2.已知物体的运动情况求物体的受力情况![]()
根据物体的运动情况,应用运动学公式求出物体的加速度,然后再应用牛顿第二定律求出物体所受的合外力,进而求出某些未知力。![]()
求解以上两类动力学问题的思路,可用如下所示的框图来表示:![]()
第一类 第二类![]()
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在匀变速直线运动的公式中有五个物理量,其中有四个矢量v0、v1、a、s,一个标量t。在动力学公式中有三个物理量,其中有两个矢量F、a,一个标量m。运动学和动力学中公共的物理量是加速度a。在处理力和运动的两类基本问题时,不论由力确定运动还是由运动确定力,关键在于加速度a,a是联结运动学公式和牛顿第二定律的桥梁。![]()
[典型例题]![]()
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例2.如图所示,质量为m的人站在自动扶梯上,![]()
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的夹角为θ,求人受的支持力和摩擦力。![]()
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例3.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)![]()
(1)当杆在水平方向上固定时,调节风力的大小,使小球在杆上匀速运动。这时小球所受的风力为小球所受重力的0.5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°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°=0.6,cos37°=0.8)![]()
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例4.如图所示,物体从斜坡上的A点由静止开始滑到斜坡底部B处,又沿水平地面滑行到C处停下,已知斜坡倾角为θ,A点高为h,物体与斜坡和地面间的动摩擦因数都是μ,物体由斜坡底部转到水平地面运动时速度大小不变,求B、C间的距离。![]()
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[针对训练]![]()
1.已知物体的受力情况求物体的运动情况![]()
根据物体的受力情况求出物体受到的合外力,然后应用牛顿第二定律F=ma求出物体的加速度,再根据初始条件由运动学公式就可以求出物体的运动情况––物体的速度、位移或运动时间。![]()
4.牛顿第二定律的适用范围![]()
(1)牛顿第二定律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)牛顿第二定律只适用于宏观物体(相对于分子、原子)、低速运动(远小于光速)的情况。![]()
3.理解要点:![]()
(1)F=ma这种形式只是在国际单位制中才适用![]()
一般地说F=kma,k是比例常数,它的数值与F、m、a各量的单位有关。在国际单位制中,即F、m、a分别用N、kg、m/s2作单位,k=1,才能写为F=ma.![]()
(2)牛顿第二定律具有“四性”![]()
①矢量性:物体加速度的方向与物体所受 的方向始终相同。![]()
②瞬时性:牛顿第二定律说明力的瞬时效应能产生加速度,物体的加速度和物体所受的合外力总是同生、同灭、同时变化,所以它适合解决物体在某一时刻或某一位置时的力和加速度的关系问题。![]()
③独立性:作用于物体上的每一个力各自产生的加速度都遵从牛顿第二定律,而物体的实际加速度则是每个力产生的加速度的矢量和,分力和加速度的各个方向上的分量关系![]()
Fx=max![]()
也遵从牛顿第二定律,即:
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Fy=may![]()
④相对性:物体的加速度必须是对相对于地球静止或匀速直线运动的参考系而言的。![]()
2.公式: ![]()
1.牛顿第二定律的内容,物体的加速度跟 成正比,跟 成反比,加速度的方向跟 方向相同。![]()
5、地面上放一木箱,质量为40kg,用100N的力与水平方向成37°角推木箱,如图所示,恰好使木箱匀速前进。若用此力与水平方向成37°角向斜上方拉木箱,木箱的加速度多大?(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)![]()
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4、静止在光滑水平面上的物体,受到一个水平拉力的作用,当力刚开始作用的瞬间,下列说法正确的是 ( )![]()
A.物体同时获得速度和加速度
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B.物体立即获得加速度,但速度仍为零![]()
C.物体立即获得速度,但加速度仍为零
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D.物体的速度和加速度都仍为零![]()
3、关于运动和力,正确的说法是![]()
A、物体速度为零时,合外力一定为零![]()
B、物体作曲线运动,合外力一定是变力![]()
C、物体作直线运动,合外力一定是恒力![]()
D、物体作匀速运动,合外力一定为零![]()
2、在牛顿第二定律公式F=kma中,有关比例常数k的说法正确的是:![]()
A、在任何情况下都等于1![]()
B、k值是由质量、加速度和力的大小决定的![]()
C、k值是由质量、加速度和力的单位决定的![]()
D、在国际单位制中,k的数值一定等于1![]()
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