高中物理的问题?

画个图看看力矩,什么是在拉的时候,盘的重力不变,最大力臂是盘心和支点的连线长度?... 画个图看看力矩,什么是在拉的时候,盘的重力不变,最大力臂是盘心和支点的连线长度?


(2)大小与运动状态无关,与高度和纬度有关;

(3)重心不在几何中心的情况下,用二力平衡原理,通过悬挂法求解,

2、弹力大小的计算方法:

(1)一般物体之间的弹力,要利用平衡条件或牛顿第二定律来计算。

(2)弹簧的弹力,由胡克定律(F=kx)计算;

(3)区别杆、绳对物体的作用力:绳对物体的作用力一定沿绳,但杆对物体的作用力不一定沿杆。

产生摩擦力的条件之一是有相对运动或相对运动的趋势。摩擦力的方向与相对运动或相对运动的趋势方向相反。

“相对”的含义:“相对”既不是“对”地也不是“对”观察者,“相对”的是跟它接触的物体。相对运动的趋势不如相对运动直观,在难以确定时可用“假设法”,即假设接触面光滑,看物体是否会发生相对运动,若发生相对运动,则该相对运动的方向即为原来相对运动趋势的方向。

①若是滑动摩擦力,可用来计算,公式中所指两接触面间的正压力,并不一定等于物体的重力。

②若是静摩擦力,则不能用来计算,只能根据物体所受外力及所处的状态(平衡或加速),由平衡条件或牛顿运动定律求解。

③若是最大静摩擦力,其大小也与两接触面间正压力的大小成正比,比滑动摩擦力略大。

(1)求解合力的方法是作图法和计算法,无论用哪种方法,都需先把一个具体的力抽象为一有向线段,然后转化为一个数学问题。这种从具体到抽象的方法是物理学中广泛应用的一种研究方法。

(2)学习中注意区别矢量和标量的根本区别在于它们的运算法则不同,标量用代数法合成,矢量合成是用平行四边形定则。

(3)力的分解是力的合成的逆运算,遵从平行四边形定则和三角形法则。

(4)一个力可以分解成无数多组分力,但加限制条件后可有唯一解。分解时应按力的作用效果进行。

(5)应用平行四边形定则和三角形法则,结合图示,讨论矢量的合成与分解是物理中的重要方法,要学会逐步掌握。

4、共点力作用下物体的平衡

a、静态平衡的解题方法

物体受三力作用而平衡时,其中任意两个力的合力必跟第三个力等值反向。

物体受三力作用而平衡时,根据力产生的效果,分解其中的一个力,从而可求得另外两力。

同一平面上的共点力的合力为零时,则各个力在z轴、y轴上的分量代数和均为零。

B、动态平衡问题的解题方法

(1)图解法:对研究对象进行受力分析,用平行四边形定则画出不同状态下力的矢量图,然后根据有向线段长度的变化判断各力的变化情况。

(2)解析法:对研究对象的任一状态进行受力分析,列出平衡方程、写出函数关系式,再根据自变量的变化进行分析,得出结论。

现在高中都要学力矩了吗,啥时候的事啊?重力这个东西,质量和重力加速度不变,这玩意怎么可能变。重力力臂最大是重心到支点的距离,跟你初中学的杠杆是一样的。

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我们今天继续高中物理120问的问题探究,今天是29-34!可以边听歌边学习哦!

29、什么是双星,在求解该类问题时除了注意它们具有相同的角速度之外,还应注意什么?卫星是如何通过椭圆轨道变轨的?一个卫星沿椭圆轨道运动中,它的线速度、动能、势能、机械能怎样变化?在变轨前后的两个匀速圆周运动中,其线速度、角速度、周期、动能、势能及总能量各有什么关系?

答:双星系统是由两颗恒星组成,相对于其他恒星来说,位置看起来非常靠近。

双星有多种。一颗恒星围绕另外一颗恒星运动,并且互相有引力作用,称为物理双星;一般所说的双星,没有特别指明的话,都是指物理双星。

在求解双星问题时,除了要注意它们具有相同的角速度之外,还应注意他们两个之间的距离,并不是他们各自做匀速圆周运动的半径,而是他们半径的和,同时对应速度比为其质量的反比。卫星变轨时,一般从高轨道到低轨道要减速,从低轨道到高轨道要加速。

人造卫星沿椭圆形的轨道绕地球运行时,没有克服摩擦做功,机械能守恒.

所以它由近地点向远地点运行时,质量不变,相对地面的高度增大,势能增大;速度减小,动能减小,总机械能不变.由远地点到近地点则相反。

假如一个卫星由低轨道变轨到高轨道,那么线速度、角速度、动能会变少,而周期、势能和总能量会增加。反之,则相应量会发生相反的变化。

30、功的定义式是什么?如何判断功的正负?变力做功可以通过什么方法求解?重力和摩擦力做功各有什么特点?什么是功率?平均功率和瞬时功率如何计算?怎样计算物体在平抛运动中、在斜面上下滑过程中重力做功的平均功率和瞬时功率?

答:功的定义式是W=FS,力与位移方向一致为正,反之为负。变力做功可以通过积分求解。重力做功与物体在重力方向上的位移有关,摩擦力做功与在摩擦力方向通过的路程有关。功率是指物体在单位时间内所做的功,即功率是表示做功快慢的物理量。 平均功率用总功除以时间可求,瞬时功率有很多求法,电学可以用P=I2R=u2/R得到,力学时可以用P=FV求得。在平抛运动中、在斜面上下滑过程中重力做功的平均功率可以由重力势能改变量除以时间得到,或者用竖直向平均速度乘以重力得到;瞬时速度由瞬时速度的竖直分量乘以重力得到。

31、机动车以恒定功率行驶时牵引力如何变化?速度怎样变化?达到最大速度时有怎样的物理关系?如何计算某一速度下的加速度?速度图像是怎样的?在达到最大速度前和达到最大速度后其行驶过程中的功能关系怎样?机动车匀加速起动过程中有什么样的物理关系?能永远这样运动下去吗?如何求解匀加速阶段的时间、最大速度?以后将做什么运动?最大速度如何?其速度图像是什么样的?

答:1.对于机车以恒定功率启动的过程: p=fv 由于P不变,所以,牵引力F和速度V成反比,因此,当速度增大时,牵引力必然减小,导致加速度a减小,就是说机车做加速度减小的变加速运动,当加速度等于0时,速度达到最大,机车启动后先做加速度逐渐减少的加速运动再做匀速运动。计算某一时刻加速度时,用功率除以瞬时速度,得到此时的牵引力,然后通过牛二得出加速度。图像是斜率一直渐渐变平缓。

达到最大速度前和最大速度后因为功率不变,所以功能关系正比例。

2.对于机车以匀加速启动的过程,由于加速度a不变,导致牵引力不变,根据P=F*V可以看出,随着速度的增大,功率增大,所以,当功率增大到额定功率时匀加速运动 先做匀加速运动,后作加速度逐渐减少的加速运动再匀速.速度图像先斜率不变,然后短时间变平。

32、动能定理的文字表述是怎样的?它与机械能守恒定律在解题时各有什么优缺点?各反映了怎样的功能关系?机械能守恒的条件怎样?与动量守恒有何区别?机械能守恒定律有哪三种表示方法?

答:动能具有瞬时性,是指力在一个过程中对物体所做的功等于在这个过程中动能的变化。动能是状态量,无负值。所谓动能,简单的说就是指物体因运动而具有的能量。一般动能改变是收到了外力的驱使,或者是内部或者外部的其他能量的转化,使得动能发生改变。机械能守恒指在只有重力或弹力做功的物体系统内(或者不受其他外力的作用下),物体系统的动能和势能(包括重力势能和弹性势能)发生相互转化,但机械能的总能量保持不变。这个规律叫做机械能守恒定律。一般是由系统内部能量转变。

随着机械能守恒定律的拓展,可以从三个角度用方程表达机械能守恒定律。

选取某一平面为零势能面,如果含有弹簧则弹簧处于原长时弹性势能为零,系统末状态的机械能和初状态的机械能相等。

系统的动能和势能发生相互转化时,若系统势能的减少量等于系统动能的增加量,系统机械能守恒。

系统中有A、B两个物体或更多物体,若A机械能的减少量等于B机械能的增加量,系统机械能守恒。

以上三种表达式各有特点,在不同的情况下应选取合适的表达式灵活运用,不要拘泥于某一种,这样问题才能变得简单快捷。

33、机械能守恒定律常与圆周运动、多个物体组成的系统、运动的分解联系,你能举出一些实例说明它的应用吗?

答:一般在题目中,设置光滑的轨道里,圆周运动里重力势能会和动能互相转化,弹簧链接的连接体组成的无摩擦系统,自由落体运动。

34、一对相互作用的静摩擦力和滑动摩擦力做功各有什么特点?能产生热量吗?在高中物理力学部分中,三种常见的产生内能的方式是什么?

答:一对静摩擦力做功的代数和为0,因为方向相反,路程相对,大小相同。

在一对滑动摩擦力(互为“作用力”和“反作用力”)的作用过程中,可能一个滑动摩擦力做负功、另一个滑动摩擦力做正功;也可能两个滑动摩擦力都做负功;也可能一个滑动摩擦力做负功,另一个滑动摩擦力不做功。(没有两个滑动摩擦力同时做正功的)

从滑动摩擦力做功的过程看,它是其他形式的能转化为热能的过程,所以一对相互作用的滑动摩擦力做的总功必是负值。

滑动摩擦力会产生热量。在高中物理力学部分中,三种常见的产生内能的方式是摩擦,压缩和拉伸。

(文章转自网络,无法查询原出处,如有侵权,请后台联系删除。)

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  物理学(physics)是研究物质最一般的运动规律和物质基本结构的学科。作为自然科学的带头学科,物理学研究大至宇宙,小至基本粒子等一切物质最基本的运动形式和规律,因此成为其他各自然科学学科的研究基础。

  物理学起始于伽利略和牛顿的年代,它已经成为一门有众多分支的基础科学。物理学是一门实验科学,也是一门崇尚理性、重视逻辑推理的科学。物理学充分用数学作为自己的工作语言,它是当今最精密的一门自然科学学科。

  二、高中物理学习方法总结(通用5篇)

  一段时间的学习生活已经结束了,这段时间里,一定有很多值得分享的经验吧,需要好好地写一份学习总结了。那么学习总结怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编整理的高中物理学习方法总结(通用5篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

  高中物理学习方法总结1

  我们对高中物理有着深刻的理解和丰富的学习经验,根据高中物理的特点,我们总结出一套系统的高中物理学习方法,包括公式与图像结合法、作图分析法、常用结论记忆法、物理模型记忆法、物理假想法等重要学习方法。注重对物理的理解和记忆,以提高做题速度和准确率,使同学们能轻松搞定物理,在考场上取得高分。

  高中物理是一门很重要的课程,很多高中学生都深有感触,每次考试都难以得到自己理想的分数。而且高中物理的很多题型都不易理解和难以分析,往往很多同学都很难在考试时得到高分,尤其是高中女生,她们天生想象空间能力较差,如果没有一套完整的物理学习方法,就很难把物理学好。所以总结出一套系统的物理学习方法,不仅可以让高中学生找回物理的自信以提高物理成绩,而且使老师们也不再烦恼不再忧愁。

  1、公式与图像结合法

  学好高中物理需要建立良好的物理基础,就好比只有扎好牢固的根基,才能建立起高楼大厦。建立良好的物理基础首先需要将所有的公式进行理解和掌握,而且很多物理公式都是可以用图像进行解释的,所以公式和图像结合起来会更加容易理解和记忆所学的内容。公式与图像结合法需要理解图像与公式的对应关系。例如,在运动学中匀速直线运动和匀加速直线运动都有对应的s-t图像和v-t图像。在s-t图像的曲线上任意时刻都有对应的位移,曲线的斜率表示对应时刻的速度。而在v-t图像中,曲线的斜率表示对应时刻的加速度,另外曲线与时间轴所夹的面积代表位移。在理解了这些图像之后才能更加容易理解公式,理解了公式之后又能更加容易结合图像进行分析题,这样公式与图像结合法就会帮助我们做出分析和判断。

  在物理的学习过程中离不开运用作图分析题型的方法,善于作图分析的同学往往能更快地做完试题,老师在讲课时也要注重作图分析法,这在物理中是一个重要的做题方法。能够形象清晰标准地做出图形对题目的理解和分析十分有帮助,要画出标准清晰的`图形就要求画的线要平、直,垂直和平行关系也要画得标准。这样的功夫需要从平时练起,不仅要多画,还要对自己要求高一点,这样才能练出好的手法,达到事半功倍的效果。

  高中物理学习方法总结2

  作为一名毕业生,对物理的学习也有一定的认识,对于高中物理公式,本人也有一定的见解,高中物理公式不在于如何熟练,而在于怎样运用,做到不丢分。

  很多学生在步入高三之际感到非常困惑:明明我所有公式都记得滚瓜烂熟,为什么做题还是没思路,找思路总是慢半拍呢?其实,“熟记公式”离对公式的“熟练掌握”之间还差得很远,大多数的高三学生并不理解什么才叫做对公式的熟练掌握,因此才将时间错误的花在了很多其他的地方,而忽略了这一最重要的基础。

  我认为熟练掌握公式分为三个阶段:

  第一是要明白适用条件。比如库仑定律,只有真空中和点电荷才能使用,否则就会形成错解;

  第二是要能记住所有的顺反结论,比如平抛中间的水平射程的公式,用高度H和初速度V来表示位移X,但用H、X求V的以及用V、X求H的这两个推论也必须的熟练;

  第三是能定性使用。举个例子来说,万有引力中的公式错综复杂,但并不是所有的都需要记得滚瓜烂熟,在很多情况下只需要了解随着轨道半径的增大,各个不同的物理量,如线速度、角速度、周期、能量等是如何变化的即可。在这些时候如果生搬硬套的去计算反而会事倍功半。

  到了高三,各科的复习压力都会陡增,对于理科学生来说,用最短的时间取得最大的提升是第一轮复习的最理想状态。如果你觉得你把公式记熟了但成绩和思路还是上不去,不妨按照前文所说的三步试一试,也许等你把所有的公式真正的运用自如了,你会发现其实你的成绩早就悄无声息的飞跃了。

  高中物理学习方法总结3

  有很多同学会问“学习物理有没有捷径呢”?答案应该是没有,学习是一件实实在在的事情,我们来不得半分含糊。虽然没有捷径,但科学的学习方法确是有的。我给大家介绍一种“6+2”学习法,所谓“6+2”学习法即在学习过程中严格贯彻“预习→上课→复习→作业→质疑→小结”六个环节,另外对于每一章或一单元进行学习前后还应该有“计划”和“系统”两个环节。下面我们来看具体的分析。

  学习的第一个环节是预习。有的同学不注重听课前的这一环节,会说我在初中从来就没有这个习惯。这里我们需要注意,高中物理与初中有所不同,无论是从课程要求的程度,还是课堂的容量上,都需要我们在上课之前对所学内容进行预习。

  在每次上课前,抽出一段时间(没有时间的限制,长则20分钟,短则课前的5、6分钟,重要的是过程)将知识预先浏览一下,一则可以帮助我们熟悉课上所要学习的知识,做好上课的知识准备和心理准备;二则可以使我们明确课堂的重点,找出自己理解上的难点,从而做到有的放矢地去听课,有的同学感到听课十分吃力,原因就在于此。另外,还有更重要的一点就是预习可以培养锻炼我们的自学能力和独立思考能力(要知道以后进入大学深造或走上工作岗位,这些可是极其重要的)。

  我们应该逐渐养成预习的良好习惯。

  上课是我们学习的中心环节。对此我准备强调三个问题:

  有人将我们的听课分成了三种类型:即主动型、自觉型和强制型。主动型就是能够根据老师讲课的程序主动自觉地思考,在理解基础知识的基础上,对难点和重点进行推理性的思维和接受;自觉型则是能对老师讲课的程序进行思考,能基本接受讲解的内容和基础知识,对难点和重点一般不能进行自觉推理思维,要在老师的知道下才能完成这一过程;而强制型则是指在课堂学习中,思维迟缓,推理滞留,必须在老师的不断知道启发下才能完成学习任务。

  那么,你属于哪一种类型呢?我说,如果你属于强制型,那你要试着改变自己,由强制型变为自觉型;如果你是自觉型,那么你就要加强主动意识,努力变成主动型,毕竟“我们是学习的主人”!总之,我们应该以主动的态度去听讲,积极地进行思考,努力参与到老师的课堂教学中去。

  (2)注意课堂要点。

  要听好课,我们应善于抓课堂的要点,这主要是指重点和难点两个方面。心理学研究表明,我们听课注意力集中的时间一般在20分钟左右,(要想一节课几十分钟内都保持精力高度集中是不可能的),所以我们应将这有限的集中注意时间用到“刀刃”上。

  上课时,我们应有意识地去注意老师讲课的重点内容。有经验的老师,总是将主要精力放在突出重点上,进行到重要的地方,或放慢速度,重点强调;或板书纲目,理清头绪;或条分缕析,仔细讲解等,我们应培养自己善于去抓住这些。对于难点,则可能因人而异,这就需要我们在预习时做到心中有数,到时候注意专心专意,仔细听讲。总之,我们要做到“会听”,能“听出门道”。

  高中物理学习方法总结4

  教师根据“大纲”和教材“学习重点、难点”的要求,拟定本课的学习目标,为学生的学习实行“定向”,让学生对本课学习重点、难点心中有数,在教学中与教师达到“共鸣”。

  根据教材特点,在指导学法中一般是要求学生按“四自”法进行自学。

  ①“自读”即阅读教材内容,对重点的物理概念、物理规律,进行圈点批画,明确它们的适用条件和范围,找出注意点;

  ②“自参”即参阅教材中的“典型例题”,初步学会应用所学物理规律和定理等解决基本问题;

  ③“自思”即思考学习重点和教材后边的问题、小实验、练习题,发现疑难、提出问题;

  ④“自写”即学生按“释疑”、“质疑”等自学要求写出自学笔记,积累自学问题。

  问题是思维的出发点,有问题才会去思考,思维总是指向解决某项任务(或某个问题)的。教师根据自己对教材的钻研和掌握,结合学生实际认知水平,有针对性地提出几个“环环相扣、步步深入”、带有挑战性的问题激发学生学习的兴趣,促使他们积极地思考,产生强烈地求知欲。例如,讲《牛顿第一定律》时,教师给学生提出以下问题(出示用幻灯机将问题打在屏幕上):

  ⑴物体为什么有的在运动,有的静止?

  ⑵“用力推车,车子才前进,停止用力,车子停下来。”亚里斯多德怎样分析这个现象?用正确的观点又怎样理解?

  (3)牛顿第一定律的内容是什么?它包含着几层含义?

  (4)牛顿第一定律比伽利略的结论进了一步在何处?

  (5)你能说出牛顿第一定律和惯性的区别与联系吗?

  (6)你能举出几个运用惯性的概念分析应用惯性的实例吗?这一系列问题的创设,顿时激发了学生的认知冲突。

  学生独立阅读是自学的核心环节,叶圣陶先生告诉我们,教师讲课的真谛不在于“全盘授予”,而在于“相机诱导”,即引导学生动脑、动手,通过自己的思维和实践去掌握知识。在上述问题情景的激发下使学生产生认识上的冲突,引起了学生对新知识的探索,有效地促使学生进入主动参与的学习状态,在这种情况下,学生会情不自禁的去阅读教材,并把自我探究知识视为一种自我提高和取得发展的需要,从而充分调动了学习的主动性与自觉性。在学生独立阅读的同时,教师巡视课堂,对个别学生的特殊问题,做单独辅导,实行因材施教,让每个学生都能发挥自己的主观能动性。教师要了解学情,收集学生疑难,作为后面启发点拨的重点对象,加强教学的针对性。

  问题通过争辩,就会更加明晰,因此,让学生前后四人组成一组,在认真阅读教材之后,围绕教师提出的问题各抒己见,发言交流,争论反驳,形成信息的多向传递,充分发挥思维的“共振效应”,让学生扬长避短,互相促进,共同提高,从而培养了学生团结互助的精神,增强了集体主义观念。

  6、启发点播与归纳

  在小组讨论的基础上,请部分小组的代表在全班发言,交流讨论结论。教师结合前面所掌握的情况,相应进行启发、点拨、补充订正,把讨论所得引导到一定的深度,并根据实际需要不断穿插读、议、讲,完成教学重点,突破教学难点。在师生共同讨论学习,基本解决重点难点的基础上,教师再归纳小结,使学过的知识明晰化、条理化、系统化。让学生将新旧知识联系起来,掌握新概念、规律,完善认知结构,总结学习方法。

  高中物理学习方法总结5

  1、选一本好的参考书,适合自己能力的,一本就够不要多买,否则绝对做不完。

  2、上课跟着老师走,物理弱的话要更注重基础,而老师讲的基本上都是基础的东西。

  3、认真看书,最好能把书都再给它过几遍,要有印象,尤其是实验部分和公式,对所有实验有个印象,重点实验用VCM仿真实验多做几次(成绩不错的,建议从实验领域拿高分,因为现在高考很注重考察实验能力的题);而公式在解答题时,就算你都不会只要列出对的式子最少一个有3分。

  4、基础很重要,可以拿历年高考卷做,那里面的题目比较经典,尤其是选择题和实验题,不要随便挑战难题。

  5、经常复习,回顾,力求知识点都记牢,一般来讲高中物理比较简单的是力学的相互作用,加速度,平抛运动,交变电流,万有引力,变压器,这几个点一定要很熟,较难的部分你也要有个理解,动量和带电粒子在复合场的运动一般都是难点,就算学不好也没关系,当然你自己要认真学。

  6、高考基础题占60%以上,中等题有20%左右,全部对了你就有240分以上,这就是基础的重要!要有信心!

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