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文档简介

3.7正交分解法1精选课件pptFxyOFyFx力的正交分解θ定义:把力沿着两个选定的互相垂直的方向分解正交——相互垂直的两个坐标轴2精选课件pptF1F2F3xyOF2yF1yF3yF3xF1xF2X例:三个力F1、F2与F3共同作用在O点。如图,该如何正交分解?xyOΣFxΣFyΣF3精选课件ppt目的:基本思想:正交分解法求合力,运用了“欲合先分”的策略,即为了合成而分解,降低了运算的难度,是一种重要思想方法。是化复杂的矢量运算为普通的代数运算,将力的合成化简为同向或反向或垂直方向。便于运用普通代数运算公式来解决矢量的运算。4精选课件ppt2、以力的作用点为坐标原点,恰当地建立直角坐标系,标出x轴和y轴。

步骤3、将不在坐标轴上的各力分解为沿两坐标轴方向的分力,并在图上标明。

4、将坐标轴上的力分别合成,按坐标轴规定的方向求代数和

即:Fx合=F1x+F2x+F3x+......

Fy合=F1y+F2y+F3y+......

5、最后求再求合力F的大小和方向

1、先对物体进行受力分析,画出受力示意图。注意:坐标轴方向的选择虽具有任意性,但原则是:使坐标轴与尽量多的力重合,

使需要分解的力尽量少和容易分解。5精选课件ppt例1:一个物体受到四个力的作用,已知F1=1N,方向正东;F2=2N,方向东偏北600,F3=N,方向西偏北300;F4=4N,方向东偏南600,求物体所受的合力。F1F2F3F4xyF2xF2yF3yF3xF4xF4y6003006006精选课件pptF1F2F3F4xyF2xF2yF3yF3xF4xF4y6003006007精选课件pptFy=NFx=-1/2NF=1Nxy8精选课件pptF2F1F3600600习题、如图所示,F1=F2=F3=8N,且互成600角。则这三个力的合力大小为16N,方向与F2同向。请用正交分解法加以验证?xy9精选课件ppt1.共点力:几个力作用于物体上的同一点或几个力的作用线相交于同一点,这几个力叫做共点力.2.平衡状态:一个物体在共点力的作用下,如果保持静止或者做匀速直线运动,就说这个物体处于平衡状态.3.物体平衡条件:①四边形法(三力平衡)②正交法FX=0FY=0F合=010精选课件ppt平行四边形法则:两个力求合力三角形法则:只受三个力,而且两力成直角其它的题,用正交分解法解题较快。高考受力分析考点11精选课件ppt例1:如图所示,质量为m的木块在力F作用下在水平面上做匀速运动。木块与地面间的动摩擦因数为

,则物体受到的摩擦力为()

mg(mg+Fsin)(mg-Fsin)Fcos

BD

FxyFfFNmg为了求合力进行正交分解,分解是方法,合成是目的。F2F112精选课件ppt例题2:如图,位于水平地面上的质量为m的小木块,在大小为F,方向与水平方向成α角的拉力作用下沿地面向右作匀速直线运动。求:(1)地面对物体的支持力(2)木块与地面之间的动摩擦因数αFxyOFfFNF2F1mg13精选课件pptαFxyOFfFNF2F1mg解:以木块为研究对象,受力如图,并建立坐标系由平衡条件知:①②③又由②得:由①②③有:14精选课件pptθyxO练习1:已知物体沿斜面匀速下滑,斜面与地面间的夹角为θ,求物体与斜面间的动摩擦因数。GG2G1FNFfθ思考:物体重为G,斜面倾角为θ,沿斜面向上的力F作用于物体,使物体能匀速上滑,问F应为多大?15精选课件pptGF1F2解:将重力G按如图分解F1=Gtan370F2=G/cos370GN1N2解:以球为对象由于球静止F合=0N1=Gtan370N2=G/cos370解:以球为对象建立如图坐标Fx=0N1-N2sin370=0Fy=0N2cos370-G=0xyN1N2G2.左图:θ=370光滑球重G=100N,试用三种方法,求:球对斜面、对挡板的作用力?分解法四边形法正交法16精选课件ppt正交分解物体静止或匀速运动,受力分析如下:17精选课件ppt例、G=100N,绳子OA、OB所受张力分别多大?又问:①若加大物体的重,哪根绳子先断?②如果绳子承受的张力为500N,则悬挂重物只能多大?例、如图两竖直墙水平间距为4米,墙上AB处固定一条长5米的一条细绳.光滑小滑轮下挂一个重为100N的物体,求:绳子拉力多大?18精选课件ppt例.如图,①F朝什么方向拉,BO段绳子不受力?②F朝什么方向拉,AO、BO段绳子受力相等?例.一根长为L,承受最大张力为T的绳子.用光滑小钩子挂上一个重为G的物体.绳子两自由端沿水平方向缓慢拉开,当两自由端水平间距多大时绳子断裂?19精选课件ppt练习3:如图所示,重力为500N的人通过跨过定滑轮的轻绳牵引重200N的物体,当绳与水平面成53o角时,物体静止,不计滑轮与绳的摩擦,求地面对人的支持力和摩擦力。FN=340NFf=120N20精选课件ppt《一题多变——“斜面上的物体”》θ已知:物块m=1kg,斜面体M=10kg,θ

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