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文档介绍
【物理】2019届一轮复习人教版 牛顿第二定律 两类动力学问题 学案
基础课2 牛顿第二定律 两类动力学问题 知识排查 牛顿第二定律 1.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。加速度的方向与作用力方向相同。 2.表达式:F=ma。 3.适用范围 (1)只适用于惯性参考系(相对地面静止或匀速直线运动的参考系)。 (2)只适用于宏观物体(相对于分子、原子)、低速运动(远小于光速)的情况。 单位制 1.单位制 由基本单位和导出单位一起组成了单位制。 2.基本单位 基本物理量的单位。力学中的基本量有三个,它们分别是质量、长度和时间,它们的国际单位分别是kg、m和s。 3.导出单位 由基本单位根据物理关系推导出来的其他物理量的单位。 两类动力学问题 1.动力学的两类基本问题 第一类:已知受力情况求物体的运动情况。 第二类:已知运动情况求物体的受力情况。 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第二定律列方程求解,具体逻辑关系如下 小题速练 1.思考判断 (1)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。( ) (2)F=ma是矢量式,a的方向与F的方向相同,与速度方向无关。( ) (3)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。( ) (4)物体所受合外力减小,加速度一定减小,速度也一定减小。( ) 答案 (1)√ (2)√ (3)√ (4)× 2.(多选)下列哪些物理量的单位是导出单位( ) A.力的单位N B.压强的单位Pa C.长度的单位m D.加速度的单位m/s2 答案 ABD 3.[人教版必修1·P86·例2改编]如图1所示,截面为直角三角形的木块置于粗糙的水平地面上,其倾角θ=30°,斜面长为7 m。现木块上有一质量为m=1.0 kg 的滑块从斜面顶端下滑,测得滑块在0.40 s内速度增加了1.4 m/s,且知滑块滑行过程中木块处于静止状态,重力加速度g取10 m/s2,求: 图1 (1)滑块滑行过程中受到的摩擦力大小; (2)滑块滑到木块底部时的速度大小。 解析 (1)由题意可知,滑块滑行的加速度a== m/s2=3.5 m/s2。对滑块受力分析,如图所示,根据牛顿第二定律得mgsin θ-Ff=ma,解得Ff=1.5 N。 (2)根据v2=2ax得v= m/s=7 m/s 答案 (1)1.5 N (2)7 m/s 牛顿第二定律的理解和应用 1.牛顿第二定律的性质 2.合力、加速度、速度的关系 (1)物体的加速度由所受合力决定,与速度无必然联系。 (2)合力与速度夹角为锐角,物体加速;合力与速度夹角为钝角,物体减速。 (3)a=是加速度的定义式,a与v、Δv无直接关系;a=是加速度的决定式。 1.(多选)下列关于速度、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0,则加速度为0,所受的合外力也为0 C.物体的速度为0,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0,所受的合外力也可能为0 解析 物体的速度大小和加速度大小没有必然联系,一个很大,另一个可以很小,甚至为0,物体所受合外力的大小决定加速度的大小,同一物体所受合外力越大,加速度一定也越大,故选项C、D正确。 答案 CD 2.如图2所示,一木块在光滑水平面上受一个恒力F作用而运动,前方固定一个轻质弹簧,当木块接触弹簧后,下列判断正确的是( ) 图2 A.木块将立即做匀减速直线运动 B.木块将立即做变减速直线运动 C.在弹簧弹力大小等于恒力F时,木块的速度最大 D.在弹簧压缩量最大时,木块的加速度为零 答案 C 3.(2017·上海单科)如图3,在匀强电场中,悬线一端固定于地面,另一端拉住一个带电小球,使之处于静止状态。忽略空气阻力,当悬线断裂后,小球将做( ) 图3 A.曲线运动 B.匀速直线运动 C.匀加速直线运动 D.变加速直线运动 解析 在悬线断裂前,小球受重力、电场力和悬线拉力作用而处于平衡状态,故重力与电场力的合力与拉力等值反向。悬线断裂后,小球所受重力与电场力的合力大小、方向均不变,故小球将沿原来悬线拉力的反方向做匀加速直线运动,选项C正确。 答案 C 牛顿第二定律的瞬时性 两种模型 【典例】 两个质量均为m的小球,用两条轻绳连接,处于平衡状态,如图4所示。现突然迅速剪断轻绳OA,让小球下落,在剪断轻绳的瞬间,设小球A、B的加速度分别用a1和a2表示,则( ) 图4 A.a1=g,a2=g B.a1=0,a2=2g C.a1=g,a2=0 D.a1=2g,a2=0 审题关键点 ①两条轻绳连接 ②剪断轻绳的瞬间 解析 由于绳子张力可以突变,故剪断OA后小球A、B只受重力,其加速度a1=a2=g。故选项A正确。 答案 A 【拓展延伸1】 把“轻绳”换成“轻弹簧”在【典例】中只将A、B间的轻绳换成轻质弹簧,其他不变,如图5所示,则【典例】选项中正确的是( ) 图5 解析 剪断轻绳OA后,由于弹簧弹力不能突变,故小球A所受合力为2mg,小球B所受合力为零,所以小球A、B的加速度分别为a1=2g,a2=0。故选项D正确。 答案 D 【拓展延伸2】 改变平衡状态的呈现方式 把【拓展延伸1】的题图放置在倾角为θ=30°的光滑斜面上,如图6所示,系统静止时,弹簧与细线均平行于斜面,在细线被烧断的瞬间,则下列说法正确的是( ) 图6 A.aA=0 aB=g B.aA=g aB=0 C.aA=g aB=g D.aA=0 aB=g 解析 细线被烧断的瞬间,小球B的受力情况不变,加速度为0。烧断前,分析整体受力可知线的拉力为T=2mgsin θ,烧断瞬间,A受的合力沿斜面向下,大小为2mgsin θ,所以A球的瞬时加速度为aA=2gsin 30°=g,故选项B正确。 答案 B 1.求解瞬时加速度的一般思路 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。 1.如图7,质量为1.5 kg的物体A静止在竖直的轻弹簧上,质量为0.5 kg的物体B由细线悬挂在天花板上,B与A刚好接触但不挤压。现突然将细线剪断,则剪断后瞬间A、B间的作用力大小为(g取10 m/s2)( ) 图7 A.0 B.2.5 N C.5 N D.3.75 N 解析 当细线剪断瞬间,细线的弹力突然变为零,则B物体与A物体突然有了相互作用的弹力,此时弹簧形变仍不变,对A、B整体受力分析可知,整体受重力G=(mA+mB)g=20 N,弹力为F=mAg=15 N,由牛顿第二定律G-F=(mA+mB)a ,解得a=2.5 m/s2,对B受力分析,B受重力和A对B的弹力F1,对B有mBg-F1=mBa,可得F1=3.75 N,选项D正确。 答案 D 2.(多选)如图8所示,A、B、C三球的质量均为m,轻质弹簧一端固定在斜面顶端、另一端与A球相连,A、B间由一轻质细线连接,B、C间由一轻杆相连。倾角为θ的光滑斜面固定在地面上,弹簧、细线与轻杆均平行于斜面,初始系统处于静止状态,细线被烧断的瞬间,下列说法正确的是( ) 图8 A.A球的加速度沿斜面向上,大小为gsin θ B.C球的受力情况未变,加速度为0 C.B、C两球的加速度均沿斜面向下,大小均为gsin θ D.B、C之间杆的弹力大小为0 解析 初始系统处于静止状态,把B、C看成整体,B、C受重力2mg、斜面的支持力FN、细线的拉力FT,由平衡条件可得FT=2mgsin θ,对A进行受力分析,A受重力mg、斜面的支持力、弹簧的拉力F弹和细线的拉力FT,由平衡条件可得 F弹=FT+mgsin θ=3mgsin θ,细线被烧断的瞬间,拉力会突变为零,弹簧的弹力不变,根据牛顿第二定律得A球的加速度沿斜面向上,大小a=2gsin θ,选项A错误;细线被烧断的瞬间,把B、C看成整体,根据牛顿第二定律得B、C球的加速度a′=gsin θ,均沿斜面向下,选项B错误,C正确;对C进行受力分析,C受重力mg、杆的弹力F和斜面的支持力,根据牛顿第二定律得mgsin θ+F=ma′,解得F=0,所以B、C之间杆的弹力大小为0,选项D正确。 答案 CD 动力学的两类基本问题 1.解决动力学两类问题的两个关键点 2.解决动力学基本问题的处理方法 (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”。 【典例】 如图9所示,在建筑装修中,工人用质量为5.0 kg的磨石A对地面和斜壁进行打磨,已知A与地面、A与斜壁之间的动摩擦因数μ均相同。(g取10 m/s2且sin 37°=0.6,cos 37°=0.8) 图9 (1)当A受到与水平方向成θ=37°斜向下的推力F1=50 N 打磨地面时,A恰好在水平地面上做匀速直线运动,求A与地面间的动摩擦因数μ; (2)若用A对倾角θ=37°的斜壁进行打磨,当对A加竖直向上推力F2=60 N时,则磨石A从静止开始沿斜壁向上运动2 m(斜壁长>2 m)时的速度大小为多少? 解析 (1)A恰好在水平地面上做匀速直线运动,滑动摩擦力等于推力的水平分力,即Ff=F1cos θ=40 N,μ===0.5 (2)将重力及向上的推力合成后,将二者的合力向垂直于斜面方向及沿斜面方向分解。 在沿斜面方向有: (F2-mg)cos θ-Ff1=ma; 在垂直斜面方向上有: FN=(F2-mg)sin θ; 则Ff1=μ(F2-mg)sin θ 解得a=1 m/s2,x=at2,解得t=2 s,v=at=2 m/s。 答案 (1)0.5 (2)2 m/s 两类动力学问题的解题步骤 1.(2018·徐州质检)(多选)如图10所示,质量为m=1 kg的物体与水平地面之间的动摩擦因数为0.3,当物体运动的速度为10 m/s时,给物体施加一个与速度方向相反的大小为F=2 N的恒力,在此恒力作用下(取g=10 m/s2)( ) 图10 A.物体经10 s速度减为零 B.物体经2 s速度减为零 C.物体速度减为零后将保持静止 D.物体速度减为零后将向右运动 解析 物体受到向右的滑动摩擦力Ff=μFN=μG=3 N,根据牛顿第二定律得a== m/s2=5 m/s2,方向向右,物体减速到零所需的时间t== s=2 s,选项A错误,B正确;减速到零后,恒力F查看更多
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