专题二_牛顿运动定律的综合应用_第1页
专题二_牛顿运动定律的综合应用_第2页
专题二_牛顿运动定律的综合应用_第3页
专题二_牛顿运动定律的综合应用_第4页
专题二_牛顿运动定律的综合应用_第5页
已阅读5页,还剩35页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、专题二牛顿运动定律的综合应用1.掌握超重、失重的概念,会分析超重、失 重的相关问题2学会分析临界与极值问题 3会进行力学多过程问题的分析.考点一超重与失重现象1 超重并不是重力增加了, 失重并不是重力减小了, 完全失重也不是重力完全消失了. 在发 生这些现象时,物体的重力依然存在, 且不发生变化,只是物体对支持物的压力 (或对悬挂物 的拉力)发生了变化(即“视重”发生变化)2 只要物体有向上或向下的加速度,物体就处于超重或失重状态,与物体向上运动还是向下运动无关.3.尽管物体的加速度不是在竖直方向,但只要其加速度在竖直方向上有分量,物体就会处于ma超重或失重状态.4 物体超重或失重的多少是由物

2、体的质量和竖直加速度共同决定的,其大小等于1如图1所示,升降机天花板上用轻弹簧悬挂一物体,升降机静止时弹簧伸长量为10 cm,运动时弹簧伸长量为9 cm,则升降机的运动2状态可能是(g= 10 m/s )()图1A. 以a= 1 m/s 2的加速度加速上升B. 以a= 1 m/s2的加速度加速下降C. 以a= 9 m/s2的加速度减速上升D. 以a= 9 m/s2的加速度减速下降解析 根据运动时弹簧伸长量为9 cm,小于静止时弹簧伸长量10 cm,可知升降机的加速度向下,则升降机的运动状态可能是以 a= 1 m/s 2的加速度加速下降,也可能是以a= 1 m/s的加速度减速上升,故B正确.答案

3、 B1.超重与失重的判断关于超重和失重现象,下列描述中正确的是()A. 电梯正在减速上升,在电梯中的乘客处于超重状态B. 磁悬浮列车在水平轨道上加速行驶时,列车上的乘客处于超重状态C. 荡秋千时秋千摆到最低位置时,人处于失重状态D. “神舟九号”飞船在绕地球做圆轨道运行时,飞船内的宇航员处于完全失重状态答案 D2 .超重与失重的理解与应用如图2所示是某同学站在力传感器上做下蹲一一起立的动作时记录的压力F随时间t变化的图线.由图线可知该同学 ()A.体重约为650 NB. 做了两次下蹲一一起立的动作C. 做了一次下蹲一一起立的动作,且下蹲后约 2 s起立D. 下蹲过程中先处于超重状态后处于失重状

4、态答案 AC解析做下蹲一一起立的动作时,下蹲过程中先向下加速后向下减速,因此先处于失重状态后处于超重状态,D错误;由图线可知,第一次下蹲 4 s末结束,到6 s末开始起立,所以 A、 C正确,B错误.超重和失重现象判断的“三”技巧(1)从受力的角度判断,当物体所受向上的拉力(或支持力)大于重力时,物体处于超重状态,小于重力时处于失重状态,等于零时处于完全失重状态. 从加速度的角度判断,当物体具有向上的加速度时处于超重状态,具有向下的加速度时处于失重状态,向下的加速度为重力加速度时处于完全失重状态.(3)从速度变化的角度判断物体向上加速或向下减速时,超重;物体向下加速或向上减速时,失重.考点二动

5、力学中的临界极值问题临界或极值条件的标志(1) 有些题目中有“刚好”、“恰好”、“正好”等字眼,明显表明题述的过程存在着临界点;(2) 若题目中有“取值范围”、“多长时间”、“多大距离”等词语, 表明题述的过程存在着“起止点”,而这些起止点往往就对应临界状态;(3) 若题目中有“最大”、 “最小”、“至多”、“至少”等字眼,表明题述的过程存在着极值,这个极值点往往是临界点;(4)若题目要求“最终加速度”、“稳定加速度”等,即是求收尾加速度或收尾速度.2=0.4 kg的小物块,I 向上做匀加速运动,经 知斜面倾角 e = 30Vo= 2 m/s的初速度,t= 2s的时间物块由(2013 山东 2

6、2) 如图3所示,一质量m在与斜面成某一夹角的拉力F作用下,沿斜面A点运动到B点,A B之间的距离L= 10 m.已,物块与斜面之间的动摩擦因数口 =-3.重力加速度g取10 m/s 2.3图3(1) 求物块加速度的大小及到达B点时速度的大小.(2) 拉力F与斜面夹角多大时,拉力F最小?拉力F的最小值是多少?解析(1)设物块加速度的大小为a,到达B点时速度的大小为 v,由运动学公式得12L= vot + 2*t v = Vo + at 联立式,代入数据得a = 3 m/s 2v = 8 m/s(2)设物块所受支持力为FN,所受摩擦力为 Ff,拉力与斜面间的夹角为a,受力分析如图所示,由牛顿第二

7、定律得eosa+fsin3a = 23si n(603Feos a mgsin 9 Ff = maFsin a + FN mgeos 9 = 0 又Ff = 口 F N联立式得F= mg sin 9+ 口 eos 9+ meos a+ 口 sin a由数学知识得由式可知对应最小 F的夹角a = 30 联立式,代入数据得F的最小值为13 J3Fmi n=厂 N52答案 (1)3 m/s 8 m/s (2)303.动力学中的临界问题如图4所示,物体A叠放在物体B上,B置于光滑水平面上, A B 质量分别为RA= 6 kg、nB= 2 kg , A B之间的动摩擦因数 口= 0.2,开始时F= 10

8、 N,此后 逐渐增大,在增大到 45 N的过程中,则()A. 当拉力Fao 所以小球离开斜面(如图所示)向右加速运动所以 FT= ma 2+ mg 2 2.83 N , FN= 0动力学中的“四种”典型临界条件(1) 接触与脱离的临界条件:两物体相接触或脱离,临界条件是:弹力FN= 0.(2) 相对滑动的临界条件: 两物体相接触且处于相对静止时,常存在着静摩擦力, 则相对滑动的临界条件是:静摩擦力达到最大值.(3) 绳子断裂与松驰的临界条件:绳子所能承受的张力是有限度的,绳子断与不断的临界条件是绳中张力等于它所能承受的最大张力,绳子松驰的临界条件是:FT= 0.(4) 加速度变化时,速度达到最

9、值的临界条件:当加速度变为零时.考点三“传送带模型”问题两类传送带模型(1)水平传送带问题:求解的关键在于对物体所受的摩擦力进行正确的分析判断.判断摩擦力时要注意比较物体的运动速度与传送带的速度,也就是分析物体在运动位移x(对地)的过程 中速度是否和传送带速度相等物体的速度与传送带速度相等的时刻就是物体所受摩擦力发 生突变的时刻.(2)倾斜传送带问题:求解的关键在于认真分析物体与传送带的相对运动情况,从而确定其是否受到滑动摩擦力作用如果受到滑动摩擦力作用应进一步确定其大小和方向,然后根据物 体的受力情况确定物体的运动情况.当物体速度与传送带速度相等时,物体所受的摩擦力有 可能发生突变.3如图6

10、所示为某工厂的货物传送装置,倾斜运输带AB(与水平面成 a = 37角)与一斜面BQ与水平面成0 = 30角)平滑连接,B点 到C点的距离为L= 0.6 m,运输带运行速度恒为vo= 5 m/s , A点到B点的距离为x= 4.5 m ,现将一质量为 m= 0.4 kg的小物体轻轻放于 A点,物体恰好能到达最高点C点,已知物体与斜面间的动摩擦因数口戶”,求:(g= 10 m/s2, sin 37 = 0.6 , cos 37 = 0.8,空气阻力不计)图6(1) 小物体运动到B点时的速度v的大小;(2) 小物体与运输带间的动摩擦因数口 ;(3) 小物体从A点运动到C点所经历的时间t.解析(1)

11、设小物体在斜面上的加速度为ai,运动到B点时的速度为v,由牛顿第二定律得mgsin0 +(1 imgcos 0 = ma由运动学公式知 V = 2aiL,联立解得v= 3 m/s.(2) 因为vvo,所以小物体在运输带上一直做匀加速运动,设加速度为a2,则由牛顿第二定律知 i mgpos a mgsin a = ma27又因为v = 2a2x,联立解得i =.8vv(3) 小物体从A点运动到B点所经历时间ti = 一,从B点运动到C点经历时间t2= a2a1联立并代入数据得小物体从A点运动到C点所经历的时间t = t1 +12= 3.4 s.“亠7答案 (1)3 m/s (2)(3)3.4 s

12、85.水平传送带模型如图7所示,水平传送带 A B两端相距s = 3.5 m,物体与传送带间的 动摩擦因数 口 = 0.1,物体滑上传送带 A端的瞬时速度VA= 4 m/s,到达B端的瞬时速度设为 VB.下列说法中正确的是()图7A. 若传送带不动,VB= 3 m/sB. 若传送带逆时针匀速转动,VB一定等于3 m/sC. 若传送带顺时针匀速转动,VB一定等于3 m/sD. 若传送带顺时针匀速转动,有可能等于3 m/s答案 ABD解析 当传送带不动时,物体从 A到B做匀减速运动,a= (ig = 1 m/s2,由2 口 gs= vA vB得,VB= 3 m/s ;当传送带逆时针转动时,物体相对

13、传送带运动方向不变,物体以相同的加速度一直减速至B, VB= 3 m/s ;当传送带顺时针匀速转动时,传送带的速度不同,物体滑上传送带后的运动情况不同.有下面的五种可能:匀速;一直减速;先减速后匀速;一直加速;先加速后匀速.所以本题正确选项为A、B、D.6 .倾斜传送带模型如图8所示,倾角为37,长为I = 16 m的传送带,转动速度为 V = 10 m/s,动摩擦因数(1 = 0.5,在传送带顶端 A处无初速度地释放一个质量为 m= 0.5 kg的物体.已 知 sin 37 = 0.6 , cos 37 = 0.8 , g= 10 m/s 2.求:a1,由牛顿第二定律得则有mn 37+ i

14、mgpos 37 m2=10 m/s图8(1) 传送带顺时针转动时,物体从顶端A滑到底端B的时间;(2) 传送带逆时针转动时,物体从顶端A滑到底端B的时间.答案 (1)4 s (2)2 s解析(1)传送带顺时针转动时,物体相对传送带向下运动,则物体所受滑动摩擦力沿斜面向上,又口 in 37 + i mg)os 37 = ma设当物体运动速度等于传送带转动速度时经历的时间为t1,位移为X1,则有v 101 211 = s = 1 s , X1= ad 1 = 5 m i mgpos 37 ,则下一时刻物体相对传送带向下运动,受到沿传送带向上的滑动摩擦力一一摩擦力发生突变设当物体下滑速度 大于传送

15、带转动速度时物体的加速度为比,则m(sin 37 i mgos 37 _2a2= 2 m/smX2= l X1 = 11 m1 2 2又因为X2 = vt 2+ 2玄2七2,则有10t2+ t2= 11解得:t 2= 1 S(t2 = 11 S 舍去)所以 t 总=t 1 + t 2= 2 S.考点四“滑块一木板模型”问题1 .问题的特点滑块一木板类问题涉及两个物体,并且物体间存在相对滑动.2 常见的两种位移关系滑块从木板的一端运动到另一端的过程中,若滑块和木板向同一方向运动,则滑块的位移和 木板的位移之差等于木板的长度;若滑块和木板向相反方向运动,则滑块的位移和木板的位 移之和等于木板的长度

16、.3 解题方法此类问题涉及两个物体、多个运动过程,并且物体间还存在相对运动,所以应准确求出各物体在各个运动过程中的加速度 (注意两过程的连接处加速度可能突变),找出物体之间的位移(路程)关系或速度关系是解题的突破口 求解中应注意联系两个过程的纽带,每一个过程的 末速度是下一个过程的初速度.4(2013 江苏 14)如图9所示,将小砝码置于桌面上的薄纸板上,用水平向右的拉力将纸板迅速抽出,砝码的移动很小,几乎观察不到,这就是大家熟悉的惯性演示实验.若砝码和纸板的质量分别为m和m,各接触面间的动摩擦因数均为 口 .重力加速度为g.图9(1) 当纸板相对砝码运动时,求纸板所受摩擦力的大小;(2) 要

17、使纸板相对砝码运动,求所需拉力的大小;(3) 本实验中,m= 0.5 kg , m= 0.1 kg , 口= 0.2,砝码与纸板左端的距离d= 0.1 m,取g2=10 m/s .若砝码移动的距离超过I = 0.002 m,人眼就能感知为确保实验成功,纸板所需的拉力至少多大?解析 砝码对纸板的摩擦力f1 = 口mg桌面对纸板的摩擦力f2= 口(m+ m)g,纸板所受的摩擦力 f = f 1 + f2 =口(2m+ m)g. 设砝码的加速度为 ai,纸板的加速度为a2,则有:fi = miai, F- f 1- f 2= ma?,发生相对运动的条件ai 2讥mi+ mi)g.1212 纸板抽出前

18、,砝码运动距离xi = 2ait1.纸板运动距离xi + d= 2&2江纸板抽出后,砝码在桌一一i 2面上运动距离 X2= qa3t 2, l = xi + X2且ai = a3, ait i = a3t 2,联立以上各式解得dF= 2 口 mi+ i + p m g,代入数据求得 F= 22.4 N.答案 (i) 口 (2 m+ m2) g (2) F2 口 ( mi+ m2)g (3) 22.4 N递进题组7.滑块一木板模型质量为mo= 20 kg、长为L= 5 m的木板放在水平面上,木板与水平面 间的动摩擦因数为 口 i= 0.15.将质量m= 10 kg的小木块(可视为质点),以v=

19、4 m/s的速度 从木板的左端水平抛射到木板上(如图10所示),小木块与2木板面间的动摩擦因数为口 2= 0.4(最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g= 10 m/s ) 则以下判断中正确的是()图10A. 木板一定静止不动,小木块不能滑出木板B. 木板一定静止不动,小木块能滑出木板C. 木板一定向右滑动,小木块不能滑出木板D. 木板一定向右滑动,小木块能滑出木板答案 A8.滑块一木板模型如图11所示,质量M= 8 kg的小车放在水平光滑的平面上,在小车左端加一水平推力 F= 8 N.当小车向右运动的速度达到1.5 m/s时,在小车前端轻轻地放上一个大小不计、质量为n= 2 kg的小物块,小物块与小

20、车间的动摩擦因数(1 = 0.2,小车足够长.求:(取 g= 10 m/s 2)图11(1) 放上小物块后,小物块及小车的加速度各为多大;(2) 经多长时间两者达到相同的速度;(3) 从小物块放在小车上开始,经过t = 1.5 s小物块通过的位移大小为多少.答案见解析解析(1)小物块的加速度 am= (ig= 2 m/s 2小车的加速度才匕严o.5毗(2)由:ant = Vo + a4得 t = 1 s1 2在开始1 s内小物块的位移:X1 = ?ant = 1 m最大速度:v= avt = 2 m/sF2在接下来的0.5 s内小物块与小车相对静止,一起做匀加速运动且加速度:a= 0.8 m/

21、s2M+ m1 2这 0.5 s 内的位移:X2= vt 1 + at1= 1.1 m 通过的总位移 x= X1 + X2= 2.1 m.“滑块一木板模型”的分析技巧(1)分析滑块和木板的受力情况,根据牛顿第二定律分别求出滑块和木板的加速度.(2)对滑块和木板进行运动情况分析,找出滑块和木板之间的位移关系或速度关系,建立方 程特别注意滑块和木板的位移都是相对地面的位移.高考模拟明确考向1 (2014 北京理综 18)应用物理知识分析生活中的常见现象,可以使物理学习更加有趣和深入例如平伸手掌托起物体,由静止开始竖直向上运动,直至将物体抛出.对此现象分析 正确的是()A. 手托物体向上运动的过程中

22、,物体始终处于超重状态B. 手托物体向上运动的过程中,物体始终处于失重状态C. 在物体离开手的瞬间,物体的加速度大于重力加速度D. 在物体离开手的瞬间,手的加速度大于重力加速度 答案 D 解析 手托物体抛出的过程,必有一段加速过程,其后可以减速,可以匀速,当手和物体匀速运动时,物体既不超重也不失重;当手和物体减速运动时,物体处于失重状态,选项A错误;物体从静止到运动,必有一段加速过程,此过程物体处于超重状态,选项B错误;当物体离开手的瞬间,物体只受重力,此时物体的加速度等于重力加速度,选项C错误;手和物体分离之前速度相同, 分离之后手速度的变化量比物体速度的变化量大,物体离开手的瞬间,手的加速

23、度大于重力加速度,所以选项D正确.2.(2014 四川 7)如图12所示,水平传送带以速度V1匀速运动,小物体 P、Q由通过定滑V2, P与定滑轮间的绳水平,正确描述小物体 P速度随时间轮且不可伸长的轻绳相连,t = 0时刻P在传送带左端具有速度 t = to时刻P离开传送带.不计定滑轮质量和摩擦, 绳足够长. 变化的图象可能是()图12FT Lt mg 一m ,故C正确,A D错误.答案 BC 解析 若viV2,且P受到的滑动摩擦力大于 Q的重力,则可能先向右匀加速, 加速至vi后随传送带一起向右匀速,此过程如图B所示,故B正确若ViV2,且P受到的滑动摩擦力小于Q的重力,此时P一直向右减速

24、,减速到零后反向加速若V2vi, P受到的滑动摩擦力向左,开始时加速度ai= FT+卩mg当减速至速度为 vi时,摩擦力反向,若有 FT 口 mg此后加速度3. (2014 江苏 8)如图13所示,A B两物块的质量分别为 2m和 m静止叠放在水平地面 1上. A B间的动摩擦因数为L , B与地面间的动摩擦因数为.最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为 g.现对A施加一水平拉力 F,则()图13A.当F3 口 mg时,A相对B滑动D.无论F为何值,B的加速度不会超过2 口 g答案 BCD解析 当0F扌口 mg时,A、B皆静止;当号口 mgF3 口 mg时,A相对B向右做加速运动,B相对地面

25、也向35F2 口 mg 1右加速,选项A错误,选项C正确.当F= 2 口 mg时,A与B共同的加速度 a=3 =3 口 g,2 2311131113 3选项B正确.F较大时,取物块 B为研究对象,物块 B的加速度最大为口 g,选项D正确.4.如图14所示,AB AC为不可伸长的轻绳,小球质量为m= 0.4 kg.当小车静止时,AC水平,AB与竖直方向夹角为e = 37,试求小车分别以下列加速度向右匀加速运动时,两绳上2的张力 FAC、FAB分别为多少.取 g= 10 m/s , sin 37 = 0.6 , cos 37 = 0.8.图142(1)a1 = 5 m/s ;2 a2= 10 m/

26、s .答案 (1) FAR 5 N, FAC= 1 N FAB1 = 4 2 N FAC= 0解析 设绳AC水平且拉力刚好为零时,临界加速度为ao.根据牛顿第二定律 FABsin B= ma, FABCOS 0 = mg联立两式并代入数据得ao= 7.5 m/s 22(1)当ai= 5 m/s a。,此时AC绳不能伸直,FAC= 0.AB绳与竖直方向夹角a 0 ,据牛顿第二定律 FAB sin a = ma, FAB COS a = mg联立两式并代入数据得FAB,= 4 2 N练出高分一、单项选择题1.如图1所示,将物体 A放在容器B中,以某一速度把容器 B竖直上抛,不计空气阻力,运 动过程

27、中容器 B的底面始终保持水平,下列说法正确的是()图1A. 在上升和下降过程中A对B的压力都一定为零B.上升过程中A对B的压力大于物体A受到的重力C.下降过程中A对B的压力大于物体A受到的重力D. 在上升和下降过程中A对B的压力都等于物体 A受到的重力答案 A解析 以A、B整体为研究对象,在上升和下降过程中,A、B的加速度都为重力加速度,处于完全失重状态,A对B的压力为0.故A正确.2 如图2所示,质量为M的木楔ABC静置于粗糙水平面上,在斜面顶端将一质量为 m的物体, 以一定的初速度从 A点沿平行斜面的方向推出,物体m沿斜面向下做减速运动,在减速运动过程中,下列有关说法中正确的是()图2A.

28、 地面对木楔的支持力大于 (M+ m gB. 地面对木楔的支持力小于 (M+ n)gC. 地面对木楔的支持力等于 (M+ n)gD. 地面对木楔的摩擦力为 0答案 A解析 由于物体m沿斜面向下做减速运动,则物体的加速度方向与运动方向相反,即沿斜面向上,则其沿竖直向上的方向有分量, 故系统处于超重状态, 所以可确定 A正确,B C错误; 同理可知,加速度沿水平方向的分量向右,说明地面对木楔的摩擦力方向水平向右,故D错误.3.如图3所示,足够长的传送带与水平面夹角为e,以速度V0逆时针匀速转动.在传送带的上端轻轻放置一个质量为m的小木块,小木块与传送带间的动摩擦因数口 tan e ,则图中能客观地

29、反映小木块的速度随时间变化关系的是()= 0.1 , a、b 间的距离 L= 2.5 m ,答案 D解析 小木块刚放上传送带,传送带的速度大于小木块的速度,传送带给小木块一沿斜面向下的滑动摩擦力, 小木块由静止加速下滑;由分析得:mn 0 + 口 m妙os 0 = ma, ai= g(sin0 + 口 cos 0 );当小木块加速至与传送带速度相等时,由于口 ai,选项B错误.三、非选择题9如图9所示,为传送带传输装置示意图的一部分,传送带与水平地面的倾角e = 37, AB两端相距5.0 m,质量为 M 10 kg的物体以vo= 6.0 m/s的速度沿AB方向从A端滑上传送 带,物体与传送带

30、间的动摩擦因数处处相同,均为0.5传送带顺时针运转的速度 v= 4.0 m/s,2(g 取 10 m/s , sin 37 = 0.6 , cos 37 = 0.8)求:图9(1)物体从A点到达B点所需的时间; 若传送带顺时针运转的速度可以调节,物体从 A点到达B点的最短时间是多少?答案(1)2.2 s (2)1 s解析(1)设物体速度大于 v= 4.0 m/s时加速度大小为 a,由牛顿第二定律得Min e +Mgcos e = Mav。 v设经11速度与传送带速度相同,11 =a12 2v0 v通过的位移 X1=2a1设速度小于v时物体的加速度为 a2Mgin e i Mgcos e = Ma物体继续减速,设经 t2速度到达传送带 B点L xi = vt 2 2a2t2t =+12 = 2.2 s(2)若传送带的速度较大,物体沿AB上滑时所受摩擦力一直沿皮带向上,则所用时间最短,此种情况加速度一直为a2,L = Vot尹2七,2t = 1 s(或 t =

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论