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1、第2讲 牛顿运动定律及其应用,1.牛顿第二定律的“四性”: (1)矢量性:公式F=ma是_,F与a_。 (2)瞬时性:力与_同时产生,同时变化。 (3)同体性:F=ma中,F、m、a对应_。 (4)独立性:分力产生的加速度相互_,与其他加速度 _。,矢量式,方向相同,加速度,同一物体,独立,无关,2.超重和失重: (1)超重。 受力特点:_。 运动特点:_或_。 (2)失重。 受力特点:_。 运动特点:_或_。 完全失重:只受_。,合外力的方向竖直向上,向上加速运动,向下减速运动,合外力的方向竖直向下,向下加速运动,向上减速运动,重力作用,1.(2013福建高考)在国际单位制(简称SI)中,力
2、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.m2kgs-4A-1 B.m2kgs-3A-1 C.m2kgs-2A-1 D.m2kgs-1A-1,【解析】选B。根据P=UI、P=Fv、F=ma 可导出 即 =m2kgs-3A-1,故选B。,2.(2011福建高考)如图甲所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率v1运行。初速度大小为v2的小物块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带。若从小物块滑上传送带开始计时,小物块在传送带上运动的v-t图像(以地面为参考系)如图乙所示。已知v2v1,则( ),A.t2时刻,小物块离
3、A处的距离达到最大 B.t2时刻,小物块相对传送带滑动的距离达到最大 C.0t2时间内,小物块受到的摩擦力方向先向右后向左 D.0t3时间内,小物块始终受到大小不变的摩擦力作用 【解析】选B。由题图乙可知t1时刻小物块向左运动最远,t1t2这段时间小物块向右加速,但相对传送带还是向左滑动,因此t2时刻小物块相对传送带滑动的距离达到最大,A错B对;0t2这段时间小物块受到的摩擦力方向始终向右,t2t3时间内小物块与传送带一起运动,摩擦力为零,C、D错。故选B。,3.(2013山东高考)如图所示,一质量m=0.4kg的小物块, 以v0=2m/s的初速度,在与斜面成某一夹角的拉力F作用下,沿 斜面向
4、上做匀加速运动,经t=2s的时间物块由A点运动到B点, A、B之间的距离L=10m。已知斜面倾角=30,物块与斜面之 间的动摩擦因数= 。重力加速度g取10m/s2。 (1)求物块加速度的大小及到达B点时速度的大小。 (2)拉力F与斜面夹角多大时,拉力F最小?拉力F的最小值是 多少?,【解析】(1)由运动学方程得:L=v0t+ at2 2aL=vB2v02 代入数值解得:a=3m/s2,vB=8m/s (2)对物块受力分析如图所示, 设拉力F与斜面成角,对物块由牛顿第二定律得: 垂直斜面方向:Fsin+N-mgcos30=0 沿斜面方向:Fcos-mgsin30-f=ma,又f=N 联立各式,
5、代入数值解得: Fcos+ Fsin=5.2 则 = 当=30时,拉力F有最小值, 且Fmin= 答案:(1)3 m/s2 8 m/s (2)30,热点考向1 动力学图像问题 【典例1】(2013银川二模)如图所示,一质量为m的滑块,以初速度v0从倾角为的斜面底端滑上斜面,当其速度减为零后又沿斜面返回底端,已知滑块与斜面间的动摩擦因数为,若滑块所受的摩擦力为f、所受的合外力为F合、加速度为a、速度为v,规定沿斜面向上为正方向,在滑块沿斜面运动的整个过程中,这些物理量随时间变化的图像大致正确的是 ( ),【解题探究】 (1)请画出滑块向上和向下运动的受力分析图。 提示:,(2)请结合受力分析图判
6、断各物理量的变化情况:,不变,由负向变为正向,变小,不变,变小,不变,先变小后变大,由正向变为负向,【解析】选A。对滑块沿斜面向上和向下过程进行受力分析,可知滑块所受的滑动摩擦力大小不变,均为f=mgcos,方向由负向变为正向,选项A正确;滑块沿斜面向上运动时,F合=mgsin+mgcos,沿斜面向下运动时,滑块所受的合外力的大小F合=mgsin-mgcos,显然合外力变小,方向始终沿负向,选项B错误;加速度的变化情况与合外力相同,选项C错误;向上运动过程中滑块做匀减速运动,向下运动过程中,滑块做匀加速运动,向上时的加速度大于向下时的加速度,选项D错误。,【总结提升】 处理动力学图像问题的一般
7、思路 (1)依据题意,合理选取研究对象; (2)对物体先受力分析,再分析其运动过程; (3)将物体的运动过程与图像对应起来; (4)对于相对复杂的图像,可通过列解析式的方法进行判断。,【变式训练】(2013漳州二模)如图1所示,在光滑水平面上叠放着甲、乙两物体。现对甲施加水平向右的拉力F,通过传感器可测得甲的加速度a随拉力F变化的关系如图2所示。已知重力加速度g=10m/s2,由图线可知( ) A.甲、乙之间的动摩擦因数是0.2 B.甲的质量是4 kg C.甲的质量是2 kg D.甲、乙之间的动摩擦因数是0.6,【解析】选A。由图2可知拉力F小于48N时,甲、乙两物体一起运动,根据牛顿第二定律
8、可得F1=(m甲+m乙)a1,以乙为研究对象有f1=m乙a1,拉力F大于48N时,甲、乙两物体相对滑动,以甲为研究对象有F2-f=m甲a2,其中f=m甲g,解得甲、乙之间的动摩擦因数是0.2,甲、乙的质量分别是6kg、2 kg,选项A正确,选项B、C、D错误。,【变式备选】(2013黄冈二模)如图甲所示,用一水平外力F推着一个静止在倾角为的光滑斜面上的物体,逐渐增大F,物体做变加速运动,其加速度a随外力F变化的图像如图乙所示,若重力加速度g取10m/s2。根据图乙中所提供的信息不能计算出(sin37=0.6)( ),A.物体的质量 B.斜面的倾角 C.物体能静止在斜面上所施加的外力 D.加速度
9、为6 m/s2时物体的速度,【解析】选D。物体受力如图所示,由 牛顿第二定律得Fcos-mgsin=ma, 由F=0时,a=-6 m/s2,解得=37。 由a= F-gsin和a-F图像知: 图像斜率 ,解得m=2 kg,物体静止时Fcos= mgsin,F=mgtan=15 N,因为物体的加速度的变化对应的时 间未知,所以无法求出物体加速度为6 m/s2 时的速度,故选 D。,热点考向2 连接体问题 【典例2】(15分)如图所示,一工件置于水平地面上,工件质量M=0.8kg,其AB段为一半径R=1.0m的光滑圆弧轨道,圆弧轨道上的P点到BC的高度差h=0.2m,将一可视为质点的物块置于P点,
10、物块质量m=0.2kg,若将一水平恒力F作用于工件上,使物块与工件保持相对静止,一起向左做匀加速直线运动,工件与地面间的动摩擦因数=0.1,g取10m/s2,求F的大小。,【解题探究】 (1)设物块和O的连线与竖直方向的夹角为,请用已知物理量的符号,写出以下物理量的表达式: 物块所受的弹力N=_; 工件与物块整体向左匀加速运动的加速度a的表达式为 a=_; (2)水平恒力F与加速度a之间满足何种关系? 提示:对物块和工件整体由牛顿第二定律得 F-(M+m)g=(M+m)a。,gtan,【解析】设物块和O的连线与竖直方向的夹角为,物块与工件一起运动的加速度为a,对物块进行受力分析,由牛顿第二定律
11、得: 竖直方向:Ncos=mg (3分) 水平方向:Nsin=ma (3分) 由几何知识得: cos= ,sin= (4分) 对于物块与工件整体由牛顿第二定律得: F-(M+m)g=(M+m)a (3分) 代入数据,由式得:F=8.5 N (2分) 答案:8.5 N,【拓展延伸】典例中: (1)若P点的位置不同,恒力F的值相同吗,为什么? 提示:不相同。若P点的位置不同,物块和O的连线与竖直方向的夹角将变化,物块与工件一起运动的加速度a将变化,由F=(M+m)a+(M+m)g得恒力F的值会变化。 (2)若恒力F变大或变小了,物块将相对于工件分别向哪个方向运动? 提示:若恒力F变大,加速度a将变
12、大,夹角将变大,物块将相对于工件沿圆轨道向上运动;同理,若恒力F变小,物块将相对于工件沿圆轨道向下运动。,【总结提升】 应用牛顿第二定律解题的一般步骤 (1)结合题意,灵活选取研究对象,可以是单个物体,也可以是多个物体组成的系统; (2)分析研究对象的运动情况和受力情况; (3)根据牛顿第二定律列方程; (4)统一单位后将数值代入方程求解。,【变式训练】(2013福州二模)如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m和2m的四个木块,其中两个质量为m的木块间用一不可伸长的轻绳相连,木块间的最大静摩擦力是mg。现用水平拉力F拉其中一个质量为2m的木块,使四个木块以同一加速度运动,则轻绳对m的最大拉力为
13、( ),【解析】选B。以两个质量为m的木块和一个质量为2m的木块为 研究对象,有mg=4ma,得四个木块一起运动的最大加速度, 以质量为m、2m的两个木块为研究对象,T=3ma,得轻绳对m的 最大拉力为 ,故选项B正确。,热点考向3 多过程问题 【典例3】(16分)如图所示,一个质量M=2kg的物块(可视为质点)从光滑四分之一圆弧轨道顶端由静止滑下,圆弧轨道半径R=0.8m,到达底端时恰好进入与圆弧轨道底端相切的水平传送带,传送带由一电动机驱动着匀速向左转动,速度大小v=3m/s,已知物块与传送带间的动摩擦因数=0.1,两皮带轮之间的距离L=6m,重力加速度g=10m/s2。,(1)求物块滑到
14、圆弧轨道底端时对轨道的压力大小; (2)物块将从传送带的哪一端离开传送带? 【解题探究】 (1)物块滑到轨道底端时对轨道压力的求解思路: 先求物块滑到轨道底端的速度v0: a.物理规律:_; b.方程式:_。,动能定理,求物块滑到轨道底端时轨道的弹力FN: a.物理规律:_; b.方程式:_。 利用_得物块对轨道的压力。 (2)如何判断物块将从传送带哪端离开? 提示:比较物块速度为零时在传送带上的位移s与传送带的长度L的大小。若sL,物块将从传送带的右端离开;反之将从传送带的左端离开。,牛顿第二定律,牛顿第三定律,【解析】(1)由动能定理得: MgR= Mv02-0 (3分) 由牛顿第二定律得
15、: FN-Mg= (3分) 由牛顿第三定律得物块对轨道的压力FN与FN大小相等,方向相反, (2分) 解得:FN=60 N。 (2分),(2)物块在传送带上运动的过程由牛顿第二定律得: mg=ma (2分) 由匀变速直线运动规律得: 02-v02=2(-a)s (2分) 解得:x=8 m (1分) 因sL,故物块将从传送带的右端离开。 (1分) 答案:(1)60 N (2)右端,【拓展延伸】典例中: (1)若传送带长度变为10m,物块将从传送带的哪一端离开传送带? 提示:因sL,故物块速度达到零后,没有到达传送带右端,将沿传送带向左运动,从传送带的左端离开。 (2)若传送带以3m/s的速度沿顺时针方
