对运动的描述
1.机械运动:物体的位置在空之间变化,称为机械运动。
2.体育的特点:普遍性、持久性、多样性。
3.质点:在研究物体运动的过程中,如果所研究的问题可以忽略物体的大小和形状,则将物体简化为一个点,认为物体的质量集中在这个点上,称为质点。
4.时间和时间:时钟指示的读数对应某一时刻,即时间,时间对应时间轴上的某一点。两个时刻之间的间隔称为时间,时间对应时间轴上的一个周期。距离和位移:距离代表物体运动轨迹的长度,但不能完全决定物体位置的变化,它是一个标量。从物体的运动起点指向运动焦点的有向线段称为位移,是一个矢量。
第二,探索匀速直线运动规律
1.物体仅在中性作用下从静止状态落下的运动称为自由落体。在空空气中,影响物体下落速度的因素是下落过程中空空气阻力的影响,与物体重量无关。
2.伽利略的科学方法:观察→假设→逻辑得出结论→实验检验推论→修正推广假设。
第三,研究对象之间的相互作用:探索弹性
1.变形的物体会对与之接触的物体施加力,因为它需要恢复到原来的状态。这个力叫弹力。
2.弹力的方向垂直于两物体的接触面,与引起变形的外力方向相反,与恢复方向相同。绳索弹力沿着绳索的收缩方向;铰链弹力沿杆方向;硬杆的弹力可能不沿杆方向。弹力作用线总是穿过两个物体的接触点,并遵循接触点公共切面的垂直方向。
3.在弹性极限内,弹簧力F与弹簧的伸长或缩短X成正比,即胡克定律。F=kx .
4.上式中的k称为弹簧的刚度系数,反映了弹簧变形的难易程度。
5.弹簧串并联:串联:1/k=1/k1+1/k2并联:k=k1+k2。
第四,牛顿第二定律
1.物体的加速度与组合外力成正比,与物体质量成反比,加速度的方向与组合外力的方向相同。
2.a=k F/m→F=ma .
3.k值等于单位质量物体产生单位加速度时的力。国际单位制中K=1。
4.当一个物体从一种特性变为另一种特性时,质的飞跃的转折状态称为临界状态。
5.极限分析法:通过适当选择某一物理量将其推向极端,暴露出临界现象。
6.牛顿第二定律的特点:
(1)矢量性:加速度和合力在任意时刻方向相同。
②瞬时性:加速度和组合外力同时产生/变化/消失,力是加速度产生的原因。
③相对性:A相对于惯性系,牛顿第二定律只在惯性系成立。
④独立性:力的独立作用原理:不同方向的合力产生不同方向的加速度,互不影响。同质性:研究对象的统一性。
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