力。1. 在物理学中,力的符号f表示,它的单位是牛顿(newton),简称牛,符号是n。
2. 力能改变物体的形状,使他发生形变;力可以改变物体的运动状态。
3. 画力的示意图:①力的作用点在受力物体上 ②箭头**段末端 ③线段长短与比例相同、符合 ④标出力的大小、单位、有角标的标出角度 ⑤化成实线。
4. 物体间力的作用是相互的;互相作用力:①大小相等 ②方向相反 ③作用在同一条直线上 ④作用在两个物体上。⑤ 作用在两个物体上。
弹力。1. 物体由于发生弹性形变而产生的力叫做弹力(elastic force)。
2. 弹簧测力计:①弹簧伸长量与受到的拉力成正比 ②在弹性限度内,弹簧受到的拉力越大,弹簧的伸长量就越长。
3. 练习使用弹簧测力计:①看量程,分度值 ②调指针,指到零刻度线处,可自由拉动,观察摩擦情况 ③测量(沿轴线方向)④度数。
重力。1. 由于地球的吸引力而使物体受到的力叫做重力(gr**ity),通常用字母g表示。
2. 所有重力的施力物体都是地球;重力的受力物体为地球上的所有物体。
3. 物体所受的重力跟它的质量成正比。
4. 重力的方向是垂直向下的。
5. 重力作用的表现就好像它作用在某一点上,这个点叫做物体的重心(center of gr**ity)。形状规则、质量分布均匀的物体,它的重心在它的几何中心上。
6. 宇宙间的物体,大到天体,小到尘埃,都存在互相吸引的力,这就是万有引力(universal grabitation)。
牛顿第一定律。
1. 阻力对物体运动产生的影响:同一位置下滑,使小车到达水平面时的速度相同。
2. 一切物体在没有受到力的作用是,总保持静止状态或匀速直线运动状态。这就是著名的牛顿第一定律(newton’s first law)。
3. 牛顿第一定律是在大量的经验事实基础上,通过进一步的推理而概括出来的。
4. 一切物体都保持原来运动状态不变的性质,我们把这种性质叫做惯性(inertia)。
二力平衡。1. 如果保持静止或匀速直线运动状态,我们就说这几个力互相平衡(equilibrium),物体处于平衡状态。
2. 作用在同一物体上的两个力,如果大小相等、方向相反,并且作用在同一条直线上,这两个力就彼此平衡。
摩擦力。1. 两个互相接触的物体,当他们相互滑动时,在接触面上会发生一种阻碍相对运动的力,这种力叫做滑动摩擦力(frictionforce)。
2. 两个互相接触的物体,当他们有相对运动趋势时,在接触面上会产生一种阻碍相对运动趋势的力,这种力叫做静摩擦力(frictionforce)。
3. 滑动摩擦力的大小跟接触面所受的压力有关;滑动摩擦力的大小还跟接触面的粗糙程度有关。
压强。1. 物体所受压力的大小与受力面积之比叫做压强(pressure)。
2. 压强在数值上等于物体单位面积所受的压力。压强越大,压力产生的效果越明显。
3. 画压力图。
第1页。水平面斜面)
ga10n gb30n)
a→b f110n b→桌面 f240n
4. 在国际单位制中,力的单位是牛,面积单位是平方米,压强的单位制是牛每方米,它有一个专用的名称叫做帕斯卡(pascal),简称帕,符号是pa。
5. 减小或增大压强:
f变大 p不变f变小 p变小f变小 p变小f变小 p变大。
f不变 p变小 f不变。
液体的压强。
1. 液体压强产生:因为液体受到重力;因为液体具有流动性。
2. 液体内向各个方向都有压强。
3. 各种杯子压强也重力关系:
f压g液f压g液f压g液。
4. 装水的瓶子:
满满。f1 p1 f2 p2f1 p1 f2 p2
f1f2 p1p2f1f2 p1p2
第2页。5. 同种液体中,在液体的同意深度,向各个方向的压强都相等。深度越深,压强越大。液体内部压强的大小还跟液体的密度有关,在深度相同时,液体的密度越大,压强越大。
6. 计算压强:
7. 上端开口、下端连通的容器叫做连通器。连通器里装的都是相同的液体,当液体不流动时,连通器各部分中的液面高度总是相同的。
大气压强。1. 大气压强的存在,并且压强很大:马德保半球实验。
2. 大气压强简称为大气压(atmosphere)或气压。
3. 大气压的测量:托里拆利;在粗略计算中,标准大气压可以取为1×105pa。
4. 大气压强与天气变化和高度变化有关。
5. 沸点与气压有关,气压越高,费点越高。
流体压强与流速的关系。
1. 在气体和液体中,流速越大的位置,压强越小。
浮力。1. 浸在液体里的物体受到向上力叫做浮力(buoyancy force)。
2. 浮力跟物体浸在液体中的体积有关,跟液体的密度有关。
阿基米德原理。
1. 浸在液体里的物体受到竖直向上的浮力作用,浮力的大小等于被该物体排开的液体的重力。
物体的沉浮条件及应用。
1. 重力g和浮力f的关系:
当g=f时,物体处于悬浮状态当g>f时,物体处于下沉状态当g当g=f时,物体处于漂浮状态。
2. 物体密度ρ物和液体密度ρ液的关系:
当ρ物=ρ液时,物体处于悬浮状态当ρ物》ρ液时,物体处于下沉状态当ρ物<ρ液时,物体处于上浮状态
当 ρ物<ρ液时,物体处于漂浮状态。
上浮的最终结果就是漂浮,所以说上浮是过程而漂浮就是结果。两者间要注意区分。
3. 轮船由河流驶向大海,任然漂浮(重力不变,浮力不变)轮船要上浮一些。
4. 平衡法:f浮=g物。
功。1. 作用在物体上的力,物体在这个力方向上运动的距离。
2. 功等于力与物体在力的方向上移动的距离的乘积。
3. 不做功:①.有f,没有距离 ②.有距离,没有f ③.有距离,有f(力的方向与物体运动方向垂直)
功率。1. 功与做功时间之比叫做功率(power)。
第3页。2. 它有专门的名称叫做瓦特(watt),简称瓦,符号是w。
动能和势能。
1. 物体能够对外做功,我么就说这个物体具有能量(energy)。
2. 物体由于运动而具有的能,叫做动能(kinetic energy)。
3. 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。
4. 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。
5. 物体由于发生弹性形变而具有的能叫做弹性势能。
6. 重力势能和弹性势能是常见的两种势能(potential energy)
机械能及其转化。
1. 动能、重力势能和弹性势能统称为机械能(mechanical energy)。
2. 如果只有动能和势能相互转化,尽管动能、势能的大小会变化,但机械能的总和不变,或者说,机械能是守恒的。
杠杆。1. 一根硬棒,在力的作用下绕着固定点o转动,这根硬棒就是杠杆(lever)。
2. 分类:
. 动力臂总是大于阻力臂,所以它是省力杠杆。例:坚果夹子,门,钉书机,跳水板,扳手,开瓶器,手推车。
. 动力臂比阻力臂短,然而能够节省距离,所以这类杠杆是费力杠杆。例:镊子,手臂,鱼竿,皮划艇的桨等以一手为支点,一手为动力的器械。
. 动力臂和阻力臂长度相同,既不省力也不费力,既不省距离也不费距离,所以这类杠杆是等臂杠杆。例:天平。
滑轮。1. 滑轮(pulley)也是一种简单机械。
2. 分类:
. 使用滑轮时,轴的位置固定不动的滑轮称之为定滑轮。
. 使用滑轮时,轴的位置随被拉物体一起运动的滑轮称为动滑轮。
3. 既省力又可改变力的方向。滑轮但不可以省功,因为滑轮组省了力,但费了距离。为了既节省又能改变动力的方向,可以把定滑轮和动滑轮组合成滑轮组。
机械效率。1. 有用功则是人们做的功中对人们有用的一部分。
2. 额外功是不用做而不得不做的功。
3. 总功就是有用功和额外功的总和做的功。
4. 机械效率指有用功与总功的比值,用符号η表示,计算公式为。
第4页。
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