物理必修一知识点总结

时间:2024-08-31 23:56:30编辑:小松

高二物理必修一知识点归纳笔记

1.高二物理必修一知识点归纳笔记 篇一   电场能的性质   1、电场能的基本性质:电荷在电场中移动,电场力要对电荷做功。   2、电势φ   (1)定义:电荷在电场中某一点的电势能Ep与电荷量的比值。   (2)定义式:φ——单位:伏(V)——带正负号计算   (3)特点:   1、电势具有相对性,相对参考点而言。但电势之差与参考点的选择无关。   2、电势一个标量,但是它有正负,正负只表示该点电势比参考点电势高,还是低。   3、电势的大小由电场本身决定,与Ep和q无关。   4、电势在数值上等于单位正电荷由该点移动到零势点时电场力所做的功。   (4)电势高低的判断方法   1、根据电场线判断:沿着电场线电势降低。φA>φB   2、根据电势能判断:   正电荷:电势能大,电势高;电势能小,电势低。   负电荷:电势能大,电势低;电势能小,电势高。   结论:只在电场力作用下,静止的电荷从电势能高的地方向电势能低的地方运动。 2.高二物理必修一知识点归纳笔记 篇二   动力学的两类问题。   1、已知物体的受力情况,求物体的运动情况   2、已知物体的运动情况,求物体的受力情况(F合或某个分力)   3、应用牛顿第二定律解决问题的一般思路   (1)明确研究对象。   (2)对研究对象进行受力情况分析,画出受力示意图。   (3)建立直角坐标系,以初速度的方向或运动方向为正方向,与正方向相同的力为正,与正方向相反的力为负。在Y轴和X轴分别列牛顿第二定律的方程。   (4)解方程时,所有物理量都应统一单位,一般统一为国际单位。   4、分析两类问题的基本方法   (1)抓住受力情况和运动情况之间联系的桥梁——加速度。   (2)分析流程图 3.高二物理必修一知识点归纳笔记 篇三   交流电   1.匀强磁场有线圈,旋转产生交流电。电流电压电动势,变化规律是弦线。   中性面计时是正弦,平行面计时是余弦。   2.nbsω是值,有效值用热量来计算。   3.变压器供交流用,恒定电流不能用。   理想变压器,初级ui值,次级ui值,相等是原理。   电压之比值,正比匝数比;电流之比值,反比匝数比。   运用变压比,若求某匝数,化为匝伏比,方便地算出。   远距输电用,升压降流送,否则耗损大,用户后降压。 4.高二物理必修一知识点归纳笔记 篇四   1.两种电荷、电荷守恒定律、元电荷:(e=1.60×10-19C);带电体电荷量等于元电荷的整数倍。   2.库仑定律:F=kQ1Q2/r2(在真空中){F:点电荷间的作用力(N),k:静电力常量k=9.0×109N?m2/C2,Q1、Q2:两点电荷的电量(C),r:两点电荷间的距离(m),方向在它们的连线上,作用力与反作用力,同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引}   3.电场强度:E=F/q(定义式、计算式){E:电场强度(N/C),是矢量(电场的叠加原理),q:检验电荷的电量(C)}   4.真空点(源)电荷形成的电场E=kQ/r2{r:源电荷到该位置的距离(m),Q:源电荷的电量}   5.匀强电场的场强E=UAB/d{UAB:AB两点间的电压(V),d:AB两点在场强方向的距离(m)}   6.电场力:F=qE{F:电场力(N),q:受到电场力的电荷的电量(C),E:电场强度(N/C)}   7.电势与电势差:UAB=φA-φB,UAB=WAB/q=-ΔEAB/q   8.电场力做功:WAB=qUAB=Eqd{WAB:带电体由A到B时电场力所做的功(J),q:带电量(C),UAB:电场中A、B两点间的电势差(V)(电场力做功与路径无关),E:匀强电场强度,d:两点沿场强方向的距离(m)}   9.电势能:EA=qφA{EA:带电体在A点的电势能(J),q:电量(C),φA:A点的电势(V)}   10.电势能的变化ΔEAB=EB-EA{带电体在电场中从A位置到B位置时电势能的差值}   11.电场力做功与电势能变化ΔEAB=-WAB=-qUAB(电势能的增量等于电场力做功的负值)   12.电容C=Q/U(定义式,计算式){C:电容(F),Q:电量(C),U:电压(两极板电势差)(V)}   13.平行板电容器的电容C=εS/4πkd(S:两极板正对面积,d:两极板间的垂直距离,ω:介电常数)   14.带电粒子在电场中的加速(Vo=0):W=ΔEK或qU=mVt2/2,Vt=(2qU/m)1/2   15.带电粒子沿垂直电场方向以速度Vo进入匀强电场时的偏转(不考虑重力作用的情况下)   类平垂直电场方向:匀速直线运动L=Vot(在带等量异种电荷的平行极板中:E=U/d)   抛运动平行电场方向:初速度为零的匀加速直线运动d=at2/2,a=F/m=qE/m 5.高二物理必修一知识点归纳笔记 篇五   电场线   1、电场线:为了形象地描述电场而在电场中画出的一些曲线,曲线的疏密程度表示场强的大小,曲线上某点的切线方向表示场强的方向。   2、电场线的特征   (1)电场线密的地方场强强,电场线疏的地方场强弱。   (2)静电场的电场线起于正电荷止于负电荷,孤立的正电荷(或负电荷)的电场线止无穷远处点。   (3)电场线不会相交,也不会相切。   (4)电场线是假想的,实际电场中并不存在。   (5)电场线不是闭合曲线,且与带电粒子在电场中的运动轨迹之间没有必然联系。   3、几种典型电场的电场线   (1)正、负点电荷的电场中电场线的分布   特点:   ①离点电荷越近,电场线越密,场强越大。   ②e以点电荷为球心作个球面,电场线处处与球面垂直,在此球面上场强大小处处相等,方向不同。   (2)等量异种点电荷形成的电场中的电场线分布   特点:   ①沿点电荷的连线,场强先变小后变大。   ②e两点电荷连线中垂面(中垂线)上,场强方向均相同,且总与中垂面(中垂线)垂直。   ③在中垂面(中垂线)上,与两点电荷连线的中点0等距离各点场强相等。   (3)等量同种点电荷形成的电场中电场中电场线分布情况特点:   ①两点电荷连线中点O处场强为0。   ②两点电荷连线中点附近的电场线非常稀疏,但场强并不为0。   ③两点电荷连线的中点到无限远电场线先变密后变疏。   (4)匀强电场   特点:   ①两点电荷连线中点O处场强为0。   ②两点电荷连线中点附近的电场线非常稀疏,但场强并不为0。   ③两点电荷连线的中点到无限远电场线先变密后变疏。   (5)匀强电场   特点:   ①匀强电场是大小和方向都相同的电场,故匀强电场的电场线是平行等距同向的直线。   ②e电场线的疏密反映场强大小,电场方向与电场线平行。 6.高二物理必修一知识点归纳笔记 篇六   1、受力分析:   要根据力的概念,从物体所处的环境(与多少物体接触,处于什么场中)和运动状态着手,其常规如下:   (1)确定研究对象,并隔离出来;   (2)先画重力,然后弹力、摩擦力,再画电、磁场力;   (3)检查受力图,找出所画力的施力物体,分析结果能否使物体处于题设的运动状态(静止或加速),否则必然是多力或漏力;   (4)合力或分力不能重复列为物体所受的力   2、整体法和隔离体法   (1)整体法:就是把几个物体视为一个整体,受力分析时,只分析这一整体之外的物体对整体的作用力,不考虑整体内部之间的相互作用力。   (2)隔离法:就是把要分析的物体从相关的物体系中假想地隔离出来,只分析该物体以外的物体对该物体的作用力,不考虑物体对其它物体的作用力。   (3)方法选择   所涉及的物理问题是整体与外界作用时,应用整体分析法,可使问题简单明了,而不必考虑内力的作用;当涉及的物理问题是物体间的作用时,要应用隔离分析法,这时原整体中相互作用的内力就会变为各个独立物体的外力。

高一年级物理必修一知识点归纳笔记

【 #高一# 导语】物理思维是将物理现象与物理实验所得到的感性认识,上升为理性认识,并从已有的理性认识上获得新的理性认识。 为各位同学整理了《高一年级物理必修一知识点归纳笔记》,希望对你的学习有所帮助! 1.高一年级物理必修一知识点归纳笔记 篇一   曲线运动   1.曲线运动的位移:平面直角坐标系通常设位移方向与x轴夹角为α   2.曲线运动的速度:   ①质点在某一点的速度,沿曲线在这一点的切线方向   ②速度在平面直角坐标系中可分解为水平速度Vx及竖直速度Vy,V2=Vx2+Vy2   3.曲线运动是变速运动(速度是矢量,方向或大小任一的改变都会造成速度的变化,曲线运动中,速度的方向一定改变)   4.物体做曲线运动的条件:物体所受合力的方向与它的速度方向不在同一直线上 2.高一年级物理必修一知识点归纳笔记 篇二   力的合成   求几个共点力的合力,叫做力的合成。   (1)力是矢量,其合成与分解都遵循平行四边形定则。   (2)一条直线上两力合成,在规定正方向后,可利用代数运算。   (3)互成角度共点力互成的分析   ①两个力合力的取值范围是|F1-F2|≤F≤F1+F2   ②共点的三个力,如果任意两个力的合力最小值小于或等于第三个力,那么这三个共点力的合力可能等于零。   ③同时作用在同一物体上的共点力才能合成(同时性和同体性)。   ④合力可能比分力大,也可能比分力小,也可能等于某一个分力。 3.高一年级物理必修一知识点归纳笔记 篇三   功   (1)做功的两个条件:作用在物体上的力。   物体在里的方向上通过的距离。   (2)功的大小:W=Fscosa功是标量功的单位:焦耳(J)   1J=1N_m   当00F做正功F是动力   当a=派/2w=0(cos派/2=0)F不作功   当派/2

物理必修一知识点

物理必修一知识点1   1、牛顿第一定律:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态为止。   理解要点:   (1)运动是物体的一种属性,物体的运动不需要力来维持;   (2)它定性地揭示了运动与力的关系,即力是改变物体运动状态的原因,(运动状态指物体的速度)又根据加速度定义:,有速度变化就一定有加速度,所以可以说:力是使物体产生加速度的原因。(不能说“力是产生速度的原因”、“力是维持速度的原因”,也不能说“力是改变加速度的原因”。);   (3)定律说明了任何物体都有一个极其重要的属性——惯性;一切物体都有保持原有运动状态的性质,这就是惯性。惯性反映了物体运动状态改变的难易程度(惯性大的物体运动状态不容易改变)。质量是物体惯性大小的量度。   (4)牛顿第一定律是牛顿第二定律的基础,物体不受外力和物体所受合外力为零是有区别的,所以不能把牛顿第一定律当成牛顿第二定律在F=0时的特例,牛顿第一定律定性地给出了力与运动的关系,牛顿第二定律定量地给出力与运动的关系。   2、牛顿第二定律:物体的加速度跟作用力成正比,跟物体的质量成反比。   公式F=ma.   理解要点:   (1)牛顿第二定律定量揭示了力与运动的关系,即知道了力,可根据牛顿第二定律研究其效果,分析出物体的运动规律;反过来,知道了运动,可根据牛顿第二定律研究其受力情况,为设计运动,控制运动提供了理论基础;   (2)牛顿第二定律揭示的是力的瞬时效果,即作用在物体上的力与它的效果是瞬时对应关系,力变加速度就变,力撤除加速度就为零,注意力的瞬时效果是加速度而不是速度;   (3)牛顿第二定律F=ma定义了力的基本单位——牛顿(使质量为1kg的物体产生1m/s2的加速度的作用力为1N,即1N=1kg.m/s2.   (5)应用牛顿第二定律解题的步骤:   ①明确研究对象。可以以某一个物体为对象,也可以以几个物体组成的质点组为对象。   ②对研究对象进行受力分析。同时还应该分析研究对象的运动情况(包括速度、加速度),并把速度、加速度的方向在受力图旁边画出来。   ③若研究对象在不共线的两个力作用下做加速运动,一般用平行四边形定则(或三角形定则)解题;若研究对象在不共线的三个以上的力作用下做加速运动,一般用正交分解法解题(注意灵活选取坐标轴的方向,既可以分解力,也可以分解加速度)。   ④当研究对象在研究过程的不同阶段受力情况有变化时,那就必须分阶段进行受力分析,分阶段列方程求解。   注:严格按照以上步骤解题,同时认真画出受力分析图,标出运动情况,那么问题都能迎刃而解。   (6)运用牛顿运动定律解决的动力学问题常常可以分为两种类型(两类动力学基本问题):   (1)已知物体的受力情况,要求物体的运动情况.如物体运动的位移、速度及时间等.   (2)已知物体的运动情况,要求物体的受力情况(求力的大小和方向).   但不管哪种类型,一般总是先根据已知条件求出物体运动的加速度,然后再由此得出问题的答案.   3、牛顿第三定律:两个物体之间的作用力与反作用力总是大小相等,方向相反,作用在同一直线上。   理解要点:   (1)作用力和反作用力相互依赖性,它们是相互依存,互以对方作为自已存在的前提;(2)作用力和反作用力的同时性,它们是同时产生、同时消失,同时变化,不是先有作用力后有反作用力;(3)作用力和反作用力是同一性质的力;(4)作用力和反作用力是不可叠加的,作用力和反作用力分别作用在两个不同的物体上,各产生其效果,不可求它们的合力,两个力的作用效果不能相互抵消,这应注意同二力平衡加以区别。(5)区分一对作用力反作用力和一对平衡力:一对作用力反作用力和一对平衡力的共同点有:大小相等、方向相反、作用在同一条直线上。不同点有:作用力反作用力作用在两个不同物体上,而平衡力作用在同一个物体上;作用力反作用力一定是同种性质的力,而平衡力可能是不同性质的力;作用力反作用力一定是同时产生同时消失的,而平衡力中的一个消失后,另一个可能仍然存在。 物理必修一知识点2   1、物质是由分子组成的。分子若看成球型,其直径以10—10m来度量。   2、一切物体的分子都在不停地做无规则的运动。   ①扩散:不同物质在相互接触时,彼此进入对方的现象。   ②扩散现象说明:   A分子之间有间隙。   B分子在做不停的无规则的运动。   ③课本中的装置下面放二氧化氮这样做的目的是:防止二氧化氮扩散被误认为是重力作用的结果。实验现象:两瓶气体混合在一起颜色变得均匀,结论:气体分子在不停地运动。   ④固、液、气都可扩散,扩散速度与温度有关。   ⑤分子运动与物体运动要区分开:扩散、蒸发等是分子运动的结果,而飞扬的灰尘,液、气体对流是物体运动的结果。   3、分子间有相互作用的引力和斥力。   ①当分子间的距离d=分子间平衡距离r,引力=斥力。   ②d   ③d>r时,引力>斥力,引力起主要作用。固体很难被拉断,钢笔写字,胶水粘东西都是因为分子之间引力起主要作用。   ④当d>10r时,分子之间作用力十分微弱,可忽略不计。   破镜不能重圆的原因是:镜块间的距离远大于分子之间的作用力的作用范围,镜子不能因分子间作用力而结合在一起。 物理必修一知识点3   初速度为零的匀变速直线运动以下推论也成立   (1) 设T为单位时间,则有   ●瞬时速度与运动时间成正比,   ●位移与运动时间的平方成正比   ●连续相等的时间内的位移之比 (2)设S为单位位移,则有   ●瞬时速度与位移的平方根成正比,   ●运动时间与位移的平方根成正比,   ●通过连续相等的位移所需的时间之比。 物理必修一知识点4    1、动力学的两类基本问题:   (1)已知物体的受力情况,确定物体的运动情况。基本解题思路是:   ①根据受力情况,利用牛顿第二定律求出物体的加速度。   ②根据题意,选择恰当的运动学公式求解相关的速度、位移等。   (2)已知物体的运动情况,推断或求出物体所受的未知力。基本解题思路是:①根据运动情况,利用运动学公式求出物体的加速度。   ②根据牛顿第二定律确定物体所受的合外力,从而求出未知力。   (3)注意点:   ①运用牛顿定律解决这类问题的关键是对物体进行受力情况分析和运动情况分析,要善于画出物体受力图和运动草图。不论是哪类问题,都应抓住力与运动的关系是通过加速度这座桥梁联系起来的这一关键。   ②对物体在运动过程中受力情况发生变化,要分段进行分析,每一段根据其初速度和合外力来确定其运动情况;某一个力变化后,有时会影响其他力,如弹力变化后,滑动摩擦力也随之变化。   2、关于超重和失重:   在平衡状态时,物体对水平支持物的`压力大小等于物体的重力。当物体在竖直方向上有加速度时,物体对支持物的压力就不等于物体的重力。当物体的加速度方向向上时,物体对支持物的压力大于物体的重力,这种现象叫超重现象。当物体的加速度方向向下时,物体对支持物的压力小于物体的重力,这种现象叫失重现象。对其理解应注意以下三点:   (1)当物体处于超重和失重状态时,物体的重力并没有变化。   (2)物体是否处于超重状态或失重状态,不在于物体向上运动还是向下运动,即不取决于速度方向,而是取决于加速度方向。   (3)当物体处于完全失重状态(a=g)时,平常一切由重力产生的物理现象都会完全消失,如单摆停摆、天平失效、浸在水中的物体不再受浮力、液体柱不再产生向下的压强等。    易错现象:   (1)当外力发生变化时,若引起两物体间的弹力变化,则两物体间的滑动摩擦力一定发生变化,往往有些同学解题时仍误认为滑动摩擦力不变。   (2)些同学在解比较复杂的问题时不认真审清题意,不注意题目条件的变化,不能正确分析物理过程,导致解题错误。   (3)些同学对超重、失重的概念理解不清,误认为超重就是物体的重力增加啦,失重就是物体的重力减少啦。 物理必修一知识点5   1、力是物体对物体的作用。⑴力不能脱离物体而独立存在。⑵物体间的作用是相互的。   2、力的三要素:力的大小、方向、作用点。   3、力作用于物体产生的两个作用效果。使受力物体发生形变或使受力物体的运动状态发生改变。   4、力的分类:   ⑴按照力的性质命名:重力、弹力、摩擦力等。   ⑵按照力的作用效果命名:拉力、推力、压力、支持力、动力、阻力、浮力、向心力等。   5、重力(A)   1)重力是由于地球的吸引而使物体受到的力   ⑴地球上的物体受到重力,施力物体是地球。⑵重力的方向总是竖直向下的。   2)重心:物体的各个部分都受重力的作用,但从效果上看,我们可以认为各部分所受重力的作用都集中于一点,这个点就是物体所受重力的作用点,叫做物体的重心。   ①质量均匀分布的有规则形状的均匀物体,它的重心在几何中心上。   ②一般物体的重心不一定在几何中心上,可以在物体内,也可以在物体外。一般采用悬挂法。   3)重力的大小:G=mg   6、弹力(A)   1)弹力   ⑴发生弹性形变的物体,会对跟它接触的物体产生力的作用,这种力叫做弹力。   ⑵产生弹力必须具备两个条件:①两物体直接接触;②两物体的接触处发生弹性形变。   2)弹力的方向:物体之间的正压力一定垂直于它们的接触面。绳对物体的拉力方向总是沿着绳而指向绳收缩的方向,在分析拉力方向时应先确定受力物体。   3)弹力的大小:弹力的大小与弹性形变的大小有关,弹性形变越大,弹力越大。   弹簧弹力:F=Kx(x为伸长量或压缩量,K为劲度系数)   4)相互接触的物体是否存在弹力的判断方法:如果物体间存在微小形变,不易觉察,这时可用假设法进行判定。 物理必修一知识点6   1、万有引力定律:引力常量G=6.67×N?m2/kg2   2、适用条件:可作质点的两个物体间的相互作用;若是两个均匀的球体,r应是两球心间距。(物体的尺寸比两物体的距离r小得多时,可以看成质点)   3、万有引力定律的应用:(中心天体质量M,天体半径R,天体表面重力加速度g)   (1)万有引力=向心力(一个天体绕另一个天体作圆周运动时)   (2)重力=万有引力   地面物体的重力加速度:mg=Gg=G≈9.8m/s2   高空物体的重力加速度:mg=Gg=G<9.8m/s2   4、第一宇宙速度————在地球表面附近(轨道半径可视为地球半径)绕地球作圆周运动的卫星的线速度,在所有圆周运动的卫星中线速度是的。   由mg=mv2/R或由==7.9km/s   5、开普勒三大定律   6、利用万有引力定律计算天体质量   7、通过万有引力定律和向心力公式计算环绕速度   8、大于环绕速度的两个特殊发射速度:第二宇宙速度、第三宇宙速度(含义) 物理必修一知识点7   匀变速直线运动的研究    一、基本关系式   v=v0+at   x=v0t+1/2at2   v2-vo2=2ax   v=x/t=(v0+v)/2    二、推论   1、vt/2=v=(v0+v)/2   2、vx/2=   3、△x=at2{xm-xn=(m-n)at2}   4、初速度为零的匀变速直线运动的比例式   应用基本关系式和推论时注意:   (1)、确定研究对象在哪个运动过程,并根据题意画出示意图.   (2)、求解运动学问题时一般都有多种解法,并探求最佳解法.    三、两种运动特例   (1)、自由落体运动:v0=0a=gv=gth=1/2gt2v2=2gh   (2)、竖直上抛运动;v0=0a=-g    四、关于追及与相遇问题   1、寻找三个关系:时间关系,速度关系,位移关系.两物体速度相等是两物体有最大或最小距离的临界条件.   2、处理方法:物理法,数学法,图象法.    五、理解伽俐略科学研究过程的基本要素. 物理必修一知识点8   1、质点:   (1)没有形状、大小且有质量的点   (2)质点是一个理想化模型,实际并不存在   (3)一个物体是否能看成质点并不取决于这个物体的大小,而是看所研究的问题中物体的形状大小和物体上各部分运动情况的差异是否为可以忽略的次要因素,要具体问其具体分析。   2、加速度(A)   (1)加速度的定义:加速度是表示速度改变快慢的物理量,它等于速度的改变量跟发生这一改变量所用时间的比值,定义式:   (2)加速度是矢量,它的方向是速度变化的方向   (3)在变速直线运动中,若加速度的方向与速度方向相同,则质点做加速运动;若加速度的方向与速度方向相反,则则质点做减速运动。   (1)表示物体运动快慢的物理量,它等于位移s跟发生这段位移所用时间t的比值。即v=s/t。速度是矢量,既有大小也有方向,其方向就是物体运动的方向。在国际单位制中,速度的单位是(m/s)米/秒。   (2)平均速度是描述作变速运动物体运动快慢的物理量。一个作变速运动的物体,如果在一段时间t内的位移为s,则我们定义v=s/t为物体在这段时间(或这段位移)上的平均速度。平均速度也是矢量,其方向就是物体在这段时间内的位移的方向。   (3)瞬时速度是指运动物体在某一时刻(或某一位置)的速度。从物理含义上看,瞬时速度指某一时刻附近极短时间内的平均速度。瞬时速度的大小叫瞬时速率,简称速率。   4、匀速直线运动(A)   (1)定义:物体在一条直线上运动,如果在相等的时间内位移相等,这种运动叫做匀速直线运动。   根据匀速直线运动的特点,质点在相等时间内通过的位移相等,质点在相等时间内通过的路程相等,质点的运动方向相同,质点在相等时间内的位移大小和路程相等。 物理必修一知识点9   探究自由落体运动/自由落体运动规律   记录自由落体运动轨迹   1.物体仅在中立的作用下,从静止开始下落的运动,叫做自由落体运动(理想化模型)。在空气中影响物体下落快慢的因素是下落过程中空气阻力的影响,与物体重量无关。   2.伽利略的科学方法:观察→提出假设→运用逻辑得出结论→通过实验对推论进行检验→对假说进行修正和推广   自由落体运动规律   自由落体运动是一种初速度为0的匀变速直线运动,加速度为常量,称为重力加速度(g)。g=9.8m/s?   重力加速度g的方向总是竖直向下的。其大小随着纬度的增加而增加,随着高度的增加而减少。   vt?=2gs   竖直上抛运动   1.处理方法:分段法(上升过程a=-g,下降过程为自由落体),整体法(a=-g,注意矢量性)   1.速度公式:vt=v0—gt位移公式:h=v0t—gt?/2   2.上升到最高点时间t=v0/g,上升到最高点所用时间与回落到抛出点所用时间相等   3.上升的最大高度:s=v0?/2g 物理必修一知识点10   (1)热现象:与温度有关的物理现象。如热胀冷缩、摩擦生热、水结冰、湿衣服晾干等都是热现象。   (2)热学的主要内容:热传递、热膨胀、物态变化、固体、液体、气体的性质等。   (3)热学的基本理论:由于热现象的本质是大量分子的无规则运动,因此研究热学的基本理论是分子动理论、量守恒规律。分子的大小:分子是看不见的,怎样能知道分子的大小呢?   (4)单分子油膜法是最粗略地说明分子大小的一种方法。   (5)利用离子显微镜测定分子的直径。 物理必修一知识点11   运动图象(只研究直线运动)   1、x—t图象(即位移图象)   (1)、纵截距表示物体的初始位置。   (2)、倾斜直线表示物体作匀变速直线运动,水平直线表示物体静止,曲线表示物体作变速直线运动。   (3)、斜率表示速度。斜率的绝对值表示速度的大小,斜率的正负表示速度的方向。   2、v—t图象(速度图象)   (1)、纵截距表示物体的初速度。   (2)、倾斜直线表示物体作匀变速直线运动,水平直线表示物体作匀速直线运动,曲线表示物体作变加速直线运动(加速度大小发生变化)。   (3)、纵坐标表示速度。纵坐标的绝对值表示速度的大小,纵坐标的正负表示速度的方向。   (4)、斜率表示加速度。斜率的绝对值表示加速度的大小,斜率的正负表示加速度的方向。   (5)、面积表示位移。横轴上方的面积表示正位移,横轴下方的面积表示负位移。   实验:用打点计时器测速度   1、两种打点即使器的异同点   2、纸带分析;   (1)、从纸带上可直接判断时间间隔,用刻度尺可以测量位移。   (2)、可计算出经过某点的瞬时速度   (3)、可计算出加速度 物理必修一知识点12    一、探究形变与弹力的关系   弹性形变(撤去使物体发生形变的外力后能恢复原来形状的物体的形变)范性形变(撤去使物体发生形变的外力后不能恢复原来形状的物体的形变)3、弹性限度:若物体形变过大,超过一定限度,撤去外力后,无法恢复原来的形状,这个限度叫弹性限度。    二、探究摩擦力  滑动摩擦力:一个物体在另一个物体表面上相当于另一个物体滑动的时候,要受到另一个物体阻碍它相对滑动的力,这种力叫做滑动摩擦力。   说明:摩擦力的产生是由于物体表面不光滑造成的。    三、力的合成与分解  (1)若处于平衡状态的物体仅受两个力作用,这两个力一定大小相等、方向相反、作用在一条直线上,即二力平衡   (2)若处于平衡状态的物体受三个力作用,则这三个力中的任意两个力的合力一定与另一个力大小相等、方向相反、作用在一条直线上   (3)若处于平衡状态的物体受到三个或三个以上的力的作用,则宜用正交分解法处理,此时的平衡方程可写成   ①确定研究对象;   ②分析受力情况;   ③建立适当坐标;   ④列出平衡方程    四、共点力的平衡条件  1.共点力:物体受到的各力的作用线或作用线的延长线能相交于一点的力   2.平衡状态:在共点力的作用下,物体保持静止或匀速直线运动的状态.   说明:这里的静止需要二个条件,一是物体受到的合外力为零,二是物体的速度为零,仅速度为零时物体不一定处于静止状态,如物体做竖直上抛运动达到点时刻,物体速度为零,但物体不是处于静止状态,因为物体受到的合外力不为零.   3.共点力作用下物体的平衡条件:合力为零,即0    说明:   ①三力汇交原理:当物体受到三个非平行的共点力作用而平衡时,这三个力必交于一点;   ②物体受到N个共点力作用而处于平衡状态时,取出其中的一个力,则这个力必与剩下的(N-1)个力的合力等大反向。   ③若采用正交分解法求平衡问题,则其平衡条件为:FX合=0,FY合=0;   ④有固定转动轴的物体的平衡条件   五、作用力与反作用力  学过物理学的人都会知道牛顿第三定律,此定律主要说明了作用力和反作用的关系。在对一个物体用力的时候同时会受到另一个物体的反作用力,这对力大小相等,方向相反,并且保持在一条直线上。 物理必修一知识点13    物理必修一学习方法   独立做题。   要独立地(指不依赖他人),保质保量地做一些题。题目要有一定的数量,不能太少,更要有一定的质量,就是说要有一定的难度。任何人学习数理化不 经过这一关是学不好的。独立解题,可能有时慢一些,有时要走弯路,有时甚至解不出来,但这些都是正常的,是任何一个初学者走向成功的必由之路。   物理过程。   要对物理过程一清二楚,物理过程弄不清必然存在解题的隐患。题目不论难易都要尽量画图,有的画草图就可以了,有的要画精确图,要动用圆规、三角板、量角器等,以显示几何关系。   画图能够变抽象思维为形象思维,更精确地掌握物理过程。有了图就能作状态分析和动态分析,状态分析是固定的、死的、间断的,而动态分析是活的、连续的。    物理必修一学习技巧   不要“题海”,要有题量   谈到解题必然会联系到题量。因为,同一个问题可从不同方面给予辨析理解,或者同一个问题设置不同的陷阱,这样就得有较多的题目。从不同角度、不同层次来体现教与学的测试要求,因而有一定的题目必是习以为常,我们也只有解答多方面的题,才得以消化和巩固基础知识。那做多了题就一定会陷入“题海”吗?我们的回答是否定的。   对于缺乏基本要求,思维跳跃性大,质量低劣,几乎类同题目重复出现,造成学生机械模仿,思维僵化,用定势思维解题,这才是误入“题海”。至于富有启发性、思考性、灵活性的题,百解不厌,真是一种学习享受。这样的题解得越多,收获越大。解题多了,并不就一定加重学生负担,只有那些脱离学习对象实际,超过学生的承受能力的,才会加重他们的负担。虽然题目不多,但积重难返,犹如陷入题海。所以,为了提高学习成绩和质量,离不开解题,而且要有一定的题量给予保证,并以真正理解熟练掌握为题量的下限。 物理必修一知识点14   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。   (2)竖直上抛运动的对称性   物体以初速度v0竖直上抛,A、B为途中的任意两点,C为点,则:   (1)时间对称性   物体上升过程中从A→C所用时间tAC和下降过程中从C→A所用时间tCA相等,同理tAB=tBA.   (2)速度对称性   物体上升过程经过A点的速度与下降过程经过A点的速度大小相等.   [关键一点]   在竖直上抛运动中,当物体经过抛出点上方某一位置时,可能处于上升阶段,也可能处于下降阶段,因此这类问题可能造成时间多解或者速度多解.    易错现象  1、忽略自由落体运动必须同时具备仅受重力和初速度为零   2、忽略竖直上抛运动中的多解   3、小球或杆过某一位置或圆筒的问题 物理必修一知识点15   考点1:共点力的平衡条件   平衡状态的定义:   如果一个物体在力的作用下保持静止或者匀速直线运动的状态,我们就说这个物体处于平衡状态。   平衡状态的条件:   在共点力作用下,物体的平衡条件是合力为零。   考点2:超重和失重   超重:物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)大于物体所受重力的现象。   失重:物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)小于物体所受重力的现象。   考点3:从动力学看自由落体运动   物体做自由落体运动的条件是:   1,物体是从静止开始下落的,即运动的初速度为零。   2,运动过程中它只受到重力的作用。

高中必修一物理知识点总结及公式

 高一的物理是相对比较简单的,但是还是有些学生东凑西拼,学习物理知识及公式学不全。下面是由我为大家整理的“高中必修一物理知识点总结及公式”,仅供参考,欢迎大家阅读。    高中必修一物理知识点总结    1、参考系 : 描述一个物体的运动时,选来作为标准的的另外的物体。   运动是绝对的,静止是相对的。一个物体是运动的还是静止的,都是相对于参考系在而言的。   参考系的选择是任意的,被选为参考系的物体,我们假定它是静止的。选择不同的物体作为参考系,可能得出不同的结论,但选择时要使运动的描述尽量的简单。    2、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。    3、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,是标量。    4、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 ,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,瞬时速度简称速度,它可以精确变速运动。瞬时速度的大小简称速率,它是一个标量。    高中必修一物理公式    一、质点的运动(1)------直线运动   1)匀变速直线运动   1、速度Vt=Vo+at 2.位移s=Vot+at²/2=V平t= Vt/2t   3.有用推论Vt²-Vo²=2as   4.平均速度V平=s/t(定义式)   5.中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/2   6.中间位置速度Vs/2=√[(Vo²+Vt²)/2]   7.加速度a=(Vt-Vo)/t {以Vo为正方向,a与Vo同向(加速)a>0;反向则a<0}   8.实验用推论Δs=aT²{Δs为连续相邻相等时间(T)内位移之差}   9.主要物理量及单位:初速度(Vo):m/s;加速度(a):m/s2;末速度(Vt):m/s;时间(t)秒(s);位移(s):米(m);路程:米;速度单位换算:1m/s=3.6km/h。   注:(1)平均速度是矢量; (2)物体速度大,加速度不一定大; (3)a=(Vt-Vo)/t只是量度式,不是决定式;   (4)其它相关内容:质点.位移和路程.参考系.时间与时刻;速度与速率.瞬时速度。    2)自由落体运动   1.初速度Vo=0 2.末速度Vt=gt 3.下落高度h=gt2/2(从Vo位置向下计算) 4.推论Vt2=2gh   注:(1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速直线运动规律;   (2)a=g=9.8m/s2≈10m/s2(重力加速度在赤道附近较小,在高山处比平地小,方向竖直向下)。   (3)竖直上抛运动   1.位移s=Vot-gt2/2 2.末速度Vt=Vo-gt (g=9.8m/s2≈10m/s2)   3.有用推论Vt2-Vo2=-2gs 4.上升最大高度Hm=Vo2/2g(抛出点算起)   5.往返时间t=2Vo/g (从抛出落回原位置的时间)   注:(1)全过程处理:是匀减速直线运动,以向上为正方向,加速度取负值;   (2)分段处理:向上为匀减速直线运动,向下为自由落体运动,具有对称性;   (3)上升与下落过程具有对称性,如在同点速度等值反向等。    二、力(常见的力、力的合成与分解)   (1)常见的力   1.重力G=mg (方向竖直向下,g=9.8m/s2≈10m/s2,作用点在重心,适用于地球表面附近)   2.胡克定律F=kx {方向沿恢复形变方向,k:劲度系数(N/m),x:形变量(m)}   3.滑动摩擦力F=μFN {与物体相对运动方向相反,μ:摩擦因数,FN:正压力(N)}   4.静摩擦力0≤f静≤fm (与物体相对运动趋势方向相反,fm为最大静摩擦力)   5.万有引力F=Gm1m2/r2 (G=6.67×10-11N?m2/kg2,方向在它们的连线上)   6.静电力F=kQ1Q2/r2 (k=9.0×109N?m2/C2,方向在它们的连线上)   7.电场力F=Eq (E:场强N/C,q:电量C,正电荷受的电场力与场强方向相同)   8.安培力F=BILsinθ (θ为B与L的夹角,当L⊥B时:F=BIL,B//L时:F=0)   9.洛仑兹力f=qVBsinθ (θ为B与V的夹角,当V⊥B时:f=qVB,V//B时:f=0)   注:(1)劲度系数k由弹簧自身决定;   (2)摩擦因数μ与压力大小及接触面积大小无关,由接触面材料特性与表面状况等决定;   (3)fm略大于μFN,一般视为fm≈μFN;   (4)其它相关内容:静摩擦力(大小、方向);   (5)物理量符号及单位B:磁感强度(T),L:有效长度(m),I:电流强度(A),V:带电粒子速度(m/s),q:带电粒子(带电体)电量(C);   (6)安培力与洛仑兹力方向均用左手定则32313133353236313431303231363533e59b9ee7ad9431333330323235判定。    2)力的合成与分解   1.同一直线上力的合成同向:F=F1+F2, 反向:F=F1-F2 (F1>F2)   2.互成角度力的合成:   F=(F12+F22+2F1F2cosα)1/2(余弦定理) F1⊥F2时:F=(F12+F22)1/2   3.合力大小范围:|F1-F2|≤F≤|F1+F2|   4.力的正交分解:Fx=Fcosβ,Fy=Fsinβ(β为合力与x轴之间的夹角tgβ=Fy/Fx)   注:(1)力(矢量)的合成与分解遵循平行四边形定则;   (2)合力与分力的关系是等效替代关系,可用合力替代分力的共同作用,反之也成立;   (3)除公式法外,也可用作图法求解,此时要选择标度,严格作图;   (4)F1与F2的值一定时,F1与F2的夹角(α角)越大,合力越小;   (5)同一直线上力的合成,可沿直线取正方向,用正负号表示力的方向,化简为代数运算。    三、动力学(运动和力)   1.牛顿第一运动定律(惯性定律):物体具有惯性,总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止   2.牛顿第二运动定律:F合=ma或a=F合/ma{由合外力决定,与合外力方向一致}   3.牛顿第三运动定律:F=-F′{负号表示方向相反,F、F′各自作用在对方,平衡力与作用力反作用力区别,实际应用:反冲运动}   4.共点力的平衡F合=0,推广 {正交分解法、三力汇交原理}   5.超重:FN>G,失重:FN   6.牛顿运动定律的适用条件:适用于解决低速运动问题,适用于宏观物体,不适用于处理高速问题,不适用于微观粒子   注:平衡状态是指物体处于静止或匀速直线状态,或者是匀速转动。

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