方法简介 微元法是分析.解决物理问题中的常用方法.也是从部分到整体的思维方法.用该方法可以使一些复杂的物理过程用我们熟悉的物理规律迅速地加以解决.使所求的问题简单化.在使用微元法处理问题时.需将其分解为众多微小的“元过程 .而且每个“元过程 所遵循的规律是相同的.这样.我们只需分析这些“元过程 .然后再将“元过程 进行必要的数学方法或物理思想处理.进而使问题求解.使用此方法会加强我们对已知规律的再思考.从而引起巩固知识.加深认识和提高能力的作用. 赛题精讲 例1:如图3-1所示.一个身高为h的人在灯以悟空速度v沿水平直线行走.设灯距地面高为H.求证人影的顶端C点是做匀速直线运动. 解析:该题不能用速度分解求解.考虑采用“微元法 . 设某一时间人经过AB处.再经过一微小过程 △t.则人由AB到达A′B′.人影顶端 C点到达C′点.由于△SAA′=v△t则人影顶端的 移动速度 可见vc与所取时间△t的长短无关.所以人影的顶 端C点做匀速直线运动. 例2:如图3-2所示.一个半径为R的四分之一光滑球 面放在水平桌面上.球面上放置一光滑均匀铁链.其A 端固定在球面的顶点.B端恰与桌面不接触.铁链单位 长度的质量为ρ.试求铁链A端受的拉力T. 解析:以铁链为研究对象.由由于整条铁链的长度不能 忽略不计.所以整条铁链不能看成质点.要分析铁链的受 力情况.须考虑将铁链分割.使每一小段铁链可以看成质 点.分析每一小段铁边的受力.根据物体的平衡条件得出 整条铁链的受力情况. 在铁链上任取长为△L的一小段为研究对象. 其受力分析如图3-2-甲所示.由于该元处于静止状态. 所以受力平衡.在切线方向上应满足: 由于每段铁链沿切线向上的拉力比沿切线向下的拉力大 △Tθ.所以整个铁链对A端的拉力是各段上△Tθ的和. 即 观察 的意义.见图3-2-乙.由于△θ很小. 所以CD⊥OC.∠OCE=θ△Lcosθ表示△L在竖直方向上的投影△R. 所以 可得铁链A端受的拉力 例3:某行星围绕太阳C沿圆弧轨道运行.它的近日点 A离太阳的距离为a.行星经过近日点A时的速度为. 行星的远日点B离开太阳的距离为b.如图3-3所示. 求它经过远日点B时的速度的大小. 解析:此题可根据万有引力提供行星的向心力求解.也 可根据开普勒第二定律.用微元法求解. 设行星在近日点A时又向前运动了极短的时间△t.由于时间极短可以认为行星在△t时间内做匀速圆周运动.线速度为.半径为a.可以得到行星在△t时间内扫过的面积 同理.设行星在经过远日点B时也运动了相同的极短时间△t. 则也有 由开普勒第二定律可知:Sa=Sb 即得 此题也可用对称法求解. 例4:如图3-4所示.长为L的船静止在平静的水面上. 立于船头的人质量为m.船的质量为M.不计水的阻力. 人从船头走到船尾的过程中.问:船的位移为多大? 解析:取人和船整体作为研究系统.人在走动过程中. 系统所受合外力为零.可知系统动量守恒.设人在走动过 程中的△t时间内为匀速运动.则可计算出船的位移. 设v1.v2分别是人和船在任何一时刻的速率.则有 ① 两边同时乘以一个极短的时间△t. 有 ② 由于时间极短.可以认为在这极短的时间内人和船的速率是不变的. 所以人和船位移大小分别为. 由此将②式化为 ③ 把所有的元位移分别相加有 ④ 即 ms1=Ms2 ⑤ 此式即为质心不变原理. 其中s1.s2分别为全过程中人和船对地位移的大小. 又因为 L=s1+s2 ⑥ 由⑤.⑥两式得船的位移 例5:半径为R的光滑球固定在水平桌面上.有一质量 为M的圆环状均匀弹性绳圈.原长为πR.且弹性绳圈 的劲度系数为k.将弹性绳圈从球的正上方轻放到球上. 使弹性绳圈水平停留在平衡位置上.如图3-5所示.若 平衡时弹性绳圈长为.求弹性绳圈的劲度系数k. 解析:由于整个弹性绳圈的大小不能忽略不计.弹性绳圈 不能看成质点.所以应将弹性绳圈分割成许多小段.其中 每一小段△m两端受的拉力就是弹性绳圈内部的弹力F.在 弹性绳圈上任取一小段质量为△m作为研究对象.进行受力分析.但是△m受的力不在同一平面内.可以从一个合适的角度观察.选取一个合适的平面进行受力分析.这样可以看清楚各个力之间的关系.从正面和上面观察.分别画出正视图的俯视图.如图3-5-甲和2-3-5-乙. 先看俯视图3-5-甲.设在弹性绳圈的平面上.△m所对的圆心角是△θ.则每一小段的质量 △m在该平面上受拉力F的作用.合力为 因为当θ很小时. 所以 再看正视图3-5-乙.△m受重力△mg.支持力N. 二力的合力与T平衡.即 现在弹性绳圈的半径为 所以 因此T= ①.②联立.. 解得弹性绳圈的张力为: 设弹性绳圈的伸长量为x 则 所以绳圈的劲度系数为: 例6:一质量为M.均匀分布的圆环.其半径为r.几何轴与水平面垂直.若它能经受的最大张力为T.求此圆环可以绕几何轴旋转的最大角速度. 解析:因为向心力F=mrω2.当ω一定时.r越大.向心力越大.所以要想求最大张力T所对应的角速度ω.r应取最大值. 如图3-6所示.在圆环上取一小段△L.对应的圆心角 为△θ.其质量可表示为.受圆环对它的张 力为T.则同上例分析可得 因为△θ很小.所以.即 解得最大角速度 例7:一根质量为M.长度为L的铁链条.被竖直地悬挂起来.其最低端刚好与水平接触.今将链条由静止释放.让它落到地面上.如图3-7所示.求链条下落了长度x时.链条对地面的压力为多大? 解析:在下落过程中链条作用于地面的压力实质就是链条对地面的“冲力 加上落在地面上那部分链条的重力.根据牛顿第三定律.这个冲力也就等于同一时刻地面对链条的反作用力.这个力的冲量.使得链条落至地面时的动量发生变化.由于各质元原来的高度不同.落到地面的速度不同.动量改变也不相同.我们取某一时刻一小段链条作为研究对象.就可以将变速冲击变为恒速冲击. 设开始下落的时刻t=0.在t时刻落在地面上的链条长为x.未到达地面部分链条的速度为v.并设链条的线密度为ρ.由题意可知.链条落至地面后.速度立即变为零.从t时刻起取很小一段时间△t.在△t内又有△M=ρ△x落到地面上静止.地面对△M作用的冲量为 因为 所以 解得冲力: .其中就是t时刻链条的速度v. 故 链条在t时刻的速度v即为链条下落 长为x时的即时速度.即v2=2gx.代入F的表达式中.得 此即t时刻链对地面的作用力.也就是t时刻链条对地面的冲力. 所以在t时刻链条对地面的总压力为 例8:一根均匀柔软的绳长为L.质量为m.对折后两端固定在一个钉子上.其中一端突然从钉子上滑落.试求滑落的绳端点离钉子的距离为x时.钉子对绳子另一端的作用力是多大? 解析:钉子对绳子另一端的作用力随滑落绳的长短而变化. 由此可用微元法求解.如图3-8所示.当左边绳端离钉子 的距离为x时.左边绳长为.速度 . 右边绳长为 又经过一段很短的时间△t以后. 左边绳子又有长度的一小段转移到右边去了.我们就分 析这一小段绳子.这一小段绳子受到两力:上面绳子对它的拉 力T和它本身的重力为绳子的线密度). 根据动量定理.设向上方向为正 由于△t取得很小.因此这一小段绳子的重力相对于T来说是很小的.可以忽略. 所以有 因此钉子对右边绳端的作用力为 例9:图3-9中.半径为R的圆盘固定不可转动.细绳不可伸长 但质量可忽略.绳下悬挂的两物体质量分别为M.m.设圆盘与 绳间光滑接触.试求盘对绳的法向支持力线密度. 解析:求盘对绳的法向支持力线密度也就是求盘对绳的法向单位 长度所受的支持力.因为盘与绳间光滑接触.则任取一小段绳. 其两端受的张力大小相等.又因为绳上各点受的支持力方向不同. 故不能以整条绳为研究对象.只能以一小段绳为研究对象分析求 解.在与圆盘接触的半圆形中取一小段绳元△L.△L所对应的 圆心角为△θ.如图3-9-甲所示.绳元△L两端的张力均为T. 绳元所受圆盘法向支持力为△N.因细绳质量可忽略.法向合力为 零.则由平衡条件得: 当△θ很小时. ∴△N=T△θ 又因为 △L=R△θ 则绳所受法向支持力线密度为 ① 以M.m分别为研究对象.根据牛顿定律有 Mg-T=Ma ② T-mg=ma ③ 由②.③解得: 将④式代入①式得: 例10:粗细均匀质量分布也均匀的半径为分别为R和r的两圆环相切.若在切点放一质点m.恰使两边圆环对m的万有引力的合力为零.则大小圆环的线密度必须满足什么条件? 解析:若要直接求整个圆对质点m的万有引力比较难.当若要用到圆的对称性及要求所受合力为零的条件.考虑大.小圆环上关于切点对称的微元与质量m的相互作用.然后推及整个圆环即可求解. 如图3-10所示.过切点作直线交大小圆分别于P.Q两点.并设与水平线夹角为α.当α有微小增量时.则大小圆环上对应微小线元 其对应的质量分别为 由于△α很小. 故△m1.△m2与m的距离可以认为分别是 所以△m1.△m2与m的万有引力分别为 由于α具有任意性.若△F1与△F2的合力为零. 则两圆环对m的引力的合力也为零. 即 解得大小圆环的线密度之比为: 例11:一枚质量为M的火箭.依靠向正下方喷气在空中保持静止.如果喷出气体的速度为v.那么火箭发动机的功率是多少? 解析:火箭喷气时.要对气体做功.取一个很短的时间.求出此时间内.火箭对气体做的功.再代入功率的定义式即可求出火箭发动机的功率. 选取在△t时间内喷出的气体为研究对象.设火箭推气体的力为F.根据动量定理.有 F△t=△m·v 因为火箭静止在空中.所以根据牛顿第三定律和平衡条件有F=Mg 即 Mg·△t=△m·v △t=△m·v/Mg 对同样这一部分气体用动能定理.火箭对它做的功为: 所以发动机的功率 例12:如图3-11所示.小环O和O′分别套在不动的竖直 杆AB和A′B′上.一根不可伸长的绳子穿过环O′.绳的 两端分别系在A′点和O环上.设环O′以恒定速度v向下 运动.求当∠AOO′=α时.环O的速度. 解析:O.O′之间的速度关系与O.O′的位置有关.即与α 角有关.因此要用微元法找它们之间的速度关系. 设经历一段极短时间△t.O′环移到C′.O环移到C.自C′ 与C分别作为O′O的垂线C′D′和CD.从图中看出. 因此OC+O′C′= ① 因△α极小.所以EC′≈ED′.EC≈ED. 从而OD+O′D′≈OO′-CC′ ② 由于绳子总长度不变.故 OO′-CC′=O′C′ ③ 由以上三式可得:OC+O′C′= 即 等式两边同除以△t得环O的速度为 例13: 在水平位置的洁净的平玻璃板上倒一些水银.由于重力和 表面张力的影响.水银近似呈现圆饼形状.过圆 饼轴线的竖直截面如图3-12所示.为了计算方便.水银和玻璃的 接触角可按180°计算.已知水银密度.水 银的表面张力系数当圆饼的半径很大时.试估算其厚度h的数值大约为多少? 解析:若以整个圆饼状水银为研究对象.只受重力和玻璃板的支持力.在平衡方程中.液体的体积不是h的简单函数.而且支持力N和重力mg都是未知量.方程中又不可能出现表面张力系数.因此不可能用整体分析列方程求解h.现用微元法求解. 在圆饼的侧面取一个宽度为△x.高为h的体积元..如图 3-12-甲所示.该体积元受重力G.液体内部作用在面 积△x·h上的压力F.. 还有上表面分界线上的张力F1=σ△x和下表面分界线上的 张力F2=σ△x.作用在前.后两个侧面上的液体压力互相平衡.作用在体积元表面两个弯曲 分界上的表面张力的合力.当体积元的宽度较小时.这两个力也是平衡的.图中都未画出. 由力的平衡条件有: 即 解得: 由于 故2.7×10-3m<h<3.8×10-3m 题目要求只取1位有效数字.所以水银层厚度h的估算值为3×10-3m或4×10-3m. 例14:把一个容器内的空气抽出一些.压强降为p.容器 上有一小孔.上有塞子.现把塞子拔掉.如图3-13所示. 问空气最初以多大初速度冲进容器?(外界空气压强为p0. 密度为ρ) 解析:该题由于不知开始时进入容器内分有多少.不知它 们在容器外如何分布.也不知空气分子进入容器后压强如 何变化.使我们难以找到解题途径.注意到题目中“最初 二字.可以这样考虑:设小孔的面积为S.取开始时位于小孔外一薄层气体为研究对象.令薄层厚度为△L.因△L很小.所以其质量△m进入容器过程中.不改变容器压强.故此薄层所受外力是恒力.该问题就可以解决了. 由以上分析.得:F=(p0-p)S ① 对进入的△m气体. 由动能定理得: ② 而 △m=ρS△L 联立①.②.③式可得:最初中进容器的空气速度 例15:电量Q均匀分布在半径为R的圆环上(如图3-14 所示).求在圆环轴线上距圆心O点为x处的P点的电场 强度. 解析:带电圆环产生的电场不能看做点电荷产生的电场. 故采用微元法.用点电荷形成的电场结合对称性求解. 选电荷元 它在P点产生的电场的场强的x分量为: 根据对称性 由此可见.此带电圆环在轴线P点产生的场强大小相当于带电圆环带电量集中在圆环的某一点时在轴线P点产生的场强大小.方向是沿轴线的方向. 例16:如图3-15所示.一质量均匀分布的细圆环. 其半径为R.质量为m.令此环均匀带正电.总电 量为Q.现将此环平放在绝缘的光滑水平桌面上.并 处于磁感应强度为B的均匀磁场中.磁场方向竖直向下. 当此环绕通过其中心的竖直轴以匀角速度ω沿图示方向 旋转时.环中的张力等于多少?(设圆环的带电量不减 少.不考虑环上电荷之间的作用) 解析:当环静止时.因环上没有电流.在磁场中不受力.则 环中也就没有因磁场力引起的张力.当环匀速转动时.环上电 荷也随环一起转动.形成电流.电流在磁场中受力导致环中存 在张力.显然此张力一定与电流在磁场中受到的安培力有关. 由题意可知环上各点所受安培力方向均不同.张力方向也不同. 因而只能在环上取一小段作为研究对象.从而求出环中张力的 大小. 在圆环上取△L=R△θ圆弧元.受力情况如图3-15-甲所示.因转动角速度ω而形成的电流 .电流元I△L所受的安培力 因圆环法线方向合力为圆弧元做匀速圆周运动所需的向心力. 当△θ很小时. 解得圆环中张力为 例17:如图3-16所示.一水平放置的光滑平行导轨上放一质量 为m的金属杆.导轨间距为L.导轨的一端连接一阻值为R的电 阻.其他电阻不计.磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨平面. 现给金属杆一个水平向右的初速度v0.然后任其运动.导轨足够 长.试求金属杆在导轨上向右移动的最大距离是多少? 解析:水平地从a向b看.杆在运动过程中的受力分析 如图3-16-甲所示.这是一个典型的在变力作用下求位 移的题.用我们已学过的知识好像无法解决.其实只要 采用的方法得当仍然可以求解. 设杆在减速中的某一时刻速度为v.取一极短时间△t.发 生了一段极小的位移△x.在△t时间内.磁通量的变化为 △φ △φ=BL△x 金属杆受到安培力为 由于时间极短.可以认为F安为恒力.选向右为正方向.在△t时间内. 安培力F安的冲量为: 对所有的位移求和.可得安培力的总冲量为 ① 其中x为杆运动的最大距离. 对金属杆用动量定理可得 I=0-mV0 ② 由①.②两式得: 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

第二部分  牛顿运动定律

第一讲 牛顿三定律

一、牛顿第一定律

1、定律。惯性的量度

2、观念意义,突破“初态困惑”

二、牛顿第二定律

1、定律

2、理解要点

a、矢量性

b、独立作用性:ΣF → a ,ΣFx → ax 

c、瞬时性。合力可突变,故加速度可突变(与之对比:速度和位移不可突变);牛顿第二定律展示了加速度的决定式(加速度的定义式仅仅展示了加速度的“测量手段”)。

3、适用条件

a、宏观、低速

b、惯性系

对于非惯性系的定律修正——引入惯性力、参与受力分析

三、牛顿第三定律

1、定律

2、理解要点

a、同性质(但不同物体)

b、等时效(同增同减)

c、无条件(与运动状态、空间选择无关)

第二讲 牛顿定律的应用

一、牛顿第一、第二定律的应用

单独应用牛顿第一定律的物理问题比较少,一般是需要用其解决物理问题中的某一个环节。

应用要点:合力为零时,物体靠惯性维持原有运动状态;只有物体有加速度时才需要合力。有质量的物体才有惯性。a可以突变而v、s不可突变。

1、如图1所示,在马达的驱动下,皮带运输机上方的皮带以恒定的速度向右运动。现将一工件(大小不计)在皮带左端A点轻轻放下,则在此后的过程中(      

A、一段时间内,工件将在滑动摩擦力作用下,对地做加速运动

B、当工件的速度等于v时,它与皮带之间的摩擦力变为静摩擦力

C、当工件相对皮带静止时,它位于皮带上A点右侧的某一点

D、工件在皮带上有可能不存在与皮带相对静止的状态

解说:B选项需要用到牛顿第一定律,A、C、D选项用到牛顿第二定律。

较难突破的是A选项,在为什么不会“立即跟上皮带”的问题上,建议使用反证法(t → 0 ,a →  ,则ΣFx   ,必然会出现“供不应求”的局面)和比较法(为什么人跳上速度不大的物体可以不发生相对滑动?因为人是可以形变、重心可以调节的特殊“物体”)

此外,本题的D选项还要用到匀变速运动规律。用匀变速运动规律和牛顿第二定律不难得出

只有当L > 时(其中μ为工件与皮带之间的动摩擦因素),才有相对静止的过程,否则没有。

答案:A、D

思考:令L = 10m ,v = 2 m/s ,μ= 0.2 ,g取10 m/s2 ,试求工件到达皮带右端的时间t(过程略,答案为5.5s)

进阶练习:在上面“思考”题中,将工件给予一水平向右的初速v0 ,其它条件不变,再求t(学生分以下三组进行)——

① v0 = 1m/s  (答:0.5 + 37/8 = 5.13s)

② v0 = 4m/s  (答:1.0 + 3.5 = 4.5s)

③ v0 = 1m/s  (答:1.55s)

2、质量均为m的两只钩码A和B,用轻弹簧和轻绳连接,然后挂在天花板上,如图2所示。试问:

① 如果在P处剪断细绳,在剪断瞬时,B的加速度是多少?

② 如果在Q处剪断弹簧,在剪断瞬时,B的加速度又是多少?

解说:第①问是常规处理。由于“弹簧不会立即发生形变”,故剪断瞬间弹簧弹力维持原值,所以此时B钩码的加速度为零(A的加速度则为2g)。

第②问需要我们反省这样一个问题:“弹簧不会立即发生形变”的原因是什么?是A、B两物的惯性,且速度v和位移s不能突变。但在Q点剪断弹簧时,弹簧却是没有惯性的(没有质量),遵从理想模型的条件,弹簧应在一瞬间恢复原长!即弹簧弹力突变为零。

答案:0 ;g 。

二、牛顿第二定律的应用

应用要点:受力较少时,直接应用牛顿第二定律的“矢量性”解题。受力比较多时,结合正交分解与“独立作用性”解题。

在难度方面,“瞬时性”问题相对较大。

1、滑块在固定、光滑、倾角为θ的斜面上下滑,试求其加速度。

解说:受力分析 → 根据“矢量性”定合力方向  牛顿第二定律应用

答案:gsinθ。

思考:如果斜面解除固定,上表仍光滑,倾角仍为θ,要求滑块与斜面相对静止,斜面应具备一个多大的水平加速度?(解题思路完全相同,研究对象仍为滑块。但在第二环节上应注意区别。答:gtgθ。)

进阶练习1:在一向右运动的车厢中,用细绳悬挂的小球呈现如图3所示的稳定状态,试求车厢的加速度。(和“思考”题同理,答:gtgθ。)

进阶练习2、如图4所示,小车在倾角为α的斜面上匀加速运动,车厢顶用细绳悬挂一小球,发现悬绳与竖直方向形成一个稳定的夹角β。试求小车的加速度。

解:继续贯彻“矢量性”的应用,但数学处理复杂了一些(正弦定理解三角形)。

分析小球受力后,根据“矢量性”我们可以做如图5所示的平行四边形,并找到相应的夹角。设张力T与斜面方向的夹角为θ,则

θ=(90°+ α)- β= 90°-(β-α)                 (1)

对灰色三角形用正弦定理,有

 =                                        (2)

解(1)(2)两式得:ΣF = 

最后运用牛顿第二定律即可求小球加速度(即小车加速度)

答: 。

2、如图6所示,光滑斜面倾角为θ,在水平地面上加速运动。斜面上用一条与斜面平行的细绳系一质量为m的小球,当斜面加速度为a时(a<ctgθ),小球能够保持相对斜面静止。试求此时绳子的张力T 。

解说:当力的个数较多,不能直接用平行四边形寻求合力时,宜用正交分解处理受力,在对应牛顿第二定律的“独立作用性”列方程。

正交坐标的选择,视解题方便程度而定。

解法一:先介绍一般的思路。沿加速度a方向建x轴,与a垂直的方向上建y轴,如图7所示(N为斜面支持力)。于是可得两方程

ΣFx = ma ,即Tx - Nx = ma

ΣFy = 0 , 即Ty + Ny = mg

代入方位角θ,以上两式成为

T cosθ-N sinθ = ma                       (1)

T sinθ + Ncosθ = mg                       (2)

这是一个关于T和N的方程组,解(1)(2)两式得:T = mgsinθ + ma cosθ

解法二:下面尝试一下能否独立地解张力T 。将正交分解的坐标选择为:x——斜面方向,y——和斜面垂直的方向。这时,在分解受力时,只分解重力G就行了,但值得注意,加速度a不在任何一个坐标轴上,是需要分解的。矢量分解后,如图8所示。

根据独立作用性原理,ΣFx = max

即:T - Gx = max

即:T - mg sinθ = m acosθ

显然,独立解T值是成功的。结果与解法一相同。

答案:mgsinθ + ma cosθ

思考:当a>ctgθ时,张力T的结果会变化吗?(从支持力的结果N = mgcosθ-ma sinθ看小球脱离斜面的条件,求脱离斜面后,θ条件已没有意义。答:T = m 。)

学生活动:用正交分解法解本节第2题“进阶练习2”

进阶练习:如图9所示,自动扶梯与地面的夹角为30°,但扶梯的台阶是水平的。当扶梯以a = 4m/s2的加速度向上运动时,站在扶梯上质量为60kg的人相对扶梯静止。重力加速度g = 10 m/s2,试求扶梯对人的静摩擦力f 。

解:这是一个展示独立作用性原理的经典例题,建议学生选择两种坐标(一种是沿a方向和垂直a方向,另一种是水平和竖直方向),对比解题过程,进而充分领会用牛顿第二定律解题的灵活性。

答:208N 。

3、如图10所示,甲图系着小球的是两根轻绳,乙图系着小球的是一根轻弹簧和轻绳,方位角θ已知。现将它们的水平绳剪断,试求:在剪断瞬间,两种情形下小球的瞬时加速度。

解说:第一步,阐明绳子弹力和弹簧弹力的区别。

(学生活动)思考:用竖直的绳和弹簧悬吊小球,并用竖直向下的力拉住小球静止,然后同时释放,会有什么现象?原因是什么?

结论——绳子的弹力可以突变而弹簧的弹力不能突变(胡克定律)。

第二步,在本例中,突破“绳子的拉力如何瞬时调节”这一难点(从即将开始的运动来反推)。

知识点,牛顿第二定律的瞬时性。

答案:a = gsinθ ;a = gtgθ 。

应用:如图11所示,吊篮P挂在天花板上,与吊篮质量相等的物体Q被固定在吊篮中的轻弹簧托住,当悬挂吊篮的细绳被烧断瞬间,P、Q的加速度分别是多少?

解:略。

答:2g ;0 。

三、牛顿第二、第三定律的应用

要点:在动力学问题中,如果遇到几个研究对象时,就会面临如何处理对象之间的力和对象与外界之间的力问题,这时有必要引进“系统”、“内力”和“外力”等概念,并适时地运用牛顿第三定律。

在方法的选择方面,则有“隔离法”和“整体法”。前者是根本,后者有局限,也有难度,但常常使解题过程简化,使过程的物理意义更加明晰。

对N个对象,有N个隔离方程和一个(可能的)整体方程,这(N + 1)个方程中必有一个是通解方程,如何取舍,视解题方便程度而定。

补充:当多个对象不具有共同的加速度时,一般来讲,整体法不可用,但也有一种特殊的“整体方程”,可以不受这个局限(可以介绍推导过程)——

Σ= m1 + m2 + m3 + … + mn

其中Σ只能是系统外力的矢量和,等式右边也是矢量相加。

1、如图12所示,光滑水平面上放着一个长为L的均质直棒,现给棒一个沿棒方向的、大小为F的水平恒力作用,则棒中各部位的张力T随图中x的关系怎样?

解说:截取隔离对象,列整体方程和隔离方程(隔离右段较好)。

答案:N = x 。

思考:如果水平面粗糙,结论又如何?

解:分两种情况,(1)能拉动;(2)不能拉动。

第(1)情况的计算和原题基本相同,只是多了一个摩擦力的处理,结论的化简也麻烦一些。

第(2)情况可设棒的总质量为M ,和水平面的摩擦因素为μ,而F = μMg ,其中l<L ,则x<(L-l)的右段没有张力,x>(L-l)的左端才有张力。

答:若棒仍能被拉动,结论不变。

若棒不能被拉动,且F = μMg时(μ为棒与平面的摩擦因素,l为小于L的某一值,M为棒的总质量),当x<(L-l),N≡0 ;当x>(L-l),N = 〔x -〈L-l〉〕。

应用:如图13所示,在倾角为θ的固定斜面上,叠放着两个长方体滑块,它们的质量分别为m1和m2 ,它们之间的摩擦因素、和斜面的摩擦因素分别为μ1和μ2 ,系统释放后能够一起加速下滑,则它们之间的摩擦力大小为:

A、μ1 m1gcosθ ;    B、μ2 m1gcosθ ;

C、μ1 m2gcosθ ;    D、μ1 m2gcosθ ;

解:略。

答:B 。(方向沿斜面向上。)

思考:(1)如果两滑块不是下滑,而是以初速度v0一起上冲,以上结论会变吗?(2)如果斜面光滑,两滑块之间有没有摩擦力?(3)如果将下面的滑块换成如图14所示的盒子,上面的滑块换成小球,它们以初速度v0一起上冲,球应对盒子的哪一侧内壁有压力?

解:略。

答:(1)不会;(2)没有;(3)若斜面光滑,对两内壁均无压力,若斜面粗糙,对斜面上方的内壁有压力。

2、如图15所示,三个物体质量分别为m1 、m2和m3 ,带滑轮的物体放在光滑水平面上,滑轮和所有接触面的摩擦均不计,绳子的质量也不计,为使三个物体无相对滑动,水平推力F应为多少?

解说:

此题对象虽然有三个,但难度不大。隔离m2 ,竖直方向有一个平衡方程;隔离m1 ,水平方向有一个动力学方程;整体有一个动力学方程。就足以解题了。

答案:F =  。

思考:若将质量为m3物体右边挖成凹形,让m2可以自由摆动(而不与m3相碰),如图16所示,其它条件不变。是否可以选择一个恰当的F′,使三者无相对运动?如果没有,说明理由;如果有,求出这个F′的值。

解:此时,m2的隔离方程将较为复杂。设绳子张力为T ,m2的受力情况如图,隔离方程为:

 = m2a

隔离m,仍有:T = m1a

解以上两式,可得:a = g

最后用整体法解F即可。

答:当m1 ≤ m2时,没有适应题意的F′;当m1 > m2时,适应题意的F′=  。

3、一根质量为M的木棒,上端用细绳系在天花板上,棒上有一质量为m的猫,如图17所示。现将系木棒的绳子剪断,同时猫相对棒往上爬,但要求猫对地的高度不变,则棒的加速度将是多少?

解说:法一,隔离法。需要设出猫爪抓棒的力f ,然后列猫的平衡方程和棒的动力学方程,解方程组即可。

法二,“新整体法”。

据Σ= m1 + m2 + m3 + … + mn ,猫和棒的系统外力只有两者的重力,竖直向下,而猫的加速度a1 = 0 ,所以:

( M + m )g = m·0 + M a1 

解棒的加速度a1十分容易。

答案:g 。

四、特殊的连接体

当系统中各个体的加速度不相等时,经典的整体法不可用。如果各个体的加速度不在一条直线上,“新整体法”也将有一定的困难(矢量求和不易)。此时,我们回到隔离法,且要更加注意找各参量之间的联系。

解题思想:抓某个方向上加速度关系。方法:“微元法”先看位移关系,再推加速度关系。、

1、如图18所示,一质量为M 、倾角为θ的光滑斜面,放置在光滑的水平面上,另一个质量为m的滑块从斜面顶端释放,试求斜面的加速度。

解说:本题涉及两个物体,它们的加速度关系复杂,但在垂直斜面方向上,大小是相等的。对两者列隔离方程时,务必在这个方向上进行突破。

(学生活动)定型判断斜面的运动情况、滑块的运动情况。

位移矢量示意图如图19所示。根据运动学规律,加速度矢量a1和a2也具有这样的关系。

(学生活动)这两个加速度矢量有什么关系?

沿斜面方向、垂直斜面方向建x 、y坐标,可得:

a1y = a2y             ①

且:a1y = a2sinθ     ②

隔离滑块和斜面,受力图如图20所示。

对滑块,列y方向隔离方程,有:

mgcosθ- N = ma1y     ③

对斜面,仍沿合加速度a2方向列方程,有:

Nsinθ= Ma2          ④

解①②③④式即可得a2 。

答案:a2 =  。

(学生活动)思考:如何求a1的值?

解:a1y已可以通过解上面的方程组求出;a1x只要看滑块的受力图,列x方向的隔离方程即可,显然有mgsinθ= ma1x ,得:a1x = gsinθ 。最后据a1 = 求a1 。

答:a1 =  。

2、如图21所示,与水平面成θ角的AB棒上有一滑套C ,可以无摩擦地在棒上滑动,开始时与棒的A端相距b ,相对棒静止。当棒保持倾角θ不变地沿水平面匀加速运动,加速度为a(且a>gtgθ)时,求滑套C从棒的A端滑出所经历的时间。

解说:这是一个比较特殊的“连接体问题”,寻求运动学参量的关系似乎比动力学分析更加重要。动力学方面,只需要隔离滑套C就行了。

(学生活动)思考:为什么题意要求a>gtgθ?(联系本讲第二节第1题之“思考题”)

定性绘出符合题意的运动过程图,如图22所示:S表示棒的位移,S1表示滑套的位移。沿棒与垂直棒建直角坐标后,S1x表示S1在x方向上的分量。不难看出:

S1x + b = S cosθ                   ①

设全程时间为t ,则有:

S = at2                          ②

S1x = a1xt2                        ③

而隔离滑套,受力图如图23所示,显然:

mgsinθ= ma1x                       ④

解①②③④式即可。

答案:t = 

另解:如果引进动力学在非惯性系中的修正式 Σ* = m (注:*为惯性力),此题极简单。过程如下——

以棒为参照,隔离滑套,分析受力,如图24所示。

注意,滑套相对棒的加速度a是沿棒向上的,故动力学方程为:

F*cosθ- mgsinθ= ma            (1)

其中F* = ma                      (2)

而且,以棒为参照,滑套的相对位移S就是b ,即:

b = S = a t2                 (3)

解(1)(2)(3)式就可以了。

第二讲 配套例题选讲

教材范本:龚霞玲主编《奥林匹克物理思维训练教材》,知识出版社,2002年8月第一版。

例题选讲针对“教材”第三章的部分例题和习题。

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同步练习册答案