高一物理第一学期期末知识总结(共66张PPT).ppt
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1、高一第一学期期末复习,描述运动的物理量,一、知识点回顾:,1、参考系:在描述一个物体的运动时,选来作为标准的的另外的物体。一般来讲,选为参考系的物体假设为不动,选择不同的参考系来描述同一个运动,结果不一定相同,但选择时要使运动的描述尽量的简单。 2、质点:用来代替物体的有质量的点。质点是一种理想化的模型,是科学的抽象。 3、时间和时刻:时刻是指某一瞬间,用时间轴上的一个点来表示,它与状态量相对应;时间是指起始时刻到终止时刻之间的间隔,用时间轴上的一段线段来表示,它与过程量相对应。 4、位移和路程:位移用来描述质点位置的变化,是质点的由初位置指向末位置的有向线段,是矢量;路程是质点运动轨迹的长度
2、,是标量。,5、速度:用来描述质点运动快慢和方向的物理量,是矢量。 (1) 平均速度:是位移与通过这段位移所用时间的比值,其定义式为v=x/t,方向与位移的方向相同。平均速度对变速运动只能作粗略的描述。 (2) 瞬时速度:是质点在某一时刻或通过某一位置的速度,它可以精确描述变速运动。瞬时速度的大小简称速率,它是一个标量。 6、加速度:用来描述速度变化快慢的的物理量,其定义式为a=v/t。加速度是矢量,其方向与速度的变化量方向相同(注意:与速度的方向没有关系)。,二、典型例题:,例1 下列说法正确的是( ) A、运动中的地球不能看作质点,而原子核可以看作质点 B、研究火车通过路旁一根电线杆的时间
3、时,火车可看作质点 C、研究奥运会乒乓球男单冠军孔令辉打出的乒乓球的旋转时,不能把乒乓球看作质点 D、研究在平直的高速公路上飞驰的汽车的速度时,可将汽车看做质点 例2 甲、乙、丙三架观光电梯,甲中乘客看一高楼在向下运动;乙中乘客看甲在向下运动;丙中乘客看甲、乙都在向上运动.这三架电梯相对地面的运动情况可能是( ) A、甲向下、乙向下、丙向下 B、甲向下、乙向下、丙向上 C、甲向上、乙向上、丙向上 D、甲向上、乙向上、丙向下,CD,CD,例3 小球从3m高处落下,被地板弹回,在1m高处被接住,则小球通过的路程和位移的大小分别是( ) A、4m,4m B、3m,1m C、3m,2m D、4m,2m
4、 例4 下列关于位移的叙述中正确的是( ) A 一段时间内质点的初速度方向即为位移方向 B 位移为负值时,方向一定与速度方向相反 C 某段时间内的位移只决定于始末位置 D 沿直线运动的物体的位移大小一定与路程相等,D,C,例5 下列所描述的运动中,可能正确的有( ) A、速度变化很大,加速度很小 B、速度变化方向为正,加速度方向为负 C、速度变化越来越快,加速度越来越小 D、速度越来越大,加速度越来越小 例6 物体以5m/s的初速度沿光滑斜槽向上做直线运动,经4s滑回原处时速度大小仍为5m/s,则物体的速度变化为 ,加速度为 。 (规定初速度的方向为正方向),AD,-10m/s,-2.5m/s
5、2,例7 下列说法正确的是( ) A 、加速度的方向物体速度的方向无关 B 、加速度反映物体速度的变化率 C 、物体的加速度增大时,其速度可能减小 D 、物体的加速度减小时,其速度仍可能增大 例8 物体通过两个连续相等位移的平均速度分别为v1=10m/s,v2=15m/s则物体在整体运动过程中的平均速度是( ) A、13.75m/s B、12.5m/s C、12m/s D、11.75m/s,ABCD,C,例9、下列叙述中正确的是( ) A 变速直线运动的速度是变化的 B 平均速度即为速度的算术平均值 C 瞬时速度是物体在某一位置或某一时刻的速度 D 瞬时速度可以看成是时间趋向无穷小时的平均速度
6、,例10、质点以2m/s2的加速度做匀加速直线运动,下列说法正确的是( ) A 质点的加速度越来越大 B 质点的速度每经1s增加2m/s C 质点在任1s内的位移比前1s内位移大2m D 质点在任1s内的平均速度比前1s内的平均速度大2m/s,ACD,BCD,匀变速直线运动的规律及应用,1、定义:在任意相等的时间内速度的变化都相等的直线运动,叫匀变速直线运动。 2、匀变速直线运动的基本规律,可由下面四个基本关系式表示: (1)速度公式,(2)位移公式,(3)速度与位移关系式,(4)平均速度公式,一、知识点回顾:,3、几个常用的推论: (1)任意两个连续相等的时间T内的位移之差为恒量,(2)某段
7、时间内时间中点瞬时速度等于这段时间内的平均速度。,(3)一段位移内位移中点的瞬时速度等于这段位移初速度和末速度的平方和的一半再开方。,4、初速度为零的匀加速直线运动的比例式: (1)每秒末的速度比:123n (2)前n秒内的位移比:149,二、典型例题:,例1 物体的位移随时间变化的函数关系是X=4t+2t2(m), 则它运动的初速度和加速度分别是( ) A 0、4m/s2 B 4m/s、2m/s2 C 4m/s、1m/s2 D 4m/s、4m/s2 例2 一质点做匀加速直线运动, 第三秒内的位移2m, 第四秒内的位移是2.5m, 那么可以知道( ) A 这两秒内平均速度是1.25m/s B
8、第三秒末瞬时速度是2.25m/s C 质点的加速度是0.125m/s2 D 质点的加速度是0.5m/s2,D,BD,2.25m/s,例3 做匀变速直线运动的物体的加速度为3m/s2,对于任意1来说,下列说法正确的是( ) A 物体在这1末的速度比这1初的速度总是大3 m/s B 物体在这1末的速度比这1初的速度总是大3倍 C 物体在这1末的速度可能比前1末的速度大3 m/s D 物体在这1末的速度一定比前1初的速度大6 m/s,例4、关于匀变速直线运动中的加速度的方向和正、负值问题,下列说法中错误的是( ) A 在匀加速直线运动中加速度方向一定和初速度方向相同 B 匀减速直线运动中加速度一定是
9、负值 C 匀加速直线运动中加速度也有可能取负值 D 只有在规定了初速度方向为正方向的前提下,匀加速直线运动的加速度才取正值,C,B,例5、物体从A点静止出发,做匀加速直线运动,紧接着又做匀减速直线运动,到达B点时恰好停止。在先后两个过程中( ) A 物体通过的路程一定相等 B 两次运动的加速度一定相等 C 平均速度一定相等 D 所用的时间一定相等 例6、一物体做匀变速直线运动,某时刻速度的大小为4m/s,1s后速度的大小变为10m/s,在这1s钟内该物体的( ) A.位移的大小可能小于4m B.位移的大小可能大于10m C.加速度大小可能小于4m/s2 D.加速度大小可能小于10m/s2,C,
10、AD,例7、以v=10m/s的速度匀速行驶的汽车,第2s末关闭发动机,第3s内的平均速度大小是9m/s,则汽车的加速度大小是_m/s2 。汽车10s内的位移是_m 。 例8、站台上有一观察者,在火车开动时站在第一节车厢前端的附近,第一节车厢在5秒内驶过此人。假设火车做匀加速运动,则第十节车厢驶过此人需要的时间为 。,2,45,例9、客车以20m/s的速度行驶,突然发现同轨前方120m处有一列车正以6m/s的速度匀速前进。于是客车紧急刹车,以0.8m/s2的加速度匀减速运动,试判断两车是否相撞?,例10、火车站台上有一位观察者, 站立在火车的第一节车厢前, 火车起动后做匀加速直线运动, 观察者测
11、量出第4节车厢通过他眼前所用的时间是4s, 若车厢的长度是20m, 求火车起动时的加速度.,当客车速度减为列车速度时:时间为17.5s 此时客车前进的位移为227.5m大于225m 所以两车相撞,a=0.18m/s2,解得第一节车厢通过的时间,运动图像 自由落体运动,一、知识点回顾:,1、自由落体运动:只在重力作用下由静止开始的下落运动,因为忽略了空气的阻力,所以是一种理想的运动,是初速度为零、加速度为g的匀加速直线运动。 2、自由落体运动规律,3、竖直上抛运动:可以看作是初速度为v0,加速度方向与v0方向相反,大小等于的g的匀减速直线运动,可以把它分为向上和向下两个过程来处理。 竖直上抛运动
12、规律,4、图象在中学物理中占有举足轻重的地位,其优点是可以形象直观地反映物理量间的函数关系。位移和速度都是时间的函数,在描述运动规律时,常用xt图象和vt图象. (1) xt图象 表示物体做匀速直线运动(斜率表示速度) 表示物体处于静止状态 表示物体向相反方向做匀速直线运动 交点三个物体在同一时刻相遇,(2)vt图象 表示物体做匀加速直线运动(斜率表示加速度) 表示物体做匀速直线运动 表示物体做匀减速直线运动 交点表示在某一时刻三个物体具有相同的速度,A,D,例3、在图示的v-t图中,A、B两质点的运动情况由A、B二图线表示,下述叙述正确的是( ) A t=1s时,B质点运动方向发生改变 B
13、t=2s时,A、B两质点间距离一定等于2m C A、B同时从静止出发,朝相反的方向运动 D 在t=4s时,A、B相遇,C,例4、从某一高度相隔1s先后释放两个相同的小球甲和乙,不计空气阻力,它们在空中任一时刻( ) A 甲、乙两球距离始终保持不变,甲、乙两球速度之差保持不变 B 甲、乙两球距离越来越大,甲、乙两球速度之差也越来越大 C 甲、乙两球距离越来越大,甲、乙两球速度之差保持不变 D 甲、乙两球距离越来越小,甲、乙两球速度之差也越来越小,例5、甲物体的重力比乙物体的重力大5倍,甲从H米高处自由落下,乙从2H高处同时自由落下,下面几种说法正确的是( ) A 两物体下落过程中,同一时刻甲的速
14、率比乙大 B 下落1秒末,它们的速度相等 C 各自下落1米,它们的速度相等 D 下落过程中,甲的加速度比乙的加速度大,C,BC,例6、气球吊着物体匀速上升到某一高度,吊着物体的绳子断了,则在绳断的瞬间,物体将具有( ) A 重力加速度g,没有速度 B 有向上的速度,没有加速度 C 有向上的速度和向下的加速度 D 物体将做自由落体运动 例7、将一物体以某一初速度竖直上抛,如图规定向下方向为正方向,其中能表示物体在整个运动过程中的速度与时间关系的是( ),C,A,例8 、某质点运动的s-t图象如图所示,下列说法正确的是( ) A 质点在1-4s内做匀速直线运动 B 质点在0-1s、2-4s时间内做
15、匀速直线运动,1-2s时间内静止 C 质点在2-4s时间内离初始位置越来越远 D 质点在0-1s时间内比在2-4s时间内运动快,例9 、雨滴从高空中由静止落下,若雨滴下落时空气的阻力随雨滴下落速度的增大而增大,图8B8可能正确反映雨滴下落运动情况的是( ),BCD,D,例10 、竖直悬挂在某点的绳子,放开后让它自由落下,若全绳经过悬点的正下方20m处的A点的时间是1s,则该绳长是_m(取g=10m/s2),15,20,t1,t2,20-L=1/2gt1 =14,20=1/2gt2,2,2,t1=1s,t2=2s,20-L=5m,L=15m,例11 、甲车以10m/s的速度在平直的公路上匀速行驶
16、, 在某一时刻经过乙车身边, 此时乙车的速度为2m/s, 加速度为0.2m/s2, 若甲、乙两车同向运动, 乙车做匀变速直线运动. 求: (1) 当乙车的速度多大时? 乙车落后于甲车的距离最远? 这个最远距离是多大? (2) 当乙车的速度多大时, 乙车追上甲车, 乙车追上甲车用多少时间?,乙车速度为10m/s时 乙落后于甲车最远, 距离为160m; (2) 乙车速为18m/s时, 追上甲车, 用时间80s.,(1),当v1=v2时,Vt=10m/s vo=2m/s,t=vt -vo /a=40s,X甲=vt=40s,X乙=vot+1/2at,2,=2m/s*40s-1/2*10m/s*60s,
17、2,=240m,X甲-x乙=400m-240m=160m,(2),X甲=x乙,思路,三种性质力,1力是物体之间的相互作用,有力必有施力物体和受力物体。力的大小、方向、作用点叫力的三要素。用一条有向线段把力的三要素表示出来的方法叫力的图示。按照力命名的依据不同,可以把力分为按性质命名的力(例如:重力、弹力、摩擦力、分子力、电磁力等。)按效果命名的力(例如:拉力、压力、支持力、动力、阻力等)。力的作用效果:形变;改变运动状态,一、知识点回顾,2重力:由于地球的吸引而使物体受到的力。重力的大小G=mg,方向竖直向下。作用点叫物体的重心;重心的位置与物体的质量分布和形状有关。质量均匀分布,形状规则的物
18、体的重心在其几何中心处。薄板类物体的重心可用悬挂法确定, 注意:重力是万有引力的一个分力,另一个分力提供物体随地球自转所需的向心力,在两极处重力等于万有引力由于重力远大于向心力,一般情况下近似认为重力等于万有引力,3弹力: (1)内容:发生形变的物体,由于要恢复原状,会对跟它接触的且使其发生形变的物体产生力的作用,这种力叫弹力。 (2)条件:接触形变。但物体的形变不能超过弹性限度。 (3)弹力的方向和产生弹力的那个形变方向相反。(平面接触面间产生的弹力,其方向垂直于接触面;曲面接触面间产生的弹力,其方向垂直于过研究点的曲面的切面;点面接触处产生的弹力,其方向垂直于面、绳子产生的弹力的方向沿绳子
19、所在的直线。) (4)大小:弹簧的弹力大小由F=kx计算,一般情况弹力的大小与物体同时所受的其他力及物体的运动状态有关,应结合平衡条件或牛顿定律确定,4摩擦力: (1)摩擦力产生的条件:接触面粗糙、有弹力作用、有相对运动(或相对运动趋势),三者缺一不可 (2)摩擦力的方向:跟接触面相切,与相对运动或相对运动趋势方向相反但注意摩擦力的方向和物体运动方向可能相同,也可能相反,还可能成任意角度 (3)摩擦力的大小:首先必须判定是滑动摩擦还是静摩擦,若是滑动摩擦,则F=FN,若是静摩擦,0F静Fm,具体数值可用以下方法来计算:一是根据平衡条件,二是根据牛顿第二定律求出合力,然后通过受力分析确定,1.关
20、于力的下列说法中,正确的是( ) A 无论什么性质的力都是成对出现的 B 在任何地方,1千克力都等于9.8牛 C 物体受到力的作用时,运动状态一定发生变化 D 由相距一定距离的磁铁间有相互作用力可知,力可以脱离物体而独立存在 2.关于弹力下列说法不正确的是( ) A 通常所说的压力、支持力和绳子的拉力都是弹力 B 轻绳、轻杆上产生的弹力的方向总是在绳、杆的直线上 C 两物体相互接触可能有弹力存在 D 压力和支持力的方向总是垂直于接触面的,AB,B,3下列关于物体受静摩擦力作用的叙述中,正确的是 ( ) A静摩擦力的方向一定与物体的运动方向相反 B静摩擦力的方向不可能与物体运动方向相同 C静摩擦
21、力的方向可能与物体运动方向垂直 D静止物体所受静摩擦力一定为零,4如图所示,位于斜面上的物块M在沿斜面向上的力F作用下,处于静止状态。则斜面作用于物体的静摩擦力的 A方向可能沿斜面向上 B方向可能沿斜面向下 C大小可能等于零 D大小可能等于F,C,ABCD,5.如图所示,物体受水平力F作用,物体和放在水平面上的斜面都处于静止,若水平力F增大一些,整个装置仍处于静止,则 A 斜面对物体的弹力一定增大; B 斜面与物体间的摩擦力一定增大; C 水平面对斜面的摩擦力不一定增大; D 水平面对斜面的弹力一定增大;,A,6 如图所示,质量m=10kg和M=20kg的两物块,叠放在动摩擦因数为=0.50的
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