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高一力
第二、四章 力、物体平衡 一、力 1.直接接触或间接接触的物体间均可产生力的作用。 2.力不能同时脱离施力物体和受力物体而独立存在。 3.力的两个作用效果:形变、运动状态的改变并不一定同时出现。 4.性质力只有重力、弹力、摩擦力、电磁力、分子力5个。 二、重力 1。重力只是指地球对物体引力的一个分力。 2.重力的方向不一定指向地心。 3.重心不一定在物体上,也不一定在其几何中心位置。 4.重力的大小取决于物体的质量(m)和所处位置的重力加速度(g)。 5.g随高度增大而减小,随纬度的增大而增大。 三、弹力 1。直接接触+弹性形变弹力 2.假设出来的弹力不能违背“物体受平衡力物体处于平衡态”的关系。 3.弹力的方向垂直于接触面或者切面。 4.实例:(1)细绳:只能提供拉力,且方向一定沿着绳。 (2)轻杆:既能提供拉力也能提供支持力,但方向不一定沿着杆。 (3)弹簧:既能提供拉力也能提供支持力,方向沿着弹簧。 (4)橡皮筋: 只能提供拉力,且方向一定沿着橡皮筋。 思考:以上这些物体发生的弹性形变是属于‘宏观形变’还是‘微小形变’? 5.弹力是由施力物体发生弹性形变而产生的。 6.胡克定律:其中:x为弹性形变量,L为弹簧长度,LO为弹簧原长。 思考:1.两条直线的斜率含义是否相同? 2.两条直线的与坐标轴交点不同的原因? 四、摩擦力 1.粗糙+直接接触+弹性形变+有相对运动(趋势)滑动(静)摩擦力。 弹力(或有挤压) 2.运动的物体可以受静摩擦力;静止的物体可以受滑动摩擦力 3.滑动(静)摩擦力与物体运动方向相同时为动力,与物体运动方向相反时是阻力。 4.假设出来的摩擦力不能违背“物体的受力情况与运动状态的对应关系”。 5.分析摩擦力时,一定要区分是静摩擦力还是滑动摩擦力。 6.静摩擦力大小一般是根据平衡关系来求,或者根据‘物体的运动状态需要’来求; 滑动摩擦力大小一般是根据公式来求,匀速运动时也可以根据平衡关系来求。 五、力的合成与分解、共点力下物体的平衡 1.分析物体受力时,先重力、再弹力、最后是摩擦力。 2.合力与分力具有等效性,合成或分解出来的力不是作用在物体上的真实力。 3.(1)在两个分力大小不变的前提下,合力随两个力夹角的增大而减小; (2)两个力的合力的取值范围:; (3)三个力的合力的取值范围: 若F3F12,Fmin=0, 若F3F12,则F=。 4.一个物体受到三个力处于平衡态,则任意两个力的合力与第三个力成平衡关系(等大\反向\共线)。 一个物体受到N个力处于平衡态,则任意N-1个力的合力与第N个力成平衡关系。 5.分解力时:(1)无任何条件要求时,可以有无数组分力; (2)已知两个分力的方向时,只有唯一一组分力; (3)已知其中一个力的大小和方向时,只有唯一一组分力; (4)已知两个分力的方向垂直时(正交分解),分力的效果是独立的。 6. 正交分解的要求: (1)两个轴相互垂直(2)让未知在轴上(3)尽量少分解力 7.动平衡分析受力变化时也可以用画图法。 钩码个数 对应长度 六、探究弹簧弹力与形变量的关系: 1.竖直悬挂计原长(或位置) 2.添加钩码看长度 3.记录个数与长度 4.实验过程不能超出弹簧的弹性限度。 5.F-L(弹簧长度还是形变量)图像中斜率的含义; 6.坐标原点是否与弹簧原长对应。 七、验证的平行四边形定则: 1.前后两次把橡皮筋末端拉到同一位置O点; 2.记录两个分力的大小和方向,再合成F(理论的); 3.记录一个力时的大小和方向F/(真实的,沿橡皮条方向); 4. 比较F与F/ 的大小和方向 5.结论:力的合成满足平行四边形定则。 6.提高实验准确度的措施: (1)用之前校对测力计的示数等大 (2)两个分力适当大些 (3)夹角适当大些 (4)绳尽量长些 F x L F LO L F LO F x
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