高一物理重点知识点

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高一物理重点必背知识点归纳

高一物理重点必背知识点归纳

高一物理重点必背知识点归纳物理是一门研究物质及其运动规律的自然科学,对于高中学生来说,物理知识的学习是十分重要的。

下面将对高一物理的重点必背知识点进行归纳,以帮助同学们更好地理解和记忆这些知识点。

一、力学1.力的概念:力是使物体发生运动或改变形状的原因,通常用箭头表示,箭头的方向表示力的方向,箭头的长度表示力的大小。

2.运动的三定律:(1)牛顿第一定律:物体在没有受到外力作用时,保持静止或匀速直线运动的状态。

(2)牛顿第二定律:物体的加速度与作用在物体上的力成正比,与物体的质量成反比,可以用公式 F = ma 表示。

(3)牛顿第三定律:相互作用的两个物体之间的力大小相等,方向相反。

3.动量和动量守恒定律:(1)动量是物体运动的特征量,动量的大小等于物体质量与速度的乘积。

(2)如果在一个系统内,没有外力作用或作用力平衡,那么系统内各物体动量的代数和保持不变。

4.能量和能量守恒定律:(1)能量是物体具有的做功能力,常用单位是焦耳(J)。

(2)一个物体的能量可以分为动能和势能两部分。

动能等于1/2mv²,势能分为重力势能和弹性势能等。

(3)能量可以在不同形式之间相互转化,但总能量守恒。

二、电学1.电荷和电场:(1)电荷是物质的一种基本属性,分为正电荷和负电荷。

(2)电荷之间的相互作用叫做电场,电场可以用电力线表示,电力线的密集程度表示电场强度的大小。

2.电路和电流:(1)电路是由电源、电器和导线组成的,电流是电子在导线中流动的现象,单位是安培(A)。

(2)串联电路中的电流强度相同,电压之和等于总电压;并联电路中的电压相同,电流之和等于总电流。

3.电阻和电阻定律:(1)电阻是电流通过的物体对电流的阻碍程度,单位是欧姆(Ω)。

(2)欧姆定律:在恒定温度下,电流强度和电阻成正比,与电压成反比,可以用公式 I = U/R 表示。

4.电功和电功率:(1)电功指电流通过电阻所做的功,电功等于电流的平方乘以电阻,单位是焦耳(J)。

高一物理知识点全部

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。

高一物理各知识点总结大全

高一物理各知识点总结大全

高一物理各知识点总结大全高一物理知识点总结大全高一物理作为中学物理学习的起点,是学生们接触到的第一个专业知识模块。

通过学习高一物理,可以帮助学生掌握物质的本质、物质的结构、物质的运动和相互作用等基本概念和原理。

下面将对高一物理的各个知识点进行总结。

一、运动学运动学是物理学的重要基础,主要研究物体在运动过程中的状态和规律。

高一物理运动学的内容主要包括位移、速度、加速度、匀速运动、匀速直线运动以及自由落体运动等。

通过理解和运用这些概念和原理,可以对物体的运动进行准确定义和描述,并掌握运动的定性和定量分析的方法。

二、力和牛顿运动定律力是物体运动或静止状态的原因。

在高一物理中,学生将学习牛顿三大运动定律,分别为惯性定律、动量定律和作用反作用定律。

这些定律帮助我们理解物体在外力作用下的运动规律和相互作用关系,增强了我们对物体运动的掌握和理解能力。

三、能量能量是物理学中的重要概念,是物质运动和相互作用的基础。

高一物理中,我们将学习能量的基本定义、守恒定律以及能量与功的关系等。

通过学习能量,可以了解不同形式的能量及其转化过程,探究物体的运动和相互作用所涉及的能量变化。

四、电学电学是高一物理中的重要内容,主要包括电荷、电场、电流和电路等。

我们将学习电流的基本定义和特性,了解电场的概念和作用力,研究电路中电流和电压的关系。

通过学习电学,可以深入理解电力的传输和利用以及电器的工作原理。

五、光学光学是研究光的传播和相互作用规律的学科,也是高一物理的重点内容之一。

在光学中,我们将学习光的反射、折射、色散以及光的波粒二象性等。

通过对光学的学习,可以探究光在不同介质中的传播规律,理解透镜的成像原理,并了解光电效应和光谱分析等相关知识。

六、核物理核物理是高一物理中的新课程,为学生们提供了进一步了解物质结构和相互作用的机会。

在核物理的学习中,我们将研究原子核的结构、核反应和核能等知识点。

通过学习核物理,可以了解核能的利用和应用,拓宽对物质世界的认识。

高一的所有物理定理知识点

高一的所有物理定理知识点

高一的所有物理定理知识点引言:高一时,我们将开始接触物理学这门科学,探索自然界中的规律和现象。

物理学是自然科学的基础,它的理论和定律构建了我们对世界的认知和理解。

在这里,我们将梳理高一物理课程中的所有重要知识点和定理,帮助我们更好地掌握物理学的基础。

1. 运动规律1.1 牛顿第一定律——惯性定律:物体静止或匀速直线运动时,如果没有外力作用,物体将保持原状态。

1.2 牛顿第二定律——力的作用定律:物体的加速度与它所受的力成正比,与物体的质量成反比。

F = ma。

1.3 牛顿第三定律——作用与反作用定律:所有相互作用的物体之间,作用力与反作用力大小相等、方向相反。

2. 力和能量2.1 力的合成与分解:合成力是多个力的矢量和,分解力是力的矢量拆解成多个力的矢量和。

2.2 功和机械能:功是力对物体所做的作用,机械能由动能和势能两部分组成。

2.3 动能定理:物体的动能变化等于所受的合外力做功的数量。

2.4 机械能守恒定律:在孤立系统中,机械能总量保持不变。

3. 质点运动学3.1 一维运动:通过位移、速度和加速度三个参数描述。

3.2 二维运动:通过位移、速度和加速度的矢量表示。

3.3 圆周运动:通过角度、角速度和角加速度描述,伴随着向心力的作用。

4. 牛顿万有引力定律牛顿万有引力定律描述了物体之间的引力作用。

两个物体之间的引力与它们的质量和距离的平方成正比。

5. 阻力和摩擦力5.1 弹力:物体受压缩或拉伸时所表现的力。

5.2 阻力:物体在流体介质中运动时受到的阻碍力。

5.3 摩擦力:两个物体之间相对运动或准备相对运动时的力,分为静摩擦力和动摩擦力。

6. 能量守恒定律能量守恒定律描述了能量在系统中的转化和守恒。

能量可以由一种形式转化为另一种形式,但总能量保持不变。

7. 动量定理动量定理描述了外力对物体产生的冲量和物体的动量变化之间的关系。

力和时间的乘积等于物体动量的变化。

8. 波动和光学8.1 机械波:通过介质传播的波动现象,包括横波和纵波。

2024年高一物理必修1知识点总结(二篇)

2024年高一物理必修1知识点总结(二篇)

2024年高一物理必修1知识点总结高一物理必修1是高中物理课程的第一部分,主要介绍了力学方面的基础知识。

以下是对该课程知识点的总结。

一、物理量和单位1. 物理量的概念和分类:物理量是用来描述物体性质、变化和相互关系的量。

按照不同性质,物理量可分为标量和矢量两类。

2. 常用物理量和国际单位制:介绍了常用物理量及其单位,如长度(米)、质量(千克)、时间(秒)、速度(米/秒)、加速度(米/秒²)等。

二、运动的基本概念1. 质点:物体可以看作一个点,忽略其大小和形状,称之为质点。

2. 运动:物体位置随时间的变化。

3. 系统和参照系:系统是指进行研究的物体或物体的集合,参照系是用来观察和描述物体运动的一个标准。

4. 直线运动和曲线运动:物体在运动过程中,如果其运动轨迹是直线,则称之为直线运动,否则为曲线运动。

三、匀速直线运动1. 平均速度和瞬时速度:平均速度是指物体在某段时间内所走过的路程和所用的时间的比值;瞬时速度是指物体某一瞬间的速度。

2. 速度的代数和矢量表示:速度是一个矢量量,包括数值和方向两个方面。

3. 速度的相对性和加减法规则:相对速度是指一个物体相对于另一个物体的速度;速度的加减法规则要求将矢量按照代数方法进行运算。

4. 匀速直线运动的位移和图象:位移是指物体从初始位置到结束位置所走过的路程和方向。

四、变速直线运动1. 加速度和速度的变化:加速度是指物体速度变化的速率。

2. 平均速度和瞬时速度的关系:在变速运动中,平均速度和瞬时速度的定义与匀速运动相同。

3. 变速运动的速度-时间图象和位移-时间图象:速度-时间图象是指物体速度随时间的变化关系图;位移-时间图象是指物体位移随时间的变化关系图。

4. 匀变速直线运动:速度随时间变化的直线运动称为匀变速直线运动。

五、自由落体运动1. 牛顿第一定律和惯性:牛顿第一定律又称惯性定律,即物体在静止或匀速直线运动状态下,如果没有受到外力的作用,将保持原来的状态。

高一物理知识点归纳总结(9篇)

高一物理知识点归纳总结(9篇)

高一物理知识点归纳总结(通用9篇)高一物理知识点大全篇一一、运动的描述1.物体模型用质点,忽略形状和大小;地球公转当质点,地球自转要大小。

物体位置的变化,准确描述用位移,运动快慢S比t,a用Δv与t比。

2.运用一般公式法,平均速度是简法,中间时刻速度法,初速度零比例法,再加几何图像法,求解运动好方法。

自由落体是实例,初速为零a等g.竖直上抛知初速,上升心有数,飞行时间上下回,整个过程匀减速。

中心时刻的速度,平均速度相等数;求加速度有好方,ΔS等aT平方。

3.速度决定物体动,速度加速度方向中,同向加速反向减,垂直拐弯莫前冲。

二、力1.解力学题堡垒坚,受力分析是关键;分析受力性质力,根据效果来处理。

2.分析受力要仔细,定量计算七种力;重力有无看提示,根据状态定弹力;先有弹力后摩擦,相对运动是依据;万有引力在万物,电场力存在定无疑;洛仑兹力安培力,二者实质是统一;相互垂直力,平行无力要切记。

3.同一直线定方向,计算结果只是“量”,某量方向若未定,计算结果给指明;两力合力小和大,两个力成q角夹,平行四边形定法;合力大小随q变,只在最小间,多力合力合另边。

多力问题状态揭,正交分解来解决,三角函数能化解。

4.力学问题方法多,整体隔离和假设;整体只需看外力,求解内力隔离做;状态相同用整体,否则隔离用得多;即使状态不相同,整体牛二也可做;假设某力有或无,根据计算来定夺;极限法抓临界态,程序法按顺序做;正交分解选坐标,轴上矢量尽量多。

三、牛顿运动定律1.F等ma,牛顿二定律,产生加速度,原因就是力。

合力与a同方向,速度变量定a向,a变小则u可大,只要a与u同向。

2.N、T等力是视重,mg乘积是实重;超重失重视视重,其中不变是实重;加速上升是超重,减速下降也超重;失重由加降减升定,完全失重视重零四、曲线运动、万有引力1.运动轨迹为曲线,向心力存在是条件,曲线运动速度变,方向就是该点切线。

2.圆周运动向心力,供需关系在心里,径向合力提供足,需mu 平方比R,mrw平方也需,供求平衡不心离。

完整版)高一物理必修一知识点总结

完整版)高一物理必修一知识点总结高一物理必修一知识点总结第一章运动的描述第一节认识运动机械运动是指物体在空间中的位置发生变化的运动。

运动的特性包括普遍性、永恒性和多样性。

参考系是指任何运动都是相对于某个参照物而言的,选取参考系是自由的。

比较两个物体的运动必须选用同一参考系,参照物不一定静止,但被认为是静止的。

质点是指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,把物体简化为一个点,认为物体的质量都集中在这个点上。

质点具有相对性,而不具有绝对性。

理想化模型是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。

第二节时间位移时间和时刻的单位都是秒,符号为s,常见单位还有min,h。

通常以问题中的初始时刻为零点。

路程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。

从物体运动的起点指向运动的重点的有向线段称为位移,是矢量。

物理学中,只有大小的物理量称为标量;既有大小又有方向的物理量称为矢量。

只有在质点做单向直线运动时,位移的大小等于路程。

两者运算法则不同。

第三节记录物体的运动信息打点记时器是通过在纸带上打出一系列的点来记录物体运动信息的仪器。

电火花打点记时器采用火花打点,电磁打点记时器采用电磁打点。

一般打出两个相邻的点的时间间隔是0.02s。

第四节物体运动的速度物体通过的路程与所用的时间之比叫做速度。

平均速度是物体的位移s与发生这段位移所用时间t的比值。

其方向与物体的位移方向相同。

瞬时速度是物体在某时刻前后无穷短时间内的平均速度。

其方向是物体在运动轨迹上过该点的切线方向。

瞬时速率(简称速率)即瞬时速度的大小。

速率≥速度。

在物体相对滑动的过程中,会产生阻碍物体相对滑动的力,称为滑动摩擦力。

根据公式f=μN(其中μ为动摩擦因数),滑动摩擦力的大小与正压力N成正比。

动摩擦因数μ与相接触的物体材料和接触面的粗糙程度有关,且0<μ<1.滑动摩擦力的方向总是与物体相对滑动的方向相反,与其接触面相切。

高一物理必背知识点归纳与总结

高一物理必背知识点归纳与总结物理作为一门自然科学学科,研究的是物质的运动、变化和相互作用等规律。

在高中物理学习中,有一些重要的知识点需要同学们进行必背,以便理解和掌握物理的基础概念和原理。

本文将对高一物理必背知识点进行归纳与总结,以帮助同学们进行复习和备考。

一、力和运动1. 力的概念:力是改变物体状态的原因,有大小和方向。

力的单位是牛顿(N)。

2. 牛顿第一定律:也称为惯性定律,描述物体的状态是保持静止或匀速直线运动,除非受到外力作用。

3. 牛顿第二定律:描述物体的加速度与受力成正比,与物体的质量成反比。

公式为F=ma,其中F表示力,m表示质量,a表示加速度。

4. 牛顿第三定律:也称为作用与反作用定律,描述两个物体之间相互作用的力大小相等、方向相反。

5. 摩擦力:是阻碍物体之间相对运动的力,分为静摩擦力和动摩擦力。

二、能量和能量守恒定律1. 能量的概念:能量是物体做功的能力,有多种形式,包括动能、势能、热能等。

2. 功和功率:功是力在物体上所做的功,公式为W=Fs,其中W表示功,F表示力,s表示力的方向上的位移。

3. 动能定理:描述动能的改变与所做的功之间的关系,公式为ΔE=ΔK=W,其中ΔE表示动能的改变,ΔK表示动能的增量,W表示所做的功。

4. 势能和势能能量:势能是物体由于位置或状态而具有的能力,势能能量是势能的量度。

5. 能量守恒定律:能量在封闭系统中是不变的,能量既不能创造也不能消灭,只能转化成其他形式。

三、光学基础知识1. 光的概念:光是一种电磁波,具有波粒二象性。

2. 光的传播路径:光的传播路径遵循直线传播的原理,即光在均匀介质中直线传播,在不同介质之间发生折射。

3. 入射角和折射角:入射角是光线与法线之间的夹角,折射角是折射光线与法线之间的夹角。

4. 折射定律:描述光线从一种介质射入到另一种介质时的折射关系,即n₁sinθ₁=n₂sinθ₂,其中n₁和n₂分别为两种介质的折射率,θ₁和θ₂分别为入射角和折射角。

高一物理各章知识点

高一物理各章知识点第一章:运动的描述- 运动的概念及运动的要素- 位移、速度和加速度的定义和计算方法- 运动的图像描述和图象的分析第二章:力和运动- 力的概念和性质- 力的作用效果(平衡、失衡、合力、分力)- 牛顿第一定律和第二定律的描述和应用- 重力和弹力的计算方法第三章:力的作用和质点的直线运动- 引力和弹力的作用和影响- 牛顿第二定律的应用- 位置和时间的关系、速度和时间的关系、加速度和时间的关系第四章:物体的压力- 压力的定义和计算方法- 压力与力的关系、压力与面积的关系、压力与液体压强的关系- 压力的应用(浮力、水压机械原理)第五章:能量与动能- 功和能量的概念- 动能的定义和计算方法- 功能量定理的应用- 机械能守恒定律的描述和应用第六章:能量与功率- 功率的定义和计算方法- 功率与物体的能量转化的关系- 机械效率的计算方法和影响因素- 坡度对物体下滑过程的影响第七章:牛顿运动定律的应用- 牛顿第一定律、第二定律及第三定律的应用- 空气阻力和摩擦力的影响- 斜面上物体滑动和倾覆的条件和计算方法第八章:机械振动和机械波动- 振动的概念和特点- 机械波的概念和特点- 简谐振动的描述和计算- 机械波的传播和性质第九章:热学与能量转化- 热学的基本概念(温度、热量、热平衡等)- 热能转化的方式和特点- 热力学定律的应用第十章:光学与光的特性- 光的反射和折射现象及描述- 光的传播方式(直线传播、衍射、干涉、偏振等)- 光的成像规律和光学仪器的工作原理以上是高一物理各章的知识点概述,希望对你有所帮助。

高一物理必背知识点全总结

高一物理必背知识点全总结物理作为一门基础科学,是高中物理课程的重要组成部分。

在高一物理学习过程中,有一些必备的知识点需要我们掌握和理解。

下面是对高一物理必背知识点的全面总结:一、力学1. 牛顿三定律:- 第一定律:物体在外力作用下保持静止或匀速直线运动,即惯性定律。

- 第二定律:物体的加速度与作用在其上的合外力成正比,与物体的质量成反比。

- 第三定律:任何两个物体之间的相互作用力大小相等、方向相反。

2. 简谐振动:- 简谐振动是指系统中物体围绕平衡位置上下往复运动的现象。

- 简谐振动的特征是周期性、振幅、频率和角频率等。

3. 力的合成与分解:- 合力和分力是力学中的重要概念,可以通过矢量图解和三角函数等方法求解。

4. 牛顿万有引力定律与运动定律:- 牛顿万有引力定律描述了两个物体之间的引力与质量和距离的关系。

- 牛顿运动定律描述了物体的运动与力的关系,包括匀速直线运动和自由落体运动等。

5. 动量守恒定律:- 闭合系统中,当没有外力作用时,系统的总动量保持不变。

6. 动能与功:- 动能是物体由于运动而具有的能量,与物体的质量和速度有关。

- 功是力对物体做的功,等于力与位移的乘积。

7. 机械能守恒定律:- 机械能守恒定律描述了在力学系统中,当只有重力做功时,机械能保持不变。

二、电学1. 电荷与电场:- 电荷是物体所带的基本属性,包括正电荷和负电荷。

- 电场是电荷周围的力场,描述了电荷之间的相互作用关系。

2. 电路基础:- 电流是电荷在导体中的流动,单位为安培。

- 电压是电流推动电荷流动的能力,单位为伏特。

- 电阻是物质抵抗电流通过的能力,单位为欧姆。

3. 欧姆定律和科尔特定律:- 欧姆定律描述了电流、电压和电阻之间的关系,即电流等于电压除以电阻。

- 科尔特定律是电流在电路中的分布规律,描述了电流在分支电路中的分配情况。

4. 线性电路与非线性电路:- 线性电路是指电流与电压成正比的电路。

- 非线性电路是指电流与电压不成正比的电路。

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高一物理重点知识点
高一物理重点知识点1
1.曲线运动
(1)物体作曲线运动的条件:运动质点所受的合外力(或加速度)的方向跟它的速度方向不在同一直线(2)曲线运动的特点:质点在某一点的速度方向,就是通过该点的曲线的切线方向.质点的速度方向时刻在改变,所以曲线运动一定是变速运动.
(3)曲线运动的轨迹:做曲线运动的物体,其轨迹向合外力所指一方弯曲,若已知物体的运动轨迹,可判断出物体所受合外力的大致方向,如平抛运动的轨迹向下弯曲,圆周运动的轨迹总向圆心弯曲等.
2.运动的合成与分解
(1)合运动与分运动的关系:①等时性;②独立性;③等效性.
(2)运动的合成与分解的法则:平行四边形定则.
(3)分解原则:根据运动的实际效果分解,物体的实际运动为合运动.
3.平抛运动
(1)特点:①具有水平方向的初速度;②只受重力作用,是加速度为重力加速度g 的匀变速曲线运动.
(2)运动规律:平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动.
①建立直角坐标系(一般以抛出点为坐标原点O,以初速度vo方向为x轴正方向,竖直向下为y轴正方向);
②由两个分运动规律来处理(如右图).
4.圆周运动
(1)描述圆周运动的物理量
①线速度:描述质点做圆周运动的快慢,大小v=s/t(s是t时间内通过弧长),方向为质点在圆弧某点的线速度方向沿圆弧该点的切线方向
②角速度:描述质点绕圆心转动的快慢,大小ω=φ/t(单位rad/s),φ是连接质点和圆心的半径在t时间内转过的角度.其方向在中学阶段不研究.
③周期T,频率f---------做圆周运动的物体运动一周所用的时间叫做周期.
做圆周运动的物体单位时间内沿圆周绕圆心转过的圈数叫做频率.
⑥向心力:总是指向圆心,产生向心加速度,向心力只改变线速度的方向,不改变速度的大小.大小〔注意〕向心力是根据力的效果命名的.在分析做圆周运动的质点受力情况时,千万不可在物体受力之外再添加一个向心力.
(2)匀速圆周运动:线速度的大小恒定,角速度、周期和频率都是恒定不变的,向心加速度和向心力的大小也都是恒定不变的,是速度大小不变而速度方向时刻在变的变速曲线运动.
(3)变速圆周运动:速度大小方向都发生变化,不仅存在着向心加速度(改变速度的方向),而且还存在着切向加速度(方向沿着轨道的切线方向,用来改变速度的大小).一般而言,合加速度方向不指向圆心,合力不一定等于向心力.合外力在指向圆心方向的分力充当向心力,产生向心加速度;合外力在切线方向的分力产生切向加速度.①如右上图情景中,小球恰能过点的条件是v≥v临v临由重力提供向心力得v临②如右下图情景中,小球恰能过点的条件是v≥0。

高一物理重点知识点2
一.时间和时刻:
①时刻的定义:时刻是指某一瞬时,是时间轴上的一点,相对于位置、瞬时速度、等状态量,一般说的“2秒末”,“速度2m/s”都是指时刻。

②时间的定义:时间是指两个时刻之间的间隔,是时间轴上的一段,通常说的“几秒内”,“第几秒”都是指的时间。

二.位移和路程:
①位移的定义:位移表示质点在空间的位置变化,是矢量。

位移用又向线段表示,位移的大小等于又向线段的长度,位移的方向由初始位置指向末位置。

②路程的定义:路程是物体在空间运动轨迹的长度,是一个标量。

在确定的两点间路程不是确定的,它与物体的具体运动过程有关。

三.位移与路程的关系:
位移和路程是在一段时间内发生的,是过程量,两者都和参考系的选取有关系。

一般情况下位移的大小并不等于路程的大小。

只有当物体做单方向的直线运动是两者才相等。

1、时刻和时间间隔
(1)时刻和时间间隔可以在时间轴上表示出来。

时间轴上的每一点都表示一个不同的时刻,时间轴上一段线段表示的是一段时间间隔(画出一个时间轴加以说明)。

(2)在学校实验室里常用秒表,电磁打点计时器或频闪照相的方法测量时间。

2、路程和位移
(1)路程:质点实际运动轨迹的长度,它只有大小没有方向,是标量。

(2)位移:是表示质点位置变动的物理量,有大小和方向,是矢量。

它是用一条自初始位置指向末位置的有向线段来表示,位移的大小等于质点始、末位置间的距离,位移的方向由初位置指向末位置,位移只取决于初、末位置,与运动路径无关。

(3)位移和路程的区别:
(4)一般来说,位移的大小不等于路程。

只有质点做方向不变的无往返的直线运动时位移大小才等于路程。

3、矢量和标量
(1)矢量:既有大小、又有方向的物理量。

(2)标量:只有大小,没有方向的物理量。

4、直线运动的位置和位移:在直线运动中,两点的位置坐标之差值就表示物体的位移。

高一物理重点知识点3
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
高一物理重点知识点。

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