高一物理下标准知识点
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高一物理知识点考点归纳高一物理知识点考点归纳总结想要学好高中的物理这科目,同学们在高一的时候就要打好基础,尽量多得掌握物理知识点,为了方便大家学习借鉴,下面小编精心准备了高一物理知识点考点归纳内容,欢迎使用学习!高一物理知识点考点归纳曲线运动1.在曲线运动中,质点在某一时刻(某一位置)的速度方向是在曲线上这一点的切线方向。
2.物体做直线或曲线运动的条件:(已知当物体受到合外力F作用下,在F方向上便产生加速度a)(1)若F(或a)的方向与物体速度v的方向相同,则物体做直线运动;(2)若F(或a)的方向与物体速度v的方向不同,则物体做曲线运动。
3.物体做曲线运动时合外力的方向总是指向轨迹的凹的一边。
4.平抛运动:将物体用一定的初速度沿水平方向抛出,不计空气阻力,物体只在重力作用下所做的运动。
分运动:(1)在水平方向上由于不受力,将做匀速直线运动;(2)在竖直方向上物体的初速度为零,且只受到重力作用,物体做自由落体运动。
5.以抛点为坐标原点,水平方向为x轴(正方向和初速度的方向相同),竖直方向为y轴,正方向向下.6.①水平分速度:②竖直分速度:③t秒末的合速度④任意时刻的运动方向可用该点速度方向与x轴的正方向的夹角表示7.匀速圆周运动:质点沿圆周运动,在相等的时间里通过的圆弧长度相同。
8.描述匀速圆周运动快慢的物理量(1)线速度v:质点通过的弧长和通过该弧长所用时间的比值,即v=s/t,单位m/s;属于瞬时速度,既有大小,也有方向。
方向为在圆周各点的切线方向上9.匀速圆周运动是一种非匀速曲线运动,因而线速度的方向在时刻改变(2)角速度:ω=φ/t(φ指转过的角度,转一圈φ为),单位rad/s或1/s;对某一确定的匀速圆周运动而言,角速度是恒定的(3)周期T,频率:f=1/T(4)线速度、角速度及周期之间的关系:10.向心力:向心力就是做匀速圆周运动的物体受到一个指向圆心的合力,向心力只改变运动物体的速度方向,不改变速度大小。
高一物理知识点总结高一物理知识点总结一、物理基础知识1. 物理量及其单位:物理量包括基本物理量和导出物理量,国际单位制(SI)是目前最通用的物理量单位制度。
2. 常用量纲:每种物理量都有其量纲,有些物理量量纲与国际单位制中规定的量纲不同,这些物理量称为“无量纲物理量”。
3. 物理量的测量:测量的误差包括系统误差和随机误差,最小分度值是仪器的限度,准确度和精度是衡量测量结果能反映真实值程度的标准。
二、力学1. 运动学:物体在运动中的基本概念包括位移、速度、加速度等,这些量成为物体的运动状态。
2. 力:力的基本概念包括作用点、力的大小、方向和作用时间等。
3. 牛顿运动定律:运动趋势是由物体受到的力所决定,惯性力是物体自身的抵抗力。
4. 能量和功:能量是物体在运动中具有的物理量,功是力对物体产生运动时所作的工作,能量定理。
5. 动量和动量守恒:动量是描述物体运动的物理量,动量守恒定理描述了物体相互作用时动量守恒的原理。
三、热力学1. 温度和热量:温度是物体分子热运动的程度表征,摄氏和开氏温标是两种常用的温度单位制度,热量是能量的一种形式。
2. 热力学量和状态函数:内能、热量、功等都是描述系统热力学状态的物理量。
3. 热力学第一定律:能量守恒定律描述了能量在系统中的传递和转化过程,每次转化都伴随着一些热和功的交换。
4. 热力学第二定律:热力学第二定律描述了热力学过程中能量不可逆转化的过程,熵是描述系统无序程度的物理量。
5. 热力学第三定律:描述热力学过程时,系统无限接近绝对零度时,熵趋向于最小值。
四、电磁学1. 静电学:电荷、电势、电场等是描述电荷现象的物理量,库仑定律描述了电荷相互作用力的原理。
2. 电路基础:电流和电阻是电路基本物理量,欧姆定律和基尔霍夫定律是分析和设计电路的基础原理。
3. 磁场:电流产生磁场,磁场可以通过感应线圈和电场相互作用,洛伦兹力描述了电流在磁场中的受力情况。
4. 电磁感应和电磁波:法拉第和楞次定律描述了磁场的相互作用过程,电磁波是电磁场的一种传播形式,是一种横波。
新高一物理知识点重点笔记一、运动学部分1. 位移和速度- 位移是指物体从初始位置到最终位置的位置变化,用Δx表示。
速度是指单位时间内物体位移的变化率,用v表示。
平均速度为Δx/Δt,即位移与时间的比值。
- 速度的单位为m/s,常见的速度单位有m/s、km/h等。
2. 加速度- 加速度是指单位时间内速度的变化率,用a表示。
如果速度的变化方向与参考系的正方向一致,即物体在做加速运动。
如果速度的变化方向与参考系的正方向相反,即物体在做减速运动。
加速度的单位为m/s²。
- 牛顿第一定律:如果物体的速度保持不变,则它将继续保持在静止或匀速直线运动的状态。
3. 等速直线运动和平抛运动- 当物体在运动过程中速度保持不变时,称为等速直线运动。
在等速直线运动中,加速度为零,速度-时间图像为一条水平直线。
- 平抛运动是指物体在一个平面上以一定的初速度和初位置进行抛体运动,只有重力的作用。
在平抛运动中,物体的运动轨迹为抛物线。
4. 匀变速直线运动- 当物体在运动过程中速度不断改变时,称为匀变速直线运动。
在匀变速直线运动中,加速度恒定,速度-时间图像为一条倾斜的直线。
- 牛顿第二定律:物体的加速度等于物体受到的合力除以物体的质量。
a=F/m,其中a为加速度,F为合力,m为物体的质量。
二、力学部分1. 力- 力是物体之间相互作用的结果,是改变物体运动状态的原因。
力的单位为牛顿(N)。
- 弹力:物体受到弹簧或弹力传感器的拉伸或压缩作用所产生的力。
- 重力:地球对物体的吸引力,同样也是物体对地球产生的作用力。
2. 牛顿三定律- 牛顿第三定律:对于任何两个作用在一起的物体,其中一个物体对另一个物体施加的力相等且反向。
即使两个物体受到的力大小相等,它们的加速度也可能不相等,这取决于它们的质量。
3. 动量- 动量是物体运动的量度,是物体质量和速度的乘积。
动量的单位为kg·m/s。
- 动量守恒定律:在没有外力作用下,一个系统的总动量在发生碰撞或发生其他相互作用时保持不变。
新高一物理知识点全部归纳随着高考改革的推进,新课程标准下的高一物理教学也发生了一些变化,各地的学生开始学习一些新的物理知识点。
本文将对新高一物理知识进行归纳总结,给同学们提供一个全面的学习参考。
第一章:牛顿运动定律牛顿运动定律是高一物理的基础,也是其他知识点的基石。
牛顿第一定律讲述了物体在外力作用下的运动状态,即物体在没有外力作用时保持匀速直线运动,或保持静止状态。
牛顿第二定律则定义了物体的运动轨迹与所受力的关系,表明物体的加速度与作用于物体上的外力成正比,与物体的质量呈反比。
牛顿第三定律则揭示了物体间相互作用的本质,即任何两个物体之间产生的力都是大小相等、方向相反的。
第二章:功与能量学习了牛顿运动定律后,我们需要进一步理解功与能量的物理概念。
功是力对物体做的力运动,它等于力的大小与物体位移方向的夹角的余弦值乘以力的大小。
能量是物体由于位置、形状和运动而具有的产生变换的能力,包括动能和势能两种。
动能是运动物体具有的能量,与物体的质量和速度的平方成正比。
势能是物体由于位置而具有的能量,包括重力势能、弹性势能和化学势能等。
第三章:机械振动与波动机械振动与波动是我们生活中常见的现象,也是高一物理的重点知识之一。
机械振动分为简谐振动和非简谐振动。
简谐振动是指周期性振动,呈正弦函数图像,包括弹簧振子和单摆等。
非简谐振动则是周期性振动,但不呈正弦函数图像,常见的有阻尼振动和受迫振动。
波动是指能量在空间中传播的过程,包括机械波和电磁波。
机械波分为横波和纵波,电磁波又分为可见光、射线和无线电波等。
第四章:光学知识光学是高一物理中的重要内容,涉及到光传播、光的反射、折射、光的衍射和干涉等。
光的传播呈直线传播,反射是光线遇到物体表面发生折射,折射是光线经过介质界面传播时改变传播方向的现象。
光的衍射是指光通过有孔或有缝的障碍物后产生弯曲和扩散的现象,干涉是指两束或多束光线叠加后产生互相加强或抵消的现象。
第五章:电学基础知识电学是新高一物理中还需要重点学习的内容,涉及到电荷、电场、电路和电磁感应等。
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。
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。
物理高一下册第二章知识点
本章主要介绍了物理高一下册中的第二章知识点,涵盖了电路
基本概念、欧姆定律、串并联电阻、电功和能量等内容。
下面将
逐一介绍这些知识点。
1. 电路基本概念
一个被电源和电器连接起来的路径称为电路。
电路由导线、
电源和电器三部分组成。
导线是电流的传导媒介,电源提供电流,电器是电路中的用电设备。
2. 欧姆定律
欧姆定律是描述电流、电压和电阻关系的基本定律。
欧姆定
律的数学表示为:U = I × R,其中U为电压,单位为伏特(V);
I为电流,单位为安培(A);R为电阻,单位为欧姆(Ω)。
3. 串并联电阻
串联电阻指的是将电阻一个接一个地连接在电路中,串联电
阻的总电阻等于各电阻之和。
并联电阻指的是将电阻连接在电路
中的不同分支上,并联电阻的总电阻等于各电阻的倒数之和的倒数。
4. 电功和能量
电功表示电能的转化和传递,是描述电路中电能变化的物理量。
电功的计算公式为:W = U × Q,其中W为电功,单位为焦耳(J);U为电压,单位为伏特(V);Q为电荷,单位为库仑(C)。
电能表示电荷在电场中储存的能量,可转化为其他形式的能量。
以上就是物理高一下册第二章知识点的内容介绍。
通过学习这些知识点,我们可以更好地理解电路中的基本概念、欧姆定律的应用、串并联电阻的计算以及电功和能量的转化。
希望这些知识点的介绍能够对你的物理学习有所帮助。
高一物理知识点总结高一物理知识点总结「篇一」机械能1、功(1)做功的两个条件:作用在物体上的力。
物体在里的方向上通过的距离。
(2)功的大小:W=Fscosa功是标量功的单位:焦耳(J)1J=1N_m当0<=a<派2w="">0F做正功F是动力当a=派/2w=0(cos派/2=0)F不作功当派/2<=a<派W<0F做负功F是阻力(3)总功的求法:W总=W1+W2+W3WnW总=F合Scosa2、功率(1)定义:功跟完成这些功所用时间的比值。
P=W/t功率是标量功率单位:瓦特(w)此公式求的是平均功率1w=1J/s1000w=1kw(2)功率的另一个表达式:P=Fvcosa当F与v方向相同时,P=Fv。
(此时cos0度=1) 此公式即可求平均功率,也可求瞬时功率1)平均功率:当v为平均速度时2)瞬时功率:当v为t时刻的瞬时速度(3)额定功率:指机器正常工作时输出功率实际功率:指机器在实际工作中的输出功率正常工作时:实际功率≤额定功率(4)机车运动问题(前提:阻力f恒定)P=FvF=ma+f(由牛顿第二定律得)汽车启动有两种模式1)汽车以恒定功率启动(a在减小,一直到0) P恒定v在增加F在减小尤F=ma+f当F减小=f时v此时有值2)汽车以恒定加速度前进(a开始恒定,在逐渐减小到0)a恒定F不变(F=ma+f)V在增加P实逐渐增加此时的P为额定功率即P一定P恒定v在增加F在减小尤F=ma+f当F减小=f时v此时有值3、功和能(1)功和能的关系:做功的过程就是能量转化的过程功是能量转化的量度(2)功和能的区别:能是物体运动状态决定的物理量,即过程量功是物体状态变化过程有关的物理量,即状态量这是功和能的根本区别。
4、动能。
动能定理(1)动能定义:物体由于运动而具有的能量。
用Ek表示表达式Ek=1/2mv^2能是标量也是过程量单位:焦耳(J)1kgm^2/s^2=1J(2)动能定理内容:合外力做的功等于物体动能的变化表达式W合=ΔEk=1/2mv^2-1/2mv0^2适用范围:恒力做功,变力做功,分段做功,全程做功高一物理知识点总结「篇二」1.物质与运动世界是物质的,而物质是运动的。
高一物理知识点归纳完整版高一物理知识点归纳1.电容定义:电容器所带的电荷量Q与电容器两极板间的电势U的比值,叫做电容器的电容C=Q/U,式中Q指每一个极板带电量的绝对值①电容是反映电容器本身容纳电荷本领大小的物理量,跟电容器是否带电无关。
②电容的单位:在国际单位制中,电容的单位是法拉,简称法,符号是F。
常用单位有微法(μF),皮法(pF)1μF=10-6F,1pF=10-12F2.平行板电容器的电容C:跟介电常数成正比,跟正对面积S 成正比,跟极板间的距离d成反比。
是电介质的介电常数,k是静电力常量;空气的介电常数最小。
3.电容器始终接在电源上,电压不变;电容器充电后断开电源,带电量不变。
物理高效学习方法第一,“定时作业”的物理学习方法。
长期的物理家教经验让我发现很多学生有这样的经历:打算一个晚上做30道物理题,却发现不知道什么原因,却只做了10道。
大部分情况是遇见难题开始走神,遇见太简单的题觉得没意义。
这样就非常没有效率,进而影响到考试做题也没有效率。
这种“定时作业”物理学习方法是,在做任何作业之前,先给自己定个时间,题目必须在这个时间内完成。
往往是一旦有了时间的限制,学生们就要全力以赴完成计划的内容,精神也随之振奋了起来,效率也就有了,争分夺秒的好习惯也就有了。
第二,“错题记录”的物理学习方法。
错题记录要记录三个方面:题目+答案+思路。
请注意,如果时间不够用,可以直接复印一下,剪刀拿来剪下来贴上去。
这里的错题并非全部的错题,还包括紧跟老师课堂上碰到的典型题和容易犯错的好题。
对于答案比较复杂(即物理图不好画等等),具体的答案也可以贴上去来节省时间;但是思路部分与错题原因,必须要自己用红笔在旁边写上去,王尚提醒大家一定要用自己的话,要保证自己能看懂就可以。
高中物理复习技巧1.模型归类做过一定量的物理题目之后,会发现很多题目其实思考方法是一样的,我们需要按物理模型进行分类,用一套方法解一类题目。
例如宏观的行星运动和微观的电荷在磁场中的偏转都属于匀速圆周运动,关键都是找出什么力提供了向心力;此外还有杠杆类的题目,要想象出力矩平衡的特殊情况,还有关于汽车启动问题的考虑方法其实同样适用于起重机吊重物等等。
高一物理知识点总结运动学的基本概念1、参考系:描述一个物体的运动时,选来作为标准的的另外的物体。
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。
参考系的选择是任意的,被选为参考系的物体,我们假定它是静止的。
选择不同的物体作为参考系,可能得出不同的结论,但选择时要使运动的描述尽量的简单。
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.注(1)不能以物体的大小和形状为标准来判断物体是否可以看做质点,关键要看所研究问题的性质.当物体的大小和形状对所研究的问题的影响可以忽略不计时,物体可视为质点.(2)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,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。
物理第二单元高一知识点物理是一门研究物质的本质、物质运动和相互作用规律的科学。
在高一阶段的物理学习中,第二单元是理解物理基本概念和原理、建立正确的物理思维方式的重要阶段。
本文将介绍高一物理第二单元的主要知识点。
一、物质的量和单位物质的量是指物质中所含的粒子数目,常用单位是摩尔(mol)。
摩尔的定义是:摩尔是质量为一个标准原子核的质量的碳-12同位素克数。
摩尔质量的计算公式:n = m/M,其中n为物质的摩尔数,m为物质的质量,M为物质的摩尔质量。
二、牛顿运动定律1. 第一定律:一个物体如果受力平衡,就保持静止或匀速直线运动。
2. 第二定律:F=ma,力等于质量与加速度的乘积。
单位力的SI单位是牛顿(N),质量的SI单位是千克(kg),加速度的SI单位是米每平方秒(m/s²)。
3. 第三定律:作用力和反作用力大小相等,方向相反,且在同一直线上。
三、运动的描述1. 位移:物体在运动过程中从初始位置到最终位置的矢量差值。
2. 速度:物体单位时间内位移的变化量。
3. 加速度:物体单位时间内速度的变化量。
4. 平均速度和瞬时速度:平均速度是总位移除以总时间,瞬时速度是在某一时刻的瞬时位移除以瞬时时间。
五、力和力的作用效果1. 力的分类:接触力和非接触力。
2. 重力:物体受到地球引力的作用而产生的力。
3. 弹力:弹性物体受到形变后恢复原状的力。
4. 摩擦力:两个接触物体之间由于接触面不光滑而产生的阻碍运动的力。
5. 惯性:物体保持运动状态的性质。
六、匀速直线运动和自由落体1. 匀速直线运动:物体在一段时间内以相等的速度沿直线运动。
2. 自由落体:只受重力作用的物体在无阻力情况下的运动。
3. 重力加速度:在自由落体运动中,物体的速度每秒增加9.8米/秒。
七、力和加速度的关系根据牛顿第二定律F=ma,可得出以下结论:1. 当物体质量一定时,力和加速度成正比。
2. 当力一定时,物体质量越大,加速度越小;物体质量越小,加速度越大。
高一物理力学重点知识点一、基本概念物理力学是研究物体力学性质和运动规律的学科。
在高一物理力学中,我们需要掌握一些基本概念,如力、质量、加速度等。
力是物体相互作用的结果,常用的力包括重力、弹力、摩擦力等。
力的大小用牛顿(N)来表示。
质量是物体所固有的属性,是物体对于惯性和引力的度量。
质量的大小用千克(kg)来表示。
加速度是物体速度改变的快慢程度,是速度的改变量除以所需的时间。
加速度的标准单位是米每秒平方(m/s²)。
二、牛顿三定律牛顿三定律是物理力学的基石,它描述了物体运动的基本规律。
第一定律(惯性定律):物体在静止或匀速直线运动的状态下,如果没有受到外力的作用,将保持原状。
第二定律(动力学定律):物体的加速度与作用在其上的合力成正比,与物体质量成反比。
数学上可以表示为:加速度等于作用力除以物体质量。
第三定律(作用与反作用定律):任何对一个物体的作用力,该物体都会给予施力物体一个相同大小、方向相反的反作用力。
三、重要公式在高一物理力学中,有一些重要的公式需要记忆和应用。
1. 加速度计算公式:加速度等于速度变化量除以时间。
2. 力的计算公式:力等于质量乘以加速度。
3. 速度计算公式:速度等于位移变化量除以时间。
4. 加速度和位移的关系:位移等于初速度乘以时间,再加上加速度乘以时间的平方的一半。
5. 重力加速度:地球上的物体受到的重力加速度约为9.8m/s²。
四、力的合成和分解力的合成和分解是力学中一个重要的概念,也是解决问题时常用的方法之一。
力的合成是指将多个力的作用效果合并成一个力,可以用向量相加的方法求得合力的方向和大小。
力的分解则是将一个力分解成两个或多个力,可以拆分为沿不同方向的分力,利用三角函数的知识可以求得分力的大小。
五、运动学图像的绘制和分析在物理力学中,我们经常需要绘制和分析运动学图像。
在平抛运动中,物体的水平位移和垂直位移可以通过绘制运动学图像来分析。
在匀变速直线运动中,物体的位移、速度和加速度可以用运动学图像来表示,通过图像分析可以获得运动的特征。
高一物理知识点总结人教版(集合11篇)高一物理知识点总结人教版第1篇向心加速度向心加速度(匀速圆周运动中的加速度)的计算公式:a=rω^2=v^2/r说明:a就是向心加速度,推导过程并不简单,但可以说仍在高科里奥利加速度科里奥利加速度中生理解范围内,这里略去了。
r是圆周运动的半径,v是速度(特指线速度)。
ω(就是欧姆的小写)是角速度。
这里有:v=ωr.1.匀速圆周运动并不是真正的匀速运动,因为它的速度方向在不断的变化,所以说匀速圆周运动只是匀速率运动的一种。
至于说为什么叫他匀速圆周运动呢?可能是大家说惯了不愿意换了吧。
2.匀速圆周运动的向心加速度总是指向圆心,即不改变速度的大小只是不断地改变着速度的方向。
重力加速度地球表面附近的物体因受重力产生的加速度叫做重力加速度,也叫自由落体加速度,用g表示。
重力加速度g的方向总是竖直向下的。
在同一地区的同一高度,任何物体的重力加速度都是相同的。
重力加速度的数值随海拔高度增大而减小。
当物体距地面高度远远小于地球半径时,g变化不大。
而离地面高度较大时,重力加速度g数值显着减小,此时不能认为g为常数距离面同一高度的重力加速度,也会随着纬度的升高而变大。
由于重力是万有引力的一个分力,万有引力的另一个分力提供了物体绕地轴作圆周运动所需要的向心力。
物体所处的地理位置纬度越高,圆周运动轨道半径越小,需要的向心力也越小,重力将随之增大,重力加速度也变大。
地理南北两极处的圆周运动轨道半径为0,需要的向心力也为0,重力等于万有引力,此时的重力加速度也达到。
由于g随纬度变化不大,因此国际上将在纬度45°的海平面精确测得物体的重力加速度g=9.80665m/s^2;作为重力加速度的.标准值。
在解决地球表面附近的问题中,通常将g作为常数,在一般计算中可以取g=9.80m/s^2。
理论分析及精确实验都表明,随纬度增大,重力加速度g 的数值逐渐增大。
如:赤道g=9.780m/s^2广州g=9.788m/s^2武汉g=9.794m/s^2上海g=9.794m/s^2东京g=9.7101m/s^2北京g=9.801m/s^2纽约g=9.803m/s^2莫斯科g=9.816m/s^2北极地区g=9.832m/s^2注:月球面的重力加速度约为1.62m/s^2,约为地球重力的六分之一。
高一下册物理知识点《万有引力与航天》(实用版)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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高一下物理第一章知识点高一下学期,物理课程的第一章是基础知识点的学习。
物理作为一门自然科学,研究的是我们周围的世界,探究自然规律的科学,是开阔视野、培养思辨能力的重要学科。
下面我们一起来探讨一下高一下物理第一章的各个知识点。
第一,物理量与单位。
我们首先了解什么是物理量。
物理量是能够数量化并表示出来的量,比如时间、长度、质量等。
而单位是衡量物理量的标准,它们用来度量不同物理量的大小。
物理量与单位是物理学中最基本的概念,我们需要深入了解各种物理量的定义和常见的单位,如秒、米、千克等。
第二,物理量的测量。
测量是物理学中非常重要的一环,准确的测量对于研究物理现象和验证理论是至关重要的。
我们需要了解精确度、准确度、误差等概念,掌握常见的测量仪器和使用方法,比如千分尺、量筒等。
同时,了解误差的产生原因和如何减小误差也是非常重要的。
第三,运动学。
运动学是物理学中研究物体运动规律的分支学科,它包括质点运动、力学量和运动学公式等内容。
在质点运动中,我们需要学习位移、速度、加速度等基本概念,并掌握相关的计算方法。
此外,学习运动学公式,如匀变速直线运动公式、自由落体运动公式等,能够帮助我们更好地理解和描述物体的运动。
第四,力和牛顿运动定律。
力是物理学中非常重要的概念,它描述了物体的作用和相互作用。
掌握力的定义和计算方法,了解杠杆原理、弹簧力等常见力的特点和应用。
此外,学习牛顿第一、第二、第三定律,了解力的基本性质和作用规律。
牛顿定律是力学研究的重要基础,理解它们可以帮助我们更好地理解物体的运动和相互作用。
第五,摩擦力和压强。
摩擦力是我们在日常生活中经常遇到的一种力,了解它的产生原理和计算方法是很有必要的。
此外,还需要了解压强的概念和计算方法,了解不同物体受到的压强大小和压力的传递方式。
摩擦力和压强是力学中的重要内容,它们在生活中的应用也非常广泛。
通过学习高一下物理第一章的知识点,我们可以更好地理解和揭示周围事物的运动和相互作用规律。
会考物理知识点高一内容物理是高中阶段的重要学科之一,也是中学会考的必考科目之一。
下面将为大家整理高一物理会考的知识点内容,以便大家复习备考。
1. 力学部分1.1 物理量和单位- 物理量:即能够用数值加上单位来描述的量。
例如:长度、质量、时间等。
- 单位:用以衡量物理量的标准。
例如:米(m)、千克(kg)、秒(s)等。
1.2 运动学- 运动的描述:位置、位移、速度、加速度等基本概念的定义和计算。
- 作图法:图象和曲线的绘制。
- 相关运动:两个物体在时间上相关的运动。
- 抛体运动:自由落体运动和斜抛运动。
- 合成运动:两个运动合并后的结果。
1.3 牛顿运动定律- 牛顿第一定律:惯性定律。
- 牛顿第二定律:动量定律。
- 牛顿第三定律:作用与反作用。
2. 热学部分2.1 热学基本概念- 温度:描述物体冷热程度的物理量。
- 热量:热能的转移和传递过程中所体现出来的能量。
- 冷热平衡:物体之间没有净热量的交换状态。
- 热力学第一定律:能量守恒定律。
2.2 物质的热性质- 线性膨胀:物体随温度变化而引起的长度变化。
- 热容:物体单位温度变化时所吸收的热量。
- 状态方程:气体的压强、体积和温度之间的关系。
2.3 热能传递- 热传导:物体之间直接接触时的能量传递。
- 热辐射:通过空气和真空中的电磁波传播的能量传递。
- 热对流:液体和气体中的物质通过对流体的传热。
3. 光学部分3.1 光的直线传播- 光的直线传播:光沿直线传播的原理和规律。
- 光的反射:光在界面上发生反射的规律(平面镜的成像)。
3.2 光的折射- 光的折射:光通过介质界面时的折射规律。
- 透镜:凸透镜和凹透镜成像规律。
3.3 光的色散和光的波动性- 光的色散:光通过光谱仪时的色散现象。
- 光的波动性:光的干涉、衍射和偏振现象。
4. 电学部分4.1 电流与电路- 电流:带电粒子在导体中的移动形成的现象。
- 电压:单位电荷在电场中所具有的电势能。
- 电阻:导体阻碍电流通过的性质。
高一物理必背知识点大汇总以下是高一物理学科的必背知识点,希望对你的学习有所帮助:1. 物理量与单位- 物理量是用于描述物体特征的量,如长度、质量、时间等。
- 单位是对物理量进行度量或比较的标准,例如米、千克、秒等。
2. 运动的描述与测量- 位移:物体从一个位置移动到另一个位置的矢量差量。
- 速度:物体在单位时间内移动的位移。
- 加速度:物体速度改变的快慢程度。
- 位移、速度和加速度之间的关系。
3. 牛顿运动定律- 牛顿第一定律:惯性定律,物体静止或匀速直线运动的状态不变。
- 牛顿第二定律:力是质量与加速度的乘积,F=ma。
- 牛顿第三定律:作用力与反作用力大小相等、方向相反且作用在不同物体上。
4. 动能与功率- 动能:物体由于运动而具有的能量。
- 动能的转化与守恒。
- 功率:单位时间内所做的功,P=W/t。
5. 万有引力与运动定律- 万有引力定律:两个物体之间的引力与它们质量的乘积成正比,与它们距离的平方成反比。
- 行星运动的基本规律:开普勒三大定律。
6. 机械波的传播与特性- 机械波:指质点或物质在介质中沿某个方向传播的波动。
- 波的基本特征:振幅、周期、频率、波长和传播速度。
- 声波和横波、纵波的区别。
7. 光的反射与折射- 光的反射定律:入射角等于反射角。
- 光的折射定律:入射角的正弦与折射角的正弦成正比,称为斯涅尔定律。
8. 光镜与透镜- 凸凹面镜的成像规律与性质。
- 透镜的成像规律与性质。
9. 电荷与电场- 电荷的基本单位:库仑。
- 电场:带电物体周围的空间中存在电场。
- 电场的性质与表示方法。
10. 电流与电阻- 电流:单位时间内导体中电荷通过的数量,I=Q/t。
- 电阻:导体阻碍电流通过的程度。
- 电阻与电流、电压之间的关系,欧姆定律。
11. 线路中的电能与功率- 电能:电流通过导体时产生的能量。
- 电能与功率的关系,P=IV。
12. 磁场与电磁感应- 磁场的产生与性质。
- 安培定律:电流在导线周围产生磁场的规律。
高一物理知识点总结整理初速度为零的匀变速直线运动以下推论也成立(1)设T为单位时间,则有●瞬时速度与运动时间成正比,●位移与运动时间的平方成正比●连续相等的时间内的位移之比(2)设S为单位位移,则有●瞬时速度与位移的平方根成正比,●运动时间与位移的平方根成正比,●通过连续相等的位移所需的时间之比。
高一物理人教版知识点框架1.力是物体对物体的作用。
⑴力不能脱离物体而独立存在。
⑵物体间的作用是相互的。
2.力的三要素:力的大小、方向、作用点。
3.力作用于物体产生的两个作用效果。
使受力物体发生形变或使受力物体的运动状态发生改变。
4.力的分类:⑴按照力的性质命名:重力、弹力、摩擦力等。
⑵按照力的作用效果命名:拉力、推力、压力、支持力、动力、阻力、浮力、向心力等。
5、重力(A)1.重力是由于地球的吸引而使物体受到的力⑴地球上的物体受到重力,施力物体是地球。
⑵重力的方向总是竖直向下的。
2.重心:物体的各个部分都受重力的作用,但从效果上看,我们可以认为各部分所受重力的作用都集中于一点,这个点就是物体所受重力的作用点,叫做物体的重心。
①质量均匀分布的有规则形状的均匀物体,它的重心在几何中心上。
②一般物体的重心不一定在几何中心上,可以在物体内,也可以在物体外。
一般采用悬挂法。
3.重力的大小:G=mg6、弹力(A)1.弹力⑴发生弹性形变的物体,会对跟它接触的物体产生力的作用,这种力叫做弹力。
⑵产生弹力必须具备两个条件:①两物体直接接触;②两物体的接触处发生弹性形变。
2.弹力的方向:物体之间的正压力一定垂直于它们的接触面。
绳对物体的拉力方向总是沿着绳而指向绳收缩的方向,在分析拉力方向时应先确定受力物体。
3.弹力的大小:弹力的大小与弹性形变的大小有关,弹性形变越大,弹力越大.弹簧弹力:F=Kx(x为伸长量或压缩量,K为劲度系数)高一物理必修一知识点归纳1、“绳模型”如上图所示,小球在竖直平面内做圆周运动过点情况。
(注意:绳对小球只能产生拉力)(1)小球能过点的临界条件:绳子和轨道对小球刚好没有力的作用(2)小球能过点条件:v≥(当v>时,绳对球产生拉力,轨道对球产生压力)(3)不能过点条件:v<(实际上球还没有到点时,就脱离了轨道)2、“杆模型”,小球在竖直平面内做圆周运动过点情况(注意:轻杆和细线不同,轻杆对小球既能产生拉力,又能产生推力。
高一物理必修2知识点复习一、 曲线运动1、在曲线运动中,质点在某一时刻(某一位置)的速度方向是在曲线上这一点的切线方向。
2、物体做直线或曲线运动的条件:(已知当物体受到合外力F 作用下,在F 方向上便产生加速度a )(1)若F (或a )的方向与物体速度v 的方向相同,则物体做直线运动;(2)若F (或a )的方向与物体速度v 的方向不同,则物体做曲线运动。
3、物体做曲线运动时合外力的方向总是指向轨迹的凹的一边。
4、平抛运动:将物体用一定的初速度沿水平方向抛出,不计空气阻力,物体只在重力作用下所做的运动。
两分运动说明:(1)在水平方向上由于不受力,将做匀速直线运动;(2)在竖直方向上物体的初速度为零,且只受到重力作用,物体做自由落体运动。
5、以抛点为坐标原点,水平方向为x 轴(正方向和初速度的方向相同),竖直方向为y 轴,正方向向下,则物体在任意时刻t 的位置坐标为:2021,gt y t v x == 6、①水平分速度:0v v x =②竖直分速度:gt v y = ③t 秒末的合速度::22yx v v v +=④任意时刻的运动方向可用该点速度方向与x 轴的正方向的夹角θ表示:x y v v =θtan二、圆周运动1、匀速圆周运动:质点沿圆周运动,在相等的时间里通过的圆弧长度相同。
2、描述匀速圆周运动快慢的物理量(1)线速度v :质点通过的弧长和通过该弧长所用时间的比值,即v =s/t ,单位m/s ;属于瞬时速度,既有大小,也有方向。
方向为在圆周各点的切线方向上**匀速圆周运动是一种非匀速曲线运动,因而线速度的方向在时刻改变。
(2)角速度ω:ω=φ/t(φ指转过的角度,转一圈φ为π2),单位 rad/s 或1/s ;对某一确定的匀速圆周运动而言,角速度是恒定的(3)周期T ,频率f =1/T(4)线速度、角速度及周期之间的关系:r v T r v T ωππω===,2,2 3、向心力:r m F 2ω=,或者r v m F 2=,r Tm F 2)2(π= 向心力就是做匀速圆周运动的物体受到一个指向圆心的合力,向心力只改变运动物体的速度方向,不改变速度大小。
5、向心加速度:2ar ω=,或2v a r =或r T a 2)2(π= 描述线速度变化快慢,方向与向心力的方向相同, 6,注意的结论:(1)由于a 向方向时刻在变,所以匀速圆周运动是瞬时加速度的方向不断改变的变加速运动。
(2)做匀速圆周运动的物体,向心力方向总指向圆心,是一个变力。
(3)做匀速圆周运动的物体受到的合外力就是向心力。
7、离心运动:做匀速圆周运动的物体,在所受的合力突然消失或者不足以提供圆周运动所需的向心力的情况下,就做逐渐远离圆心的运动。
三、万有引力定律及其应用1、万有引力定律:2M G r m F =引,引力常量G=6.67×1110-N ·m2/kg2 2、适用条件:可作质点的两个物体间的相互作用;若是两个均匀的球体,r 应是两球心间距.(物体的尺寸比两物体的距离r 小得多时,可以看成质点)3、万有引力定律的应用:(中心天体质量M, 天体半径R, 天体表面重力加速度g )(1).万有引力=向心力 (一个天体绕另一个天体作圆周运动时,下面式中r=R+h ) Gm r Mm =2r T m r m r V 222224πω==(2).重力=万有引力 地面物体的重力加速度:mg = G 2R Mm g = G M R 2≈9.8m/s2高空物体的重力加速度:mg = G 2)(h R Mm+ g = G ()2h R M +<9.8m/s2 4、第一宇宙速度----在地球表面附近(轨道半径可视为地球半径)绕地球作圆周运动的卫星的线速度,在所有圆周运动的卫星中线速度是最大的.由mg=mv2/R 或由R GM V R V m R Mm G =⇒=22=gR =7.9km/s(3)三种宇宙速度①第一宇宙速度:v 1 =7.9km/s ,它是卫星的最小发射速度,也是地球卫星的最大环绕速度.②第二宇宙速度(脱离速度):v 2 =11.2km/s ,使物体挣脱地球引力束缚的最小发射速度.③第三宇宙速度(逃逸速度):v 3 =16.7km/s ,使物体挣脱太阳引力束缚的最小发射速度.(4)地球同步卫星所谓地球同步卫星,是相对于地面静止的,这种卫星位于赤道上方某一高度的稳定轨道上,且绕地球运动的周期等于地球的自转周期,即T=24h=86400s ,离地面高度 同步卫星的轨道一定在赤道平面内,并且只有一条.所有同步卫星都在这条轨道上,以大小相同的线速度,角速度和周期运行着.(5)卫星的超重和失重“超重”是卫星进入轨道的加速上升过程和回收时的减速下降过程,此情景与“升降机”中物体超重相同.“失重”是卫星进入轨道后正常运转时,卫星上的物体完全“失重”(因为重力提供向心力),此时,在卫星上的仪器,凡是制造原理与重力有关的均不能正常使用.四、迈入新世界(本部分内容在考试说明中为Ⅰ级要求,要求不是很高)1、高速世界两个基本原理:(1)相对性原理:物理规律在一切惯性系中都具有相同的形式。
(2)光速不变原理:在一切惯性学中,测量到的真空中的光速都一样。
2、时间延缓效应:22/1(c v t t -∆=∆ 3、长度收缩效应:22/1(c v l l -= 4、质速关系:2201(c v m m -= 5、质能关系:2mc E = 2mc E ∆=∆6、狭义相对论建立的伟大意义:(1)它从根本上变革了作为经典物理学基础的绝对时空观,提出了时间与空间相联系的相对时空观,开创了物理学的新纪元。
传统的经典时空观只是低速领域的一种特例。
(2)相对论力学揭示了物质和运动的内在联系,物体质量在高速运动中明显与运动速度有关。
7、时空弯曲:在非惯系中的时空是弯曲的。
(理解:引力场与加速场是等效)8、热辐射:物体在任何温度下都会发射各种波长的电磁波,这种因物体中的分子、原子受到激发而发射出电磁波的现象称为热幅射9、黑体:为了研究热辐射的规律,物理学家设想了一个理想模型:一个能完全吸收热幅射而不反射热辐射的物体,称之为黑体10、紫外灾难:黑体辐射的实验结果与经典理论计算结果不相符,特别在紫外区差别更大(出现在紫外区),称为紫外灾难。
11、量子性:普朗克提出能量的辐射(或吸收)是一份一份的,不连续,每一份叫一个量子,λνεc h h == 12、爱因斯坦提出光的量子说:。
光的辐射(或吸收)也是一份一份的,不连续的,具有一定能量的物质,每一份为一个单元叫做光量子,又叫光子。
λνεc h h ==————很好地解释了光电效应。
13、物质的波粒二象性:光和静止质量不为零的物质都具有波粒二象性。
(补充:德布罗意波:波长p h=λ 其中P 为动量P=mv )五、功、功率、机械能和能源1、做功两要素:力和物体在力的方向上发生位移2、功:αcos Fl w = 其中α为力F 的方向同位移L 方向所成的角功是标量,只有大小,没有方向,但有正功和负功之分,单位为焦耳(J )3、物体做正功负功问题 (将α理解为F 与V 所成的角,更为简单)(1)当α=900时,W=0.这表示力F 的方向跟位移的方向垂直时,力F 不做功,如小球在水平桌面上滚动,桌面对球的支持力不做功。
(2)当α<900时, cos α>0,W>0.这表示力F 对物体做正功。
如人用力推车前进时,人的推力F 对车做正功。
(3)当 时,cos α<0,W<0.这表示力F 对物体做负功。
如人用力阻碍车前进时,人的推力F 对车做负功。
** 一个力对物体做负功,经常说成物体克服这个力做功(取绝对值)。
例如,竖直向上抛出的球,在向上运动的过程中,重力对球做了-6J 的功,可以说成球克服重力做了6J 的功。
说了“克服”,就不能再说做了负功。
4、动能是标量,只有大小,没有方向。
表达式为:221mv E K =5、重力势能是标量,表达式为:mgh E P =(1)重力势能具有相对性,是相对于选取的参考面而言的。
因此在计算重力势能时,应该明确选取零势面。
(2)重力势能可正可负,在零势面上方重力势能为正值,在零势面下方重力势能为负值。
6、动能定理: 2022121mv mv W -= 其中W 为外力对物体所做的总功,m 为物体质量,v 为末速度,0v 为初速度解答思路:①选取研究对象,明确它的运动过程。
②分析研究对象的受力情况和各力做功情况,然后求各个外力做功的代数和。
③明确物体在过程始末状态的动能1k E 和2k E 。
④列出动能定理的方程12k k W E E =-和。
7、机械能守恒定律: 2211k p k p E E E E +=+(内容:在只有重力(和弹簧弹力)做功的情形下,物体动能和重力势能(及弹性势能)发生相互转化,但机械能的总量保持不变)判断机械能是否守恒的方法①用做功来判断:分析物体或物体受力情况(包括内力和外力),明确各力做功的情况,若对物体或系统只有重力或弹簧弹力做功,没有其他力做功或其他力做功的代数和为零,则机械能守恒.②用能量转化来判定:若物体系中只有动能和势能的相互转化而无机械能与其他形式的能的转化,则物体系统机械能守恒.③对一些绳子突然绷紧,物体间非弹性碰撞等问题,除非题目特别说明,机械能必定不守恒,完全非弹性碰撞过程机械能也不守恒.8、功率的表达式:tW P 表示时间t 内的平均功率,不管是恒力做功,还是变力做功,都适用.,或者P=F•v•cosα P 和v 分别表示t 时刻的功率和速度,α为两者间的夹角.功率:描述力对物体做功快慢;是标量,有正负,求功率时一定要分清是求哪个力的功率,还要分清是求平均功率还是瞬时功率.9、额定功率指机器正常工作时的最大输出功率,也就是机器铭牌上的标称值。
实际功率是指机器工作中实际输出的功率。
机器不一定都在额定功率下工作。
实际功率总是小于或等于额定功率。
10、交通工具的启动问题通常说的机车的功率或发动机的功率实际是指其牵引力的功率.①以恒定功率P 启动:机车的运动过程是先作加速度减小的加速运动,后以最大速度v m=P/f 作匀速直线运动. ②以恒定牵引力F 启动:机车先作匀加速运动,当功率增大到额定功率时速度为v1=P/F ,而后开始作加速度减小的加速运动,最后以最大速度vm=P/f 作匀速直线运动。