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时间:2018-07-10
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1、一、直线运动1、质点、参考系、位移x、路程s、时间轴(时间、时刻)2、平均速度=x/t,(注意:为同一过程的、x、t)瞬时速度(速度)、速率、3、速度变化量Δv=vt-v0,矢量加法(v0+Δv=vt,首尾相接);v0vtΔvv0vtΔvv0vtΔv0tva、v变化的运动4、加速度(速度变化率)速度变化快慢,矢量a=Δv/Δt(一切运动),a=(仅匀变速直线),单位m/s2,(意义:每秒速度增加<减少>**m/s)a、v同向,加速。Δv=a·Δt含义:加速度在时间上的积累导致速度变化以v0为正向,判断a、vt、x正负;画过程图,标已知、所求和a5、匀变速直线运动公
2、式速度-时间vt=v0+at,位移-时间x=v0t+at2,速度-位移vt2-v02=2ax,6、打点计时器公式Δx=aT2,相邻相等时间内位移之差vt/2==(v0+vt)/2=x/t(中间时刻速度=平均速度=初末速度平均值)由x=at2,位移、时间必由v=0开始7、初速度为0匀加速直线运动前1秒、前2秒、前3秒内位移之比1:4:9,第1秒、第2秒、第3秒内位移之比1:3:5,前1米、前2米、前3米时间之比1:√2:√38、末速度为零:v0=at,v02=2ax,
3、a
4、,判断有无极限时间9、自由落体:(初速度为0,只受重力)公式:vt=gt,h=gt2,vt2=
5、2gh,竖直向下为正方向,(第1秒、第2秒、第3秒内下落5m、15m、25m……)10、竖直上抛:时间对称,速率对称只研究上升过程:变化⑧式从抛出到落地:v0=g·t/211、x-t图像:位置随时间变化,静止、匀速(斜率v)、匀加速(二次曲线)12、v-t图像:匀速、匀加速、匀减速、纵坐标v、斜率a、面积s,13、追及:速度相同时,间距最大或最小14、国际单位前缀:M、k、1、m、μ、n、p,相邻均为103倍二、力、物体平衡1、性质力(重力、弹力、摩擦力、引力、静电力)、效果力(动力、阻力、拉力、向心力、回复力);主动力(因)、被动力(果);2、力的效果:物体形变
6、,或物体运动状态(即速度矢量)变化;3、重心:形状规则质量均匀则在中心;不一定在物体上4、弹力:(不仅接触,而且挤压)判断有无轻绳拉力沿收缩方向,同一绳拉力处处等大;平面弹力垂直平面;球面弹力沿半径;轻杆弹力不一定沿杆;5、弹簧产生弹力:F=-kx劲度系数k:单位长度伸缩量对应的弹力(单位N/m)形变量x:判断伸长量、压缩量6、弹簧不同状态分析:画图,与原长比较7、静摩擦力:(条件:N、μ、相对运动趋势)f∈(0,fm],按需要取值fm≥f动与v同向、反向、垂直(向心力)、任意角——静摩擦力看“需要”8、滑动摩擦力:(条件:N、μ、相对运动)-14-f=μN(同一
7、个面的f、μ、N)与v同向、反向——动摩擦力看压力9、接触力分析顺序:①接触谁?②有无弹力?③有无摩擦力?④哪种摩擦?⑤可能几个方向?10、分力与合力:等效替代;平行四边形定则、或三角形定则。F合F合两边和≥第三边,两边差≤第三边三力平衡11、等大分力夹角分别为600、900、1200时,合力为分力的√3倍、√2倍、1倍;12、已知分力求合力,分力夹角越大,合力越小;已知合力求合力,分力夹角越大,分力越大;13、斜面上重力分解:mgsinθ,mgcosθ14、粗糙斜面匀速下滑←→mgsinθ=μmgcosθ(μ=tanθ)15、受力分析:场力、反作用力、接触力;找
8、不到施力物体的力不存在;分力与合力不能同时考虑;不考虑施加给外界的力(“受”力分析);画图时注意力的大小。16、三力平衡:合力法(任意两力的合力必与第三力等大反向)17、已知长度:相似法(力△∽长度△,对应边成比例)18、三个以上力:正交分解法(ΣFx+=ΣFx-;ΣFy+=ΣFy-)19、F1大小方向不变,F2方向不变,大小改变,F3大小方向都改变:旋转矢量法。(“倒插笔”画法)可求最小值20、基本国际单位:长度m、质量kg、时间s、电流强度A、温度K、物质的量mol、光强cd三、牛顿运动定律1、牛顿第一定律:不受力,静止或匀速;受力,速度变化。质量是惯性的量度
9、2、牛顿第三定律:作用力反作用力:等大、反向、同性质力、施受力物体颠倒、同生共死。FNmgfa(超失重、竖直圆运动:“由牛三律,##对××的压力大小…,方向…”)3、牛顿第二定律:F合=ma,F合决定a方向正交分解法,(∥a、⊥a);一般以加速度方向为正方向,图中标a;4、超重.失重:a向上,超重;a向下,失重a为重力加速度g时,完全失重绕地球运动的卫星上物体完全失重5、斜面问题:1)光滑斜面:物体无论上滑,还是下滑,均为mgsinθ=ma,a向下。2)粗糙斜面下滑:当gsinθ>μgcosθ时,加速下滑,mgsinθ-μmgcosθ=ma;当gsinθ=μgco
10、sθ时,匀
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