内容正文:
第一部分 力学常考隐含条件默写
(1)地球同步卫星→相对地球 静止 (选填“运动”或“静止”)
(2)太空→真空(声音 不能 传播)、失重(弹簧测力计不能测 重 力)
(3)轻质(轻小)物体→ 不计物体的自重
(4)薄壁容器一 容器壁的厚度 忽略不计
(5)光滑→不受 摩擦 力;物体运动时做 匀速直线 运动;机械能守恒
(6)静止→受力平衡(合力为 零 ),不具有动能
(7)匀速直线运动→受平衡力;速度大小、方向均 不变
(8)受到的力全部消失→物体将 保持 原来的运动状态
(9)上浮→F浮 > G物;下沉→F浮 < G物;
漂浮→F浮=G物,V排<V物; 悬浮 →F浮=G物,V排=V物;
沉底 →F浮<G物,V排=V物,G= F浮+F支
(10)浸没→完全浸入液体中,V排=V物;F浮= G物 = ρgV排=ρgV物
(11)
给容器中加水
①容器中的物块A对容器底的压力最小→物块A刚好
处于 漂浮 状态,最小压力为0
②水对容器底部的压强恰好最大→水面与容器口恰好
齐平
(12)恰好离开地面(或液面)→不受地面的 支持 力(或 浮 力)
(13)滑轮组不计绳重、摩擦→仅考虑 动滑轮 对机械效率的影响
(14)最省力→滑轮组中动滑轮上承担物重的绳子段数最 多 (选填“多”或“少”);杠杆中动力臂最 长 (选填“长”或“短”)
(15)轻质杠杆→ 杠杆自身 质量忽略不计
第二部分 力学常考公式默写
(1)速度公式
变形公式:求路程 ;求时间
注意:速度单位由长度单位和时间单位组合而成,在国际单位制中,速度的基本单位是 米每秒 ,符号是 .
(2)重力公式
是常量,精确计算用 9.8 ,粗略计算用,题目中没有给出时用 9.8 计算.
注意:重力的大小与质量成 正 比,方向 竖直向下 .
(3)密度公式
变形公式:求质量 ;求体积
注意:密度是物质的一种属性,与质量、体积 无 关.
(4)压强公式
变形公式:求压力 ;求受力面积
注意:受力面积的单位一定要换算为,
(5)液体压强公式
变形公式:求液体密度 ;求深度
推导公式:求受到液体的压力
注意:是指液体内部某一点到 自由液面 的竖直距离.
(6)浮力公式
①阿基米德原理:
变形公式:求排开液体的体积 ;求液体密度
注意:表示 物体排开液体的体积 ,当物体 浸没 时.
②平衡法:
适用条件:物体在液体中 漂浮 或 悬浮 .
③称重法:
适用条件:已知物体的重力和物体浸在液体中时受到向上的拉力.
④压力差法:
注意:根据浮力产生的原因,浮力的大小等于 液体对物体向上的压力与向下的压力 的差值.
(7)功的公式
变形公式:求运动距离 ;求力
注意:必须与力在同一条直线上,方向相同做正功,方向相反做负功.
(8)功率公式
变形公式:求功 ;求做功所用时间
推导公式: (v为物体在力作用下匀速运动的速度,单位一定为
(9)机械效率公式
变形公式:求有用功 ;求总功
注意:若无特殊说明,的数值 小于 (选填“大于”或“小于”)的数值,即.
(10)杠杆平衡条件: 动力×动力臂阻力×阻力臂
(11)滑轮组、斜面的相关计算
①滑轮组:(不计绳重和摩擦,动滑轮重为)
图:力的关系 ,距离关系 ,
机械效率
图:距离关系 ,
机械效率
②斜面:
有用功 ,总功 ,
机械效率
第三部分 力学常考知识点默写
一、机械运动
1.参照物的选取:①一般在研究地面上运动的物体时,常选择地面或者相对地面静止的物体作为参照物,参照物一旦选定,我们就假定该物体是 静止 的;② 不能 选择被研究物体本身作为参照物.
2.物体运动和静止的判断:①若一个物体相对于参照物的位置改变,则该物体是 运动 的;②若一个物体相对于参照物的位置不变,则该物体是 静止 的.
3.如图甲所示,物体沿直线且速度 不变 的运动叫匀速直线运动。图乙中 AD 表示的是匀速直线运动的s-t、v-t图像。
甲
A B C D
乙
二、力、弹力、重力、摩擦力
1.力
(1)力的作用效果:①力可以改变物体的 形状 ,使它发生形变;②力可以改变物体的 运动状态 .
(2)力的三要素: 大小 、 方向 、 作用点 。
(3)力作用的相互性:物体间力的作用是相互的,相互作用的两个力大小 相等 、方向 相反 ,每个物体既是受力物体也是 施力 物体。
2.弹力
(1)物体由于发生 弹性形变 而产生的力叫作弹力.弹力的方向与物体发生形变的方向相 反 .
(2) 工作原理:在弹性限度内,弹簧的伸长量与受到的拉力成 正 比.
3.重力
(1)重力的施力物体是 地球 。
(2)地球表面的任何位置上,重力的方向总是 竖直向下 的。
(3)形状规则、质量分布均匀的物体,重心在其 几何中心 上。
4.摩擦力
(1)产生摩擦力需同时满足以下三个条件:①物体相互接触、挤压;② 接触面粗糙程度 ;③ 有相对运动或相对运动的趋势 .
(2)摩擦力的方向:与物体相对运动(或相对运动的趋势)的方向相 反 .
(3)影响滑动摩擦力大小的因素:接触面的粗糙程度、接触面上所受的压力.接触面越 粗糙 、压力越 大 ,滑动摩擦力越大.滑动摩擦力的大小与速度大小 无关 .
(4)①增大摩擦的方法:增大 压力 ,增大 接触面粗糙程度 ,变 滚动 为 滑动 ;②减小摩擦的方法:减小 压力 ,减小 接触面粗糙程度 ,变 滑动 为 滚动 ,使接触面 分离 。
三、二力平衡 牛顿第一定律
1.同一直线上二力的合成
(1)如图甲所示,二力方向相同时,合力大小:F= ,合力方向:与 和 的方向 相同 。
(2)如图乙所示,二力方向相反时,合力大小:F= ,合力方向:
与 较大力F1 的方向相同。
2.二力平衡
(1)平衡状态:物体处于 静止 或 匀速直线运动 状态
(2)二力平衡条件:两个力作用在同一个物体上(“同体”),大小 相等 、(“等大”)方向 相反 (“反向”)、且作用在 同一直线上 (“共线”)。
3.惯性
(1)惯性是物体保持原来 运动状态 不变的性质,一切物体任何时候都 具有 惯性。
(2)惯性是物体本身的属性,惯性的大小与物体 质量 有关。 质量 越大,惯性越 大 。
4.牛顿第一定律
(1)牛顿第一定律(也叫惯性定律):一切物体总保持 匀速直线运动 状态或 状态,除非作用在它上面的 静止 迫使它改变这种状态。
(2)牛顿第一定律是通过分析、概括、推理得出的, 不能 用实验直接来验证。
四、压强
1.固体压强
(1)压力的方向:始终 垂直 受力面指向被压物体.
(2)压力的作用效果跟压力的大小与受力面积大小有关.
①当受力面积相同时,压力越 大 ,压力的作用效果越明显.
②当压力相同时,受力面积越 小 ,压力的作用效果越明显.
(3)①增大压强的方法: 增大 压力, 减小 受力面积,在 增大 压力的同时 减小 受力面积;②减小压强的方法: 减小 压力, 增大 受力面积,在 减小 压力的同时 增大 受力面积。
2.液体压强
(1)液体压强大小的影响因素:液体的 密度 和液体的 深度 。
(2)液体内部压强的特点:①液体对容器底和 侧壁 都有压强,液体内部向各个方向都有压强;②在同一深度,液体向各个方向的压强都 相等 ;③液体的压强随深度的增加而 增大 ;④不同液体的压强与液体的密度 有关 。
(3)连通器:上端 开口 、下端 连通 的容器。连通器里如果只有一种液体,当液体 不流动 时,连通器各部分中的液面高度总是相同的。
3.大气压强
(1)第一个证明大气压强存在的实验: 马德堡半球 实验.
(2)大气压强的测量:意大利科学家 托里拆利 最早测出大气压强的数值。1标准大气压。
(3)大气压强与海拔高度的关系:海拔越高,大气压强越 小 .
(4)液体沸点与大气压强的关系:液体的沸点随着大气压强的减小而 降低 ,随着大气压强的增大而 升高 .
4.流体压强与流速的关系:在气体和液体中,流速越大的位置,压强越 小 .
五、浮力
1.影响浮力大小的因素:跟物体浸在液体中的体积及液体的密度有关.物体浸在液体中的体积越 大 、液体的密度越 大 ,浮力就越大.
2.物体的浮沉条件
①上浮:F浮 > G物,ρ液 > ρ物;
②下沉:F浮 < G物,ρ液 < ρ物;
③漂浮:F浮 = G物,ρ液 > ρ物, < ;
④悬浮:F浮 = G物,ρ液 = ρ物, = ;
⑤沉底:,ρ液 < ρ物, = 。
3.计算浮力的四种方法
①阿基米德原理法:F浮= G排 =m排g= ρ液gV排
②称重法:F浮= G物-F示
③平衡法:F浮=G物= m物g
④压力差法(定义法):F浮=F向上-F向下
六、机械功 机械能及其转化
1.力对物体做功必须同时满足的2个条件:①有作用在物体上的 力 ;②物体在这个 力的方向 上移动了 距离 .
2.力不做功的三种情况
(1)图甲, 有距离无力 .如踢出去的足球,踢球的力未做功.(忽略空气阻力)
(2)图乙, 有力无距离 .如推而未动、搬而未起.
(3)图丙,有力有距离, 力与距离垂直 .如提着水桶水平移动一段距离.
甲 乙 丙
3.机械能及其转化
(1)动能:一切运动的物体都具有动能。动能大小与质量和速度有关,质量相同的物体,运动的速度越大,动能越 大 ;运动速度相同的物体,质量越 大 ,动能越大。
(2)势能: 弹性势能 和 重力势能 统称为势能。
(3)重力势能:重力势能大小与质量和物体的高度有关,质量相同的物体,位置越高,重力势能越 大 ;位置相同的物体,质量越大,重力势能越 大 。
(4)弹性势能:同一物体的弹性形变越大,具有的弹性势能就越 大 。
七、简单机械
1.杠杆的分类
(1)图甲为 省力 杠杆,其动力臂 大于 阻力臂,特点是 省 力、 费 距离。
(2)图乙为 费力 杠杆,其动力臂 小于 阻力臂,特点是 费 力、 省 距离。
(3)图丙为 等臂 杠杆,其动力臂 等于 阻力臂,特点是不省力也不费力。
甲 乙 丙
2.滑轮、滑轮组
(1)图甲为 定 滑轮,其特点是改变 力的方向 。力的关系为F = G物,距离关系为s = h,机械效率= = 。
(2)图乙为 动 滑轮,其特点是 省力 (费距离)。力的关系为F= ,距离关系为s= 2h ,机械效率= = ,不计绳重和摩擦时= 。
(3)图丙为滑轮组,其特点是既可以 省力 又可以 改变力的方向 。力的关系为F= ,距离关系为s= 2h ,机械效率= = ,不计绳重和摩擦时= 。
(4)图丁滑轮组机械效率= == 。
甲 乙 丙 丁
(5)提高机械效率的方法:① 减小 额外功,如 减小 机械的摩擦、 减小 机械自重等;②在额外功一定时, 增大 有用功.
3.斜面
(1)斜面的特点:省力机械,省 力 费 距离 ,高度相同的斜面越长越省 力 .
(2)图中斜面的机械效率: .
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