自由落体运动学知识点(精简3篇)

时间:2013-04-05 08:38:47
染雾
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自由落体运动学知识点 篇一

自由落体运动学是物理学中的一个基础概念,它描述了物体在没有外力作用下,仅受重力作用的情况下进行的运动。在这篇文章中,我将介绍一些关于自由落体运动学的重要知识点。

首先,让我们来看看自由落体运动的基本特征。自由落体运动是一个垂直向下的运动,物体在开始时具有零初速度,然后在重力的作用下以恒定的加速度向下运动。这个加速度被称为自由落体加速度,通常用符号"g"表示。在地球上,自由落体加速度的近似值为9.8米/秒2。

其次,我们来研究自由落体运动的运动方程。在自由落体运动中,物体的位移、速度和时间之间存在着一些重要的关系。首先,位移与时间的关系可以用以下的运动方程来描述:

s = 1/2 * g * t2

其中,s表示位移,g表示自由落体加速度,t表示时间。

接下来,我们来看看速度与时间的关系。在自由落体运动中,物体的速度随着时间的增加而增加,并且是一个匀加速变化的过程。速度与时间的关系可以用以下的运动方程来描述:

v = g * t

其中,v表示速度,g表示自由落体加速度,t表示时间。

最后,我们来讨论速度与位移之间的关系。在自由落体运动中,速度的大小与位移的关系可以用以下的运动方程来描述:

v2 = 2 * g * s

其中,v表示速度,g表示自由落体加速度,s表示位移。

除了以上的基本知识点之外,还有一些其他重要的概念需要了解。例如,自由落体运动中物体的质量对运动没有影响,这是因为重力对所有物体都是相同的。此外,自由落体运动中的物体会在下落过程中不断增加速度,直到达到一个最大速度,这个最大速度被称为终端速度。

在实际应用中,自由落体运动学的知识点经常被用于解决一些与自由落体运动相关的问题。例如,可以利用自由落体运动学的知识点来计算物体下落的时间、速度和位移等。这些计算可以帮助我们更好地理解和描述自由落体运动的规律。

总结起来,自由落体运动学是物理学中的一个重要概念,它描述了物体在没有外力作用下,仅受重力作用的情况下进行的运动。在本篇文章中,我们介绍了自由落体运动的基本特征、运动方程以及一些其他重要的知识点。这些知识点对于理解和应用自由落体运动学具有重要的意义。

自由落体运动学知识点 篇三

  自由落体运动学是物理中的一个关键知识点,占有较重的比分,下面自由落体运动学知识点是小编为大家带来的,希望对大家有所帮助。

  自由落体运动学知识点

  掌握内容:

  第一要认识什么是自由落体运动和竖直上抛运动。因为自由落体运动和竖直上抛运动都属于匀变速直线运动,因此,第二要掌握自由落体运动和竖直上抛运动的特点和规律,并能把匀变速直线运动的规律迁移到解决自由落体运动和竖直上抛运动的问题中。

  知识要点:

  一、自由落体运动。

  1、什么是自由落体运动。

  任何一个物体在重力作用下下落时都会受到空气阻力的作用,从而使运动情况变的复杂。若想办法排除空气阻力的影响(如:改变物体形状和大小,也可以把下落的物体置于真空的环境之中),让物体下落时之受重力的作用,那么物体的下落运动就是自由落体运动。

  物体只在重力作用下,从静止开始下落的运动叫做自由落体运动。

  2、自由落体运动的特点。

  从自由落体运动的定义出发,显然自由落体运动是初速度为零的直线运动;因为下落物体只受重力的作用,而对于每一个物体它所受的重力在地面附近是恒定不变的,因此它在下落过程中的加速度也是保持恒定的。而且,对不同的物体在同一个地点下落时的加速度也是相同的。关于这一点各种实验都可以证明,如课本上介绍的“牛顿管实验”以及同学们会做的打点计时器的实验等。综上所述,自由落体运动是初速度为零的竖直向下的匀加速直线运动。

  二、自由落体加速度。

  1、在同一地点,一切物体在自由落体运动中加速度都相同。这个加速度叫自由落体加速度。因为这个加速度是在重力作用下产生的,所以自由落体加速度也叫做重力加速度。通常不用“a”表示,而用符号“g”来表示自由落体加速度。

  2、重力加速度的大小和方向。

  同学们可以参看课本或其他读物就会发现在不同的地点自由落体加速度一般是不一样的。如:广州的自由落体加速度是9.788m/s2,杭州是9.793m/s2,上海是9.794m/s2,华盛顿是9.801m/s2,北京是9.80122m/s2,巴黎是9.809m/s2,莫斯科是9.816m/s2。即使在同一位置在不同的高度加速度的值也是不一样的。如在北京海拔4km时自由落体加速度是9.789m/s2,海拔8km时是9.777m/s2,海拔12km时是9.765m/s2,海拔16km时是9.752m/s2,海拔20km时是9.740m/s2。

  尽管在地球上不同的地点和不同的高度自由落体加速度的值一般都不相同,但从以上数据不难看出在精度要求不高的情况下可以近似地认为在地面附近(不管什么地点和有限的高度内)的自由落体加速度的值为:g = 9.765m/s2。在粗略的计算中有时也可以认为重力加速度g = 10m/s2。重力加速度的方向总是竖直向下的。

  三、自由落体运动的规律。

  既然自由落体运动是初速度为零的竖直向下的匀加速直线运动。那么,匀变速直线运动的规律在自由落体运动中都是适用的。匀变速直线运动的规律可以用以下四个公式来概括:

  四、竖直下抛运动。

  1、物体只在重力作用下,初速度竖直向下的抛体运动叫竖直下抛运动。一切抛体运动并不是指抛的过程,而是指被抛的物体出手以后的运动。因此,一切抛体运动都是只在重力作用下的运动。不同的抛体运动(如:平抛运动、斜抛运动、竖直上抛运动以及下面将要讲到的竖直上抛运动)的区别仅在于初速度的方向。初速度沿水平方向的是平抛运动,初速度向下的是竖直下抛运动……。

  2、既然一切抛体运动都是在恒定重力作用下的运动,那么它也就具有恒定的加速度,属于匀变速运动。因为重力的方向是向下的,加速度的方向也是向下的,对于竖直下抛运动加速度的方向与物体初速度的方向相同。所以,竖直下抛运动是沿竖直方向的匀加速直线运动。且加速度为g(= 9.8m/s2)。

  3、竖直下抛运动的规律:

  将竖直下抛运动与自由落体运动相比,区别之处仅在于竖直下抛运动有初速度(v0)。既然自由落体运动满足以下规律:

  五、竖直上抛运动。

  1、结合上面我们对竖直下抛运动的分析和研究,不难想象竖直上抛运动可以表述为:物体只在重力作用下,初速度竖直向上的抛体运动叫竖直上抛运动。自然它也是匀变速直线运动。这里应该提醒大家的是竖直上抛运动的加速度与竖直下抛运动的加速度(包括大小和方向)是一样的,是同一个加速度。由于初速度的方向向上,因此人们常说竖直上抛运动的加速度与运动的初速度是相反的(不是因为加速度反向,而是初速度的方向发生了改变而引起的)。那么,竖直上抛运动是沿竖直方向的匀减速直线运动。它的加速度加速度为g(= 9.8m/s2)。

  2、竖直上抛运动的规律。

  选定竖直向上的初速度方向为正方向,那么,加速度g的方向应为负。考虑到重力加速度g是一个特定的加速度不宜将g写做-9.8m/s2,应在公式中符号“g”的前面加一个负号。规律如下:

  这说明物体由抛出到返回抛出点所用的时间是上升段(或下降段)所用时间的二倍。也说明上升段与下降段所用的时间相等。返回抛出点时的速度与出速度大小相等方向相反。

  (5)从前面两个表对比可以看出竖直上抛的物体在通过同一位置时不管是上升还是下降物体的速率是相等的。

  (6)竖直上抛运动由减速上升段和加速下降段组成,但由于竖直上抛运动的全过程中加速度的大小和方向均保持不变,所以竖直上抛运动的全过程可以看作是匀减速直线运动。

  自由落体运动公式

  1.初速度Vo=0 2.末速度Vt=gt

  3.下落高度h=gt2/2(从Vo位置向下计算) 4.推论Vt2=2gh

  注:

  (1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速直线运动规律;

  (2)a=g=9.8m/s2≈10m/s2(重力加速度在赤道附近较小,在高山处比平地小,方向竖直向下)。

  (3)竖直上抛运动

  1.位移s=Vot-gt2/2 2.末速度Vt=Vo-gt (g=9.8m/s2≈10m/s2)

  3.有用推论Vt2-Vo2=-2gs 4.上升最大高度Hm=Vo2/2g(抛出点算起)

  5.往返时间t=2Vo/g (从抛出落回原位置的时间)

  注:

  (1)全过程处理:是匀减速直线运动,以向上为正方向,加速度取负值;

  (2)分段处理:向上为匀减速直线运动,向下为自由落体运动,具有对称性;

  (3)上升与下落过程具有对称性,如在同点速度等值反向等。

自由落体运动学知识点(精简3篇)

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