隔离法求相互作用力。 所谓 整体法 即把连接体看成一个整体考虑 , 受力分析时的 外力 是 连接体以外的物体对整体连接体 的作用力 (。
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