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文档简介
1、.高一物理牛顿第二定律的应用解决动力学的两类根本问题人教实验版【本讲教育信息】一. 教学内容: 牛顿第二定律的应用解决动力学的两类根本问题知识要点:1. 进一步学习分析物体的受力情况,到达能结合物体的运动情况进展受力分析。2. 掌握应用牛顿运动定律解决问题的根本思路和方法。重点、难点解析:一牛顿第一定律内容:物体总保持静止或匀速直线运动状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止。二牛顿第三定律 1. 内容:两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等、方向相反、作用在同一直线上。 2. 理解作用力与反作用力的关系时,要注意以下几点: 1作用力与反作用力同时产生,同时消失,同时变化,无先后之分。 2作
2、用力与反作用力总是大小相等,方向相反,作用在同一直线上与物体的大小,形状,运动状态均无关系。 3作用力与反作用力分别作用在受力物体和施力物体上,其作用效果分别表达在各自的受力物体上,所以作用力与反作用力产生的效果不能抵消。作用力与反作用力能否求和? 4作用力与反作用力一定是同种性质的力。平衡力的性质呢?三牛顿第二定律1、内容:物体的加速度与物体所受合外力成正比,跟物体质量成反比,加速度方向跟合外力的方向一样。2、数学表达式:F合ma3、关于牛顿第二定律的理解:1同体性:F m a是对同一物体而言的2矢量性:物体加速度方向与所受合外力方向一致3瞬时性:物体的加速度与所受合外力具有瞬时对应关系牛顿
3、第二定律的应用一在共点力作用下物体的平衡1:平衡状态:物体处于静止或匀速直线运动状态,称物体处于平衡状态。2:平衡条件:在共点力作用下物体的平衡条件是:F合0。 其中Fx合为物体在x轴方向上所受的合外力,Fy合为物体在y轴方向上所受的合外力二处理连接体问题连接体:两个或两个以上互相联络的物体组成连接体。整体法:当两个或两个以上有互相联络的物体相对同一参考系具有一样加速度时,可选整体为研究对象。隔离法:把题目中每一物体隔离出来分别进展受力分析、列方程。当两个或两个以上的物体相对同一参考系具有一样加速度时,有些题目也可采用整体与隔离相结合的方法,一般步骤用整体法或隔离法求出加速度,然后用隔离法或整
4、体法求出未知力。三两类动力学的根本问题1. 从受力情况确定运动情况根据物体的受力情况,可由牛顿第二定律求出物体的加速度,再通过运动学的规律确定物体的运动情况。2. 从运动情况确定受力情况根据物体的运动情况,可由运动学公式求出物体的加速度,再通过牛顿第二定律确定物体所受的外力。3. 分析这两点问题的关键是抓住受力情况和运动情况的桥梁加速度。4. 求解这两类问题的思路,可由下面的框图来表示。 5. 由物体的受力情况求解物体的运动情况的一般方法和步骤1确定研究对象,对研究对象进展受力分析,并画出物体的受力图2根据力的合成与分解的方法,求出物体所受的合外力包括大小和方向3根据牛顿第二定律列方程,求出物
5、体的加速度1结合给定的物体运动的初始条件,选择运动学公式,求出所需的运动参量,并分析讨论结果是否正确合理【典型例题】题型1 物体的受力情况,求解物体的运动情况例1. 质量m4kg的物块,在一个平行于斜面向上的拉力F40N作用下,从静止开场沿斜面向上运动,如下图,斜面足够长,倾角37,物块与斜面间的动摩擦因数0.2,力F作用了5s,求物块在5s内的位移及它在5s末的速度。g10m/s2,sin370.6,cos370.8 解析:如图,建立直角坐标系,把重力mg沿x轴和y轴的方向分解Gxmgsin Gymgcosy轴 FNmgcosFFnmgcosx轴 由牛顿第二定律得FFGXma即 Fmgcos
6、mgsinmaa2.4m/s25s内的位移 xat22.45230m5s末的速度 vat2.4512m/s题型2 运动情况求物体的受力情况例2. 如下图,质量为0.5kg的物体在与程度面成300角的拉力F作用下,沿程度桌面向右做直线运动,经过0.5m的间隔 速度由0.6m/s变为0.4m/s,物体与桌面间的动摩擦因数0.1,求作用力F的大小。g10m/s2解析:对物体受力分析,建立直角坐标系如图 由vt2v022ax avt2v02/2x 0.420.62/20.5 0.2m/s2 负号表示加速度方向与速度方向相反,即方向向左。y轴方向 FN+Fsin30mg FNmgFsin300 FFNm
7、gFsin30x轴方向 由牛顿第二定律得 Fcos30Fma 即Fcos30mgFsin30ma Fma+g/cos30+sin30 0.50.2+0.110/2+0.11/2 0.44N【模拟试题】1. 以下关于力和运动关系的几种说法,正确的选项是 A. 物体所受的合外力不为零时,其速度不可能为零 B. 物体所受的合外力的方向,就是物体运动的方向 C. 物体所受的合外力与物体运动速度无直接联络 D. 物体所受的合外力不为零,那么加速度一定不为零2. 一根轻弹簧下端挂一重物,上端用手提着,使重物竖直向上做加速运动,加速度ag;从手突然停顿向上运动时起,到弹簧变为最短时止,重物加速度的大小 A.
8、 逐渐增大 B. 逐渐减小 C. 先减小后增大 D. 先增大后减小 3. 如下图,质量为ml的木块放在光滑程度面上,木块上放置一质量m2的另一木块,先后分别用程度力拉ml和m2,使两木块都能一起运动,假设两次拉动木块时,两木块间的摩擦力分别为和,那么两次拉动时,拉力之比为 A. B. C. D. 1 4. 设洒水车的牵引力不变,所受阻力与车重成正比,洒水车在平直路面上原来匀速行驶,开场洒水后,它的运动情况将是 A. 继续做匀速运动 B. 变为做匀加速运动 C. 变为做匀减速运动 D. 变为做变加速运动5. 放在光滑程度面上的物体受三个平行程度面的共点力作用而处于静止状态,F2垂直于F3,假设三
9、个力中去掉F1,物体产生的加速度为2.5ms2;假设去掉F2,物体产生的加速度为1. 5ms2;假设去掉F3,那么物体的加速度大小为 A. 1.0m/s2 B. 2.0m/s2 C. 1.5m/s2 D. 4.0m/s2 6. 静止在光滑程度面上的物体受到一个程度拉力的作用,该力随时间变化的图线如下图,那么以下说法正确的选项是 A. 物体在20s内平均速度为零 B. 物体在20s末的速度为零 C. 物体在20s末又回到出发点D. 物体在10s末的速度最大7. 一物体质量为m,受到F1、F2、.F3三个共点力作用而处于静止状态,当去掉F3后,那么物体的加速度大小是 ,方向 。8. 质量为2kg的
10、物体,静止放于程度面上,如今物体上施一程度力F,使物体开场沿程度面运动,运动10s时,将程度力减为F2,假设物体运动的速度图象如下图,那么程度力F N,物体与程度面间的动摩擦因数 。g取10ms29. 程度传送带A、B以v2m/s的速度匀速运动,如下图所示,A、B相距11m,一物体可视为质点从A点由静止释放,物体与传送带间的动摩擦因数0.2,那么物体从A 沿传送带运动到B所需的时间为 s。g10m/s210. 一位滑雪者假如以v030m/s的初速度沿直线冲上一倾角为300的山坡,从冲坡开场计时,至4s末,雪橇速度变为零。假如雪橇与人的质量为m80kg,求滑雪人受到的阻力是多少。g取10m/s211. 物体由A点沿不同光滑斜面滑下,高为h,倾角不同,求它到达底端的速率。12. 如下图,底座A上装有长0.5m的直立杆,其总质量为0.2kg,杆上套有质量为0.05kg的小环B,它与杆有摩擦。当环从座
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