(2)观察小车从同一高度滑下后,在不同表面运动的距离——判断运动的变化快慢。
实验结论】平面越光滑,小车运动的距离越远,这说明小车受到的阻力越小,速度减小得越慢。
推论】如果运动中的物体不受力,它将保持匀速直线运动。
注意事项】三个小车需要从同一斜面的同一高度滑下,原因是保证小车到达斜面底端时的速度相同。这利用了控制变量法。
2.惯性指一切物体都有保持原来运动状态不变性质叫做惯性。一切物体任何状态下都有惯性,惯性的大小只与质量有关。 能用惯性解释生活中的现象。
第2节二力平衡。
1、二力平衡条件:二力作用在同一物体上、大小相等、方向相反、同一条直线。
2、力和运动状态的关系:
3、(1)当物体处于静止或做匀速直线运动时,则物体不受任何力或者受到平衡力的作用。
2)当物体的运动状态改变时,则物体一定受到了非平衡力的作用。
第3节摩擦力。
1、摩擦力的方向:摩擦力的方向与物体相对运动的方向相反。
2、产生的条件:第一:两物体相互接触。
第二:两物体相互挤压,发生形变,有弹力。 第三:
两物体发生相对运动或相对运动趋势。 第四:两物体间接触面粗糙。
3、、测量滑动摩擦力:
测量原理:二力平衡。
测量方法:把木块放在水平长木板上,用弹簧测力计水平拉木块,使木块做匀速直线运动,读出这时的拉力就等于滑动摩擦力的大小。
结论:接触面粗糙程度相同时,压力越大,滑动摩擦力越大;压力相同时,接触面越粗糙,滑动摩擦力越大。
该研究采用了控制变量法。由前两结论可概括为:滑动摩擦力的大小与压力大小和接触面的粗糙程度有关。
4、应用:①增大摩擦力方法:增大压力、增大接触面粗糙程度、变滚动摩擦为滑动摩擦。
减小摩擦的方法有:减小压力、减小接触面粗糙程度、变滑动为滚动(滚动轴承)、使接触面彼此分开(加润滑油、气垫、磁悬浮)。
第九章压强。
第1节压强。
1、压力定义:垂直压在物体表面上的力叫压力。
2、研究影响压力作用效果因素的实验:
⑴课本p30图9.1—3中,甲、乙说明:受力面积相同时,压力越大,压力作用效果越明显。乙、丙说明:压力相同时、受力面积越小压力作用效果越明显。
概括这两次实验结论是:压力的作用效果与压力大小和受力面积有关。本实验研究问题时,采用了控制变量法。用海绵的形变来显示压力的作用效果——转换法。
3、压强:⑴ 定义:物体所受压力的大小与受力面积之比叫压强。
公式:p =[altimg': w': 16', h': 43推导公式:f = ps、s=['altimg': w': 16', h': 43'}]
4.增大或减小压强的方法。
增大压强的方法:压力一定时,减小受力面积,或在受力面积一定时,增大压力。
减小压强的方法:压力一定时,增大受力面积,或在受力面积一定时,减小压力。
第2节液体的压强。
1.压强产生的原因:是由于液体受到重力且具有流动性。
测量仪器:压强计。液面高度差越大,则液体压强就越大。
2.液体压强特点:(1)液体对容器底和壁都有压强,(2)液体内部向各个方向都有压强;(3)液体的压强随深度增加而增大,在同一深度,液体向各个方向的压强相等;(4)不同液体的压强还跟密度有关系,在同一深度,密度越大,压强越大。
3.液体压强计算:4.根据,液体的压强与液体的密度和深度有关。
7、连通器:上端开口、下部相连通的容器。连通器如果只装同一种液体,在液体不流动时,各容器中的液面总保持相平,这就是连通器的原理。
应用:茶壶、锅炉水位计、乳牛自动喂水器、船闸等都是根据连通器的原理来工作的。
第3节大气压强。
1、大气压的存在:着名的马德堡半球实验、吸盘等。
2、大气压的测量:托里拆利实验。
3、应用:活塞式抽水机和离心式抽水机。吸管喝饮料、吸墨水、针管吸药液等都是利用大气压来工作的。
第4节流体压强与流速的关系。
1、流体的压强与流速有关。流速大的地方压强小 ,流速小的地方压强大 。
第十章浮力。
第1节浮力。
1. 浸在液体中的物体受到向上的力,这个力叫浮力。浮力方向是竖直向上的。(物体在空气中也受到浮力).浮力的施力物是液体或气体
2. 浮力产生的原因:浸没在液体中的物体,其上、下表面受到液体对它的压力不同。
f浮=f向上-f向下。
3. 物体在液体中所受浮力的大小,跟它浸在液体中的体积有关 、跟液体的密度有关。物体浸在液体中的体积越大、液体的密度越大,浮力就越大。
4. 秤量法测浮力:f浮=g-f,第2节阿基米德原理。
1.阿基米德原理:浸在液体中的物体受到向上的浮力,浮力大小等于它排开的液体所受的重力。(浸没在气体里的物体受到的浮力大小等于它排开气体受到的重力)
2.阿基米德原理公式:, 从中可以知:浮力的大小只与液体的密度和排开液体的体积有关。
3.计算浮力方法有:(1)秤量法:f浮=g-f,2) 平衡法:f浮=g物(适合漂浮、悬浮), 展开 ρ液v排g =ρ物v物g
3)阿基米德原理:
4)压力差发法:f浮=f向上-f向下。
第3节物体的浮沉条件。
1.物体的沉浮条件:(开始物体浸没在液体中)
2.浮力利用。
1) 轮船:将密度大于水的材料做成空心,使它能排开更多的水,从而增大了浮力,这就是制成轮船的道理。
2)轮船的大小用排水量来表示,排水量就是轮船满载货物时排开水的质量
3)潜水艇:通过改变自身的重力来实现沉浮,。向水舱充水,使重力大于浮力,潜水艇就下沉 。水舱排水,使重力小于浮力,潜水艇就上浮。
潜水艇上浮过程中(未露出水面 )浮力不变 ,露出水面过程中浮力变小。
第十一章功和机械能。
第1节功。1. 功:如果一个力作用在物体上,物体在力的方向上移动了一段距离,就说这个力对物体做了功。
2. 功的两个必要因素:一是作用在物体上的力;二是物体在这个力的方向上移动的距离。
3、没做功的三种情形:1)有力而没有距离(劳而无功)2)靠惯性运动没有力 3)力和距离垂直。
4.功的计算:功(w)等于力(f)与物体在力的方向上移动的距离(s)的乘积。(功=力×距离)
5.功的公式:w=fs;单位:w→j;f→n;s→m。(1j=1n·m).
6.在竖直提升物体克服重力做功或重力做功时,计算公式可以写成w=gh;在克服摩擦做功时,计算公式可以写成w=fs。
第2节功率。
1.功率的物理意义: 功率表示做功快慢的物理量。
2.功率(p)定义:功与做功所用时间之比,叫做功率。
3.计算公式:p=['altimg': w': 29', h': 43', eqmath': f(w,t)'}fv,f代表拉力, 速度单位是m/s
第3节动能和势能。
1、动能:物体由于运动而具有的能叫动能。
影响动能大小的因素是:物体的质量和物体运动的速度.质量相同的物体,运动的速度越大,它的动能越大;运动速度相同的物体,质量越大,它的动能越大。
3、势能分为重力势能和弹性势能。
4、重力势能:物体由于受到重力并处在一定高度时所具有的能,叫做重力势能。
影响重力势能大小的因素是:物体的质量和被举的高度.质量相同的物体,被举得越高,重力势能越大;被举得高度相同的物体,质量越大,重力势能越大。
5、弹性势能:物体由于发生弹性形变而具有的能。
影响弹性势能大小的因素:弹性形变大小。物体的弹性形变越大,它的弹性势能就越大。
第4节机械能及其转化。
1、机械能:动能和势能的统称为机械能。
(机械能=动能+势能)
动能和势能可以互相转化。如果只有动能和势能相互转化,机械能的总和不变,也就是说机械能是守恒的。
2、滚摆下落过程中,重力势能减小, 动能增大,重力势能转化为动能;
滚摆上升过程中,动能减小,重力势能增大,动能转化为重力势能;在最高点时, 重力势能最大,在最低点时,动能最大。
3、人造地球卫星在运行过程中可以认为机械能守恒。运行到近地点时卫星的势能最小,动能最大 ;运行到远地点时,势能最大 ,动能最小 。卫星从远地点向近地点运动时,重力势能转化为动能。
4、拦河大坝提高水位是为了增大水的重力势能,水流下来转化为水的动能,冲动水轮机,最后带动发电机发电转化为电能。
第十二章简单机械。
第1节杠杆。
1.杠杆:一根硬棒,在力的作用下如果能绕着固定点转动,这根硬棒叫杠杆。(理想模型)
2.杠杆平衡的条件:动力×动力臂=阻力×阻力臂,公式:f1l1=f2l1。这个平衡条件也就是阿基米德发现的杠杆原理。
5.三种杠杆:
1)省力杠杆:l1>l2平衡时f1(2)费力杠杆:l1f2特点是费力,但省距离。(钓鱼杠,理发剪刀,筷子)
3)等臂杠杆:l1=l2平衡时f1=f2特点是既不省力,也不费力。(天平)
第2节滑轮。
1.定滑轮:实质:等臂杠杆。特点:不省力,但可以改变力的方向。
2.动滑轮:实质:动力臂为阻力臂2倍的省力杠杆。
特点:可以省力,但不改变力的方向,而且费距离。
3、滑轮组。
1)特点:使用滑轮组既能省力又能改变力的方向。
2)理想的滑轮组,(若不计绳重、摩擦和动滑轮的重力)拉力。
3)若不计绳重、摩擦s=nh v绳=nv物。
4)组装滑轮组方法:首先根据公式求出绳子的股数。
4.使用轮轴和斜面可以省力。
第3节机械效率。
1、用滑轮组提升时:w有=gh
2、额外功:额外功是克服机械自重和摩擦做的功。w额=w总-w有=g动h
3、总功:有用功和额外功的总和就是总功。w总=w有+w额。
另一种定义:动力对机械所做的功叫做总功,记作w总;w总=fs
4、机械效率:[}altimg': w':
65', h': 50'}]因为使用任何机械都要做额外功,所以有用功总小于总功,则机械效率总小于1。通常用百分数表示(都小于100%)。
滑轮组:6.提高机械效率的方法:增大物体的重力;减小摩擦和机械自重。
7.在测定滑轮组的机械效率的实验中:
1)原理:2)需要测定的物理量有拉力f、钩码重g、钩码上升的高度h、绳子自由端移动的距离s;
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