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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
第二节 牛顿第二定律 两类动力学问题 (对应学生用书第43页) [教材知识速填] 知识点1 牛顿第二定律 单位制 1.牛顿第二定律 (1)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.加速度的方向与作用力的方向相同. (2)表达式a=或F=ma. (3)适用范围 ①只适用于惯性参考系(相对地面静止或做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. 2.单位制 (1)单位制由基本单位和导出单位组成. (2)基本单位 基本量的单位.力学中的基本量有三个,它们分别是质量、时间、长度,它们的国际单位分别是千克、秒、米. (3)导出单位 由基本量根据物理关系推导出的其他物理量的单位. 易错判断 (1)牛顿第二定律的表达式F=ma在任何情况下都适用.(×) (2)物体只有在受力的前提下才会产生加速度,因此,加速度的产生要滞后于力的作用.(×) (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.(√) 知识点2 两类动力学问题 1.两类动力学问题 (1)已知受力情况求物体的运动情况. (2)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: [教材习题回访] 考查点:牛顿第二定律的理解 1.(鲁科必修1P113T1)(多选)关于牛顿第二定律,下列说法正确的是( ) A.加速度与合力的关系是瞬时对应关系,即a与F同时产生、同时变化、同时消失 B.加速度的方向总是与合外力的方向相同 C.同一物体的运动速度变化越大,受到的合外力也越大 D.物体的质量与它所受的合外力成正比,与它的加速度成反比 [答案] AB 考查点:单位制 2.(粤教必修1P102T3改编)在国际单位制(简称SI)中,力学和电学的基本单位有:m(米)、kg(千克)、s(秒)、A(安培).导出单位V(伏特)用上述基本单位可表示为( ) A.m2·kg·s-4·A-1 B.m2·kg·s-3·A-1 C.m2·kg·s-2·A-1 D.m2·kg·s-1·A-1 [答案] B 考查点:牛顿第二定律的应用 3.(人教版必修1P78T5改编)水平路面上质量是30 kg的手推车,在受到60 N的水平推力时做加速度为1.5 m/s2的匀加速运动. (1)如果撤去推力,车的加速度的大小是多少?(g=10 m/s2) (2)若在外力作用下匀加速4 s撤去外力后,还能运动多少时间? [解析] (1)设阻力为Ff,则F-Ff=ma,解得Ff=15 N.如果撤去推力,车的加速度由阻力提供,则Ff=ma′,解得a′=0.5 m/s2. (2)由v=at及v=a′t′可知, t′==12 s. [答案](1)0.5 m/s2 (2)12 s 考查点:动力学基本问题 4.(鲁科必修1P113T6)如图所示,质量为0.8 kg的物块以5 m/s的初速度从斜面顶端下滑,斜面长5 m,倾角为37°,物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.3.求: (1)物块在斜面上运动时的加速度; (2)物块滑至斜面底端时的速度.(取g=10 m/s2) 【导学号:84370112】 [解析] (1)由于物体下滑过程中受重力、摩擦力、弹力作用,沿斜面方向有 mgsin 37°-μmgcos 37°=ma 解得a=3.6 m/s2,方向沿斜面向下. (2)由v-v=2as得vt=7.8 m/s,方向沿斜面向下. [答案] (1)3.6m/s2 沿斜面向下 (2)7.8m/s 沿斜面向下 (对应学生用书第44页) 对牛顿第二定律的理解 1.牛顿第二定律的“五性” 矢量性 F=ma是矢量式,a与F同向 瞬时性 a与F对应同一时刻 因果性 F是产生a的原因 同一性 a、F、m对应同一个物体, 应用时统一使用SI制 独立性 每一个力都产生各自的加速度 2.合力、加速度、速度间的决定关系 (1)物体所受合力的方向决定了其加速度的方向,只要合力不为零,不管速度是大是小,或是零,物体都有加速度,只有合力为零时,加速度才为零.一般情况下,合力与速度无必然的联系. (2)合力与速度同向时,物体加速运动;合力与速度反向时,物体减速运动. (3)a=是加速度的定义式,a与Δv、Δt无直接关系;a=是加速度的决定式,a∝F,a∝. [题组通关] 1.(2018·四川广元一诊)如图321所示,弹簧左端固定,右端自由伸长到O点并系住质量为m的物体,现将弹簧压缩到A点,然后释放,物体可以一直运动到B点.如果物体受到的阻力恒定,则( ) 【导学号:84370113】 图321 A.物体从A到O先加速后减速 B.物体从A到O做加速运动,从O到B做减速运动 C.物体运动到O点时,所受合力为零 D.物体从A到O的过程中,加速度逐渐减小 A [物体从A到O,初始阶段受到的向右的弹力大于阻力,合力向右.随着物体向右运动,弹力逐渐减小,合力逐渐减小,由牛顿第二定律可知,加速度向右且逐渐减小,由于加速度与速度同向,物体的速度逐渐增大.当物体向右运动至AO间某点(设为点O′)时,弹力减小到与阻力相等,物体所受合力为零,加速度为零,速度达到最大.此后,随着物体继续向右运动,弹力继续减小,阻力大于弹力,合力方向变为向左,至O点时弹力减为零,此后弹力向左且逐渐增大.所以物体越过O′点后,合力(加速度)方向向左且逐渐增大,由于加速度与速度反向,故物体做加速度逐渐增大的减速运动.综合以上分析.只有选项A正确.] 2. (多选)一物体重为50 N,与水平桌面间的动摩擦因数为0.2,现加上如图322所示的水平力F1和F2,若F2=15 N时物体做匀加速直线运动,则F1的值可能是(g取10 m/s2)( ) 图322 A.3 N B.25 N C.30 N D.50 N ACD [若物体向左做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可知F2-F1-μG=ma>0,解得F1<5 N,A正确;若物体向右做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可知F1-F2-μG=ma>0,解得F1>25 N,C、D正确.] [反思总结] 理解牛顿第二定律的三点注意 (1) 分析物体的运动性质,要从受力分析入手,先求合力,然后根据牛顿第二定律分析加速度的变化. (2)速度的大小如何变化取决于加速度和速度方向间的关系,和加速度的大小没有关系. (3)加速度如何变化取决于物体的质量和合外力,与物体的速度没有关系. 牛顿第二定律的瞬时性 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: 2.一般思路 第一步:分析原来物体的受力情况. 第二步:分析物体在突变时的受力情况. 第三步:由牛顿第二定律列方程. 第四步:求出瞬时加速度,并讨论其合理性. [题组通关] 3.如图323所示,A、B两球质量相等,光滑斜面的倾角为θ,图甲中,A、B两球用轻弹簧相连,图乙中A、B两球用轻质杆相连,系统静止时,挡板C与斜面垂直,轻弹簧、轻杆均与斜面平行,则在突然撤去挡板的瞬间有( ) 甲 乙 图323 A.两图中两球加速度均为gsin θ B.两图中A球的加速度均为0 C.图乙中轻杆的作用力一定不为0 D.图甲中B球的加速度是图乙中B球的加速度的2倍 D [撤去挡板前,挡板对B球的弹力大小为2mgsin θ,因弹簧弹力不能突变,而杆的弹力会突变,所以撤去挡板瞬间,图甲中A球所受合力为0,加速度为0,B球所受合力为2mgsin θ,加速度为2gsin θ;图乙中杆的弹力突变为0,A、B两球所受合力均为mgsin θ,加速度均为gsin θ,可知只有D对.] 4.(2018·泰安二模)如图324所示,小球A置于固定在水平面上的光滑半圆柱体上,小球B用水平轻弹簧拉着,弹簧固定在竖直板上.两小球A、B通过光滑滑轮O用轻质细绳相连,两球均处于静止状态.已知B球质量为m,O在半圆柱体圆心O1的正上方,OA与竖直方向成30°角,OA长度与半圆柱体半径相等,OB与竖直方向成45°角,现将轻质细绳剪断的瞬间(重力加速度为g),下列说法正确的是( ) 【导学号:84370114】 图324 A.弹簧弹力大小为mg B.球B的加速度为g C.球A受到的支持力为mg D.球A的加速度为g D [剪断细绳前对B球受力分析如图,由平衡条件可得F弹= mgtan 45°=mg;剪断细绳瞬间,细绳上弹力立即消失,而弹簧弹力F弹和重力的大小和方向均没有改变,则F合==mg,aB=g,A、B项错误.A球的重力大小GA=2F绳cos 30°=mg,A球受到的支持力NA=GA cos 30°=mg,C项错误.对A球由牛顿第二定律有mAgsin 30°=mAaA,得A的加速度aA=g·sin 30°=g,D项正确.] [反思总结] 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. 动力学的两类基本问题 1.解决动力学基本问题时对力的处理方法 (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”. 2.两类动力学问题的解题步骤 [多维探究] 考向1 已知受力情况,求物体运动情况 1.(多选)(2018·汕头模拟)建设房屋时,保持底边L不变,要设计好屋顶的倾角θ,以便下雨时落在房顶的雨滴能尽快地滑离屋顶,雨滴下滑时可视为小球做无初速度、无摩擦的运动.下列说法正确的是( ) 图325 A.倾角θ越大,雨滴下滑时的加速度越大 B.倾角θ越大,雨滴对屋顶压力越大 C.倾角θ越大,雨滴从顶端O下滑至屋檐M时的速度越大 D.倾角θ越大,雨滴从顶端O下滑至屋檐M时的时间越短 AC [设屋檐的底角为θ,底边长度为L,注意底边长度是不变的,屋顶的坡面长度为x,雨滴下滑时加速度为a,对雨滴受力分析,只受重力mg和屋顶对雨滴的支持力FN,垂直于屋顶方向:mg cos θ=FN,平行于屋顶方向:ma=mg sin θ.雨滴的加速度为:a=gsin θ,则倾角θ越大,雨滴下滑时的加速度越大,故A正确;雨滴对屋顶的压力大小:F′N=FN=mgcos θ,则倾角θ越大,雨滴对屋顶压力越小,故B错误;根据三角关系判断,屋顶坡面的长度x=,由x=gsin θ·t2,可得:t=,可见当θ=45°时,用时最短,D错误;由v=gsin θ·t可得:v=,可见θ越大,雨滴从顶端O下滑至M时的速度越大,C正确.] 2. 如图326所示为四旋翼无人机,它是一种能够垂直起降的小型遥控飞行器,目前得到越来越广泛的应用.一架质量m=2 kg的无人机,其动力系统所能提供的最大升力F=36 N,运动过程中所受空气阻力大小恒为f=4 N.g取10 m/s2. 图326 (1)无人机在地面上从静止开始,以最大升力竖直向上起飞.求在t=5 s时离地面的高度h; (2)当无人机悬停在距离地面高度H=100 m处,由于动力设备故障,无人机突然失去升力而坠落.求无人机坠落地面时的速度v. 【导学号:84370115】 [解析] (1)设无人机上升时加速度为a,由牛顿第二定律,有 F-mg-f=ma 解得a=6 m/s2 由h=at2,解得h=75 m. (2)设无人机坠落过程中加速度为a1,由牛顿第二定律,有 mg-f=ma1 解得a1=8 m/s2 由v2=2a1H,解得v=40 m/s. [答案](1)75 m (2)40 m/s 在第2题中在无人机坠落过程中,在遥控设备的干预下,动力设备重新启动提供向上最大升力.为保证安全着地,求飞行器从开始下落到恢复升力的最长时间t1. [解析] 设飞行器恢复升力后向下减速时加速度为a2,由牛顿第二定律,有 F-mg+f=ma2 解得a2=10 m/s2 设飞行器恢复升力时速度为vm,则有 +=H 解得vm=m/s 由vm=a1t1,解得t1=s. [答案] s 考向2 已知运动情况,求物体受力情况 3.(2018·襄阳模拟)在欢庆节日的时候,人们会在夜晚燃放美丽的焰火.按照设计,某种型号的装有焰火的礼花弹从专用炮筒中射出后,在4 s末到达离地面100 m的最高点时炸开,构成各种美丽的图案.假设礼花弹从炮筒中竖直射出时的初速度是v0,上升过程中所受的平均阻力大小始终是自身重力的k倍,那么v0和k分别等于(重力加速度g取10 m/s2)( ) A.25 m/s,1.25 B.40 m/s,0.25 C.50 m/s,0.25 D.80 m/s,1.25 [题眼点拨] ①“4 s末,100 m的最高点”可由运动学公式求加速度;②“平均阻力”可根据牛顿第二定律列式求k. C [根据h=at2,解得a=12.5 m/s2,所以v0=at=50 m/s;上升过程礼花弹所受的平均阻力Ff=kmg,根据牛顿第二定律得a==(k+1)g=12.5 m/s2,解得k=0.25,故选项C正确.] 4.(2018·德州模拟)一质量为m=2 kg的滑块能在倾角为θ=30°的足够长的斜面上以a=2.5 m/s2的加速度匀加速下滑.如图327所示,若用一水平向右的恒力F作用于滑块,使之由静止开始在t=2s内能沿斜面运动位移x=4 m.求:(g取10 m/s2) 图327 (1)滑块和斜面之间的动摩擦因数μ; (2)恒力F的大小. 【导学号:84370116】 [题眼点拨] ①“匀加速下滑”说明滑块受沿斜面向上的摩擦力;②“恒力F…静止开始…”说明使滑块沿斜面做匀加速直线运动,有加速度向上和向下两种可能. [解析] (1)根据牛顿第二定律可得: mgsin 30°-μmgcos 30°=ma 解得:μ=. (2)由x=a1t2,得a1=2 m/s2,当加速度沿斜面向上时,Fcos 30°-mgsin 30°-μ(Fsin 30°+mgcos 30°)=ma1,代入数据得:F= N 当加速度沿斜面向下时:mgsin 30°-Fcos 30°- μ(Fsin 30°+mgcos 30°)=ma1 代入数据得:F= N. [答案](1) (2) N或 N 随着科技的发展,未来的航空母舰上将安装电磁弹射器以缩短飞机的起飞距离,如图所示,航空母舰的水平跑道总长l=180 m,其中电磁弹射区的长度为l1=120 m,在该区域安装有直线电机,该电机可从头至尾提供一个恒定的牵引力F牵.一架质量为m=2.0×104 kg的飞机,其喷气式发动机可以提供恒定的推力F推=1.2×105 N.假设在电磁弹射阶段的平均阻力为飞机重力的0.05倍,在后一阶段的平均阻力为飞机重力的0.2倍.已知飞机可看作质量恒定的质点,离舰起飞速度v=120 m/s,航空母舰处于静止状态,求:(结果保留两位有效数字,g取10 m/s2) (1)飞机在后一阶段的加速度大小; (2)飞机在电磁弹射区的加速度大小和电磁弹射器的牵引力F牵的大小. [解析] (1)飞机在后一阶段受到阻力和发动机提供的推力作用,做匀加速直线运动,设加速度为a2,此过程中的平均阻力f2=0.2mg 根据牛顿第二定律有F推-f2=ma2 代入数据解得a2=4.0 m/s2. (2)飞机在电磁弹射阶段受恒定的牵引力、阻力和发动机提供的推力作用,做匀加速直线运动,设加速度为a1,末速度为v1.此过程中飞机受到的阻力f1=0.05mg 根据匀加速运动规律有 v=2a1l1 v2-v=2a2(l-l1) 根据牛顿第二定律有F牵+F推-f1=ma1 代入数据解得a1=58 m/s2,F牵≈1.1×106 N. [答案](1)4.0 m/s2 (2)58 m/s2 1.1×106N [反思总结] 解决动力学两类问题的关键点 (1)两个分析:受力情况分析、运动情况分析. (2)两个桥梁:加速度是联系运动和力的桥梁、速度是各物理过程间相互联系的桥梁. “传送带模型”问题 [母题] (2018·成都高三期末)如图328所示,倾斜传送带与水平方向的夹角θ=37°,以v=1 m/s的速度顺时针匀速转动,两轮间的距离L=9 m,一可视为质点的物块以大小v0=11 m/s、方向平行于斜面向上的速度从底端滑上传送带,物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,整个过程中物块质量的变化不计,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,求: 图328 (1)从滑上传送带到第一次速度达到1 m/s的过程中,物块相对传送带通过的路程; (2)物块在传送带上运动的总时间. 【导学号:84370117】 【自主思考】 物块的速度第一次达到1 m/s时物块的加速度怎样?物块将怎样运动? [提示] 因mgsin θ>μmgcosθ,加速度方向不变,大小发生突变,物块继续做匀减速运动. [解析] (1)物块从滑上传送带到第一次速度达到1 m/s前受力如图甲所示,由牛顿第二定律有-μmgcos θ-mgsin θ=ma1,代入数据解得a1=-10 m/s2,由运动学公式v-v0=a1t1,解得t1=1 s.物块第一次速度达到1 m/s时发生的位移为x1=v0t1+a1t,,代入数据得x1=6 m,传送带的位移x2=vt1,代入数据得x2=1 m,物块相对传送带通过的路程Δx=x1-x2,解得Δx=5 m. (2)物块第一次速度达到1 m/s后,由于mgsin θ>μmgcos θ,物块会相对传送带下滑,在此过程中物块受力如图乙所示,对物块,由牛顿第二定律有μmgcos θ-mgsin θ=ma2,解得a2=-2 m/s2,物块在此过程中上升的最大距离为x3,由运动学公式有-v2=2a2x3,解得x3=0.25 m,因x1+x3查看更多
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