高中学业水平考试物理必备知识点总结

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高中物理学业水平考试知识点

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高中物理学业水平考试知识点
1.牛顿三定律:物体在没有外力作用时保持匀速直线运动,其加速度
恒为零;物体受到外力作用时产生的加速度的大小与外力的大小成正比;
作用力之间相互等同,即施加于物体的外力之和等于由物体施加于外物的
反作用力之和。

2.物质的性质和变化:物质有形态、状态、温度等性质,根据物质的
组成和结构,可以分成各自的类型,常见的分类有液体、气体和固体,物
质可以发生各种不同的化学变化,包括合成、分解、变沉、溶于液体等。

3.弹性力学:弹性力学研究物体受外力作用时的变形及其承受力的大
小和方向,其中包括弹性变形、弹性模量、弹性几何形状计算等。

4.电学:电学研究电荷的运动和相互作用,包括电荷、电场、电势差等,常用电荷定理、完整电路等规律来求解电学问题。

5.热学:热学研究物质受外力作用时会产生的热力学现象,包括温度、热量、热流等的变化,常用的规律有定温定容定热定理,热力学第一定律等。

高中学业水平测试知识点总结——物理

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高中学业水平测试知识点总结——物理1.参考系:为了确定物体的位置和描述物体的运动而被选作参考的物体称参考系。

2.质点:不考虑物体本身的形状和大小,并把质量看作集中在一点时,就将这种物体看成“质点”。

说明:①.质点是一个理想化的模型﹐它是实际物体在一定条件下的科学抽象。

②.质点不一定是很小的物体﹐只要物体的形状和大小在所研究的问题中属于无关因素或次要因素﹐即物体的形状和大小在所研究的问题中影响很小时﹐物体就能被看作质点。

③.质点不一定在物体上。

3.位移:表示物体(质点)的位置变化。

位移是矢量,大小从起点指向终点的有向线段的长度,方向从起点指向终点。

位移只与物体运动的始末位置有关,而与运动的轨迹无关。

4.速度:物理学中用位移和发生这个位移所用时间的比值表示物体运动的快慢,这就是速度。

时间位移平均速度=(矢量)时间路程平均速率=(标量) 瞬时速度:运动物体在某一时刻或某一位置时的速度,叫做瞬时速度(简称速度)。

瞬时速度是矢量。

注:速率为速度的大小,但平均速率不一定是平均速度的大小。

5.加速度:是速度变化量与发生这一变化所用时间的比值。

是描述物体速度变化快慢的物理量。

v a t∆=∆ 注:加速度越大速度变化越快,反之越慢。

6.匀变速直线运动及其公式、图象(1)匀变速运动:物体速度均匀变化,是变速运动。

条件:⎧⎨⎩(轨迹是直线)匀变速直线运动加速不变(合外力不变)(轨迹是曲线)匀变速曲线运动(2)匀变速直线运动:物体在一条直线上运动,加速度不变。

所以,物体作匀变速直线运动须同时符合下述两条:①受恒外力作用(加速度不变)②外力与初速度在同一直线上(物体做直线运动) 公式:加速度0t v v a t -= 速度0t v v at =+ 位移2012s v t at =+ 速度位移2202t v v as -=(3)匀变速直线运动图像①速度时间图像v-(4)自由落体运动:物体由静止释放(0v 为零),仅在重力作用(加速度为g )下的运动。

高中物理学业水平测试知识点总结

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高中物理学业水平测试知识点总结1.力学-力的大小和方向:力的定义、力的合成和分解、平衡力和非平衡力。

-牛顿三定律:第一定律(惯性定律)、第二定律(牛顿定律)、第三定律(作用-反作用定律)。

-运动学:位移、速度、加速度,匀速和变速运动的图像分析和计算。

-动力学:力的合力和分解、加速度和质量的关系,运动过程的图像分析和计算。

-转动:转动的角速度、角加速度,转动惯量和力矩的关系。

2.动量与能量-动量:动量的定义、动量守恒定律,弹性碰撞和非弹性碰撞。

-动能:动能的定义和计算,功的定义和计算,功和能量的关系。

-动能定理:动能定理的推导和应用,动力学问题的综合运用。

3.热学-温度与热量:温度的定义,热平衡和热力学温标,热量的传递方式(传导、对流、辐射)。

-内能和热力学第一定律:内能的定义和计算,热平衡、热力学过程和热力学第一定律的应用。

4.光学-光的传播:光的直线传播和光的反射。

-光的折射和光的全反射:折射定律和光线的折射;全反射现象和条件。

-光的色散和光的波动性:光的色散现象和原因,光的干涉和衍射现象。

5.电学-电荷和电场:电荷的基本属性,电场的定义和特征。

-电势和电势能:电势的定义和计算,电势差和电势能的关系。

-电流和电阻:电流的定义和计算,欧姆定律,串联和并联电路的计算。

-磁场和电磁感应:磁场的定义和特征,电磁感应现象和方向规律,发电机和电磁铁的原理。

6.核能与放射性-原子核的组成与结构:质子、中子和电子的概念,原子核的质量数和电荷数。

-放射性衰变:α衰变、β衰变和γ射线的特征和产生方式。

-核反应:裂变和聚变的概念和原理,核能的利用和风险。

上述是高中物理学业水平测试的主要知识点总结,需要学生熟练掌握这些知识点,并能够灵活运用于解决相关问题。

除了理论知识,实际操作和实验技巧也是考察的重点,学生应注重动手能力的培养和实践经验的积累。

高中物理学业水平考试知识点

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高中物理学业水平考试知识点
1.力学:力学是物理学的基础,涉及物体的运动和静力学。

重要的知
识点包括牛顿三定律、质点和刚体的运动、力、能量和功的关系、动量守恒、弹性碰撞等。

2.电磁学:电磁学研究电荷和电流之间的相互作用以及与磁场的相互
作用。

重要的知识点包括库伦定律、电场和电势、磁场和磁感应强度、电
流和电路以及电磁感应等。

3.光学:光学研究光的传播、反射、折射等现象。

重要的知识点包括
光的直线传播、光的反射和折射、镜片和透镜的成像、光的干涉和衍射等。

4.热学:热学研究物体的热平衡和热量的传递。

重要的知识点包括热
力学第一和第二定律、热传导、热容、相变等。

5.原子物理:原子物理研究微观尺度下的物理现象和性质。

重要的知
识点包括原子结构、原子核、放射性衰变、核反应等。

此外,还有一些跨学科的知识点,如力学与热学的热力学、电磁学与
光学的电磁波等。

为了更好地备考,建议根据不同的知识点制定学习计划,并结合教科书、习题册和学习资源进行系统性的学习和练习。

理解基本概念和公式,
并进行大量的例题练习,有助于加深理解和掌握知识点。

高中物理学业水平考试知识点

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高中物理学业水平考试知识点物理一般指物理学。

物理学(physics)是研究物质最一般的运动规律和物质基本结构的学科。

下面小编给大家分享一些物理学业水平考试知识,希望能够帮助大家,欢迎阅读!物理学业水平考试知识1牛顿第一定律定义: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状态为止。

惯性1、定义:物体具有的保持原来的匀速直线运动状态或静止状态的性质。

2、惯性是物体的固有属性,惯性不是一种力。

任何物体在任何情况下都具有惯性。

3、惯性的大小只由物体本身的特征决定,与外界因素无关。

4、惯性是不能被克服的,但可以利用惯性做事或防止惯性的不良影响。

5、不要把惯性概念与惯性定律相混淆。

惯性是万物皆有的保持原运动状态的一种属性,惯性定律则是物体不受外力作用时的运动定律。

运动状态1、运动状态指的是物体的速度速度是是矢量,速度不变则运动状态不变,速度改变运动状态也就改变了,所以运动状态不断改变的物体总有加速度。

2、力是使物体产生加速度的原因3、质量是物体惯性大小的量度物理学业水平考试知识2认识运动机械运动:物体在空间中所处位置发生变化,这样的运动叫做机械运动。

运动的特性:普遍性,永恒性,多样性参考系1.任何运动都是相对于某个参照物而言的,这个参照物称为参考系。

2.参考系的选取是自由的。

(1)比较两个物体的运动必须选用同一参考系。

(2)参照物不一定静止,但被认为是静止的。

质点1.在研究物体运动的过程中,如果物体的大小和形状在所研究问题中可以忽略是,把物体简化为一个点,认为物体的质量都集中在这个点上,这个点称为质点。

2.质点条件:(1)物体中各点的运动情况完全相同(物体做平动)(2)物体的大小(线度)<<它通过的距离3.质点具有相对性,而不具有绝对性。

4.理想化模型:根据所研究问题的性质和需要,抓住问题中的主要因素,忽略其次要因素,建立一种理想化的模型,使复杂的问题得到简化。

(为便于研究而建立的一种高度抽象的理想客体)物理学业水平考试知识31 .质点 A用来代替物体的有质量的点称为质点。

最新高中物理学业水平测试知识点(全)

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最新高中物理学业水平测试知识点(全)物理知识点公式汇总必修1知识点1.质点在某些情况下,可以简化物体为一个有质量的点,称为质点。

判断质点的依据不应该是物体的绝对大小。

2.参考系要描述一个物体的运动,需要选定一个其他物体作为参考系,观察物体相对于这个参考系的位置是否随时间变化,以及变化的方式。

参考系可以假设为“不动”的。

3.路程和位移路程是物体运动轨迹的长度,是标量。

位移表示物体位置的变化,从初位置到末位置作一条有向线段表示,是矢量。

4.速度速度是表征运动物体位置变化快慢的物理量,是位移对时间的变化率,是矢量。

平均速度是物体在时间间隔内的平均快慢程度,瞬时速度是物体在时刻t的速度。

5.匀速直线运动任意相等时间内位移相等的直线运动叫匀速直线运动。

6.加速度加速度是速度的变化量与发生这一变化所用时间的比值,是矢量。

加速度是表征物体速度变化快慢的物理量,与速度v、速度的变化无必然关系。

7.用电火花计时器(或电磁打点计时器)研究匀变速直线运动可以使用电火花计时器(或电磁打点计时器)测速度。

对于匀变速直线运动中间时刻的瞬时速度等于平均速度,可以使用纸带上连续3个点间的距离除以时间间隔等于打中间点的瞬时速度。

可以用公式求加速度,为了减小误差可采用逐差法求。

注意:对要正确理解,连续、相等的时间间隔位移差。

8.匀变速直线运动的规律速度公式:v = v_o + at,位移公式:x = v_o t + 1/2 at^2,推论:v^2 - v_o^2 = 2ax。

中间时刻速度公式:v_t = v,中间位移速度公式:v_x = 2Δx/t。

位移差公式:2Δx = aT^2.初速度等于零的匀加速直线运动有以下特点:时间间隔相等,位移增量相等。

1.瞬时速度和位移比例关系在时间分别为T末、2T末、3T末……时刻,物体的瞬时速度之比为2.时间内位移比例关系在第一个T内、第二个T内、第三个T内……时刻,物体的位移之比为SⅠ:SⅡ:SⅢ:……:SN=1:3:5:……:(2N-1)。

高中学业水平测试知识点总结——物理

高中学业水平测试知识点总结——物理

高中学业水平测试知识点总结——物理1.力学知识点:力学是物理学的一个重要分支,也是高中物理的核心内容。

力学知识点包括:质点运动学、牛顿三定律、运动方程、力与加速度、作图法、动力学、机械能与能量守恒、动量守恒、弹性碰撞等。

例如,在质点运动学中,要了解质点的位移、速度、加速度、轨迹、匀速、加速度运动等概念,并能应用相关公式进行计算和解题。

2.热学知识点:热学是物理学中研究热现象和热力学的分支,主要研究物体的温度、热量和热能转化等内容。

热学知识点包括:热量与温度、热平衡与热传导、理想气体状态方程、内能与热功、热力学第一定律等。

例如,在热传导中,要了解热传导的基本概念和传热方式,如导热、对流传热、辐射传热,并能进行相关计算。

3.光学知识点:光学是研究光现象和光的本质的物理学分支,主要涉及光的传播规律、折射、反射、光的成像等内容。

光学知识点包括:光的特性、光的反射与折射定律、薄透镜成像、光的干涉与衍射等。

例如,在光的反射与折射定律中,要了解光的反射与折射规律以及它们的应用,如折射率、全反射等,并能进行相关计算和解题。

4.电学知识点:电学是研究电现象和电的本质的物理学分支,主要涉及电荷、电场、电流、电阻、电压等内容。

电学知识点包括:库仑定律、电场、电势、电容、电流、欧姆定律、电功率、电磁感应、电流产生磁场等。

例如,在欧姆定律中,要了解电流和电阻之间的关系,并能根据电阻值和电压计算电流强度。

5.原子物理与核物理知识点:原子物理与核物理是研究物质微观结构和核能转化的物理学分支,主要涉及原子结构、放射现象、原子核稳定性等内容。

原子物理与核物理知识点包括:玻尔模型、量子力学、放射现象、核反应等。

例如,在原子结构中,要了解玻尔模型、量子力学的基本概念,了解原子的能级结构和电子跃迁等,并能进行相关计算。

总而言之,高中学业水平测试中的物理知识点主要涵盖了力学、热学、光学、电学以及原子物理与核物理等内容。

学生需掌握这些知识点的基本概念、原理和公式,并能够运用所学知识解决相关问题和进行计算。

高中物理学业水平考知识点

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高中物理学业水平考知识点在学习新知识的同时还要复习以前的旧知识,肯定会累,所以要注意劳逸结合。

只有充沛的精力才能迎接新的挑战,才会有事半功倍的学习。

下面带来高中物理学业水平考知识点总结,欢迎大家阅读!高中物理学业水平考知识点总结篇11.电流强度:I=q/t{I:电流强度(A),q:在时间t内通过导体横载面的电量(C),t:时间(s)}2.欧姆定律:I=U/R{I:导体电流强度(A),U:导体两端电压(V),R:导体阻值(Ω)}3.电阻、电阻定律:R=ρL/S{ρ:电阻(Ω/m),L:导体的长度(m),S:导体横截面积(m2)}4.闭合电路欧姆定律:I=E/(r+R)或E=Ir+IR也可以是E=U内+U外{I:电路中的总电流(A),E:电源电动势(V),R:外电路电阻(Ω),r:电源内阻(Ω)}5.电功与电功率:W=UIt,P=UI{W:电功(J),U:电压(V),I:电流(A),t:时间(s),P:电功率(W)}6.焦耳定律:Q=I2Rt{Q:电热(J),I:通过导体的电流(A),R:导体的电阻值(Ω),t:通电时间(s)}7.纯电阻电路中:由于I=U/R,W=Q,因三此W=Q=UIt=I2Rt=U2t/R8.电源总动率、电源输出功率、电源效率:P总=IE,P出=IU,η=P出/P总{I:电路总电流(A),E:电源电动势(V),U:路端电压(V),η:电源效率}9.电路的串/并联串联电路(P、U与R成正比)并联电路(P、I与R成反比)电阻关系(串同并反)R串=R1+R2+R3+1/R并=1/R1+1/R2+1/R3+电流关系I总=I1=I2=I3I并=I1+I2+I3+电压关系U总=U1+U2+U3+U总=U1=U2=U3功率分配P总=P1+P2+P3+P总=P1+P2+P3+10.欧姆表测电阻(1)电路组成(2)测量原理两表笔短接后,调节Ro使电表指针满偏,得Ig=E/(r+Rg+Ro)接入被测电阻Rx后通过电表的电流为Ix=E/(r+Rg+Ro+Rx)=E/(R中+Rx)由于Ix与Rx对应,因此可指示被测电阻大小(3)使用方法:机械调零、选择量程、欧姆调零、测量读数{注意挡位(倍率)}、拨off挡。

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高中学业水平考试物理必备知识点总结一、电场知识点总结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/q8.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)常见电容器〔见第二册P111〕14.带电粒子在电场中的加速(Vo=0):W=ΔEK或qU=mVt2/2,Vt=(2qU/m)1/215.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注:(1)两个完全相同的带电金属小球接触时,电量分配规律:原带异种电荷的先中和后平分,原带同种电荷的总量平分;(2)电场线从正电荷出发终止于负电荷,电场线不相交,切线方向为场强方向,电场线密处场强大,顺着电场线电势越来越低,电场线与等势线垂直;(3)常见电场的电场线分布要求熟记〔见图[第二册P98];(4)电场强度(矢量)与电势(标量)均由电场本身决定,而电场力与电势能还与带电体带的电量多少和电荷正负有关;(5)处于静电平衡导体是个等势体,表面是个等势面,导体外表面附近的电场线垂直于导体表面,导体内部合场强为零,导体内部没有净电荷,净电荷只分布于导体外表面;(6)电容单位换算:1F=106μF=1012PF;(7)电子伏(eV)是能量的单位,1eV=1.60×10-19J;(8)其它相关内容:静电屏蔽〔见第二册P101〕/示波管、示波器及其应用〔见第二册P114〕等势面〔见第二册P105〕.二、恒定电流知识点电荷的定向移动形成电流。

大小、方向都不随时间变化的电流称为恒定电流。

1.电流强度:I=q/t{I:电流强度(A),q:在时间t内通过导体横载面的电量(C),t:时间(s)}2.欧姆定律:I=U/R {I:导体电流强度(A),U:导体两端电压(V),R:导体阻值(Ω)}3.电阻、电阻定律:R=ρL/S{ρ:电阻率(Ω?m),L:导体的长度(m),S:导体横截面积(m2)}4.闭合电路欧姆定律:I=E/(r+R)或E=Ir+IR也可以是E=U内+U外{I:电路中的总电流(A),E:电源电动势(V),R:外电路电阻(Ω),r:电源内阻(Ω)}5.电功与电功率:W=UIt,P=UI{W:电功(J),U:电压(V),I:电流(A),t:时间(s),P:电功率(W)}6.焦耳定律:Q=I2Rt{Q:电热(J),I:通过导体的电流(A),R:导体的电阻值(Ω),t:通电时间(s)}7.纯电阻电路中:由于I=U/R,W=Q,因此W=Q=UIt=I2Rt=U2t/R8.电源总动率、电源输出功率、电源效率:P总=IE,P出=IU,η=P出/P总{I:电路总电流(A),E:电源电动势(V),U:路端电压(V),η:电源效率}9.电路的串/并联串联电路(P、U与R成正比) 并联电路(P、I与R成反比)电阻关系(串同并反) R串=R1+R2+R3+ 1/R并=1/R1+1/R2+1/R3+电流关系I总=I1=I2=I3 I并=I1+I2+I3+电压关系U总=U1+U2+U3 U总=U1=U2=U3功率分配P总=P1+P2+P3 P总=P1+P2+P310.欧姆表测电阻(1)电路组成(2)测量原理两表笔短接后,调节Ro使电表指针满偏,得Ig=E/(r+Rg+Ro)接入被测电阻Rx后通过电表的电流为Ix=E/(r+Rg+Ro+Rx)=E/(R中+Rx)由于Ix与Rx对应,因此可指示被测电阻大小(3)使用方法:机械调零、选择量程、欧姆调零、测量读数{注意挡位(倍率)}、拨off挡.(4)注意:测量电阻时,要与原电路断开,选择量程使指针在中央附近,每次换挡要重新短接欧姆调零.三、匀变速直线运动的规律知识点匀变速直线运动,速度均匀变化的直线运动,即加速度不变的直线运动。

以下是匀变速直线运动的规律知识点,请大家参考。

(一)匀变速直线运动的规律1.条件:物体受到的合外力恒定,且与运动方向在一条直线上.2.特点:a恒定,即相等时间内速度的变化量恒定.3.规律:(1)vt=v0+at(2)s=v0t+ at2(3)vt2-v02=2as4.推论:(1)匀变速直线运动的物体,在任意两个连续相等的时间里的位移之差是个恒量,即Δs=si+1-si=aT 2=恒量.(2)匀变速直线运动的物体,在某段时间内的平均速度等于该段时间的中间时刻的瞬时速度,即vt/2= (v0+vt)/2以上两个推论在"测定匀变速直线运动的加速度"等学生实验中经常用到,要熟练掌握.(3)初速度为零的匀加速直线运动(设T为等分时间间隔):①1T末、2T末、3T末……瞬时速度的比为:v1∶v2∶v3∶……∶vN=1∶2∶3∶…∶n②1T内、2T内、3T内……位移的比为:s1∶s2∶s3∶…∶sN=12∶22∶32∶…∶n2③第一个T内、第二个T内、第三个T内……位移的比为:sⅠ∶sⅡ∶sⅢ∶…∶sN=1∶3∶5∶…∶(2n-1)④从静止开始通过连续相等的位移所用时间的比:t1∶t2∶t3∶…∶tN=1∶( -1)∶( - )∶…∶( - )5.自由落体运动是初速度为0、加速度为g的匀加速直线运动,初速度为零的匀加速运动的所有规律和比例关系均适用于自由落体运动(二)解题方法指导(1)要养成根据题意画出物体运动示意图的习惯.特别对较复杂的运动,画出草图可使运动过程直观,物理图景清晰,便于分析研究。

(2)要注意分析研究对象的运动过程,搞清整个运动过程按运动性质的转换可分为哪几个运动阶段,各个阶段遵循什么规律,各个阶段间存在什么联系。

(3)由于本章公式较多,且各公式间有相互联系,因此,本章的题目常可一题多解。

解题时要思路开阔,联想比较,筛选最简捷的解题方案。

解题时除采用常规的公式解析法外,图象法、比例法、极值法、逆向转换法(如将一匀减速直线运动视为反向的匀加速直线运动)等也是本章解题中常用的方法。

四、自由落体运动知识点总结只在重力的作用下,初速度为零的运动,叫做自由落体运动。

(一)自由落体运动。

1、什么是自由落体运动。

任何一个物体在重力作用下下落时都会受到空气阻力的作用,从而使运动情况变的复杂。

若想办法排除空气阻力的影响(如:改变物体形状和大小,也可以把下落的物体置于真空的环境之中),让物体下落时之受重力的作用,那么物体的下落运动就是自由落体运动。

物体只在重力作用下,从静止开始下落的运动叫做自由落体运动。

2、自由落体运动的特点。

从自由落体运动的定义出发,显然自由落体运动是初速度为零的直线运动;因为下落物体只受重力的作用,而对于每一个物体它所受的重力在地面附近是恒定不变的,因此它在下落过程中的加速度也是保持恒定的。

而且,对不同的物体在同一个地点下落时的加速度也是相同的。

关于这一点各种实验都可以证明,如课本上介绍的“牛顿管实验”以及同学们会做的打点计时器的实验等。

综上所述,自由落体运动是初速度为零的竖直向下的匀加速直线运动。

(二)自由落体加速度。

1、在同一地点,一切物体在自由落体运动中加速度都相同。

这个加速度叫自由落体加速度。

因为这个加速度是在重力作用下产生的,所以自由落体加速度也叫做重力加速度。

通常不用“a”表示,而用符号“g”来表示自由落体加速度。

2、重力加速度的大小和方向。

同学们可以参看课本或其他读物就会发现在不同的地点自由落体加速度一般是不一样的。

如:广州的自由落体加速度是9.788m/s2,杭州是9.793m/s2,上海是9.794m/s2,华盛顿是9.801m/s2,北京是9.80122m/s2,巴黎是9.809m/s2,莫斯科是9.816m/s2。

即使在同一位置在不同的高度加速度的值也是不一样的。

如在北京海拔4km时自由落体加速度是9.789m/s2,海拔8km时是9.777m/s2,海拔12km时是9.765m/s2,海拔16km时是9.752m/s2,海拔20km时是9.740m/s2。

尽管在地球上不同的地点和不同的高度自由落体加速度的值一般都不相同,但从以上数据不难看出在精度要求不高的情况下可以近似地认为在地面附近(不管什么地点和有限的高度内)的自由落体加速度的值为:g = 9.765m/s2。

在粗略的计算中有时也可以认为重力加速度g = 10m/s2。

重力加速度的方向总是竖直向下的。

五、速度和时间的关系知识点时速论即宇宙定律与背景无关,任何定律在宇宙里面都是一样的。

以下是速度和时间的关系知识点,请大家认真掌握。

1. 速度——时间图象速度——时间图象描述了物体运动的速度随时间变化规律,由图象可以作出下列判断:(1)读出物体在某时刻的速度或具有某一速度在哪一时刻如图7—1所示,0t时刻速度为v。

速度2vv则在2t时刻。

(2)求出物体在某一段时间内速度的变化量,如图7—1,在1t~2t时间内速度变化量12vvv(3)判断运动方向。

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