第一篇:高中物理第一章到第十八章知识点总结
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2007学业水平测试知识浓缩本
必修1知识点
1.质点(A)
在某些情况下,可以不考虑物体的大小和形状。这时,我们突出“物体具有质量”这一要素,把它简化为一个有质量的点,称为质点。
2.参考系(A)
要描述一个物体的运动,首先要选定某个其他物体做参考,观察物体相对于这个“其他物体”的位置是否随时间变化,以及怎样变化。这种用来做参考的物体称为参考系。3.路程和位移(A)路程是物体运动轨迹的长度
位移表示物体(质点)的位置变化。我们从初位置到末位置作一条有向线段,用这条有向线段表示位移。
4.速度平均速度和瞬时速度(A)
如果在时间t内物体的位移是x,它的速度就可以表示为
vxt(1)
由(1)式求得的速度,表示的只是物体在时间间隔t内的平均快慢程度,称为平均速度。如果t非常非常小,就可以认为
xt表示的是物体在时刻t的速度,这个速度叫做瞬时速度。
速度是表征运动物体位置变化快慢的物理量。5.匀速直线运动(A)
6.加速度(A)
加速度是速度的变化量与发生这一变化所用时间的比值,avt
加速度是表征物体速度变化快慢的物理量。
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(A)
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:纸带上连续3个点间的距离除以其时间间隔等于打中间点的瞬时速度。可以用公式xaT2求加速度(为了减小误差可采用逐差法求)8.匀变速直线运动的规律(A)
vt=vo +at x=vot+2212at2
vt-vo=2ax vt=v2v0vt2
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vx2 v0vt22 22
xaT9.匀速直线运动的x-t图象和v-t图象(A)匀速直线运动的x-t图象一定是一条直线。随着时间的增大,如果物体的位移越来越大或斜率为正,则物体向正向运动,速度为正,否则物体做负向运动,速度为负。匀速直线运动的v-t图象是一条平行于t轴的直线,匀速直线运动的速度大小和方向都不随时间变化。
10.匀变速直线运动的v-t图象(A)
匀变速直线运动的v-t图象为一直线,直线的斜率大小表示加速度的数值,即a=k,可从图象的倾斜程度可直接比较加速度的大小。11.自由落体运动(A)
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。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。公式:Vt=gt h=12.力(A)
物体与物体之间的相互作用称做力。
施力物体同时也是受力物体,受力物体同时也是施力物体。
按力的性质分,常见的力有重力、弹力、摩擦力。
物体与物体之间存在四种基本相互作用:万有引力、电磁相互作用、强相互作用、弱相互作用。
13.重力(A)
地面附近的一切物体都受到地球的引力,由于地球的吸引而使物体受到的力叫做重力。
G=mg(g=9.8N/Kg)不考虑地球自转,地球表面物体的重力等于万有引力.mg=G14.形变与弹力(A)
物体在力的作用下形状或体积发生改变,叫做形变。有些物体在形变后能够恢复原状,这种形变叫做弹性形变。
发生形变的物体由于要恢复原状,对与它接触的物体产生力的作用,这种力叫做弹力。弹簧的弹力与弹簧的形变量成正比 F=KX 15.滑动摩擦力 静摩擦力(A)
两个相互接触而保持相对静止的物体,当他们之间存在滑动趋势时,在它们的接触面上会产生阻碍物体间相对滑动的力,这种力叫静摩擦力。
两个互相接触挤压且发生相对运动的物体,在它们的接触面上会产生阻碍相对运动的力,这个力叫做滑动摩擦力。
产生摩擦力的条件
(1)两物体相互接触(2)接触的物体必须相互挤压发生形变,有弹力(3)两物体有相对运动或相对运动的趋势(4)两接触面不光滑
一般说来,静摩擦力根据力的平衡条件来求解,滑动摩擦力根据F=FN求解.MmR212gt2
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16.力的合成与分解(A)
平行四边行定则:两个力合成时,以表示这两个力的线段为邻边作平行四边形,这两个邻边之间的对角线就表示合力的大小和方向。力的分解是力的合成的逆运算。
合力可以等于分力,也可以小于或大于分力.17.共点力作用下物体的平衡(A)
如果一个物体受到N个共点力的作用而处于平衡状态,那么这N个力的合力为零
18.牛顿第一定律(A)
一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态.这就是牛顿第一定律。牛顿第一运动定律表明,物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质,我们把这个性质叫做惯性。牛顿第一定律又叫做惯性定律。
量度物体惯性大小的物理量是它们的质量。质量越大,惯性越大,质量不变,惯性不变。19.探究加速度与力、质量的关系(A)
研究方法:控制变量法,先保持质量m不变,研究a与F之间的关系,再保持F不变,研究a与m之间的关系。数据分析上作a-F图象和a-1m图象
20.牛顿第二定律(B)
物体的加速度跟物体受到的作用力成正比,跟物体的质量成反比。F合=ma 21.牛顿第三定律(A)
两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在同一条直线上。
作用力和反作用力性质一定相同,作用在两个不同的物体上.而一对平衡力一定作用在同一个物体上,力的性质可以相同,也可以不同.22.力学单位制(A)
在力学范围内,国际单位制规定长度、质量、时间为三个基本物理量。它们的单位米、千克、秒为基本单位。
必修2知识点
1、功(A)
力对物体所做的功等于力的大小、位移的大小、力和位移夹角的余弦三者的乘积。功的定义式:WFLcos
注意:0时,WFL;但90时,W0,力不做功;180时,WFL.2、功率(A)
功与完成这些功所用时间的比值。平均功率:PWt ;
功率是表示物体做功快慢的物理量。
力与速度方向一致时:P=Fv
3、重力势能 重力势能的变化与重力做功的关系(A)
物体的重力势能等于它所受重力与所处高度的乘积,EPmgh。重力势能的值与所选梦幻网络(http://www.xiexiebang.com)——最大的免费教育资源网站 梦幻网络(http://www.xiexiebang.com)数百万免费课件下载,试题下载,教案下载,论文范文,计划总结
取的参考平面有关。
重力势能的变化与重力做功的关系:重力做多少功重力势能就减少多少,克服重力做多少功重力势能就增加多少.重力对物体所做的功等于物体重力势能的减少量:WGEP。
重力做功的特点:重力对物体所做的功只与物体的起始位置有关,而跟物体的具体运动路径无关。
4、动能(A)
物体由于运动而具有的能量。Ek12mv 2物体质量越大,速度越大则物体的动能越大。
5、动能定理(A)
合力在某个过程中对物体所做的功,等于物体在这个过程中动能的变化。
表达式:W合Ek2Ek1或W合Ek。
6、机械能守恒定律(B)
机械能:机械能是动能、重力势能、弹性势能的统称,可表示为: E(机械能)=Ek(动能)+Ep(势能)
机械能守恒定律:在只有重力或弹力做功的物体系统内,动能与势能可以相互转化,而总的机械能保持不变。
EP1EK1EP2EK2E(恒量),式中EP1、EK1是物体处于状态1时的势能和动能,EP2、EK2 是物体处于状态2时的势能和动能。
7、用电火花计时器(或电磁打点计时器)验证机械能守恒定律(A)实验目的:通过对自由落体运动的研究验证机械能守恒定律。
速度的测量:做匀变速运动的纸带上某点的瞬时速度,等于相邻两点间的平均速度。下落高度的测量:等于纸带上两点间的距离
比较V2与2gh相等或近似相等,则说明机械能守恒
8、能量守恒定律(A)
能量既不会消灭,也不会创生,它只会从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到另一个物体,而在转化和转移的过程中,能量的总量保持不变。
9、能源 能量转化和转移的方向性(A)
能源是人类可以利用的能量,是人类社会活动的物质基础。人类利用能源大致经历了三个时期,即柴薪时期、煤炭时期、石油时期。
能量的耗散:燃料燃烧时一旦把自己的热量释放出去,它就不会再次自动聚集起来供人类重新利用;电池中的化学能转化为电能,它又通过灯泡转化成内能和光能,热和光被其他物质吸收之后变成周围环境的内能,我们也无法把这些内能收集起来重新利用。这种现象叫做能量的耗散。能量耗散表明,在能源的利用过程中,即在能量的转化过程中,能量在数量上并未减少,但在可利用的品质上降低了,从便于利用变成不利于利用的了。能量的耗散从能量转化的角度反映出自然界中宏观过程的方向性。
10、运动的合成与分解(A)
如果某物体同时参与几个运动,那么这物体的实际运动就叫做那几个运动的合运动,梦幻网络(http://www.xiexiebang.com)——最大的免费教育资源网站 梦幻网络(http://www.xiexiebang.com)数百万免费课件下载,试题下载,教案下载,论文范文,计划总结
那几个运动叫做这个实际运动的分运动。已知分运动情况求合运动情况叫运动的合成,已知合运动情况求分运动情况叫运动的分解。
运动合成与分解的运算法则:运动的合成与分解是指描述物体运动的各物理量即位移、速度、加速度的合成与分解。由于它们都是矢量,所以它们都遵循矢量的合成与分解法则。
合运动和分运动的关系:
(1)等效性:各分运动的规律叠加起来与合运动规律有相同的效果。(2)独立性:某方向上的运动不会因为其它方向上是否有运动而影响自己的运动性质。(3)等时性:合运动通过合位移所需时间和对应的每个分运动通过分位移的时间相等,即各分运动总是同时开始,同时结束的。
11、平抛运动的规律(B)
将物体以一定的水平速度抛出,在不计空气阻力的情况下,物体所做的运动。平抛运动的特点:(1)加速度a=g恒定,方向竖直向下;(2)运动轨迹是抛物线。平抛运动的处理方法:平抛运动可以分解为水平方向上的匀速直线运动和竖直方向上的自由落体运动。x=v0t y=
12、匀速圆周运动(A)
质点沿圆周运动,如果在相等的时间里通过的圆弧长度都相等,这种运动就叫做匀速圆周运动。
注意匀速圆周运动不是匀速运动,是曲线运动,速度方向不断变化.13、线速度、角速度和周期(A)
线速度:物体在某时间内通过的弧长与所用时间的比值,其方向在圆周的切线方向上。
表达式:vlt12gt2
角速度:物体在某段时间内通过的角度与所用时间的比值。
表达式:,其单位为弧度每秒,rad/s。
t周期:匀速运动的物体运动一周所用的时间。频率:f1T,单位:赫兹(HZ)线速度、角速度、周期间的关系:
v2.r/T,2/T,vr。
14、向心加速度(A)
做匀速圆周运动的物体,加速度方向指向圆心,这个加速度叫向心加速度。
大小:anv222r.r rT2方向:指向圆心。
向心加速度是描述匀速圆周运动中物体线速度变化快慢的物理量
15、向心力(B)
产生向心加速度的力。
向心力的方向:指向圆心,与线速度的方向垂直。
向心力的大小:做匀速圆周运动所需的向心力的大小为Fmrmv/r
22梦幻网络(http://www.xiexiebang.com)——最大的免费教育资源网站 梦幻网络(http://www.xiexiebang.com)数百万免费课件下载,试题下载,教案下载,论文范文,计划总结
向心力的作用:只改变速度的方向,不改变速度的大小。
向心力是效果力。在对物体进行受力分析时,不能认为物体多受了个向心力。向心力是物体受到的某一个力或某一个力的分力或某几个力的合力.16、万有引力定律(A)
自然界中任何两个物体都是相互吸引的,引力的大小跟这两个物体质量的乘积成正比,跟它们距离的二次方成反比。
表达式:FGm1m2r2
17、人造地球卫星(A)
卫星环绕速度v、角速度、周期T与半径r的关系: 由GMmr2mv2/rmrm24T22r,可得:
vGMrGMr3,r越大,v越小;
,r越大,越小;
3T4rGM2,r越大,T越大。
18、宇宙速度(A)
第一宇宙速度(环绕速度):v7.9km/s; 第二宇宙速度(脱离速度):v11.2km/s; 第三宇宙速度(逃逸速度):v16.7km/s。会求第一宇宙速度: 卫星贴近地球表面飞行GMmR2mv2R
地球表面近似有 GMmR2mg
则有 v
19、经典力学的局限性(A)
gR7.9Km/s
牛顿运动定律只适用于解决宏观问题,不适用于高速运动问题,不适用于微观世界。补充:曲线运动速度方向:质点在某一点的速度,沿曲线在这一点的切线方向
曲线运动的条件: 当物体所受合力的方向跟它的速度方向不在同一直线上时,物体做曲线运动.选修1-1知识点
一、电磁现象与规律
1、电荷 电荷守恒(A)
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自然界中只存在正、负电荷
自然界中两种电荷的总量是守恒的,使物质带电的过程,就是使电荷从一个物体转移到另一物体(如摩擦起电和接触带电);或者是从物体的一部分转移到另一部分(静电感应),不管何种方式,电荷既不能创造,也不能消失,这就是电荷守恒定律
自然界任何物体的带电荷量都是元电荷(e=1.6×10-19c)的整数倍,电子、质子的电荷量都等于元电荷,但电性不同,前者为负,后者为正。
2、库仑定律(A)内容:在真空中两个点电荷间的作用力跟它们的电荷量的乘积成正比,跟它们间的距离的平方成反比,作用力方向在它们的连线上。
公式:F=kQ1Q2/rk=9.0×109N·m2/c2
3、电场 电场强度 电场线(A)
电场:电荷之间的相互作用是通过特殊形式的物质----电场发生的,电荷的周围都存在电场;看不见,摸不着,客观存在。性质:对放入其中的电荷有力的作用。
电场强度:反映电场的力的性质的物理量。大小: 定义式E=F/q(与F、q无关)q为检验电荷,E与q、F无关;方向:与正电荷受力方向相同。
电场线:各点的切线方向反映场强的方向,疏密程度反映场强的大小。特点:假想的(不存在)、不相交、不闭合,从正电荷出发,终止于负电荷。知道P10的正电荷、负电荷、等量同种电荷、等量异种电荷电场线分布。
4、磁场 磁感线(A)磁体、电流周围存在看不见、摸不着、客观存在的磁场,对放入其中的磁体有力的作用,方向:小磁针静止N极的受力方向。
磁感线:各点的切线方向反映磁场的方向,疏密程度反映磁场的强弱。特点:假想的(不存在)、不相交、但闭合,磁体外部从N极出发,从S极进去。知道P32的条形磁铁、蹄形磁铁的磁感线分布。
5、地磁场(A)
相当于条形磁铁,地球的地理两级与地磁两极相反,并不重合,存在磁偏角。地球表面磁感线从南向北。
6、电流的磁场 安培定则(A)奥斯特实验证明电流的磁效应。
判断通电直导线周围磁场的方向(安培定则一):右手握住导线,让伸直的拇指的方向与电流的方向一致,那么四指所指的方向就是磁感线的环绕方向。知道P35-36通电直导线、环形电流和通电螺线管周围存在的磁感线。
判断通电螺线管的磁场(安培定则二):右手握住螺线管,让弯曲的四指所指的方向跟电流的方向一致,拇指所指的方向就是螺线管内部磁感线的方向。
7、磁感应强度 磁通量(A)
磁感应强度:描述磁场的强弱和方向,大小:定义式B=F/IL(与F、I、L无关,由磁场本身性质决定),方向:即磁场方向(小磁针N极受力方向),单位:特(T)
磁通量:表示穿过一个闭合电路的磁感线的多少
8、安培力的大小 左手定则(A)
磁场对通电导线的作用力即安培力:F=BIL(B⊥L)
方向(左手定则):伸开左手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一个平面内,让磁感线穿过手心,使四指指向电流的方向,这时拇指所指的方向就是通电导线在磁场中所受安培力的方向。
注:通电导线与磁场方向平行时不受安培力。
9、洛仑兹力的方向(A)
磁场对运动电荷的作用力即洛仑兹力。
方向(左手定则):伸开左手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一个平面内,让磁感线穿过手心,使四指指向正电荷运动方向(负电荷运动反方向),这时拇指所指的方向就是运动电荷所受洛仑兹力方向。
注:运动电荷运动方向与磁场方向平行时不受洛仑兹力。
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10、电磁感应现象及其应用(A)
穿过闭合电路磁通量发生变化,产生电流的现象叫电磁感现象 复习课本P59练习题。
11、电磁感应定律(A)
内容:电路中感应电动势的大小跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比。公式:E=n△ф/△t
12、电磁波(A)
麦克斯韦提出电磁波理论,赫兹通过实验证实了麦克斯韦关于光的电磁理论。
变化的电场产生磁场;变化的磁场产生电场;变化的电场和磁场交替产生,并由近及远传播,形成电磁波。
电磁波可以在真空中传播,还能够发生反射、折射、干涉、偏振和衍射等现象。电磁波在真空的传播速度为3×108m/s。
波的公式:V=f
二、电磁技术与社会发展
三、家用电器与日常生活
13、静电的利用与防止(A)
静电的利用:静电除尘、静电复印、静电喷漆。
静电的防止:避雷针、运输汽油的车辆有一条铁链。
14、电热器、白炽灯等常见家用电器的技术参数的含义(A)额定电压:用电器正常工作时的电压。
额定功率:用电器在额定电压下正常工作时的功率。交流电器中所标定的电压、电流均指有效值。对于正弦式交流电:U有=Um/
2I有=Im/2
15、安全用电与节约用电(A)
安全电压36V;人体能长时间承受的安全电流30mA以下;一般手电筒中通过的电流0.1~0.3A;电子手表工作时的电流1.5~2uA;彩色电视机工作的电流0.6~0.65A。
节约用电:家电不要待机,换用节能灯。
16、电阻器、电容器和电感器(A)
电阻器:一般情况下,电阻不随交流电的频率变化而变化。
电容器:电容器是存储电荷的装置。两个彼此绝缘而又互相靠近的导体,都可以组成一个电容器。一般来说,电容器极板的正对面积越大、极板间距离越近,电容器的电容就越大。
直流电不能通过电容器,交流电能“通过”电容器,实质是不断充放电,频率越大,越容易通过电容器。
电感器:电感器对交变电流有阻碍作用,频率越高,阻碍越大。
17、发电机、电动机对能源利用方式、工业发展所起的作用(A)发电机把其它形式的能转化为电能,电动机把电能转化为机械能。
18、常见传感器及其应用(A)
传感器是把非电学物理量(如位移、速度、压力、温度、温度、流量、声强、光照度等)转换为电学量(如电压、电流等)的一种元件,通常由敏感元件和转换元件组成,转换后的数据测量比较方便,而且能输入计算机进行处理。
了解双金属温度传感器、光敏电阻传感器、压力传感器、红外线传感器等。补充:电流I=Q/t
焦耳定律:Q=I2Rt
热功率:
P=I2R
正弦式电流:i=Imsint
u=Umsint
家用照明电路的电压为220V,频率为50HZ
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第二篇:高中物理知识点总结
高中物理知识点总结,捷登一站式解析
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第三篇:高中物理选修知识点总结
高中物理选修知识点总结
第一章第1节
宇宙中的地球
一、地球在宇宙中的位置
1、宇宙的概念:时间和空间的统一,天地万物的总称。
宇宙在空间上无边无际,在时间上无始无终,是运动、发展和变化的物质世界。
2、宇宙中的天体以及它们各自的特点
恒星——明亮发光,发热;相对静止。例如,太阳是距地球最近的恒星。
星云——轮廓模糊,云雾状外貌。由气体和尘埃组成,其主要成分是氢。
行星——在椭圆轨道上环绕恒星运行的、近似球状的天体。质量比恒星小,本身不
发光,靠反射恒星的光而发亮。例如地球是目前人们发现唯一存在生命的行星。
卫星——围绕行星运动的天体,例如月球(卫星)是离地球最近的自然天体。
流星体——尘粒和固体小块
彗星——扁长轨道,拖着长尾的彗星。围绕太阳公转的哈雷彗星(周期76年)
星际物质——气体和尘埃
3、天体的类型:
自然天体——主要为恒星和星云等
人造天体——人造卫星,航天飞机,天空实验室等。
宇宙中的距离相近的天体因相互吸引而相互绕转,构成不同级别的天体系统。
4、天体系统的层次
二、太阳系中的一颗普通行星
太阳系模型图
1、按离太阳由近及远的顺序依次是:
A水星,B金星,C地球,D火星,E木星,F土星,G天王星,H海王星。
小行星带位于木星和火星之间;木星是体积和质量最大的行星;地球是密度最大的行星。
2、运动特征:同向性、共面性、近圆性。
3、太阳系行星的分类:类地行星:水星,金星,地球,火星
巨行星:木星,土星
远日行星:天王星,海王星。
4、表现:地球是太阳系中一颗普通的行星。
三,存在生命的行星
1、地球的特殊性:地球是太阳系唯一存在生命的行星。
2、地球存在生命的条件:
(1)地球所处的宇宙环境条件是:a光照条件稳定,生命从低级各高级的演化没有中断。
b安全的宇宙环境:大小行星互不干扰。
(2)地球的物质条件是:a日地距离适中:适宜的温度。
b体积、质量适中:适合生物呼吸的大气。
c地球上有液体水:海洋、液态水的形成。
第一章第2节
太阳对地球的影响
一、太阳辐射与地球:
太阳的概况:太阳与其他恒星一样能发光发热,是一个巨大炽热的气体星球,主要成分是氢
(71%)和氦(27%).表面温度约为6000K。
1.太阳辐射能量来源:太阳内部的核聚变反应:
H——>1
He
+
能量
2.太阳辐射:太阳源源不断地以电磁波的形式向四周放射能量,这种现象称为太阳辐射。
3.太阳辐射对地球的影响
(1)直接为地球提供光、热资源。
(2)维持地表温度,是促进地球上的水、大气运动和生物活动的主要动力。
(3)为人类生活、生产提供能源:直接能源:太阳辐射能;间接能源:矿物能、水能、风能、生物能
4、太阳辐射的规律:从低纬度向高纬度减少。
二、太阳活动对地球的影响
1.太阳大气层的结构:光球、色球和日冕
太阳大气结构
亮度
厚度
温度
观测条件
(最外层)
日冕
逐渐
增强
逐渐变薄
越来越低
日全食时或使用特殊仪器
(中间层)
色球
(最里层)
光球
眼睛直接可见
2.太阳活动的重要标志:黑子、耀斑
黑子:太阳光球常出现一些暗黑的斑点,叫作黑子。黑子实际上并不黑,只是因为它的温度比太阳表面其他地方低,所以才显得暗一些。其变化的周期为
年。它的多少是太阳活动强弱的主要标志。
耀斑:太阳色球有时会出现一块突然增大、增亮的斑块,叫做耀斑。活动周期也是11年,是太阳活动最激烈的显示.日
珥
注:通常,黑子数目最多的地方和时期,也是耀斑等其他形式的太阳活动出现频繁的地方和时期。这体现了太阳活动的整体性。
3.太阳活动对地球的影响
(1)电磁波扰乱地球上空电离层,影响无线电短波通讯。
(2)高能带电粒子流扰乱地球的磁场,产生“磁暴”现象。(影响飞机和船等航行)
(3)
高能带电粒子流作用于两极高空大气,产生极光(常出现在地球高纬度地区)
(4)太阳活动影响地球的自然环境,产生自然灾害(如地震、水旱灾害等)
第一章第3节
地球的运动
--------------(1)地球和地球仪
1.地球的形状和大小
(1)地球的形状:赤道略鼓、两极稍扁的椭球体。
(2)地球的大小::赤道半径:6378千米
极半径:6357千米
赤道周长:4万千米
2、经线和纬线
几个重要的经线和纬线
南(北)极圈:66°34′S(N)
南(北)回归线:23°26′S(N)低纬度:0°—
30°
中纬度:30°—
60°
高纬度:60°—
90°南北半球的分界线:赤道(0度纬线);
0°和180°东西经的分界线;180°国际日期变更线;东西半球的分界线:160°E和20°W3、经度和纬度
组成经线圈的两条经线:度数相加等于180,东西经相反。
4、经纬网及其应用
(1)
地球上任意一个点都有唯一的经纬度坐标与之对应。
如,B(40°N,40°E)
B点关于赤道的对称点坐标(40°S,40°E)
规律:纬度度数不变,南北纬相反;经度不变。
B点关于地轴的对称点坐标(40°N,140°W)
规律:纬度不变;经度度数互补,东西经相反。
B点关于地心的对称点坐标(40°S,140°W)
规律:纬度度数不变,南北纬相反;经度度数互补,东西经相反。
(2)
判定方向:
南北方向:同为南纬,度数大的在南
同是北纬,度数大的在北
既有南纬又有北纬,南纬在南北纬在北
东西方向:都是东经,度数大的在东
都是西经,度数大的在西
既有东经又有西经,东经+西经度数<180,东经在东,西经在西
东经+西经度数>180,东经在西,西经在东。
(3)计算距离
经线上差一度:111千米
纬线上差一度:111千米*cos纬度度数
第一章第3节
地球的运动
地球运动的基本形式
一、、地球的自转
1、概念:地球绕其自转轴的旋转运动
(自转轴:假想的轴线,经过地球球心,其北端始终指向北极星)
2、自转的特点
(1)方向:自西向东
地球的自转——北极上空逆时针方向旋转
地球的自转——南极上空顺时针方向旋转
(2)周期
恒星日:真正周期
23时56分4秒(以距离地球遥远的同一恒星为参照物)
太阳日:昼夜更替周期
为24h
(以太阳为参照物)
(3)速度
1)地球自转角速度角速度:单位时间转过的角度。
自转角速度:南北两极点为0之外,其他任何地点的自转角速度均为15°/小时(360°/24小时)
2)地球自转线速度线速度:单位时间转过的弧长(长度)
自转线速度:从赤道向两极递减,两极点为0
(任意纬线的线速度=1670*cos纬度(千米/小时))
二、地球的公转
1、概念:地球围绕太阳的运动
公转轨道:近似正圆的椭圆轨道,太阳位于其中一个焦点上。
2、公转的特点:
(1)方向:自西向东(和地球自转具有同向性)
(2)(真正)周期:恒星年→地球公转一周的时间单位,为365天6时9分10秒。
太阳直射点回归运动周期:回归年→为365天5时48分46秒。
(3)地球公转速度:线速度、角速度
①一年之中,平均而言
地球公转的角速度约为1°/天≈360°÷365天
地球公转的线速度约为30千米/秒≈2×3.14×1.5亿千米÷(365×24×60×60)秒
②地球公转的实际速度并不均匀,有快有慢
开普勒定律,行星围绕恒星运动的轨道是一个椭圆,半径在单位时间内扫过的面积相等
近日点(1月初)
—A距离太阳最近,此时的角速度、线速度最快
远日点(7月初)
—B距离太阳最远,此时的角速度、线速度最慢
线速度:近日点到远日点—由快变慢;远日点到近日点则相反
角速度:与线速度的变化一致
第一章第3节地球的运动
(3)太阳直射点的移动
地球自转的同时也在围绕太阳公转,过地心并与地轴垂直的平面称为赤道平面,地球公转的轨道平面称为黄道平面。
1.黄赤交角
(1)概念:赤道平面与黄道平面之间的交角,叫做黄赤交角。目前黄赤交角是23°26′。
(2)黄赤交角的特点:一轴两面三角度,三个基本不变
一轴:地轴
两面:黄道平面和赤道平面
三角度:黄道平面和赤道平面的交角为23°26′地轴和黄道的平面的交角为66°34′
地轴与赤道平面的交角为90°
三个基本不变:地球在运动过程中,地轴的空间指向基本不变,北极始终指向北极星附近;黄赤交角的大小基本不变,保持23°26′;地球运动的方向不变,总是自西向东。
“两个变”是指地球在公转轨道的不同位置,黄道平面与赤道平面的交线、地轴与太阳光线的相对位置是变化的。
黄赤交角的度数=南、北回归线的度数
极圈的度数=90°—黄赤交角的度数
2.太阳直射点的移动规律
黄赤交角在一定时期内是不变的,但是地球在公转轨道上的不同位置,地表接受太阳垂直照射的点在变化。(简称太阳直射点)
(1)轨迹
(2)太阳直射点的位置
直射的纬度:太阳直射点在南北回归线之间作往返性周期运动,大约1个月移动8°,与阳历的日期对应。
直射的经度:地方时为12点的经线
(2)周期:回归年;365日5时48分46秒
第一章第3节地球的运动
(4)地方时区间的计算
一、地方时
由于地球自西向东自转,则在同一纬度地区,东边的地点总是比西边的地点先看到日出,因此东边的地点的时刻总是比西边的地点的时刻要早。(早:即体现在时刻数值的“大”)
1、地方时之概念:
同一时刻,不同经度的地方具有不同的地方时。
即:因经度的不同而形成的不同时刻,叫做地方时。(经度相同,地方时必定相同)
2、地方时之表现:
经度差15°时间差1小时;经度差1°时间差4分钟
;经度差1′时间差4秒
3、地方时之计算:
所求另一地的地方时=已知某地的地方时±4分钟/1°×(两地的经度差)
须注意的原则:
(1)都是东经或者都是西经时,东边的时间早,求东边的用加号“+”号,求西边的用“-”号;既有东经又有西经时,求东经的用“+”号,求西经的用“-”号。
(2)两地的经度差确定原则:“同-,异+”
(3)所求地方时处理原则:
A】若所求地方时﹥24:00,则所求地方时-24:00,日期+1,变为明天;
B】若所求地方时﹤00:00,则所求地方时+24:00,日期-1,变为昨天。
当堂训练1:
1、当经线0°(即经过伦敦的本初子午线)为06:00时,请问10°E的地方时是多少?30°W的地方时又是多少?答案:10°E地方时是06:40.30°W的地方时是04:00.2、精彩绝伦的2012伦敦奥运开幕式于当地时间12年7月27日20:12正式开始,请问我国的CCTV(经度为120°E)什么时候会准时直播?答案:2012年7月28日凌晨04:12.3、当五华县(经度为120°E)为10月8日凌晨01:40,请问新疆吐鲁番(经度为90°E)的地方时是多少?答案:10月7日23:56.二、时区
如果如果大家都使用自己的地方时的,那么同一时刻,地方时会有n多种,异常混乱。为了便于交流,就必须解决此麻烦,所以在1884年召开的国际经度会议上,决定按统一标准划分全球时区,即分(时)区计时法。
划分方法:全球划分为24个时区,每个时区跨15个经度。
计算方法:各时区都以本时区中央经线的地方时作为本区的区时。相邻两个时区差1小时。
1、如何求中央经线?
中央经线的度数=时区数×15°
2、如何判断某经线位于哪个时区?
时区数=已知的某地经度数/15°
所得余数<7.5度,相除所得商即为时区数;所得余数>7.5度,所得商
+1
即为时区数。
3、所求的另一地区时=已知的某地区时±(两地的时区差)(与“地方时”计算的3个原则完全相同)
东8区的区时(即120°E的地方时),即“北京时间”
中时区的区时(即0°经线的地方时),为“伦敦时间”也称“世界时、国际标准时间、格林尼治时间”
第一章第3节地球的运动
--(5)日界线
一、国际日界线
(1)含义:1884年国际经度会议规定原则上以180°经线作为“今天”与
“昨天”的分界线.(2)特点:
1)属于“人为日界线”
2)位置固定不变
3)与180°经线并不完全重合,而是有几处凹凸,凹凸的原因是:照顾附近国家人们生活方便,避免通过陆地。
地球上东12区的时刻最早,西12区的时刻最迟.东12区向东进西12区,日期减1天;
西12区向西进东12区,日期加1天.当堂训练1:
有一轮船10月15日09:00(船上的挂钟)在国际日界线附近航行,10秒之后,此轮船越过了国际日界线,请问越过国际日界线后的轮船挂钟的准确时刻应是什么?
答案:①10月14日09:10(自西向东越线);
或②10月16日09:10(自东向西越线)。
二、00:00日界线
(1)含义:将地方时为00:00的经线作为作为“今天”与
“昨天”的分界线.(2)特点:
1)属于“自然日界线”
2)其位置每分每秒都在变,自E向W移动
3)一定与经线完全重合4)每分每秒与国际日界线同时存在当堂训练2:
若120°E为10月15日09:00,请问:
1)00:00日界线是哪个经度?
15°W
2)10月15日跨越的经度范围是什么?
15°W→向东→180°
[国际日界线]
10月14日跨越的经度范围又是什么?
180°[国际日界线]→向东→
15°W
10月15日与14日的范围之比是
?:?
190°:
165°=13:11
小结
1、一般情况,全球同时存在2个不同日期;但因00:00日界线每分每秒都在自E向W移动,故2个不同日期的范围也在每分每秒都在变化着;
2、也存在2种特殊情况:
①当00:00日界线为0°经线,此时“今天”
:“昨天”=1:1;
②当00:00日界线与180°经线(国际日界线)重合,可认为全球此刻处于同一日期.或者180°经线是n点今天就占n个小时,昨天占24-n小时。
北京时间08:00时,全球两日平分;北京时间20:00时,全球位于同一日。
第一章第3节地球的运动
--(6)昼夜交替与晨昏线
一、昼夜更替
1、昼夜现象的原因:地球既不发光也不透明
2、昼夜更替产生原因是:①地球自转;②地球既不发光,也不透明;
③同一时间内,太阳只照亮地球的一半;
3、昼夜更替周期是:太阳日,即24小时
4、昼半球是(向着太阳的一面,即白天);夜半球是(背着太阳的一面,即黑夜);
昼半球
:夜半球=(1
:
1);
昼半球与夜半球的分界线(圈)是(晨昏线(圈))。
二、晨昏线(圈)
1、定义:晨线:顺地球自转方向,由夜进入昼的分界线;
昏线:顺地球自转方向,由昼进入夜的分界线.2、判断晨昏线(圈)的方法:
自转法
a.顺地球自转的方向由夜进入昼的是晨线,由昼进入夜的是昏线
b.逆地球自转方向由夜进入昼的是昏线,由昼进入夜的是晨线
地方时法:赤道上地方时是6点的为晨线,18点的为昏线
3.晨昏线(圈)特点:
1】永远平分地球(昼:夜=1:1),永远平分赤道
2】所在平面过地心,因而是一个与赤道等大的圆
3】晨昏线(圈)永远与太阳光线垂直
4】晨线与赤道相交的点的地方时永远为06:00;而昏线与赤道相交的点的地方时永远为18:00
5】晨昏线(圈)只有在二分日与经线圈重合;而其他时间则与经线圈斜交。
6】晨线上必定同时迎来日出;而昏线上必定同时迎来日落。
7】移动方向和自转相反
4、晨昏线与经线、纬线的关系:
(一)晨昏线与经线
(1)在春、秋分日时,晨昏线与经线重合,即晨昏线要过南北极点。
(2)其余任何时候,晨昏线都与经线斜交(即晨昏线不经过南北极点),其夹角范围为0~23°26′。在二至日时,其夹角最大,为23°26′。
晨昏线与经线相交,其夹角等于此时太阳直射点的纬度值。
(二)晨昏线与纬线
(1)不与晨昏线相交的纬线,是出线极昼极夜的纬度。
(2)与晨昏线有一个切点的纬线
如图1:切点为D,则:
D为晨线和昏线的分界点。D点的纬度+折射点的纬度=90°
D点所在的经线的地方时为0点或者12点(距D点近的极点是极昼,则点所在经线为0点;距D点近的极点是极夜,则D点所在经线为12点)
(3)纬线与晨昏线有两个交点,一个和晨线,一个和昏线,两个交点为昼弧和夜弧的分界点。与晨线交点所在的经线的地方时,为该纬线日出的时间;与昏线交点所在的经线的地方时,为该纬线日落的时间。
三、地转偏向力:物体水平运动的方向产生偏向。
地球上水平运动的物体,无论朝哪个方向运动,都会发生偏向,在北半球偏右,在南半球偏左。赤道上经线是互相平行的,无偏向。第一章第3节地球的运动
-(7)地球公转的地理意义(昼夜长短与正午太阳高度)
太阳直射点的移动,使地球表面接受太阳辐射的能量,因时因地而变化。这种变化可以用昼夜长短(太阳辐射的时间)和正午太阳高度(太阳辐射的强度)的变化来描述。
一、昼夜长短
(1)昼夜长短随纬度和季节变化。
地球昼半球和夜半球的分界线叫晨昏线(圈)。晨昏线把所经过的纬线分割成昼弧和夜弧。由于黄赤交角的存在,除二分日时晨昏线通过两极并平分所有纬线圈外,其它时间,每一纬线圈都被分割成不等长的昼弧和夜弧两部分(赤道除外)。地球自转一周,如果所经历的昼弧长,则白天长;夜弧长,则白昼短。昼夜长短随纬度和季节变化的规律见下表:
(2)昼夜长短的计算
昼长=昼弧所跨完整经度÷15°/h
夜长=夜弧所跨完整经度÷15°/
h
昼长+夜长=24小时
日出时刻=12:00—(昼长/2)h
日落时刻=12:00
+(昼长/2)h
日出+日落=24小时
(3)小结:
1、同一纬线上的所有地方在同一天的昼长、夜长、日出时刻、日落时刻肯定彼此一样!
2、南北半球相应纬度(如30°N与30
°S)的昼长、夜长、日出时刻、日落时刻肯定相反!
3、赤道上永远昼长=夜长=12h,且永远地方时06:00日出,永远地方时18:00日落;
4、昼半球中分线地方时定为12:00;夜半球中分线地方时定为00:00
二、正午太阳高度
(1)正午太阳高度的变化。
①太阳光线对于地平面的交角,叫做太阳高度角,简称太阳高度(用H表示)。同一时刻正午太阳高度由直射点向南北两侧递减。因此,太阳直射点的位置决定着一个地方的正午太阳高度的大小。在太阳直射点上,太阳高度为90°,在晨昏线上,太阳高度是0°。
②正午太阳高度变化的原因:由于黄赤交角的存在,太阳直射点的南北移动,引起正午太阳高度的变化。
③正午太阳高度的变化规律:正午太阳高度就是12点时的太阳高度。一日内最大的太阳高度,它的大小随纬度不同和季节变化而有规律地变化。
(2)正午太阳高度的计算公式
:H
=
|当地纬度±直射点纬度|四、四季更替。
气候四季包含的月份。春(3、4、5月)、夏(6、7、8月)、秋(9、10、11月)、冬(12、1、2月)。西方四季:春分、夏至、秋分、冬至为起点。比我国天文四季晚一个半月。五、五带划分。
以地表获得太阳热量的多少来划分热带、温带、寒带。热带:南北回归线之间有太阳直射机会,接受太阳辐射最多。
温带:回归线与极圈之间,受热适中,四季明显。
寒带:极圈与极点之间,太阳高度角低,有极昼、极夜现象。
总结应用:日照图的判读
1.判断晨昏线
(1).特点:北极在上,南极在下;晨昏线成直线形态,且只能见其局部(即只能见到晨线或昏线)
(2).特点:极点为中心的半球图;晨昏线成弧线形态,且只能见半条晨线和半条昏线。
2.确定某地的地方时
①晨线与赤道交点所在经线上的地方时为6时;昏线与赤道交点所在经线上的地方时为18时;
②平分昼半球的经线上的地方时为12时;和正午经线相对的另一经线地方时为0时;
③经度每相差15°,地方时相差1小时;同一经线上的各点地方时相同。
3.判断节气:北极圈内,白天范围、黑夜范围各占一半(即昼夜平分),春分日3月21日、秋分日9月23日。北极圈位于昼半球(即极昼),夏至日6月22日;北极圈位于夜半球(即极夜),冬至日12月22日:南极圈内,白天范围、黑夜范围各占一半(即昼夜平分),春分日3月21日、秋分日9月23日。南极圈位于昼半球(即极昼),12月22日;南极圈位于夜半球(即极夜),6月22日。
4.确定太阳直射点位置
(1)平分昼半球那条经线所在的经度(地方时12:00的经线),即为太阳直射点的经度。
(2)直射的纬度取决于日期。
5.确定昼夜长短
D点昼长应为18小时,夜长6小时;
解释:D点所在的纬线,其昼弧所占的比例是:四分之三;
因此,D点的昼长=昼弧所占的比例×24小时
夜长=夜弧所占的比例×24小时
昼长+夜长=24小时
6.判断太阳出没时刻
(在上图中,D点3时日出,21时日落)
日出时刻=12-昼长/2
日落时刻=12+昼长/2
7.正午太阳高度计算
正午太阳高度,直射点为90°,由直射点向南向北正午太阳高度逐渐降低。晨昏线上太阳高度为零。各地正午太阳高度等于90°减去该地地理纬度与太阳直射点地理纬度的差。
第一章第4节
地球的圈层结构
想一想:夏季,如果让你挑选西瓜,你会采用什么样的方法呢?我们能不能根据地球内部产生的震动来研究地球的内部结构呢?
(一)地震波
1、概念:当地震发生时,地下岩石受到强烈冲击产生弹性震动,并以波的形式向四周传播。
(1)当地震发生时,陆地上的人们有什么感觉?先上下颠簸,后左右摇晃
(2)当地震发生时,在海洋中航行的人会怎样呢?只能感觉到上下颠簸
2、地震波的分类:
纵波(P):质点的震动方向与波的传播方向一致。横波(S):质点的震动方向与波的传播方向垂直。
地震波在地球内部的传播速度与其通过的介质性质有密切关系。若介质是均质的,地震波则匀速传播;介质性质发生变化,地震波波速随之变化。
地震波
传播速度
传播介质
穿过不连续面速度变化
横波
慢
固体
穿过莫霍界面横纵波速度均增大;穿过古登堡界面横波消失,纵波速度突然下降。
纵波
快
固体、液体、气体
3、地震波波速变化图
地震波在通过性质完全不同的两种介质的分界面时,波速会发生明显变化,会出现不连续面。
地震波穿过33千米处莫霍界面是,横纵波速度均增大;穿过2900千米处古登堡界面时,横波消失,纵波速度突然下降。
4、地震波波速与地球内部构造图
以两个不连续面为界,将地球内部分为地壳、地幔、地核三个圈层
(二)地球的内部圈层
地壳和上地幔顶部(软流层以上),有坚硬的岩石组成,合称为岩石圈。
地球的外部圈层示意图
(三)地球的外部圈层
大气圈
包围着地球,由气体和悬浮物组成,主要成分氮和氧。
水圈
连续而不规则的圈层。它包括地下水、地表水、大气水、生物水等,水圈的水处于不断的循环运动之中。
生物圈
地表生物及其生存环境的总称,占有大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部。它是大气圈、水圈和岩石圈相互渗透相互影响的结果
第四篇:高中物理电学知识点总结
高中物理电学知识点总结
作者: 钱耀辉(高中物理 甘肃天水物理一班)评论数/浏览数: 7 / 3833 发表日期: 2010-07-31 16:31:03 一.电场
1.两种电荷、电荷守恒定律、元电荷: 2.库仑定律:F=kQ1Q2/r2(在真空中)3.电场强度:E=F/q(定义式、计算式)4.真空点(源)电荷形成的电场E=kQ/r2 5.匀强电场的场强E=UAB/d 6.电场力:F=qE 7.电势与电势差:UAB=φA-φB,UAB=WAB/q=-ΔEAB/q 8.电场力做功:WAB=qUAB=Eqd 9.电势能:EA=qφA
10.电势能的变化ΔEAB=EB-EA
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)13.平行板电容器的电容C=εS/4πkd 14.带电粒子在电场中的加速(Vo=0):W=ΔEK或qU=mVt/2,Vt=(2qU/m)15.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
二、恒定电流 1.电流强度:I=q/t 2.欧姆定律:I=U/R 3.电阻、电阻定律:R=ρL/S 4.闭合电路欧姆定律:I=E/(r+R)或E=Ir+IR 5.电功与电功率:W=UIt,P=UI 6.焦耳定律:Q=I2Rt 7.纯电阻电路中:由于I=U/R,W=Q,因此W=Q=UIt=I2Rt=U2t/R 8.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
21/2 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)10.欧姆表测电阻(1)电路组成(2)测量原理(3)使用方法(4)注意事项 11.伏安法测电阻电流表内接法: 电流表外接法:
三、磁场
1.磁感应强度是用来表示磁场的强弱和方向的物理量,是矢量,单位:(T),1T=1N/A 2.安培力F=BIL;
3.洛仑兹力f=qVB(注V⊥B);质谱仪
4.在重力忽略不计(不考虑重力)的情况下,带电粒子进入磁场的运动情况(掌握两种):(1)带电粒子沿平行磁场方向进入磁场:不受洛仑兹力的作用,做匀速直线运动V=V0(2)带电粒子沿垂直磁场方向进入磁场:做匀速圆周运动,四、电磁感应
1.感应电动势的大小计算公式: 1)E=nΔΦ/Δt(普适公式){法拉第电磁感应定律,2)E=BLV垂(切割磁感线运动)3)Em=nBSω(交流发电机最大的感应电动势)4)E=BL2ω/2(导体一端固定以ω旋转切割)2.磁通量Φ=BS 3.感应电动势的正负极可利用感应电流方向判定{电源内部的电流方向:由负极流向正极}
第五篇:高中物理知识点总结:自由落体运动
一.教学内容
2.自由落体运动特点:初速度为0,只受重力。(空气阻力很小时,也可把空气阻力忽略)
② ③ ④,粗略计算 取4.自由落体运动是匀变速直线运动的一个特例。因此初速度为0的匀变速直线运动的规律对自由落体运动都适用。
(二)竖直上抛运动
1.竖直上抛运动:将物体以一定的初速度沿着竖直向上的方向抛出(不计空气阻力)的运动。
当 为正时,表示物体运动方向向上,同理,当 为负时,表示物体运动方向向下。当S为正时表示物体在抛出点上方,同理当S为负时表示物体落在抛出点下方。
所以:上升到最高点的时间: 物体上升的最大高度
从上升到回到抛出点的时间由 所以下降时间
(2)将竖直上抛运动看成前一段的匀减速直线运动和后一段的自由落体运动。(3)将竖直上抛运动看成整体的初速度方向的(竖直向上的)匀速直线运动和竖直向下的自由落体运动的合成。三.重难点分析
(一)对自由落体运动的理解
1.自由落体运动的重点和关键在于正确理解不同物体下落的加速度都是重力加速度g,同学们在学习的过程中,必须摒弃那种因受日常经验影响而形成的“重物落得快,轻物落得慢”的错误认识。2.由于自由落体运动是、。(2)a、运用斜面实验测出小球沿光滑斜面向下的运动符合 的值不变,说明它们运动的情况相同。c、不断增大斜面的倾角,得出。
(2)物体从抛出点开始到再次落回抛出点所用的时间为上升时间或下降时间的2倍:。
(3)物体在上升过程中从某点到达最高点所用的时间,和从最高点落回到该点所用的时间相等。
(4)物体上抛时的初速度与物体又落回原抛出点时的初速度大小相等,方向相反。
(5)在竖直上抛运动中,同一个位移对应两个不同的时间和两个等大反向的速度。
【典型例题分析】
[例1] 某物体做自由落体运动,把下落总高度分为三段,从起点计时通过三段的时间之比为
则三段高度之比为()
B.。C.D.∴ 选D [例2] 如图所示,长悬挂在一长
米的中空圆筒B竖直立在地面上,在它正上方的细杆A,A上端距B下端10米,在剪断A悬线的同时,B以
向上匀速,题目中要求A与B在空中相遇的时间,即从A的下表面与B的上表面接触开始计时,到A的上表面与B的下表面接触结束的这段时间,∴
秒
【模拟试题】 秒。
A.加速度变化的运动可以是直线运动 B.加速度不变的运动一定是直线运动
C.加速度减小的运动是减速运动,加速度增加的运动是加速运动 D.当运动物体的加速度改变时,速度也同时改变,因此向右运动的物体,有向左的加速度时,运动方向立即向左。
时刻两物相遇 D.时刻两物体相遇
A.5m、5m B.3m、5m C.3m、4m D.1m、4m A.①② B.①④ C.③④ D.②④ 的速度跑完了余下的则速度v的大小为()
路程,若全程的平均速度是,B.C.D.,则 和A.当质点做匀加速直线运动时,C.当质点做匀速直线运动时,B.当质点做匀减速直线运动时,动时,D.当质点做匀减速直线运,到C点时速度为,则AB与BC两段距离之比为()
A.B.1:2 C.1:3 D.9.如图所示,质点做匀加速运动,由A点到C点,在A点的速度为在C点的速度,在BC段的加速度为
。加速度比较,应该是()
A.C.10.金属片和小羽毛在抽成真空的玻璃筒内下落的实验说明()A.同一地点真空中物体下落快慢与重力大小无关。B.物体越重下落越快
C.同一地点,不论有无空气,物体下落快慢均与重力无关。D.同一地点,无空气阻力时下落快慢与高度有关。
11.从一座塔顶自由落下一石子,忽略空气阻力。如果已知重力加速度大小,再知下列哪项条件即可求出塔顶高度()
A.石子落地时速度 B.第 末和第 末速度
C.最初 内下落高度 D.最后 内下落高度
12.飞机以初速度为的角)。经过
,加速度(速度方向与水平面所成,飞机的高度下降 m。
13.五辆汽车每隔一定的时间,以同一加速度从车站沿一笔直公路出发,当最后一辆开始启动时,第1辆汽车已离站320m,此时第3辆汽车离站距离是 m。14.研究“匀变速直线运动”的实验中,打点计时器在纸带上打出一系列的点如图所示,每两点之间有4个记时点,其中OA=0.9cm,OB=2.4cm,OC=4.5cm,OD=7.2cm,求纸带加速度,A点的瞬时速度是
15.一矿井深125m,在井口每隔一段时间落下一个小球,当第11个小球刚从井口落下时,第1个小球恰好到达井底,则相邻两个小球下落的时间间隔是 s;此时第3个小球与第5个小球相距 m。(g取
图象,试回答:
(1)质点在AB、BC、CD段的过程各做什么运动?(2)5秒内质点位移;
17.汽车A在红绿灯前停住,绿灯亮时A开动,以 后做匀速直线运动。在绿灯亮的同时,汽车B以8m/s的速度从A车旁边驶过,之后B车一直做匀速直线运动。问:从绿灯亮时开始,经多长时间后两辆车再次相遇?。
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15.0.5;35 16.(1)AB段是匀加速运动;BC段是匀速运动;CD段是匀减速运动
(2)
17.所用时间为18.(1)C;(2)6.0
19.20.;56.25m