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力的等效和替代高中物理必修一知识点全归纳2021假如一个力的作用效果与另外几个力的共同效果作用相同,那么这个力与另外几个力可以相互替代,这个力称为另外几个力的合力,另外几个力称为这个力的分力。下面是小偏整理的力的等效和替代高中物理必修一学问点全归纳2021,感谢您的每一次阅读。
力的等效和替代高中物理必修一学问点全归纳2021
力的图示
1.力的图示是用一根带箭头的线段(定量)表示力的三要素的方法。
2.图示画法:选定标度(同一物体上标度应当统一),沿力的方向从力的作用点开头按比例画一线段,在线段末端标上箭头。
3.力的示意图:突出方向,不定量。
力的等效/替代
1.假如一个力的作用效果与另外几个力的共同效果作用相同,那么这个力与另外几个力可以相互替代,这个力称为另外几个力的合力,另外几个力称为这个力的分力。
2.依据详细状况进行力的替代,称为力的合成与分解。求几个力的合力叫力的合成,求一个力的分力叫力的分解。合力和分力具有等效替代的关系。
3.试验:平行四边形定则:P58
力的合成与分解
力的平行四边形定则
1.力的平行四边形定则:假如用表示两个共点力的线段为邻边作一个平行四边形,则这两个邻边的对角线表示合力的大小和方向。
2.一切矢量的运算都遵循平行四边形定则。
合力的计算
1.方法:公式法,图解法(平行四边形/多边形/△)
2.三角形定则:将两个分力首尾相接,连接始末端的有向线段即表示它们的合力。
3.设F为F1、F2的合力,θ为F1、F2的夹角,则:
F=√F12+F22+2F1F2cosθtanθ=F2sinθ/(F1+F2cosθ)
当两分力垂直时,F=F12+F22,当两分力大小相等时,F=2F1cos(θ/2)
4.1)|F1—F2|≤F≤|F1+F2|
2)随F1、F2夹角的增大,合力F渐渐减小。
3)当两个分力同向时θ=0,合力最大:F=F1+F2
4)当两个分力反向时θ=180°,合力最小:F=|F1—F2|
5)当两个分力垂直时θ=90°,F2=F12+F22
分力的计算
1.分解原则:力的实际效果/解题便利(正交分解)
2.受力分析挨次:G→N→F→电磁力
学好高中物理的八大方法
一、观看的几种方法
1、挨次观看法:按肯定的挨次进行观看。
2、特征观看法:依据现象的特征进行观看。
3、对比观看法:对前后几次试验现象或试验数据的观看进行比较。
4、全面观看法:对现象进行全面的观看,了解观看对象的全貌。
二、过程的分析方法
1、化解过程层次:一般说来,简单的物理过程都是由若干个简洁的“子过程”构成的。因此,分析物理过程的最基本方法,就是把简单的问题层次化,把它化解为多个相互关联的“子过程”来讨论。
2、探明中间状态:有时阶段的划分并非易事,还必需探明打算物理现象从量变到质变的中间状态(或过程)正确分析物理过程的关键环节。
3、理顺制约关系:有些综合题所述物理现象的发生、进展和变化过程,是诸多因素相互依存,相互制约的“综合效应”。要正确分析,就要全方位、多角度的进行观看和分析,从内在联系上把握规律、理顺关系,寻求解决方法。
4、区分变化条件:物理现象都是在肯定条件下发生进展的。条件变化了,物理过程也会随之而发生变化。在分析问题时,要特殊留意区分由于条件变化而引起的物理过程的变化,避开把形同质异的问题混为一谈。
三、因果分析法
1、分清因果地位:物理学中有很多物理量是通过比值来定义的。如R=U/R、E=F/q等。在这种定义方法中,物理量之间并非都互为比例关系的。但同学在运用物理公式处理物理习题和问题时,经常不理解公式中物理量本身意义,分不清哪些量之间有因果联系,哪些量之间没有因果联系。
2、留意因果对应:任何结果由肯定的缘由引起,肯定的缘由产生肯定的结果。因果常是一一对应的,不能混淆。
3、循因导果,执果索因:在物理习题的训练中,从不同的方向用不同的思维方式去进行因果分析,有利于进展多向性思维。
四、原型启发法
原型启发就是通过与假设的事物具有相像性的东西,来启发人们解决新问题的途径。能够起到启发作用的事物叫做原型。原型可来源于生活、生产和试验。如鱼的体型是制造船体的原型。原型启发能否实现取决于头脑中是否存在原型,原型又与头脑中的表象储备有关,增加原型主要有以下三种途径:1、留意观看生活中的各种现象,并争取用学到的学问予以初步解释;2、通过课外书、电视、科教电影的观看来得到;3、要重视试验。
五、概括法
概括是一种由个别到一般的熟悉方法。它的基本特点是从同类的个别对象中发觉它们的共同性,由特定的、较小范围的熟悉扩展到更普遍性的,较大范围的熟悉。从心理学的角度来说,概括有两种不同的形式:一种是高级形式的、科学的概括,这种概括的结果得到的往往是概念,这种概括称为概念概括;另一种是初级形式的、阅历的概括,又叫相像特征的概括。
相像特征概括是依据事物的外部特征对不同事物进行比较,舍弃它们不相同的特征,而对它们共同的特征加以概括,这是知觉表象阶段的概括,结果往往是感性的,是初级的。要转化为高级形式的概括,必需要在阅历概括的基础上,对各种事物和现象作深化的分析、综合,从中抽象出事物和现象的本质属性,舍弃非本质的属性。
六、归纳法
归纳方法是经典物理讨论及其理论建构中的一种重要方法。它要解决的主要任务是:第一由因导果或执果索因,理解事物和现象的因果联系,为熟悉物理规律作辅垫。其次透过现象抓本质,将肯定的物理事实(现象、过程)归入某个范畴,并找到支配的规律性。完成这一归纳任务的方法是:在观看和试验的基础上,通过审慎地考察各种事例,并运用比较、分析、综合、抽象、概括以及探究因果关系等一系列规律方法,推出一般性猜想或假说,然后再运用演绎对其进行修正和补充,直至最终得到物理学的普遍性结论。比较的方法,是物理学讨论中一种常用的思维方法,也是我们常常运用的一种最基本的方法。这种方法的实质,就是辩析物理现象、概念、规律的同中之异,异中之同,以把握其本质属性。
七、类比法
类比是由一种物理现象,想象到另一种物理现象,并对两种物理现象进行比较,由已知物理现象的规律去推出另一种物理现象的规律,或解决另一种物理现象中的问题的思维方法,类比不但可以在物理学问系统内部进行,还可以将很多物理学问与其他学问如数学学问、化学学问、哲学学问、生活常识等进行类比,常能起到点化疑难、开拓思路的作用。
八、假设推理法
假设推理法是一种科学的思维方法,这就要求我们针对讨论对象,依据物理
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