52牛顿第二定律10讲义高一物理课件
就可以使k=1,上式简化成 F=ma
牛顿第二定律的数学表达式
牛 内容:物体加速度的大小跟作用力成正比,跟
顿 第
物体的质量成反比,加速度的方向跟作用力的
方向相同
合外力 F合=ma 加速度
对二牛顿第二定律的理解
质量
定 F、m、a 是对于同一个物体而言的
同体性
律
F 和a 时刻对应:同时产生、 同时消失、同时变化
2、同向性
牛顿第二定律内容中后半句话:
加速度的的方向跟作用力的方
向相同。
A F
分析右图力F与a的方向以牛顿第二定律的 表达式F=ma是一个矢量表达式,它反映了加速度 的方向始终跟合外力的方向相同,而速度的方向与 合外力的方向无必然联系
3、瞬时性
物体受到拉力F之前静止
1.牛顿第二定律:F合=ma. 2.a与F合的方向相同,且同时产生, 同时消失,同时变化。
G
5.解方程(组)。
牛顿第二定律
【例题】如图,位于水平地面上质量为m的木块,在大小为F,
方向与水平方向成角的拉力作用下,沿地面作匀加速直线运
动.若木块与地面之间的动摩擦因数为,求:木块的加速度.
解题步骤:
y
1.研究对象: 汽车. 2.受力分析.
vN F
f
x
3.建立坐标系.
4.由F合=ma 列方程(组)。
体的加速度?
FN
a
θ
FG合1
θ
Ff θ G2 G
实战应用
例:A、B质量均为m,剪断A上段 细绳的瞬间,求两
球的加速度。
A
A
(1) aA=g (2) aA=2g
aB=g aB=0
B
B
注:在处理瞬时性问题时注意两类物理模型 1、弹簧等形变量大,形变需要时间,瞬间弹力不变 2、刚性的绳等微小形变,弹力瞬间可变,不需时间
G
5.解方程(组) 。
牛顿第二定律
一个物体,质量是4㎏,受到互成120o角的两个力
课 F1和F2的作用。这两个力的大小都是20N,这个物 体的加速度是多少?
本 平行四边形法
例
F1
a1
正交分解法
y
F1
2
0
a
0
F
a2
0
x
F2
有没有其
F2
他方法?
说 质量不同的物体,所受的重力不一样,它 们自由下落时加速度却是一样的。你怎样
附:
轻绳:绳的弹力可发生突变。当其他条件发 生变化的瞬间,绳的弹力可以瞬时产生、瞬
瞬 时改变或瞬时消失。(当绳被剪断时,绳的
时 弹力瞬间消失)
加
速
度 轻弹簧:弹簧的弹力不能发生突变。当其他 的 条件发生变化的瞬间,可以认为弹簧的弹力
分 不变。(当弹簧被剪断时,弹簧的弹力瞬间 析 消失)
这节课我们学习了
定
4、选取正方向,根据
律
牛顿运动定律和运动学
解
规律建立方程并求解。
【例题】质量为8103千克的汽车,在水平的公路上沿直线行驶,
汽车的牵引力为1.45104牛,所受阻力为2.5 103牛。
求:汽车前进时的加速度。
解题步骤:
y
1.研究对象: 汽车.
N
2.受力分析.
f
F
x
3.建立坐标系.
4.由F合=ma 列方程(组)。
例 停下来,汽车受到的阻力是多大?重新起步加速
1
时牵引力为2000N,产生的加速度应为多大? 假定试车过程中汽车受到的阻力不变。
FN
FN
F阻
F阻
F
G
G
汽车减速时受力情况 汽车重新加速时的受力情况
1、确定研究对象。
用
牛
2、分析物体的受力情
顿
况和运动情况,画出研 究对象的受力分析图。
第
二
3、求出合力。
瞬时性 同向性
a 的方向与F 的方向一定相同
每个力各自独立地使物体产生一个加速度 独立性
三、对牛顿第二定律的理解
1、同体性
牛顿第二定律内容中前半句 话的“物体”是指同一个物
BB μ2 A μ1
F
体吗?
A、B发生相对滑动
例:求A的加速度
分析以下方程的正误:
FN1
f1 f2
A
FN2
F
F- f1- f2 =(mA+ mB) aA
再分析右图:
物体受到拉力F之后做什么运动?
A
F
撤去拉力F后,物体做什么运动?
光滑水平面
以上分析知道物体的加速度随合力的变化而变 化,存在瞬时对应的关系。
力与加速度同时产生,同时消失
4、独立性
继续分析右图: 物体还受哪几个力? G与FN分别产生加速度吗?
FN
A F
光滑水平面
G
作用在物体上的每一个力都将独立产生各自 的加速度,与物体是否受其他力无关。合力 的加速度即是这些加速度的矢量和。
跟加速度成反比
思 从牛顿第二定律知道,无论怎样小的力都 考可以使物体产生加速度。可是我们用力提一
个很重的物体时却提不动它,这跟牛顿第二 定律有无矛盾?应该怎样解释这个现象?
牛顿第一定律是牛顿第二定律的特例吗?
课 某质量为1100kg的汽车在平直路面上试车,当
本 达到100km/h的速度时关闭发动机,经过70s
精品
52牛顿第二定律10高一物理课 件
正比于
回 a ∝F
顾
a∝
1 m
a∝
F m
F∝ma F =kma
k 为比例系数
思 假如你是科学家,你能否想个办法把k 消
考 掉?
F=k ma
把能够使质量是1 kg的物体产生1 m/s2 的 加速度的这么大的力定义为1 N,即
1牛=1千克 · 米/秒2
可见,如果都用国际单位制的单位,在上式中
练下列说法正确的是: 1、物体合外力减小时,加速度一定减小
习2、物体速度为零,合外力一定为零 3、物体合外力为零时,速度一定为零 4、物体合外力减小时,速度一定减小 5、物体的运动方向一定跟合外力的方向相同 6、物体的加速度大小不变一定受恒力作用 7、根据m = F/a ,物体的质量跟外力成正比,
mAg
金手指驾校 / 金手指驾驶员考试2016 金手指驾校 /km1/ 金手指驾驶员考试2016科目一 金手指驾校 /km4/ 金手指驾驶员考试2016科目四 金手指驾校 /km1/mnks/ 金手指驾驶员科目一模拟考试 金手指驾考 /km4/mnks/ 金手指驾驶员科目四模拟考试
一 解释?
说质量为1kg 的物体受到两个大小分别为2N 和4N 的
共点力作用。则物体的加速度大小可能是 ( )
A、5m/s2
B、3m/s2
C、2m/s2
D、0.5m/s2
ABC
一个物体质量为m,放在一个倾角为θ的斜面
练上,物体从斜面顶端由静止开始加速下滑 (1)若斜面光滑,求物体的加速度?
习(2)若斜面粗糙,已知动摩擦因数为μ,求物
牛顿第二定律的数学表达式
牛 内容:物体加速度的大小跟作用力成正比,跟
顿 第
物体的质量成反比,加速度的方向跟作用力的
方向相同
合外力 F合=ma 加速度
对二牛顿第二定律的理解
质量
定 F、m、a 是对于同一个物体而言的
同体性
律
F 和a 时刻对应:同时产生、 同时消失、同时变化
2、同向性
牛顿第二定律内容中后半句话:
加速度的的方向跟作用力的方
向相同。
A F
分析右图力F与a的方向以牛顿第二定律的 表达式F=ma是一个矢量表达式,它反映了加速度 的方向始终跟合外力的方向相同,而速度的方向与 合外力的方向无必然联系
3、瞬时性
物体受到拉力F之前静止
1.牛顿第二定律:F合=ma. 2.a与F合的方向相同,且同时产生, 同时消失,同时变化。
G
5.解方程(组)。
牛顿第二定律
【例题】如图,位于水平地面上质量为m的木块,在大小为F,
方向与水平方向成角的拉力作用下,沿地面作匀加速直线运
动.若木块与地面之间的动摩擦因数为,求:木块的加速度.
解题步骤:
y
1.研究对象: 汽车. 2.受力分析.
vN F
f
x
3.建立坐标系.
4.由F合=ma 列方程(组)。
体的加速度?
FN
a
θ
FG合1
θ
Ff θ G2 G
实战应用
例:A、B质量均为m,剪断A上段 细绳的瞬间,求两
球的加速度。
A
A
(1) aA=g (2) aA=2g
aB=g aB=0
B
B
注:在处理瞬时性问题时注意两类物理模型 1、弹簧等形变量大,形变需要时间,瞬间弹力不变 2、刚性的绳等微小形变,弹力瞬间可变,不需时间
G
5.解方程(组) 。
牛顿第二定律
一个物体,质量是4㎏,受到互成120o角的两个力
课 F1和F2的作用。这两个力的大小都是20N,这个物 体的加速度是多少?
本 平行四边形法
例
F1
a1
正交分解法
y
F1
2
0
a
0
F
a2
0
x
F2
有没有其
F2
他方法?
说 质量不同的物体,所受的重力不一样,它 们自由下落时加速度却是一样的。你怎样
附:
轻绳:绳的弹力可发生突变。当其他条件发 生变化的瞬间,绳的弹力可以瞬时产生、瞬
瞬 时改变或瞬时消失。(当绳被剪断时,绳的
时 弹力瞬间消失)
加
速
度 轻弹簧:弹簧的弹力不能发生突变。当其他 的 条件发生变化的瞬间,可以认为弹簧的弹力
分 不变。(当弹簧被剪断时,弹簧的弹力瞬间 析 消失)
这节课我们学习了
定
4、选取正方向,根据
律
牛顿运动定律和运动学
解
规律建立方程并求解。
【例题】质量为8103千克的汽车,在水平的公路上沿直线行驶,
汽车的牵引力为1.45104牛,所受阻力为2.5 103牛。
求:汽车前进时的加速度。
解题步骤:
y
1.研究对象: 汽车.
N
2.受力分析.
f
F
x
3.建立坐标系.
4.由F合=ma 列方程(组)。
例 停下来,汽车受到的阻力是多大?重新起步加速
1
时牵引力为2000N,产生的加速度应为多大? 假定试车过程中汽车受到的阻力不变。
FN
FN
F阻
F阻
F
G
G
汽车减速时受力情况 汽车重新加速时的受力情况
1、确定研究对象。
用
牛
2、分析物体的受力情
顿
况和运动情况,画出研 究对象的受力分析图。
第
二
3、求出合力。
瞬时性 同向性
a 的方向与F 的方向一定相同
每个力各自独立地使物体产生一个加速度 独立性
三、对牛顿第二定律的理解
1、同体性
牛顿第二定律内容中前半句 话的“物体”是指同一个物
BB μ2 A μ1
F
体吗?
A、B发生相对滑动
例:求A的加速度
分析以下方程的正误:
FN1
f1 f2
A
FN2
F
F- f1- f2 =(mA+ mB) aA
再分析右图:
物体受到拉力F之后做什么运动?
A
F
撤去拉力F后,物体做什么运动?
光滑水平面
以上分析知道物体的加速度随合力的变化而变 化,存在瞬时对应的关系。
力与加速度同时产生,同时消失
4、独立性
继续分析右图: 物体还受哪几个力? G与FN分别产生加速度吗?
FN
A F
光滑水平面
G
作用在物体上的每一个力都将独立产生各自 的加速度,与物体是否受其他力无关。合力 的加速度即是这些加速度的矢量和。
跟加速度成反比
思 从牛顿第二定律知道,无论怎样小的力都 考可以使物体产生加速度。可是我们用力提一
个很重的物体时却提不动它,这跟牛顿第二 定律有无矛盾?应该怎样解释这个现象?
牛顿第一定律是牛顿第二定律的特例吗?
课 某质量为1100kg的汽车在平直路面上试车,当
本 达到100km/h的速度时关闭发动机,经过70s
精品
52牛顿第二定律10高一物理课 件
正比于
回 a ∝F
顾
a∝
1 m
a∝
F m
F∝ma F =kma
k 为比例系数
思 假如你是科学家,你能否想个办法把k 消
考 掉?
F=k ma
把能够使质量是1 kg的物体产生1 m/s2 的 加速度的这么大的力定义为1 N,即
1牛=1千克 · 米/秒2
可见,如果都用国际单位制的单位,在上式中
练下列说法正确的是: 1、物体合外力减小时,加速度一定减小
习2、物体速度为零,合外力一定为零 3、物体合外力为零时,速度一定为零 4、物体合外力减小时,速度一定减小 5、物体的运动方向一定跟合外力的方向相同 6、物体的加速度大小不变一定受恒力作用 7、根据m = F/a ,物体的质量跟外力成正比,
mAg
金手指驾校 / 金手指驾驶员考试2016 金手指驾校 /km1/ 金手指驾驶员考试2016科目一 金手指驾校 /km4/ 金手指驾驶员考试2016科目四 金手指驾校 /km1/mnks/ 金手指驾驶员科目一模拟考试 金手指驾考 /km4/mnks/ 金手指驾驶员科目四模拟考试
一 解释?
说质量为1kg 的物体受到两个大小分别为2N 和4N 的
共点力作用。则物体的加速度大小可能是 ( )
A、5m/s2
B、3m/s2
C、2m/s2
D、0.5m/s2
ABC
一个物体质量为m,放在一个倾角为θ的斜面
练上,物体从斜面顶端由静止开始加速下滑 (1)若斜面光滑,求物体的加速度?
习(2)若斜面粗糙,已知动摩擦因数为μ,求物
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高一物理:牛顿第二定律 课件
o
求 60 a 60 60 合 0 0 F 0 60 力 a2 正交分解法 的 平行四边形法 有没有 F2 方 F2 F2 其他方 法 法?
0 0 0 0
a1
x
课堂小结
单 位 表达 式 理解
牛 顿 第 二 定 律
内 容
简 单 应 用
四、检测与思考
1、课本“问题与练习”中的习题。 2、质量不同的物体,所受的重力不一样,它们自由下落
牛顿运动定律知识树
zxxkw zxxkw
? 牛顿第二 定律
加速 度与 力质 量关 系
牛顿 第一 定律
力学 单位 学.科.网 制
牛 顿 运 动
定 律
牛顿 第二 定律 的应 用 牛顿 第三 定律 应用 一
上节实验结论
m一定:a F
1 F一定:a m
F a m
导出:F ma 写成等式: F=kma
分析:汽车关闭发动机后只受 到三个力的作用:重力G 、支 持力F N和摩擦阻力F , 如图所示。
v a
F N
F阻
G
解题的方法和步骤
1、明确研究对象: 2、受力分析和 关闭发动机受到三个力:G 、F N 和摩擦阻力F。车做匀减速运动 运动状态分析 3、规定正方向 求加速度a
以汽车运动方向为正方向 0 v0 v0 a1 t t
答:没有矛盾。
由公式F合=ma看,F合为合外 力,无论怎样小的力都可以使物体 产生加速度,这个力应是合外力。 现用力提一很重的物体时,物体仍 静止,说明合外力为零。由受力分 析可知F+N-mg=0。
二、应用举例
【例1 】 某质量为1100 kg 的汽车在平直路面试车,当 达到10 0 km/h的速度关闭发动机,经过70秒停下来,汽 车所受的阻力多大?重新起步加速时牵引力为2000 N, 产生的加速度为多大?假定试车过程汽车所受的阻力不变。
高中物理《牛顿第二定律》ppt课件
(2)力与速度无因果关系:合外力与速度方向可以同 向,可以反向.合外力与速度方向同向时,物体做 加速运动,反向时物体做减速运动.
课堂讲义
(3)两个加速度公式的区别
a=ΔΔvt 是加速度的定义式,是比值法定义的物理量,a 与 v、Δv、Δt 均无关;
a=mF 是加速度的决定式,它提示了产生加速度的原因 及决定因素:加速度由其受到的合外力和质量决定.
加速
牛顿第二定律 :F=ma a 逐渐减小
速度增大的 越来越慢
课堂讲义
二、牛顿第二定律的简单应用 1.解题步骤 (1)确定研究对象. (2)进行受力分析和运动情况分析,作出受力和运动 示意图. (3)求合力F或加速度a. (4)根据F=ma列方程求解.
课堂讲义
2.解题方法 (1)矢量合成法:若物体只受两个力作用时,应用平 行四边形定则求这两个力的合力,加速度的方向即 是物体所受合外力的方向. (2)正交分解法:当物体受多个力作用时,常用正交分 解法求物体的合外力.
预习导学
一、牛顿第二定律 1. 合力 合力方向 2. ma 矢 相同 3. 1 m/s2
[想一想]:从牛顿第二定律可知,无论多么小 的力都可以使物体产生加速度,可是,我们用 力提一个很重的箱子,却提不动它,这跟牛顿 第二定律有无矛盾?为什么?
答案 不矛盾;
F合=0
牛顿第二定律中的力是指合外力.
a=0
①建立坐标系时,通常选取加速度的方向作为某一坐标轴 的正方向(也就是不分解加速度),将物体所受的力正交分 解后,列出方程 Fx=ma,Fy=0. ②特殊情况下,若物体的受力都在两个互相垂直的方向上,
也可将坐标轴建立在力的方向上,正交分解加速度 a.根据
牛顿第二定律FFxy==mmaayx求合外力.
课堂讲义
(3)两个加速度公式的区别
a=ΔΔvt 是加速度的定义式,是比值法定义的物理量,a 与 v、Δv、Δt 均无关;
a=mF 是加速度的决定式,它提示了产生加速度的原因 及决定因素:加速度由其受到的合外力和质量决定.
加速
牛顿第二定律 :F=ma a 逐渐减小
速度增大的 越来越慢
课堂讲义
二、牛顿第二定律的简单应用 1.解题步骤 (1)确定研究对象. (2)进行受力分析和运动情况分析,作出受力和运动 示意图. (3)求合力F或加速度a. (4)根据F=ma列方程求解.
课堂讲义
2.解题方法 (1)矢量合成法:若物体只受两个力作用时,应用平 行四边形定则求这两个力的合力,加速度的方向即 是物体所受合外力的方向. (2)正交分解法:当物体受多个力作用时,常用正交分 解法求物体的合外力.
预习导学
一、牛顿第二定律 1. 合力 合力方向 2. ma 矢 相同 3. 1 m/s2
[想一想]:从牛顿第二定律可知,无论多么小 的力都可以使物体产生加速度,可是,我们用 力提一个很重的箱子,却提不动它,这跟牛顿 第二定律有无矛盾?为什么?
答案 不矛盾;
F合=0
牛顿第二定律中的力是指合外力.
a=0
①建立坐标系时,通常选取加速度的方向作为某一坐标轴 的正方向(也就是不分解加速度),将物体所受的力正交分 解后,列出方程 Fx=ma,Fy=0. ②特殊情况下,若物体的受力都在两个互相垂直的方向上,
也可将坐标轴建立在力的方向上,正交分解加速度 a.根据
牛顿第二定律FFxy==mmaayx求合外力.
高一物理精品课件集 牛顿第二定律+课件
练 习 质量为1kg 的物体受到两个大小分别为2N 和4N 的共点力作用。则物体的加速度大小 可能是 AB A、5m/s2 C、1m/s2 B、3m/s2 D、8m/s2
练 习
在光滑水平面上的木块,在水平方向 上受到一个方向不变、大小从零逐渐增加 到某一固定值的外力作用时,这一过程木 块将做 D A、匀减速运动 B、匀加速运动 C、速度逐渐减小的变加速运动 D、速度逐渐增大的变加速运动
三、运用牛顿第二定律解题
附 : 瞬 时 加 速 度 的 分 析
轻绳:绳的弹力可发生突变。当其他条件 发生变化的瞬间,绳的弹力可以瞬时产生、 瞬时改变或瞬时消失。(当绳被剪断时, 绳的弹力瞬间消失)
例题1
• 物体质量为2kg,放在光滑水平面上,同时 受到大小为2N和5N的两个水平力作用,物 体的加速度可能是: B A.0 B.2m/s2 C.4m/s2 D.5m/s2 提示:合力大小为3~7N,加速度大小为F合/m, 即1.5~3.5m/s2
练习1
1.从牛顿第二定律知,无论怎么小的力都可以使物 体产生加速度,但是用较小的力去推地面上很 重的物体时,物体仍然静止,这是因为: D A.推力比静摩擦力小 B.物体有加速度,但太小,不易被察觉 C.物体所受推力比重力小 D.物体所受合外力仍为零 提示:研究的问题中物体受几个力?水平方 向受到 推力 、 静摩擦力。 为什么物体“仍然静止”? 推力<最大静摩擦力
练习2
2.对静止在光滑水平面上的物体施加一水平拉力, 当力刚开始作用的瞬间: B A.物体立即获得速度 B.物体立即获得加速度 C.物体同时获得速度和加速度 D.由于物体未来得及运动,所以速度和加速度 都为零。 牛顿第二定律的性质有:瞬时性。即瞬间得到 加速度。
人教版高中物理必修一:《牛顿第二定律》ppt课件
A.5m/s2 B.3m/s2
பைடு நூலகம்
C.2m/s2
D.0.5m/s2
练 习
在光滑水平面上的木块,在水平 方向上受到一个方向不变、大小从零 逐渐增加到某一固定值的外力作用时, 这一过程木块将做 ( )
A、匀减速运动
B、匀加速运动 C、速度逐渐减小的变加速运动
D、速度逐渐增大的变加速运动
小 结
一、牛顿第二定律内容及表达式 二、对牛顿第二定律的理解: 同体性、瞬时性、矢量性
牛顿第二定律的数学表达式
牛顿第二定律
内容:物体加速度的大小跟作用力 成正比,跟物体的质量成反比,加 速度的方向跟作用力的方向相同
F合 =ma
加速度
合外力
质量
对牛顿第二定律的理解 F、m、a 是对于同一个物体而言的
F 和a 时刻对应:同时产 生、同时消失、同时变化
同体性
瞬时性
a 的方向与F 的方向一定 相同
F
3,将木块分成质量分别为m1=6Kg、 m2=4kg的A、B两块,仍在推力 F=10N作用下一起向右运动,求A对 B的作用力大小FAB。
A B
F
4,一工人用200N的力按如图所
示推一个原来静止的重500N的 物体,物体与地的动摩擦因数 是0.20,求物体的加速度和4S 末的速度。
300
作业:
问题与练习
1,一个质量为200g的物体受 3个恒力作用在水平地面上保 持静止,如果撤去一个方向向 东,大小为1N的力,则物体加 速度大小是_____,方向 _________.
2、放在水平桌面上的一木块,其质量 为m ,在水平向右的推力F作用下,向 右运动,分别求出水平面光滑与不光 滑时(动摩擦因数为ū)木块的加速度。
பைடு நூலகம்
C.2m/s2
D.0.5m/s2
练 习
在光滑水平面上的木块,在水平 方向上受到一个方向不变、大小从零 逐渐增加到某一固定值的外力作用时, 这一过程木块将做 ( )
A、匀减速运动
B、匀加速运动 C、速度逐渐减小的变加速运动
D、速度逐渐增大的变加速运动
小 结
一、牛顿第二定律内容及表达式 二、对牛顿第二定律的理解: 同体性、瞬时性、矢量性
牛顿第二定律的数学表达式
牛顿第二定律
内容:物体加速度的大小跟作用力 成正比,跟物体的质量成反比,加 速度的方向跟作用力的方向相同
F合 =ma
加速度
合外力
质量
对牛顿第二定律的理解 F、m、a 是对于同一个物体而言的
F 和a 时刻对应:同时产 生、同时消失、同时变化
同体性
瞬时性
a 的方向与F 的方向一定 相同
F
3,将木块分成质量分别为m1=6Kg、 m2=4kg的A、B两块,仍在推力 F=10N作用下一起向右运动,求A对 B的作用力大小FAB。
A B
F
4,一工人用200N的力按如图所
示推一个原来静止的重500N的 物体,物体与地的动摩擦因数 是0.20,求物体的加速度和4S 末的速度。
300
作业:
问题与练习
1,一个质量为200g的物体受 3个恒力作用在水平地面上保 持静止,如果撤去一个方向向 东,大小为1N的力,则物体加 速度大小是_____,方向 _________.
2、放在水平桌面上的一木块,其质量 为m ,在水平向右的推力F作用下,向 右运动,分别求出水平面光滑与不光 滑时(动摩擦因数为ū)木块的加速度。
《牛顿第二定律》教学PPT课件【人教版高中物理必修1】
新课讲解
力的单位
1.在牛顿时代,人类已经有了一些基本的计量标准,但是,还没有规定多大的力作为 力的单位。因此,在表达式中,比例系数k的选取就有一定的任意性,只要是常数, 它就能正确表示力、质量、加速度三者之间的关系。
2.当物体的质量m=1kg,在某力的作用下它获得的加速度是a=1m/s2时,我们把这个力 叫做“一个单位力”,也就是说,力的单位就是kg.m/s2。后人为了纪念牛顿, 把这个单位称作牛顿,用符号N表示。 3.我们把几个物理量统一为国际单位制时,k=1,F=ma。
新课讲解
牛顿第二定律
一、内容:物体加速度的大小跟它受到的作用力成正比, 跟它的质量成反比,加速度的方向跟作用力的方向相同。
F a 二、表达式:
F mma
F kma
新课讲解
因果性 矢量性 瞬时性 同体性 独立性 相对性
定律的理解
力是产生物体加速度的原因,只要合外力不为零,物体就有加速度 加速度的方向总是与力的方向相同,对于物体而言加速度的方向与合外力的方向相同 力瞬间产生、变化、消失,加速度同样瞬间产生、变化、消失 表达式中的物理量是对应同一物体的 物体每一个力都产生加速度,而总体加速度是每一个加速度的矢量和 牛顿第二定律只适用于惯性系
新课讲解
质量为2. 0 t 的汽车以10 m/s 的速度行驶,在关闭发
动机 5 s 内停下来,
求汽车所受的阻力。
v
F NBiblioteka aG新课讲解
某伞兵和他携带的武器质量共为80kg, 降落伞未张开时,受到的空气阻力为 25N, 求伞兵在这段时间的加速度。
F
f
.
F
a G
课堂小结
内容及表达式
牛
力的单位
沪科版高中物理必修一:5.2《牛顿第二定律》
• (2)假设小球对绳刚好无拉力
• 时,受力如图乙
N
• a0=gtanα
• 方向水平向左
• 所以斜面向左运动的加速度
• a=gtanα小球对斜面没压力。
m χ
α mg 甲
α
mg
(3)当小球对斜面刚好没压力时a0=gcotα=
而a=10m/s2>a0,此时小球以飘离斜面 如图所示,
Tsin β=ma Tcos β=mg 解得T=20
• 3若已知α=60°,m=2kg,当斜面体以a=10m/s2向右做匀加速运动时 ,绳对小球的拉力多大?(g=10m/s2)
m
α
y
解(1)假设小球对斜面刚好没压力时,
受力如图甲,
T
• Tsinα-mg=0
• Tcosα=ma0
• a0=g.cotα
• 所以斜面向右运动的加速度
• a≥gcotα时,小球对斜面无压力
(g=10m/s 2提示: 刹车加速度过大时,木箱会在木板上向前滑动,这时车和木箱的 加速度大小满足a車>a箱,因而,当车停下时,木箱还向前滑动,两者的v-t图像如图 所示。
v
箱
0车
t
平板车的加速度不能超过多大 ?
能否求出平板车刹车时最大制动力?
匀速
FN
mg
加速
加速
FN
f静
m
减速
减速
FN
f静
cos α=
α=530
N=mg-Tsinα= mg
T
N
α
mg
பைடு நூலகம்
(2)当车的加速度较大时,A将飘离地 面,当车刚好离开地面时受力如 a0=gcotα=0.75g a2=g>a0,此时A已飘离地面
2021年高中物理人教版必修一《牛顿第二定律》教学PPT课件
弹力不变
只能受拉力,不能承受压力;其长度只能变长,不能变短,弹性
限度内同样遵循胡克定律;因形变量较大,产生形变或使形
变消失都有一个过程,故橡皮条的弹力同样不能突变,在极
短时间内可认为弹力不变;当橡皮条被剪断时,弹力立即消
失
-15-
3
牛顿第二定律
类型一
类型二
类型三
类型四
类型一
牛顿第二定律的应用
【例题1】 为了安全行车,某司机在冰雪覆盖的公路上测试汽车
F1及绳子拉力F2,且mAg+F1=F2;B球受重
力、弹力F1',且F1'=mBg。
剪断细线瞬间,F2消失,但弹簧尚未收缩,
仍保持原来的形变,F1、F1'不变,故B球所
受的力不变,此时aB=0,而A球的加速度为
+1
+
= , 方向竖直向下。
+
答案:aA= , 方向竖直向下 =
= 。
-11-
3
牛顿第二定律
一
二
三
四
温馨提示正交分解建立坐标系的原则
(1)一般情况:以加速度的方向为一个坐标轴的正方向,垂直于加
速度的方向为另一坐标轴的方向。
(2)特殊情况:所有力都在两个互相垂直的方向上,而加速度不在
这两个方向上,建立坐标系时应使各个力都在坐标轴上,即分解加
速度而不分解力。
2.牛顿第一定律是第二定律的基础。第一定律指出了力和运动
的关系:力是改变物体运动状态的原因,从而完善了力的内涵,但没
有说明力是怎样改变物体的运动状态的,而第二定律则进一步定量
地给出了决定物体加速度的因素,揭示了力和物体加速度之间的定
只能受拉力,不能承受压力;其长度只能变长,不能变短,弹性
限度内同样遵循胡克定律;因形变量较大,产生形变或使形
变消失都有一个过程,故橡皮条的弹力同样不能突变,在极
短时间内可认为弹力不变;当橡皮条被剪断时,弹力立即消
失
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牛顿第二定律
类型一
类型二
类型三
类型四
类型一
牛顿第二定律的应用
【例题1】 为了安全行车,某司机在冰雪覆盖的公路上测试汽车
F1及绳子拉力F2,且mAg+F1=F2;B球受重
力、弹力F1',且F1'=mBg。
剪断细线瞬间,F2消失,但弹簧尚未收缩,
仍保持原来的形变,F1、F1'不变,故B球所
受的力不变,此时aB=0,而A球的加速度为
+1
+
= , 方向竖直向下。
+
答案:aA= , 方向竖直向下 =
= 。
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牛顿第二定律
一
二
三
四
温馨提示正交分解建立坐标系的原则
(1)一般情况:以加速度的方向为一个坐标轴的正方向,垂直于加
速度的方向为另一坐标轴的方向。
(2)特殊情况:所有力都在两个互相垂直的方向上,而加速度不在
这两个方向上,建立坐标系时应使各个力都在坐标轴上,即分解加
速度而不分解力。
2.牛顿第一定律是第二定律的基础。第一定律指出了力和运动
的关系:力是改变物体运动状态的原因,从而完善了力的内涵,但没
有说明力是怎样改变物体的运动状态的,而第二定律则进一步定量
地给出了决定物体加速度的因素,揭示了力和物体加速度之间的定
牛顿第二定律 【公开课教学PPT课件】高中物理
F合(N)
大小
方向
6
4
0
a=F合/m(m/s2)
大小
方向
3
2
归纳
2、牛顿第二定律的理解
例1:如图所示,一个质量为2kg的物体静止在光滑水平 面上受F1和F2两个力的作用,其中F2=10N,F1=4N
F1
F2
序号
1 2 3
F1、F2 共同作用 先撤去 F2 再撤去 F1
F合(N)
大小
方向
6
4
0
a=F合/m(m/s2)
F合(N)
大小
方向
a=F合/m(m/s2)
大小
方向
归纳
2、牛顿第二定律的理解
例1:如图所示,一个质量为2kg的物体静止在光滑水平 面上受F1和F2两个力的作用,其中F2=10N,F1=4N
F1
F2
序号
1 2 3
F1、F2 共同作用 先撤去 F2 再撤去 F1
F合(N)
大小
方向
6
a=F合/m(m/s2)
F1
F2
序号
1 2 3
F1、F2 共同作用 先撤去 F2 再撤去 F1
F合(N)
大小
方向
6
4
0
a=F合/m(m/s2)
大小
方向
3
归纳
2、牛顿第二定律的理解
例1:如图所示,一个质量为2kg的物体静止在光滑水平 面上受F1和F2两个力的作用,其中F2=10N,F1=4N
F1
F2
序号
1 2 3
F1、F2 共同作用 先撤去 F2 再撤去 F1
大小
方向
归纳
2、牛顿第二定律的理解
