2017新课标高中物理考点解读(2)
5、电场线与电荷运动轨迹重合的条件
(1)电场线必须是直线;
(2)电荷只受电场力的作用;
(3)带电粒子初速度为零或者初速度的方向与电场线的方向在同一条直线上。
能量守恒
1、能的转化与守恒定律内容
能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到另一个物体,在转化或转移的过程中,能量的总量不变,能的转化与守恒定律。
2、机械能守恒定律与能的转化与守恒定律的关系
机械能守恒定律是能的转化与守恒定律的特殊形式。两者大多都是针对系统进行分析的。
(1)在只有重力、弹力做功时,系统对应的只有动能、弹簧弹性势能、重力势能三种形式能量之间的变化。
(2)在有重力、弹簧弹力、静电场力、摩擦力、安培力等等,众多形式的力做功时,系统对应的有动能、弹簧弹性势能、重力势能、电势能、摩擦热、焦耳热等等众多形式的能量变化,而这些能量也是守恒的。
从上述对比中不难看出,机械能守恒是能量守恒的一种特例。
因此,在熟练掌握能的转化与守恒定律内容的基础上,我们可以使用能量守恒来解决机械能守恒的问题。或者说,能量守恒掌握的非常棒了,我们就可以把机械能守恒忘掉了。
3、能的转化与守恒定律的推导内容
能的转化与守恒定律在各个领域都成立,便于同学们更为深入的理解能量守恒,我们在1摩擦力做功;2安培力做功这两种最为典型的情况下来推导能量守恒的过程。其他类似于库仑力做功等情况,我们不做分析,有兴趣的同学可以课下自己推导下。
(1)系统内存有摩擦力做功的能量守恒定律的推导过程
(2)安培力做功的能量守恒定律推导过程
4、力、功、能的关系
通过上述两中情况下能的转化与守恒的分析,我们能更深入的理解能的守恒。
各种不同的力,通过做功的过程,可以改变系统内不同形式的能量的大小。功与能之间的关系还需要进一步通过这篇文章来理解。
牛顿运动定律
1、牛顿第一定律
(1牛顿第一定律的内容:一切物体总保持原来的匀速直线运动或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止.
(2理解牛顿第一定律,应明确以下几点:
1)牛顿第一定律是一条独立的定律,反映了物体不受外力时的运动规律,它揭示了:运动是物体的固有属性,力是改变物体运动状态的原因.
①牛顿第一定律反映了一切物体都有保持原来匀速直线运动状态或静止状态不变的性质,这种性质称为惯性,所以牛顿第一定律又叫惯性定律.
②它定性揭示了运动与力的关系:力是改变物体运动状态的原因,是产生加速度的原因.
2)牛顿第一定律表述的只是一种理想情况,因为实际不受力的物体是不存在的,因而无法用实验直接验证,理想实验就是把可靠的事实和理论思维结合起来,深刻地揭示自然规律.理想实验方法:也叫假想实验或理想实验.它是在可靠的实验事实基础上采用科学的抽象思维来展开的实验,是人们在思想上塑造的理想过程.也叫头脑中的实验.但是,理想实验并不是脱离实际的主观臆想,首先,理想实验以实践为基础,在真实的实验的基础上,抓住主要矛盾,忽略次要矛盾,对实际过程做出更深一层的抽象分析;其次,理想实验的推理过程,是以一定的逻辑法则作为依据.
(3惯性
1)惯性是任何物体都具有的固有属性.质量是物体惯性大小的唯一量度,它和物体的受力情况及运动状态无关.
2)改变物体运动状态的难易程度是指:在同样的外力下,产生的加速度的大小;或者,产生同样的加速度所需的外力的大小.
3)惯性不是力,惯性是指物体总具有的保持匀速直线运动或静止状态的性质,力是物体间的相互作用,两者是两个不同的概念.
2、牛顿第二定律
内容及表达式:物体的加速度a 跟物体所受合外力F成正比,跟物体的质量m成反比,加速度的方向跟合外力的方向相同.其数学表达式为:F=ma;
理解牛顿第二定律,应明确以下几点:
1)牛顿第二定律反映了加速度a跟合外力F、质量m的定量关系.注意体会研究中的控制变量法,可理解为:
①对同一物体(m一定),加速度a与合外力F成正比.
②对同样的合外力(F一定),不同的物体,加速度a与质量成反比.
2)牛顿第二定律的数学表达式F=ma是矢量式,加速度a永远与合外力F同方向,体会单位制的规定.
3)牛顿第二定律是力的瞬时规律,即状态规律,它说明力的瞬时作用效果是使物体产生加速度,加速度与力同时产生、同时变化、同时消失.
3、牛顿第三定律
1)牛顿第三定律的内容
两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在一条直线上。
2)理解牛顿第三定律应明确以下几点:
(1)作用力与反作用力总是同时出现,同时消失,同时变化;
(2)作用力和反作用力是一对同性质力;
(3)注意一对作用力和反作用力与一对平衡力的区别
4、牛顿运动定律的适用范围
适用范围——宏观低速的物体在惯性参照系中。
1.宏观是指用光学手段能观测到物体,有别于分子、原子等微观粒子.
2.低速是指物体的速度远远小于真空中的光速.
3.惯性系是指牛顿定律严格成立的参照系,通常情况下,地面和相当于地面静止或匀速运动的物体是理想的惯性系。
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