2012高考总复习物理课件9两类动力学问题超重和失重.ppt
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1、课时9 两类动力学问题 超重和失重,考点一 动力学的两类基本问题 基础梳理 运用牛顿运动定律解决的动力学问题常常可以分为两种类型,即动力学的两类基本问题 (1)已知物体的受力情况,求物体的运动情况 如果已知物体的受力情况,可以由牛顿第二定律求出物体运动的加速度,再利用运动学公式就可以确定物体的运动情况,(2)已知物体的运动情况,求物体的受力情况 如果已知物体的运动情况,根据运动学公式求出物体的加速度,再利用牛顿第二定律确定物体的受力情况 其中物体的受力情况为力的大小和方向;物体的运动情况为物体运动的位移、速度及时间等,疑难详析 不管哪种类型,一般总是先根据已知条件求出物体运动的加速度,然后再由
2、此得出问题的答案 两类动力学基本问题的解题思路图解如下:,应用牛顿第二定律解决两类动力学基本问题,主要把握两点:两类分析物体的受力分析和物体的运动过程分析;一个桥梁物体运动的加速度由此可知确定物体的加速度是解决这两类问题的关键,考点二 超重和失重现象 基础梳理,疑难详析 完全失重现象的理解 (1)完全失重状态不限于自由落体运动,只要物体具有竖直向下的等于g的加速度就处于完全失重状态例如:不计空气阻力的各种抛体运动,环绕地球做匀速圆周运动的卫星中的物体等,都处于完全失重状态 (2)在完全失重状态下,由于重力产生的一切现象都不存在例如,物体对水平支持面没有压力,对竖直悬线没有拉力,不能用天平测物体
3、的质量,液柱不产生压强,在液体中的物体不受浮力等等,深化拓展 1物体处于超重和失重状态时,物体所受的重力并没有变化所谓“超重”和“失重”是指视重,其“超重”和“失重”的大小为ma. 2物体是处于超重还是失重状态,不在于物体向上运动还是向下运动,而是取决于加速度的方向是向上还是向下 3物体处于完全失重状态时,重力只产生使物体具有ag的加速效果,不再产生其他效果,题型一 已知物体的受力情况,求物体的运动情况 图1,例1 在海滨游乐场有一种滑沙的娱乐活动如图1所示,人坐在滑板上从斜坡的高处A点由静止开始下滑,滑到斜坡底部B点后沿水平滑道再滑行一段距离到C点停下来,斜坡滑道与水平滑道间是平滑连接的,滑
4、板与两滑道间的动摩擦因数为0.50,不计空气阻力,重力加速度g10 m/s2. (1)若斜坡倾角37,人和滑块的总质量为m60 kg,求人在斜坡上下滑时的加速度大小(sin370.6,cos370.8),(2)若由于受到场地的限制,A点到C点的水平距离为x50 m,为确保人身安全,假如你是设计师,你认为在设计斜坡滑道时,对高度应有怎样的要求?,图2 解析 (1)在斜坡上下滑时,受力如图2由牛顿第二定律得: mgsinFma FNmgcos0 FFN 解得:agsingcos2 m/s2,(2)设斜坡倾角为,斜坡的最大高度为h,滑至底端时的速度为v,由运动学公式可知:v22a 沿BC段前进时的加
5、速度amg/mg 沿BC段滑行的距离Lv2/2a 为确保安全要求,则Lhcotx 联立解得h25 m,故斜坡的高度不能超过25 m. 答案 (1)2 m/s2 (2)斜坡的高度不能超过25 m,题后反思:由物体受力情况求解运动情况的一般步骤是: 1确定研究对象,对研究对象进行受力分析,并画出物体受力图 2根据力的合成或正交分解求出合外力(大小、方向)(物体受二个以上的力作用时一般用正交分解法) 3根据牛顿第二定律列方程,并解出物体的加速度 4结合题给物体运动的初始条件,选择运动学公式求出所需的运动学量,图3 工人用绳索拉铸件,从静止开始在水平面上前进如果铸件的质量是20 kg,铸件与地面间的动
6、摩擦因数是0.25,工人用60 N的力拉动铸件,绳跟水平方向的夹角为37并保持不变(图3)经4 s后松手,问松手后铸件还能前进多远? (g10 m/s2,cos370.8,sin370.6),解析:松手前铸件做匀加速直线运动,设加速度为a Fcos37fma Fsin37FNmg0 fFN 解得 a0.35 m/s2 4 s末速度 v0at1.4 m/s 松手后减速加速度的大小设为a ag2.5 m/s2 铸件再前进s后停止,则 v2as s 0.39 m 答案:0.39 m,题型二 已知物体的运动情况,确定物体的受力情况 例2 升降机由静止开始上升,开始2 s内匀加速上升8 m,以后3 s内
7、做匀速运动,最后2 s内做匀减速运动,速度减小到零升降机内有一质量为250 kg的重物,求整个上升过程中重物对升降机底板的压力,并作出升降机运动的vt图象和重物对底板压力的Ft图象(g取10 m/s2),根据牛顿第三定律得重物对升降机底板的压力大小为: FN1FN13500 N,方向竖直向下 中间3 s内物体匀速上升,由平衡条件得: FN2mg25010 N2500 N FN2FN22500 N,方向竖直向下 物体的速度为:v2v18 m/s 最后2 s内重物随升降机一起做匀减速运动,可得 vtv2a3t3 得a3 m/s24 m/s2, 方向竖直向下 根据牛顿第二定律得:mgFN3ma3,解
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