高中物理力学分析及经典题目

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力学知识回顾以及易错点分析:
一 :竖直上抛运动的对称性
如图 1-2-2,物体以初速度
v
0 竖直上抛,
A
B
为途中的任意两点,
C
为最高
点,则:
(1)时间对称性
物体上升过程中从
A
C
所用时间
tAC
和下降过程中从
C
A
所用时间
tCA
相等,
同理
tAB
tBA
.
(2)速度对称性
物体上升过程经过
A
点的速度与下降过程经过
A
点的速度大小相等.
[关键一点]
在竖直上抛运动中,当物体经过抛出点上方某一位置时,可能处于上升阶段,也可
能处于下降阶段,因此这类问题可能造成时间多解或者速度多解.
易错现象
1、忽略自由落体运动必须同时具备仅受重力和初速度为零
2、忽略竖直上抛运动中的多解
3、小球或杆过某一位置或圆筒的问题
二、运动的图象 运动的相遇和追及问题
1、图象:
图像在中学物理中占有举足轻重的地位,其优点是可以形象直观地反映物理量间的函
数关系。位移和速度都是时间的函数,在描述运动规律时,常用 x—t 图象和 v—t 图象.
(1) x—t 图象
① 物理意义:反映了做直线运动的物体的位移随时间变化的规律。②表示物体处于静
止状态
② 图线斜率的意义
图线上某点切线的斜率的大小表示物体速度的大小.
图线上某点切线的斜率的正负表示物体方向.
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③ 两种特殊的
x
t
图象
(1)匀速直线运动的
x
t
图象是一条过原点的直线.
(2)若
x
t
图象是一条平行于时间轴的直线,则表示物体处
于静止状态
(2)v—t 图象
① 物理意义:反映了做直线运动的物体的速度随时间变化
的规律.
② 图线斜率的意义
a 图线上某点切线的斜率的大小表示物体运动的加速度的大小.
b 图线上某点切线的斜率的正负表示加速度的方向.
③ 图象与坐标轴围成的“面积”的意义
a 图象与坐标轴围成的面积的数值表示相应时间内的位移的大小。
b 若此面积在时间轴的上方,表示这段时间内的位移方向为正方向;若此面积在时
间轴的下方,表示这段时间内的位移方向为负方向.
③ 常见的两种图象形式
(1)匀速直线运动的
v
t
图象是与横轴平行的直线.
(2)匀变速直线运动的
v
t
图象是一条倾斜的直线.
2、相遇和追及问题:
这类问题的关键是两物体在运动过程中,速度关系和位移关系,要注意寻找问题中隐
含的临界条件,通常有两种情况:
(1)物体 A 追上物体 B:开始时,两个物体相距 x0,则 A 追上 B 时必有
,且
(2)物体 A 追赶物体 B:开始时,两个物体相距 x0,要使 A 与 B 不相撞,则有
易错现象:
1、混淆 x—t 图象和 v-t 图象,不能区分它们的物理意义
2、不能正确计算图线的斜率、面积
3、在处理汽车刹车、飞机降落等实际问题时注意,汽车、飞机停止后不会后退
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3、弹力:
(1)内容:发生形变的物体,由于要恢复原状,会对跟它接触的且使其发生形变的
物体产生力的作用,这种力叫弹力。
(2)条件:①接触;②形变。但物体的形变不能过弹性度。
(3)弹力的方向和产生弹力的个形变方向相反。(平面接触面间产生的弹力,其方向
直于接触面;面接触面间产生的弹力,其方向直于过研究点的面的切面;点面接
触处产生的弹力,其方向直于面、绳子产生的弹力的方向沿绳子所在的直线。)
4)大小:
① 弹的弹力大小由 F=kx 计算,
② 一情况弹力的大小与物体同时所受的其力及物体的运动状态有关,应结合
条件或牛顿定律确
三、摩擦力:
(1)摩擦力产生的条件:接触面粗糙有弹力作用、有相对运动(或相对运动趋势),
一不可.
(2)摩擦力的方向:跟接触面相切,与相对运动或相对运动趋势方向相反.但注意摩擦
力的方向和物体运动方向可能相同,也可能相反,可能成任意度.
(3)摩擦力的大小:
摩擦力:
说明:a、FN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、 为摩擦系数,与接触面材料粗糙程度有关,与接触面
积大小、接触面相对运动快慢以及正FN关。
② 静摩擦:由物体的平条件或牛顿第,与正关.
大小围 0<
f
f
m
(
f
m为最大静摩擦力,与正力有关)
摩擦力的具体数值可用以下方法来计算:一是根据条件,二是根据牛顿第
力,后通过受力分
(4) 注意事项
a、摩擦力可以与运动方向相同,也可以与运动方向相反,可以与运动方向成一定夹
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b、摩擦力可以作正,也可以作负可以不作
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、静止的物体可以受摩擦力的作用,运动的物体可以受静摩擦力的作用。
易错现:
1.不会确的重位置
2.掌握弹力、摩擦力有判定
3.静摩擦力方向的确定错误
四、受力分析
1、受力分
根据力的概念,从物体所处的环境(与多物体接触,处于什么场中)和运动状态
,其常规如下:
(1)确定研究对象,并隔离
(2)先画重力,后弹力、摩擦力,再画电磁场力;
(3)检查受力图,找出所力的力物体,分析结果使物体处于题的运动状态
(静止或加速),则必是多力或力;
(4)力或分力不能重复为物体所受的力.
2、隔离
(1)把几个物体为一个体,受力分时,这一之外
物体对体的作用力,不考虑整体内部之间的相作用力。
(2)隔离法要分的物体从相关的物体系中假想隔离析该
体以的物体对物体的作用力,不考虑物体对其它物体的作用力。
(3)方法选择
及的物理问题是体与界作用时,应用体分析法,可使问题简单明了,
考虑内力的作用;当及的物理问题是物体间的作用时,要应用隔离析法,这时原
体中相作用的内力会变为独立物体的力。
3、注意事项
正确分物体的受力情况,是解力学问题的基础和关键,在具体作时应注意:
(1)弹力和摩擦力都是产生于相接触的两个物体间,因此要从接触点处判断弹力和
摩擦力是否存在,如果存在,则根据弹力和摩擦力的方向,画好这两个力.
(2)受力图时要检查各个力,找不到施力物体的力一中生有的.同时应
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物体的受力,不能对象对其它物体的力也画进去
易错现象:
1.不能正确判定弹力和摩擦力的有
2.不能灵活选取研究对象;
3.受力分时受力与力分不
牛顿定题:
1、牛顿运动定律的适用范围
对于观物体速的运动(运动速度小于速的运动),牛顿运动律是成的,但
对于物体的高速运动(运动速度接近光速)和粒子的运动,牛顿运动用了,
要用相对观点、量力学理处理.
易错现象:
(1)错误性与物体的速度有关,速度大,速度小;另外
一种错误性和力是同一个概念
(2)不能正确地运用力和运动的关系分物体的运动过程中速度和加速度等量的变化。
(3)不能物体运动的加速度与其受合外力的时对应关系正确运用、轻弹
和轻杆等理模型
1、牛顿运动律的应用(一)
1、运用牛顿第二定律解题的基本思路
(1)通过认真审题,确定研究对象.
(2)隔离,正确受力分
(3)建立坐标系,正分解力.
(4)根据牛顿第出方程.
(5)位,答案
2、解决连接体问题的基本方法是
(1)选取研究对象.选取研究对象时可采取先整体,后隔离”或“分别隔离
等方.一各部分加速度大小、方向相同时,可当作研究,当各部分的加速度大
小、方向不相同时,要分别隔离研究
(2)对选取研究对象行受力分依据牛顿第出方程式,答案
3、解决临界问题的基本方法是
(1)要详细物理过程,根据条件变化或随过程引起的受力情况和运动状态变
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化,找临界状态和临界条件.
(2)在某物理过程比较的情况下,用极限的方可以尽快临界状态和临
界条件.
易错现象:
(1)加速系中,有同学错误为用F直接物体与用一重力为 F的物体拉该
物体所产生的加速度是一的。
(2)在加速系中,有同学错误为两物体成的系在竖直方向上有加速度时
力等于重力。
(3)在加速系中,有同学错误为两物体要产生相对力必须克服它们
的最大静摩擦力。
牛顿运动律的应用(二)
1、动力学的两类基本问题
(1)已知物体的受力情况,确物体的运动情况.基本解题思路是:
根据受力情况,牛顿第出物体的加速度.
根据题意,选择恰当的运动学解相关的速度、位移等.
(2)已知物体的运动情况,推断出物体所受的未知力.基本解题思路是:①
运动情况,用运动学出物体的加速度.
根据牛顿第律确物体所受的合外力,从而求未知力.
(3)注意点:
① 运用牛顿定律解这类问题的关键是对物体行受力情况分和运动情况分
出物体受力图和运动图.不类问题,都应抓住力与运动的关系是通过加
速度这座桥梁联起来的这一关键.
② 对物体在运动过程中受力情况发生变化,要分段行分一段根据其初速度和
合外其运动情况;某一个力变化后,有时会影响力,如弹力变化后,
力也随变化。
一、曲线运动 万有引力
1.线运动
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(1)物体作线运动的条件:运动点所受的合外力(或加速度)的方向跟它的速度方向
不在同一直线 (2)线运动的特点:质点在某一点的速度方向,是通过点的线的
切线方向.点的速度方向时变,所以线运动一是变速运动.
(3)线运动的轨迹:线运动的物体,其轨迹合外力所一方弯曲,若已知物体的
运动轨迹,可判断出物体所受合外力的大方向,如平抛运动的轨迹向下弯曲,圆运动
轨迹总向圆心弯曲等.
2.运动的成与分解
(1)运动与分运动的关系:① 等时性;独立;③ 等性.
(2)运动的成与分解的:平行四边则.
(3)分解原则:根据运动的实际效果分解,物体的实际运动为运动.
3. ★★★平抛运动
(1)特点:① 具有平方向的初速;受重力作用,是加速度为重力加速度 g的匀
线运动.
(2)运动规律:平抛运动可以分解为平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动.
建立坐标系(一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 由两个分运动规律处理(如图).
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4.圆运动
(1)描述圆运动的物理量
线速度:点做圆运动的快慢小 v=s/t(s是 t 时间内
),方向为点在圆某点的线速度方向沿弧该点的切线方
:,大小 ω=φ/trad/s
φ点和圆半径在 t 时间内过的度.其方向在中学阶段不研究.
周期 Tf ---------做圆运动的物体运动一所用的时间叫做周期.
做圆运动的物体位时间内沿周绕心转过的数叫做率.
:总向圆,产生向加速度,向只改变线速度的方向,不变速度的
大小.大注意力是根据力的效果命名的.
在分做圆运动的点受力情况时,千万不可在物体受力之外再添加一个向力.
(2)匀速圆运动:线速度的大小恒定速度、周期率都是恒定不变的,向加速度
和向力的大小也都是恒定不变的,是速度大小不变速度方向时在变的变速线运动.
3:
向),还存切向加速度(方向沿着轨道的切线方向,用来改变速度的大小).一
而言加速度方向不向圆力不一等于向.合外向圆方向的分力
当向力,产生向速度;合外在切线方向的分力产生切向加速度. 上图中,
小球能过最高点的条件是 vv v由重力v下图情
小球能过最高点的条件是 v0。
5★.万有引力定律
(1)律:宇宙间的一切物体都是 . 两个物体间的的大小,跟它
们的量的积成正,跟它们的距的平方成反 .
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:
(2)★★★应用律分体的运动
基本法:把体的运动成是匀速圆运动,其所力由提供.
F=F
应用时可根据实际情况当的行分或计算.② Mρ:
(3)宇宙速度
:v 1 =7.9km/s,它是卫星最小发速度,也是地的最环绕
度.
度(度):v 2 =11.2km/s,使物体束缚的最
度.
速度:v 3 =16.7km/s使物体脱太的最小发
度.
4)地球同步卫星
地球同步卫星,是相对于地面静止的,这种卫星位于上方某一高度的定轨道
上,且地球运动的等于地球的自转周期T=24h=86400s地面高度
步卫星轨道平面内,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,速度和周期运行.
5卫星重和
重”是的加速上升过程和速下降过程,此情与“升降
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.“
重”(因为重力提供力),此时,在卫星上的仪器造原理与重力有关的
能正常使用.
第一章 运动的描述
单项选择题
5、下关于速度和速率的说法正确的是( )
① 速率是速度的大小
② 平速率是平速度的大小
③ 对运动物体,某段时间的平速度不可能为零
对运动物体,某段时间的平速率不可能为零
A.①② B.②③ C.①④ D.③
6汽车从地开往乙地的过程中,时间内的平速度是 30 km/h,后一时间
的平速度是 60 km/h.则在程内这汽车的平速度是 ( )
A.35 km/
h
B.40 km/
h
C.45 km/
h
D.50 km/
h
7、一汽车以速度
v
1匀速行驶全的 的程,接
v
2=20 km/h 走完下的
若它程的平速度
v
=28 km/h,
v
1应为 ( )
A.24 km/hB.34 km/h
C.35 km/h D.28 km/h
8、做匀加速直线运动的物体, 加速度为2m/s2, 它的意义是( )
A.物体在任一秒末的速度是初的速度的两
B.物体在任一秒末速度比该初的速度大2m/s
C.物体在任一的初速度速度大2m/s
D.物体在任一的位移都内的位移加2m
9、不能表示物体作匀速直线运动的图象是( )
10、在下述关于位移的说法, 正确的是( )
A.位移和程是两个量值相同、不同的物理量
B.位移和程都是反映运动过程、位置变化的物理量
C.物体从一点运动到另一点,物体的运动轨迹, 位移的大小一等于两点间
的距
D.位移是, 物体运动的方向是位移的方向
11、下列说法正确的是( )
A.匀速直线运动是速度大小不变的运动
B.在相等的时间物体的位移相等, 则物体一匀速直线运动
C.一个做直线运动的物体内位移 1m,内的平速度一是 1m / s
D.一个做直线运动的物体内的位移 1m, 1 秒末时速度一是 1m / s
摘要:

第1页共21页力学知识回顾以及易错点分析:一:竖直上抛运动的对称性如图1-2-2,物体以初速度v0竖直上抛,A、B为途中的任意两点,C为最高点,则:(1)时间对称性物体上升过程中从A→C所用时间tAC和下降过程中从C→A所用时间tCA相等,同理tAB=tBA.(2)速度对称性物体上升过程经过A点的速度与下降过程经过A点的速度大小相等.[关键一点]在竖直上抛运动中,当物体经过抛出点上方某一位置时,可能处于上升阶段,也可能处于下降阶段,因此这类问题可能造成时间多解或者速度多解.易错现象1、忽略自由落体运动必须同时具备仅受重力和初速度为零2、忽略竖直上抛运动中的多解3、小球的过某一位置或圆筒的问题二...

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