高一物理知识点总结
总结是把一定阶段内的有关情况分析研究,做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料,它可以明确下一步的工作方向,少走弯路,少犯错误,提高工作效益,我想我们需要写一份总结了吧。但是却发现不知道该写些什么,下面是小编整理的高一物理知识点总结,仅供参考,大家一起来看看吧。
第一章运动描述
第一节认识运动
机械运动:物体在空间中的位置发生变化,称为机械运动。
运动特点:普遍性、永恒性、多样性。
参考系
1.任何运动都与某个参考对象相比,称为参考系。
2.参考系的选择是自由的。
1)必须选择相同的参考系来比较两个物体的运动。
2)参考不一定是静止的,但被认为是静止的。
质点
1.在研究物体运动的过程中,如果在研究问题中可以忽略物体的大小和形状,则将物体简化为一个点,认为物体的质量集中在这个点上,称为质量点。
2.质点条件:
1)物体各点的运动完全相同(物体平动)。
2)物体的大小(线度)<<它通过的距离。
3.质点是相对的,而不是绝对的。
4.理想化模型:根据研究问题的性质和需要,掌握问题中的主要因素,忽略第二个因素,建立理想化模型,简化复杂问题。(为便于研究而建立的高度抽象的理想对象)
第二节时间位移
时间与时刻
1.钟表指示的读数对应于某一时刻,即时刻对应于时间轴上的某一点。两个时刻之间的间隔称为时间,时间对应于时间轴上的一段。
△t=t2—t1
2.时间和时间的单位是秒,符号是s,还有普通单位min,h。
3.问题的初始时刻通常为零。
路程和位移
1.距离表示物体运动轨迹的长度,但不能完全确定物体位置的变化,是标量。
2.从物体运动的起点指向运动重点的向线段称为位移,即矢量。
3.在物理学中,只有大小的物理量称为标量;有大小和方向的物理量称为矢量。
4.只有在质地上做单向直线运动,位移的大小等于距离。两者的操作规则不同。
记录物体运动信息的第三节
打点记时器:在纸带上打一系列点记录物体运动信息的仪器。(电火花打点记时器-火花打点、电磁打点记时器-电磁打点);一般打两个相邻点的时间间隔是0.02s。
第四节物体运动速度
物体通过的距离与所用时间的比率称为速度。
平均速度(对应位移和时间间隔)
物体运动的平均速度v是物体的位移s与该位移所用时间t的比值。它的方向与物体的位移方向相同。m/s。
v=s/t
瞬时速度(对应位置时刻)
瞬时速度是物体在某一时刻前后无限短时间内的平均速度。它的方向是物体在运动轨迹上穿过该点的切线方向。瞬时速率(简称速率)是瞬时速度的大小。
速率≥速度
第五节速度变化快慢加速
1.物体的加速度等于物体速度的变化(vt—v0)与完成这一变化所需时间的比值
a=(vt—v0)/t。
2.a不由△v、t决定,而是由F、m决定。
3.变化量=末态量值-初态量值……表示变化的大小。
4.变化率=变化量/时间……表示变化的速度。
5.如果物体沿直线移动,且速度均匀变化,则物体的运动均匀变速直线运动(加速度不随时间变化)。
6.速度是状态量,加速度是性质量,速度变化量(速度变化程度)是过程量。
第六节用图像描述直线运动
匀变速直线运动的位移图像
1.s-t图像是描述物体位移随时间变化的曲线。(不反映物体运动的轨迹)
2.物理上,斜率k≠tanα(2)坐标轴单标轴单理意义不同。
3.图像中两条图线的交点表示此时此刻两个物体相遇。
匀变速直线运动的速度图像
1.v-t图像是描述匀变速直线运动物体时间变化关系的图线。(不反映物体运动轨迹)
2.图像和时间轴的面积表示物体运动的位移,t轴上方为正,下方为负。在整个过程中,位移是每个区域的代数和总和。
第二章探讨了匀速直线运动的规律
第一节和第二节探索自由落体运动/自由落体运动的规律
记录自由落体运动轨迹记录
1.物体仅在中立作用下从静止开始下落的运动称为自由落体运动(理想模型)。影响空气中物体下落速度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→用逻辑得出结论→通过实验对推论进行检验→修改和推广假说。
自由落体运动规律
自由落体运动是一种初始速度为0的匀速直线运动,加速度为常量,称为重力加速度(g)。g=9.8m/s2
重力加速度g的方向总是垂直向下的。其尺寸随纬度和高度的增加而增加。
vt2=2gs
垂直投掷运动
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—gt2/2。
2.上升到最高点t=v0/g,上升到最高点的时间等于下降到抛出点的时间。
3.最大上升高度:s=v02/2g。
第三节匀速直线运动
匀速直线运动规律
1.基本公式:s=v0t at2/2。
2.平均速度:vt=v0 at。
3.推论:1)v=vt/2。
2)S2—S1=S3—S2=S4—S3=……=△S=aT2。
3)在n个连续相等的时间内,初速为0:
S1:S2:S3:……:Sn=1:3:5:……:(2n—1)
4)n个连续相等位移内t的初速为0:
t1:t2:t3:……:tn=1:(√2—1):(√3—√2):……:(√n—√n—1)
5)a=(Sm—Sn)/(m—n)T2(利用上段位移减少误差→逐差法)。
6)vt2—v02=2as。
第四节汽车行驶安全
1.停车距离=反应距离(速度)×反应时间) 制动距离(均匀减速)。
2.安全距离≥停车距离。
3.制动距离的大小取决于汽车的初始速度和道路的粗糙度。
4.追赶/相遇问题:抓住两个物体速度相等时满足的临界条件、时间和位移关系、临界状态(均匀减速至静止)。图像法可以解决问题。
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