第三章牛顿第二定律及应用(zhu)简单连接体问题动力学中的图象问题动力学中的传送带问题导学案14

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15第3章 第2讲 应用牛顿第二定律处理“四类”问题

15第3章 第2讲  应用牛顿第二定律处理“四类”问题

第2讲应用牛顿第二定律处理“四类”问题一、瞬时问题1.牛顿第二定律的表达式为:F合=ma,加速度由物体所受决定,加速度的方向与物体所受的方向一致.当物体所受合外力发生突变时,加速度也随着发生突变,而物体运动的不能发生突变.2.轻绳、轻杆和轻弹簧(橡皮条)的区别:(1)轻绳和轻杆:剪断轻绳或轻杆断开后,原有的弹力将.(2)轻弹簧和橡皮条:当轻弹簧和橡皮条两端与其他物体连接时,轻弹簧或橡皮条的弹力.自测1如图1,A、B、C三个小球质量均为m,A、B之间用一根没有弹性的轻质细绳连在一起,B、C之间用轻弹簧拴接,整个系统用细线悬挂在天花板上并且处于静止状态.现将A上面的细线剪断,使A的上端失去拉力,则在剪断细线的瞬间,A、B、C三个小球的加速度分别是()图1A.1.5g,1.5g,0B.g,2g,0C.g,g,gD.g,g,0二、超重和失重1.超重(1)定义:物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力) 物体所受重力的现象.(2)产生条件:物体具有的加速度.2.失重(1)定义:物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力) 物体所受重力的现象.(2)产生条件:物体具有的加速度.3.完全失重(1)定义:物体对支持物的压力(或对竖直悬挂物的拉力) 的现象称为完全失重现象.(2)产生条件:物体的加速度a=g,方向竖直向下.4.实重和视重(1)实重:物体实际所受的重力,它与物体的运动状态.(2)视重:当物体在竖直方向上有加速度时,物体对弹簧测力计的拉力或对台秤的压力将于物体的重力.此时弹簧测力计的示数或台秤的示数即为视重.自测2关于超重和失重的下列说法中,正确的是()A.超重就是物体所受的重力增大了,失重就是物体所受的重力减小了B.物体做自由落体运动时处于完全失重状态,所以做自由落体运动的物体不受重力作用C.物体具有向上的速度时处于超重状态,物体具有向下的速度时处于失重状态D.物体处于超重或失重状态时,物体的重力始终存在且不发生变化三、动力学图象1.类型(1)已知图象分析运动和情况;(2)已知运动和受力情况分析图象的形状.2.用到的相关知识通常要先对物体受力分析求合力,再根据求加速度,然后结合运动学公式分析.自测3(2016·海南单科·5)沿固定斜面下滑的物体受到与斜面平行向上的拉力F的作用,其下滑的速度—时间图线如图2所示.已知物体与斜面之间的动摩擦因数为常数,在0~5 s,5~10 s,10~15 s内F的大小分别为F1、F2和F3,则()图2A.F1<F2B.F2>F3C.F1>F3D.F1=F3命题点一超重与失重现象1.对超重和失重的理解(1)不论超重、失重或完全失重,物体的重力都不变,只是“视重”改变.(2)在完全失重的状态下,一切由重力产生的物理现象都会完全消失.(3)尽管物体的加速度不是竖直方向,但只要其加速度在竖直方向上有分量,物体就会处于超重或失重状态.(4)尽管整体没有竖直方向的加速度,但只要物体的一部分具有竖直方向的分加速度,整体也会出现超重或失重现象.2.判断超重和失重的方法从受力的角度判断当物体所受向上的拉力(或支持力)大于重力时,物体处于超重状态;小于重力时,物体处于失重状态;等于零时,物体处于完全失重状态从加速度的角度判断当物体具有向上的加速度时,物体处于超重状态;具有向下的加速度时,物体处于失重状态;向下的加速度等于重力加速度时,物体处于完全失重状态从速度变化的角度判断①物体向上加速或向下减速时,超重②物体向下加速或向上减速时,失重例1(2018·四川省乐山市第二次调研)图3甲是某人站在力传感器上做下蹲、起跳动作的示意图,中间的O表示人的重心.图乙是根据传感器采集到的数据画出的F-t图线,两图中a~g各点均对应,其中有几个点在图甲中没有画出.取重力加速度g=10 m/s2,根据图象分析可知()图3A.人的重力为1 500 NB.c点位置人处于失重状态C.e点位置人处于超重状态D.d点的加速度小于f点的加速度变式1广州塔,昵称小蛮腰,总高度达600米,游客乘坐观光电梯大约一分钟就可以到达观光平台.若电梯简化成只受重力与绳索拉力,已知电梯在t=0时由静止开始上升,a-t 图象如图4所示.则下列相关说法正确的是()图4A.t=4.5 s时,电梯处于失重状态B.5~55 s时间内,绳索拉力最小C.t=59.5 s时,电梯处于超重状态D.t=60 s时,电梯速度恰好为零变式2(2018·广东省深圳市三校模拟)如图5,将金属块用压缩的轻弹簧卡在一个箱子中,上顶板和下底板装有压力传感器.当箱子随电梯以a=4.0 m/s2的加速度竖直向上做匀减速运动时,上顶板的传感器显示的压力为4.0 N,下底板的传感器显示的压力为10.0 N.取g=10 m/s2,若下底板示数不变,上顶板示数是下底板示数的一半,则电梯的运动状态可能是()图5A.匀加速上升,a=5 m/s2 B.匀加速下降,a=5 m/s2C.匀速上升D.静止状态命题点二瞬时问题的两类模型1.两种模型加速度与合外力具有瞬时对应关系,二者总是同时产生、同时变化、同时消失,具体可简化为以下两种模型:2.解题思路分析瞬时变化前后物体的受力情况⇒列牛顿第二定律方程⇒求瞬时加速度3.两个易混问题(1)如图6甲、乙中小球m1、m2原来均静止,现如果均从图中A处剪断,则图甲中的轻质弹簧和图乙中的下段绳子的拉力将如何变化呢?(2)由(1)的分析可以得出什么结论?(2)绳的弹力可以突变而弹簧的弹力不能突变.图6例2(2019·河北省衡水中学第一次调研)如图7所示,一根弹簧一端固定在左侧竖直墙上,另一端连着A小球,同时水平细线一端连着A球,另一端固定在右侧竖直墙上,弹簧与竖直方向的夹角是60°,A、B两小球分别连在另一根竖直弹簧两端.开始时A、B两球都静止不动,A、B两小球的质量相等,重力加速度为g,若不计弹簧质量,在水平细线被剪断瞬间,A、B两球的加速度分别为()图7A.a A=a B=g B.a A=2g,a B=0C.a A=3g,a B=0 D.a A=23g,a B=0例3(多选)如图8所示,倾角为θ的斜面静置于地面上,斜面上表面光滑,A、B、C三球的质量分别为m、2m、3m,轻质弹簧一端固定在斜面顶端、另一端与A球相连,A、B间固定一个轻杆,B、C间由一轻质细线连接.弹簧、轻杆与细线均平行于斜面,初始系统处于静止状态,现突然剪断细线.下列判断正确的是()图8A.细线被剪断的瞬间,A、B、C三个小球的加速度均为零B.细线被剪断的瞬间,A、B之间杆的弹力大小为零C.细线被剪断的瞬间,A、B球的加速度沿斜面向上,大小为g sin θD.细线被剪断的瞬间,A、B之间杆的弹力大小为4mg sin θ变式3(2018·山西省吕梁市第一次模拟)如图9所示,A球质量为B球质量的3倍,光滑固定斜面的倾角为θ,图甲中,A、B两球用轻弹簧相连,图乙中A、B两球用轻质杆相连,系统静止时,挡板C与斜面垂直,弹簧、轻杆均与斜面平行,则在突然撤去挡板的瞬间有()图9A.图甲中A球的加速度为g sin θB.图甲中B球的加速度为2g sin θC.图乙中A、B两球的加速度均为g sin θD.图乙中轻杆的作用力一定不为零命题点三动力学图象问题1.常见的动力学图象v-t图象、a-t图象、F-t图象、F-a图象等.2.图象问题的类型(1)已知物体受的力随时间变化的图线,要求分析物体的运动情况.(2)已知物体的速度、加速度随时间变化的图线,要求分析物体的受力情况.(3)由已知条件确定某物理量的变化图象.3.解题策略(1)分清图象的类别:即分清横、纵坐标所代表的物理量,明确其物理意义,掌握物理图象所反映的物理过程,会分析临界点.(2)注意图线中的一些特殊点所表示的物理意义:图线与横、纵坐标的交点,图线的转折点,两图线的交点等.(3)明确能从图象中获得哪些信息:把图象与具体的题意、情景结合起来,应用物理规律列出与图象对应的函数方程式,进而明确“图象与公式”“图象与物体”间的关系,以便对有关物理问题作出准确判断.例4(2018·广东省湛江市第二次模拟)如图10甲所示,在光滑水平面上,静止放置一质量为M的足够长木板,质量为m的小滑块(可视为质点)放在长木板上.长木板受到水平拉力F 与加速度的关系如图乙所示,重力加速度大小g取10 m/s2,下列说法正确的是()图10A.长木板的质量M=2 kgB.小滑块与长木板之间的动摩擦因数为0.4C.当F=14 N时,长木板的加速度大小为3 m/s2D.当F增大时,小滑块的加速度一定增大变式4(多选)(2019·福建省三明市质检)水平地面上质量为1 kg的物块受到水平拉力F1、F2的作用,F1、F2随时间的变化如图11所示,已知物块在前2 s内以4 m/s的速度做匀速直线运动,取g=10 m/s2,则(最大静摩擦力等于滑动摩擦力)()图11A.物块与地面的动摩擦因数为0.2B.3 s末物块受到的摩擦力大小为3 NC.4 s末物块受到的摩擦力大小为1 ND.5 s末物块的加速度大小为3 m/s2变式5(2018·安徽省池州市上学期期末)如图12所示为质量m=75 kg的滑雪运动员在倾角θ=37°的直滑道上由静止开始向下滑行的v-t图象,图中的OA直线是t=0时刻速度图线的切线,速度图线末段BC平行于时间轴,运动员与滑道间的动摩擦因数为μ,所受空气阻力与速度成正比,比例系数为k.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,则()图12A.滑雪运动员开始时做加速度增大的加速直线运动,最后做匀速运动B.t=0时刻运动员的加速度大小为2 m/s2C.动摩擦因数μ为0.25D.比例系数k为15 kg/s命题点四动力学中的连接体问题1.连接体的类型(1)弹簧连接体(2)物物叠放连接体(3)轻绳连接体(4)轻杆连接体2.连接体的运动特点轻绳——轻绳在伸直状态下,两端的连接体沿绳方向的速度总是相等.轻杆——轻杆平动时,连接体具有相同的平动速度;轻杆转动时,连接体具有相同的角速度,而线速度与转动半径成正比.轻弹簧——在弹簧发生形变的过程中,两端连接体的速度不一定相等;在弹簧形变最大时,两端连接体的速率相等.3.处理连接体问题的方法整体法的选取原则若连接体内各物体具有相同的加速度,且不需要求物体之间的作用力,可以把它们看成一个整体,分析整体受到的外力,应用牛顿第二定律求出加速度或其他未知量隔离法的选取原则若连接体内各物体的加速度不相同,或者要求出系统内两物体之间的作用力时,就需要把物体从系统中隔离出来,应用牛顿第二定律列方程求解整体法、隔离法的交替运用若连接体内各物体具有相同的加速度,且要求物体之间的作用力时,可以先用整体法求出加速度,然后再用隔离法选取合适的研究对象,应用牛顿第二定律求作用力.即“先整体求加速度,后隔离求内力”例5(多选)(2018·广东省湛江市第二次模拟)如图13所示,a、b、c 为三个质量均为m的物块,物块a、b通过水平轻绳相连后放在水平面上,物块c放在b上.现用水平拉力作用于a,使三个物块一起水平向右匀速运动.各接触面间的动摩擦因数均为μ,重力加速度大小为g.下列说法正确的是()图13A.该水平拉力大于轻绳的弹力B.物块c受到的摩擦力大小为μmgC.当该水平拉力增大为原来的1.5倍时,物块c受到的摩擦力大小为0.5μmgD.剪断轻绳后,在物块b向右运动的过程中,物块c受到的摩擦力大小为μmg变式6(多选)(2019·河南省郑州市质检)如图14所示,在粗糙的水平面上,质量分别为m 和M的物块A、B用轻弹簧相连,两物块与水平面间的动摩擦因数均为μ,当用水平力F作用于B上且两物块共同向右以加速度a1匀加速运动时,弹簧的伸长量为x1;当用同样大小的恒力F沿着倾角为θ的光滑斜面方向作用于B上且两物块共同以加速度a2匀加速沿斜面向上运动时,弹簧的伸长量为x2,则下列说法中正确的是()图14A.若m>M,有x1=x2B.若m<M,有x1=x2C.若μ>sin θ,有x1>x2D.若μ<sin θ,有x1<x2变式7(多选)如图15所示,倾角为θ的斜面放在粗糙的水平地面上,现有一带固定支架的滑块m正沿斜面加速下滑.支架上用细线悬挂的小球达到稳定(与滑块相对静止)后,悬线的方向与竖直方向的夹角也为θ,斜面体始终保持静止,则下列说法正确的是()图15A.斜面光滑B.斜面粗糙C.达到稳定状态后,地面对斜面体的摩擦力水平向左D.达到稳定状态后,地面对斜面体的摩擦力水平向右1.(多选)一人乘电梯上楼,在竖直上升过程中加速度a随时间t变化的图线如图1所示,以竖直向上为a的正方向,则人对地板的压力()图1A.t=2 s时最大B.t=2 s时最小C.t=8.5 s时最大D.t=8.5 s时最小2.(2018·湖北省黄冈市质检)如图2所示,电视剧拍摄时,要制造雨中场景,剧组工作人员用消防水枪向天空喷出水龙,降落时就成了一场“雨”.若忽略空气阻力,以下分析正确的是()图2A.水枪喷出的水在上升时超重B.水枪喷出的水在下降时超重C.水枪喷出的水在最高点时,速度方向斜向下D.水滴在下落时,越接近地面,速度方向越接近竖直方向3.(2019·广东省东莞市调研)为了让乘客乘车更为舒适,某探究小组设计了一种新的交通工具,乘客的座椅能随着坡度的变化而自动调整,使座椅始终保持水平,如图3所示.当此车匀减速上坡时,乘客(仅考虑乘客与水平面之间的作用)( )图3A .处于超重状态B .不受摩擦力的作用C .受到向后(水平向左)的摩擦力作用D .所受合力竖直向上4.(2019·安徽省淮北市质检)如图4甲所示,在光滑的水平面上,物体A 在水平方向的外力F 作用下做直线运动,其v -t 图象如图乙所示,规定向右为正方向.下列判断正确的是( )图4A .在3 s 末,物体处于出发点右方B .在1~2 s 内,物体正向左运动,且速度大小在减小C .在1~3 s 内,物体的加速度方向先向右后向左D .在0~1 s 内,外力F 不断增大5.如图5所示,物块1、2间用刚性轻质杆连接,物块3、4间用轻质弹簧相连,物块1、3质量均为m,2、4质量均为m 0,两个系统均置于水平放置的光滑木板上,并处于静止状态.现将两木板沿水平方向突然抽出,设抽出后的瞬间,物块1、2、3、4的加速度大小分别为a 1、a 2、a 3、a 4.重力加速度大小为g ,则有( )图5A .a 1=a 2=a 3=a 4=0B .a 1=a 2=a 3=a 4=gC .a 1=a 2=g ,a 3=0,a 4=m +m 0m 0g D .a 1=g ,a 2=m +m 0m 0g ,a 3=0,a 4=m +m 0m 0g6.(2018·福建省四地六校月考)如图6所示,A 、B 两物块质量均为m ,用一轻弹簧相连,将A 用长度适当的轻绳悬挂于天花板上,系统处于静止状态,B 物块恰好与水平桌面接触,此时轻弹簧的伸长量为x ,现将悬绳剪断,则( )图6A .悬绳剪断瞬间A 物块的加速度大小为gB .悬绳剪断瞬间B 物块的加速度大小为gC .悬绳剪断后A 物块向下运动距离2x 时速度最大D .悬绳剪断后A 物块向下运动距离x 时加速度最小7.(多选)(2018·河北省张家口市上学期期末)质量为2m 的物块A 和质量为m 的物块B 相互接触放在水平地面上,如图7所示,若对A 施加水平推力F ,两物块沿水平方向做匀加速运动,关于A 对B 的作用力,下列说法中正确的是( )图7A .若水平地面光滑,物块A 对B 的作用力大小为FB .若水平地面光滑,物块A 对B 的作用力大小为F 3C .若物块A 与地面间无摩擦,B 与地面间的动摩擦因数为μ,则物块A 对B 的作用力大小为μmgD .若物块A 与地面间无摩擦,B 与地面间的动摩擦因数为μ,则物块A 对B 的作用力大小为F +2μmg 38.(2018·河南省鹤壁市第二次段考)如图8所示,表面光滑的斜面体固定在匀速上升的升降机上,质量相等的A 、B 两物体用一轻质弹簧连接着,B 的上端用一平行斜面的细线拴接在斜面上的固定装置上,斜面的倾角为30°,当升降机突然处于完全失重状态时,则此瞬间A 、B 两物体的瞬时加速度大小分别为(重力加速度为g )( )图8A.12g 、g B .g 、12g C.32g 、0 D.32g 、g 9.(2018·江西省临川二中第五次训练)如图9甲所示,用一水平外力F 推物体,使其静止在倾角为θ的光滑斜面上.逐渐增大F ,物体开始做变加速运动,其加速度a 随F 变化的图象如图乙所示.取g =10 m/s 2.根据图中所提供的信息不能计算出的是( )图9A .物体的质量B .斜面的倾角C .使物体静止在斜面上时水平外力F 的大小D .加速度为6 m/s 2时物体的速度10.(多选)(2018·内蒙古赤峰二中月考)如图10甲所示,物块的质量m =1 kg ,初速度v 0=10 m /s ,在一水平向左的恒力F 作用下从O 点沿粗糙的水平面向右运动,某时刻后恒力F 突然反向,整个过程中物块速度的平方随位置坐标变化的关系图象如图乙所示,g =10 m/s 2.下列选项中正确的是( )图10A .2秒末~3秒末内物块做匀减速运动B .在t =1 s 时刻,恒力F 反向C .物块与水平面间的动摩擦因数为0.3D .恒力F 大小为10 N11.(2018·广东省深圳市高级中学月考)如图11所示,A 、B 两滑环分别套在间距为1 m 的光滑细杆上,A 和B 的质量之比为1∶3,用一自然长度为1 m 的轻弹簧将两环相连,在A 环上作用一沿杆方向的、大小为20 N 的拉力F ,当两环都沿杆以相同的加速度a 1运动时,弹簧与杆夹角为53°,已知sin 53°=0.8,cos 53°=0.6,求:图11(1)弹簧的劲度系数为多少?(2)若突然撤去拉力F,在撤去拉力F的瞬间,A的加速度为a2,则a1∶a2为多少?12.(2018·四川省攀枝花市第二次统考)如图12所示,质量m1=500 g的木板A静止放在水平平台上,木板的右端放一质量m2=200 g的小物块B.轻质细线一端与长木板连接,另一端通过定滑轮与物块C连接,长木板与滑轮间的细线水平.现将物块C的质量由0逐渐增加,当C的质量增加到70 g时,A、B恰好开始一起匀速运动;当C的质量增加到400 g时,A、B 开始发生相对滑动.已知平台足够长、足够高,接触面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,滑轮质量及摩擦不计.求木板与平台间、木板与物块B间的动摩擦因数.图12。

物理课件第三章 第2讲 牛顿第二定律 两类动力学问题

物理课件第三章 第2讲 牛顿第二定律 两类动力学问题

二、动力学两类基本问题 1.动力学的两类基本问题 第一类:已知物体的受力情况求运动情况 ; 第二类:已知物体的运动情况求 受力情况. 2.解决两类基本问题的方法 以加速度为“桥梁”,由运动学公式和牛顿运动定律 列方程求 解,具体逻辑关系如图:
■ 思维判断 (1)物体所受合外力越大,加速度越大.( × ) (2)物体所受合外力越大,速度越大.( × ) (3)物体在外力作用下做匀加速直线运动,当合外力逐渐减小 时,物体的速度逐渐减小.( × ) (4)物体的加速度大小不变一定受恒力作用.( × ) (5)物理公式不仅确定了物理量之间的数量关系,同时也确定了 物理量间的单位关系.( √ ) (6)应用牛顿第二定律解决动力学问题的关键是加速度.( √ )
题组突破训练
1.[牛顿第二定律内容的理解] 根据牛顿第二定律,下列叙述 正确的是( ) A.物体加速度的大小跟它的质量和速度大小的乘积成反比 B.物体所受合力必须达到一定值时,才能使物体产生加速度 C.物体加速度的大小跟它所受作用力中的任一个的大小成正 比 D.当物体质量改变但其所受合力的水平分力不变时,物体水 平加速度大小与其质量成反比
解析:物体加速度的大小与质量和速度的乘积的大小无关,A 错误.物体所受合力不为零,则 a≠0,B 错误.加速度的大小 与其所受合力成正比,C 错误.由牛顿第二定律的独立性可知 ax=Fmx,D 正确. 答案:D
2.[速度、加速度、合外力的关系] (多选)如图所示,一木块 在光滑水平面上受一恒力 F 作用,前方固定一足够长的水平轻 弹簧,则当木块接触弹簧后,下列判断正确的是( )
[思路点拨] 解此题关键有两点: (1)找出 C 移开前各物体的受力特点. (2)C 移开瞬间弹簧弹力没有发生变化.
[解析] 移开木块 C 前,由平衡条件可知,弹簧弹力大小为 3mg,地面对 B 的支持力大小为 4mg,因移开木块 C 瞬时,弹 簧压缩量不变,则弹簧弹力、弹性势能均不变,选项 B、D 错 误;木块 C 移开瞬间,木块 B 所受重力、弹簧弹力不变,故地 面对 B 的支持力也不变,由牛顿第三定律知,选项 A 错误;撤 去木块 C 瞬间,对木块 A 由牛顿第二定律有 3mg-mg=ma, 解得 a=2g,方向竖直向上,选项 C 正确. [答案] C

13 第三章 素养提升课(二) 牛顿第二定律的综合应用(一)

13 第三章 素养提升课(二) 牛顿第二定律的综合应用(一)

A [设斜面倾角为θ,开始时:mg sin θ=kx0;当用一沿斜面向上的 力F作用在Q上时,且Q的位移为x,根据牛顿第二定律可得:F+k(x0 -x)-mg sin θ=ma,解得F=kx+ma,故选项A正确。]
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02
提升点二 动力学中的连接体问题
(多维细研类)
【重难诠释】 处理连接体问题的关键——整体法与隔离法的灵活运用 1.整体法的选取原则:对于加速度相同的连接体,只涉及连接体整 体的受力和运动情况而不涉及连接体内某些物体的受力和运动情况时, 一般采用整体法。 2.隔离法的选取原则:对于加速度相同的连接体,当涉及连接体内 某个物体的受力和运动情况时,或者对于加速度不同的连接体,一般 采用隔离法。
2.【已知F -t图像分析物体的运动情况】 (多选)如图甲所示,一质量为m=1 kg的小物块静止在粗糙水平面上的 A点,从t=0时刻开始,物块在按如图乙所示规律变化的水平力F作用 下向右运动,第3 s末物块运动到B点时速度刚好为零,第5 s末物块刚 好回到A点,已知物块与粗糙水平面间的动摩擦因数μ=0.2,g取10 m/s2,下列说法正确的是 A.前3 s内,物块的加速度逐渐减小
【典例精析】
考向1 加速度相同的连接体问题
例3 如图所示,水平面上有两个质量分别为m1和m2的木 块1和2,中间用一条轻绳连接,两木块的材料相同,现用
力F向右拉木块2,当两木块一起向右做匀加速直线运动时,已知重力
加速度为g,下列说法正确的是
√A.若水平面是光滑的,则m2越大绳的拉力越大
B.若木块和地面间的动摩擦因数为 μ,则绳的拉力为
【针对训练】 1.【已知a -t图像分析有关问题】 (多选)如图甲所示,一个质量为2 kg的物体在水平力F作用下由静止开 始沿粗糙水平面做直线运动,t=1 s时撤去外力。物体的加速度a随时 间t的变化规律如图乙所示。则下列说法正确的是 A.F的大小为8 N

高考物理一轮总复习 必修部分 第3章 牛顿运动定律 第2讲 牛顿第二定律 两类动力学问题课件

高考物理一轮总复习 必修部分 第3章 牛顿运动定律 第2讲 牛顿第二定律 两类动力学问题课件

B.-2g、2g、0 D.-2g、53g、g
(1)剪断细绳前悬挂 A 弹簧的力以哪个物体为研究对象求解? 提示:A、B、C 整体。 (2)剪断 A、B 间细绳,弹簧上的力突变吗? 提示:不突变。
尝试解答 选 C。 系统静止时,A 物块受重力 GA=mAg,弹簧向上的拉力 F=(mA+mB+mC)g,A、B 间细绳的拉力 FAB =(mB+mC)g 作用,B、C 间弹簧的弹力 FBC=mCg。剪断细绳瞬间,弹簧形变来不及恢复,即弹力不变, 由牛顿第二定律,对物块 A 有:F-GA=mAaA,解得:aA=56g,方向竖直向上;对 B:FBC+GB=mBaB,解 得:aB=53g,方向竖直向下;剪断细绳的瞬间,C 的受力不变,其加速度仍为零。
解析 kg 为基本单位,故 A 错。kg、m、s 是国际单位制中的基本单位,故 B 正确。F=kma,质量 取“kg”,a 取“m/s2”,F 取“N”时 k=1,C 正确,国际单位制中质量的单位是 kg,D 错。
3.[动力学两类基本问题]在有空气阻力的情况下,以初速度 v1 竖直上抛一物体,经过时间 t1 到达最高 点,又经过时间 t2,物体由最高点落回到抛出点,这时物体的速度为 v2,则( )
双基夯实
一、思维辨析 1.牛顿第二定律表达式 F=ma 在任何情况下都适用。( × ) 2.对静止在光滑水平面上的物体施加一个水平力,当力刚作用瞬间,物体立即获得加速度。( √ ) 3.质量越大的物体加速度越小。( × ) 4.千克、克、秒、小时、分钟均属于基本单位。( √ ) 5.力的单位牛顿,简称牛,也属于基本单位。( × ) 6.物理公式不仅确定了物理量之间的数量关系,同时也确定了物理量间的单位关系。( √ )
板块二 考点细研·悟 法培优
考点 牛顿第二定律的瞬时性 拓展延伸

动力学探索探究牛顿第二定律的应用

动力学探索探究牛顿第二定律的应用

动力学探索探究牛顿第二定律的应用动力学探索:探究牛顿第二定律的应用动力学是力学的一个分支,研究物体受外力作用下的运动情况。

牛顿第二定律是动力学的基本定律之一,描述了物体运动状态与作用力之间的关系。

本文将探究牛顿第二定律在实际应用中的具体应用,分析其在机械、运动学、摩擦力等方面的应用场景。

一、牛顿第二定律简介牛顿第二定律是质点力学的基本定律之一,表述了物体受到的合力与其加速度之间的关系。

定律的公式表示为:F = ma,其中F表示作用力,m表示物体的质量,a表示物体的加速度。

二、机械领域中牛顿第二定律的应用机械领域中运用牛顿第二定律常见于分析物体受力情况和求解加速度。

比如,我们可以利用该定律来计算机械装置的工作状态,或者预测机械零件的材质强度等。

举个例子,当我们分析一个质点在受重力和弹簧力作用下的运动时,可以利用牛顿第二定律方程求解物体的加速度,从而得到运动的特性。

三、运动学中牛顿第二定律的应用在运动学中,利用牛顿第二定律可以研究物体运动的变化规律。

通过引入速度和位移的概念,我们可以在牛顿第二定律的基础上建立起物体运动的微分方程,从而得到物体的运动方程。

这一应用广泛用于各种关于物体运动的问题,例如计算物体的速度、位置以及机械振动等方面的特性。

四、摩擦力中牛顿第二定律的应用在考虑摩擦力的情况下,牛顿第二定律可以用于研究物体的运动过程。

摩擦力是物体在与其他物体表面接触时产生的一种阻碍运动的力。

通过引入摩擦力的大小和方向,可以修正物体的加速度计算,从而更准确地预测物体的运动轨迹。

在实际应用中,我们可以利用牛顿第二定律来分析摩擦力对物体运动的影响,为工程设计和运动控制等领域提供理论支持。

五、结语牛顿第二定律是动力学中的重要定律,对于研究物体受力情况和预测运动状态具有重要意义。

本文讨论了牛顿第二定律在机械、运动学和摩擦力等领域的具体应用。

通过深入理解和应用牛顿第二定律,我们可以更好地解决与物体运动相关的问题,为工程设计、运动控制以及其他领域的应用提供科学依据。

2022物理第3章牛顿运动定律微专题3动力学中的三类典型问题教案

2022物理第3章牛顿运动定律微专题3动力学中的三类典型问题教案

微专题三动力学中的三类典型问题动力学中的连接体问题1.多个相互关联的物体由细绳、细杆或弹簧等连接或叠放在一起,构成的物体系统称为连接体。

常见的连接体如图所示:2.连接体问题的分析方法适用条件注意事项优点整体法系统内各物体保持相对静止,即各物体具有相同的加速度只分析系统外力,不分析系统内各物体间的相互作用力便于求解系统受到的外力隔离法(1)系统内各物体加速度不相同(2)要求计算系统内物体间的相互作用力(1)求系统内各物体间的相互作用力时,可先用整体法,再用隔离法(2)加速度大小相同,方向不同的便于求解系统内各物体间的相互作用力连接体,应采用隔离法分析错误!如图甲所示,质量为m0的小车放在光滑水平面上,小车上用细线悬吊一质量为m的小球,m0〉m,用一力F水平向右拉小球,使小球和车一起以加速度a向右运动时,细线与竖直方向成α角,细线的拉力为F T。

若用一力F′水平向左拉小车,使小球和车一起以加速度a′向左运动时,细线与竖直方向也成α角,如图乙所示,细线的拉力为F′T。

则()甲乙A.F′=F,F′T=F T B.F′>F,F′T=F TC.F′<F,F′T〉F T D.F′〈F,F′T〈F T思路点拨:解此题关键有两点:(1)研究F T和F′T时,可隔离法研究部分的受力和加速度。

(2)研究F和F′时,可整体法分析受力和加速度。

B[对小球进行受力分析,由于小球竖直方向上所受合力为零,可知F T cos α=mg,F′T cos α=mg,所以F T=F′T。

对于题图乙中的小球,水平方向有F′T sin α=ma′,对于题图甲中的小车,水平方向有F T sin α=m0a,因为m0>m,所以a′>a。

对小球与车组成的整体,由牛顿第二定律得F=(m0+m)a,F′=(m0+m)a′,所以F′>F,选项B正确。

](1)处理连接体问题时,整体法与隔离法往往交替使用,一般的思路是先用整体法求加速度,再用隔离法求物体间的作用力。

牛顿第二定律应用及连接体问题

牛顿第二定律应用及连接体问题(总12页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--牛顿定律的应用一 两类常用的动力学问题1. 已知物体的受力情况,求解物体的运动情况;2. 已知物体的运动情况,求解物体的受力情况上述两种问题中,进行正确的受力分析和运动分析是关键,加速度的求解是解决此类问题的纽带,思维过程可以参照如下:解决两类动力学问题的一般步骤根据问题的需要和解题的方便,选出被研究的物体,研究对象可以是单个物体,也可以是几个物体构成的系统 画好受力分析图,必要时可以画出详细的运动情景示意图,明确物体的运动性质和运动过程通常以加速度的方向为正方向 或者以加速度的方向为某一坐标的正方向若物体只受两个共点力作用,通常用合成法,若物体受到三个或是三个以上不在一条直线上的力的作用,一般要用正交分解法根据牛顿第二定律=ma F 合或者x x F ma = ;y y F ma =列方向求解,必要时对结论进行讨论解决两类动力学问题的关键是确定好研究对象分别进行运动分析跟受力分析,求出加速度 例1(新课标全国一2014 24 12分)公路上行驶的两汽车之间应保持一定的安全距离。

当前车突然停止时,后车司机以采取刹车措施,使汽车在安全距离内停下而不会与前车相碰。

通常情况下,人的反应时间和汽车系统的反明确研究对象受力分析和运动状态分析 选取正方向或建立坐标系 确定合外力F 合 列方程求解应时间之和为1s 。

当汽车在晴天干燥沥青路面上以108km/h 的速度匀速行驶时,安全距离为120m 。

设雨天时汽车轮胎与沥青路面间的动摩擦因数为晴天时的2/5,若要求安全距离仍为120m ,求汽车在雨天安全行驶的最大速度。

解:设路面干燥时,汽车与路面的摩擦因数为μ0,刹车加速度大小为a 0,安全距离为s ,反应时间为t 0,由牛顿第二定律和运动学公式得:ma mg =0μ ①020002a v t v s += ②式中,m 和v 0分别为汽车的质量和刹车钱的速度。

第三章 第2课时 牛顿第二定律的基本应用

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.(2023·广东茂名市一模)电动平衡车是一种新的短途代步工具。已知人 和平衡车的总质量是60 kg,启动平衡车后,车由静止开始向前做直线运 动,某时刻关闭动力,最后停下来,其v-t图像如图所示。假设平衡车 受到的阻力是其重力的k倍,g=10 m/s2,则 A.k=0.6
考点二 动力学图像问题
解得 F2=m2mm1+1 m2(μ2-μ1)g, 可知 μ2>m1m+2m2μ1,故 B、C 正确; 由题图(c)可知,0~t2时间段物块与木板相对静止,所以有相同的加速 度,故D正确。
考点二 动力学图像问题
总结提升
分析动力学图像问题的方法技巧 1.分清图像的类别:即分清横、纵坐标所代表的物理量,明确其 物理意义,掌握物理图像所反映的物理过程。 2.建立图像与物体运动间的关系:把图像与具体的题意、情景结 合起来,明确图像反映的是怎样的物理过程。
考点一 动力学两类基本问题
总结提升
动力学问题的解题思路
考点一 动力学两类基本问题
例3 (多选)如图所示,Oa、Ob和ad是竖直平面内三根固定的光滑细杆,
O、a、b、c、d位于同一圆周上,c为圆周的最高点,a为最低点,O′
为圆心。每根杆上都套着一个小滑环(未画出),两个滑环从O点无初速
度释放,一个滑环从d点无初速度释放,用t1、t2、 t3分别表示滑环沿Oa、Ob、da到达a或b所用的时 间。下列关系正确的是
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
根据运动学公式,小车2 s末的速度大小v=at1=3 m/s,故A错误; 根据牛顿第二定律得 F-Ff=ma,解得 Ff=15 N,撤去推力后,加速度 大小为 a′=Fmf=0.5 m/s2,减速时间为 t2=av′=03.5 s=6 s,小车运动 的总时间为 t=t1+t2=2 s+6 s=8 s,故 B 正确,C、D 错误。

连接体问题动力学中的图像问题


D.在3~4 s内,外力F的大小恒定
3、连接体问题的解法: (1)整体法
①定义:就是把几个物体视为一个整体,作为研究对象,进 行受力分析和运动分析。
②优点:
②优点: 整体法的优点是研究对象少,未知量少,方程数 少,求解简洁。
③条件:连接体中各物体如果有共同的加速度,求加速度可把 连接体作为一个整体,运用牛顿第二定律列方程求解.
(2) 隔离法 ①定义:是把要分析的物体从连接体中隔离出来,作为研究
nm 作用在每个小立方体上的合力:F0
ma
F n

以从第4个立方体到第n个立方体的n-3个立方体组成的系统为
研究对象,则第3个立方体对第4个立方体的作用力:
(n 3)F F34 (n 3)ma n
例2. 物体A和B的质量分别为1.0kg和2.0kg,用F=12N的水平力推
动A,使A和B一起沿着水平面运动,A和B与水平面间的动摩擦因
例题讲解
例1.(2011·全国新课标)如图所示,在光滑水平面上有一质量为m1的足够长
的木板,其上叠放一质量为m2的木块.假定木块和木板之间的最大静摩擦
力和滑动摩擦力相等.现给木块施加一随时间t增大的水平力F=kt(k是常
数),木板和木块加速度的大小分别为a1和a2,下列反映a1和a2变化的图
A 线中正确的是 (
)
例2.
例2.原来静止的物体受到外力F的作用,如图所示为力F随时间变化
的图象,则与F t图象对应的v t图象是下图中的 ( B )
巩固练习
1、 (2011·天津高考)如图所示,A、B两物块叠放在一起,在粗糙的水 平面上保持相对静止地向右做匀减速直线运动,运动过程中B受到的
摩擦力( A )

新人教版第3章第2讲牛顿第二定律的基本应用课件(67张)


知识点2 超重与失重
1.实重和视重 (1)实重:物体实际所受的重力,与物体的运动状态__无__关__。 (2)视重: ①当物体挂在弹簧测力计下或放在水平台秤上时,弹簧测力计或台 秤的__示__数__称为视重。 ② 视 重 大 小 等 于 弹 簧 测 力 计 所 受 物 体 的 _拉__力___ 或 台 秤 所 受 物 体 的 __压__力__。
条件 __竖__直__向__上____
___竖__直__向__下___
物体的加速度方向 竖__直__向__下___,大小 ____a_=__g__
原理 方程 运动 状态
超重现象 F-mg=ma F=___m__(g_+__a_)___ __加__速__上升或__减__速__ 下降
失重现象
完全失重现象
[解析]在抽出木板的瞬时,AB整体加速度相同,对AB应用牛顿第二 定律有2mg=2ma,解得a=g,B正确。
3.(2023·重庆模拟预测)如图所示,世界上只有极少数军事大国才 能独立制造坦克炮管。某类型长为5 m的坦克炮管使用寿命为6 s,在使 用寿命内最多能发射600枚炮弹。若炮弹的质量为15 kg,则在发射炮弹 过程中,炮弹在炮管中受到的推力有多大( C )
考点二 超重与失重现象 1.判断方法 (1)不管物体的加速度是不是竖直方向,只要其加速度在竖直方向上
有分量,物体就会处于超重或失重状态。 (2)尽管不是整体有竖直方向的加速度,但只要物体的一部分具有竖
直方向的分加速度,整体也会出现超重或失重状态。
2.易错、易混点拨 (1)超重并不是重力增加了,失重并不是重力减小了,完全失重也不 是重力完全消失了。在发生这些现象时,物体的重力依然存在,且不发 生变化,只是物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)发生变化。 (2)在完全失重的状态下,平常一切由重力产生的物理现象都会完全 消失,如天平失效、浸在水中的物体不再受浮力、液体柱不再产生压强 等。
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学案14 牛顿第二定律及应用(三)简单连接体问题动力学中的图象问题动力学中的传送带问题二、思想方法题组4.A、B两物体叠放在一起,放在光滑水平面上,如图3甲所示,它们从静止开始受到一个变力F的作用,该力与时间关系如图乙所示,A、B始终相对静止.则( )图3A.在t0时刻A、B两物体间静摩擦力最大B.在t0时刻A、B两物体的速度最大C.在2t0时刻A、B两物体的速度最大D.在2t0时刻A、B两物体的位移最大图45.质量为m的物体放在A地的水平面上,用竖直向上的力F拉物体,物体的加速度a 与拉力F的关系如图4中直线①所示,用质量为m′的另一物体在B地做类似实验,测得a-F关系如图中直线②所示,设两地的重力加速度分别为g和g′,则( ) A.m′>m,g′=g B.m′<m,g′=gC.m′=m,g′>g D.m′=m,g′>g一、整体法和隔离法的选取1.隔离法的选取原则:若连接体内各物体的加速度不相同,且需要求物体之间的作用力,就需要把物体从系统中隔离出来,将系统的内力转化为隔离体的外力,分析物体的受力情况和运动情况,并分别应用牛顿第二定律列方程求解.隔离法是受力分析的基础,应重点掌握.2.整体法的选取原则:若连接体内各物体具有相同的加速度(主要指大小),且不需要求物体之间的作用力,就可以把它们看成一个整体(当成一个质点)来分析整体受到的外力,应用牛顿第二定律求出加速度(或其他未知量).3.整体法、隔离法交替运用的原则:若连接体内各物体具有相同的加速度,且要求物体之间的作用力,可以先用整体法求出加速度,然后再用隔离法选取合适的研究对象,应用牛顿第二定律求作用力.即“先整体求加速度,后隔离求内力”.图5【例1】 (2009·安徽高考)在2008年北京残奥会开幕式上,运动员手拉绳索向上攀登,最终点燃了主火炬,体现了残疾运动员坚韧不拔的意志和自强不息的精神.为了探求上升过程中运动员与绳索和吊椅间的作用,可将过程简化如下:一根不可伸缩的轻绳跨过轻质的定滑轮,一端挂一吊椅,另一端被坐在吊椅上的运动员拉住,如图5所示.设运动员的质量为65 kg ,吊椅的质量为15 kg ,不计定滑轮与绳子间的摩擦,重力加速度取g =10 m /s 2.当运动员与吊椅一起以加速度a =1 m /s 2上升时,试求: (1)运动员竖直向下拉绳的力; (2)运动员对吊椅的压力.[规范思维]图6[针对训练1] (2011·合肥一中月考)如图6所示,水平地面上有两块完全相同的木块A 、B ,水平推力F 作用在A 上,用F AB 代表A 、B 间的相互作用力,下列说法中错误的是( )A .若地面是光滑的,则F AB =FB .若地面是光滑的,则F AB =F2C .若地面是粗糙的,且A 、B 被推动,则F AB =F2D .若地面是粗糙的,且A 、B 未被推动,F AB 可能为F3二、动力学中的图象问题图象问题是近年高考命题的热点,动力学问题的图象在高考中也频频出现,常见的有v -t 图象、a -t 图象、F -t 图象、F -a 图象. 【例2】 (2009·全国Ⅱ·15)图7两物体甲和乙在同一直线上运动,它们在0~0.4 s 时间内的v -t 图象如图7所示.若仅在两物体之间存在相互作用,则物体甲与乙的质量之比和图中时间t 1分别为( ) A .13和0.30 s B .3和0.30 s C .13和0.28 s D .3和0.28 s [规范思维]图8【例3】 (2010·福建理综·16)质量为2 kg 的物体静止在足够大的水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为0.2,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小视为相等.从t =0时刻开始,物体受到方向不变、大小呈周期性变化的水平拉力F 的作用,F 随时间t 的变化规律如图8所示.重力加速度g 取10 m /s 2,则物体在t =0至t =12 s 这段时间的位移大小为( )A .18 mB .54 mC .72 mD .198 m [规范思维]【例4】 (2009·上海单科·22)如图19(a )所示,质量m =1 kg 的物体沿倾角θ=37°的固定粗糙斜面由静止开始向下运动,风对物体的作用力沿水平方向向右,其大小与风速v 成正比,比例系数用k 表示,物体加速度a 与风速v 的关系如图(b )所示,求:图9(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ; (2)比例系数k.(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g 取10 m /s 2)[规范思维]【例5】(2011·上海十二校联考)如图10(a)所示,用一水平外力F推着一个静止在倾角为θ的光滑斜面上的物体,逐渐增大F,物体做变加速运动,其加速度a随外力F 变化的图象如图(b)所示,若重力加速度g取10 m/s2.根据图(b)中所提供的信息计算不出( )图10A.物体的质量B.斜面的倾角C.物体能静止在斜面上所施加的最小外力D.加速度为6 m/s2时物体的速度[规范思维]三、动力学中的传送带问题【例6】如图11所示,传送带与水平面间的倾角图11为θ=37°,传送带以10 m/s的速率运行,在传送带上端A处无初速度地放上质量为0.5 kg的物体,它与传送带间的动摩擦因数为0.5,若传送带A到B的长度为16 m,则物体从A运动到B的时间为多少?(取g=10 m/s2)[规范思维]图12[针对训练2] (2010·高考状元纠错)如图12所示,质量为m 的物体用细绳拴住放在水平粗糙传送带上,物体距传送带左端距离为L ,稳定时绳与水平方向的夹角为θ,当传送带分别以v 1、v 2的速度做逆时针转动时(v 1<v 2),绳中的拉力分别为F 1、F 2;若剪断细绳时,物体到达左端的时间分别为t 1、t 2,则下列说法正确的是( ) A .F 1<F 2 B .F 1>F 2C .t 1>t 2D .t 1可能等于t 2【基础演练】1.(2011·芜湖市模拟)如图13所示,图13放在粗糙水平面上的物块A 、B 用轻质弹簧秤相连,两物块与水平面间的动摩擦因数均为μ.今对物块A 施加一水平向左的恒力F ,使A 、B 一起向左匀加速运动,设A 、B 的质量分别为m 、M ,则弹簧秤的示数为( ) A .MF M +m B .MF m C .F -μM +m g m M D .F -μM +m g m +MM2.(天津高考题)一个静止的质点,在0~4 s 时间内受到力F 的作用,力的方向始终在同一直线上,力F 随时间t 的变化如图14所示,则质点在( )图14A .第2 s 末速度改变方向B .第2 s 末位移改变方向C .第4 s 末回到原出发点D .第4 s 末运动速度为零图153.(2010·山东理综·16)如图15所示,物体沿斜面由静止滑下,在水平面上滑行一段距离后停止,物体与斜面和水平面间的动摩擦因数相同,斜面与水平面平滑连接.下图中v 、a 、f 和s 分别表示物体速度大小、加速度大小、摩擦力大小和路程.下列图象中正确的是( )图164.(2011·临沂模拟)如图16所示,弹簧测力计外壳质量为m 0,弹簧及挂钩的质量忽略不计,挂钩吊着一质量为m 的重物,现用一方向竖直向上的外力F 拉着弹簧测力计,使其向上做匀加速直线运动,则弹簧测力计的读数为( )A .mgB .mm 0+mmgC .m 0m 0+m FD .m m 0+m F 5.(2010·威海模拟)质量为1.0 kg 的物体静止在水平面上,物体与水平面之间的动摩擦因数为0.30.对物体施加一个大小变化、方向不变的水平拉力F ,作用了3t 0的时间.为使物体在3t 0时间内发生的位移最大,力F 随时间的变化情况应该为下图中的( )6.图17如图17所示,在光滑的水平面上放着紧靠在一起的A 、B 两物体,B 的质量是A 的2倍,B 受到向右的恒力F B =2 N ,A 受到的水平力F A =(9-2t) N (t 的单位是s ).从t =0开始计时,则下列说法错误的是( )A .A 物体在3 s 末时刻的加速度是初始时刻的511B .t>4 s 后,B 物体做匀加速直线运动C .t =4.5 s 时,A 物体的速度为零D .t>4.5 s 后,A 、B 的加速度方向相反图187.(2011·杭州期中检测)如图18所示,两个质量分别为m 1=2 kg 、m 2=3 kg 的物体置于光滑的水平面上,中间用轻质弹簧秤连接.两个大小分别为F 1=30 N 、F 2=20 N 的水平拉力分别作用在m 1、m 2上,则( ) A .弹簧秤的示数是25 N B .弹簧秤的示数是50 NC .在突然撤去F 2的瞬间,m 1的加速度大小为5 m /s 2D .在突然撤去F 1的瞬间,m 1的加速度大小为13 m /s 2 【能力提升】8.如图19所示,图19光滑水平面上放置质量分别为m 和2m 的四个木块,其中两个质量为m 的木块间用一不可伸长的轻绳相连,木块间的最大静摩擦力是μmg.现用水平拉力F 拉其中一个质量为2m 的木块,使四个木块以同一加速度运动,则轻绳对m 的最大拉力为( ) A .3μmg 5 B .3μmg 4 C .3μmg 2 .3μmg图209.(2011·天星调研)传送带是一种常用的运输工具,被广泛应用于矿山、码头、货场、车站、机场等.如图20所示为火车站使用的传送带示意图.绷紧的传送带水平部分长度L =5 m ,并以v 0=2 m /s 的速度匀速向右运动.现将一个可视为质点的旅行包无初速度地轻放在传送带的左端,已知旅行包与传送带之间的动摩擦因数μ=0.2,g 取10 m /s 2.(1)求旅行包经过多长时间到达传送带的右端;(2)若要旅行包从左端运动到右端所用时间最短,则传送带速度的大小应满足什么条件?最短时间是多少?10.如图21所示,图21在倾角为θ=30°的固定斜面上,跨过定滑轮的轻绳一端系在小车的前端,另一端被坐在小车上的人拉住.已知人的质量为60 kg ,小车的质量为10 kg ,绳及滑轮的质量、滑轮与绳间的摩擦均不计,斜面对小车的摩擦阻力为人和小车总重力的0.1倍,取重力加速度g =10 m /s 2,当人以280 N 的力拉绳时,试求(斜面足够长): (1)人与车一起运动的加速度大小; (2)人所受摩擦力的大小和方向;(3)某时刻人和车沿斜面向上的速度为 3 m /s ,此时人松手,则人和车一起滑到最高点所用时间为多少?学案14 牛顿第二定律及应用(三) 简单连接体问题动力学中的图象问题 动力学中的传送带问题【课前双基回扣】 1.C 2.C 3.D[由于警卫人员在半球形屋顶上向上缓慢爬行,他爬行到的任一位置时都看作处于平衡状态.在图所示位置,对该警卫人员进行受力分析,其受力图如右图所示.将重力沿半径方向和球的切线方向分解后列出沿半径方向和球的切线方向的平衡方程 F N =mg cos θ,F f =mg sin θ他在向上爬的过程中,θ变小,cos θ变大,屋顶对他的支持力变大;sin θ变小,屋顶对他的摩擦力变小.所以正确选项为D.]4.BD [对A 、B 整体 F =(m A +m B )a 隔离物体A F f =m A a 由F -t 可知:t =0和t =2t 0时刻,F 最大,故F f 最大,A 错.又由于A 、B 整体先加速后减速,2t 0时刻停止运动,所以t 0时刻速度最大,2t 0时刻位移最大,B 、D 正确.]5.B [在A 地,由牛顿第二定律有F -mg =ma ,得a =F m -g =1mF -g .同理,在B 地:a ′=1m ′F -g ′.这是一个a 关于F 的函数,1m (或1m ′)表示斜率,-g (或-g ′)表示截距.由图线可知1m <1m ′,g =g ′;故m >m ′,g =g ′,B 项正确.]思维提升1.选取整体法或隔离法的原则是:若系统整体具有相同加速度,且不要求求物体间的相互作用力,一般取整体为研究对象;若要求物体间相互作用力,则需把物体从系统中隔离出来,用隔离法,且选择受力较少的隔离体为研究对象.2.利用图象分析物理问题时,往往根据物理定理或定律写出横轴物理量关于纵轴物理量的函数关系,借助函数的截距和斜率的物理意义解决问题. 【核心考点突破】例1 (1)440 N ,方向竖直向下 (2)275 N ,方向竖直向下解析 (1)设运动员和吊椅的质量分别为M 和m ,绳拉运动员的力为F .以运动员和吊椅整体为研究对象,受到重力的大小为(M +m )g ,向上的拉力为2F ,根据牛顿第二定律 2F -(M +m )g =(M +m )a 解得F =440 N根据牛顿第三定律,运动员拉绳的力大小为440 N ,方向竖直向下.(2)以运动员为研究对象,运动员受到三个力的作用,重力大小Mg ,绳的拉力F ,吊椅对运动员的支持力F N .根据牛顿第二定律F +F N -Mg =Ma 解得F N =275 N 根据牛顿第三定律,运动员对吊椅压力大小为275 N ,方向竖直向下. [规范思维] 本题中由于运动员和吊椅整体具有共同的加速度,已知加速度,故先以整体为研究对象,求绳拉人的力;运动员对座椅的压力是内力,需隔离求解.例2 B [根据v -t 图象可知,甲做匀加速运动,乙做匀减速运动.由a 乙=40.40m/s2=10 m/s 2,又a 乙=10.40 s -t 1得,t 1=0.30 s ,根据a =Δv Δt得3a 甲=a 乙.根据牛顿第二定律有F m 甲=13·Fm 乙,则m 甲∶m 乙=3.故B 项正确.][规范思维] 对此类问题要注意从图象提炼出物理情景,把图象语言翻译成物理过程,了解物体对应的运动情况和受力情况,灵活运用牛顿第二定律解题,联系图象(运动情况)和力的桥梁仍是a . 例3 B[物体与地面间最大静摩擦力F max =μmg =0.2×2×10 N=4 N .由题给F -t 图象知0~3 s 内,F =4 N ,说明物体在这段时间内保持静止不动.3~6 s 内,F =8 N ,说明物体做匀加速运动,加速度a =F -F max m=2 m/s 2.6 s 末物体的速度v =at =2×3 m/s=6 m/s ,在6~9 s 内物体以6 m/s 的速度做匀速运动.9~12 s 内又以2 m/s 2的加速度做匀加速运动,作v -t 图象如图.故0~12 s 内的位移x =(12×3×6)×2 m+6×6 m=54 m .故B 项正确.][规范思维] 解本题关键是从F -t 图象中提炼出信息,明确各个时间段的受力情况和运动情况,然后根据牛顿第二定律和运动学公式列方程. 例4 (1)0.25 (2)0.84 kg/s解析 (1)由图象知v =0,a 0=4 m/s 2开始时根据牛顿第二定律得 mg sin θ-μmg cos θ=ma 0μ=g sin θ-a 0g cos θ=6-48=0.25(2)由图象知v =5 m/s ,a =0 由牛顿第二定律知 mg sin θ-μF N -kv cos θ=0 F N =mg cos θ+kv sin θmg (sin θ-μcos θ)-kv (μsin θ+cos θ)=0 k =mg sin θ-μcos θv μsin θ+cos θ=6-0.25×850.25×0.6+0.8 kg/s =0.84 kg/s[规范思维] 解本题需从a -v 图象中寻求信息,结合物体的受力情况,根据牛顿第二定律正确列出方程式.此外注意物体受多个力的作用,在进行力的运算时应用了正交分解法.例5 ABC [分析物体受力,由牛顿第二定律得:F cos θ-mg sin θ=ma ,由F =0时,a =-6 m/s 2,得θ=37°.由a =cos θm F -g sin θ和a -F 图线知:图象斜率6-230-20=cos 37°m,得:m =2 kg ,物体静止时的最小外力F min cos θ=mg sin θ,F min =mg tan θ=15 N ,无法求出物体加速度为6 m/s 2时的速度,因物体的加速度是变化的,对应时间也未知,故A 、B 、C 正确,D 错误.][规范思维] 解此类a -F 图象问题,首先应写出a 随F 变化的关系式,然后通过斜率、截距的意义寻找解题的突破口.例6 当皮带向下运行时,总时间t =2 s ,当皮带向上运行时,总时间t ′=4 s. 解析 首先判断μ与tan θ的大小关系,μ=0.5,tan θ=0.75,所以物体一定沿传送带对地下滑.其次传送带运行速度方向未知,而传送带运行速度方向影响物体所受摩擦力的方向,所以应分别讨论.(1)当传送带以10 m/s 的速度向下运行时,开始物体所受滑动摩擦力方向沿传送带向下(受力分析如图中甲所示). 该阶段物体对地加速度a 1=mg sin θ+μmg cos θm=10 m/s 2,方向沿传送带向下物体达到与传送带相同的速度所需时间t 1=va 1=1 s在t 1内物体沿传送带对地位移x 1=12a 1t 21=5 m从t 1开始物体所受滑动摩擦力沿传送带向上(如图中乙所示),物体对地加速度a 2=mg sin θ-μmg cos θm=2 m/s 2,方向沿传送带向下物体以2 m/s 2加速度运行剩下的11 m 位移所需时间t 2,则x 2=vt 2+12a 2t 22,代入数据解得t 2=1 s(t 2′=-11 s 舍去) 所需总时间t =t 1+t 2=2 s (2)当传送带以10 m/s 速度向上运行时,物体所受滑动摩擦力方向沿传送带向上且不变,设加速度大小为a 3,则a 3=mg sin θ-μmg cos θm=2 m/s 2物体从A 运动到B 所需时间t ′,则x =12a 3t ′2;t ′=2x a 3=2×162s =4 s.[规范思维] (1)按传送带的使用方式可将其分为水平和倾斜两种. (2)解题中应注意以下几点:①首先判定摩擦力突变点,给运动分段.物体所受摩擦力,其大小和方向的突变,都发生在物体的速度与传送带速度相等的时刻.v 物与v 传相同的时刻是运动分段的关键点,也是解题的突破口.②在倾斜传送带上往往需比较mg sin θ与F f 的大小与方向. ③考虑传送带长度——判定临界之前是否滑出;物体与传送带共速以后物体是否一定与传送带保持相对静止做匀速运动. [针对训练] 1.A 2.BD 【课时效果检测】1.A 2.D 3.C 4.D 5.B 6.ABD 7.D 8.B 9.(1)3 s (2)大于或等于2 5 m/s 5 s用心 爱心 专心 11 解析 (1)旅行包无初速度地轻放在传送带的左端后,旅行包相对于传送带向左滑动,旅行包在滑动摩擦力的作用下向右做匀加速运动,由牛顿第二定律得旅行包的加速度a=F /m =μmg /m =μg =2 m/s 2当旅行包的速度增大到等于传送带速度时,二者相对静止,匀加速运动时间t 1=v 0/a =1 s匀加速运动位移x =12at 21=1 m 此后旅行包匀速运动,匀速运动时间t 2=L -x v 0=2 s 旅行包从左端运动到右端所用时间t =t 1+t 2=3 s.(2)要使旅行包在传送带上运行时间最短,必须使旅行包在传送带上一直加速由v 2=2aL 得v =2aL =2 5 m/s即传送带速度必须大于或等于2 5 m/s由L =12at 2得旅行包在传送带上运动的最短时间t =2L a= 5 s. 10.(1)2 m/s 2 (2)140 N 方向沿斜面向上 (3)0.5 s解析 (1)以人和小车为整体,沿斜面应用牛顿第二定律得:2F -(M +m )g sin θ-k (M +m )g =(M +m )a将F =280 N ,M =60 kg ,m =10 kgk =0.1代入上式得a =2 m/s 2(2)设人受到小车的摩擦力大小为F f 人,方向沿斜面向下,对人应用牛顿第二定律得: F -Mg sin θ-F f 人=Ma ,可得F f 人=-140 N因此,人受到的摩擦力大小为140 N ,方向沿斜面向上(3)人松手后,设人和车一起上滑的加速度大小为a 1,方向沿斜面向下,由牛顿第二定律得:(M +m )g sin θ+k (M +m )g =(M +m )a 1则a 1=6 m/s 2,由v =a 1t 1可得t 1=v a 1=0.5 s 易错点评绳或弹簧秤竖直向上拉物体时,拉力不一定等于重力.拉力与重力的大小比较决定于物体的运动状态.。

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