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文档简介
①匀速直线+匀速直线=②匀速直线运动+匀变速直线运动=③初速度为零的匀变速直线+初速度为零的匀变速直线=船>v水船<v水,方向与船头方向丙丙乙乙3.一小船渡河,河宽d=180m,水流速度v1=2.5:;3.如图所示,A、B两小球用轻杆连接,A球只能沿内壁光滑的竖直槽运动,B球处于光滑水平面内。开始时杆竖直,A、B两球静止。由于微小的扰动,B开始沿水平面向右运动。2.槽口末端点是小球做平抛运动的起点0()4.平抛运动可分解为竖直方向上的运(3)tanβ和tanα存在什么关系?。2.把物体水平抛出则该物体做平抛运动。4.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()甲乙2FF合=FF合=vx0=vy0=3.做斜抛运动的物体经过最高点的瞬时速度为0()一足球运动员开出角球,球的初速度是20m/s,初速度方向跟水平面的夹角是37°2.角速度是描述物体绕圆心3.线速度与角速度的关系:4.周期是物体沿圆周运动所用的时间5.转速是物体单位时间内转过的丁丙丁 向心力,F向= F向= F向= 向心力,F向=动供向心力,F向=2.向心加速度是描述线速度变化快慢的物理量,其大小a向==。);1.汽车过拱桥质量为m的汽车以速度v过拱桥的两种情况对比模型思路过半径为R的凸桥最高点过半径为R的凹桥的最低点受力分析,向心力的来源规定向心力方向为正方向,用牛顿第二定律列方程牛顿第三定律F压=NF压总小于G,处于状态。F压=NF压总大于G,处于状态。讨论v=,如果汽车的速度大于或等于这一速度,汽车将会在最高点脱离桥面。v增大,F压解得v0=应用:离心机械--利用离心运动的机械。如:洗衣机的如图所示,在细轻杆上固定小球或在管形轨道内运小球在竖直平面内做半径为r圆周运动,球在最高点速度为v做匀速圆周运动而不产生相对滑动,则在改变下列何种条件的情况下,滑块仍能与圆盘保D.改变上述任一条件的情况下都不可能使滑块与圆盘2.如图所示,水平转盘上放有一个质量为m的小物体,小物体离转小物体间用一根刚好伸直的细线相连,小物体和转盘间的最大静A.小球过最高点时,绳子张力可以为0B.小球过最高点时的最小速度是0D.小球过最高点时,绳子对小球的作用力可以与所受的代表人物是古希腊科学家.2.日心说:(1)宇宙的中心是,所有行星都绕太阳做运动;日心说的代7.根据右图回答下列问题已知行星绕中心天体逆时针运动)1.万有引力定律:任何两个物体都相互吸引,引力的大小与这两个物体的质量的乘积3.提出了万有引力定律,英国科学家______________对引力常量首次做出了倍,同时,它们之间的距离减为原来的一半,则甲、乙两物体间的万有引力大小将变为原知,两物体间距离r减小时,它们之间的引力增大 2.第二宇宙速度(脱离速度)v2=可知,高轨道卫星运行速度小,故发射高轨道卫星比发v2pv3,v2pv2Q,v1v3。a3p。2.当力的方向与物体运动的方向一致时,力做功为W=;当力的方向与物体运动方向的夹角为α时,力做功为W=。功;当时,力对物体功。(增大或减小),物体的加速度a在_______(增VVmaxt(3)t0后F牵=________,物________________运动。VVmaxV1t0t1tt0t12.重力势能表达式:Ep是(标/矢)量,重力势能的大小与参考取(有关/无关),但重力势能的变化与参考平面的选取(1)重力势能的变化量由重力做功来量度,即WG=4.同一物体在不同高度的重力势能为Ep1=3J,Ep25J,则Ep1>Ep22.动能是状态量,具有瞬时性,由物体的7.在粗超斜面上运动的物体重力做了8J的正功,则其动能增加量为8J()8.如果物体所受合力为0,则合力对物体做的功一定为0()5.小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上,在弹簧压7.如图2所示,某物体在水平拉力F的作用下向右运动,这个过程中,拉力做的功为FA.甲图中,物体A将弹簧压缩的过程中,物体A的机械能守恒B.乙图中,物体B在大小等于摩擦力的拉力作用下沿斜面下滑时,机械能守恒C.丙图中,不计任何阻力时A加速下落、B加速上升的过程中,A、B组成的系统机械能D.丁图中,小球在水平位置A处由静止释放,运动到B处的过程中,机械能守恒位于与地面距离为H的位置上,释放两物块后,A沿斜面无摩擦地上滑,B沿斜面的竖直边1.如图所示,一轻质弹簧一端固定在斜面底端,一物体从斜面顶端沿斜面滑下,与弹簧接11.物体静止或做匀速直线运动的条件:不受力或合力为零。2.物体做匀变速直线运动的条件:合力不变且与速度在同一条直线上。3.物体做曲线运动的条件:合力与速度不在同一条直线上。7.物体从M到N减速运动,下列选项中能正确描述物体运动到P点时的速度v和加速度a2②匀速直线运动+匀变速直线运动=④匀变速直线+匀变速直线=匀变速直线运动或匀变3EQ\*jc3\*hps16\o\al(\s\up8(d),船)船>v水船<v水,合速度方向与船头方向垂直时,渡河位移最小,渡河船丙丙乙乙3.一小船渡河,河宽d=180m,水流速度v1=2.5如图乙所示,有v2cosβ=v1,得β=60°。EQ\*jc3\*hps16\o\al(\s\up7(d),合)物理自检DAY44图丙:沿杆方向上的分速度相等,则可列方程:VAtanα=VB3.如图所示,A、B两小球用轻杆连接,A球只能沿内壁光滑的竖直槽运动,B球处于光滑水平面内。开始时杆竖直,A、B两球静止。由于微小的扰动,B开始沿水平面向右运动。52.槽口末端点是小球做平抛运动的起点0(×)64.平抛运动可分解为竖直方向上的自由落体运动运动,公式是vy=gty=gt2v2=2gy。某时刻的瞬时速度反向延长线一定通过此时水平位移的7甲乙2)由y=gt2得t=0.3s8vx0=v0cosθvy0=v0sinθvy=v0sinθ-gt或vy=v0sinθ+gt2y=v0sinθ.t1gt222或y=v0sinθ.t+1gt223.做斜抛运动的物体经过最高点的瞬时速度为0(×)一足球运动员开出角球,球的初速度是20m/s,初速度方向跟水平面的夹角是37°.如果vx=v0cosθ=16m/s,vy=v0sinθ=12m/s9丁丙丁v222π2rT2.向心力的方向:指向圆心,其大小为F向=ma向=m=v222π2rT力,F向=FT+GF向=FTF向=Ff力,F向=FTsinθ动向心力,F向=FN);1.汽车过拱桥质量为m的汽车以速度v过拱桥的两种情况对比模型思路过半径为R的凸桥最高点过半径为R的凹桥的最低点受力分析,向心力的来源规定向心力方向为正方向,用牛顿第二定律列方程牛顿第三定律F压压总小于G,处于失重状态。F压=N=G+m,F压总大于G,处于超重状态。讨论v增大,F压减小;当F压=0时,v=gr,如果汽车的速度大于或等于这一速度,汽车将会在最高点脱离桥面。v增大,F压增大解得v0=grtanθ应用:离心机械--利用离心运动的机械。如:洗衣机的如图所示,在细轻杆上固定小球或在管形轨道内运小球在竖直平面内做半径为r圆周运动,球在最高点速度为v),做匀速圆周运动而不产生相对滑动,则在改变下列何种条件的情况下,滑块仍能与圆盘保D.改变上述任一条件的情况下都不可能使滑块与圆盘2.如图所示,水平转盘上放有一个质量为m的小物体,小物体离转小物体间用一根刚好伸直的细线相连,小物体和转盘间的最大静2rEQ\*jc3\*hps16\o\al(\s\up4(2),m)A.小球过最高点时,绳子张力可以为0B.小球过最高点时的最小速度是0C.小球做圆周运动过最高点的最小速度是gRD.小球过最高点时,绳子对小球的作用力可以与所受心说的代表人物是古希腊科学家托勒密.2.日心说:(1)宇宙的中心是太阳,所有行星都绕太阳做匀速圆周运动;日心4.开普勒第一定律:所有的行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太相等,行星在近日点(离太阳最近的地方)速度最大,远日点(离太阳最远的地3T2T27.根据右图回答下列问题已知行星绕中心天体逆时针运动)3.牛顿提出了万有引力定律,英国科学家__卡文迪什___对引力常量首次做出了精倍,同时,它们之间的距离减为原来的一半,则甲、乙两物体间的万有引力大小将变为原(2)地球上空h高度,万有引力等于重力,3.第三宇宙速度(逃逸速度)v3=16可知,高轨道卫星运行速度小,故发射高轨道卫星比发射低轨道卫星更容易=a3p。2.当力的方向与物体运动的方向一致时,力做功为W=Fl;当力的方向与物体运动方3.变力做功可以用公式W=Fl和w=FlVmaxVmaxV_匀加速直线______运动。VmaxV1t定功率做__变加速直线___运动,此时物体速度__增大___0t0t1t②___F牵-F阻=ma_______表达式:WG=mgΔh。取有关(有
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