高中物理力学知识总结

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高中物理力学知识总结公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-

高中物理力学公式、规律总结

1、重力: G = mg (g随高度、纬度而变化)

2、弹簧弹力:F = kx

(x为伸长量或压缩量,k为劲度系数,只与弹簧的原长、粗细和材料有关)

3、摩擦力

(1 ) 滑动摩擦力: f= ?N

说明:a、N为接触面间的弹力,可以大于G;也可以等于G;也可以小于G

b、?为滑动摩擦系数,只与接触面材料和粗糙程度有关,与接

触面

积大小、接触面相对运动快慢以及正压力N无关。

(2 ) 静摩擦力:由物体的平衡条件或牛顿第二定律求解,与正压力无关。

大小范围: 0<f静≤f

m (f

m

为最大静摩擦力,与正压力有关)

说明:

a、摩擦力可以与运动方向相同,也可以与运动方向相反,还可以

与运动方向成一定夹角。

b、摩擦力可以作正功,也可以做负功,还可以不做功。

c、摩擦力的方向与物体间相对运动的方向或相对运动趋势的方向相反。

d、静止的物体可以受滑动摩擦力的作用,运动的物体可以受静摩擦力的作用。

4、力的合成:

(1)

(2) 两个力的合力范围:? F

1-F

2

?? F? F

1

+F

2

(3) 合力可以大于分力、也可以小于分力、也可以等于分力。

5、共点力作用下物体的平衡条件:静止或匀速直线运动的物体,所受

合外力为零。 ?F=o

1、力是改变运动状态的原因。、

2、牛顿第二定律:F

= ma

(1)瞬时性:合外力变化时加速度也随之变化。

(2)矢量性:加速度的方向与合外力的方向始终一致.

(3)同一性:F与a均是对同一个研究对象而言.

(4)相对性;只适用于惯性参照系

F

(5)局限性:只适用于低速运动的宏观物体,不适用于高速运动的

微观粒子

3、牛顿第三定律内容可归纳为:

作用力与反作用力的关系为同时、同性、异物、等值、反向、共线

说明:一对作用力和反作用力在同一个过程中(同一段时间或同一

段位移)的总冲量一定为零,但作的总功可能为零、可能为正、也可能为负。

1、基本规律: v t = v 0 + a t 重要推论:

02

v v

s t +=

s = v o t +12

a t 2

v t 2 -v 02 = 2as

2、初速为零的匀变速直线运动(掌握推导方法)

①前1秒、前2秒、前3秒……内的位移之比为1∶4∶9∶…… ②第1秒、第2秒、第3秒……内的位移之比为1∶3∶5∶……

(1) v t/ 2 =v 平均=

20t v v +=s

t

v s/2 = v v o t

2

2

2

+

匀加速或匀减速直线运动:v

③前1米、前2米、前3米……所用的时间之比为1∶

2∶3∶……

④第1米、第2米、第3米……所用的时间之比为1∶()12-∶(23-)∶…… 3、两种典型的运动

①物体由静止开始先做匀加速直线运动,紧接着又做匀减速直线运动至停。

2

21B v v v v =

== a 1t 1= a 2t 2 s 1∶s 2=

t 1∶t 2

②等时往返1:3

物体在恒力F 1作用下,从A 点由静止开始运动,经时间t 到达B

点。这时突然撤去F 1,改为恒力F 2

点。

a 1∶a 2=1∶3 F 1∶F 2=1∶3 W 1∶W 2=1∶3 v A =2 v B

4、竖直上抛运动: 上升过程是匀减速直线运动,下落过程是匀加速直线运动。

A B C

a 1、s 1、t 1 a 2、

全过程是初速度为v O 、加速度为?g 的匀减速直线

运动。

上升高度: H = g

v

o 22

上升时间: t= g v o 落回原位置时

间:t =

g

v o

2 适用全过程的公式: s = v o t -12

g t 2 v t = v 0 -g t

1、小船渡河

2、平抛 水平: 位移: x= v o t

竖直: 位移:y=2

1gt 2

tg β

= x y

tg α重要推论: tg α= 2tg β

平抛物体任意时刻瞬时时速度方向的反向延长线交于x

的中点。 3、匀速圆周运动

v

最短时间 最短位移v 船>v 水

v 水

最短位移v 船<v 水

线速度: V= ?R=2πf R=

2πR T 角速度:?=f T

t ?==ππ

θ22

向心加速度:a =v R R T

R 22

2244===ωππ 2 f 2 R= v? 向心力:

F= ma

说明:匀速圆周运动的物体的向心力就是物体所受的合外力,总是指向圆心。

4、竖直平面内的圆运动:

(1)“绳”模型:最高点最小速度gr (此时绳子的张力为零),

最低点最小速度gr 5(此时绳子的张力为6mg ) (2)“杆”模型:最高点最小速度0(此时杆

的支持力为mg ),

最低点最小速度gr 2(此时杆的拉力为5mg )

6、天体运动(M 一天体质量 R 一天体半径 g 一天体表面重力加速度)

a 、万有引力=向心力

G

m h R Mm =+2

)(V R h m R h m T R h 222

224()()()+=+=+ωπ b 、在地球表面附近,重力=万有引力 mg = G

Mm R

2 gR 2= GM (黄金代换式) c 、第一宇宙速度 v

=

1、功:W = Fs cos? (F —恒力,s —相对于地面的位移,? —F 与s 的夹角)

2、功率: P =

W

t

(在t 时间内力对物体做功的平均功率) P = F v cos? (v 为瞬时时速度时,P 为瞬时功率;v 为平均速度时,P 为平均功率)

3、求功的方法:

①用定义求恒力功. ②用动能定理或功能关系求功. ③由F-s 图象求功. ④用平均力求功. ⑤由功率求功. 4、 功是能量转化的量度

重力的功------------重力势能的变化 电场力的功---------电势能的变化

除重力和弹簧弹力之外的力的功-----------机械能的变化 合外力的功-------------动能的变化

5、动能定理:外力对物体所做的总功等于物体动能的变化(增量)。

公式: W 合= ?E k = E k2 一E k1 = 21222

12

1mv mv - 6、机械能守恒定律:机械能 = 动能+重力势能+弹性势能 条件:系统只有内部的重力或弹簧弹力做功.。

公式: mgh 1 +222212

12

1mv mgh mv += 或者 ?E p 减 = ?E k 增

1、动量:p= mv 动能和动量大小的关系:p = k mE 2

E k =m

p 22

2、冲量:I = F t 求冲量的方法:

①用定义求恒力冲量. ②用动量定理求冲量. ③由F-t 图象求冲量.

3、动量定理:物体所受合外力的冲量等于它的动量的变化。 (研究对象:单个物体)

公式: F 合t = mv ’ 一mv (解题时受力分析和正方向的规定是关键)

4、动量守恒定律:(研究对象:相互作用的两个物体或多个物体) 内容:相互作用的物体系统,如果不受外力,或它们所受的外力之

和为零,它们的总动量保持不变。

公式:m 1v 1 + m 2v 2 = m 1 v 1ˊ+ m 2v 2ˊ

适用条件:(1)系统不受外力作用,或合外力为零。

(2)系统受外力作用,合外力也不为零,但内力远大于外力。

(3)系统在某一个方向的合外力为零,在该方向的动量守恒。

5、碰撞:

(1)完全非弹性碰撞:动量守恒,机械能损失最大

(2)完全弹性碰撞:动量守恒,机械能也守恒。

设两物体发生完全弹性碰撞,其中m 1以v 1匀速运动,m 2静止。

据???

??++=+=''''2

22211211221111212121v m v m v m v m v m v m 可得???

????+='+-='2112

121212m m m v m m m m v 讨论:(a)当m 1>m 2时,v 1′与v 1方向一致;

(b)当m 1=m 2时,v 1′=0,v 2′=v 1,即m 1与m 2交换速度 (c)当m 1<m 2时,v 1′反向,v 2′与v 1同向。

(3)非完全弹性碰撞:

为一般情况,只有动量守恒,机械能有损失,损失量不最大,

亦不最小。

6、小球和弹簧:

①A 、B 两小球的速度相等为弹簧最短或最长或弹性势能最大时 ②弹簧恢复原长时,A 、B 球速度有极值。

路径 物理规律 适用的力 能研究的量 不能研究的量 运用的场

运动定律 运动定律加 运动学公式 恒力 S ,V ,t 无 恒力作用

过程

动量 动量定理 动量守恒定律 恒力或变力 V ,t S 运动传递

过程

功、能 动能定理 恒力或变力 V ,S t 能量转化

1、简谐振动:回复力 F = 一kx (x为偏离平衡位置的位移)

单摆周期公式T= 2πL

g

(与摆球质量、振幅无关)

2、波长、波速、频率的关系: v=? f =λ

T

(适用于一切波)

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