2019_2020学年高中物理第6章力与运动第2节牛顿第二定律第2课时牛顿第二运动定律讲义测试鲁科版必修1
物理学概念知识:牛顿第二定律和圆周运动

物理学概念知识:牛顿第二定律和圆周运动牛顿第二定律和圆周运动是物理学中非常重要的概念,它们分别涉及到物体的运动和力的作用。
本文将分别介绍牛顿第二定律和圆周运动的相关内容,探讨它们在物理学中的重要性和应用。
牛顿第二定律是牛顿定律中的第二个定律,通常用数学公式表示为F=ma。
其中,F代表物体所受的力,m代表物体的质量,a代表物体的加速度。
这个定律揭示了力和物体的运动状态之间的关系:当一个物体受到作用力时,它将产生加速度,而加速度的大小与受力的大小成正比,与物体的质量成反比。
牛顿第二定律的公式F=ma是一个基本的物理学定律,它在许多物理学问题中都有重要的应用。
例如,在力学中,我们可以利用这个公式计算物体的加速度;在静力学中,我们可以分析物体受力的平衡状态;在动力学中,我们可以预测物体在受力作用下的运动轨迹等等。
圆周运动是指物体在圆周轨道上运动的现象。
当一个物体以恒定的速度沿着圆周轨道运动时,它将产生一个向心加速度。
这个向心加速度的大小与物体的速度和圆周半径有关,通常用公式a=v^2/r来表示。
其中,a代表向心加速度,v代表物体的速度,r代表圆周轨道的半径。
圆周运动有许多应用,例如在天文学中,我们可以利用这个概念来解释行星的运动轨迹;在工程学中,我们可以利用这个概念来设计转速稳定的机械设备等等。
牛顿第二定律和圆周运动虽然是两个独立的概念,但它们之间存在着一定的关系。
通过牛顿第二定律,我们可以推导出圆周运动的向心加速度公式。
下面将详细介绍这个过程。
首先,根据牛顿第二定律F=ma,我们可以推导出物体在圆周运动中的向心加速度。
当一个物体在圆周轨道上运动时,它所受的合外力正好提供了向心加速度。
这个向心加速度的大小与合外力和物体的质量成正比,可以表示为a=F/m。
由于圆周运动的加速度方向沿着圆周轨道的切线方向,所以这个外力必须引起物体的加速度,即产生切向分量。
这个切向分量的大小正好等于向心加速度,可以表示为a=v^2/r。
2 第2节 牛顿第二定律 两类动力学问题(学生版)

第2节牛顿第二定律两类动力学问题【基础梳理】提示:作用力质量作用力F=ma惯性宏观低速受力情况运动情况基本单位导出单位质量时间长度基本量【自我诊断】判一判(1)牛顿第二定律表达式F=ma在任何情况下都适用.()(2)物体所受合外力大,其加速度一定大.()(3)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.()(4)物体由于做加速运动,所以才受合外力作用.()(5)F=ma是矢量式,a的方向与F的方向相同,与速度方向无关.()(6)物体所受合外力减小,加速度一定减小,而速度不一定减小.()(7)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.()做一做(2020·1月浙江选考)以下物理量为矢量,且单位是国际单位制基本单位的是()A.电流、A B.位移、mC.功、J D.磁感应强度、T牛顿第二定律的基本应用【知识提炼】1.求解思路:求解物体在某一时刻的瞬时加速度,关键是明确该时刻物体的受力情况或运动状态,再由牛顿第二定律求出瞬时加速度.2.牛顿第二定律瞬时性的“两类”模型(1)刚性绳(轻杆或接触面)——不发生明显形变就能产生弹力的物体,剪断(或脱离)后,其弹力立即消失,不需要形变恢复时间.(2)弹簧(或橡皮绳)——两端同时连接(或附着)有物体的弹簧(或橡皮绳),特点是形变量大,其形变恢复需要较长时间,在瞬时性问题中,其弹力的大小往往可以看成保持不变.3.在求解瞬时加速度时应注意的问题(1)物体的受力情况和运动情况是时刻对应的,当外界因素发生变化时,需要重新进行受力分析和运动分析.(2)加速度可以随着力的突变而突变,而速度的变化需要一个积累的过程,不会发生突变.【典题例析】(2020·余姚质检)如图所示,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质量为m ,物块2、4质量为M ,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()A .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 M g D .a 1=g ,a 2=m +M M g ,a 3=0,a 4=m +M M g【题组过关】考向1力与运动的关系1.(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弹簧,则当木块接触弹簧后()A.木块立即做减速运动B.木块在一段时间内速度仍可增大C.当F等于弹簧弹力时,木块速度最大D.弹簧压缩量最大时,木块加速度为零考向2牛顿运动定律的瞬时性2.如图甲所示,一质量为m的物体系于长度分别为L1、L2的两根细线上,L1的一端悬挂在天花板上,与竖直方向夹角为θ,L2水平拉直,物体处于平衡状态.(1)现将线L2剪断,求剪断L2的瞬间物体的加速度.(2)若将图甲中的细线L1换成长度相同(接m后),质量不计的轻弹簧,如图乙所示,其他条件不变,求剪断L2的瞬间物体的加速度.瞬时问题的处理(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)求解瞬时加速度的一般思路动力学的两类基本问题【知识提炼】1.解决两类动力学问题的关键(1)两类分析——物体的受力分析和物体的运动过程分析.(2)一个“桥梁”——物体运动的加速度是联系运动和力的桥梁.2.解决动力学问题时的处理方法(1)合成法:在物体受力个数较少(2个或3个)时,一般采用“合成法”.(2)正交分解法:若物体的受力个数较多(3个或3个以上),则采用“正交分解法”.【典题例析】(2019·4月浙江选考)小明以初速度v0=10m/s竖直向上抛出一个质量m=0.1kg 的小皮球,最后在抛出点接住.假设小皮球在空气中所受阻力大小为重力的0.1.求小皮球(1)上升的最大高度;(2)从抛出到接住的过程中重力和空气阻力所做的功;(3)上升和下降的时间.【题组过关】考向1已知受力求运动1.(2020·余姚月考)某市规划建设一新机场,请你帮助设计飞机跑道.飞机质量为5×104 kg,假设飞机在加速滑行过程中牵引力恒为F=8×104N,受到的阻力恒为F f=2×104N,起飞速度v=80m/s.(1)从开始滑行到起飞的过程中飞机的位移是多大?(2)如果飞机在达到起飞速度的瞬间因故需要停止起飞,立即采取制动措施后能以4m/s2的加速度减速,为确保飞机不滑出跑道,则跑道的长度至少多长?考向2已知运动求力2.(2020·1月浙江选考)(9分)一个无风晴朗的冬日,小明乘坐游戏滑雪车从静止开始沿斜直雪道下滑,滑行54m后进入水平雪道,继续滑行40.5m后减速到零.已知小明和滑雪车的总质量为60kg,整个滑行过程用时10.5s,斜直雪道倾角为37°(sin37°=0.6).求小明和滑雪车(1)滑行过程中的最大速度v m的大小;(2)在斜直雪道上滑行的时间t1;(3)在斜直雪道上受到的平均阻力F f的大小.考向3等时圆模型3.(2020·杭州调研)如图所示,AB和CD为两条光滑斜槽,它们各自的两个端点均分别位于半径为R和r的两个相切的圆上,且斜槽都通过切点P.设有一重物先后沿两个斜槽,从静止出发,由A滑到B和由C滑到D,所用的时间分别为t1和t2,则t1与t2之比为()A.2∶1B.1∶1 C.3∶1D.1∶32.等时圆模型(1)质点从竖直圆环上沿不同的光滑弦上端由静止开始滑到环的最低点所用时间相等,如图甲所示.(2)质点从竖直圆环上最高点沿不同的光滑弦由静止开始滑到下端所用时间相等,如图乙所示.(3)两个竖直圆环相切且两环的竖直直径均过切点,质点沿不同的光滑弦上端由静止开始滑到下端所用时间相等,如图丙所示.动力学图象问题的应用【知识提炼】1.常见的图象有:v-t图象,a-t图象,F-t图象,F-x图象,F-a图象等.2.图象间的联系:加速度是联系v-t图象与F-t图象的桥梁.3.图象的应用(1)已知物体在一运动过程中所受的某个力随时间变化的图象,要求分析物体的运动情况.(2)已知物体在一运动过程中速度、加速度随时间变化的图象,要求分析物体的受力情况.(3)通过图象对物体的受力与运动情况进行分析.4.解题策略(1)问题的实质是力与运动的关系,解题的关键在于弄清图象斜率、截距、交点、拐点、面积的物理意义.(2)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.【典题例析】(2020·舟山质检)一物体放在水平地面上,如图甲所示,已知物体所受水平拉力F 随时间t的变化情况如图乙所示,物体相应的速度v随时间t的变化关系如图丙所示:则()A.滑动摩擦力为3NB.全过程克服摩擦力做功30JC.动摩擦因数为0.2D.物体的质量为1.5kg【题组过关】考向1根据图象分析物体的运动情况1.(2020·湖州质检)如图甲所示,质量m=1kg的物块在平行斜面向上的拉力F作用下从静止开始沿斜面向上运动,t=0.5s时撤去拉力,利用速度传感器得到其速度随时间的变化关系图象(v-t图象)如图乙所示,g取10m/s2,求:(1)2s内物块的位移大小x和通过的路程L;(2)沿斜面向上运动两个阶段加速度大小a1、a2和拉力大小F.考向2根据已知条件确定物理量的变化图象2.如图所示,滑雪爱好者从静止沿山坡匀加速滑下,在水平雪面上匀减速滑行一段距离停止,沿山坡下滑的距离比在水平雪面上滑行的距离大,斜面与水平雪面平滑连接.下列图中x、v、a、F分别表示滑雪爱好者位移大小、速度大小、加速度大小以及合力大小,其中正确的是()[随堂检测]1.(2019·4月浙江选考)下列物理量属于基本量且单位属于国际单位制中基本单位的是()A.功/焦耳B.质量/千克C.电荷量/库仑D.力/牛顿2.(多选)关于速度、加速度、合外力之间的关系,正确的是()A.物体的速度越大,则加速度越大,所受的合外力也越大B.物体的速度为零,则加速度为零,所受的合外力也为零C.物体的速度为零,但加速度可能很大,所受的合外力也可能很大D.物体的速度很大,但加速度可能为零,所受的合外力也可能为零3.趣味运动会上运动员手持网球拍托球沿水平面匀加速跑,设球拍和球质量分别为M、m,球拍平面和水平面之间夹角为θ,球拍与球保持相对静止,它们间摩擦力及空气阻力不计,则()A.运动员的加速度为g tanθB.球拍对球的作用力为mgC.运动员对球拍的作用力为(M+m)g cosθD.若加速度大于g sinθ,球一定沿球拍向上运动4.(2020·嘉兴检测)如图所示,某次滑雪训练,运动员站在水平雪道上第一次利用滑雪杖对雪面的作用获得水平推力F=84N,而从静止向前滑行,其作用时间为t1=1.0s,撤除水平推力F后经过t2=2.0s,他第二次利用滑雪杖对雪面的作用获得同样的水平推力,作用距离与第一次相同.已知该运动员连同装备的总质量为m=60kg,在整个运动过程中受到的滑动摩擦力大小恒为F f=12N,求:(1)第一次利用滑雪杖对雪面作用获得的速度大小及这段时间内的位移;(2)该运动员(可视为质点)第二次撤除水平推力后滑行的最大距离.[课后达标]一、选择题1.(2018·4月浙江选考)用国际单位制的基本单位表示能量的单位,以下正确的是() A.kg·m2/s2B.kg·m/s2C.N/m D.N·m2.下列关于单位制的说法中,不正确的是()A.基本单位和导出单位一起组成了单位制B.在国际单位制中,长度、质量、时间三个物理量被选作力学的基本物理量C.在国际单位制中,力学的三个基本单位分别是m、kg、sD.力的单位牛顿是国际单位制中的一个基本单位3.质量为1t的汽车在平直公路上以10m/s的速度匀速行驶,阻力大小不变.从某时刻开始,汽车牵引力减少2000N,那么从该时刻起经过6s,汽车行驶的路程是() A.50m B.42mC.25m D.24m4.(2020·浙江十校联考)如图所示,轻弹簧上端与一质量为m 的木块1相连,下端与另一质量为M 的木块2相连,整个系统置于水平放置的光滑木板上,处于静止状态.现将木板沿水平方向突然抽出,设抽出后的瞬间,木块1、2的加速度大小分别为a 1、a 2,重力加速度大小为g .则有()A .a 1=g ,a 2=gB .a 1=0,a 2=gC .a 1=0,a 2=m +M M gD .a 1=g ,a 2=m +M Mg 5.(2020·浙江猜题卷)有种台阶式自动扶梯,无人乘行时运转很慢,有人站上扶梯时,它会先慢慢加速,再匀速运转.一顾客乘扶梯上楼,正好经历了这两个过程,用G 、N 、f 表示乘客受到的重力、支持力和摩擦力,则能正确反映该乘客在这两个过程中的受力示意图的是()6.(多选)如图所示,质量为m 的小球与弹簧Ⅰ和水平细绳Ⅱ相连,Ⅰ、Ⅱ的另一端分别固定于P 、Q 两点.小球静止时,Ⅰ中拉力的大小为F 1,Ⅱ中拉力的大小为F 2,当仅剪断Ⅰ、Ⅱ其中一根的瞬间,球的加速度a 应是()A .若剪断Ⅰ,则a =g ,方向竖直向下B .若剪断Ⅱ,则a =F 2m,方向水平向左C .若剪断Ⅰ,则a =F 1m,方向沿Ⅰ的延长线方向D .若剪断Ⅱ,则a =g ,方向竖直向上7.(2020·湖州质检)如图甲所示,一物体沿倾角为θ=37°的固定粗糙斜面由静止开始运动,同时受到水平向右的风力作用,水平风力的大小与风速成正比.物体在斜面上运动的加速度a 与风速v 的关系如图乙所示,则(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g =10m/s 2)()A .当风速为3m/s 时,物体沿斜面向下运动B .当风速为5m/s 时,物体与斜面间无摩擦力作用C.当风速为5m/s时,物体开始沿斜面向上运动D.物体与斜面间的动摩擦因数为0.0258.(2020·东阳中学期中)如图所示,在水平面上有三个质量分别为m1、m2、m3的木块,木块1和2、2和3间分别用一原长为L、劲度系数为k的轻弹簧连接起来,木块1、2与水平面间的动摩擦因数为μ,木块3和水平面之间无摩擦力.现用一水平恒力向右拉木块3,当三木块一起匀速运动时,1和3两木块间的距离为(木块大小不计)()A.L+μm2gk B.L+μ(m1+m2)gkC.2L+μ(2m1+m2)gk D.2L+2μ(m1+m2)gk9.一条足够长的浅色水平传送带自左向右匀速运行.现将一个木炭包无初速度地放在传送带的最左端,木炭包将会在传送带上留下一段黑色的径迹.下列说法中正确的是()A.黑色的径迹将出现在木炭包的左侧B.木炭包的质量越大,径迹的长度越短C.传送带运动的速度越大,径迹的长度越短D.木炭包与传送带间动摩擦因数越大,径迹的长度越短10.(2020·湖州质检)如图所示,质量为m1的足够长的木板静止在光滑水平面上,其上放一质量为m2的木块.t=0时刻起,给木块施加一水平恒力F.分别用a1、a2和v1、v2表示木板、木块的加速度和速度大小,图中可能符合运动情况的是()二、非选择题11.(2020·宁波选考适应考试)小物块以一定的初速度v0沿斜面(足够长)向上运动,由实验测得物块沿斜面运动的最大位移x与斜面倾角θ的关系如图所示.取g=10m/s2,空气阻力不计.可能用到的函数值:sin30°=0.5,sin37°=0.6.(1)求物块的初速度v0;(2)求物块与斜面之间的动摩擦因数μ;(3)计算说明图线中P点对应的斜面倾角为多大?在此倾角条件下,小物块能滑回斜面底端吗?说明理由(设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等).12.(2020·杭州质检)如图所示,倾角为30°的光滑斜面与粗糙的水平面平滑连接.现将一滑块(可视为质点)从斜面上的A点由静止释放,最终停在水平面上的C点.已知A点距水平面的高度h=0.8m,B点距C点的距离L=2.0m.(滑块经过B点时没有能量损失,取g=10m/s2)求:(1)滑块在运动过程中的最大速度;(2)滑块与水平面间的动摩擦因数μ;(3)滑块从A点释放后,经过时间t=1.0s时速度的大小.13.(2018·4月浙江选考)可爱的企鹅喜欢在冰面上玩游戏.如图所示,有一企鹅在倾角为37°的倾斜冰面上,先以加速度a=0.5m/s2从冰面底部由静止开始沿直线向上“奔跑”,t=8s时,突然卧倒以肚皮贴着冰面向前滑行,最后退滑到出发点,完成一次游戏(企鹅在滑动过程中姿势保持不变).若企鹅肚皮与冰面间的动摩擦因数μ=0.25,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)企鹅向上“奔跑”的位移大小;(2)企鹅在冰面滑动的加速度大小;(3)企鹅退滑到出发点时的速度大小.(计算结果可用根式表示)。
高中物理教学课例《牛顿第二定律》课程思政核心素养教学设计及总结反思

4.独立性:F 合产生的 a 是物体的合加速度,x 方向的合力产生 x 方向的加速度,y 方向的合力产生 y 方向的加速度.牛顿第二定律的分量式为 Fx=max,Fy =may.
(简要写出围绕所要研究的主题搜集的课堂教学 信息,并简要反思在构建高效课堂的背景下,课程教学 课例研究综 要怎么转变才能更好实现育人目标?) 述
课中等方面工作的改变,真正做到高效率、高质量地完 成教学任务,促进学生获得高效发展。
具有矢量性、瞬时性、同体性、独立性等几个特点,引 导学生总结:
1.矢量性.物体加速度的方向与物体所受合外力 的方向永远相同,时刻相同,合外力的方向即为加速度 的方向.
2.瞬时性.加速度矢量与合外力矢量之间的正比 关系具有瞬时性,即某时刻的合外力对应着某时刻的加 速度,所以它适合解决物体在某一时刻或某一位置力和 运动关系的问题.同时还表明物体只要一受到合外力作 用,物体立即产生加速度;合外力消失,加速度也立即 消失.
发挥自己的最大体能,以获得最大的加速度,在最短的
时间内达到最大的运动速度.我们学习了本节内容后就
会知道,运动员是怎样获得最大加速度的.
(复习导入)) 利用多媒体播放上节课做实验的过程,引起学生的 回忆,激发学生的兴趣,使学生再一次体会成功的喜悦, 并讨论上节课的实验过程和实验结果. 问题:当物体所受的力和物体的质量都发生变化 时,物体的加速度与其所受的作用力、质量之间存在怎 样的关系呢? 推进新课 一、牛顿第二定律 为了培养学生自主学习的能力,让学生带着以下几 个问题阅读课本 74~75 页的内容: 1.牛顿第二定律的内容是怎样表述的? 2.它的比例式如何表示,式中各符号表示什么? 3.式中各物理量的单位是什么,其中力的单位“牛 顿”是怎样定义的? 学生用 3~5 分钟阅读结束后,让学生回答以上几 个问题: 明确:1.内容:物体的加速度跟作用力成正比, 跟物体的质量成反比. 2.比例式:a∝或者 F∝ma 或者写成等式 F=kma. 式中 a 表示物体的加速度,F 表示物体所受的力, m 表示物体的质量,k 是比例系数.
4.3牛顿第二定律教学设计-2023-2024学年高一上学期物理人教版(2019)必修第一册

-对学生的课后作业进行认真批改,关注学生的解题思路、计算过程和答案的正确性。
-对作业中普遍存在的问题进行总结,及时向学生反馈,帮助学生纠正错误,巩固知识。
-对学生的个性化问题给予针对性的建议和指导,鼓励学生针对自己的薄弱环节进行有针对性的复习。
-在作业评价中,注重激励性评价,表扬学生的进步和努力,增强学生的学习信心。
题型四:结合其他物理知识解决复杂问题
题目:一个物体以10N的力加速,其质量为2kg,同时受到5N的摩擦力,求物体的加速度。
解答:根据牛顿第二定律,F=ma,所以a=(F-f)/m=(10N-5N)/2kg=2.5m/s²。
题型五:计算不同质量下的加速度
题目:一个物体以100N的力加速,其质量分别为2kg和4kg,求两种情况下的加速度。
题型二:已知加速度、质量求力
题目:一个物体以2m/s²的加速度运动,其质量为5kg,求作用在物体上的力。
解答:根据牛顿第二定律,F=ma,所以F=2m/s²*5kg=10N。
题型三:分析实际情境中的牛顿第二定律应用
题目:一个物体从静止开始以2m/s²的加速度加速运动,5秒后速度是多少?
解答:根据运动学公式v=at,所以v=2m/s²*5s=10m/s。
-鼓励学生积极参与课堂讨论和提问,将学生的课堂表现纳入作业评价的一部分,促进学生全面发展。
教学反思与改进
在完成了牛顿第二定律的教学后,我觉得有几个地方值得反思和改进。首先,我发现课堂提问环节,有些学生对力、质量、加速度三者关系的理解还不够深入。这可能是因为我讲解得不够细致,或者例子不够生动形象。针对这个问题,我计划在未来的教学中,增加一些实际生活中的例子,让学生更好地理解这些抽象的概念。
-思考预习问题:学生针对设计的问题进行思考,记录疑问。
2021学年高一下学期物理人教版(2019)必修第二册教学课件:第六章习题课二圆周运动

(2)由于ω2<ω1,物块受到的静摩擦力小于最大静摩擦力,此 时绳对物块没有拉力,故FT2=0。
(3)由于ω3>ω1,物块受到的最大静摩擦力不足以提供物块所 需的向心力,此时绳对物块有拉力,则μmg+FT3=mω32r,可得此 时绳子对物块拉力的大小FT3=23μmg。
[答案] (1)
μg
2
r (2)0 (3)3μmg
根据牛顿第二定律得, 水平方向:Ffcos 60°+FNcos 30°=mω2Rsin 60° 竖直方向:Ffsin 60°+mg=FNsin 30° 联立两式解得 Ff= 23mg。
[答案] (1)
2g R
(2) 23mg,方向沿罐壁的切线向下
[对点训练]
1.如图所示,A、B 两个小球分别用两根长度不同的
mgtan θ=mω02lsin θ
解得ω0=
g lcos
θ=52
2
rad/s。
(2)同理,当细线与竖直方向成60°角时,小球已离开锥面,
由牛顿第二定律及向心力公式,得mgtan α=mω′2lsin α
解得ω′=
g lcos
α=2
5 rad/s。
[答案]
5 (1)2 2 rad/s
(2)2 5 rad/s
kg R
;对于
B,kmg=mωB2R,ωB=
kg R
;对于C,kmg=2mωC2R,则
ωC=
kg 2R
。ωA=ωB>ωC,故A、B同时滑动,C最先滑动,
故C正确,D错误。
答案:C
1.甲、乙两物体都做匀速圆周运动,其质量之比为1∶2,转动
半径之比为1∶2,在相等时间里甲转过60°,乙转过45°,
则它们的线速度之比为
牛顿第二定律

一、加速度和力的关系
视频
如图所示的实验装置,取两个质量相同的小车放在光滑的水平板上, 如图所示的实验装置 , 取两个质量相同的小车放在光滑的水平板上 , 绳的另一端跨过定滑轮各挂一个盘,盘里分别放着数目不等的砝码, 绳的另一端跨过定滑轮各挂一个盘,盘里分别放着数目不等的砝码, 使两个小车在拉力作用下做加速运动,拉力F的大小可以认为等于 使两个小车在拉力作用下做加速运动 , 拉力 的大小可以认为等于 砝码(包括砝码盘)的重量. 的大小 可以通过增、 的大小, 砝码 ( 包括砝码盘 ) 的重量 . F的大小, 可以通过增 、 减砝码来改 车的后端也分别系上绳.用一只夹子夹住两根细绳, 变,车的后端也分别系上绳 .用一只夹子夹住两根细绳 ,以同时控 制两辆小车,使它们同时运动和停止运动. 制两辆小车,使它们同时运动和停止运动.
3、结论: m一定时, 、结论: 一定时 一定时,
1 2 F 2 1 = 由 s = at 及 F 1 2 2
所以: 所以
a1 s1 2 a1 F = = ⇒ = 1 a2 s2 1 a2 F 2
a∝ F
二、加速度和质量的关系
• 点击下图观看动画
由此可知: 由此可知:
当外力F一定时, 物体的加速度与其质量成反比, 当外力 一定时, 物体的加速度与其质量成反比, 一定时 即:
小结: 小结:
•
牛顿第二定律: 物体的加速度跟作用力成正比, 牛顿第二定律 : 物体的加速度跟作用力成正比 , 跟 物体的质量成反比, 物体的质量成反比, F= ma . • 加速度的方向与合外力的方向始终相同. 加速度的方向与合外力的方向始终相同.
一列火车从静止加速到100Km/h需要几十分钟。 一列火车从静止加速到100Km/h需要几十分钟。 100Km/h需要几十分钟
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2019人教版高中物理新教材目录必修一第一章运动的描述1.质点参考系2.时间位移3.位置变化快慢的描述-速度4.速度变化快慢的描述-加速度第二章匀变速直线运动的研究1.探究小车速度随时间变化的规律2.匀变速直线运动速度与时间的关系3.匀变速直线运动位移与时间的关系4.自由落体运动第三章相互作用1.重力与弹力2.摩擦力3.作用力和反作用力4.力的合成和分解5.共点力平衡第四章运动和力的关系1. 牛顿第一定律2.实验探究加速度与力和质量的关系3.牛顿第二定律4.力学单位制5.牛顿运动定律的应用6.超重和失重必修2第五章抛体运动1.曲线运动2.运动的合成与分解3.实验:探究平抛运动的特点4.抛体运动的规律第六章圆周运动1.圆周运动2.向心力3.向心加速度4.生活中的圆周运动第七章万有引力与宇宙航行1.行星的运动2.万有引力定律3.万有引力理论的成就4.宇宙航行5.相对论时空观和牛顿力学的局限性第八章机械能守恒定律1.功与功率2.重力势能3.动能和动能定理4.机械能守恒定律5.实验:验证机械能守恒定律必修三第九章静电场及其应用1.电荷2.库仑定律3.电场电场强度4.静电的防止与利用第十章静电场中的能量1.电势能和电势2.电势差3.电势差与电场强度的关系4.电容器的电容5.带电粒子在电场中的运动第十一章电路及其应用1.电源和电流2.导体的电阻3.导体电阻率的测量4.串联电路和并联电路5.实验:练习使用多用电表第十二章电能能量守恒定律1.电路中的能量转化2.闭合电路的欧姆定律3.实验:电池电动势和内阻的测量4.能源与可持续发展第十三章电磁感应与电磁波初步1.磁场磁感线2.磁感应强度磁通量3.电磁感应现象及应用4.电磁波的发现及应用5.能量量子化选修一第一章动量守恒定律1.动量2.动量定理3.动量守恒定律4.实验:验证动量守恒定律5.弹性碰撞和非弹性碰撞6.反冲现象火箭第二章机械振动1.简谐运动2.简谐运动的描述3.简谐运动的回复力和能量4.单摆5.实验:用单摆测重力加速度6.受迫振动共振第三章机械波1.波的形成2.波的描述3.波的反射折射和衍射4.波的干涉5.多谱勒效应第四章光1.光的折射2.全反射3.光的干涉4.用双缝干涉测光的波长5.光的衍射6.光的偏振和激光选修二第一章安培力与洛伦兹力1.磁场对通电导线的作用力2.磁场对运动电荷的作用力3.带电粒子在匀强磁场中的运动4.质谱仪与回旋加速器第二章电磁感应1.楞次定律2.法拉第电磁感应定律3.涡流电磁阻尼和电磁驱动4.互感和自感第三章交变电流1.交变电流2.交变电流的描述3.变压器4.电能的输送第四章电磁振荡与电磁波1.电磁振荡2.电磁场与电磁波3.无线电波的发射和接收4.电磁波谱第五章传感器1.认识传感器2.常见传感器的工作原理及应用3.利用传感器制作简单的自动控制装置选修3第一章分子动理论1.分子动理论的基本内容2.实验:油膜法测油酸分子的大小3.分子运动速率分布规律4.分子动能和分子势能第二章气体固体和液体1.温度和温标2.气体的等温变化3.气体的等压变化和等容变化4.固体5.液体第三章热力学定律1.功热和内能的改变2.热力学第一定律3.能量守恒定律4.热力学第二定律第四章原子结构和波粒二象性1.普朗克黑体辐射理论2.光电效应3.原子的核式结构模型4.氢原子光谱和玻尔的原子结构模型5.粒子的波动性和量子力学的建立第五章原子核 1.原子核的组成2.放射性元素的衰变3.核力与结合能4.核裂变与核聚变5.基本粒子。
高中物理 牛顿第二定律 基础知识和应用

(F-mg)sin 37°-Ff=ma
FN=(F-mg)cos 37°,Ff=μFN 代入数据,得a=2 m/s2。
1 (2)由运动学公式,得 L= at2 2 代入数据,得 t=2 s。
【答案】 (1)2 m/s2 (2)2 s
【例1】一物体放在光滑水平面上,初速为零,先对物 体施加一向东的恒力F,历时1s;随即把此力改为向西, 大小不变,历时1s;接着又把此力改为向东,大小不 变.历时1s;如此反复,只改变力的方向,共历时 1min,在此1min内( ) D A.物体时而向东运动,时而向西运动,在1min末静 止于初始位置之东 B.物体时而向东运动,时而向西运动,在1min末静 止于初始位置 C.物体时而向东运动,时而向西运动,在1min末继 续向东运动 D.物体一直向东运动,从不向西运动,在1min末静 止于初始位置之东
C.在3 s~4 s内外力F不断变化
D.在3 s~4 s内外力F恒定
【解析】 对物体受力分析如图,根据牛顿第二定律可知 F-Ff=ma;从v -t图象中可知,0~1 s内,a恒定 1~3 s内a=0,3~4 s内,a逐渐增大。故选B、C。
【答案】 BC
练习
1、下列说法正确的是:
(
)
A、两个质量不同的物体,所受合力大的物体,加 速度一定大。
刷子的质量为m=0.5 kg,刷子可视为质点。刷子与天花板间
的动摩擦因数为0.5,天花板长为L=4 m,取 sin 37°=0.6,g=10 N/kg,试求:
(1)刷子沿天花板向上运动的加速度;
(2)工人把刷子从天花板底端推到顶端所用的时间。
【解析】 (1)以刷子为研究对象,受力分析如图所示,
设滑动摩擦力为Ff,天花板对刷子的弹力为FN,由牛顿第 二定律,得
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第2课时牛顿第二运动定律1.理解牛顿第二运动定律的内容,知道其表达式的确切含义。
2.知道力的国际单位“牛顿”的定义。
3.会用牛顿第二运动定律进行简单的计算。
4.知道什么是单位制,什么是基本单位,什么是导出单位。
5.知道国际单位制,以及国际单位制中力学的三个基本量及其基本单位。
1.牛顿第二运动定律02反比,(1)文字表述:物体加速度的大小与所受合外力的大小成□01正比,与物体的质量成□加速度方向与合外力方向□03相同。
(2)力的单位04牛顿,符号是□05N。
①在国际单位制中,力的单位是□②1 N的定义:使质量为 1 kg的物体产生□061_m/s2加速度的力规定为 1 N。
1 N=□07 1_kg·m/s2。
(3)数学表达式:F=□08ma,式中各物理量都采用□09国际制单位。
2.力学单位制(1)国际单位制国际单位制由基本单位和导出单位组成。
①在力学中选定□10m(长度单位)、□11kg(质量单位)、□12s(时间单位)为基本单位。
13物理公式从这三个基本单位推导出来,叫做导出单位。
②力学中的其他单位都可以利用□(2)国际单位制的意义与作用①国际单位制是为了测量、换算、科学技术的交流与商业往来方便而建立的。
14国际单位制单位。
因此在计算②如果已知量都采用国际单位制单位,计算结果必然是□时,所列的等式中就不必一一写出每个物理量的单位,只要在计算结果的数据后面正确写出15单位就可以了。
待求量的□想一想1.静止在光滑水平面上的物体,受到一个水平拉力,在拉力刚开始作用的瞬间,物体是否立即获得加速度?是否立即有较大速度?提示:力是产生加速度的原因,力与加速度具有瞬时对应关系,故在力作用瞬间,物体立即获得加速度;但由公式Δv=aΔt可知,要使物体获得较大速度,必须经过一段时间加速。
2.物体的加速度增大,速度是否就增大?合外力是否增大?提示:物体加速度增大,速度不一定增大,速度是否增大取决于加速度与速度之间的方向关系。
由F=ma可知,物体的合外力与加速度为瞬时对应关系,a增大则物体所受的合外力一定增大。
3.若质量的单位用克,加速度的单位用厘米每二次方秒,那么力的单位是牛顿吗?牛顿第二定律表达式中的系数k还是1吗?提示:均不是。
只有当质量的单位用千克,加速度的单位用米每二次方秒时,力的单位才是牛顿,此时牛顿第二定律表达式中的系数k才是1。
4.一个物理量的单位若用两个或两个以上的基本单位的符号表示,这个物理量的单位一定是导出单位吗?提示:是。
导出单位是由基本量根据物理关系推导出来的其他物理量的单位,所以都是由两个或两个以上的基本单位的符号表示。
判一判(1)加速度的方向决定了合外力的方向。
( )(2)物体的质量跟合外力成正比,跟加速度成反比。
( )(3)加速度的大小跟合外力成正比,跟物体的质量成反比。
( )(4)力的单位“N”是国际单位制中的基本单位。
( )(5)kg·m/s是国际单位制中的导出单位。
( )提示:(1)×(2)×(3)√(4)×(5)√课堂任务 牛顿第二运动定律1.牛顿第二定律可表达为等式F =kma ,式中的比例系数k 的数值由F 、m 、a 三个物理量的单位共同决定,若三个物理量都取国际单位,则k =1,牛顿第二定律的表达式可写作F =ma 。
2.表达式F =ma 中F 指物体受到的力,实际物体所受的力往往不止一个,这时F 指物体所受合力,都要用国际单位。
3.牛顿第二定律的物理意义(1)牛顿第二定律表明,力是产生加速度的原因,力不变则加速度也不变;力随时间改变,加速度也随时间改变;合外力为零则加速度也为零,这时物体将保持静止或匀速直线运动状态。
(2)牛顿第二定律还表明,要产生同样大小的加速度,质量越大的物体,所需的合外力也越大。
这说明质量越大的物体,就越难以改变运动状态。
所以,质量是物体惯性大小的量度。
(3)由牛顿第二定律可知,要使物体获得较大的加速度,除了对物体施加较大的作用力以外,还要使物体的质量尽可能小。
4.对牛顿第二定律的理解(1)因果性:力是使物体产生加速度的原因,物体加速度的大小跟它受到的作用力成正比,加速度的方向跟作用力的方向相同。
(2)瞬时性:a 与F 同时产生、同时变化、同时消失,为瞬时对应关系。
(3)矢量性:F =ma 是矢量式,任一时刻a 的方向均与力F 的方向一致,当力F 的方向变化时,a 的方向同时变化。
(4)同体性:公式F =ma 中a 、F 、m 都是对应同一物体。
(5)相对性:牛顿第二定律适用于相对地面静止或做匀速直线运动的参考系,对相对地面做变速运动的参考系不适用。
(6)独立性:当物体同时受到几个力作用时,各个力都遵循牛顿第二定律F =ma ,每个力都会使物体产生一个加速度,这些加速度的矢量和即为物体具有的合加速度,故牛顿第二定律可表示为⎩⎪⎨⎪⎧F x =ma x ,F y =ma y 。
F x 、a x 分别为x 方向上物体受到的合外力、x 方向上物体的加速度;F y 、a y 分别为y 方向上物体受到的合外力、y 方向上物体的加速度。
5.合外力、加速度、速度的关系(1)力与加速度为因果关系:力是因,加速度是果。
只要物体所受的合外力不为零,就会产生加速度。
加速度方向与合外力方向相同,大小与合外力大小成正比。
(2)力与速度无因果关系:合外力方向与速度方向可以相同,可以相反。
合外力方向与速度方向相同时,物体做加速运动,相反时物体做减速运动。
(3)两个加速度公式的区别a =Δv Δt 是加速度的定义式,是比值定义法定义的物理量,a 与v 、Δv 、Δt 均无关;a =F m是加速度的决定式,加速度由物体受到的合力和物体的质量决定。
例1 (多选)下列对牛顿第二定律的表达式F =ma 及其变形公式的理解,正确的是( ) A .由F =ma 可知,物体所受的合外力与物体的质量成正比,与物体的加速度成反比 B .由m =Fa 可知,物体的质量与其所受的合外力成正比,与其运动的加速度成反比 C .由a =F m 可知,物体的加速度与其所受的合外力成正比,与其质量成反比 D .由m =F a可知,物体的质量可以通过测量它的加速度和它所受的合外力而求出物体的质量与外界因素有关吗?提示:质量是物体本身的一种属性,与外界因素无关。
[规范解答] 物体所受的合外力,是由物体和与它相互作用的物体共同产生的,不由物体的质量和物体的加速度决定,A 错误;物体的质量由物体本身决定,不由物体所受的合外力与物体的质量决定,故B 错误;由a =F m可知,物体的加速度与所受合外力成正比,与其质量成反比,C 正确;牛顿第二定律的表达式F =ma 表明了各物理量之间的数量关系,即已知两个量,可以求第三个量,D 正确。
[完美答案] CD搞不清楚力与加速度的因果关系,容易由F =ma 得到合外力与加速度成正比的错误结论。
因为力是使物体产生加速度的原因,所以只能说加速度与合外力成正比,而不能说合外力与加速度成正比。
[变式训练1] (多选)关于速度、加速度、合外力的关系,下列说法正确的是( ) A .原来静止在光滑水平面上的物体,受到水平推力的瞬间,物体同时获得加速度 B .加速度的方向与合外力的方向总是相同的,但与速度的方向可能相同,可能不同 C .在初速度为0的匀加速直线运动中,速度、加速度与合外力的方向总是一致的 D .合外力变小,物体的速度一定变小 答案 ABC解析 由牛顿第二定律可知A 正确;由牛顿第二定律可知加速度的方向与合外力的方向总是相同的,但加速度的方向与速度的方向没有必然关系,可能相同,可能不同,B 正确;初速度为0的匀加速直线运动中,v 、a 、F 三者的方向相同,C 正确;合外力变小,加速度变小,但速度是变大还是变小取决于加速度与速度的方向关系,D 错误。
课堂任务 牛顿第二定律的简单应用1.应用牛顿第二定律的解题步骤 (1)确定研究对象。
(2)进行受力分析和运动情况分析,作出受力和运动的示意图。
(3)求合外力F 或加速度a 。
(4)根据F =ma 列方程求解。
2.应用牛顿第二定律的解题方法(1)一般方法: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外力,加速度的方向就是物体所受合力的方向。
(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。
①建立坐标系时,通常选取加速度的方向作为某一坐标轴(x 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F x =ma ,F y =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 。
根据牛顿第二定律列方程求解⎩⎪⎨⎪⎧F x =ma x ,F y =ma y 。
例2 如图所示,沿水平方向做匀变速直线运动的车厢中,悬挂小球的悬线偏离竖直方向37°角,球和车厢相对静止,球的质量为1 kg 。
(g 取10 m/s 2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:(1)车厢运动的加速度,并说明车厢的运动情况; (2)悬线对球的拉力大小。
(1)小球受几个力?提示:两个。
(2)小球的加速度沿什么方向? 提示:水平方向。
(3)小球受到的合外力沿什么方向?提示:合外力的方向跟加速度的方向相同,即水平方向。
[规范解答](1)小球和车厢相对静止,它们的加速度相同。
以小球为研究对象,对小球进行受力分析如图所示,小球所受合力F 合=mg tan37°,由牛顿第二定律得小球的加速度为a =F 合m=g tan37°=34g =7.5 m/s 2,加速度方向水平向右。
车厢的加速度与小球相同,车厢做的是向右的匀加速直线运动或向左的匀减速直线运动。
(2)由图可知,悬线对球的拉力大小为F =mgcos37°=12.5 N 。
[完美答案] (1)7.5 m/s 2,方向水平向右 车厢在向右做匀加速直线运动或向左做匀减速直线运动(2)12.5 N应用牛顿第二定律解题时,正确选取研究对象及受力分析很重要,本题中分析车厢的运动时要注意运动方向有两种可能,加速度a 一定与F 合同向,但速度不一定与加速度同方向。
[变式训练2] 质量为m 的木块,以一定的初速度沿倾角为θ的斜面向上滑动,斜面静止不动,木块与斜面间的动摩擦因数为μ,如图所示,求:(1)木块向上滑动的加速度;(2)若此木块滑到最大高度后,能沿斜面下滑,下滑时的加速度。
答案(1)g(sinθ+μcosθ),方向沿斜面向下(2)g(sinθ-μcosθ),方向沿斜面向下解析(1)以木块为研究对象,在上滑时受力如图所示。
将各力沿斜面和垂直斜面方向正交分解。
由牛顿第二定律有mg sinθ+F f=ma①F N-mg cosθ=0②且F f=μF N③由①②③式解得a=g(sinθ+μcosθ),方向沿斜面向下。