共点力平衡解题方法探讨
解答共点力平衡问题的常用方法

解答共点力平衡问题的常用方法物体的平衡问题,涉及力的概念、受力分析、力的合成与分解、列方程运算等多方面数学、物理知识和能力的应用,是高考中的热点。
一、共点力平衡问题的数学解法1、相似三角形法:如果在对力利用平行四边形定则运算的过程中,力三角形与几何三角形相似,则可根据相似三角形对应边成比例等性质求解。
2、拉密定理若在共点的三个力作用下,物体处于平衡状态,则各力的大小分别与另外两个力夹角的正弦成正比。
3、正交分解法:共点力平衡条件F合=0是矢量方程,通常用正交分解法把矢量运算转化为标量运算,给解题带来方便。
4、函数图象法:利用函数图象分析和解答问题,关键是分析图象的物理意义,进行推理判断和计算。
二、共点力平衡问题的物理方法1、离法与整体法通常在分析外力对系统的作用时,用整体法:在分析系统内各物体间的相互作用时,用隔离法。
二者常需交叉运用,从而优化解题思路和方法,使解题简洁明了。
2、动态平衡问题———图解法利用图解法解决此类问题的基本方法是:对研究对象在状态变化过程中的若干状态进行受力分析,依据某一参量的变化,在同一图中作出物体在平衡状态下的平衡力图(力的平行四边形),再由动态的力的四边形各边长度变化及角度变化,确定力的大小及方向的变化情况,3、临界法:从量变到质变的转变状态,叫临界状态。
分析和解决临界问题,有两种基本方法:一是演绎法———从一般到特殊的推理方法;二是临界法———从特殊到一般的推理方法。
因为临界状态总是比一般状态简单,所以解决临界问题,临界法比演绎法简单。
一般,只要分清物理过程抓住临界状态,确定临界状态,建立临界方程,问题就迎刃而解了。
物理高一共点力平衡解题方法

物理高一共点力平衡解题方法
解决共点力平衡问题的基本方法
1. 明确研究对象,亦即是确定我们是要分析哪个物体的受力情况。
2. 对物体进行正确的受力分析。
在分析各力时,要注意不要“漏力”和“添力”。
受力分析的顺序一般是:重力、弹力、摩擦力。
3. 根据力的平衡条件或牛顿第二定律,列方程求解未知量。
【解题方法】
1. 合成法
物体受三个共点力作用而平衡时,将这三个力首尾相接,若能构成三角形,且合力等于零,就可以用三力合成的平行四边形定则求解,此方法称为合成法。
2. 正交分解法
物体受三个以上共点力作用而平衡时,将各个力正交分解,则有:
$F_{合x} = 0$
$F_{合y} = 0$
3. 整体法与隔离法
整体法是指对物理问题的某些部分或全部进行整体分析的方法;隔离法是指把要分析的物体从相关的物体系统中隔离出来的思维方法。
【注意事项】
1. 平衡状态是指静止或匀速直线运动状态,平衡条件是合力为零。
2. 受力分析时,不要多力或漏力,作出的两个力和第三个力的关系的平行四边形是表示物体处于平衡状态的特殊情况。
3. 求解平衡问题时,先对物体进行受力分析,画出受力分析图,再根据物体处于平衡状态,列平衡方程求解。
4. 解决三力平衡问题时,一般采用正交分解法处理比较方便。
共点力平衡的解题方法

共点力平衡的解题方法共点力平衡的解题方法1. 什么是共点力平衡?共点力平衡是解决问题时使用的一种方法,它通过平衡各种因素的力量,以达到有效解决问题的目的。
在解题过程中,我们往往会面临多个因素的影响,这些因素可能互相作用,产生相互牵引的效果。
共点力平衡的目标是找到一个最佳的平衡点,使得问题能够得到有效解决。
2. 共点力平衡的解题方法在解决问题时,我们可以采用多种方法来进行共点力平衡。
下面列举了几种常见的方法:•分析因素力量的大小在解决问题之前,我们需要先分析各种因素对问题的影响力大小。
通过对各种因素进行权衡,我们可以判断哪些因素对问题的解决最为重要,然后将注意力集中在这些因素上。
•制定优先级排序在解决问题时,我们往往会面临多个因素同时影响的情况。
为了更好地平衡这些因素,我们可以制定一个优先级排序,将重要性较高的因素放在优先考虑的位置,使得解题过程更加有序。
•整合资源解决复杂问题时,我们可能需要调动多种资源来达到共点力平衡的效果。
这些资源可以包括人力、物力、财力等方面。
通过整合这些资源,我们可以更好地平衡各种因素,从而解决问题。
•寻求妥协与折衷在解决问题时,各种因素之间可能会存在冲突和竞争。
为了达到共点力平衡,我们可能需要进行妥协与折衷。
这意味着我们需要在各种因素之间寻找一个平衡点,既考虑各个因素的需要,又尽量满足问题的解决要求。
•持续调整与改进共点力平衡是一个动态的过程,我们需要不断地进行调整与改进。
在解决问题的过程中,我们可能会发现某些因素的力量发生变化,或者有新的因素产生。
为了保持平衡,我们需要持续地调整与改进解题方法。
3. 结语共点力平衡是解决问题时非常重要的一种方法。
通过平衡各种因素的力量,我们可以找到解决问题的最佳方法。
在实际解题过程中,我们可以结合以上提到的方法,灵活运用,以达到共点力平衡的效果。
希望本文对您有所帮助!4. 示例为了更好地理解共点力平衡的解题方法,下面我们将通过一个具体的示例来说明。
讲解:求解共点力平衡问题的八种方法

供解共面力仄稳问题的八种要领之阳早格格创做一、领会法一个物体正在三个共面力效率下处于仄稳状态时,将其中任性一个力沿其余二个力的反目标领会,那样把三力仄稳问题转移为二个目标上的二力仄稳问题,则每个目标上的一对付力大小相等.二、合成法对付于三力仄稳时,将三个力中的任性二个力合成为一个力,则其合力与第三个力仄稳,把三力仄稳转移为二力仄稳问题.[例1]如图1所示,沉物的品量为m,沉细绳AO战BO 的A端、B端是牢固的,仄稳时AO是火仄的,BO与火仄里的夹角为θ,AO的推力F1战BO的推力F2的大小是()图1A.F1=mgcosθB.F1=mgcotθC.F2=mgsinθD.F2=mg/sinθ[剖析]解法一(领会法)用效验领会法供解.F2共爆收二个效验:一个是火仄目标沿A→O推绳子AO,另一个是推着横曲目标的绳子.如图2甲所示,将F2领会正在那二个目标上,分离力的仄稳等知识解得F1=F2′=mgcotθ,F2=F2″sinθ=mgsinθ.隐然,也不妨按mg(大概F1)爆收的效验领会mg(大概F1)去供解此题.图2解法二(合成法)由仄止四边形定则,做出F1、F2的合力F12,如图乙所示.又思量到F12=mg,解曲角三角形得F1=mgcotθ,F2=mg/sinθ,故选项B、D精确.[问案]BD三、正接领会法物体受到三个大概三个以上力的效率处于仄稳状态时,时常使用正接领会法列仄稳圆程供解:Fx合=0,Fy合=0.为便当估计,修坐坐标系时以使尽大概多的力降正在坐标轴上为准则.[例2]如图3所示,用与火仄成θ角的推力F效率正在物块上,随着θ渐渐减小曲到火仄的历程中,物块末究沿火仄里干匀速曲线疏通.关于物块受到的中力,下列推断精确的是()图3A.推力F先删大后减小B.推力F背去减小C.物块受到的摩揩力先减小后删大D.物块受到的摩揩力背去稳定[剖析]对付物体受力领会,修坐如图4所示的坐标系.图4由仄稳条件得Fcosθ-Ff=0FN-(mg+Fsinθ)=0又Ff=μFN联坐可得F=μmg cosθ-μsinθ可睹,当θ减小时,F背去减小,故选项B精确.[问案]B四、完全法战断绝法若一个系统中波及二个大概者二个以上物体的仄稳问题,正在采用钻研对付象时,要机动使用完全法战断绝法.对付于多物体问题,如果不供物体间的相互效率力,劣先采与完全法,那样波及的钻研对付象少,已知量少,圆程少,供解烦琐;很多情况下,常常采与完全法战断绝法相分离的要领.[例3](多选)如图5所示,搁置正在火仄大天上的品量为M的曲角劈上有一个品量为m的物体,若物体正在曲角劈上匀速下滑,曲角劈仍脆持停止,那么下列道法精确的是()图5A.曲角劈对付大天的压力等于(M+m)gB.曲角劈对付大天的压力大于(M+m)gC.大天对付曲角劈不摩揩力D.大天对付曲角劈有背左的摩揩力[剖析]要领一:断绝法先断绝物体,物体受沉力mg、斜里对付它的收援力FN、沿斜里进与的摩揩力Ff,果物体沿斜里匀速下滑,所以收援力FN战沿斜里进与的摩揩力Ff可根据仄稳条件供出.再断绝曲角劈,曲角劈受横曲背下的沉力Mg、大天对付它横曲进与的收援力FN天,由牛顿第三定律得,物体对付曲角劈有笔曲斜里背下的压力FN′战沿斜里背下的摩揩力Ff′,曲角劈相对付大天有不疏通趋势,关键瞅Ff′战FN′正在火仄目标上的分量是可相等,若二者相等,则曲角劈相对付大天无疏通趋势,若二者不相等,则曲角劈相对付大天有疏通趋势,而摩揩力目标应根据简曲的相对付疏通趋势的目标决定.对付物体举止受力领会,修坐坐标系如图6甲所示,果物体沿斜里匀速下滑,由仄稳条件得:收援力FN=mgcosθ,摩揩力Ff=mgsinθ.图6对付曲角劈举止受力领会,修坐坐标系如图乙所示,由牛顿第三定律得FN=FN′,Ff=Ff′,正在火仄目标上,压力FN′的火仄分量FN′sinθ=mgcosθ·sinθ,摩揩力Ff′的火仄分量Ff′cosθ=mgsinθ·cosθ,可睹Ff′cosθ=FN′sinθ,所以曲角劈相对付大天不疏通趋势,所以大天对付曲角劈不摩揩力.正在横曲目标上,曲角劈受力仄稳,由仄稳条件得:FN 天=Ff′sinθ+FN′cosθ+Mg=mg+Mg.要领二:完全法曲角劈对付大天的压力战大天对付曲角劈的收援力是一对付效率力战反效率力,大小相等、目标差异.而大天对付曲角劈的收援力、大天对付曲角劈的摩揩力是曲角劈战物体完全的中力,所以要计划那二个问题,不妨以完全为钻研对付象.完全正在横曲目标上受到沉力战收援力,果物体正在斜里上匀速下滑、曲角劈停止不动,即完全处于仄稳状态,所以横曲目标上大天对付曲角劈的收援力等于物体战曲角劈完全的沉力.火仄目标上大天若对付曲角劈有摩揩力,无论摩揩力的目标背左仍旧背左,火仄目标上完全皆不克不迭处于仄稳状态,所以完全正在火仄目标上不受摩揩力,完全受力如图丙所示.[问案]AC五、三力汇接本理物体受三个共里非仄止力效率而仄稳时,那三个力必为共面力.[例4]一根少2m,沉为G的不匀称曲棒AB,用二根细绳火仄悬挂正在天花板上,当棒仄稳时细绳与火仄里的夹角如图7所示,则关于曲棒沉心C的位子下列道法精确的是()图7A.距离B端处B.距离B端处C.距离B端32m处D.距离B端33m处[剖析]当一个物体受三个力效率而处于仄稳状态,如果其中二个力的效率线相接于一面,则第三个力的效率线必通过前二个力效率线的相接面,把O1A 战O2B 延少相接于O 面,则沉心C 一定正在过O 面的横曲线上,如图8所示.由几许知识可知:BO =12AB =1 m ,BC =12BO =0.5 m ,故沉心应正在距B 端0.5 m 处.A 项精确.图8[问案]A六、正弦定理法三力仄稳时,三力合力为整.三个力可形成一个启关三角形,如图9所示.图9则有:F1sinα=F2sinβ=F3sinγ. [例5]一盏电灯沉力为G ,悬于天花板上A 面,正在电线O 处系一细线OB ,使电线OA 与横曲目标的夹角为β=30°,如图10所示.现脆持β角稳定,缓缓安排OB 目标至OB 线上推力最小为止,此时OB 与火仄目标的夹角α等于几?最小推力是几?图10[剖析]对付电灯受力领会如图11所示,据三力仄稳特性可知:OA 、OB 对付O 面的效率力TA 、TB 的合力T 与G 等大反背,即T =G ①图11正在△OTBT 中,∠TOTB =90°-α又∠OTTB =∠TOA =β,故∠OTBT =180°-(90°-α)-β=90°+α-β 由正弦定理得TB sinβ=T sin 90°+α-β② 联坐①②解得TB =Gsinβcos α-β果β稳定,故当α=β=30°时,TB 最小,且TB =Gsinβ=G/2.[问案]30°G 2七、相似三角形法物体受到三个共面力的效率而处于仄稳状态,绘出其中任性二个力的合力与第三个力等值反背的仄止四边形中,大概有力三角形与题设图中的几许三角形相似,从而得到力的三角形与几许三角形对付应边成比率,根据比值即可估计出已知力的大小与目标.[例6]如图12所示是牢固正在火仄里上的光润半球,球心O′的正上圆牢固一小定滑轮,细线一端拴一小球A,另一端绕过定滑轮.今将小球从如图所示的初位子缓缓天推至B 面.正在小球到达B面前的历程中,半球对付小球的收援力FN及细线的推力F1的大小变更情况是()图12A.FN变大,F1变小B.FN变小,F1变大C.FN稳定,F1变小D.FN变大,F1变大[剖析]由于三力F1、FN与G尾尾相接形成的矢量三角形与几许三角形AOO′相似,如图13所示,图13所以有F1G =OAOO′,FNG=ROO′,所以F1=G OAOO′,FN=GR OO′,由题意知当小球缓缓上移时,OA减小,OO′稳定,R稳定,故F1减小,FN稳定,故C对付.[问案]C八、图解法1.图解法对付钻研对付象举止受力领会,再根据仄止四边形定则大概三角形定则绘出分歧状态下力的矢量图(绘正在共一个图中),而后根据有背线段(表示力)的少度变更情况推断各个力的变更情况.2.图解法主要用去办理三力效率下的动背仄稳问题所谓动背仄稳问题便是通过统造某一物理量,使物体的状态爆收缓缓变更.从宏瞅上瞅,物体是疏通的,但是从微瞅上明白,物体是仄稳的,即任一时刻物体均处于仄稳状态.3.利用图解法解题的条件是(1)物体受三个力的效率而处于仄稳状态.(2)一个力稳定,另一个力的目标稳定大概大小稳定,第三个力的大小、目标均变更.[例7]如图14所示,一个沉为G的匀量球搁正在光润斜里上,斜里倾角为α,正在斜里上有一光润的不计薄度的木板挡住球,使之处于停止状态,今使板与斜里的夹角β缓缓删大,问:正在此历程中,球对付挡板战球对付斜里的压力大小怎么样变更?图14[剖析]与球为钻研对付象,球受沉力G、斜里收援力F1、挡板收援力F2,果为球末究处于仄稳状态,故三个力的合力末究为整,三个力形成启关的三角形,当挡板顺时针转化时,F2的目标也顺时针转化,做出如图15所示的动背矢量三角形,由图可睹,F2先减小后删大,F1末究随β删大而减小.由牛顿第三定律可知,球对付挡板压力先减小后删大,球对付斜里压力减小.图15[问案]睹剖析。
讲解:求解共点力平衡问题的八种方法

求解共点力平衡问题的八种方法一、分解法一个物体在三个共点力作用下处于平衡状态时,将其中任意一个力沿其他两个力的反方向分解,这样把三力平衡问题转化为两个方向上的二力平衡问题,则每个方向上的一对力大小相等;二、合成法对于三力平衡时,将三个力中的任意两个力合成为一个力,则其合力与第三个力平衡,把三力平衡转化为二力平衡问题;例1如图1所示,重物的质量为m,轻细绳AO和BO的A端、B端是固定的,平衡时AO 是水平的,BO与水平面的夹角为θ,AO的拉力F1和BO的拉力F2的大小是图1A.F1=mg cos θB.F1=mg cot θC.F2=mg sin θD.F2=mg/sin θ解析解法一分解法用效果分解法求解;F2共产生两个效果:一个是水平方向沿A→O拉绳子AO,另一个是拉着竖直方向的绳子;如图2甲所示,将F2分解在这两个方向上,结合力的平衡等知识解得F1=F2′=mg cot θ,F2=错误!=错误!;显然,也可以按mg或F1产生的效果分解mg或F1来求解此题;图2解法二合成法由平行四边形定则,作出F1、F2的合力F12,如图乙所示;又考虑到F12=mg,解直角三角形得F1=mg cot θ,F2=mg/sin θ,故选项B、D正确;答案BD三、正交分解法物体受到三个或三个以上力的作用处于平衡状态时,常用正交分解法列平衡方程求解:F x合=0,F y合=0;为方便计算,建立坐标系时以使尽可能多的力落在坐标轴上为原则;例2如图3所示,用与水平成θ角的推力F作用在物块上,随着θ逐渐减小直到水平的过程中,物块始终沿水平面做匀速直线运动;关于物块受到的外力,下列判断正确的是图3A.推力F先增大后减小B.推力F一直减小C.物块受到的摩擦力先减小后增大D.物块受到的摩擦力一直不变解析对物体受力分析,建立如图4所示的坐标系;图4由平衡条件得F cos θ-F f=0F N-mg+F sin θ=0又F f=μF N联立可得F=错误!可见,当θ减小时,F一直减小,故选项B正确;答案 B四、整体法和隔离法若一个系统中涉及两个或者两个以上物体的平衡问题,在选取研究对象时,要灵活运用整体法和隔离法;对于多物体问题,如果不求物体间的相互作用力,优先采用整体法,这样涉及的研究对象少,未知量少,方程少,求解简便;很多情况下,通常采用整体法和隔离法相结合的方法;例3多选如图5所示,放置在水平地面上的质量为M的直角劈上有一个质量为m的物体,若物体在直角劈上匀速下滑,直角劈仍保持静止,那么下列说法正确的是图5A.直角劈对地面的压力等于M+mgB.直角劈对地面的压力大于M+mgC.地面对直角劈没有摩擦力D.地面对直角劈有向左的摩擦力解析方法一:隔离法先隔离物体,物体受重力mg、斜面对它的支持力F N、沿斜面向上的摩擦力F f,因物体沿斜面匀速下滑,所以支持力F N和沿斜面向上的摩擦力F f可根据平衡条件求出;再隔离直角劈,直角劈受竖直向下的重力Mg、地面对它竖直向上的支持力F N地,由牛顿第三定律得,物体对直角劈有垂直斜面向下的压力F N′和沿斜面向下的摩擦力F f′,直角劈相对地面有没有运动趋势,关键看F f′和F N′在水平方向上的分量是否相等,若二者相等,则直角劈相对地面无运动趋势,若二者不相等,则直角劈相对地面有运动趋势,而摩擦力方向应根据具体的相对运动趋势的方向确定;对物体进行受力分析,建立坐标系如图6甲所示,因物体沿斜面匀速下滑,由平衡条件得:支持力F N=mg cos θ,摩擦力F f=mg sin θ;图6对直角劈进行受力分析,建立坐标系如图乙所示,由牛顿第三定律得F N=F N′,F f=F f′,在水平方向上,压力F N′的水平分量F N′sin θ=mg cos θ·sin θ,摩擦力F f′的水平分量F f′cos θ=mg sin θ·cos θ,可见F f′cos θ=F N′sin θ,所以直角劈相对地面没有运动趋势,所以地面对直角劈没有摩擦力;在竖直方向上,直角劈受力平衡,由平衡条件得:F N地=F f′sin θ+F N′cos θ+Mg=mg+Mg;方法二:整体法直角劈对地面的压力和地面对直角劈的支持力是一对作用力和反作用力,大小相等、方向相反;而地面对直角劈的支持力、地面对直角劈的摩擦力是直角劈和物体整体的外力,所以要讨论这两个问题,可以以整体为研究对象;整体在竖直方向上受到重力和支持力,因物体在斜面上匀速下滑、直角劈静止不动,即整体处于平衡状态,所以竖直方向上地面对直角劈的支持力等于物体和直角劈整体的重力;水平方向上地面若对直角劈有摩擦力,无论摩擦力的方向向左还是向右,水平方向上整体都不能处于平衡状态,所以整体在水平方向上不受摩擦力,整体受力如图丙所示;答案AC五、三力汇交原理物体受三个共面非平行力作用而平衡时,这三个力必为共点力;例4一根长2 m,重为G的不均匀直棒AB,用两根细绳水平悬挂在天花板上,当棒平衡时细绳与水平面的夹角如图7所示,则关于直棒重心C的位置下列说法正确的是图7A.距离B端0.5 m处B.距离B端0.75 m处C.距离B端错误!m处D.距离B端错误!m处解析当一个物体受三个力作用而处于平衡状态,如果其中两个力的作用线相交于一点,则第三个力的作用线必通过前两个力作用线的相交点,把O1A和O2B延长相交于O点,则重心C一定在过O点的竖直线上,如图8所示;由几何知识可知:BO=错误!AB=1 m,BC=错误!BO=0.5 m,故重心应在距B端0.5 m处;A项正确;图8答案 A六、正弦定理法三力平衡时,三力合力为零;三个力可构成一个封闭三角形,如图9所示;图9则有:错误!=错误!=错误!;例5一盏电灯重力为G,悬于天花板上A点,在电线O处系一细线OB,使电线OA与竖直方向的夹角为β=30°,如图10所示;现保持β角不变,缓慢调整OB方向至OB线上拉力最小为止,此时OB与水平方向的夹角α等于多少最小拉力是多少图10解析对电灯受力分析如图11所示,据三力平衡特点可知:OA、OB对O点的作用力T A、T B的合力T与G等大反向,即T=G①图11在△OT B T中,∠TOT B=90°-α又∠OTT B=∠TOA=β,故∠OT B T=180°-90°-α-β=90°+α-β由正弦定理得错误!=错误!②联立①②解得T B=错误!因β不变,故当α=β=30°时,T B最小,且T B=G sin β=G/2;答案30°错误!七、相似三角形法物体受到三个共点力的作用而处于平衡状态,画出其中任意两个力的合力与第三个力等值反向的平行四边形中,可能有力三角形与题设图中的几何三角形相似,进而得到力的三角形与几何三角形对应边成比例,根据比值便可计算出未知力的大小与方向;例6如图12所示是固定在水平面上的光滑半球,球心O′的正上方固定一小定滑轮,细线一端拴一小球A,另一端绕过定滑轮;今将小球从如图所示的初位置缓慢地拉至B点;在小球到达B点前的过程中,半球对小球的支持力F N及细线的拉力F1的大小变化情况是图12A.F N变大,F1变小B.F N变小,F1变大C.F N不变,F1变小D.F N变大,F1变大解析由于三力F1、F N与G首尾相接构成的矢量三角形与几何三角形AOO′相似,如图13所示,图13所以有错误!=错误!,错误!=错误!,所以F1=G错误!,F N=G错误!,由题意知当小球缓慢上移时,OA减小,OO′不变,R不变,故F1减小,F N不变,故C对;答案 C八、图解法1.图解法对研究对象进行受力分析,再根据平行四边形定则或三角形定则画出不同状态下力的矢量图画在同一个图中,然后根据有向线段表示力的长度变化情况判断各个力的变化情况;2.图解法主要用来解决三力作用下的动态平衡问题所谓动态平衡问题就是通过控制某一物理量,使物体的状态发生缓慢变化;从宏观上看,物体是运动的,但从微观上理解,物体是平衡的,即任一时刻物体均处于平衡状态;3.利用图解法解题的条件是1物体受三个力的作用而处于平衡状态;2一个力不变,另一个力的方向不变或大小不变,第三个力的大小、方向均变化;例7如图14所示,一个重为G的匀质球放在光滑斜面上,斜面倾角为α,在斜面上有一光滑的不计厚度的木板挡住球,使之处于静止状态,今使板与斜面的夹角β缓慢增大,问:在此过程中,球对挡板和球对斜面的压力大小如何变化图14解析取球为研究对象,球受重力G、斜面支持力F1、挡板支持力F2,因为球始终处于平衡状态,故三个力的合力始终为零,三个力构成封闭的三角形,当挡板逆时针转动时,F2的方向也逆时针转动,作出如图15所示的动态矢量三角形,由图可见,F2先减小后增大,F1始终随β增大而减小;由牛顿第三定律可知,球对挡板压力先减小后增大,球对斜面压力减小;图15答案见解析。
共点力动态平衡分类及解题方法总结

共点力动态平衡问题分类及解题方法一、总论1、动态平衡问题的产生——三个平衡力中一个力已知恒定,另外两个力的大小或者方向不断变化,但物体仍然平衡,典型关键词——缓慢转动、缓慢移动……2、动态平衡问题的解法——解析法、图解法解析法——画好受力分析图后,正交分解或者斜交分解列平衡方程,将待求力写成三角函数形式,然后由角度变化分析判断力的变化规律;图解法——画好受力分析图后,将三个力按顺序首尾相接形成力的闭合三角形,然后根据不同类型的不同作图方法,作出相应的动态三角形,从动态三角形边长变化规律看出力的变化规律。
3、动态平衡问题的分类——动态三角形、相似三角形、圆与三角形(2类)、其他特殊类型二、例析1、第一类型:一个力大小方向均确定,一个力方向确定大小不确定,另一个力大小方向均不确定——动态三角形【例1】如图,一小球放置在木板与竖直墙面之间。
设墙面对球的压力大小为F N1,球对木板的压力大小为F N2。
以木板与墙连接点所形成的水平直线为轴,将木板从图示位置开始缓慢地转到水平位置。
不计摩擦,在此过程中A .F N1始终减小,F N2始终增大B .F N1始终减小,F N2始终减小C .F N1先增大后减小,F N2始终减小D .F N1先增大后减小,F N2先减小后增大解法一:解析法——画受力分析图,正交分解列方程,解出F N1、F N2随夹角变化的函数,然后由函数讨论;【解析】小球受力如图,由平衡条件,有 联立,解得:θsin 2N mg F =,θtan 1N mg F = 木板在顺时针放平过程中,θ角一直在增大,可知F N1、F N2都一直在减小。
选B 。
解法二:图解法——画受力分析图,构建初始力的三角形,然后“抓住不变,讨论变化”,不变的是小球重力和F N1的方向,然后按F N2方向变化规律转动F N2,即可看出结果。
【解析】小球受力如图,由平衡条件可知,将三个力按顺序首尾相接,可形成如右图所示闭合三角形,其中重力mg 保持不变,F N1的方向始终水平向右,而F N2的方向逐渐变得竖直。
解共点力平衡问题的 常见方法

解共点力平衡问题的常见方法解答共点力平衡问题,是高中物理学习的基础环节,这一知识掌握得好坏,将直接影到整个高中阶段物理的学习.下面就共点力的平衡问题,介绍几种常用的解题方法.一、力的合成与分解法对于三力平衡,一般根据任意两个力的合力与第三个力等大反向关系,或将一个力分解到另外两力的反方向上,得到的这两个分力与另外两个力等大、反向.例作用于0点的三力平衡,设其中一个力大小为F1,沿轴正方向;力F2大小未知。
与轴负方向夹角为,如图1所示.下列关于第三个力的判断中正确的是( )(A)力F3只能在第四象限(B)力F3与F2夹角越小,则F2和的合力越小(C)F 的最小值为F1 cos0(D)力F3可能在第一象限的任意区域解析由共点力的平衡条件可知,F3与F1和F2的合力等值、反向,所以F3的范围应在Fl、F2的反向延长线的区域内,不包括F1、F2的反向延长线方向,所以F3既可以在第四象限,也可以在第一象限.由于与F2的合力与F1的大小相等、相反,而F1大小方向确定,故力F3与F2的夹角变小,F2与F3的合力也不变.由于力F2大小未知,方向一定,可作图求出F3的最小值为F】cos0.综上所述本题正确答案为(C).二、正交分解法所谓正交分解法就是把力沿着两个经选定的互相垂直的方向分解,将矢量运算转化为直线上的代数运算.由F厶=0推出=0、Z =0的关系.例图2所示为一遵从胡克定律的弹性轻绳,其一端固定在天花板上的0点。
另一端与静止在动摩擦因数恒定的水平地面上的滑块A相连.当绳子沿竖直位置时,滑块A对地面有压力作用.B为紧挨绳的一光滑水平小钉,它到天花板的距离BO等于弹性绳的自然长度.现用一水平力F作用于A。
使它向右做匀速直线运动.问在运动过程中,作用于A 的摩擦力( )图2(A)逐渐增大(B)逐渐减少(C)保持不变(D)条件不足,无法判断三、整体与隔离法整体法和隔离法既互相对立又互相统一,在具体解题中,常常需交互运用,发挥各自特点,从而优化解题的思路和方法,使解题简捷、明了.例将均匀长方形木块锯成如图4所示的三部分,其中B、C两部分完全对称,现将三部分拼在一起放在粗糙水平面上,当用与木块左侧垂直的水平向右的力F作用在木块上时。
共点力平衡问题处理技巧

共点力平衡问题处理技巧
1、合成法:物体受三个共点力的作用而平衡,则任意两个力的合力一定与第三个力大小相等,方向相反。
2、分解法:物体受三个共点力的作用而平衡,将某一个力按力的效果分解,则其分力和其他两个力满足平衡条件。
3、正交分解法:物体受到三个或三个以上力的作用时,将物体所受的力分解为相互垂直的两组,每组力都满足平衡条件。
4、力的三角形法:对受三力作用而平衡的物体,将力的矢量图平移使三力组成一个首尾依次相接的矢量三角形,根据正弦定理、余弦定理或相似三角形等数学知识求解未知力。
扩展资料:
注意事项:
三个不平行的力作用下的物体平衡问题,是静力学中最基本的问题之一,当物体在三个共点力作用下平衡时,任意两个力的合力与第三个
力等大反向,三个力始终组成封闭的矢量三角形。
通常是用合成法画好力的合成的平行四边形后,选定半个四边形———三角形,进行解三角形的数学分析和计算。
物体受三个以上共点力平衡的问题,通常是用正交分解法,将各力分别分解到直角坐标系的x轴上和y轴上,运用两坐标轴上的合力分别等于零的条件,列两个方程进行求解(因为F合=0,则一定有Fx=0,Fy=0),这种方法常用于三个以上共点力作用下的物体的平衡。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
共点力平衡解题方法探讨
1、教育目的:让学生全面掌握共点力解题方法
2、教育重点:让学生着重掌握前三种解题方法
3、教育难点:如何让学生能灵活运用解题方法
4、教育过程:
一、物体的平衡状态:静止与匀速运动
几个力共点和共面的情况下
二、求解共点力平衡的方法和思路:从三角形出发到三角形终止
1、三角形矢量法则――利用三角函数求解(适用于三个力共点平衡)
利用直角三角形特性,(尤其是两个力成直角,那么第三个力一定是斜边)
例1、如图所示,重为10N光滑小球处于静止状态,档板竖直放置,试求档板给球的弹力大小?
2、正交分解法:(适用于四个或四个以上的共点力平衡)
例2、如图所示,物体质量为m的物体放在倾角为θ的斜面上,它跟斜面的动摩擦因数为u,在水平恒定的推力F作用下,物体沿斜面匀速向上运动,求物体受到的摩擦力?
3、利用相似三角形求解
例3、如图所示,将一带电小球A用绝缘棒固定于水平地面上的某处,在它的正上方L处有一悬点O,通过长度也为L的绝缘细线悬吊起一个与A球同样电性的小球B,于是悬线与竖直方向成某一夹角θ,再设法增大A球电量,则悬线OB对B球的拉力的大小将:()
A、变大
B、变小
C、不变
D、不能确定
4、利用正弦定律和余弦定律。
例4、如图所示,一质量为m的小球在轻质刚性绳和轻弹簧的作用下处于静止状态,试求绳和弹簧的拉力各为多少?
5、三力汇交原理:
例5、质量为m的均匀铁链,两端用等长的轻绳挂在等高的地方,绳与水平方向成θ角,求细绳的拉力为多大?
6、利用特殊角:尤其是1200
例6、已知共面的三个力F1=20N,方向水平向右,
F2=30N, F3=30N,作用在物体的同一点上,
三力之间的夹角都1200,如果要使物体平衡,
则必须加一个第四个力,求F4的大小与方向。
共点力平衡练习
2、如图所示,AC垂直BC,AC和BC是同一种绳子,那么当重物不断增大时,绳AC与绳BC 哪条容易断?
3、如图所示,用细绳将重球悬挂在竖直光滑的墙上,当绳变长时:()
A、绳子的拉力变大,墙对球的弹力变大
B、绳子的拉力变小,墙对球的弹力变大
C、绳子的拉力变大,墙对球的弹力变小
D、绳子的拉力变小,墙对球的弹力变小
4、5、如图所示,在人向右运动的过程中,物体A缓慢上升,若人对地面的压力为N,人受到的摩擦力为f,人拉绳的力为T,则人在运动中:
A、N、f和T都增大
B、N和f增大,T不变
C、N、f和T都减小
D、N增大、f减小、T不变
7、如图所示,在半径为R的光滑半圆柱面上高为h处悬挂一定滑轮,重为G的小球用绕过滑轮的绳子被地面上的人拉着,人拉动绳子,在与球面相切的某点缓慢运动到接近顶点的过程中,试分析小球对柱面的压力和绳子的拉力如何变化?(小球和滑轮可视为质点,圆柱面固定不动)
9、
10、一根棒放在光滑的半圆形的碗内处于静止状态,试画出棒的重心位置。
11、12、如图所示,某物体在F1、F2、F3、F4四个力的作用下处于静止状态,若F4的方向沿逆时针旋转900,则此时物体所受的合力大小为多大?若旋转1200,那么结论又如何?。