第一章
(一)力:
物体对其他物体施加影响称为作用力,这种影响不一定需要接触。这种说法较为宽泛,不过容易结合生活经验来理解。
2常见力:重力、弹力、压力、摩擦力、浮力等
力按成因分类,有性质力,比如重力、弹力等,是依据力的来源和本质命名的;还有效果力,例如压力、浮力等,是按照力对物体产生的效果来命名的。需要留意的是,重力是由地球吸引形成的,不过重力并不等同于地球的引力。
2.注意重力的方向永远是竖直向下的
(二)力的描述:
注意力的示意图和力的图示的区别。
线段的长短代表大小,有时需要标注上数值,具体如图所示,箭头的指向表明力的方向
力的图示的起始部位,有时是物体的中心位置,也可能是接触点,比如支撑力或阻碍力,它们的作用位置就在相互接触的地方
(三)力的测量:
该工具为弹簧测力计,其构造包含称钩、指针以及刻度盘,具备量程与分度值等参数,使用时需确保力的方向与仪器轴线一致,且必须仔细调整至零位
读数时注意视线位置,这个要点在后续物理化学实验中极为关键,需要从一开始就培养精确的科学态度,例如一个题目,如果弹簧测力计两端都悬挂相同重量的物体,那么显示的读数就是一个物体的重量
(四)重力:
1产生,地球表面附物体受地球吸引而产生的力为重力。
物体质量数值,G等于重力加速度乘以质量,重力加速度为定值,但不同位置数值不一样,通常取九点八牛每千克或者十牛每千克,具体要根据情况来决定。重力方向是垂直朝下,需要留意,这并非垂直地面,也不能表述为指向地心,虽然它并非严格指向地心,以后会明白这个道理。
(五)摩擦力,
1、产生条件:
两个物体接触时,会产生力的相互作用,这种力被称为压力,但是有压力并不意味着一定有摩擦力,而摩擦力的存在,则必然伴随着压力
存在彼此位移或者彼此位移的倾向,强调是彼此位移,当彼此位移时便会形成滑动摩擦力,当彼此位移的倾向时便会生成静摩擦力
2、大小:
滑动摩擦力:与正压力成正比静摩擦力:根据二力衡来求解
3、影响因素:压力,接触面粗糙程度,注意与接触面积无关!
测量时,要让弹簧测力计平稳直线前进,这是遵循牛顿定律的原理,确保数据准确。或者,可以将测力计固定住,然后拖动木板,这样就不必保持匀速,操作起来更容易控制,结果也更精确。务必注意,采用这种方式测量非常关键。
5注意滑动磨擦与滚动磨擦的区别以及自行车等实例。
第二章
(一),力的合成
1二力合成:1、用行四边形法则或三角形法则(二者相通)
2、作图用力的图示法;
多个力叠加时需留意:若干力平衡状态下,若移除F1,其余力的合成效果,即为一个与F1等值反向的力。
力的合并需要确定一个共同的着力位置,只有施加在同一个物体上的力才可以叠加在一起
(二),牛顿第一定律:
物体不受外力作用,或者所受合外力为零,会保持匀速直线运动,或者保持静止状态,这种情况称为动平衡状态,牛顿第一定律可以概括为,物体有维持原有运动状态的趋势,这被称为惯性定律,需要特别指出的是,力并不是导致物体运动的原因,而是改变物体运动状态的原因,惯性指的是物体维持原有运动状态不变的性质
物体的惯性程度由其质量决定,质量数值越高,其惯性也越强,表现为物体运动状态的稳定性更佳。与此相对,施加于物体的外力如果更强,那么该物体的运动方向或速度就更容易发生转变。
注意:1.惯性定律与惯性的不同
惯性的本质并非作用力,作用力特指外力施加的现象,惯性与质量存在直接关联,速度对其没有影响
(三)力的衡:

力衡状况下,物体承受两个力的作用,能够维持平衡,那么这两个力就必须具备三个条件,即大小相等,方向相对,并且作用点位于同一物体上,这是平衡力的基本特征。
相比之下,作用力与反作用力具有以下特征,需要借助牛顿第三定律来辨析差异,这一点既是关键,也是挑战:两者量值相同,但指向性相反,并且分别施加于不同的实体。
(四)力与运动:
力是用来促使物体改变运动状态的因素,而不是维持物体运动的原因,要留意牛顿和亚里士多德在看法上的不同,尤其要关注伽利略的实验研究方式,这一探索过程开启了近代物理科学的新纪元。
物体没有受到外力作用,或者虽然受力但所有外力的矢量和为零,那么它要么做匀速直线运动,要么保持静止状态,也就是说它的运动状态不会发生改变
物体承受外力总和若非零,朝外力指向,速率会提升,属于变速率情形,起始运动方向与外力同向时,轨迹为直线,若起始运动方向与外力不平行,轨迹则为曲线
第三章
压强,固体与流体压强需要分开考虑,压强表示单位面积承受的力的大小,流体包含液体和气体。
帕斯卡是纪念物理学家的名字,这个单位用来衡量压强,计算方法是力除以面积,具体数值为一牛顿作用在一平方米上,方向特点是指向受力物体,并且垂直于接触的表面
(二)液体压强,1液体内部压强和深度存在关联,压强等于液体密度乘以重力加速度再乘以深度,这个公式需要牢记,在浮力的推导过程中很有用处。2液体内部某个点向各个方向传递的力的大小一致,同一个水面的受力大小相同,不同深度处的受力大小不一样。3帕斯卡定理说明液体能够传递压强。
液体内部压强需留意表面承受大气压力时,应将大气压强纳入计算,然而多数情形下,其他部位同时考虑大气压强会相互抵消,必须明确的是,前述公式仅反映液体产生的压力,还需叠加液体传导的大气压强,方能得到该位置真实的压强值。
(三)连通器和液压技术
连通器同样遵循帕斯卡原理,依靠液体传递的是压强而非压力,两端面积差异导致压力不同,小端承受较小压力,大端因此形成较大压力。
(四)大气压强
大气的密度很低,所以随着高度的改变,其压强变化几乎可以忽略,因此可以认为大气中各点的压强大致相同,当然高山、高空等特殊位置除外,大气压的单位是atm,这也是衡量气压的一个标准数值,1atm等于101300帕斯卡。
第四章
(一)在流体中运动
流体受力情形较为繁难,务必留意两个要点,分别是弧线运动特点,以及飞行器升力成因
(二)浮力
浮力由液体密度、重力加速度和物体排开液体的体积决定,具体数值等于物体排开液体所承受的重力,方向垂直朝上,与重力方向相反,要理解重力与浮力之间的本质关联。
物体在液体中的行为取决于浮力与重力的对比关系,重力超过浮力时,物体会倾向于向下移动,可能先减缓上升速度最终停止并继续下沉,或者加速下沉直至触底,重力与浮力相等时,物体会停留在任意深度,重力不足浮力时,物体会倾向于向上浮动,可能先减缓下沉速度最终停止并开始上升,或者加速上浮。
第五章
功是衡量能量转换的标尺,它并非能量本身,而是能量在变化环节中的体现。功与力的作用密切相关,特指力在作用过程中所引发的能量转变。
过程,而能量则对应着某一个时刻
做功有两个条件,一为力,二为在力的方向上移动一定路程。
(二)杠杆
杠杆平衡的条件是两端受力与其作用距离的乘积相等,当满足这个条件时,杠杆会保持静止或者做匀速转动。
杠杆的一种特殊运用体现为托盘天平,这种装置中力矩保持相等,初始平衡状态通过调整平衡螺母来设定,接着借助砝码与游码在右侧共同施加力矩。滑轮能够被视作等臂杠杆的抽象形式,其分析方法与托盘天平类似,但该杠杆属于动态类型,运作原理基本相同
(三)功能原理与效率问题
要理解有效功、无效功、全部功、机械效益这些术语,要知道,机械效益永远不可能达到百分之一百。
(四)能量
动能与势能的总和称作机械能,当只有重力或弹力作用且不做功的情况下,机械能会保持不变
2能量转化,由一种能量转变为另一种能量。
3能量转移,同种能量在不同物体或者系统之间的流动。
机械能的转换通常涉及动能和势能的相互转换,在这个过程中,动能和势能的总和保持恒定,也就是说,能量总量没有改变,仅仅发生了能量形态的变动。
更广泛的能量守恒原理说明各类能量的总量恒定不变,仅发生形态间的转换,然而能量转换具有明确趋势,热能持续累积,而机械能、化学能等则逐渐衰减,表现为能量品质的逐步降低,因此人类正积极开拓新型能源,以提升可利用能源的等级,水能和风能是其中的两种关键能源,太阳能、核能等也在快速推进中。
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本文概览:第一章(一)力:1定义,物体对物体的作用称为力。不一定需要两个物体相互接触。这种定义比较宽泛,但易根据日常经验理解。...
文章不错《第一章(一)力的定义、常见力、分类及(二)力的描述要点》内容很有帮助