牛顿第二定律特性的理解和应用_第1页
牛顿第二定律特性的理解和应用_第2页
牛顿第二定律特性的理解和应用_第3页
牛顿第二定律特性的理解和应用_第4页
牛顿第二定律特性的理解和应用_第5页
全文预览已结束

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

本文格式为Word版,下载可任意编辑——牛顿第二定律特性的理解和应用

牛顿其次定律是联系力学和运动学的桥梁,是动力学的根基和核心。在整个高中物理学中,只要涉及力与运动的问题,不管是重力、弹力、摩擦力,还是电场力和磁场力,不管是直线运动还是曲线运动,牛顿其次定律作为一个根本规律,有着其不成替代的重要性。深刻理解牛顿其次定律,研究探讨牛顿其次定律的特性和所反映的物理实质,必将对高中物理的教与学产生深远的影响。

牛顿其次定律;合外力;质量;加速度;矢量性;瞬时性;独立性

牛顿其次定律作为动力学的核心规律,表述为:物体的加速度跟物体所受的合外力成正比,跟物体的质量成反比,加速度的方向跟合外力的方向一致。它表明了物体的加速度跟物体的质量和物体受到的合外力的关系。其表达式F合=ma特别简明扼要,但内涵却特别丰富。充分理解牛顿其次定律的八个特性,有助于正确利用牛顿其次定律解决动力学问题。

1.因果性:力是产生加速度的理由,作用力是因,加速度是果。在牛顿其次定律表达时,应说成加速度和合外力成正比,不能说成合外力与加速度成正比。在实际处理问题时,要想知道物体的运动处境,那么首先对物体举行正确析受力分析。

2.矢量性:牛顿其次定律的表达式是一矢量式,它不仅定量说领略加速度和力的关系,而且在方向上明确了两者的关系,即加速度的方向由合力方向抉择,加速度方向与合外力方向严格保持一致。在实际处理问题时,经常展现两种情形:已知加速度方向确定合外力方向;已知合外力方向,确定加速度方向。

3.瞬时性:加速度和合外力存在同时产生,同时变化,同时消散,瞬时对应的关系。加速度和合外力都是状态量,对应某一时刻。瞬时力抉择瞬时加速度,当合外力为零时,物体的加速度也为零,当合外力发生突变时,与之对应的加速度也随之发生突变,当合外力最大时,物体的加速度也同时达成最大。

在高中阶段,常见轻绳和轻弹簧的对比,一般处境下,轻绳不需要形变恢复时间,其弹力可以发生突变,而轻弹簧(或橡皮绳)需要较长的形变恢复时间,在瞬时问题中,弹簧没有形变恢复时间,其弹力大小不变。

4.独立性:作用在物体上的每一个力,都能产生一个与之对应的加速度,与其它力无关。物体的加速度一般指的是合加速度,即是每一个力产生的加速度的矢量和。在处理实际问题时,一般先求物体所受各个力的合力,再求出物体的合加速度,很少有先求出各个力产生的加速度,再求出各个加速度的合加速度。

在处理受力对比繁杂的实际问题时,根据矢量的合成与分解,经常把牛顿其次定律写成两个垂直方向的分量式。由牛顿其次定律的独立性可知,物体受x方向的合外力产生的加速度ax,物体受y方向的合外力产生的加速度ay。牛顿其次定律分量式为:Fx=max;Fy=may。而在正交分解时,常有把力向加速度方向分解和把加速度向力方向分解的两种方法。

5.同体性:牛顿其次定律中展现了三个物理量,这三个物理量务必对应同一个研究对象。这个研究对象可以是单独的一个物体,也可以是几个物体组成的一个整体。对不同研究对象受力分析时,经常采用整体法和隔离法。对连接体问题,一般所求的力是内力时,应先整体法求加速度,后隔离法求力;如所求的力是外力时,应先隔离法求加速度,后整体法求力。但不管是整体法还是隔离法,在列牛顿其次定律方程时确定要留神三个物理量对应同一研究对象。

6.同一性:牛顿其次定律中的三个物理量,确定是采用同一单位制。现在常用的是国际单位制,即力的单位用“N”,质量单位用“kg”,加速度单位用“m/s2”,1N=1kg·m/s2。

由于在物理学中,更加是理论物理学中,有时需要使用厘米克秒制单位及其进展的电磁单位,所以厘米克秒制至今仍作为一种留存使用的单位制。这种单位制下,同样存在F=kma中的比例系数k=1,力的单位用“dyn(达因)”,质量单位用“g”,加速度单位用“cm/s2”,1dyn=1g·cm/s2。

7.相对性:牛顿其次定律只有在惯性参考系中才成立,反过来说,牛顿运动定律成立的参考系称为惯性参考系。所谓惯性参考系就是全体物体在这个坐标系中当不受外力时,将保持匀速直线运动或静止状态,地面和相对于地面静止或作匀速直线运动的物体可以近似看作是惯性参考系。但在研究航天器空间的运行时,务必考虑地球缓慢自转的影响,这时地心坐标系就是一个更精确的惯性系。

在非惯性系中,假设利用牛顿其次定律,务必引入一个惯性力。对于惯性力可以这样理解:当物体加速时,惯性会使物体有保持原有运动状态的倾向,若是以该物体为坐标原点,看起来就仿佛有一股方向相反的力作用在该物体上,因此称之为惯性力。惯性力是一个假想的力,实际并不存在。惯性力的大小等于物体质量乘以非惯性参考系自身的加速度a,方向与加速度方向相反。牛顿其次定律表达式修正为F+F惯=ma",式中F表示实际受到的合外力,F惯是惯性力,F惯=-ma,a"是物体相对于非惯性系的加速度。例如对于竖直方向以加速度a向上匀加速运动的电梯中,站着一个相对电梯静止的人,求电梯对人的支持力时,以地面为参考系,那么牛顿其次定律表示为FN-mg=ma,以电梯为参考系,牛顿其次定律修正为FN-mg-ma=0,这两种求解的结果是等效的。在高中阶段,不建议选择非惯性系为参考系,上述这个例子可用等效重力场的思维去解决,即在超重时,等效重力加速度g"=g+a,那么FN=mg"=m(g+a)。

8.局限性:牛顿运动定律只适用于

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