高三物理必背知识点归纳

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高三物理必背知识点大全

高三物理必背知识点大全

高三物理必背知识点大全
本文将为大家整理高三物理必背知识点,希望对广大高三学生
备战物理考试有所帮助。

以下是重点内容:
一、力学知识点:
1. 牛顿三定律:质点的加速度与作用力成正比,与质量成反比。

2. 力的合成与分解:对于平衡条件下的物体,合成力为零。

3. 力的运动学关系:F=ma。

4. 力的单位:牛顿(N)。

5. 动力学:牛顿第二定律描述了物体受到的合外力与物体的加
速度之间的关系。

6. 重力:地球对物体的引力。

二、电磁学知识点:
1. 静电场:静电力与电荷量成正比,与距离平方成反比。

2. 电流:电荷在单位时间内通过导体横截面的数量。

3. 电阻与电阻率:电阻是电压与电流的比值。

4. 电路的基本元件:电阻、电容和电感。

5. 欧姆定律:电流与电压成正比,与电阻成反比。

6. 磁场与磁力:磁场是由磁体或电流所产生的。

三、光学知识点:
1. 光的传播:光在同质介质中沿直线传播。

2. 光的反射与折射:光在界面上发生反射和折射的现象。

3. 光的成像:光的成像分为实像和虚像,通过透镜或反射镜的成像特点确定。

四、近代物理知识点:
1. 玻尔理论:电子绕原子核转动的轨道称为能级,电子从一个能级跃迁到另一个能级时会吸收或放出特定波长的光。

2. 相对论:爱因斯坦的相对论理论,提出了质量与能量之间的关系E=mc^2。

以上只是列举了一部分高三物理必背知识点,希望能够帮助大家复习和巩固物理知识。

在备考过程中,还需继续努力,多做题多总结,相信大家都能取得优异的成绩。

加油!。

高三物理的知识点归纳总结

高三物理的知识点归纳总结

高三物理的知识点归纳总结一、力学1. 牛顿运动定律- 第一定律:惯性定律- 第二定律:力的作用与加速度的关系- 第三定律:作用力与反作用力的相互作用2. 运动学- 位移、速度、加速度的定义与计算方法- 平均速度与瞬时速度的关系- 自由落体运动的特点和公式3. 力的合成与分解- 合力与分力的概念- 力的合成与分解的方法与公式4. 动能与功- 动能的定义与计算方法- 动能定理- 功的定义与计算方法- 功与能量的转化5. 万有引力- 引力的特点与计算方法- 开普勒三定律- 行星运动的规律二、热学1. 温度与热量- 温度的定义与计量单位- 热量的概念、计量单位与传递方式2. 热能与热传导- 热能转化与能量守恒- 热传导的方式与热传导率的影响因素3. 热膨胀与热力学定律- 固体、液体和气体的热膨胀特性- 热力学第一定律与第二定律4. 理想气体定律- 理想气体状态方程与摩尔定律- 德尔塔热力学定律5. 热力学循环- 卡诺循环与热机效率- 热泵与制冷循环三、光学1. 光的传播与反射- 光的直线传播与折射定律- 光的反射定律与镜面反射- 光的折射定律与透射现象2. 光的干涉与衍射- 干涉的条件与光程差- 双缝干涉与杨氏实验- 衍射的现象与衍射光栅3. 光的色散与光的光谱- 光的色散现象与原因- 白光的分光与光谱的特点4. 光的成像与光学仪器- 薄透镜的成像原理与公式- 光学仪器的构造与使用方法- 显微镜、望远镜、光谱仪的原理与应用四、电学1. 电荷与电场- 电荷的性质与电荷守恒定律- 电场的概念、性质与电场强度- 电荷在电场中运动的规律2. 电势与电势差- 电势的定义与计算方法- 电势差的概念与计算方法- 电势差与电场强度的关系3. 电流与电阻- 电流的定义与计算方法- 电阻的概念与计算方法- 欧姆定律与功率定律4. 电路与电源- 串联与并联电路的特点与计算方法 - 电源的种类与特点- 电路中的电功率与能量转化5. 磁场与电磁感应- 磁场的概念与表示方法- 安培环路定理与电流感应定律- 法拉第电磁感应定律与感应电动势以上是高三物理的知识点归纳总结,希望能对你的学习有所帮助。

高三物理考前必背知识点

高三物理考前必背知识点

高三物理考前必背知识点一、力学部分1. 牛顿第一定律:物体在外力作用下静止或匀速直线运动,除非被另一物体强加力。

2. 牛顿第二定律:物体所受合力等于质量与加速度的乘积。

3. 牛顿第三定律:两个物体之间作用力相等、方向相反,大小相同。

4. 弹力:物体被拉伸或压缩时所产生的恢复力。

5. 重力:地球对物体的吸引力,大小为物体质量与重力加速度的乘积。

二、运动学部分1. 速度:单位时间内通过的路程,可以是瞬时速度或平均速度。

2. 加速度:速度变化的快慢程度,可以是瞬时加速度或平均加速度。

3. 位移:物体由起始点到结束点的位置变化。

4. 直线运动中的运动方程:v = u + at,s = ut + 0.5at²,v² = u² +2as。

5. 自由落体运动:物体只受重力作用下落的运动,加速度为重力加速度。

三、静电学部分1. 电荷:负电荷和正电荷之间的相互作用。

2. 库仑定律:两个电荷之间的电力与电荷的大小和距离的平方成正比,与电荷之间的性质有关。

3. 电场:电荷在其周围产生的电力场。

4. 电势能:电荷在电场中所具有的由位置决定的势能。

5. 等势线:在电场中势能相等的点的连线。

6. 电容器:由两个导体板和介质组成,可以存储电荷和电势能。

四、光学部分1. 光的反射和折射:入射光线遇到界面时,根据介质的光密度可以发生反射或折射。

2. 莫尔斯定律:光的折射定律,入射角、折射角和两种介质的折射率之间的关系。

3. 色散:光在通过不同介质时,不同波长的光会有不同的折射程度,导致光的分离。

4. 球面镜和透镜:可以分为凸面镜、凹面镜、凸透镜和凹透镜,具有不同的成像特性。

五、电磁学部分1. 电流:电荷在单位时间内通过导体截面的数量。

2. 电阻:导体对电流流动的阻碍程度。

3. 欧姆定律:电流与电压和电阻之间的关系,I = U/R。

4. 磁感应强度:磁场对单位电荷或单位电流所施加的力。

5. 洛伦兹力:带电粒子在磁场中受到的力。

高三物理必背100个知识点

高三物理必背100个知识点

高三物理必背100个知识点1. 速度是物体在单位时间内所运动的距离。

2. 加速度是速度变化的率。

3. 力是物体受到的作用,可以改变物体的运动状态。

4. 牛顿第一定律:物体静止或匀速直线运动时,受到的合外力为零。

5. 牛顿第二定律:物体的加速度与施加在它上面的力成正比,与物体的质量成反比。

6. 牛顿第三定律:任何作用力都有一个相等大小的反作用力,方向相反。

7. 力的单位是牛顿(N)。

8. 斜抛运动是一种由速度和重力共同决定的运动方式。

9. 动量是物体运动的属性,由物体的质量和速度决定。

10. 动量守恒定律:一个系统在没有外力作用的情况下,总动量保持不变。

11. 转动惯量是物体对转动运动的惯性大小。

12. 角动量是物体绕一个固定轴旋转时的运动属性。

13. 功是力沿着路径的积分,表示物体受到力的作用而进行的工作。

14. 功率表示单位时间内所做的功。

15. 线性变速运动是速度随时间变化的运动方式。

16. 加速度是速度变化率,即加速度等于速度变化量除以时间。

17. 质量是物体所拥有的惯性属性。

18. 静电力是由于物体的电荷而产生的相互作用力。

19. 电流是电荷单位时间通过某一截面的流动。

20. 电阻是导体阻碍电流流动的程度。

21. 电压是驱动电荷移动的力源。

22. 法拉第电磁感应定律:磁场的变化产生感应电动势,感应电动势的大小与磁场变化的速率成正比。

23. 电容是电路中储存电荷的能力。

24. 电势差是单位正电荷在电场中所具有的电势能。

25. 磁场是由带电粒子的运动而产生的力场。

26. 电磁感应是指磁场的变化引起电流的产生。

27. 麦克斯韦方程组是电磁学的基本方程。

28. 光的折射是光线通过不同介质界面时改变传播方向的现象。

29. 平均光强指单位面积上通过的光的功率。

30. 等离子体是由高温或强电场激发的气体,具有电荷分离和电导性能。

31. 热力学第一定律:热力学系统的内能可通过吸收或释放热量来改变。

32. 热力学第二定律:在封闭系统中,热量不会自发从低温物体传递到高温物体。

高三物理常见知识点总结

高三物理常见知识点总结

高三物理常见知识点总结一、力学部分:1. 牛顿三大运动定律:第一定律、第二定律、第三定律。

2. 动量定律:动量守恒定律、动量-力定理。

3. 质点运动:匀速直线运动、变速直线运动、曲线运动。

4. 牛顿万有引力定律及其应用:行星运动、卫星运动、天体质量测定。

5. 物体在水平面上的运动:坡面运动、竖直圆周运动。

6. 单摆运动:单摆的周期、频率、能量变化。

7. 力的合成与分解:分解力的大小和方向、合成力的大小和方向。

二、热学部分:1. 内能和热量:内能的变化、热量的传递。

2. 热力学第一定律:内能定律、功的定律、热量的定律。

3. 热传导:热传导的规律、导热系数的影响因素。

4. 热胀冷缩:热胀冷缩的原理、线膨胀系数的定义。

5. 理想气体的状态方程:诺依曼方程、查理定律、盖-吕萨克定律。

6. 理想气体的等温过程、绝热过程、等容过程、等压过程。

三、光学部分:1. 光的反射:平面镜反射、球面镜反射、光的折射。

2. 光的干涉:双缝干涉、杨氏实验。

3. 光的衍射:单缝衍射、双缝衍射。

4. 光的偏振:偏振光的产生、偏振光的特性。

5. 光的色散:光的折射和色散、光的反射和色散。

6. 光的光谱:连续光谱、线状光谱、吸收光谱。

四、电学部分:1. 电荷和电场:电荷的性质和电场的概念。

2. 电场强度:点电荷的电场强度、电偶极子的电场强度。

3. 电势能和电势:电势能的概念和计算、电势的概念和计算。

4. 电流和电阻:电流的概念和计算、电阻的概念和计算。

5. 欧姆定律:欧姆定律的表达式和应用。

6. 电路基本定律:基尔霍夫定律、电容器充放电定律。

五、其他物理知识点:1. 机械波:波的定义、波的分类、波的传播。

2. 物质的结构:原子、分子、元素周期表。

3. 声学:声音的特性、声音的传播、共振。

4. 核物理:核反应、核能利用、辐射与辐射防护。

以上是高三物理常见知识点的总结,涵盖了力学、热学、光学、电学以及其他物理相关内容。

希望对你的学习有所帮助。

高三物理重要知识点总结大全

高三物理重要知识点总结大全

高三物理重要知识点总结大全第一章:力学1. 力的概念和性质1.1 力的定义1.2 力的性质:大小、方向、作用点1.3 力的分类:接触力、重力、弹力、摩擦力等2. 牛顿运动定律2.1 第一定律:惯性定律2.2 第二定律:加速度与力的关系2.3 第三定律:作用反作用定律3. 物体运动的描述3.1 位移、速度、加速度的定义与关系3.2 平均速度、瞬时速度的计算3.3 加速度与速度变化之间的关系4. 物体的力学性质4.1 质量、重量与密度的定义 4.2 物体的密度与浮力的关系 4.3 物体的惯性与质量的关系5. 平抛运动和斜抛运动5.1 平抛运动的特点与公式推导 5.2 斜抛运动的特点与公式推导 5.3 平抛和斜抛运动的应用第二章:热学1. 温度和热量的概念1.1 温度的定义与测量1.2 热量的概念和传递方式1.3 物质的热平衡与热容量2. 理想气体定律2.1 理想气体状态方程的表达式与应用2.2 理想气体温度与压力的关系2.3 热力学第一定律与理想气体的内能变化3. 热传递3.1 热传递的三种方式:传导、对流、辐射 3.2 热传导的导热定律与应用3.3 热功定理与功率的计算4. 相变与焓变化4.1 相变的概念与分类4.2 相变热的计算4.3 焓变化与物质的热力学性质5. 热力学循环5.1 热机的基本原理与分类5.2 卡诺循环的特点与效率5.3 热力学循环在实际中的应用第三章:电磁学1. 电荷与电场1.1 电荷的性质与电量守恒定律1.2 电场的概念与性质1.3 电场强度与电场线的表示2. 电势与电势能2.1 电势的定义与计算2.2 电势能的概念与计算2.3 电势差与电场强度的关系3. 电容与电容器3.1 电容的定义与计算3.2 并联电容和串联电容的等效电容3.3 电容器在电路中的应用4. 电流与电阻4.1 电流的定义与计算4.2 电阻、电压和电流的关系 4.3 欧姆定律与电阻的影响因素5. 磁场与电磁感应5.1 磁场的产生和性质5.2 安培定律与磁场强度的计算 5.3 法拉第电磁感应定律与应用第四章:光学1. 光的传播与反射1.1 光的传播的直线性与速度 1.2 光的反射定律与镜面成像 1.3 镜子的种类和应用2. 光的折射与透镜2.1 光的折射定律与介质的折射率 2.2 透镜的种类与成像规律2.3 光的色散与光谱的产生3. 光的衍射与干涉3.1 光的衍射现象与衍射角的计算 3.2 光的干涉现象与干涉条纹的解释 3.3 杨氏双缝干涉与薄膜干涉4. 光的偏振与光的波动性4.1 光的偏振现象与偏振角的计算 4.2 德布罗意波与电子的波粒性4.3 光的波粒二象性与波粒对应5. 光学仪器与光的应用5.1 显微镜与望远镜的构造与原理5.2 光的衍射与干涉在实际中的应用5.3 激光与光导纤维的应用结语:以上便是高三物理中一些重要的知识点总结,力学、热学、电磁学和光学都是物理学的基础内容,掌握这些知识点对于理解和应用物理学具有重要意义。

物理高三必背知识点总结

物理高三必背知识点总结

物理高三必背知识点总结在高三物理学习中,有一些重要的知识点需要我们牢记于心。

这些知识点涵盖了物理学的核心概念和基础原理,对于高考的物理科目的学习和应试非常关键。

下面是我对物理高三必背知识点的总结。

一、力学1. 牛顿定律- 第一定律:物体静止或匀速直线运动的条件- 第二定律:物体受力与加速度的关系- 第三定律:作用力与反作用力的相互作用2. 静力学- 物体受力平衡的条件与方法- 杠杆原理与平衡条件- 法向加速度与摩擦力之间的关系3. 动力学- 质点的运动方程与解法- 自由落体运动与竖直上抛运动 - 斜抛运动与斜面运动4. 动能与功- 动能定理与功的定义- 动能与机械能守恒定律- 功率与机械效率5. 弹力与弹性力学- 弹性形变与胡克定律- 弹簧的串联与并联关系- 弹性势能与弹簧振子二、热学1. 温度与热量- 温度的定义与测量- 热平衡与热量传递- 冷热交换与热容量2. 热力学第一定律- 内能的概念与计算- 系统的热交换与功的交换 - 等容、等压和等温过程3. 热力学第二定律- 热量与功的转化- 热力学效率与熵增定律 - 热机效率与热泵原理三、光学1. 光的传播与折射- 射线模型与光的传播路径- 折光定律与光的反射 - 光的全反射与光纤原理2. 光的干涉与衍射- 双缝干涉与杨氏实验 - 单缝衍射与多缝衍射 - 光的波粒二象性3. 光的色散与光谱- 光的分光与色散现象 - 反射光栅与光谱仪- 白光干涉与彩色光环四、电磁学1. 静电场与电势- 静电力与库仑定律- 电势与静电场的关系- 电场中的带电粒子运动2. 电流与电阻- 电流的定义与测量- 电阻与欧姆定律- 串联电路与并联电路3. 电磁感应与电磁波- 法拉第电磁感应定律- Lenz定律与电磁感应现象- 电磁波的特性与传播4. 电介质与电容器- 电介质中的极化与电位移矢量 - 平行板电容器与电容量- 电容器的充放电过程五、现代物理1. 原子物理- 原子结构与玻尔理论- 量子力学与波粒二象性- 原子核的稳定性与放射性衰变2. 相对论与光子学- 狭义相对论与洛伦兹变换- 质能方程与引力相互作用- 光子的性质与粒子运动3. 等离子态物理- 等离子体的概念与特性- 等离子体与等离子体物理学- 等离子体在能源中的应用以上是高三物理必背知识点的总结。

高三物理必背知识点归纳与总结

高三物理必背知识点归纳与总结

高三物理必背知识点归纳与总结物理作为自然科学的一门重要学科,在高中阶段占据着重要的地位。

作为高三物理学习的最后一年,学生们需要系统地复习和总结高中物理的知识点,以便能够更好地应对高考。

下面是高三物理必背知识点的归纳与总结。

一、力学部分1. 牛顿三定律:- 第一定律:物体静止或匀速直线运动的条件是合力为零。

- 第二定律:物体受到的合力与其加速度成正比,与质量成反比。

- 第三定律:相互作用力大小相等,方向相反,作用在不同物体之间。

2. 动量定理:- 动量定理表达式:物体的动量等于其质量乘以速度。

- 动量守恒定律:在不受外力作用的条件下,系统的总动量保持不变。

3. 力的合成与分解:- 力的合成:若多个力共同作用于一个物体,可以通过力的合成将这些力合并为一个力,求得合力方向和大小。

- 力的分解:若一个力作用于物体上,可以通过力的分解将该力分解为两个分力,求得分力的方向和大小。

二、热学部分1. 热力学第一定律(能量守恒定律):- 能量守恒定律表达式:系统内能的增量等于系统对外做功和吸热的和。

- 封闭系统能量守恒定律:系统内能的变化等于系统对外做功的和。

2. 理想气体状态方程:- 法则一:玻意耳-马略特定律(等温过程)- 法则二:卡诺定律(绝热过程)- 法则三:查理定律(等容过程)- 法则四:通用气体方程(非绝热过程)三、电磁学部分1. 电流与电阻:- 电流的定义:单位时间内通过导体截面的电荷量。

- 电阻的定义:导体抵抗电流流动的能力。

2. 电路中的基本元件:- 电源:提供电流的能源。

- 电阻:阻碍电流流动的元件。

- 电容:能储存电荷的元件。

- 电感:通过感生电动势产生自感电流的元件。

3. 安培定律和法拉第定律:- 安培定律:描述了磁场中的电流元所受的力与电流和磁场之间的关系。

- 法拉第定律:描述了通过导体的感生电动势与导体的磁通量和时间变化的关系。

四、光学部分1. 光的传播与反射:- 光的传播:光沿直线传播,遵循光的直线传播定律。

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高三物理必背知识点归纳
高三物理知识点1
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
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)〔见第一册P8〕;
(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。

高三物理知识点2
一、牛顿第一定律(惯性定律):一切物体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做状态为止。

1、只有当物体所受合外力为零时,物体才能处于静止或匀速直线运动状态;
2、力是该变物体速度的原因;
3、力是改变物体运动状态的原因(物体的速度不变,其运动状态就不变)
4、力是产生加速度的原因;
二、惯性:物体保持匀速直线运动或静止状态的性质叫惯性。

1、一切物体都有惯性;
2、惯性的大小由物体的质量决定;
3、惯性是描述物体运动状态改变难易的物理量;
三、牛顿第二定律:物体的加速度跟所受的合外力成正比,跟物体的质量成反比,加速度的方向跟物体所受合外力的方向相同。

1、数学表达式:a=F合/m;
2、加速度随力的产生而产生、变化而变化、消失而消失;
3、当物体所受力的方向和运动方向一致时,物体加速;当物体所受力的方向和运动方向相反时,物体减速。

4、力的单位牛顿的定义:使质量为1kg的物体产生1m/s2加速度的力,叫1N;
四、牛顿第三定律:物体间的作用力和反作用总是等大、反向、作用在同一条直线上的;
1、作用力和反作用力同时产生、同时变化、同时消失;
2、作用力和反作用力与平衡力的根本区别是作用力和反作用力作用在两个相互作用的物体上,平衡力作用在同一物体上。

高三物理知识点3
1.电压瞬时值e=Emsinωt电流瞬时值i=Imsinωt;(ω=2πf)
2.电动势峰值Em=nBSω=2BLv电流峰值(纯电阻电路中)Im=Em/R

3.正(余)弦式交变电流有效值:
E=Em/(2)1/2;U=Um/(2)1/2;I=Im/(2)1/2
4.理想变压器原副线圈中的电压与电流及功率关系
U1/U2=n1/n2;I1/I2=n2/n2;P入=P出
5.在远距离输电中,采用高压输送电能可以减少电能在输电线上
的损失:P损′=(P/U)2R;(P损′:输电线上损失的功率,P:输送电能
的总功率,U:输送电压,R:输电线电阻)〔见第二册P198〕;
6.公式1、2、3、4中物理量及单位:ω:角频率(rad/s);t:时间(s);n:线圈匝数;B:磁感强度(T);
S:线圈的面积(m2);U:(输出)电压(V);I:电流强度(A);P:功率(W)。

注:
(1)交变电流的变化频率与发电机中线圈的转动的频率相同即:ω电=ω线,f电=f线;
(2)发电机中,线圈在中性面位置磁通量,感应电动势为零,过中性面电流方向就改变;
(3)有效值是根据电流热效应定义的,没有特别说明的交流数值都指有效值;
(4)理想变压器的匝数比一定时,输出电压由输入电压决定,输入
电流由输出电流决定,输入功率等于输出功率,当负载的消耗的功率
增大时输入功率也增大,即P出决定P入;
高三物理知识点4
1.超重现象
定义:物体对支持物的压力大于物体所受重力的情况叫超重现象。

产生原因:物体具有竖直向上的加速度。

2.失重现象
定义: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情况叫失重现象。

产生原因:物体具有竖直向下的加速度。

3.完全失重现象
定义:物体对支持物的压力等于零的情况即与支持物或悬挂物虽然接触但无相互作用。

产生原因:物体竖直向下的加速度就是重力加速度,即只受重力作用,不会再与支持物或悬挂物发生作用。

是否发生完全失重现象
与运动方向无关,只要物体竖直向下的加速度等于重力加速度即可。

【超重和失重就是物体的重量增加和减小吗?】
答:不是。

只有在平衡状态下,才能用弹簧秤测出物体的重力,因为此时弹簧秤对物体的支持力(或拉力)的大小恰等于它的重力。

假若系统在
竖直方向有加速度,那么弹簧秤的示数就不等于物体的重力了,大
于mg时叫“超重”小于mg叫“失重”(等于零时叫“完全失重”)。

注意:物体处于“超重”或“失重”状态,地球作用于物体的重力始终存在,大小也无变化。

发生“超重”或“失重”现象与物体
的速度V方向无关,只取决于物体加速度的方向。

在“完全失
重”(a=g)的状态,平常一切由重力产生的物理现象都会完全消失,
比如单摆停摆、浸在水中的物体不受浮力等。

另外,“超重”或“失重”状态还可以从牛顿第二定律的独立性(是指作用于物体上的每一个力各自产生对应的加速度)上来解释。

上述状态中物体的重力始终存在,大小也无变化,自然其产生的加
速度(通常称为重力加速度g)是不发生变化的,自然重力不变。

高三物理知识点5
物体的受力分析
1、确定所研究的物体,分析周围物体对它产生的作用,不要分析该物体施于其他物体上的力,也不要把作用在其他物体上的力错误地认为通过“力的传递”作用在研究对象上。

2、按“性质力”的顺序分析。

即按重力、弹力、摩擦力、其他力顺序分析,不要把“效果力”与“性质力”混淆重复分析。

3、如果有一个力的方向难以确定,可用假设法分析。

先假设此力不存在,想像所研究的物体会发生怎样的运动,然后审查这个力应在什么方向,对象才能满足给定的运动状态。

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