高考物理第一轮复习知识点总结-PPT课件.pptx
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- 高考 物理 第一轮 复习 知识点 总结 PPT 课件
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1、1.1 描述运动的基本概念1.参考系、质点A.参考系是任意的参考系是任意的 B.成为质点的条件成为质点的条件C.质点可大可小质点可大可小D.理想化、不存在理想化、不存在2.位移、速度A.位移、速度是矢量,速率是标率位移、速度是矢量,速率是标率B.瞬时速度、瞬时速率对应的是时刻或位置瞬时速度、瞬时速率对应的是时刻或位置 平均速度、平均速率对应的时间的时间或距离平均速度、平均速率对应的时间的时间或距离C.瞬时速率是瞬时速度的大小,但平均速率(瞬时速率是瞬时速度的大小,但平均速率(s/t)不是平均速度)不是平均速度(x/t)的大小的大小3.加速度加速度A.a=(vt-v0)/t=v/t,矢量,描述速
2、度变化的快慢矢量,描述速度变化的快慢B.加速度(加速度(a)大小和速度大小)大小和速度大小(V)、速度的变化(、速度的变化(vv)均)均没必然联系,没必然联系,a a与与v v 的方向一致的方向一致1.2 匀变速直线运动规律1.定义:A.速度均匀变化 B.a不变2.分类:A.匀加:a与v同向 B.匀减:a与v反向avvvattvattvtvvxatvttttt2xx21212xtvv20222000的关系:与图像面积的关系:与的关系:与3.基本公式:注意:A.知三求二B.减速时a取负值C.考虑刹车时间4.几个结论中间时刻速度txvvvt205.几个推论6.两种特殊的匀变速直线运动A.自由落体运
3、动B.上抛运动中间位置速度s= v= 上抛运动上抛运动A.运动特点:加速度为g,上升阶段匀减速,下降阶段匀加速B.基本规律:tgvt0v速度公式:)(2h212201201gvvtgtvh位移公式tgtv速度公式:gvhtgt2021h2222位移公式上升阶段:上升阶段:下降阶段:下降阶段:上抛运动可以简化为上抛运动可以简化为一个过一个过程(匀变速过程)tgv0v速度公式:)(2h2122020gvvtgtvh位移公式若上升,若上升,v与与h均带正值均带正值若下降,若下降,v与与h均带负值均带负值1.3 运动图像 追击相遇问题1.x-t图像与图像与v-t图像对比图像对比 项目x-t图像v-t图
4、像倾斜程度(斜率)速度大小加速度大小倾斜方向(斜率正负)速度方向加速度方向第一象限位移方向为正位移方向为正速度方向为正纵轴与横轴所围面积 位移大小,第一象限为正第四象限为负2.相遇:相向运动物体的位移之和大小等于开始时两物体之间的距离相遇:相向运动物体的位移之和大小等于开始时两物体之间的距离3.追及:追及:“一口问三系一口问三系”时间关系时间关系:若同时出发,两物体运动时间相等:若同时出发,两物体运动时间相等速度关系速度关系:若若v前前v后,两者距离增大后,两者距离增大 若若v前前=v后,两者距离不变后,两者距离不变 若若v前前F向向4.两个重要的结论两个重要的结论:A.传动装置线速度相等,如
5、皮带传动、传动装置线速度相等,如皮带传动、齿轮传动齿轮传动B.B.同轴转动轮上各点的角速度相等,如地球自转同轴转动轮上各点的角速度相等,如地球自转5.5.离心现象离心现象F F供供=F=F指向圆心指向圆心-F-F背离圆心背离圆心 F F需需=mv=mv2 2/r/rF F供供FF需需 向心向心 F F供供FF需需 离心离心 F F供供=F=F需需 圆周圆周 F F供供=0 =0 匀速直线匀速直线4.3 圆周运动及其应用圆周运动及其应用6.圆周运动的应用圆周运动的应用A.汽车转弯(圆盘)汽车转弯(圆盘)B.火车转弯火车转弯C.圆锥摆圆锥摆D.汽车过桥汽车过桥E.绳(环)模型绳(环)模型F.杆(管
6、)模型杆(管)模型1.汽车转弯、圆盘模型O mgFNFfrvmFFfn22.火车转弯FNmgFrvmFFN2sin内轨受力当外轨受力当当, 0,tan, 0,tan0,tanFgvFgFgvv3.拱桥模型2NvmgFmr4.凹桥模型2NvFmgmr5.圆锥摆模型mgTrvmTcossin2rvmmg2tanAOmBL6.绳(圆环)模型时,当grvrvmmgT2时,向心运动当,时,当grvrvmmgTgr20v7.杆(圆管)模型AOmBRrvmNmgNgrrvmNmgNgrvrvmmgNgr222v0v向下,时,当向上,时,当,时,当grvgr临minvgrv临0vmin4.4万有引力与航天万有
7、引力与航天1.开普勒三大定律开普勒三大定律第三定律:第三定律:R3/T2=k,k只只跟中心天体的质量有关。跟中心天体的质量有关。2.万有引力与重力的关系:万有引力与重力的关系:)()(:2n黄金代换若不考虑地球自转,)增大(或减小,大小不变,纬度升高,赤道:两极:指自转所需向心力,矢量关系地表引引引引引mgRGMmGFgGFFFGFGFFFGFnnnr22222TmrmwrvmmarGMmFGFnn即,地空:引rGMv 3rGMw 2rGMa GMrT32“高轨低速长周期高轨低速长周期”(适用于绕同一中心天体、并且是万有引力提供向心力的行星适用于绕同一中心天体、并且是万有引力提供向心力的行星)
8、3.万有引力理论的成就万有引力理论的成就4.卫星的发射、运行、变轨卫星的发射、运行、变轨5.双星、多星系统双星、多星系统6.经典力学的局限性经典力学的局限性3.万有引力定律万有引力定律122m mFGrA.任何两个物体间均有万有引力,但不一定可以用上式计算任何两个物体间均有万有引力,但不一定可以用上式计算B.上式的适用范围:上式的适用范围:1)质点间)质点间 或或2)均匀球之间)均匀球之间C.G的值由卡文迪许利用扭秤实验测出,该实验体现了放大物理思想的值由卡文迪许利用扭秤实验测出,该实验体现了放大物理思想4.卫星的发射卫星的发射若发射速度若发射速度7.9km/s,做平抛运动做平抛运动若若发射速
9、度发射速度=7.9km/s,刚好可以近地圆周运动,称为,刚好可以近地圆周运动,称为第一宇宙速度第一宇宙速度最小的发射速度,最大的环绕速度最小的发射速度,最大的环绕速度若发射速度若发射速度7.9km/svv1pv3QV2Qa2p=a1pa3Q=a2QT1T2T3同一轨道机械能保持不变,且同一轨道机械能保持不变,且E1E25J-10J5JD.D.当当0 0时时 coscos1 1 ,F F与与L L同向同向,W=FL,W=FL 当当0 09090时,时,coscos0 0,W W0 0,力对物体做正功,该力为物体前,力对物体做正功,该力为物体前进的动力进的动力 当当9090时,时,F F与与L L
10、垂直,垂直,W W0 0 当当9090180180时,时,coscos0 0,W W0 0,力对物体做负功,力对物体做负功E.LE.L为为作用点的位移作用点的位移4 4. .总功的计算:总功的计算:5.5.变力做功的计算:变力做功的计算:A.A.转换法转换法B.B.微元法:微元法:W W阻阻=-F=-Ff f* *s(s(路程路程) ) C.C.平均力法:平均力法:F F与与L L成一次函数关系成一次函数关系 D.D.图像法:图像法:W W为为F-LF-L图像围的面积图像围的面积 E E、动能定理求变力做的功、动能定理求变力做的功人对绳绳对物WW321WWWW总osLFWc合总B.定义式: 6
11、.功率 A.物理意义:表示做功(能量转化)快慢C.计算式:P = Fvcos该式一般用于求平均功率该式用于求瞬时功率、平均功率WPtE E、功率种类、功率种类额定功率(正常运行最大输出功率)实际功率(实际输出功率)平均功率(一段时间)瞬时功率(某一时刻)D.D.单位:在国际单位制中单位:在国际单位制中瓦瓦特特W、标量、标量7.7.机车启动问题机车启动问题5.2 动能定理及其应用动能定理及其应用1.动能定理的推导:动能定理的推导:2.动能定理的适用范围动能定理的适用范围:全范围全范围A.恒力或变力做功恒力或变力做功 B.多过程或单过程多过程或单过程 C.曲线或直线运动曲线或直线运动3.动能定理的
12、应用:可以求动能定理的应用:可以求除了时间除了时间t的的大部分重要物理量大部分重要物理量KtEmvvas合两边同时乘w22025.3机械能守恒定律及其应用机械能守恒定律及其应用1.能量能量动能动能EK=1/2mv2重力势能重力势能Ep=mgh(h指高度,与零势能面的选取有关指高度,与零势能面的选取有关) 0J-3J-5J弹性势能弹性势能Ep=1/2kx2机械能机械能E=EK+Ep 可正可负可正可负2.判断机械能守恒的方法判断机械能守恒的方法A.看动能与势能是否发生变化看动能与势能是否发生变化B.看是否产生其他形式的能看是否产生其他形式的能C.看其他力是否做功看其他力是否做功3.单个物体机械能守
13、恒的表达式单个物体机械能守恒的表达式A.Ek1Ep1Ek2Ep2B.EkEp4.系统机械能守恒表达式系统机械能守恒表达式A.EkEpB.EAEB5.4功能关系功能关系ExFWEFWQfsWEhmgWKPGcosxcosf其其合合相对路程实验实验5 探究动能定理探究动能定理 1.不是直接测量对小车做功,而是通过改变橡皮筋条数确定对小车做功W、2W、3W2.平衡摩擦力,让橡皮筋弹力做功等于合外力做功实验实验6 验证机械能守恒定律验证机械能守恒定律1.mgh=1/2mv221/2mv12,测量高度用刻度尺,测量速度可用纸带(或光电门),不需要测质量2.不能通过v=gt等含有g的公式计算速度3.应选点
14、迹清晰,且第1、2两点间距离小于或接近2 mm的纸带,这样的纸带是由于先释放纸带后接通电源造成的6.动量守恒定律及其应用动量守恒定律及其应用1.动量动量p=mv,矢量,方向与速度方向相同矢量,方向与速度方向相同EK=P2/2m2.冲量冲量I=Ft,矢量,由矢量,由F的方向决定(不一定相同)的方向决定(不一定相同)3.动量定理:动量定理:I合合=P=mv2-mv1注意:注意:A,该表达式是矢量式,使用时需规定正方向,该表达式是矢量式,使用时需规定正方向B,I合合=F合合t=PF合合=P/t(动量变化率动量变化率)C.I合合=I1+I2+I34.系统动量守恒:系统动量守恒:条件:条件:F合合=0I
15、合合=0P=0P2=P1注意:注意:A.若系统内力远远大于外力(如爆炸),系统动量守恒若系统内力远远大于外力(如爆炸),系统动量守恒B.若系统相互作用时间短(若系统相互作用时间短(I合合=F合合t0,如碰撞),系统动量守恒,如碰撞),系统动量守恒C.若系统在某个方向合外力为零,则在该方向上系统动量守恒若系统在某个方向合外力为零,则在该方向上系统动量守恒5.碰撞碰撞碰撞的分类碰撞的分类: :a.a.弹性碰撞弹性碰撞:碰撞过程中机械能守恒碰撞过程中机械能守恒b.b.非弹性碰撞非弹性碰撞:碰撞过程中机械能不守恒碰撞过程中机械能不守恒c.c.完全非弹性碰撞完全非弹性碰撞: :碰撞过程中机械能不守恒,且
16、损失最大,此时两者碰撞过程中机械能不守恒,且损失最大,此时两者速度相同速度相同碰撞规律总结:碰撞规律总结:动量制约动量制约-守恒守恒动能制约动能制约-不增不增运动制约运动制约-合理合理一维弹性碰撞的碰后一维弹性碰撞的碰后速度的确定速度的确定v1(已知)v1/m1v2/m2m1m2221111vmvmvm222211211212121vmvmvm121211vmmmmv121122vmmmv12vv 21mm 若02 v21mm 若02 v21mm 若01 v则01 v则01 v则两者同向运动两者同向运动两者反向运动两者反向运动两者交换速度两者交换速度6.子弹打木块模型子弹打木块模型(滑块滑板模
17、型滑块滑板模型)A.动力学角度动力学角度B.功能角度功能角度v0v共mMC.动量动量D.能量角度能量角度7.人船模型人船模型m v1 = M v2 m v1 t = M v2 tm s1 = M s2 s1 + s2 = L LMmMs人人LMmms人人船8.弹簧模型弹簧模型9.水平动量守恒模型水平动量守恒模型10实验:验证动量守恒定律实验:验证动量守恒定律.方案一:利用气垫导轨和光电门完成一维碰撞。方案一:利用气垫导轨和光电门完成一维碰撞。( (利用光电门求速度利用光电门求速度) ) 方案二:利用等长悬线挂等大小球完成一维碰撞。(方案二:利用等长悬线挂等大小球完成一维碰撞。(利用机械能利用机
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