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      物理功的知識點總結

      時間:2022-02-23 19:30:09 物理

      物理功的知識點總結

        在我們平凡的學生生涯里,大家最熟悉的就是知識點吧?知識點也可以通俗的理解為重要的內容。掌握知識點有助于大家更好的學習。下面是小編為大家收集的物理功知識點總結,僅供參考,大家一起來看看吧。

      物理功的知識點總結

        物理功的知識點總結 篇1

        第一節 功

        一、功

        1.功

        (1)功的概念:一個物體受到力的作用,如果在力的方向上發生一段位移,我們就說這個力對物體做了功.力和在力的方向上發生位移,是做功的兩個不可缺少的因素.

        (2)功的計算式:力對物體所做的功的大小,等于力的大小、位移的大小、力和位移的夾角的余弦三者的乘積:W=Fs cosα.

        (3)功的單位:在國際單位制中,功的單位是焦耳,簡稱焦,符號是J.1J就是1N的力使物體在力的方向上發生lm位移所做的功.

        2.功的計算

        ⑴恒力的功:根據公式W=Fscosα,當00≤a<900 cos="">0,W>0,表示力對物體做正功;當α=900時,cosα=0,W=0,表示力的方向與位移的方向垂直,力不做功;當900<α<1800時,cosα<0, W<0,表示力對物體做負功,或者說物體克服力做了功.

        (2)合外力的功:等于各個力對物體做功的代數和,即:W合=W1+ W2+ W3+……

        (3)用動能定理W=ΔEk或功能關系求功.功是能量轉化的量度.做功過程一定伴隨能量的轉化,并且做多少功就有多少能量發生轉化.

        3.功和沖量的比較

        (1)功和沖量都是過程量,功表示力在空間上的積累效果,沖量表示力在時間上的積累效果.

        (2)功是標量,其正、負表示是動力對物體做功還是物體克服阻力做功.沖量是矢量,其正、負號表示方向,計算沖量時要先規定正方向.

        (3)做功的多少由力的大小、位移的大小及力和位移的夾角三個因素決定.沖量的大小只由力的大小和時間兩個因素決定.力作用在物體上一段時間,力的沖量不為零,但力對物體做的功可能為零.

        4.一對作用力和反作用力做功的特點

        ⑴一對作用力和反作用力在同一段時間內做的總功可能為正、可能為負、也可能為零.

        ⑵一對互為作用反作用的摩擦力做的總功可能為零(靜摩擦力)、可能為負(滑動摩擦力),但不可能為正.

        物理功的知識點總結 篇2

        一、杠桿

        1.杠桿

        (1)杠桿:在力的作用下能繞著固定點轉動的硬棒就是杠桿。

        (2)杠桿的五要素:

        ①支點:杠桿繞著轉動的固定點(O);

        ②動力:使杠桿轉動的力(F1);

        ③阻力:阻礙杠桿轉動的力(F2);

        ④動力臂:從支點到動力作用線的距離(l1);

        ⑤阻力臂:從支點到阻力作用線的距離(l2)。

        2.杠桿的平衡條件

        (1)杠桿的平衡:當有兩個力或幾個力作用在杠桿上時,杠桿能保持靜止或勻速轉動,則我們說杠桿平衡。

        (2)杠桿平衡的條件:動力×動力臂=阻力×阻力臂,即:F1l1=F2l2

        3.杠桿的應用

        (1)省力杠桿:動力臂大于阻力臂的杠桿,省力但費距離。

        (2)費力杠桿:動力臂小于阻力臂的杠桿,費力但省距離。

        (3)等臂杠桿:動力臂等于阻力臂的杠桿,既不省力也不費力。

        二、滑輪的應用

        1.定滑輪

        (1)實質:是一個等臂杠桿。支點是轉動軸,動力臂和阻力臂都等于滑輪的半徑。

        (2)特點:不能省力,但可以改變動力的方向。

        2.動滑輪

        (1)實質:是一個動力臂是阻力臂二倍的省力杠桿。支點是上端固定的那段繩子與動滑輪相切的點,動力臂是滑輪的直徑,阻力臂是滑輪的半徑。

        (2)特點:能省一半的力,但不能改變動力的方向,且多費一倍的距離。

        3.滑輪組

        (1)連接:兩種方式,繩子可以先從定滑輪繞起,也可以先從動滑輪繞起。

        (2)作用:既可以省力又可以改變動力的方向,但是費距離。

        (3)省力情況:由實際連接在動滑輪上的繩子段數決定。繩子段數:“動奇定偶”。拉力 ,繩子自由端移動的距離s=nh,其中n是繩子的段數,h是物體移動的高度。

        4.輪軸和斜面

        (1)輪軸:實質是可以連續旋轉的杠桿,是一種省力機械。輪和軸的中心是支點,作用在軸上的力是阻力F2,作用在輪上的力是動力F1,軸半徑r,輪半徑R,則有F1R=F2r,因為R>r,所以F1<f2。

        (2)斜面:是一種省力機械。斜面的坡度越小,省力越多。

        三、功

        1、功

        (1)力學中的功:如果一個力作用在物體上,物體在這個力的方向移動了一段距離,這個力的作用就顯示出成效,力學里就說這個力做了功。

        (2)功的兩個因素:一個是作用在物體上的`力,另一個是物體在這個力的方向上通過的距離。兩因素缺一不可。

        (3)不做功的三種情況:①物體受到了力,但保持靜止。②物體由于慣性運動通過了距離,但不受力。③物體受力的方向與運動的方向相互垂直,這個力也不做功。

        2、功的計算

        (1)計算公式:物理學中,功等于力與力的方向上移動的距離的乘積。即:W=Fs。

        (2)符號的意義及單位:W表示功,單位是焦耳(J),1J=1N·m;F表示力,單位是牛頓(N);s表示距離,單位是米(m)。

        (3)計算時應注意的事項:①分清是哪個力對物體做功,即明確公式中的F。②公式中的“s”是在力F的方向上通過的距離,必須與“F”對應。③F、s的單位分別是N、m,得出的功的單位才是J。

        3、功的原理——使用任何機械都不省功。

        四、功率

        1、功率的概念:功率是表示物體做功快慢的物理量。

        2、功率

        (1)定義:單位時間內所做的功叫做功率,用符號“P”表示。單位是瓦特(W)常用單位還有kW。1kW=103W。

        (2)公式:p=W/t。式中p表示功率,單位是瓦特(W);W表示功,單位是焦耳(J);t表示時間,單位是秒(s)。

        (3)功率與機械效率的區別:

        ①二者是兩個不同的概念:功率表示物體做功的快慢;機械效率表示機械做功的效率。

        ②它們之間的物理意義不同,也沒有直接的聯系,功率大的機械效率不一定大,機械效率高的機械,功率也不一定大。

        五、機械效率

        1、有用功——W有用:使用機械時,對人們有用的功叫有用功。也就是人們不用機械而直接用手時必須做的功。在提升物體時,W有用=Gh。

        2、額外功——W額外

        (1)使用機械時,對人們沒有用但又不得不做的功叫額外功。

        (2)額外功的主要來源:①提升物體時,克服機械自重、容器重、繩重等所做的功。②克服機械的摩擦所做的功。

        3、總功——W總:

        (1)人們在使用機械做功的過程中實際所做的功叫總功,它等于有用功和額外功的總和。即:W總= W有用+ W額外。

        (2)若人對機械的動力為F,則:W總=Fs

        4、機械效率——η

        (1)定義:有用功與總功的比值叫機械效率。

        (2)公式:η= W有用/ W總。

        (3)機械效率總是小于1。

        (4)提高機械效率的方法①減小摩擦,②改進機械,減小自重。

        六、動能和勢能

        1、能量

        (1)物體能夠對外做功,表示這個物體具有能量,簡稱能。

        (2)單位:焦耳(J)

        2、動能

        (1)定義:物體由于運動而具有的能,叫做功能。

        (2)影響動能大小的因素:①物體的質量;②物體運動的速度。物體的質量越大,運動速度越大,物體具有的動能就越大。

        (3)單位:焦耳(J)。

        3、重力勢能

        (1)定義:物體由于被舉高而具有的能,叫做重力勢能。

        (2)影響重力勢能大小的因素:①物體的質量;②物體被舉高的高度。物體的質量越大,被舉得越高,具有的重力勢能就越大。

        (3)單位:焦耳(J)

        4、彈性勢能

        (1)定義:物體由于發生彈性形變而具有的能,叫做彈性勢能。

        (2)單位:焦耳(J)。

        (3)影響彈性勢能大小的因素:①物體發生彈性形變的程度。物體的彈性形變程度越大,具有的彈性勢能就越大。

        七、機械能及其轉化

        1、機械能

        (1)定義:動能和勢能統稱為機械能。機械能是最常見的一種形式的能量。

        (2)單位:J。

        (3)影響機械能大小的因素:

        ①動能的大小;②重力勢能的大小;③彈性勢能的大小。

        2、動能和勢能的轉化

        (1)在一定的條件下,動能和勢能可以互相轉化。

        (2)在分析動能和勢能轉化的實例時,首先要明確研究對象是在哪一個過程中,再分析物體質量、運動速度、高度、彈性形變程度的變化情況,從而確定能的變化和轉化情況。

        物理功的知識點總結 篇3

        一、電功

        1、定義:電流所做的功。

        2、電流做功的實質:電流做功的過程是電能轉化為其它形式的能的過程,電功是電能轉化的量度。電功是過程量,電流做功時,總伴隨著能量狀態的變化。電流通過用電器所做的功的數值與該用電器此時消耗的電能數值完全相同。

        3、電功的公式及其變換式:W=UIt(變換式W=U2/Rt,W=I2Rt),即電流在某段電流上所做的功,等于這段電路兩端的電壓、電路中的電流和通電時間的乘積。

        4、電功的單位;焦耳(J)、千瓦時(kwh)

        5、電功測量:電能表是測量電功的儀表。

        二、電功率

        1、定義及意義:電流在單位時間內所做的功叫電功率。電流做功不僅有大小而且有快慢之分。用電器的功率表示做功的快慢。電功率大的用電器只能說明用電器電流做功快,并不表示電流做功的多少。

        2、公式:P=W/t=UIt=UI,該公式適用于任何電器。

        3、單位:瓦特(W),千瓦(kw)

        4、額定電壓與額定功率:額定電壓是用電器正常工作時的電壓,額定功率是用電器在額定電壓下的功率。

        5、測小燈泡的電功率:(1)實驗原理;(2)實驗電路圖;(3)實驗步驟;(4)數據處理。

        三、焦耳定律

        1、焦耳定律:電流通過導體產生的熱量跟電流的二次方成正比,跟導體的電阻成正比,跟通電時間成正比。

        2、焦耳定律的數學表達式:Q=I2Rt

        四、熟記電學中基本量的規律和特點,進行電功、電功率和電熱的計算

        物理量(符號)公式單位(符號)串聯電路特點并聯電路特點

        電功(W)

        電功率(P)

        電熱(Q)

        物理學習方法有哪些

        1、重視定義和公式

        初中生要想學好物理一定要重視定義和公式。在學習物理時,我們經常用到的有很多公式,有些公式表面沒有什么聯系,但是內在是有一些聯系的,如果我們經常進行公式的推導,找出這些公式的內在聯系,那么我們在做題時就會非常的順手。

        2、重視知識點之間的聯系

        初中生學好物理的方法之一就是重視知識點之間的聯系,相比其他學科,物理各個知識間的聯系性更強,考試卷子試題非常綜合,即在同一道題中會考察到多個考點。比如,很多學生在學習電功率這部分內容時總覺得很難,這是因為電功率的很多問題,需要與歐姆定律結合起來使用,還需要把不同的電路狀態分析清楚,也就是說電路到底是串聯還是并聯,因此要重視物理知識點之間的聯系。

        3、學會總結和積累

        要想學好物理一定要學會總結和積累。物理是一門積累的科目,要善于從錯誤中吸取經驗。也要積累平時做題的經驗,一層一層地積累之后,相信物理對你而言并不難。其實物理有許多解題的技巧,一般的輔導書上都會有,你也可以自己找出技巧,掌握了這些方法你將更進一步。

        4、重視畫圖和識圖

        學習物理離不開圖形,從運用力學知識的機械設計到運用電磁學知識的復雜電路設計,都是主要依靠“圖形語言”來表述的。知識的條理化,分析解決問題的思路等問題,用通常意義上的語言或文字表達都是有局限性和低效率的。所以,按照科學的方法動手畫圖是學習物理的重要方法,所以初中生要想學好物理,一定要會畫圖和識圖。

        熱現象及物態變化知識點

        1、溫度:是指物體的冷熱程度。測量的工具是溫度計,溫度計是根據液體的熱脹冷縮的原理制成的。

        2、攝氏溫度(℃):單位是攝氏度。1攝氏度的規定:把冰水混合物溫度規定為0度,把一標準大氣壓下沸水的溫度規定為100度,在0度和100度之間分成100等分,每一等分為1℃。

        3、固體、液體、氣體是物質存在的三種狀態。

        4、熔化:物質從固態變成液態的過程叫熔化。要吸熱。

        5、凝固:物質從液態變成固態的過程叫凝固。要放熱。

        6、熔點和凝固點:晶體熔化時保持不變的溫度叫熔點;。晶體凝固時保持不變的溫度叫凝固點。晶體的熔點和凝固點相同。

        7、晶體和非晶體的重要區別:晶體都有一定的熔化溫度(即熔點),而非晶體沒有熔點。

        8、汽化:物質從液態變為氣態的過程叫汽化,汽化的方式有蒸發和沸騰。都要吸熱。

        蒸發:是在任何溫度下,且只在液體表面發生的,緩慢的汽化現象。

        沸騰:是在一定溫度(沸點)下,在液體內部和表面同時發生的劇烈的汽化現象。液體沸騰時要吸熱,但溫度保持不變,這個溫度叫沸點。

        9、影響液體蒸發快慢的因素:(1)液體溫度(2)液體表面積(3)液面上方空氣流動快慢。

        10、液化:物質從氣態變成液態的過程叫液化,液化要放熱。使氣體液化的方法有:降低溫度和壓縮體積。(液化現象如:“白氣”、霧、等)

        11、升華和凝華:物質從固態直接變成氣態叫升華,要吸熱(例如:樟腦丸變小,冬天結冰的衣服干了);而物質從氣態直接變成固態叫凝華,要放熱(例如:霜、冰花、霧凇)。

        物理功的知識點總結 篇4

        1.功:W=Fscsα(定義式){W:功(),F:恒力(N),s:位移(),α:F、s間的夾角}

        2.重力做功:Wab=ghab {:物體的質量,g=9.8/s2≈10/s2,hab:a與b高度差(hab=ha-hb)}

        3.電場力做功:Wab=qUab {q:電量(C),Uab:a與b之間電勢差(V)即Uab=φa-φb}

        4.電功:W=UIt(普適式) {U:電壓(V),I:電流(A),t:通電時間(s)}

        5.功率:P=W/t(定義式) {P:功率[瓦(W)],W:t時間內所做的功(),t:做功所用時間(s)}

        6.汽車牽引力的功率:P=Fv;P平=Fv平 {P:瞬時功率,P平:平均功率}

        7.汽車以恒定功率啟動、以恒定加速度啟動、汽車最大行駛速度(vax=P額/f)

        8.電功率:P=UI(普適式) {U:電路電壓(V),I:電路電流(A)}

        9.焦耳定律:Q=I2Rt {Q:電熱(),I:電流強度(A),R:電阻值(Ω),t:通電時間(s)}

        10.純電阻電路中I=U/R;P=UI=U2/R=I2R;Q=W=UIt=U2t/R=I2Rt

        11.動能:E=v2/2 {E:動能(),:物體質量(g),v:物體瞬時速度(/s)}

        12.重力勢能:EP=gh {EP :重力勢能(),g:重力加速度,h:豎直高度()(從零勢能面起)}

        13.電勢能:EA=qφA {EA:帶電體在A點的電勢能(),q:電量(C),φA:A點的電勢(V)(從零勢能面起)}

        14.動能定理(對物體做正功,物體的動能增加):

        W合=vt2/2-v2/2或W合=ΔE

        {W合:外力對物體做的總功,ΔE:動能變化ΔE=(vt2/2-v2/2)}

        15.機械能守恒定律:ΔE=0或E1+EP1=E2+EP2也可以是v12/2+gh1=v22/2+gh2

        16.重力做功與重力勢能的變化(重力做功等于物體重力勢能增量的負值)WG=-ΔEP

        物理功的知識點總結 篇5

        物理功的知識點

        “能”是描述物質(或系統)運動狀態的一個物理量,是物質運動的一種量度。任何物質都離能量,在自然界中物質的運動多種多樣,對于各種不同的運動形式,有各種不同形式的能量。自然界中主要有機械能、熱能、光能、電磁能和原子能等。各種不同形式的能可以相互轉化,在轉化過程中能總量不變。

        理解功的公式

        功的公式W=Flcosα只適用于大小和方向均不變的恒力做功,公式中的l是指力的作用點的位移,α指力的方向和位移方向的夾角。W可正可負,從公式容易看出,W的正負完全取決于的cosα正負,也就是α的大小。

        公式W=Flcosα,可以理解為功W等于力在位移方向上的分量Fcosα與位移l的乘積,也可以理解為功W等于力F和位移在力的方向上的分量lcosα的乘積。可以看出,某個力對物體所做的功只跟這個力、力的作用點的位移以及力與位移間的夾角有關,而跟物體是否還受到其他力的作用無關,跟物體的運動狀態也無關。

        正功與負功

        功是標量,只有大小,沒有方向,但功有正負。功的正值與負值不是代表不同的方向,也不表示功的大小,而表示所做功的性質,反映力對物體產生位移所起的作用,反映不同的做功效果。在物體發生位移的過程中,各個力的作用不同。對這個物體發生位移起推動作用的力(即動力)做正功;反之,對物體產生位移起阻礙作用的力(即阻力)做負功,也就是這個物體克服阻力做功。

        如何計算幾個力的總功

        計算幾個力的總功,通常有以下兩種不同的處理方法:

        1、幾個力的總功等于各個力所做功的代數和。

        2、幾個力的總功等于這幾個力的合力的功。

        如何計算變力的功

        計算變力的功常見的有以下幾種方法:

        1、轉換研究對象求解,通過轉換研究對象的方法,將變力所做的功轉化為恒力做功問題處理。

        2、運用累積思想求解,把物體通過各個小段所做的功累加在一起,就等于變力在整個過程中所做的功。

        3、應用動能定理求解,把求變力的功轉換為求物體動能的變化處理。

        區分額定功率與實際功率、平均功率與瞬時功率

        額定功率是指機器正常工作時的輸出功率,實際功率是指機器實際工作時的輸出功率。實際功率一般總小于或等于額定功率。如果機器長時間在大于額定功率下工作,機器就會損壞。

        平均功率對應的是一段時間或一個過程,并且同一物體在不同的時間段的平均功率一般不等,講平均功率必須講清是做功的物體在哪一段時間內或哪一個過程中的平均功率。瞬時功率對應的是某一時刻或某一位置,講瞬時功率必須講清是做功的物體在哪個時刻或哪個位置的瞬時功率。根據公式計算出的功率是物體在時間t內的平均功率。對于公式P=Fvcosα,當v表示平均速度時,P為相應時間段內的平均功率。當v表示瞬時速度時,P為相應時刻的瞬時功率。平均功率只能粗略地描述做功的快慢,要精確地描述做功的快慢,必須用瞬時功率。

        汽車牽引力與速度的關系

        當汽車在某一恒定的輸出功率下行駛時,由P=Fv知,即速度越大,牽引力越小。反之,要使汽車獲得較大的牽引力,就必須減小速度。我們看到汽車上坡時,常改用慢速檔(改變齒輪傳速的齒輪數比),就是這個原因。

        物理功學習方法

        興趣是思維的動力之一,興趣是一種強大而持久的學習動機,興趣是學好物理的潛在動機。從學生的角度看,培養興趣的途徑有很多:應該注意的是,物理學與日常生活、生產、現代科學技術有著密切的聯系,密切的聯系在一起。在我們身邊有很多物理現象,運用了很多物理知識,如:說話時,聲帶在空氣中振動形成聲波,聲波傳到耳朵,引起耳膜振動,產生聽覺;當飲用沸水、飲水、墨水筆、大氣壓時有所幫助;行走時,腳與地之間的靜態摩擦有所幫助。將雜貨從米中移除,用浮力知識,用直筷子斜入水中,看上去就像筷子在水中彎曲、閃電形成等。在實踐中有意識地與物理知識相聯系,并將物理知識應用于實踐,這樣我們就可以清楚地表明,物理與我們有著密切的聯系,因此它是有用的。能極大地激發人們學習物理的興趣。從教師的角度看:通過生動的學生熟悉實例,視覺實驗,組織學生進行實驗操作,引入物理概念和規律,使學生感受到物理與日常生活密切相關;本文根據教材的內容,向學生介紹了物理學的歷史和進步,以及物理學在現代化建設中的廣泛應用,使學生能夠看到物理學的應用,明確今天的學習是為了明天的應用。根據教材內容,選擇學生介紹中外物理學家探索物理世界的生動物理典故、軼事和神秘故事,并根據教學需要和學生智力發展水平,提出了一些有趣的思考問題。教師從這些方面,也可以使學生被動地對物理感興趣,激發學生學習物理的熱情。

        物理功學習技巧

        步驟1、模型歸類

        做過一定量的物理題目之后,會發現很多題目其實思考方法是一樣的,我們需要按物理模型進行分類,用一套方法解一類題目。例如宏觀的行星運動和微觀的電荷在磁場中的偏轉都屬于勻速圓周運動,關鍵都是找出什么力_了向心力;此外還有杠桿類的題目,要想象出力矩平衡的特殊情況,還有關于汽車啟動問題的考慮方法其實同樣適用于起重機吊重物等等。物理不需要做很多題目,能夠判斷出物理模型,將方法對號入座,就已經成功了一半。

        步驟2、解題規范

        高考越來越重視解題規范,體現在物理學科中就是文字說明。解一道題不是列出公式,得出答案就可以的,必須標明步驟,說明用的是什么定理,為什么能用這個定理,有時還需要說明物體在特殊時刻的特殊狀態。這樣既讓老師一目了然,又有利于理清自己的思路,還方便檢查,最重要的是能幫助我們在分步驟評分的評分標準中少丟幾分。

        步驟3、大膽猜想

        物理題目常常是假想出的理想情況,幾乎都可以用我們學過的知識來解釋,所以當看到一道題目的背景很陌生時,就像今年高考物理的壓軸題,不要慌了手腳。在最后的20分鐘左右的時間里要保持沉著冷靜,根據給出的物理量和物理關系,把有關的公式都列出來,大膽地猜想磁場的勢能與重力場的勢能是怎樣復合的,取最值的情況是怎樣的,充分利用圖像_的變化規律和數據,在沒有完全理解題目的情況下多得幾分是完全有可能的。

        物理功的知識點總結 篇6

        一、功

        做功的兩個必要因素:作用在物體上的力,物體在力的方向上移動的距離

        功的計算:力與力的方向上移動的距離的乘積。W=FS。

        單位:焦耳(J)1J=1Nom

        功的原理:使用機械時人們所做的功,都不會少于不用機械時所做的功。即:使用任何機械都不省功。

        二、機械效率

        有用功:為實現人們的目的,對人們有用,無論采用什么辦法都必須做的功。

        額外功:對人們沒用,不得不做的功(通常克服機械的重力和機件之間的摩擦做的功)。

        總功:有用功和額外功的總和。

        計算公式:

        機械效率小于1;因為有用功總小于總功。

        三、功率

        功率(P):單位時間(t)里完成的功(W),叫功率。

        計算公式:單位:P→瓦特(W)

        推導公式:P=F υ。(速度的單位要用m)

        四、動能和勢能

        能量(E):一個物體能夠做功,這個物體就具有能(能量)。能做的功越多,能量就越大。

        動能(Ek):物體由于運動而具有的能叫動能。

        質量相同的物體,運動速度越大,它的動能就越大;運動速度相同的物體,質量越大,它的動能就越大;其中,速度對物體

        的動能影響較大。

        注:對車速限制,防止動能太大。

        勢能(Ep):重力勢能和彈性勢能統稱為勢能。

        重力勢能:物體由于被舉高而具有的能。

        質量相同的物體,高度越高,重力勢能越大;高度相同的物體,質量越大,重力勢能越大。

        彈性勢能:物體由于發生彈性形變而具的能。

        物體的彈性形變越大,它的彈性勢能就越大。

        五、機械能及其轉化

        機械能:動能和勢能的統稱。(機械能=動能+勢能)單位是:J

        動能和勢能之間可以互相轉化的。方式有:動能和重力勢能之間可相互轉化;動能和彈性勢能之間可相互轉化。

        機械能守恒:只有動能和勢能的相互住轉化,機械能的總和保持不變。

        人造地球衛星繞地球轉動,機械能守恒;近地點動能,重力勢能最小;遠地點重力勢能,動能最小。近地點向遠地

        點運動,動能轉化為重力勢能。

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