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      高中物理自由落體的運(yùn)動知識點(diǎn)詳解

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      高中物理自由落體的運(yùn)動知識點(diǎn)詳解

        在物理的學(xué)習(xí)中中,學(xué)生會學(xué)習(xí)到各種的運(yùn)動,下面學(xué)習(xí)啦的小編將為大家?guī)碜杂陕潴w的運(yùn)動知識點(diǎn)介紹,希望能夠幫助到大家。

        高中物理自由落體的運(yùn)動知識點(diǎn)

        自由落體運(yùn)動的定義

        從靜止出發(fā),只在重力作用下而降落的運(yùn)動模式,叫自由落體運(yùn)動。

        自由落體運(yùn)動是最典型的勻變速直線運(yùn)動;是初速度為零,加速度為g的勻加速直線運(yùn)動。

        地球表面附近的上空可看作是恒定的重力場。如不考慮大氣阻力,在該區(qū)域內(nèi)的自由落體運(yùn)動的方向是豎直向下的(并非指向地心),加速度為重力加速度g的勻加速直線運(yùn)動。

        只有在赤道上或者兩極上,自由落體運(yùn)動的方向(也就是重力的方向)才是指向地球中心的。

        g≈9.8m/s²(重力加速度在赤道附近較小,在高山處比平地小,方向豎直向下)。

        自由落體運(yùn)動的基本公式

        (1)Vt=gt

        (2)h=1/2gt²

        (3)Vt²=2gh

        這里的h與x同樣都是指位移,一般在自由落體中用h表示數(shù)值方向的位移量。

        自由落體運(yùn)動的研究先驅(qū)者

        對自由落體最先研究的是古希臘的科學(xué)家亞里士多德,他提出:物體下落的快慢是由物體本身的重量決定的,物體越重,下落得越快;反之,則下落得越慢。

        亞里士多德,前384年4月23日-前322年3月7日,古希臘哲學(xué)家,柏拉圖的學(xué)生、亞歷山大大帝的老師。

        他的著作包含許多學(xué)科,包括了物理學(xué)、形而上學(xué)、詩歌(包括戲劇)、生物學(xué)、動物學(xué)、邏輯學(xué)、政治、政府、以及倫理學(xué)。

        和柏拉圖、蘇格拉底(柏拉圖的老師)一起被譽(yù)為西方哲學(xué)的奠基者。亞里士多德的著作是西方哲學(xué)的第一個廣泛系統(tǒng),包含道德、美學(xué)、邏輯和科學(xué)、政治和玄學(xué)。

        伽利略是意大利天文學(xué)家,也是世界著名物理學(xué)家。

        他于1564年誕生在意大利北部的比薩市,1642年1月8日去世,終年78歲。他畢生致力于科學(xué)事業(yè),不僅為我們留下了時鐘、望遠(yuǎn)鏡和眾多的科學(xué)專著,而且還為破除宗教迷信、科學(xué)偏見作出了杰出的貢獻(xiàn)。

        伽利略對自由落體運(yùn)動進(jìn)行了研究。伽利略在1638年寫的《兩種新科學(xué)的對話》一書中指出:

        根據(jù)亞里士多德的論斷,一塊大石頭的下落速度要比一塊小石頭的下落速度大。

        假定大石頭的下落速度為8,小石頭的下落速度為4,當(dāng)我們把兩塊石頭拴在一起時,下落快的會被下落慢的拖著而減慢,下落慢的會被下落快的拖著而加快,結(jié)果整個系統(tǒng)的下落速度應(yīng)該小于8。但是兩塊石頭拴在一起,加起來比大石頭還要重,因此重物體比輕物體的下落速度要小。這樣,就從重物體比輕物體下落得快的假設(shè),推出了重物體比輕物體下落得慢的結(jié)論。亞里士多德的理論陷入了自相矛盾的境地。

        伽利略由此推斷重物體不會比輕物體下落得快。伽利略的假設(shè)推導(dǎo)法,對物理思維方法起到了非常重要的作用。

        伽利略曾在著名的比薩斜塔做了著名的自由落體試驗(yàn),讓兩個體積相同,質(zhì)量不同的球從塔頂同時下落,結(jié)果兩球同時落地,以實(shí)踐駁倒了亞里士多德的結(jié)論。

        高中物理重力加速度的知識點(diǎn)介紹

        重力加速度

        重力加速度(Gravitational acceleration)是一個物體受重力作用的情況下所具 有的加速度,也叫自由落體加速度,用g表示。重力加速度方向豎直向下,其大小由多種方法可測定。

        重力加速度通常指地面附近物體受地球引力作用在真空中下落的加速度。為了便于計(jì)算,常在計(jì)算中取其近似值約為g=9.8m/s²。

        在月球、其他行星或星體表面附近物體的下落加速度,則分別稱月球重力加速度、某行星或星體重力加速度。

        重力加速度的改變

        在同一地區(qū)的同一高度,任何物體的重力加速度都是相同的。

        重力加速度的數(shù)值隨海拔高度增大而減小。當(dāng)物體距地面高度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于地球半徑時,g變化不大。而離地面高度較大時,重力加速度g數(shù)值顯著減小,此時不能認(rèn)為g為常數(shù)。

        距離地面同一高度的重力加速度,也會隨著緯度的升高而變大。

        由于重力是萬有引力的一個分力,萬有引力的另一個分力提供了物體繞地軸作圓周運(yùn)動所需要的向心力。

        物體所處的地理位置緯度越高,圓周運(yùn)動軌道半徑越小,需要的向心力也越小,重力將隨之增大,重力加速度也變大。

        課本和輔導(dǎo)書上常看到的重力加速度值g=9.8m/s²實(shí)際上是大概值,并不精確。

        如果要找某地g的精確值,最簡單的就是利用單擺來測定當(dāng)?shù)氐闹亓铀俣攘恕?/p>

        南極、北極與赤道的重力加速度

        地理南北極重力加速度比赤道的加速度大。在這里,我們做一個分析:

        首先,由于地球不是標(biāo)準(zhǔn)的球形,而是橢圓體;夸張一點(diǎn)來說,就像個橢球體的“橘子”。因此“距離地心近”的兩極萬有引力大一些,自然重力加速度也較大。

        從天體學(xué)的相關(guān)知識(F向=mvω)可知,赤道附近的向心力大。

        相對而言,物體在北極(或者說兩極)向心力為零,根據(jù)矢量運(yùn)算法則自然重力也就大一些。

        綜上兩個因素所述:

        1南北極萬有引力較大;

        2南北極沒有向心力。

        因此,南北極附近的重力加速度大。請注意是兩個因素,高中物理網(wǎng)編輯組發(fā)現(xiàn)很多學(xué)校老師僅強(qiáng)調(diào)第二個向心力關(guān)系大小的因素,這是不科學(xué)的。

        單擺測重力加速度的實(shí)驗(yàn)

        測重力加速度的實(shí)驗(yàn)是機(jī)械振動與機(jī)械波中講解單擺時講到的,是高考物理的??紝?shí)驗(yàn)。

        設(shè)單擺的擺長為L,擺球質(zhì)量為m。

        單擺只在最大擺角小于等于5°時,單擺的振動才可以近似看為為簡諧振動。單擺的固有周期公式:

        由該式可推導(dǎo):

        據(jù)此,我們只要通過實(shí)驗(yàn)方法測出擺長L和周期T,就可以通過計(jì)算得到當(dāng)?shù)氐闹亓铀俣取?/p>

        合適的實(shí)驗(yàn)器材、正確的測量方法、規(guī)范的操作是減小誤差的重要保證,為了使實(shí)驗(yàn)結(jié)果更準(zhǔn)確,實(shí)驗(yàn)時應(yīng)該注意以下幾點(diǎn):

        (1)選擇擺線時,應(yīng)選擇細(xì)而不易伸長的材料,如絲線等,且長度不應(yīng)短于1m;作為擺球的小球應(yīng)選擇體積小而密度較大的金屬球;

        (2)擺線的上端不可隨意卷在鐵夾上,而應(yīng)該緊夾在鐵夾中固定,以免擺動時發(fā)生擺長改變的現(xiàn)象;擺長應(yīng)為懸線長與球半徑之和;

        (3)擺動時偏角不應(yīng)超過5°;

        (4)擺球應(yīng)無初速釋放,且擺動時,要使之保持在同一個豎直平面內(nèi),不要形成圓錐擺;

        (5)計(jì)算單擺的振動次數(shù)時,應(yīng)從小球通過最低點(diǎn)時開始計(jì)時,以后應(yīng)從擺球從同一方向通過最低點(diǎn)時計(jì)數(shù),且測多次全振動的時間,通過取平均值求周期T=t/n;

        重力加速度數(shù)值

        在下面,給出大家?guī)讉€城市的重力加速度值。

        赤道附近g=9.780m/s²;

        廣州g=9.788m/s²;

        武漢g=9.794m/s²;

        上海g=9.794m/s²;

        北京g=9.801m/s²;

        紐約g=9.803m/s²;

        莫斯科g=9.816m/s²;

        北極地區(qū)g=9.832m/s²;


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