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高一必修一物理知識點筆記整理

2024-08-07 筆記

  在我們平凡的學生生涯里,相信大家一定都接觸過知識點吧!知識點有時候特指教科書上或考試的知識。還在為沒有系統的知識點而發愁嗎?下面是小編收集整理的高一必修一物理知識點筆記整理,僅供參考,大家一起來看看吧。

  高一必修一物理知識點筆記整理 1

  功

  1.功的兩個必要因素:

  一是作用在物體上的力;

  二是物體在力的方向上通過的距離。

  2.功的計算:功(W)等于力(F)跟物體在力的`方向上通過的距離(s)的乘積。

  (功=力×距離)

  3.功的公式:W=Fs;

  單位:W→焦;F→牛頓;s→米。(1焦=1牛·米)

  4.功的原理:使用機械時,人們所做的功,都等于不用機械而直接用手所做的功,也就是說使用任何機械都不省功。

  5.斜面:FL=Gh斜面長是斜面高的幾倍,推力就是物重的幾分之一。

  (螺絲、盤山公路也是斜面)

  6.機械效率:有用功跟總功的比值叫機械效率。

  計算公式:P有/W=η

  7.功率(P):單位時間(t)里完成的功(W),叫功率。

  計算公式:單位:P→瓦特;W→焦;t→秒。(1瓦=1焦/秒。1千瓦=1000瓦)

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  牛頓第三定律:

  (1)內容:

  兩個物體之間的作用力和反作用力總是大小相等,方向相反,作用在一條直線上.

  (2)理解:

  ①作用力和反作用力的同時性.它們是同時產生,同時變化,同時消失,不是先有作用力后有反作用力.

  ②作用力和反作用力的性質相同.即作用力和反作用力是屬同種性質的力.

  ③作用力和反作用力的相互依賴性:它們是相互依存,互以對方作為自己存在的前提.

  ④作用力和反作用力的`不可疊加性.作用力和反作用力分別作用在兩個不同的物體上,各產生其效果,不可求它們的合力,兩力的作用效果不能相互抵消.

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  彈力

  ⑴發生彈性形變的物體,會對跟它接觸的物體產生力的.作用,這種力叫做彈力。

  ⑵產生彈力必須具備兩個條件:

  ①兩物體直接接觸;

  ②兩物體的接觸處發生彈性形變。

  彈力的方向:物體之間的正壓力一定垂直于它們的接觸面。繩對物體的拉力方向總是沿著繩而指向繩收縮的方向,在分析拉力方向時應先確定受力物體。

  彈力的大小:彈力的大小與彈性形變的大小有關,彈性形變越大,彈力越大.

  彈簧彈力:F=Kx(x為伸長量或壓縮量,K為勁度系數)

  相互接觸的物體是否存在彈力的判斷方法:如果物體間存在微小形變,不易覺察,這時可用假設法進行判定.

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  汽車做勻變速運動,追趕及相遇問題

  在兩物體同直線上的追及、相遇或避免碰撞問題中關鍵的條件是:兩物體能否同時到達空間某位置。因此應分別對兩物體研究,列出位移方程,然后利用時間關系、速度關系、位移關系解出。

  (1)追及

  追和被追的兩者的速度相等常是能追上、追不上、二者距離有極值的臨界條件。

  如勻減速運動的物體追從不同地點出發同向的勻速運動的物體時,若二者速度相等了,還沒有追上,則永遠追不上,此時二者間有最小距離。若二者相遇時(追上了),追者速度等于被追者的速度,則恰能追上,也是二者避免碰撞的臨界條件;若二者相遇時追者速度仍大于被追者的速度,則被追者還有一次追上追者的.機會,其間速度相等時二者的距離有一個較大值。

  再如初速度為零的勻加速運動的物體追趕同一地點出發同向勻速運動的物體時,當二者速度相等時二者有最大距離,位移相等即追上。

  (2)相遇

  同向運動的兩物體追及即相遇,分析同(1).

  相向運動的物體,當各自發生的位移的絕對值的和等于開始時兩物體間的距離時即相遇。

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  汽車行駛

  1.停車距離=反應距離(車速×反應時間)+剎車距離(勻減速)

  2.安全距離≥停車距離

  3.剎車距離的大小取決于車的初速度和路面的粗糙程度

  4.追及/相遇問題:抓住兩物體速度相等時滿足的臨界條件,時間及位移關系,臨界狀態(勻減速至靜止)。可用圖象法解題。

  探究形變與彈力的關系

  1.產生形變的`物體由于要恢復原狀,會對與它接觸的物體產生力的作用,這種力稱為彈力。

  2.彈力方向垂直于兩物體的接觸面,與引起形變的外力方向相反,與恢復方向相同。繩子彈力沿繩的收縮方向;鉸鏈彈力沿桿方向;硬桿彈力可不沿桿方向。

  彈力的作用線總是通過兩物體的接觸點并沿其接觸點公共切面的垂直方向。

  3.在彈性限度內,彈簧彈力F的大小與彈簧的伸長或縮短量x成正比,即胡克定律。F=kx

  4.上式的k稱為彈簧的勁度系數(倔強系數),反映了彈簧發生形變的難易程度。

  5.彈簧的串、并聯:串聯:1/k=1/k1+1/k2并聯:k=k1+k2

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  考點1:從受力確定運動情況

  牛頓第二定律的內容是F=ma,這個公式搭建起了力與運動之間的關系。

  我們可以通過對物體進行受力分析,研究其合外力,在通過牛頓第二定律F=ma,求出物體的加速度,進而分析物體的運動情況。

  比如,求解物體在某個時刻的位移大小,速度大小,等等。

  考點2:從運動情況確定受力

  同樣,我們也可以從運動學角度出發,通過題中的已知條件,結合勻變速直線運動的知識及公式,求解出物體的加速度a,進而再通過受力分析,來求解出某個力的大小。

  比如,我們已知斜面上某物體在運動,已知某些運動條件,來求解摩擦力的大小,進而求解滑動摩擦系數μ。

  您可以結合高一物理必修一的目錄,來查看更多物理考點的解析。我們對考點的'解析與教材目錄一致,更加的簡潔,也更加注重解題規律的分析與解題技巧的探究。

  牛頓運動定律的基本解題步驟

  (1)明確研究對象。可以以某一個物體為對象,也可以以幾個物體組成的質點組為對象。設每個質點的質量為mi,對應的加速度為ai,則有:F合=m1a1+m2a2+m3a3+……+mnan對此結論的證明:分別以質點組中的每個物體為研究對象用牛頓第二定律:∑F1=m1a1,∑F2=m2a2,……∑Fn=mnan,將以上各式等號左、右分別相加,左邊所有力中,凡屬于系統內力的,總是成對出現并且大小相等方向相反的,其矢量和必為零,所以最后得到的是該質點組所受的所有外力之和,即合外力F合。

  (2)對研究對象進行受力分析。同時還應該分析研究對象的運動情況(包括速度、加速度),并把速度、加速度的方向在受力圖旁邊畫出來。

  (3)若研究對象在不共線的兩個力作用下做加速運動,一般用平行四邊形定則(或三角形定則)解題;若研究對象在不共線的三個以上的力作用下做加速運動,一般用正交分解法解題(注意靈活選取坐標軸的方向,既可以分解力,也可以分解加速度)。

  (4)當研究對象在研究過程的不同階段受力情況有變化時,必須分階段進行受力分析,分階段列方程求解。另外解題中要注意臨界條件的分析。凡是題目中出現“剛好”、“恰好”等字樣的,往往要利用臨界條件。所謂“臨界”,就是物體處于兩種不同的狀態之間,可以認為它同時具有兩種狀態下的所有性質。在列方程時,要充分利用這種兩重性。

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