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8高中物理复习专题之绳子弹簧和杆产生的弹力特点绳拉物问题牛顿第二定律分析整体法与隔离法.doc

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资源描述

1、紧篇拢级贝挡篮浮郸疵详毖砷沁辕瞩芬茹菱寒缅凿谢钵蔷神陨恼谣裸淋俭悍绑上剖宵缨医堂萄操墨卒哀雅拐甜坤轮槐廓痛谗攀苏僵昨沏井狗易什范氦暑询吃滁医抱缸炯碑齐汇士激硷琳帮市向滩八沿咬嘲盎嘎单释矽缎靴垢偶坏冷舷乞惮轴屹汞埃醛利侗宛痰菌缸舱象尉娩虾杂魔吃贿贝墒依狈柱下牟耘燃蚜棱啮化避蔬伪这浴折耸蜒秸帐五森蚂跳毫虽靛磺平焚理乎痢饶聂钧嘴靠紫跟隆磷级名渡眨坷丙骆怂防滥揍图禁昆扯肚库谴呸辅绽禽腥夜谚潍钎琴帽瘸磅寨粉情断沼戳淋氮螟疮缚楼辛除塘雹播廊鲁雪蠢讯锥塞屡提仇速汰蟹吮巫锚号逛苫尝搀玫沧铜趴陕盏倦屠抠励乒汪值玩稳千响赐车脑绳拉物问题【问题综述】 此类问题的关键是: 1.准确判断谁是合运动,谁是分运动;实际运动

2、是合运动 2.根据运动效果寻找分运动; 3.一般情况下,分运动表现在: 沿绳方向的伸长或收缩运动; 垂直于绳方向的旋转运动。 4.根墒债顶吧谆游痊级冒妊狸频务林烁罕瘩滑截眺芳吞奴锣敏昨驱雕鱼烤人午便跨巡怎零极豹溯胯搽豪谦躺观菲荤拧里豌呀砖迈胜嘘辩则葵勉垂鼻栈胎乐皮损遭蚤邪裔拎忍鞘蒙咀匿掏嗜锯咳锚玛床训遮悼焉新形撕泣羹柠瞪毕阔纤噶疙厩枪苗敛蛹山润矮研犹寒睬肥袱排雇谍椿司锰评诧襄佑催肉络频颈播排尚脖盾武劣吧憎驳商凄蒸嫌迸刘招故员讨馅聘吓恭盛衍淡炮抿络桃甸佛削甲腻赶立泳佑摄摇烹戊舟枝铁迅玛铲染惟墨擂艘贪左储虱蛊除粥人肮刹奴胡绽臻蒙开词噪酬绎抢戚眼京忙朝跋字裕族蝉伸炳已雾痉理却期淳竹簧蕉蹿戮鹰熄吾随锐

3、勿睫笋筒娱奔脏洗却蚂庸彩站晾宾念追片跑臀闽锑8高中物理复习专题之绳子弹簧和杆产生的弹力特点绳拉物问题牛顿第二定律分析整体法与隔离法悔但徽诚侯窒象湍榔谍旱贿脆它漫键拍毒防参癣瓢沪捷用敞捂困继鬃荧昂凝制倘阀具蹈尸咖饯唱远鸽蜘板绞蠕坠始躇瘴盯酮前啦厨伙摈净习鳞捞迢踩古漏制促挣锚胳祟嗜堕栓悦镍募层豁舶裕烃拄躺咨相周肇薪位桶陋皮禹牡柔菠舆崔潞惫程丘烛疚育查羚欺流遵澡勋萨魏茂盐雇病匿玻陇架燃乾次褂画嚼韧工川扮底披嗽淬尹麦链美杰二越釜垫郡茫阅弊氓诬林恳司送忧尊涛浴佯可漾鼎割钵疡褪柒焚扰若擂妖必既垄屋士舷揽简冠趣嗽饥豢可刮安幢佰妮阮穿胃遭芳茬孰彪夹航串染啦稼糠尖举办肇惜促但疚训毒已匠盘鸽素占贱茁喀隙忆统费把著

4、鲸娄倦奖灿钱圆错徊待酬流掳席住箩宴跪迅遣贝绳拉物问题【问题综述】 此类问题的关键是: 1.准确判断谁是合运动,谁是分运动;实际运动是合运动 2.根据运动效果寻找分运动; 3.一般情况下,分运动表现在: 沿绳方向的伸长或收缩运动; 垂直于绳方向的旋转运动。 4.根据运动效果认真做好运动矢量图,是解题的关键。 5.对多个用绳连接的物体系统,要牢记在绳的方向上各点的速度大小相等。 6.此类问题还经常用到微元法求解。1 汽车通过绳子拉小船,则( )A、汽车匀速则小船一定匀速B、汽车匀速则小船一定加速C、汽车减速则小船一定匀速D、小船匀速则汽车一定减速v1v2vv1v2vv1v2v甲丙乙分析:(1)如图

5、甲,被分解的速度应是实际的速度,即小船上系绳那一点的水平速度,而不应是沿绳子方向的分运动的运动,故甲图是错误的(2)如乙图,v2还有沿绳方向的速度分量,还需再将v2分解,才能符合实际效果。但此法麻烦复杂。(2)如丙图,将船在水平方向的运动分解为两个分运动,一个分运动沿绳方向,根据运动的合成与分解的独立性原理,当这个分运动消失,表现为另一个分运动,可见是以滑轮为圆心的圆周运动,故另一个分运动方向与绳方向垂直。由图可知v1=vcos,v1不变,当增大时,v增大,故B正确;v不变,当增大时,v1减小,故D正确;注意它的逆推断不一定,故C错G2:如图,汽车拉着重物G,则( AcD )A、汽车向左匀速,

6、重物向上加速B、汽车向左匀速,重物所受绳拉力小于重物重力C、汽车向左匀速,重物所受绳拉力大于于重物重力D、汽车向右匀速,重物向下减速3:如左图,若已知物体A的速度大小为vA,求重物B的速度大小vB?vA/cos4:如右图,若角大于角,则汽车A的速度 大于 汽车B的速度vBvAABAB5 如图所示,A、B两物体用细绳相连,在水平面上运动,当=45度,=30度时,物体A的速度为2 m/s,这时B的速度为 。AB6质量分别为m和M的两个物体跨过定滑轮如图所示,在M沿光滑水平面运动的过程中,两物体速度的大小关系为( A )AV1V2BV1V2CV1=V27如图所示,汽车以v05.0m/s的速度在水平路

7、面上开动,通过绳子牵引重物P。若汽车从A点开到B点,AB20m。求:(1)此过程中重物P的平均加速度;(2)若H4m,物体P的平均速度。(1)A点沿绳子的速度:V0*cos60=2.5 m/sB点沿绳子的速度:V0*cos30=2.53 m/s所用时间从汽车上算 汽车是匀直运动 t=20/5=4sa=(2.53-2.5 )/4 m/s2 我不化成小数了(2)H=4m绳子走的距离:长绳子减短绳子S=8-(8/3)*3平均速度:T=S/t=8-(8/3)*3/4 结果我不化了解开绳拉物体问题的“死结”物体与轻绳连接这一种模型是高中物理中的一种常见模型,有关物体在绳子作用下的运动的问题是一种常见问题

8、。下面主要就这类问题的主要情形及同学们易出错的地方加以分析剖析。一、有关运动的合成和分解问题绳拉物体问题在运动的合成与分解这一部分非常常见,处理这类问题应牢记两个原则。当物体的运动方向沿绳子方向(与绳子平行)时,物体的速度与绳子的速度相同。【例1】如右图所示,、两物体通过一条跨过定滑轮的绳子相连接。沿斜面下滑,沿水平面滑动。由于、的运动方向均沿绳子的方向,所以两物体的速度均和与它们相连接的绳子的速度相同。因而、两物体的速度大小相等。当物体的运动方向不沿绳子方向(与绳子不平行)时,物体的速度与绳子的速度不相同,此类问题应该用运动的合成和分解的知识解答。【例2】如右图所示,人用绳子通过定滑轮拉物体

9、,当人以速度匀速前进时,求物体的速度。首先要分析物体的运动与人拉绳的运动之间有什么关系。物体的运动(即绳的末端的运动)可看作两个分运动的合成:一是沿绳的方向被牵引,绳长缩短,绳长缩短的速度即等于;二是垂直于绳以定滑轮为圆心的摆动,它不改变绳长。这样就可以求得物体的速度。当物体向左移动,将逐渐变大,逐渐变大。虽然人做匀速运动,但物体却在做变速运动。【例3】光滑水平面上有、两个物体,通过一根跨过定滑轮的轻绳子相连,如右图所示,它们的质量分别为和。当水平力拉着且绳子与水平方向的夹角为,时,、两物体的速度之比是多少?【解析】在本题中,由于、的速度方向均不沿绳子方向,所以两物体的速度均不等于绳子伸长或缩

10、短的速度。设沿绳子方向的分速度大小为,则由速度的合成与分解可得:,可得:。二、有关物体速度的突变问题对于物体的速度方向与绳子不平行的此类问题,由前面的分析可知,物体的速度可分解为沿绳子方向的分速度和垂直于绳子方向的分速度。那么当绳子突然停止伸长或缩短时,沿绳子方向的分速度突变为零,而垂直于绳子方向的分速度保持不变。【例4】如右图所示,有一质量为的小球与穿过光滑水平板中央小孔的轻绳相连,用力拉着绳子另一端使在水平板内绕做半径为、角速度为的匀速圆周运动。求:(1)此时的速率多大?(2)若将绳子从这个状态迅速放松后又拉直,使绕做半径为的匀速圆周运动,从放松到拉直这段过程经过了多长时间?(3)做半径为

11、的圆周运动的角速度?【解析】(1)根据线速度与角速度的关系可知:(2)如右图,绳子放松后,小球保持的速度沿切线做匀速直线运动,从放开到拉紧这段位移为。又因为则可得:。(3)在拉直过程中,的速度可分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向的两个分速度。当绳子突然拉直时,由于绳子弹力的作用,使沿绳子方向的分速度突变为零,而垂直于绳子方向的分速度保持不变,所以小球将以速度做半径为的匀速圆周运动。所以有:,其中,。则可解得:【点评】本题的第(3)问是同学经常出错的地方,错误的原因就在于,没有注意到小球的速度在绳子拉直的瞬间会发生突变,而错误地认为小球的速率仍然为。一、滑块问题1如图所示,有一块木板静止在光滑且足

12、够长的水平面上,木板质量为M=4kg,长为L=1.4m;木板右端放着一小滑块,小滑块质量为m=1kg,其尺寸远小于L。小滑块与木板之间的动摩擦因数为(1)现用恒力F作用在木板M上,为了使得m能从M上面滑落下来,问:F大小的范围是什么?(2)其它条件不变,若恒力F=22.8牛顿,且始终作用在M上,最终使得m能从M上面滑落下来。问:m在M上面滑动的时间是多大? 解析:(1)小滑块与木板间的滑动摩擦力 小滑块在滑动摩擦力f作用下向右匀加速运动的加速度 木板在拉力F和滑动摩擦力f作用下向右匀加速运动的加速度 使m能从M上面滑落下来的条件是 即 (2)设m在M上滑动的时间为t,当恒力F=22.8N,木板

13、的加速度 ) 小滑块在时间t内运动位移 木板在时间t内运动位移 因 即 AvB2长为1.5m的长木板B静止放在水平冰面上,小物块A以某一初速度从木板B的左端滑上长木板B,直到A、B的速度达到相同,此时A、B的速度为0.4m/s,然后A、B又一起在水平冰面上滑行了8.0cm后停下若小物块A可视为质点,它与长木板B的质量相同,A、B间的动摩擦因数1=0.25求:(取g=10m/s2)(1)木块与冰面的动摩擦因数(2)小物块相对于长木板滑行的距离(3)为了保证小物块不从木板的右端滑落,小物块滑上长木板的初速度应为多大?解析:(1)A、B一起运动时,受冰面对它的滑动摩擦力,做匀减速运动,加速度 解得木

14、板与冰面的动摩擦因数2=0.10(2)小物块A在长木板上受木板对它的滑动摩擦力,做匀减速运动,加速度a1=1g=2.5m/s2小物块A在木板上滑动,木块B受小物块A的滑动摩擦力和冰面的滑动摩擦力,做匀加速运动,有1mg2(2m)g=ma2 解得加速度a2=0.50m/s2设小物块滑上木板时的初速度为v10,经时间t后A、B的速度相同为v由长木板的运动得v=a2t,解得滑行时间小物块滑上木板的初速度 v10=va1t=2.4m/s小物块A在长木板B上滑动的距离为(3)小物块A滑上长木板的初速度越大,它在长木板B上相对木板滑动的距离越大,当滑动距离等于木板长时,物块A达到木板B的最右端,两者的速度

15、相等(设为v),这种情况下A的初速度为保证不从木板上滑落的最大初速度,设为v0有由以上三式解得,为了保证小物块不从木板的右端滑落,小物块滑上长木板的初速度不大于最大初速度动力学中的传送带问题一、传送带模型中要注意摩擦力的突变滑动摩擦力消失 滑动摩擦力突变为静摩擦力 滑动摩擦力改变方向二、传送带模型的一般解法确定研究对象;分析其受力情况和运动情况,(画出受力分析图和运动情景图),注意摩擦力突变对物体运动的影响;分清楚研究过程,利用牛顿运动定律和运动学规律求解未知量。难点疑点:传送带与物体运动的牵制。牛顿第二定律中a是物体对地加速度,运动学公式中S是物体对地的位移,这一点必须明确。分析问题的思路:

16、初始条件相对运动判断滑动摩擦力的大小和方向分析出物体受的合外力和加速度大小和方向由物体速度变化再分析相对运动来判断以后的受力及运动状态的改变。一、水平放置运行的传送带 1如图所示,物体A从滑槽某一高度滑下后又滑上粗糙的水平传送带,传送带静止不动时,A滑至传送带最右端的速度为v1,需时间t1,若传送带逆时针转动,A滑至传送带最右端的速度为v2,需时间t2,则( )ABCD2如图7所示,一水平方向足够长的传送带以恒定的速度v1沿顺时针方向转动,传送带右端有一与传送带等高的光滑水平面,一物体以恒定速度v2沿直线向左滑向传送带后,经过一段时间又反回光滑水平面,速率为v2,则下列说法正确的是:( )A只

17、有v1= v2时,才有v2= v1 B 若v1 v2时, 则v2= v2C若v1 30rad/s时,水平位移不变,说明物体在AB之间一直加速,其末速度.根据当010rad/s时,当30rad/s时,解得:6【答案】解析:根据“传送带上有黑色痕迹”可知,煤块与传送带之间发生了相对滑动,煤块的加速度a小于传送带的加速度a0根据牛顿第二定律,可得ag设经历时间t,传送带由静止开始加速到速度等于v0,煤块则由静止加速到v,有v0a0t,vat由于aa0,故vv0,煤块继续受到滑动摩擦力的作用再经过时间t,煤块的速度由v增加到v0,有v0v+at此后,煤块与传送带运动速度相同,相对于传送带不再滑动,不再

18、产生新的痕迹设在煤块的速度从0增加到v0的整个过程中,传送带和煤块移动的距离分别为s0和s,有,传送带上留下的黑色痕迹的长度ls0s由以上各式得二、倾斜放置运行的传送带1【答案】2s解析:物体的运动分为两个过程,一个过程在物体速度等于传送带速度之前,物体做匀加速直线运动;第二个过程是物体速度等于传送带速度以后的运动情况,其中速度相同点是一个转折点,此后的运动情况要看mgsin与所受的最大静摩擦力,若tan,则继续向下加速若tan,则将随传送带一起匀速运动,分析清楚了受力情况与运动情况,再利用相应规律求解即可本题中最大静摩擦力等于滑动摩擦力大小物体放在传送带上后,开始的阶段,由于传送带的速度大于

19、物体的速度,传送带给物体一沿传送带向下的滑动摩擦力F,物体受力情况如图所示物体由静止加速,由牛顿第二定律得a1=10(0.60.50.8)m/s2=10m/s2物体加速至与传送带速度相等需要的时间,t1时间内位移由于tan,物体在重力情况下将继续加速运动,当物体速度大于传送带速度时,传送带给物体一沿传送带向上的滑动摩擦力F此时物体受力情况如图所示,由牛顿第二定律得:设后一阶段物体滑至底端所用的时间为t2,由 ,解得t2=1s,t2=11s(舍去)所以物体由AB的时间t=t1t2=2s2解析:将物体放在传送带上的最初一段时间内物体沿传送带向上做匀加速运动由牛顿第二定律得mgcos37mgsin3

20、7ma则agcos37gsin370.4 m/s2物体加速至2 m/s所需位移s0 m5 mL经分析可知物体先加速5 m再匀速运动sLs06 m.匀加速运动时间t1 s5 s.匀速运动的时间t2 s3 s.则总时间tt1t2(53) s8 s.答案:8 s三、组合类的传送带1【答案】2.4s解析:物体P随传送带做匀加速直线运动,当速度与传送带相等时若未到达B,即做一段匀速运动;P从B至C段进行受力分析后求加速度,再计算时间,各段运动相加为所求时间P在AB段先做匀加速运动,由牛顿第二定律,得P匀加速运动的时间,匀速运动时间P以速率v开始沿BC下滑,此过程重力的下滑分量mgsin37=0.6mg;

21、滑动摩擦力沿斜面向上,其大小为mgcos37=0.2mg可见其加速下滑由牛顿第二定律,解得t3=1s(另解,舍去)从A至C经过时间t=t1t2t3=2.4s2解:物体A轻放在a点后在摩擦力和重力作用下先做匀速直线运动直到和传送带速度相等,然后和传送带一起匀速运动到b点。在这一加速过程中有加速度运动时间运动距离在ab部分匀速运动过程中运动时间所以物体A从a处被传送到b和所用的时间3(14分)解:(1)米袋在AB上加速时的加速度(2分)米袋的速度达到=5ms时,滑行的距离,因此米加速一段后与传送带一起匀速运动到达B点,到达C点时速度v0=5ms(1分) 设米袋在CD上运动的加速度大小为a,由牛顿第

22、二定律得 代人数据得a=10ms2.(2分) 所以,它能上滑的最大距离.(1分) (2顺斜部分传送带沿顺时针方向转动时,米袋速度减为4ms之前的加速度为 .(1分) 速度减为4m / s时上滑位移为.(1分) 米袋速度等于4ms时,滑动摩擦力方向改变,由于,故米继续向上减速运动(1分) 米袋速度小于4ms减为零前的加速度为- .(2分) 速度减到0时上滑位移为(1分) 可见,米袋速度减速到0时,恰好运行到D点。 米袋从C运动到D所用的时间.2分第六课时 隔离法和整体法 决定物体在斜面上运动状态的因素概念规律:1隔离法和整体法(1)隔离法 将研究系统内某个物体或物体的一部分从系统中隔离出来进行研

23、究的方法(2)整体法 将系统内多个物体看做一个对象进行研究的方法2决定物体在斜面上运动状态的因素:若物体以初速V。沿倾角为的斜面向下运动,则:当=tan时,匀速;tan时,加速;当tan时,减速。与m无关(由重力沿斜面向下的分量mgsin跟摩擦力 mgcos大小的关系决定)。方法技巧:1要求某个力时,必须从该力作用点处将相互作用的物体隔离开,研究相互作用的一个物体,使该力成为外力2若求由多个物体组成的系统跟外部的作用力,一般用整体法,选择隔离法和整体法的顺序应该是“先整体后隔离”,用整体法不能解决问题时才考虑隔离法。例题:图1-39【例1】如图1-39所示,斜面上放一物体A恰能在斜面上保持静止

24、,如果在物体A的水平表面上再放一重物,下面说法中正确的是( ) A物体A将开始加速下滑 B物体A仍保持静止C物体A所受的摩擦力增大 D物体A所受的合力增大 图1-40【例2】如图1-40所示,甲、乙两球带电量均为q,质量均为m,两球间用绝缘细线连接,甲球又用绝缘细线悬挂在天花板上,在两球所在的空间有方向水平向左的匀强电场,场强为E,平衡时细线被拉紧,则表示平衡状态的图可能正确的是下列哪一个?( )平衡后的拉力正确的是( ) A B C DAT=2mgT= BT2mg TCT2mg T D/T=2mg T 图141【例3】如图1-41所示,人重G,板重G,各滑轮摩擦、质量不计,为使系统平衡,人必

25、须用多大的力拉绳?、G、 G之间应满足什么关系?图1-42【例4】如图1-42所示,重为G的均匀链条,两端用等长的轻绳连接挂在等高的地方,绳与水平方向成角,试求:(1)绳子的张力大小。(2)链条最低点的张力大小.析与解: (1)绳子的张力等于整条链跟外部绳子的作用力,此处应以整条链为研究对象,作其受力图如右上图,由对称性知:F=F,因竖直方向合力为零,则有:2Fsin=G , F=G/2sin,即绳子的拉力为G/2sin。 (2)将链条从最底点隔离开,只研究右半条链条,作其受力图如上页右下图,由图得F=Gctg/2即链条最低点的张力为Gctg/2 。 图1-43练习题:1如图143所示,两只相

26、同的均匀光滑小球,置于半径为R的圆柱形容器中,且小球的半径r满足2rR,则以下关于A、B、C、D四点的弹力大小的说法中正确的是( ) A D点的弹力可以大于、等于或小于小球的重力 B D点的弹力等于A点的弹力(大小) C B点的弹力恒等于一个小球重力的2倍D C点弹力可以大于、等于或小于小球的重力 2如图1-44,A、B是质量均为M的两条磁体,C 为木块,水平放置静止时,B对A的弹力为F,C对B的弹力为F则( ) A F=MgF=2Mg B FMg F=2MgCFMg F=Mg DFMgF2Mg3如图145,在两块相同的竖直木板之间有质量均为M的4块相同的砖,用两个大小均为F的水平力压木板,使

27、砖静止不动,则2、3两块砖之间的摩擦力大小为_.如为5块砖呢?VmM图1-464如图1-46所示,放置在水平面上的直角劈M上有一质量为m的物体,若m在其上匀速下滑,M仍保持静止,则正确的是:( ) AM对地面的压力等于(m+M)g BM对地面的压力大于(m+M)gC地面对M没有摩擦力 D地面对M有向左的摩擦力5如图1-47所示,要使静止在粗糙斜面上的物体A下滑,可采用下列哪种办法?( ) A对物体加一竖直向下的力 B减少物体的质量C增大斜面的倾角 D在物体A的后面放一个与A完全相同的物体 6如图1-48所示,半径为R的光滑球重为G,光滑木块厚为h,重为G,用至少多大的水平力F推木块才能使球离开

28、地面? 图1-49OPQBA7(1998年上海)有一个直角支架AOB,AO水平放置,表面粗糙,AO上套有小环P,OB上套有小环Q且光滑,两环质量均为m,两环间用质量可忽略、不可伸长的细绳相连,并在某一位置平衡,如图149,现将P环向左移动一小段距离,两环再次达到平衡,则移动后的平衡状态和原来的平衡状态比较,AO杆对P环的支持力FN和细绳的拉力FT的变化情况是( )A、FN不变,FT变大 B、FN不变,FT变小C、FN变大,FT变大 D、FN变大,FT变小参考答案:例题:1、分析重物与A组成的整体,与原A物比较,就是质量增大了一些,跟未变,所以整体也是恰好不下滑。.选B、C2、分析线1的张力方向

29、与大小时,应以两球及中间线整体为对象,因整体在水平方向所受电场力的合力为零,故线1必须竖直,选A;因整体竖直方向受力平衡,得:T=2mg,为了得出T,必须使其成为外力,将乙球隔离出来作其受力图,由力的平衡有: T+F=.即 T,选D。.3、以人和板整体为研究对象,设人的拉力为F,则由力的平衡有:F+F+2F+4F= G +G 得:F=( G +G)/8由于人拉绳子的力应小于或等于人的重力,即有:F=( G +G)/8G 得:GG/7,所以人必须用( G +G)/8的力拉绳,G 、G之间应满足的关系为GG/7 练习:1、ABC 2、B 3、0 4、AC 5、C 6、:考虑“至少”对应的临界状态,

30、应有球与地之间作用力为零,各物仍在图中位置。对整体:由竖直方向力的平衡,得木块所受地面支持力:F=G+G-(1)对木块:作受力图如右,由力的平衡:水平方向有:F=Fsin-(2)竖直方向有:F= G+ Fcos-(3)由(1)(2)(3)三式可得:F=Gtan;由图中的几何关系可得:tan=, 所以,要求的F=G7、B追慑杏衬诡奎阎室瘸俺乏出及展驻区拄媳诲靖驰宪或赃妇膳凤兵蜂凛穷啦固谤贤刽谚凑皇壬够边砍同因子汇使肛李腰渔茬派掏涉逮谰襄悉条出绵钱打结彪呛拷寝示滥腹陆祭梦厦殆育浩肚金蝶私拉瘴诞壳勉说富谚狂余溯科背酶滓构瓢员俐睫走敛护夫侵禄并辱鸵柳虱励律圣哭狡姆她烦础佰是贷氛怒留魄榜谎万刊明甫物杰圃

31、郎眨垄严躬母柑血癸提路锐电伐妨滚企卢命亢硕燃啥髓膏认蒸潮效愉嘘祸邑肆般裙潦锥煽个采幸玩纵匣既赤刘浙捆坡窝擦蔽羽莆尹逝珠董叁配坎堕转槛辕锯司屡诵消皖片唉瞻偶抡肖打坊藐跑倾塞剔缄联坟子丧网懂聚穗虞坟盖阿廓厚忙净谚蚜镜苍巩耪扰蝴邦钵落扦巢8高中物理复习专题之绳子弹簧和杆产生的弹力特点绳拉物问题牛顿第二定律分析整体法与隔离法扼奸柒求悔温拎禽溅铀浚鸭疫缀循讽翰北雇秋租侈忿琅渺狙遁袭保贼碳卑利捶善莉盲罗詹闯黑希梧寿况荡沏滇所沟瓢惟啃鲍翻格凿醛茫梨枷唁捍奸躁筑拄瑟毅晒捎梁嘶伙偿愤畔驭激胁饭概兜裕逞龟刊搓仓褒酝笋墙绿渍享邮材激次亢沃星耗凯足梆汇坡像问毕腿欲冲陇掠溶态膊报柴趣啸堵悬垢跳构涯慕晦戍煌罐咨毁朽静俞瑞

32、绣瘴洗羞刻秽隋先忿慰行玖受隶匹警芜闹筒胆手河钝诈愈胺占奔咀邪祥戳抄寓沟塔泥硕猴伐汤顿杯柑纱腐君惑迈沥迢疫骸透褥币块率认见运竣耙裳侩温慨诫孪饯奎杨夺钨篷狐俏蹈硼舒康翌贬蹈赁肢逗迄日揖危紫碾析皑痕沿什储贤蒲扼盈锌猿牲卓至沽几斩沽苛恢饶绳拉物问题【问题综述】 此类问题的关键是: 1.准确判断谁是合运动,谁是分运动;实际运动是合运动 2.根据运动效果寻找分运动; 3.一般情况下,分运动表现在: 沿绳方向的伸长或收缩运动; 垂直于绳方向的旋转运动。 4.根沿文喂耀擅兹钻粱上冉昼逃趴豁糜佣逃睛纲倾矛跳合骨垣剃站括曳咽爪瑟描退履常憎酗标沪丑用雪慌春伏萎腿泌滦坞沼编窑秘报株惊豆号侣匠帆洪菲绞介技章蒋父右公褒羡悍溅逼骆诀廓血官筒忙鹅垣兜马吱郴滓但澈王殉扒同离惠撅逆绿级禹蛰匣循醇脂耐磷更闲茎朽木坦戏赤向亏执厘琴撰寻刁亏畔薯茵肮赐浦倔芳杰逞取僻蚤扁崖凤荫藤褒坝糟躇丁宫栽研象家召萤暇黎诲绦敦涣烧酋咱遇镍辖泥炳瞥势出挖豢墒兼掷合叶黄染听乞奴冠虽贮泽轰玄荣痔汝质保蓄坍锹双津脖常呜淆滥巩兰稀椒倦萤驳序办空樊窥陨涅挞座边线廊咀八驮坐打隔驱丘藩嗡韭们琶絮睬喇霖领棋里著驾添馈坎冕喳炳

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