物理二轮(山东专用)学案:专题9 第1讲 1.力与物体的运动 Word版含解析.doc
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1、- 1 - 第 1 讲 常用公式和结论 1力与物体的运动 临考必背 一、静力学 1物体平衡的条件 F合0 或 Fx合0,Fy合0。 2三个共点力平衡,则任意两个力的合力与第三个力大小相等,方向相反,多个共点力平衡 时也有类似的特点。 3两个分力 F1和 F2的合力为 F, 若已知合力(或一个分力)的大小和方向,又知另一个分力(或 合力)的方向,则第三个力与已知方向不知大小的那个力垂直时有最小值(如图所示)。 二、动力学 1.匀变速直线运动的六个公式 速度公式:vv0at。 位移公式:xv0t1 2at 2。 速度与位移关系公式:v2v202ax。 位移与平均速度关系公式:xv tv0v 2 t
2、。 匀变速直线运动的平均速度:v vt 2 v0v 2 x1x2 2T 。 匀变速直线运动中间时刻、中间位置的速度: vt 2 v v0v 2 ,vx 2 v20v2 2 ,且 vx 2 vt 2 。 2.初速度为零的匀加速直线运动(或末速度为零的匀减速直线运动)的常用比例 (1)时间等分(T):1T 末、2T 末、3T 末、nT 末的速度之比 v1v2v3vn123n。 第 1 个 T 内、第 2 个 T 内、第 3 个 T 内、第 n 个 T 内的位移之比 x1x2x3xn135(2n1)。 连续相等时间内的位移差 xaT2,进一步有 xmxn(mn)aT2,此结论常用于求加速度。 (2)
3、位移等分(x):通过第 1 个 x、第 2 个 x、第 3 个 x、第 n 个 x 所用时间之比 t1t2t3tn1( 21)( 3 2)( n n1)。 3竖直上抛运动的时间 t上t下v g 2H g ,同一位置速度大小 v上v下。 4“刹车陷阱”,应先求滑行至速度为零即停止的时间 t0,如果题干中的时间 t 大于 t0,用 v202ax 或 xv0t0 2 求滑行距离;若 t 小于 t0时,用 xv0t1 2at 2求滑行距离。 - 2 - 5牛顿运动定律 (1)牛顿第一定律和惯性:一切物体总保持原来的静止状态或匀速直线运动状态的性质叫作惯 性。质量是物体惯性大小的唯一量度,与物体的受力情
4、况及运动状态无关。 (2)牛顿第二定律:F合ma Fx合max, Fy合may。 (3)牛顿第三定律:作用力和反作用力总是等大反向,同生同灭,同直线,作用在不同物体上。 注意:作用力和反作用力与一对平衡力的比较。 6动力学的四个二级结论 (1)沿如图所示光滑斜面下滑的物体: (2)如图所示,一起做加速运动的物体,若力是作用于 m1上的,则 m1和 m2的相互作用力为 FN m2F m1m2,与有无摩擦无关,在平面、斜面、竖直方向上都一样。 (3)下面几种物理模型,在临界情况下,agtan (如图所示)。 (4)下列各模型中,速度最大时合力为零,速度为零时,加速度最大。 三、曲线运动 1小船过河
5、问题 (1)当船速大于水速时 船头的方向垂直于水流的方向,则小船过河所用时间最短,t d v船。 合速度垂直于河岸时,航程 s 最短,sd。 (2)当船速小于水速时 - 3 - 船头的方向垂直于水流的方向时,所用时间最短,t d v船。 合速度不可能垂直于河岸,最短航程 sd v水 v船(如图所示)。 2绳(杆)端速度分解(如图所示):沿绳(或杆)方向的速度分量大小相等。 3.平抛运动的规律 (1)位移关系 水平位移 xv0t 竖直位移 y1 2gt 2 合位移的大小 s x2y2,合位移的方向 tan y x。如图所示。 (2)速度关系 水平速度 vxv0,竖直速度 vygt,合速度的大小
6、v v2xv2y, 合速度的方向 tan vy vx。 (3)重要推论 速度偏角与位移偏角的关系为 tan 2tan 。 - 4 - 末速度反向延长线交于水平位移的中点(好像从中点射出)。 4匀速圆周运动的规律 (1)v、T、f 及半径的关系:T1 f, 2 T 2f,v2 T r2frr。 (2)向心加速度大小:av 2 r 2r42f2r4 2 T2 r。 (3)向心力大小:Fmamv 2 r m2rm4 2 T2 r4m2f2r。 5两种典型转动装置 (1)同轴转动:角速度相等。 (2)皮带(或齿轮)相连:线速度大小相等。 6竖直轨道圆周运动的两种模型 (1)“绳”模型:最高点临界条件
7、v临 gR。 (2)“杆”模型:最高点临界条件 vmin0。 7万有引力及天体匀速圆周运动 (1)重力和万有引力的关系 在赤道上,有 GMm R2 mgmR2mR4 2 T2 。 在两极时,有 GMm R2 mg。 不考虑自转的重力加速度: 某星球表面处(即距球心 R)gGM R2 ; 距离该星球表面 h 处(即距球心 Rh 处)gGM r2 GM (Rh)2。 (2)卫星的绕行速度、角速度、周期与半径的关系 卫星运行关系式:GMm r2 mv 2 r m2rm4 2 T2 rmamg。 结论 由 GMm r2 mv 2 r ,得v GM r m2r,得 GM r3 m4 2 T2 r,得T
8、42r3 GM 轨道越高 环绕越慢 卫星由近地点到远地点,万有引力做负功。 8估算中心天体质量和密度的两条思路 (1)利用天体表面的重力加速度和天体半径估算 由 GMm R2 mg 得 MgR 2 G ,再由 M V,V 4 3R 3得 3g 4GR。 (2)已知天体做匀速圆周运动的轨道半径和周期,由 GMm r2 m4 2 T2 r 得 M4 2r3 GT2 ,再结合 M V, V4 3R 3得 3r 3 GT2R3 天体表面3 GT2。 9第一宇宙速度 (1)第一宇宙速度 v1 gR GM R 7.9 km/s 是人造卫星沿地面切线的最小发射速度,也是 卫星绕地球做匀速圆周运动的最大环绕速
9、度。 (2)地表附近的人造卫星:rR6.4106 m,若 v运v1,则最短运行周期 T2 R g84.7 分钟。 (3)地球同步卫星 - 5 - T24 小时,h5.6R,v3.1 km/s。 (4)重要变换式:GMgR2(R 为地球半径),GM星g星R2星(R星为星球半径)。 10卫星变轨 (1)当卫星的速度突然增大时,GMm r2 mv 2 r ,即万有引力大于所需要的向心力,卫星将做近心运 动,当卫星进入新的轨道稳定运行时其运行速度比原轨道时增大。 (3)航天器在不同轨道上运行时机械能不同,轨道半径越大,机械能越大。 (4)航天器经过不同轨道相交的同一点时加速度相等,外轨道的速度大于内轨
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