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牛顿定律的应用技术.doc

上传人:快乐****生活 文档编号:2646072 上传时间:2024-06-03 格式:DOC 页数:9 大小:151KB
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资源描述

1、牛顿第二定律的应用一. 教学内容: 牛顿第二定律的应用二. 知识要点:牛顿运动定律的应用,进一步解决动力学问题。三. 重点、难点解析:1、应用牛顿运动定律解题的一般步骤:(1)确定研究对象。(2)将研究对象隔离出来进行受力分析,并画出受力图。(3)分析研究对象的运动情况,画出运动简图:标出物体的速度方向(由此可得滑动摩擦力的方向)以及加速度的方向(即合外力的方向)。(4)应用牛顿第二定律列方程,应用运动学公式列式。(5)解方程并分析讨论结果是否正确合理。2、处理动力学问题的基本方法:那道题目之后,要对物体的受力情况和运动情况进行必要的分析,而初学者往往一拿到题目就想代牛顿定律公式和运动学公式,

2、结果把有初速度的当作无初速度,有摩擦力的以为没有摩擦,多过程的问题误认为是单个过程,这样不但会解错题目,而且形成一种乱套公式的不良习惯。认真审题,弄清物体受力情况和运动情况,确定了解题思路再着手解题,这是解题的基本方法也是必须训练的基本功。由于物体的受力情况与运动情况密不可分,所以受力分析和运动分析往往是同时考虑,交叉进行,在画受力分析图时,把所受外力画在物体上。3、物体的运动情况分析方法:(1)分析研究对象有没有初速度,初速度的方向如何。(2)分析研究对象作什么形式的运动,是匀速直线运动,还是匀加速直线运动或是匀减速运动。(3)从受力情况或从运动学公式,分析是否能确定加速度的大小和方向。(4

3、)分清物体经历的是一个阶段的运动(a不变),还是连续发生的分阶段运动,找到各段之间存在的联系,判断相邻两段运动中哪些物理量必定相同,速度、位移还是时间等。【典型例题】1、一物体质量为10Kg,在40N的水平向右的拉力作用下沿水平桌面由静止开始运动,物体与桌面间的动摩擦因数为0.20,物体受几个力的作用?画出物体的受力图。物体做什么性质的运动?加速度多大?方向如何? (g10m/s2)如果在物体运动后的第5s末把水平拉力撤去, 物体受几个力的作用?画出物体的受力图,物体又做什么性质运动?加速度多大?方向如何?计算物体从开始运动到停止一共走了多远? (g10m/s2)解析:对物体受力分析如图竖直方

4、向物体处于平衡状态,FNG 所以FFN0.210020N水平方向 FFma所以a(FF)/m(4020)/102m/s2方向:水平向右故物体以2m/s2的加速度由静止开始向右做匀加速直线运动。撤去F后物体受力分析如图此时Fma1a1F/m20/102m/s2方向:水平向左物体又以第5s末的速度,以2m/s2的加速度向右做匀减速直线运动,直至停止。设水平向右为正,则a2m/s2 a12m/s2物体前5s的位移X15s末的速度 v1at2510m/s 撤去F后物体经t1停止 t1撤去F后物体的位移 X2v1t.1本题中我们根据物体受力的变化,将运动分为两个阶段,物体在两个阶段的加速度不同,再由初始

5、情况选择合适的运动学公式求解。2、水平传送带以4m/s的速度匀速运动,传送带两端AB间距为20m,将一质量为2Kg的木块无初速地放在A端,木块与传送带的动摩擦因数为0.2,求木块由A端运动到B端所用的时间。(g10m/s2)解析:物体无初速地放在A端则它的初速度为0,而传送带以4m/s的速度匀速运动,所以物体一定要相对传送带向后滑动,故物体受到向右的滑动摩擦力的作用而向右加速运动,但物体由A到B一直都在加速吗?这就需要判断物体速度达到与传送带相同时物体是否到达B点。对木块受力分析如图竖直方向物体处于平衡状态,FNG 所以FFN0.2204N由Fma 得aF/m4/22m/s2设经t速度达到4m

6、/s则vat tv/a4/22s由X1所以在没有到达B点以前物体速度达到与传送带相同,剩余距离物体与传送带以相同速度匀速运行。X2XX1vt1 t1(XX1)/v(204)/44s木块由A端运动到B端所用的时间Ttt1246s3、木块A、木板B的质量分别为10Kg和20Kg, A、B间的动摩擦因数为0.20,地面光滑。设A、B间的滑动摩擦力与最大静摩擦力大小相等。木板B长2m,木块A静止在木板B的最右端,现用80N的水平拉力将木板B从木块A下抽出来需要多长时间?(木块A可视为质点,g10m/s2)解析:本题涉及两个物体,要求解这类动力学问题,首先要找到AB两个物体运动学量的联系。由图可知AB两

7、物体在此过程中的位移差是B的长度L。对A受力如图竖直方向物体处于平衡状态,FNG,所以FFN0.210020NFma1 a1F/m20/102m/s2对B受力如图竖直方向物体处于平衡状态合力为0,FFMa2 a2(FF)/M(8020)/203m/s2则代入数据得t2s4、质量为1kg,初速为10m/s的物体,沿粗糙水平面滑行,如图所示,物体与地面间的动摩擦因数是0.2,同时还受到一个与运动方向相反,大小为3N的外力F 的作用,经3s后撤去外力,求物体滑行的总位移?解析:对物体受力如图竖直方向物体处于平衡状态,FNG 所以FFN0.2102NFFma1 a1(FF)/m(32)/15m/s2设

8、初速方向为正则 a15m/s2经t1速度减小为0 则 0v0a1t1105t1 t12s1020.5(5)2210m方向向右2s后物体反向加速运动,受力如图在第3s内F合FF321N aF合/m1m/s2第3s内的位移 X20.5(1)120.5m第3s末的速度v2at2111m/s此后撤去外力,物体受力如图a2F/m2/12m/s2至停止运动需t3 则t3 (0v2)/a21/20.5sX3v2t3(1)0.50.520.520.25mXX1X2X310(0.5)(0.25)9.25m【模拟试题】1. 一个质量为m的物体在力F的作用下,由静止开始经过时间t前进了s一段距离,如果用力F/2作用

9、在同一个物体上,经过时间t后,物体前进的距离为( )A. s B. s/2 C. 2s D. 4s2. 如图1所示,质量为m的物体放在粗糙水平面上,受到与水平面成角的推力F后,物体以加速度a向左加速运动。如果推力的大小增为2F,这时物体的加速度( )A. 仍为aB. 变为2aC. 小于2a,大于aD. 大于2a3. 如图2所示,一个自由下落的小球,从它接触弹簧开始到弹簧压缩到最短的过程中,小球的速度和所受合外力的变化情况为( )A. 速度一直变小直到零B. 速度先变大,然后变小直到为零C. 合外力一直变小,方向向上D. 合外力先变小后变大,方向先向下后向上4. 如图3所示,光滑水平桌面上,有甲

10、、乙两个用细线相连的物体在水平拉力F1和F2的作用下运动,已知F1F2,则以下说法中正确的有( ) A. 若撤去F1,则甲的加速度一定变大B. 若撤去F1,则细线上的拉力一定变小C. 若撤去F2,则乙的加速度一定变大D. 若撤去F2,则细线上的拉力一定变小5. 如图4,在光滑的水平桌面上有一物体A,通过绳子与物体B相连,假设绳子的质量以及绳子与定滑轮之间的摩擦力都可以忽略不计,绳子不可伸长。如果,则物体A的加速度大小等于( ) A. 3gB. gC. 3g/4D. g/26. 如图5所示,质量m的球与弹簧和水平细线相连,、的另一端分别固定于P、Q。球静止时,中拉力大小T1,中拉力大小T2,当仅

11、剪断、中的一根的瞬间,球的加速a应是( )A. 若断,则ag,竖直向下B. 若断,则a,方向水平向左C. 若断,则a,方向沿的延长线D. 若断,则ag,竖直向上7. 一个放在水平桌面上质量为2kg原来静止的物体,受到如图6所示方向不变的合外力作用,则下列说法正确的是( )A. 在t2s时,物体的速率最大B. 在2s内物体的加速度为5m/s2C. 在2s内物体运动的位移为10mD. 02s这段时间内作减速运动8. 如图7所示,质量为10kg的物体A拴在一个被水平拉伸的弹簧一端,弹簧的拉力为5N时,物体A 处于静止状态,若小车以1m/s2的加速度向右运动后(m/s2),则( )A. 物体A相对小车

12、仍然静止B. 物体A受到的摩擦力减小C. 物体A受到的摩擦力大小不变D. 物体A受到的弹簧拉力增大9. 如图8所示,A,B两条直线是在A,B两地分别用竖直向上的力F拉质量分别是和的物体实验得出的两个加速度a与力F的关系图线,由图分析可知( )A. B. 两地重力加速度C. D. 两地重力加速度10. 一物体重为50N,与水平桌面间的动摩擦因数为0.2,现如图9所示加上水平力F1和F2,若F215N时物体做匀加速直线运动,则F1的值可能是(m/s2)( )A. 3N B. 25NC. 30N D. 50N11. 如图所示,传送带与地面倾角为,从A B长度为16m,传送带以10m/s的速度向下运动

13、,在传送带上端,无初速释放一质量为0.5kg的物体,它与传送带间的摩擦系数为0.5,求物体从A运动到B所用的时间?12. 质量为1.5Kg的物体在水平拉力F的作用下,从水平面上A点由静止开始运动,运动一段距离后撤去该力,物体继续滑行t2.0s停在B点,已知AB两点的距离L5.0m,物体与水平面间的动摩擦因数为0.20,求水平拉力F的大小?13. 质量为5Kg的物体,在平行于斜面向上的拉力F40N作用下,由静止开始沿斜面向上运动,已知斜面足够长,倾角为37,物体与斜面间的动摩擦因数为0.2,力F作用5s后立即撤去,求:(g10m/s2)(1)物体在前5s内的位移多大?5s末的速度多大?(2)物体沿斜面向上滑行的最远点距出发点多远?【试题答案】1. B 2. D 3. BD 4 . A 5 . C 6. AB 7. A 8. AC 9. AD 10. ACD11. T2s 12. F15N 13.(1)X15m v2m/s (2)X5.26m9 / 9

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