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文档简介

1、必修二知识点一、曲线运动1曲线运动的速度方向做曲线运动的物体,在某点的速度方向,就是通过这一点的轨迹的切线方向物体在曲线 运动中的速度方向时刻在改变,所以曲线运动一定是变速运动(说明:曲线运动是变速运动,只是说明物体具有加速度,但加速度不一定是变化的,例 如,抛物运动都是匀变速曲线运动)2物体做曲线运动的条件:物体所受的合外力的方向与速度方向不在同一直线上,也就是 加速度方向与速度方向不在同一直线上当物体受到的合外力的方向与速度方向的夹角为锐角时,物体做曲线运动的速率将增大;当物体受到的合外力的方向与速度方向的夹角为钝角时,物体做曲线运动的速率将减小;当物体受到的合外力的方向与速度的方向垂直时

2、,该力只改变速度方向,不改变速度的大 小3曲线运动的分类4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速度和加速度在轨迹两侧,轨迹向力的方向弯曲,但不会达到力的方向二、合运动与分运动的关系1等时性: 2独立性: 3等效性三、运动的合成与分解的方法1运动的合成与分解:包括位移、速度、加速度的合成和分解它们和力的合成与分解一11样都遵守平行四边形定则,由已知的分运动求跟它们等效的合运动叫做运动的合成,由已 知的合运动求跟它等效的分运动叫做运动的分解2运动分解的基本方法根据运动

3、的实际效果将描述合运动规律的各物理量(位移、速度、加速度)按平行四边形定则 分别分解,或进行正交分解 两直线运动的合运动的性质和轨迹,由两分运动的性质及合初速度与合加速度的方向关 系决定(1) 根据合加速度是否变化判定合运动是匀变速运动还是非匀变速运动:若合加速度不 变则为匀变速运动;若合加速度变化(包括大小或方向)则为非匀变速运动(2) 根据合加速度与合初速度是否共线判定合运动是直线运动还是曲线运动:若合加速 度与合初速度的方向在同一直线上则为直线运动,否则为曲线运动1 两个匀速直线运动的合运动仍然是匀速直线运动2 一个匀速直线运动与一个匀变速直线运动的合运动仍然是匀变速运动,当二者共线时为

4、 匀变速直线运动,不共线时为匀变速曲线运动3 两个初速度为零的匀加速直线运动的合运动仍然是匀加速直线运动4 两个匀变速直线运动的合运动仍然是匀变速运动;若合初速度与合加速度在同一直线上,则合运动为匀变速直线运动,如图甲所示;不共线时为匀变速曲线运动,如图乙所示 如图所示,用 v1 表示船速,v2 表示水速我们讨论几个关于渡河的问题d d当v 垂直河岸时(即船头垂 直河岸),渡河时间最 短t = ,船渡河的位移 s =v sin1q以最小位移渡河:当船在静水中的速度v1大于水流速度v2时,小船可以垂直渡河,显然渡2y00 0g00河的最小位移 s 等于河宽 d,船头与上游夹角满足v cos1q=

5、v2,此时渡河时间t =dv sin1q一、 平抛运动:将物体用一定的初速度沿水平方向抛出,不考虑空气阻力,物体只在重力 作用下所做的运动叫做平抛运动二、 平抛运动的性质:是加速度为重力加速度(g)的匀变速曲线运动,轨迹是抛物线 三、平抛运动的研究方法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x =v t01y = gt 22s = x 2 +y 2 y gttan j = =x 2 v0v =vx 0v =gtyv = v 2xtan q =+v 2yv=vxgtv0飞行时间:t2hg,取决于物体下落的高度 h,与初速度 v 无关水平射程:xv tv2h,由平抛初速度

6、v 和下落高度 h 共同决定推论 1:做平抛(或类平抛)运动的物体在任一时刻任一位置处,设其末速度方向与水平方向的夹角为,位移与水平方向的夹角为,则 tan2 tan.推论 2:做平抛(或类平抛)运动的物体任意时刻的瞬时速度的反向延长线一定通过此时水平 位移的中点如图中点为 B 点推论 3:类平抛运动的特点是物体所受的合力为恒力,且与初速度方向垂直(初速度 v 方向不一定是水平方向,即合力的方向也不一定是竖直方向,且加速度大小不一定等于重力加 速度 g)类平抛运动的特点与平抛运动相类似,所以处理平抛运动的思路和方法可以迁移到 讨论类平抛运动中类平抛运动可看成是沿初速度方向的匀速直线运动和垂直初

7、速度方向 (沿受力方向) 的匀加速直线运动的合运动但要分析清楚加速度的大小和方向3nn2n2n2nn一、描述圆周运动的物理量线速度 v角速度向心加速度向心力 Fa公式意义v = s/t= 2r/ T= 2rf表示运动快慢=/t=2/ T= 2f表示转动快慢a = v /r=2r=v表示速度方F = mv /r=m2r= mv向心力是合力。向变化快慢单位m/srad/s m/sN关系v =rF = F = m a 合应用同一圆周上各同一个圆内各是一个变化是一个变化量,方点线速度相等。 点角速度相等。 量,方向始终向始终指向圆心。两轮传动时,两圆边缘上各点线速度相等。弧 度 = 弧 长 / 半 径

8、= 角 度 ( /180)指向圆心。(向心力是根据力的效果命名的,在分析做圆周运动物体的受力情况时,切不可在物体的 相互作用力外再添加一个向心力)二、匀速圆周运动1 性质:是速度大小不变,而速度方向时刻在变的变速曲线运动,并且加速度大小不变, 方向时刻变化的变加速曲线运动2 质点做匀速圆周运动的条件:合外力大小不变,方向始终与速度方向垂直且指向圆心 向心力的来源:(1) 做匀速圆周运动时,物体的合外力充当向心力(2) 变速圆周运动中物体合外力沿垂直线速度方向的分量充当向心力3两个结论(1) 同一转动圆盘(或物体)上的各点角速度相同(2) 皮带连接的两轮不打滑时,轮缘上各点的线速度大小相等4。物

9、体在竖直平面内的圆周运动是典型的变速圆周运动,一般情况下只讨论最高点和最 低点的情况4rr1 2绳约束物体做圆周运动如图所示细绳系着的小球或在圆轨道内侧运动的小球,当它们通过最高点时,有 N mv2mg .因 N0,所以 v gr,即为物体通过最高点的速度的临界值(1) v gr时,N0,物体刚好通过轨道最高点,对绳无拉力或对轨道无压力(2) v> gr时,N>0,物体能通过轨道最高点,对绳有拉力或对轨道有压力(3) v< gr时,物体没有达到轨道最高点便脱离了轨道在轻杆或管的约束下的圆周运动如图所示杆和管对物体能产生拉力,也能产生支持力当物体通过最高点时有 Nmg mv2

10、,因为 N 可以为正(拉力),也可以为负(支持力),还可以为零,故物体通过最高点的 速度可以为任意值(1) 当 v0 时,Nmg,负号为支持力(2) 当 v gr时,N0,对物体无作用力(3) 当 0<v< gr时,N<0,对物体产生背向圆心的弹力(4) 当 v> gr时,N>0,对物体产生指向圆心的弹力一、开普勒行星运动定律(1)、 所有的行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在所有椭圆的一个焦点上,(2)、 对于每一颗行星,太阳和行星的联线在相等的时间内扫过相等的面积,(3)、所有行星的轨道的半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相等。aT32k二、万有引力

11、定律1内容:宇宙间的一切物体都是互相吸引的,两个物体间的引力大小,跟它们的质量的乘 积成正比,跟它们的距离的平方成反比m m2公式:FG ,其中 G6.67×1011r2N·m2/kg2,称为引力常量3适用条件:严格地说公式只适用于质点间的相互作用,当两个物体间的距离远远大于物5r2 ræöè øTr2 rr2 rr2体本身的大小时,公式也可近似使用,但此时 r 应为两物体重心间的距离对于均匀的球体, r 是两球心间的距离三、万有引力定律的应用1解决天体(卫星)运动问题的基本思路(1)把天体(或人造卫星)的运动看成是匀速圆周运动,其所

12、需向心力由万有引力提供,关系式:Mm v2 G m m2rm22r.Mm(2)在地球表面或地面附近的物体所受的重力等于地球对物体的万有引力,即 mgG ,R2gR2GM.2天体质量和密度的估算通过观察卫星绕天体做匀速圆周运动的周期 T,轨道半径 r,由万有引力等于向心力, Mm 42 42r3即 G m r,得出天体质量 M .r2 T2 GT2(1)若已知天体的半径 R,则天体的密度M M 3r3 V 4 GT 2R3R333(2)若天体的卫星环绕天体表面运动,其轨道半径 r 等于天体半径 R,则天体密度 GT2可见,只要测出卫星环绕天体表面运动的周期,就可求得天体的密度3人造卫星(1)研究

13、人造卫星的基本方法Mm v2把卫星的运动看成匀速圆周运动,其所需的向心力由万有引力提供G m mr242mr maT2向(2)卫星的线速度、角速度、周期与半径的关系Mm v2 由 G m 得 vGMr,故 r 越大,v 越小Mm 由 G mr2得 GMr3,故 r 越大, 越小Mm 42由 G mr 得 Tr2 T242r3 GM,故 r 越大,T 越大(3)人造卫星的超重与失重人造卫星在发射升空时,有一段加速运动;在返回地面时,有一段减速运动,这两个过 程加速度方向均向上,因而都是超重状态6121 2 12 1 2hh hh人造卫星在沿圆轨道运动时,由于万有引力提供向心力,所以处于完全失重状

14、态在这 种情况下凡是与重力有关的力学现象都会停止发生(4)三种宇宙速度第一宇宙速度(环绕速度)v 7.9 km/s.这是卫星绕地球做圆周运动的最大速度,也是卫星的最小发射速度若 7.9 km/sv<11.2 km/s,物体绕地球运行第二宇宙速度(脱离速度)v 11.2 km/s.这是物体挣脱地球引力束缚的最小发射速度若 11.2 km/sv<16.7 km/s,物体绕太阳运行第三宇宙速度(逃逸速度)v316.7 km/s 这是物体挣脱太阳引力束缚的最小发射速度若 v 16.7 km/s,物体将脱离太阳系在宇宙空间运行题型:1求星球表面的重力加速度Mm GM在星球表面处万有引力等于或

15、近似等于重力,则:G mg,所以 g (R 为星球R2 R2g R 2 M半径,M 为星球质量)由此推得两个不同天体表面重力加速度的关系为: · .g R 2 M2求某高度处的重力加速度Mm GM若设离星球表面高 h 处的重力加速度为 g ,则:G mg ,所以 g ,(Rh)2 (Rh)2g R2可见随高度的增加重力加速度逐渐减小 .g (Rh)23近地卫星与同步卫星(1)近地卫星其轨道半径 r 近似地等于地球半径 R,其运动速度 v GMR gR7.9km/s,是所有卫星的最大绕行速度;运行周期T85 min,是所有卫星的最小周期;向心加速度 ag9.8 m/s2是所有卫星的最大

16、加速度(2)地球同步卫星的五个“一定”周期一定 T24 h. 距离地球表面的高度(h)一定线速度(v)一定角速度( )一定 向心加速度(a)一定必修物理学史1. 亚里士多德认为物体下落的快慢是由它们的重量决定的,伽利略认为重物和轻物应该下7落得同样快,伽利略通过猜想与假说、实验验证最终反驳掉亚里士多德的观点,并且证 明了自己观点的正确。2. 亚里士多德根据经验直觉提出观点:力是维持物体运动的原因3. 伽利略通过理想斜面实验证明了自己的观点:力不是维持物体运动的原因,而是改变物 体运动状态的原因4. 笛卡儿补充和完善了伽利略的观点:除非物体受到外力的作用,物体将永远保持其静止 或运动状态,永远不会使自己沿曲线运动,而只保持在直线上运动。5. 德国天文学家开普勒用了 20 年的时间,研究了丹麦天文学家第谷的行星观测记录,分 别与 160

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