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1、学习必备欢迎下载 高一物理牛顿运动定律 1、牛顿第一定律:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这 种状态为止。 理解要点 : (1)运动是物体的一种属性,物体的运动不需要力来维持; (2)它定性地揭示了运动与力的关系,即力是改变物体运动状态的原因,(运动状态指物体的速度)又根 据加速度定义: t v a ,有速度变化就一定有加速度,所以可以说:力是使物体产生加速度的原因。(不 能说“力是产生速度的原因”、 “力是维持速度的原因”,也不能说“力是改变加速度的原因”。 ) ; ( 3)定律说明了任何物体都有一个极其重要的属性惯性;一切物体都有保持原有运动状态的性
2、质, 这就是惯性。惯性反映了物体运动状态改变的难易程度(惯性大的物体运动状态不容易改变)。质量是物 体惯性大小的量度。 ( 4)牛顿第一定律描述的是物体在不受任何外力时的状态。而不受外力的物体是不存在的,牛顿第一定 律不能用实验直接验证,但是建立在大量实验现象的基础之上,通过思维的逻辑推理而发现的。它告诉了 人们研究物理问题的另一种方法,即通过大量的实验现象,利用人的逻辑思维,从大量现象中寻找事物的 规律; ( 5)牛顿第一定律是牛顿第二定律的基础,物体不受外力和物体所受合外力为零是有区别的,所以不能 把牛顿第一定律当成牛顿第二定律在F=0 时的特例, 牛顿第一定律定性地给出了力与运动的关系,
3、牛顿第 二定律定量地给出力与运动的关系。 2、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。公式F=ma. 理解要点 : ( 1)牛顿第二定律定量揭示了力与运动的关系,即知道了力,可根据牛顿第二定律研究其效果,分析出 物体的运动规律;反过来,知道了运动,可根据牛顿第二定律研究其受力情况,为设计运动,控制运动提 供了理论基础; (2)牛顿第二定律揭示的是力的瞬时效果,即作用在物体上的力与它的效果是瞬时对应关 系,力变加速度就变,力撤除加速度就为零,注意力的瞬时效果是加速度而不是速度; ( 3)牛顿第二定律是矢量关系,加速度的方向总是和合外力的方向相同的,可以用分量式表示, Fx=
4、max,Fy=may, 若 F 为物体受的合外力,那么 a 表示物体的实际加速度;若 F 为物体受的某一个方向上的 所有力的合力,那么a 表示物体在该方向上的分加速度;若F 为物体受的若干力中的某一个力,那么a 仅 表示该力产生的加速度,不是物体的实际加速度。 (4)牛顿第二定律F=ma 定义了力的基本单位牛顿(使质量为1kg 的物体产生1m/s2的加速度的作用 力为 1N,即 1N=1kg.m/s 2. ( 5)应用牛顿第二定律解题的步骤: 学习必备欢迎下载 明确研究对象。可以以某一个物体为对象,也可以以几个物体组成的质点组为对象。设每个质点的 质量为 mi,对应的加速度为ai,则有: F合
5、=m1a1+m2a2+m3a3+mnan 对这个结论可以这样理解:先分别以质点组中的每个物体为研究对象用牛顿第二定律: F1=m1a1,F2=m2a2,Fn=mnan,将以上各式等号左、右分别相加,其中左边所有力中,凡属于系 统内力的,总是成对出现并且大小相等方向相反的,其矢量和必为零,所以最后得到的是该质点组所受的 所有外力之和,即合外力F。 对研究对象进行受力分析。同时还应该分析研究对象的运动情况(包括速度、加速度),并把速度、 加速度的方向在受力图旁边画出来。 若研究对象在不共线的两个力作用下做加速运动,一般用平行四边形定则(或三角形定则)解题; 若研究对象在不共线的三个以上的力作用下做
6、加速运动,一般用正交分解法解题(注意灵活选取坐标轴的 方向,既可以分解力,也可以分解加速度)。 当研究对象在研究过程的不同阶段受力情况有变化时,那就必须分阶段进行受力分析,分阶段列方 程求解。 注:解题要养成良好的习惯。只要严格按照以上步骤解题,同时认真画出受力分析图,标出运动情况, 那么问题都能迎刃而解。 ( 6)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(两类动力学基本问题): (1)已知物体的受力情况,要求物体的运动情况如物体运动的位移、速度及时间等 (2)已知物体的运动情况,要求物体的受力情况(求力的大小和方向) 但不管哪种类型,一般总是先根据已知条件求出物体运动的加速度,然
7、后再由此得出问题的答案 两类动力学基本问题的解题思路图解如 下: 可见,不论求解那一类问题,求解加速度是解题的桥梁和纽带,是顺利求解的关键。 3、牛顿第三定律:两个物体之间的作用力与反作用力总是大小相等,方向相反,作用在同一直线上。 理解要点 : (1)作用力和反作用力相互依赖性,它们是相互依存,互以对方作为自已存在的前提;( 2)作用力和反作用 力的同时性,它们是同时产生、同时消失,同时变化,不是先有作用力后有反作用力;(3)作用力和反作 牛顿第二定律 加速度 a 运动学公式 运动情况 第一类问题 受力情况 加速度 a 另一类问题 牛顿第二定律运动学公式 学习必备欢迎下载 用力是同一性质的力
8、; (4)作用力和反作用力是不可叠加的,作用力和反作用力分别作用在两个不同的物 体上,各产生其效果,不可求它们的合力,两个力的作用效果不能相互抵消,这应注意同二力平衡加以区 别。 ( 5)区分一对作用力反作用力和一对平衡力:一对作用力反作用力和一对平衡力的共同点有:大小相 等、方向相反、作用在同一条直线上。不同点有:作用力反作用力作用在两个不同物体上,而平衡力作用 在同一个物体上;作用力反作用力一定是同种性质的力,而平衡力可能是不同性质的力;作用力反作用力 一定是同时产生同时消失的,而平衡力中的一个消失后,另一个可能仍然存在。 4. 物体受力分析的基本程序: (1)确定研究对象; (2)采用隔
9、离法分析其他物体对研究对象的作用力;(3) 按照先重力,然后环绕物体一周找出跟研究对象接触的物体,并逐个分析这些物体对研究对象的弹力和摩 擦力( 4)画物体受力图,没有特别要求,则画示意图即可。 5. 超重和失重 : (1)超重 :物体具有竖直向上的加速度称物体处于超重。处于超重状态的物体对支持面的 压力 F(或对悬挂物的拉力)大于物体的重力,即F=mg+ma.; (2)失重 :物体具有竖直向下的加速度称 物体处于失重。 处于失重状态的物体对支持面的压力FN(或对悬挂物的拉力) 小于物体的重力mg, 即 FN=mg ma,当 a=g 时, FN=0,即物体处于完全失重。 6、牛顿定律的适用范围
10、:( 1)只适用于研究惯性系中运动与力的关系,不能用于非惯性系;(2)只适用 于解决宏观物体的低速运动问题,不能用来处理高速运动问题;(3)只适用于宏观物体,一般不适用微观 粒子。 题型:必须弄清牛顿第二定律的矢量性。 牛顿第二定律F=ma 是矢量式,加速度的方向与物体所受合外力的方向相同。在解题时,可以利用正 交分解法进行求解。 例 1、如图 1 所示,电梯与水平面夹角为300,当电梯加速向上运动时,人对梯面压 力是其重力的6/5,则人与梯面间的摩擦力是其重力的多少倍? 分析与解:对人受力分析,他受到重力mg、支持力FN和摩擦力Ff作用,如图1 所示 .取水平向右为x 轴正向,竖直向上为y
11、轴正向,此时只需分解加速度,据牛顿第 二定律可得: Ff=macos30 0, FN-mg=masin30 0 因为 5 6 mg FN ,解得 5 3 mg Ff . 题型 :必须弄清牛顿第二定律的瞬时性。 牛顿第二定律是表示力的瞬时作用规律,描述的是力的瞬时作用效果产生加速度。物体在某一时刻 加速度的大小和方向,是由该物体在这一时刻所受到的合外力的大小和方向来决定的。当物体所受到的合 30 0 a FN mg Ff 图 1 x y x ax ay 学习必备欢迎下载 外力发生变化时,它的加速度随即也要发生变化,F=ma 对运动过程的每一瞬间成立,加速度与力是同一 时刻的对应量,即同时产生、同
12、时变化、同时消失。 例 2、如图 2(a)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 ,L2水平拉直,物体处于平衡状态。现将L2线剪断,求剪断瞬时物体的加速 度。 题型:必须弄清牛顿第二定律的独立性。 当物体受到几个力的作用时,各力将独立地产生与其对应的加速度(力的独立作用原 理) ,而物体表现出来的实际加速度是物体所受各力产生加速度叠加的结果。那个方向的力 就产生那个方向的加速度。 例 3、如图 3 所示,一个劈形物体M 放在固定的斜面上,上表面水平,在水平面上放 有光滑小球m,劈形物体从静止开始释放,则小球在碰到斜面前的运动轨迹
13、是: A沿斜面向下的直线 B抛物线 C竖直向下的直线 D.无规则的曲线。 题型:必须弄清牛顿第二定律的同体性。 加速度和合外力(还有质量 )是同属一个物体的,所以解题时一定要把研究对象确定好,把研究对象全过程 的受力情况都搞清楚。 例 4、一人在井下站在吊台上,用如图4 所示的定滑轮装置拉绳把吊台和自己提升上来。图中跨过滑 轮的两段绳都认为是竖直的且不计摩擦。吊台的质量m=15kg,人的质量为M=55kg, 起动时 吊台向上的加速度是a=0.2m/s 2,求这时人对吊台的压力。 L1 L2 图 2(b) L1 L2 图 2(a) M m 图 3 图 4 (m+M)g F F 图 5 学习必备欢
14、迎下载 (g=9.8m/s 2) 题型:必须弄清面接触物体分离的条件及应用。 相互接触的物体间可能存在弹力相互作用。对于面接触的物体,在接触面间弹力变为零时,它们将要 分离。抓住相互接触物体分离的这一条件,就可顺利解答相关问题。下面举例说明。 例 5、一根劲度系数为k,质量不计的轻弹簧,上端固定,下端系一质量为m 的物体 ,有一水平板将物体 托住 ,并使弹簧处于自然长度。如图7 所示。现让木板由静止开始以加速度a(ag匀加速向下移动。求经 过多长时间木板开始与物体分离。 例 6、如图 8 所示,一个弹簧台秤的秤盘质量和弹簧质量都不计,盘内放一个物体P 处于静止, P 的 质量 m=12kg ,
15、弹簧的劲度系数k=300N/m 。现在给 P施加一个竖直向上的力F,使 P 从静止开始向上做匀 加速直线运动,已知在t=0.2s 内 F 是变力,在0.2s 以后 F 是恒力, g=10m/s2,则 F 的最小 值是,F 的最大值是。 例 7、一弹簧秤的秤盘质量m1=15kg,盘内放一质量为 m2=105kg 的物体 P,弹簧质量不计,其劲度系 数为 k=800N/m ,系统处于静止状态,如图9 所示。现给P 施加一个竖直向上的力F,使 P 从静止开始向 图 7 F 图 8 学习必备欢迎下载 上做匀加速直线运动,已知在最初02s内 F 是变化的,在02s 后是恒定的,求F 的最大值和最小值各
16、是多少?( g=10m/s2) 题型:必须会分析临界问题。 例 8、如图 10,在光滑水平面上放着紧靠在一起的两物体,的质量是的2 倍,受到向右的 恒力 B=2N,受到的水平力A=(9-2t)N ,(t 的单位是s)。从 t 0 开始计时,则: A物体在3s 末时刻的加速度是初始时刻的511 倍; Bt s 后,物体做匀加速直线运动; Ct4.5s 时 ,物体的速度为零; Dt4.5s 后,的加速度方向相反。 例 9、如图 11 所示,细线的一端固定于倾角为450的光滑楔形滑块A 的顶端 P 处,细线的另一端拴一 质量为 m 的小球。当滑块至少以加速度a= 向左运动时,小球对滑块的压力等于零,
17、当滑块以 a=2g 的加速度向左运动时,线中拉力T= 。 题型:必须会用整体法和隔离法解题。 两个或两个以上物体相互连接参与运动的系统称为连接体.以平衡态或非平衡态下连接体问题拟题屡 图 10 mg a T N 45 0 图 12 mg a T 图 13 学习必备欢迎下载 次呈现于高考卷面中,是考生备考临考的难点之一. 例 10、用质量为m 、长度为L 的绳沿着光滑水平面拉动质量为M的物体,在绳的一端所施加的水平拉 力为 F, 如图 14 所示,求: (1) 物体与绳的加速度;(2) 绳中各处张力的大小( 假定绳的质量分布均匀, 下垂度可忽略不计。) 例 11、如图 16 所示, AB 为一光
18、滑水平横杆,杆上套一轻环,环上系一长为L 质量不计的细绳,绳的 另一端拴一质量为m 的小球,现将绳拉直,且与AB 平行,由静止释放小球,则当细绳与AB 成角时, 小球速度的水平分量和竖直分量的大小各是多少?轻环移动的距离d 是多少? 题型:必须会分析与斜面体有关的问题。 例 12、如图 17 所示,水平粗糙的地面上放置一质量为M、倾角为 的斜面体,斜面体表面也是粗糙 的有一质量为m 的小滑块以初速度V0由斜面底端滑上斜面上经过时间t 到达某处速度为零,在小滑块上 滑过程中斜面体保持不动。求此过程中水平地面对斜面体的摩擦力与支持力各为多大? 问题 9:必须会分析传送带有关的问题。 例 13、如图
19、 18 所示,某工厂用水平传送带传送零件,设两轮子圆心的距离为S,传送带与零件间的 图 14 F m M 图 15 Fx mx M A B L m 图 16 x y V0 M m 图 17 图 18 S P Q V 学习必备欢迎下载 动摩擦因数为,传送带的速度恒为V,在 P点轻放一质量为m的零件,并使被传送到右边的Q处。设零 件运动的后一段与传送带之间无滑动,则传送所需时间为,摩擦力对零件做功为 . 例 14、如图 19 所示,传送带与地面的倾角=37 ,从 A 到 B 的长度为 16,传送带以V0=10m/s 的速度逆时针转动。在传送带上端无初速的放一个质量为0.5 的物体,它与传送带之间的
20、动摩擦因数 =0.5,求物体从A 运动到 B 所需的时间是多少?(sin37 =0.6,cos37=0.8) 问题 10:必须会分析求解联系的问题。 例 15、风洞实验室中可产生水平方向的,大小可调节的风力。现将一套有小球的细直杆放入风洞实验 室。小球孔径略大于细杆直径。如图21 所示。 ( 1)当杆在水平方向上固定时,调节风力的大小,使小球在杆上作匀速运动,这时小球所受的风力为 小球所受重力的05 倍。求小球与杆间的动摩擦因数。 ( 2)保持小球所受风力不变,使杆与水平方向间夹角为37 0 并固定,则小球从静止出发在细杆上滑下 距离 S 所需时间为多少?(sin37 0 = 06,cos37
21、0 = 08) 三、警示易错试题 典型错误之一:不理解“轻弹簧”的物理含义。 A N a1 N f2 B a2 f1 mgmg 图 19 图 20 (a) (b) 图 21 F G Ff FN G F FN1 Ff1 学习必备欢迎下载 例 16、如图 22 所示,四个完全相同的弹簧都处于水平位置,它们的右端受到大小皆为F 的拉力作用,而 左端的情况各不相同: 1 中弹簧的左端固定在墙上, 2 中弹簧的左端受大小也为F 的拉力作用,3中弹簧 的左端拴一小物块,物块在光滑的桌面上滑动,4中弹簧的左端拴一小物块, 物块在有摩擦的桌面上滑动。 若认为弹簧的质量都为零,以L1、L2、L3 、L4依次表示四个弹簧的伸长量,则有: AL2L1; B. L4L3; CL1L3; D. L2=L4. 典型错误之二:受力分析漏掉重力。 例 17、蹦床是运动员在一张绷紧的弹性网上蹦跳、翻滚并做各种空中动 作的运动项目。一个质量为60kg 的运动员,从离水平网面3.2m 高处自由下落,着网后沿竖直方向蹦回到 离水平网面5.0m 高处。已知运动员与网接触的时间为1.2s。若把在这段时间内网对运动员的作用力当作 恒力处理,求此力的大小。(g=10m/s 2) F F F F F 1 2 3 4 图 22
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