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文档简介

用牛顿运动定律解决问题(二),一、观察:用测力计测物体的重力,二、概念,观察结果:当物体处于静止或匀速直线运动状态时,测力计的读数等于物体的重力;当物体做竖直向上的加速运动时,测力计的读数大于物体的重力;当物体做竖直向下的加速运动时,测力计的读数小于物体的重力。,1.超重:对悬挂物的拉力大于悬挂物的重力(或对支持物的压力大于支持物的重力)的现象,称为超重现象。,用牛顿运动定律解决问题(二),二、概念,1.超重:对悬挂物的拉力大于悬挂物的重力(或对支持物的压力大于支持物的重力)的现象,称为超重现象。,2.失重:对悬挂物的拉力小于悬挂物的重力(或对支持物的压力小于支持物的重力)的现象,称为失重现象。,三、应用牛顿运动定律探究超重和失重的本质,超重和失重,3.完全失重:对悬挂物的拉力等于零(或对支持物的压力等于零)的现象,称为完全失重现象。,用牛顿运动定律解决问题(二)超重和失重,三、应用牛顿运动定律探究超重和失重的本质,结论1:当物体的加速度方向竖直向上时,物体处于超重状态;当物体的加速度方向竖直向下时,物体处于失重状态;当物体的加速度方向竖直向下,且等于g时,物体处于完全失重状态。,用牛顿运动定律解决问题(二)超重和失重,三、应用牛顿运动定律探究超重和失重的本质,思考1:当物体处于静止或匀速直线运动状态时,它处于超重状态还是失重状态?,思考2:物体处于超重状态还是失重状态,跟物体的速度方向是否有关?,思考3:物体处于超重状态时,物体所受的地球引力是否比原来要大?物体处于失重状态时,物体所受的地球引力是否比原来要小?,用牛顿运动定律解决问题(二)超重和失重,三、应用牛顿运动定律探究超重和失重的本质,例:一个质量为70kg的人乘电梯下楼。求当电梯以3m/s2的加速度匀减速下降时,他对电梯地板的压力。(g取10m/s2),思考:当物体处于超重或失重状态时,它们内部的受力情况如何?,结论2:当物体处于静止或匀速直线运动状态时,物体内各部分受到的弹力等于各部分的引力;当物体处于超重状态时,物体内各部分受到的弹力大于各部分的引力;当物体处于失重状态时,物体内各部分受到的弹力小于各部分的引力;当物体处于完全失重状态时,物体内各部分受到的弹力为零。,用牛顿运动定律解决问题(二)超重和失重,三、应用牛顿运动定律探究超重和失重的本质,实验验证:,用牛顿运动定律解决问题(二)超重和失重,三、应用牛顿运动定律探究超重和失重的本质,结论:超重和失重的本质1.当物体的加速度方向竖直向上时,物体处于超重状态;当物体的加速度方向竖直向下时,物体处于失重状态;当物体的加速度方向竖直向下,且等于g时,物体处于完全失重状态。2.当物体处于静止或匀速直线运动状态时,物体内各部分受到的弹力等于各部分的引力;当物体处于超重状态时,物体内各部分受到的弹力大于各部分的引力;当物体处于失重状态时,物体内各部分受到的弹力小于各部分的引力;当物体处于完全失重状态时,物体内各部分受到的弹力为零。,用牛顿运动定律解决问题(二)超重和失重,四、应用超重和失重的本质解决问题,(1)如图,两个条形磁铁放在平板AB上,静止不动。现将AB突然竖直向下平移,并使之停在AB处,发现两个条形磁铁碰在一起。如果将AB从原位置突然竖直向上平移,并使之停在A”B”处,发现两个条形磁铁也碰在一起。试定性解释上述现象。,用牛顿运动定律解决问题(二)超重和失重,四、应用超重和失重的本质解决问题,(2)如图,小球B刚好放在真空容器A内。将它们以某一初速度竖直向上抛出。若不计空气阻力,上升过程中,A和B之间有相互作用的压力吗?若有,方向如何?若计空气阻力,上升过程中,A和B之间有相互作用的压力吗?若有,方向如何?,用牛顿运动定律解决问题(二)超重和失重,课堂小结:1.物体处于完全失重状态时,并没有失去重力,其所受重力不变。物体处于超重、失重或完全失重状态时,其所受的重力均不变。,2.超重和失重的本质:(1)当物体的加速度方向竖直向上时,物体处于超重状态;当物体的加速度方向竖直向下时,物体处于失重状态;当物体的加速度方向竖直向下,且等于g时,物体处于完全失重状态。(2)当物体处于静止或匀速直线运动状态时,物体内各部分受到的压力等于各部分的重力;当物体处于超重状态时,物体内各部分受到的压力大于各部分的重力;当物体处于失重状态时,物体内各部分的压力小于各部分的重力;当物体处于完全失重状态时,物体内部的压力为零。,用牛顿运动定律解决问题(二)超重和失重,作业:1.某人站在体重计上。当他下蹲、起立时,体重计的读数如何变化?画出此人的受力和运动分析图。,2.在饮料瓶的下方戳一个小孔。在瓶中灌满水。手持饮料瓶。这时,小孔中有水

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