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第4节 力的合成一般情况下物体不止受到一个力的作用,如物体在地球上会受到重力,与其它物体接触的弹力,摩擦力,或者其它的力。这些力的共同作用下,物体的运动情况可以等效为一个力的作用,那么这个力称为物体受到的合力,物体所受的那些力是分力。物体所受的各个力之间是相对独立的,这个合力的作用与那些分力的作用是等效的。由分力求合力的过程,就叫做力的合成。也是力的矢量相加的过程。前面说道,力是有作用点的。如果一个物体受到几个力的作用,这些力可能不作用于同一点,这样就会产生使物体旋转的力矩,也可能力矩平衡,不会发生转动。现在高中教材把所有与转动有关的内容都删除了,所以我们遇到的力都作用与同一个点上,称为共点力。只有共点力才能用来合成。力的合成主要遵守平行四边形定则或法则。方法是,将两个需要合成的分力作为平行四边形的两个邻边,它们所夹的对角线就是合力。这些力的作图采用力的图示方法,用箭头准确的表示出力的三要素来。也可画图后用解三角形的方法计算出来合力的大小和方向,一般用合力与其中某个已知分力的夹角表示合力的方向。F2F2F1F如果两个分力的夹角为根据余弦定理可以计算出合力F的大小为设F与F2的夹角为如果把其中一个力平移到它的对边,可以只用平行四边形的一半进行合成,这就是三角形法则。F2F2F1F如果要合成的力比较多,每合成两个后,计算合力的大小和方向,再和下一个合成,较为繁琐,计算量大,可以用正交分解法。正交分解法,首先,建立平面直角坐标系,尽量让较多地力分布在坐标轴上,然后,把所有的力投影到两个坐标轴上。投影,就是假想有一束垂直于坐标轴的平行光线照射到表示力的箭头上,其在坐标轴上的影子就是这个力在该坐标轴上的投影。如某力为F,与x轴夹角为,则在x轴上的投影为Fx=Fcos,在y轴上的投影为Fy=Fsin,将所有x轴上的力和力的投影进行合成,因为都在同一条直线上,求代数和即可。同理合成y轴所有力或者投影,然后将两个轴上的合力进行合成,也可求出合力。这种方法的好处是可以将多个力进行简便的合成,而对于后面有加速度的问题,更可以将有加速度的方向和没有加速度的方向分别合成,有利于进行计算。实验:验证力的平行四边形定则。这个实验比较简单,需要一块木板,一个橡皮筋,两条细线,两个弹簧秤,几个图钉。首先,将橡皮筋拴上两条细线,另一端用图钉固定在木板上A点,用弹簧秤勾住两条细线,成一定角度拉伸,记下弹簧秤示数F1F2和细线方向,记下绳结的位置O。,再用一个弹簧秤勾住细线,同样将绳结拉到O点,记下此时的弹簧秤示数F和细线方向。利用平行四边形定则将第一次的两个力进行合成,合成后与第二次的力进行比较,从理论上应该一致,实际上是有误差的,所以合力F和F很可能不同,F不一定在AO连线上,但F一定在。2005年第22题 (1)在“验证力的平行四边形定则”实验中,需要将橡皮条的一端固定在水平木板上,另一端系上两根细绳,细绳的另一端都有绳套(如图)。实验中需用两个弹簧秤分别勾住绳套,并互成角度地拉橡皮条。某同学认为在此过程中必须注意以下几项: A两根细绳必须等长。 B橡皮条应与两绳夹角的平分线在同一直线上。 C在使用弹簧秤时要注意使弹簧秤与木板平面平行。其中正确的是_。(填入相应的字母)答案是C其余不必要2012第16题.如图,一小球放置在木板与竖直墙面之间。设墙面对球的压力大小为N1,球对木板的压力大小为N2。以木板与墙连接点所形成的水平直线为轴,将木板从图示位置开始缓慢地转到水平位置。不计摩擦,在此过程中A.N1始终减小,N2始终增大B.N1始终减小,N2始终减小C.N1先增大后减小,N2始终减小D.N1先增大后减小,N2先减小后增大答案是B物体受重力,木板和墙壁的弹力,重力大小方向都是固定不变的,墙壁的弹力方向是水平向右的,不变,木板的弹力,
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