1.牛顿第一定律:
一切物体在没有受到外力作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。(牛顿第一定律是在实验的基础上,通过进一步的推理而概括出来的)
实验须知:小车每一次下滑的高度应该一样,目标是保证初速度一样。
2.惯性:
物体保持原来运动状态不变的性质叫惯性。
3.同一直线上,方向一样的两个力的合力是二力大小之和;方向相反的两个力的合力是二力大小之差。合力方向都与很大力的方向一样。
4.物体受到哪些力作耗费时长,假设保持静止状态或匀速直线运动状态,我们就说它处于平衡状态。(合力为零)
5.二力平衡的条件:大小相等、方向相反、作用在同一点上,二力平衡时合力为零。
6.物体在不受力或受到平衡力(合力为0)作用下都会保持静止状态或匀速直线运动状态。
1.压力:
(1)定义:垂直作用在物体表面上的力叫压力。
(2)方向:垂直于支持面
(3)压力的作用效果与压力大小、受力面积的大小相关:
(1)当受力面积一样时,压力越大,压力的作用效果越明显;
(2)当相压力同时,受力面积越小,压力的作用效果越明显;
2.压强:
(1)物理意义:表示压力作用效果的物理量
(2)定义:物体单位面积上受到的压力叫压强。
(3)公式:P=F/S ,式中p单位是:帕斯卡,简称:帕,1帕=1牛/米2,压力F单位是:牛;受力面积S单位是:米2
(4) 增大压强方式:(1)受力面积不变,增大压力,
(2)压力不变,减小受力面积,
(3)增大压力同时减小受力面积,
(5)减小压强的方式:(1)受力面积不变,减小压力,
(2)压力不变,增大受力面积,
(3)减小压力同时增大受力面积,
3.液体压强;
(1)液体压强出现原因:是因为液体受到重力,对容器底部有压强;液体可以流动,对侧壁有压强。(2)液体压强特点:(1)液体内部向各个方向都拥有压强;(2)液体的压强随深度增多而增大(3)在同一深度,液体向各个方向的压强相等;(4)不一样液体的压强还跟密度相关系,密度越大压强越大。
(3)液体压强计算公式:p=ρgh,(ρ是液体密度,单位是千克/米3;g=9.8牛/千克;h是深度,指从液体内部某点到液体自由液面的竖直距离,单位是米。)
(4)按照液体压强公式可得:液体的压强与液体的密度和深度相关,而与液体的体积和质量无关。
(5)液体压强的应用-连通器:特点:上端开口,下部相连通的容器
原理:静止在连通器内的同一种液体,各部分直接与大气接触的液面总是保持在同一高度 应用:船闸,茶壶,锅炉水位计
(6)液体压强的传递-帕斯卡原理:加在密闭液体上的压强,可以大小不变地向各个方向传递(即p=p,) 应用:液压机、千斤顶
4、大气压强
(1)出现的原因:空气受到重力作用且可以流动而出现的;生活例子:用吸管喝饮料;自来水笔打墨水;注射器吸药液;茶壶盖上的小孔;吸盘挂钩等
(2)证明大气压强存在的实验是马德堡半球实验。
(3)测定大气压强值的实验是:托里拆利实验--该实验用的液体是水银,因为其密度大;假设试管内混入气泡会使测量结果偏小。
(4)测定大气压的仪器是:气压计,常见气压计有水银气压计和无液气压计(金属盒气压计)。
(5)大气压强与高度的关系:高度越高空气越稀薄,气压越小,即随高度的升高而减小
(6)标准大气压:把等于760毫米水银柱的大气压;
1标准大气压=760毫米汞柱=1.013×105帕=10.34米水柱。
(7)沸点与气压关系:一切液体的沸点,都是气压减小时沸点降低,气压增大时沸点升高。应用:高压锅
1、 流体压强
(1)流体:气体与液体的统称
(2)压强大小与流速关系:在流体中流速越大地方,压强越小;流速越小的地方,压强越大。
(3)生活例子:火车站台上的安全线等
(4)飞机升力出现的原因:机翼上下所受的压力差
1.浮力:一切浸入液体的物体,都受到液体对它竖直向上的力,这个力叫浮力。浮力方向总是竖直向上的。(物体在空气中也受到浮力)
2.物体沉浮条件:(启动是浸没在液体中)
方式一:(比浮力与物体重力大小)
(1)F浮 G ,下沉;
(2)F浮 G ,上浮
(3)F浮 = G , 悬浮或漂浮
方式二:(比物体与液体的密度大小)
(1) ρ物 ρ液 ,下沉;
(2) ρ物 ρ液 , 上浮或漂浮
(3) ρ物 =ρ液,悬浮。
3.阿基米德原理:浮力大小等于它排开的液体受到的重力。
4.阿基米德原理公式:F浮= G排=ρgV
5.计算浮力方式有:
(1)称量法:F浮= G — F ,(G是物体受到重力,F 是物体浸入液体中弹簧秤的读数)
(2) 阿基米德原理:F浮= G排 推导公式: F浮=ρgV
(4)平衡法:F浮=G物 (漂浮、悬浮)
6.浮力利用
(1)密度计放入任何液体,所受浮力都相等不变。
(2)潜水艇:通过改变自己的重力来达到沉浮。
(3)气球和飞艇:充入密度小于空气的气体。
1.杠杆:一根在力的作用下能绕着固定点转动的硬棒就叫杠杆。
2.五要素
(1)支点:杠杆绕着转动的点(o)
(2)动力:使杠杆转动的力(F1)
(3)阻力:阻碍杠杆转动的力(F2)
(4)动力臂:从支点到动力的作用线的距离(L1)。
(5)阻力臂:从支点到阻力作用线的距离(L2)
3.杠杆平衡的条件:动力×动力臂=阻力×阻力臂.或写作:F1L1=F2L2。
4.三种杠杆:
(1)省力杠杆:L1L2,平衡时F1f span=2。特点是省力,但费距离。(如剪铁剪刀,铡刀,起子)/f
(2)费力杠杆:L1l span=2,平衡时F1F2。特点是费力,但省距离。(如钓鱼杠,理发剪刀等)/l
(3)等臂杠杆:L1=L2,平衡时F1=F2。特点是既不省力,也不费力。(如:天平)
5.定滑轮特点:不省力,但能改变力的方向。(本质是个等臂杠杆)
6.动滑轮特点:省一半力,但不可以改变化力方向,要费距离.(本质是动力臂为阻力臂二倍的杠杆)
7.滑轮组:使用滑轮组时,滑轮组用几段绳子吊着物体,提起物体所用的力就是物重的几分之一。
8.功的两个必要因素:一是作用在物体上的力;二是物体在力的方向上通过的距离。
9.功的计算公式:W=Fs;
单位:W→焦;
F→牛顿;
s→米。
(1焦=1牛·米).
10.克服重力做功:W=Gh
11.功率(P):单位时间(t)里完成的功(W),叫功率。
计算公式:P=W/t
单位:
P→瓦特;
W→焦;
t→秒。
(1瓦=1焦/秒。1千瓦=1000瓦)
12.机械效率:有用功跟总功的比值叫机械效率。
机械效率计算公式:η=W有/W总表示有用功在总功中所占的百分比
13.滑轮组:
(1)有用功W有=Gh
(2)总功W总= Fs
(3)机械效率η=Gh/Fs
(注意:F=G/n,S=nh (1)不计动滑轮重和摩擦力时,G=货物重(2)计动滑轮重时,G=货物重+滑轮重(3)n—表示吊起动滑轮绳子段数)
14.一个物体可以做功,这个物体就具有能(能量)。
15.动能:物体因为运动而具有的能叫动能。运动物体的速度越大,质量越大,动能就越大。
16.势能分为重力势能和弹性势能。重力势能:物体因为被举高而具有的能。物体质量越大,被举得越高,重力势能就越大。弹性势能:物体因为出现弹性形变而具的能。物体的弹性形变越大,它的弹性势能就越大。
17.机械能:动能和势能的统称。(机械能=动能+势能)单位是:焦耳
18. 动能和势能当中可以相互转化的。
方法有:动能 重力势能;
动能 弹性势能。
19.自然界中可供人类非常多利用的机械能有风能和水能
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