高一物理知识要点全面总结特别精华版
高一物理知识点全部

高一物理知识点全部高一物理是学生初次接触高中物理的阶段,主要内容包括力学、热学和光学三个模块。
以下是对这些知识点的详细介绍。
1. 力学力学是物理学的基础,主要涉及物体的运动以及力的作用。
高一力学的重点内容包括牛顿定律、功和能量、机械振动等。
1.1 牛顿定律牛顿定律是力学的核心理论,主要包括三个定律:- 第一定律(惯性定律):物体在受力作用下保持匀速直线运动或静止状态,除非外力强制改变其运动状态。
- 第二定律(运动定律):物体受到的加速度与作用在其上的合力成正比,与物体质量成反比。
- 第三定律(作用与反作用定律):两个物体相互作用时,彼此施加的力大小相等、方向相反。
1.2 功和能量功是力对物体做功的量度,可通过计算力在物体上的作用力和移动距离的乘积得到。
常见的功包括重力做功、弹力做功和摩擦力做功等。
能量是物体由于其运动或位置而具有的能力。
其中,动能是由于物体运动而产生的能量,势能是由于物 ** 置而产生的能量。
根据能量守恒定律,能量可以互相转化,但总能量保持不变。
1.3 机械振动机械振动是指物体在平衡位置附近作有规律的周期性位移的运动。
常见的振动包括简谐振动和阻尼振动。
简谐振动是指物体在恢复力的作用下作正弦形式的周期性振动。
其特点包括振动频率、周期、振幅和相位等。
阻尼振动是指物体在外界阻尼力的作用下逐渐减小振动幅度的振动。
阻尼振动可分为无阻尼振动、欠阻尼振动和过阻尼振动三种情况。
2. 热学热学是研究热与能量转化的科学。
高一热学的重点内容包括热量、温度和热力学定律等。
2.1 热量和温度热量是物体之间传递的能量,主要通过传导、传热和辐射等方式。
温度是物体内部分子运动的程度,用来衡量物体的热状态。
温度的单位为摄氏度(℃)或开尔文(K)。
2.2 热力学定律热力学定律包括热平衡原理、热容定律和热扩散定律等。
- 热平衡原理:当两个物体处于热平衡状态时,它们之间不发生净热交换。
- 热容定律:物体吸收或释放的热量与其质量、温度变化和物质的热容有关。
高一物理重点知识点整理5篇

高一物理重点知识点整理5篇第一篇:力学1.牛顿三定律- 第一定律:任何物体都保持不变或匀速直线运动,直到有外力作用于它。
- 第二定律:物体所受合力等于其质量乘以加速度,即F=ma。
- 第三定律:作用力与反作用力大小相等,方向相反,作用在不同的物体上。
2. 动量定理- 动量定理:物体受到的合外力作用时,动量的改变等于合外力在此物体上的冲量。
例子:一个质量为2千克的物体以15米每秒的速度向右运动。
现在一个1千克的物体以20米每秒的速度向左运动,它们发生了碰撞。
如果两个物体各自保持完全弹性碰撞,在碰撞后他们分别移动的方向位于原来的相反方向,计算碰撞后两个物体运动的速度。
解法:用动量守恒定律,假设第一个物体的速度为v1,第二个物体的速度为v2,则有:2 × 15 = 1 × (-20) + 2 × v1 + 1 × v2解得:v1 = 5.6 米每秒,v2 = -25.6 米每秒3. 能量守恒定律- 能量守恒定律:在能量转化过程中,总能量的数量不变。
例子:一个小球从高处自由落下,到达地面时,动能转化为等量的势能。
如果高度为15米,小球的质量为2千克,求小球撞击地面时的速度。
解法:机械能守恒,求势能转化为动能时,动能的大小与势能的大小相等,即:mgh = (1/2)mv2解得:v = sqrt(2gh) = 17.19 米每秒第二篇:光学1. 物理光路- 物理光路:是指考虑光线在折射、反射时所遵循的物理规律,确定出射光束的方向和偏振状态的路线图。
例子:用凸透镜成像的公式计算成像物距、像距和焦距。
2. 干涉- 干涉:是指两个或多个光波相遇时所产生的互相影响的现象。
例子:双缝干涉实验中,两个狭缝的距离为d,波长为λ的光源,狭缝与屏幕距离L,屏幕上观察到的等势线间距为x,则可以用杨氏干涉公式计算出光波的波长。
3. 偏光- 偏振:是指光波中的振动方向被限制在某一平面内的现象。
高一物理知识点总结(优秀10篇)

高一物理知识点总结(优秀10篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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高一物理知识点总结大全

高一物理知识点总结大全本文旨在总结高一物理的全部知识点,以便学生复习和巩固所学内容。
一、力学1. 运动学(1) 机械运动:物体在空间中的位置变化。
(2) 参照物:选取一个物体作为标准,用来描述其他物体的运动状态。
(3) 相对运动:两个物体相对运动的状态。
(4) 速度:物体在单位时间内通过的路程。
(5) 平均速度:一段时间内的路程与所用时间的比值。
(6) 瞬时速度:某一时刻物体的速度。
(7) 加速度:速度变化量与发生这一变化所用时间的比值。
2. 热学(1) 温度:物体内部分子的热运动程度。
(2) 热传递:热量从高温物体传递到低温物体的过程。
(3) 热量:在热传递过程中传递的能量。
(4) 比热容:单位质量物质温度变化时吸收或释放的热量。
3. 电学(1) 电场:电荷在空间中产生的力场。
(2) 电势:电场中单位正电荷所具有的能量。
(3) 电流:单位时间内通过导体截面的电荷量。
(4) 电阻:导体对电流的阻碍作用。
(5) 电功率:单位时间内电路中消耗的电能。
二、光学1. 光的反射(1) 镜面反射:光线在平而光滑的表面上反射。
(2) 漫反射:光线在粗糙表面上反射。
2. 光的折射(1) 折射定律:入射角与折射角的正弦比值相等。
(2) 绝对折射率:光在某种介质中的折射率。
三、实验1. 实验目的:验证牛顿第一定律。
2. 实验原理:利用滑轮组和弹簧测力计测量物体的重力和拉力。
3. 实验步骤:安装实验装置,测量重力和拉力,计算摩擦力。
(完整版)高中物理必修一知识点_整理版

物理必修一知识点一、运动学的基本概念1、参考系: 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。
通常以地面为参考系.2、质点:①定义: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.②物体可看做质点的条件:研究物体的运动时,物体的大小和形状对研究结果的影响可以忽略。
且物体能否看成质点,要具体问题具体分析。
③物体可被看做质点的几种情况:(1)平动的物体通常可视为质点.(2)有转动但相对平动而言可以忽略时,也可以把物体视为质点.(3)同一物体,有时可看成质点,有时不能.当物体本身的大小对所研究问题的影响不能忽略时,不能把物体看做质点,反之,则可以.[关键一点](1)质点并不是质量很小的点,要区别于几何学中的“点”.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,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vxt∆=∆,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.6、加速度:用量描述速度变化快慢的的物理量,其定义式为v at∆=∆.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),大小由两个因素决定。
补充:速度与加速度的关系1、速度与加速度没有必然的关系,即:⑴速度大,加速度不一定也大;⑵加速度大,速度不一定也大;⑶速度为零,加速度不一定也为零;⑷加速度为零,速度不一定也为零。
2、当加速度a与速度V方向的关系确定时,则有:⑴若a 与V方向相同时,不管a如何变化,V都增大。
(完整版)高一物理知识点整理

(完整版)高一物理知识点整理一、力学1. 物体的平衡条件:力的平衡和力矩的平衡。
2. 牛顿第一定律:物体在力的作用下保持匀速直线运动或静止状态。
3. 牛顿第二定律:物体的加速度与作用在物体上的合外力成正比,与物体质量成反比。
4. 牛顿第三定律:任何两个物体之间相互作用的力,其大小相等,方向相反。
二、热学1. 热量的传递方式:导热、对流和辐射。
2. 热量的单位:焦耳(J)。
3. 热力学第一定律:内能的变化等于系统所做的功与吸收的热量之和。
4. 热力学第二定律:热量不会自发地从低温物体传递到高温物体,热量传递总是朝着热量的高处流动。
三、光学1. 光的反射定律:入射角等于反射角。
2. 光的折射定律:入射光线、折射光线和法线在同一平面上,入射角的正弦与折射角的正弦成一定比例。
3. 理想凸透镜成像公式:$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} +\frac{1}{d_i}$。
4. 理想薄凸透镜成像特点:物距大于二倍焦距时,成实像;物距小于二倍焦距时,成虚像。
四、电学1. 电阻定律:电流与电压的比值为电阻。
2. 等效电阻公式(串联):$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + R_3 + ...$。
3. 等效电阻公式(并联):$\frac{1}{R_{\text{eq}}} =\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + ...$。
4. 雷诺法则:当导体中有电流通过时,电流产生的磁场会引起导体两端产生感应电动势。
五、核物理1. 放射性衰变:α衰变、β衰变和γ衰变。
2. 半衰期:描述放射性核素衰变的时间特征,指衰变物质剩余一半所需的时间。
3. 核聚变:两个轻核聚合为较重的核,释放出巨大的能量。
4. 核裂变:较重的核分裂为两个轻核,释放出巨大的能量和几个中子。
以上即为高一物理的知识点整理,希望对你的学习有所帮助!。
高一物理必背知识点总结归纳精选5篇

高一物理必背知识点总结归纳精选5篇高一物理知识点11、图象:图像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x—t图象和v—t图象.(1)x—t图象①物理意义:反映了做直线运动的物体的位移随时间变化的规律。
②表示物体处于静止状态②图线斜率的意义①图线上某点切线的斜率的大小表示物体速度的大小.②图线上某点切线的斜率的正负表示物体方向.③两种特殊的x-t图象(1)匀速直线运动的x-t图象是一条过原点的直线.(2)若x-t图象是一条平行于时间轴的直线,则表示物体处于静止状态(2)v—t图象①物理意义:反映了做直线运动的物体的速度随时间变化的规律.②图线斜率的意义a图线上某点切线的斜率的大小表示物体运动的加速度的大小.b图线上某点切线的斜率的正负表示加速度的方向.③图象与坐标轴围成的“面积”的意义a图象与坐标轴围成的面积的数值表示相应时间内的位移的大小。
b若此面积在时间轴的上方,表示这段时间内的位移方向为正方向;若此面积在时间轴的下方,表示这段时间内的位移方向为负方向.③常见的两种图象形式(1)匀速直线运动的v-t图象是与横轴平行的直线.(2)匀变速直线运动的v-t图象是一条倾斜的直线.2、相遇和追及问题:这类问题的关键是两物体在运动过程中,速度关系和位移关系,要注意寻找问题中隐含的临界条件。
1、混淆x—t图象和v-t图象,不能区分它们的物理意义2、不能正确计算图线的斜率、面积3、在处理汽车刹车、飞机降落等实际问题时注意,汽车、飞机停止后不会后退高一物理知识点3匀速圆周运动1.线速度V=s/t=2r/T2.角速度=/t=2/T=2f3.向心加速度a=V2/r=2r=(2/T)2r4.向心力F心=mV2/r=m2r=mr(2/T)2=mv=F合5.周期与频率:T=1/f6.角速度与线速度的关系:V=r7.角速度与转速的关系=2n(此处频率与转速意义相同)8.主要物理量及单位:弧长(s):米(m);角度():弧度(rad);频率(f):赫(Hz);周期(T):秒(s);转速(n):r/s;半径(r):米(m);线速度(V):m/s;角速度():rad/s;向心加速度:m/s2。
高一物理知识点总结全

高一物理知识点总结全1. 动力学- 牛顿第一定律:物体静止或匀速运动的状态会保持下去,除非有外力作用。
- 牛顿第二定律:物体的加速度与作用在它上面的合力成正比,与物体的质量成反比。
- 牛顿第三定律:任何两个物体之间相互作用的力,两个物体之间的力大小相等、方向相反。
2. 力学- 动能:物体由于运动而具有的能量,公式为动能=1/2mv²。
- 动能定理:物体的净作用力所做的功等于物体的动能的增量。
- 动量守恒定律:在没有外力作用的情况下,系统的总动量保持不变。
- 弹性碰撞和非弹性碰撞:在弹性碰撞中,动能和动量都得到完全保存,而在非弹性碰撞中,动能和动量不完全保存。
3. 电学- 静电学:讲述了电荷与电场之间的相互作用关系。
- 科尔施定律:描述了电压与电流之间的关系,公式为U=IR。
- 电阻和电导:电导是电阻的倒数,衡量材料导电能力的强弱。
- 电路:由电源、导线和负载组成的路径,电流在其中流动。
- 安培定律:描述了通过闭合电路的电流与磁场之间的关系。
- 法拉第电磁感应定律:描述了磁通量变化引起的感应电动势。
- 恒定电流:流经电阻的电流强度相等,电路中各处电势差之和为零。
4. 光学- 光的折射:光线从一种介质到另一种介质时的偏折现象。
- 光的反射:光线遇到物体表面时,从同一角度反弹回去的现象。
- 光的色散:不同频率的光在通过介质时,会被折射的程度不同而产生分散现象。
- 镜面成像:平面镜和球面镜的成像规律和公式。
- 球面镜的焦距:描述球面镜的聚焦效应。
5. 热学- 温度与热量:温度是物体热平衡状态下的物理量,热量是物体间传递的能量。
- 热传导和热对流:物体内部的热传导和物体表面的热对流现象。
- 热容量和比热容:物体吸收一定热量时的温度变化程度。
6. 声学- 声波的传播:描述声音在空气中的传播规律。
- 音速:描述声音在特定介质内传播的速度。
7. 其他- 重力:物体间的吸引力,描述物体受到的引力大小与质量和距离之间的关系。
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第一章 力知识要点:1、本专题知识点及基本技能要求(1)力的本质(2)重力、物体的重心(3)弹力、胡克定律(4)摩擦力(5)物体受力情况分析1、力的本质:(参看例1、2、3)(1)力是物体对物体的作用。
※脱离物体的力是不存在的,对应一个力,有受力物体同时有施力物体。
找不到施力物体的力是无中生有。
(例如:脱离枪筒的子弹所谓向前的冲力,沿光滑平面匀速向前运动的小球受到的向前运动的力等)(2)力作用的相互性决定了力总是成对出现:※甲乙两物体相互作用,甲受到乙施予的作用力的同时,甲给乙一个反作用力。
作用力和反作用力,大小相等、方向相反,分别作用在两个物体上,它们总是同种性质的力。
(例如:图中N 与N '均属弹力,f f 00与'均属静摩擦力) (3)力使物体发生形变,力改变物体的运动状态(速度大小或速度方向改变)使物体获得加速度。
※这里的力指的是合外力。
合外力是产生加速度的原因,而不是产生运动的原因。
对于力的作用效果的理解,结合上定律就更明确了。
(4)力是矢量。
※矢量:既有大小又有方向的量,标量只有大小。
力的作用效果决定于它的大小、方向和作用点(三要素)。
大小和方向有一个不确定作用效果就无法确定,这就是既有大小又有方向的物理含意。
(5)常见的力:根据性质命名的力有重力、弹力、摩擦力;根据作用效果命名的力有拉力、下滑力、支持力、阻力、动力等。
2、重力,物体的重心(参看练习题)(1)重力是由于地球的吸引而产生的力;(2)重力的大小:G=mg ,同一物体质量一定,随着所处地理位置的变化,重力加速度的变化略有变化。
从赤道到两极G →大(变化千分之一),在极地G 最大,等于地球与物体间的万有引力;随着高度的变化G →小(变化万分之一)。
在有限范围内,在同一问题中重力认为是恒力,运动状态发生了变化,即使在超重、失重、完全失重的状态下重力不变;(3)重力的方向永远竖直向下(与水平面垂直,而不是与支持面垂直);(4)物体的重心。
物体各部分重力合力的作用点为物体的重心(不一定在物体上)。
重心位置取决于质量分布和形状,质量分布均匀的物体,重心在物体的几何对称中心。
确定重心的方法:悬吊法,支持法。
3、弹力、胡克定律:(参看例)(1)弹力是物体接触伴随形变而产生的力。
※弹力是接触力弹力产生的条件:接触(并发生形变),有挤压或拉伸作用。
常见的弹力:拉力,绳子的张力,压力,支持力; (2)弹力的大小与形变程度相关。
形变程度越重,弹力越大。
(3)弹力的方向:弹力的方向与施力物体形变方向相反(是施力物体恢复形变的方向),与接触面垂直。
※准确分析图中A 物体受到的支持力(弹力),结论:两物体接触发生形变,面面接触弹力垂直面(图1—1),点面接触垂直面(图1—2、1—3),接触面是曲面,弹力则垂直于过接触点的切面(图1—4)。
(4)胡克定律:内容:在弹性限度内,弹簧的弹力与弹簧伸长(或压缩)的长度成正比。
数学表达式:F=Kx (x 长度改变量:'='-x x x x x 现长原长00,)4、摩擦力(1)摩擦力发生在相互接触且挤压有相对运动或相对运动趋势的物体之间。
发生相对运动,阻碍相对运动的摩擦力称为滑动摩擦力。
有相对运动的趋势,阻碍相对运动趋势的摩擦力称为静摩擦力。
※摩擦力是接触力摩擦力产生的条件:接触、挤压,有相对运动或相对运动趋势存在。
(含盖了产生弹力的条件)(2)摩擦力的方向:总是与相对运动或相对运动趋势方向相反,与接触面相切。
※判断相对运动方向,或相对运动趋势方向是确定摩擦力方向的关键。
当根据摩擦力产生的条件,确定存在摩擦力时,以此力的施力物体为参照物,判断受力物体相对运动(或相对运动趋势)方向,摩擦力方向与相对运动(或相对运动趋势)方向相反,从而找到摩擦力的方向:(见例)物块A 放在小车B 上,置于水平面上: a 、没加任何力:A 、B 处于静平衡状态,由于A 、B 受重力作用,A 与B 接触,车轮与地面接触,并均有挤压,但无相对运动,也没相对运动趋势存在,无摩擦力产生。
b 、A 物体上加一个水平力'F ,AB 处于静止状态。
分析A ,由于受到力'F 的作用,以B 为参照物,A 相对B 有向右的趋势,所以受到与趋势相反的静摩擦f 0。
根据作用力反作用力的关系,小车B 受到水平A 拖予的静摩擦力'f 0。
小车B 受到水平向右的静摩力'f 0的作用,相对地面有向右的运动趋势,但没动,受到地面施予的与运动趋势方向相反的静摩擦力''f 0(结论:''=''==f f f f f F 00000,,)。
C 、A 物体受到水平向右的力F 作用,A 、B 相对静止,一起沿水平向右加速运动:分析A 物体:仍受到一个拉力F 和B 施予的静摩擦力f A 0。
(F f m a A A -=0)。
分析B 物体:受到A 施予的f A 0的反作用力f B 0的同时,AB 相对地面向右运动,地面给B 物体一个向左的滑动摩擦力f 。
(据题意:f f m a B B 0-=)小车B 受到f B 0静摩擦力的作用,在小车向右加速运动的过程中,f B 0与B 小车运动方向相同;f B 0不但对B 做功,而且做的还是正功;在效果上起着动力的作用。
(3)摩擦力的大小滑动摩擦力f N =μ·,N 为正压力 静摩擦力是一组值,其中有一个最大值,称为最大静摩擦(使物体开始运动时的静摩擦力)。
不能用f N =μ·来计算,只能根据作用力、反作用力的关系,平衡条件或牛顿二定律求解。
※滑动摩擦力的大小只与正压力、滑动摩擦系数有关,而与接触面的大小无关。
5、物体受力情况分析:(1)物体受力情况分析的依据主要是力的概念,从研究对象所处的处所着手,明确它与周围哪些物体发生作用,运用各种力产生的条件,做出判断。
结合运动状态,依据牛顿运动定律和物体平衡的条件进而确定力之间的数量关系。
(2)分析受力时,只找研究对象受到的力,它施于其它物体的力,在分析其它物体受力时再考虑。
(3)合力和分力不能重复地列为物体所受的力。
(4)受力分析的步骤:先重力,再找弹力,再摩擦力,最后其它力:象磁场力,电场力。
(5)养成作图的习惯,要检查受力图中所有的力的施力物体是否存在,特别要检查受力分析的结果,是否满足题目给定的条件(平衡状态,沿各方向合力应为零)避免缺力或多力。
6、力的平衡平衡条件平衡态静止匀速直线运动共点力作用匀速转动有固定转轴物体⎤⎦⎥−→−−−−−−→−−−−−−⎡⎣⎢⎢⎢==ZFZM平衡状态:物体处于静止或匀速直线运动状态,统称平衡状态。
一组平衡力:若干个力作用在同一个物体上,物体处于平衡状态。
我们称这若干力为一组平衡力。
互为平衡的力:一组平衡力中的任意一个力是其余所有力的平衡力。
※一个物体沿水平面做匀速直线运动。
我们说这个物体处于动平衡状态。
(1)如果它受到两个力的作用:这两个力是互为平衡的力。
它们大小相等、方向相反。
(2)如果它受到七个力的作用:这七个力是一组平衡力、其中任意一个力是其余六个力的平衡力。
(3)如果它受到n个力的作用:这n个力是一组平衡力,其中任意一个力是其余(n-1 )个力的平衡力。
7、共点力平衡的条件及推论共点力平衡的条件:F F F x y合=⇒==⎧⎨⎩∑∑※(1)一个物体受若干个力的作用处于平衡状态。
这若干个力是一组平衡力,合力为零,沿任何方向的合力均为零。
其中的任意一个力与其余所有力的合力平衡。
(即这个力与其余所有力的合力大小相等方向相反。
)(2)受三个力作用物体处于平衡状态,其中的某个力必定与另两个力的合力等值反向。
(3)一个物体受到几个力的作用而处于平衡状态,这几个力的合力一定为零。
其中的一个力必定与余下的(n-1)个力的合力等值反向,撤去这个力,余下的(n-1)个的合力失去平衡力。
物体的平衡状态被打破,获得加速度。
力的合成与分解掌握内容:1、力的合成与分解。
会用直角三角形知识及相似三角形等数学知识求解。
2、力的分解。
3、力矩及作用效果。
知识要点:一、力的合成:1、定义:求几个力的合力叫力的合成。
2、力的合成:(1)F F 12,同一直线情况同向反向()F F F F F F F F =+=->⎧⎨⎩121212(2)F F 12,成θ角情况:①遵循平行四边形法则。
两个互成角度的力的合力,可以用表示这两个力的线段作邻边,作平行四边形,平行四边形的对角线表示合力的大小和方向。
作图时应注意:合力、分力作用点相同,虚线、实线要分清。
②应用方法作图法:严格作出力的合成图示,由图量出合力大小、方向。
计算法:作出力的合成草图,根据几何知识算出大小、方向。
F ⎧⎨⎪⎪⎩⎪⎪注意:在F F 12,大小一定的情况下,合力F 随θ增大而减小,随θ减小而增大,F 最大值是F F F F F F F F 121212+->,最小值是(),范围是()~()F F F F 1212-+,F 有可能大于任一个分力,也有可能小于任一个分力,还可能等于某一个分力的大小,求多个力的合力时,可以先求出任意两个力的合力,再求这个合力与第三个力的合力,依此类推。
二、力的分解:求一个力的分力叫力的分解。
是力的合成的逆运算,同样遵守平行四边形法则。
一个力的分解应掌握下面几种情况:1、已知一个力(大小和方向)和它的两个分力的方向,则两个分力有确定的值;2、已知一个力和它的一个分力,则另一个分力有确定的值;3、已知一个力和它的一个分力的方向,则另一分力有无数解,且有最小值(两分力方向垂直);4、一个力可以在任意方向上分解,且能分解成无数个分力;5、一个分力和产生这个分力的力是同性质力,且产生于同一施力物体,如图18中,G 的分力是沿斜面的分力和垂直于斜面的分力(此力不能说成是对斜面的压力)。
6、在实际问题中,一个力如何分解,应按下述步骤:①根据力F 产生的两个效果画出分力F F 12和的方向;②根据平行四边形法则用作图法求F F 12和的大小,且注意标度的选取;③根据数学知识用计算法求出分力F F 12和的大小。
三、力的正交分解法:在处理力的合成和分解的复杂问题时,有一种比较简便宜行的方法——正交分解法。
求多个共点力合成时,如果连续运用平行四边形法则求解,一般说来要求解若干个斜三角形,一次又一次地求部分的合力的大小和方向,计算过程显得十分复杂,如果采用力的正交分解法求合力,计算过程就简单多了。
正交分解法——把力沿着两个经选定的互相垂直的方向分解,其目的是便于运用普通代数运算公式来解决矢量运算。
力的正交分解法步骤如下:1、正确选定直角坐标系:通常选共点力的作用点为坐标原点,坐标轴的方向的选择则应根据实际问题来确定。