高三物理教案牛顿第二定律

上传人:cn****1 文档编号:563639808 上传时间:2022-09-01 格式:DOCX 页数:11 大小:373.68KB
返回 下载 相关 举报
高三物理教案牛顿第二定律_第1页
第1页 / 共11页
高三物理教案牛顿第二定律_第2页
第2页 / 共11页
高三物理教案牛顿第二定律_第3页
第3页 / 共11页
高三物理教案牛顿第二定律_第4页
第4页 / 共11页
高三物理教案牛顿第二定律_第5页
第5页 / 共11页
点击查看更多>>
资源描述

《高三物理教案牛顿第二定律》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高三物理教案牛顿第二定律(11页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、学习好资料欢迎下载个性化教学辅导教案学科:物理任课教师:授课时间:2013年月日(星期四):00:00姓名年级局二性别男教学课题牛顿第二定律教学目标理解牛顿第二定律的内容,熟练掌握两种动力学问题的解题思路和解题方法。重点难点熟练利用牛顿第二定律进行解题。重点培养学生的分析能力、审题能力和解题能力。课前检查作业完成情况:优口良口中差建议第3次课第旦一讲牛顿第二定律基础知识归纳(一)牛顿第二定律1 .内容:物体的加速度跟所受的外力的合力成正比,跟物体的质量成反比。公式:F=ma。2 .对牛顿第二定律的理解(1)力是产生加速度的原因公式F合=ma左边是物体受到的合外力,右边反映了质量为m的物体在此合

2、外力作用下产生的加速度a,它突出了力是物体产生加速度的原因。所以可以说:“物体的加速度与合外力成正比.”而不能说:“合外力与加速度成正比。”(2)牛顿第二定律的“四性”,即“瞬时性、矢量性、同一性、同时性”。瞬时性:牛顿第二定律表明了物体的加速度与物体所受合外力的瞬时对应关系.a为某一瞬时的加速度,F即为该时刻物体所受的合外力,对同一物体的a与F关系为“同时变”。矢量性:公式F=ma是矢量式,任一瞬时,a的方向均与合外力方向相同.当合外力方向变化时,a的方向同时变化,且任意时刻两者方向均保持一致。同一性:牛顿第二定律的“同一性”有两层意思,一是指加速度a相对于同一个惯性系,一般以大地为参考系;

3、二是指式中F、m、a三量必须对应同一个物体或同一个系统同时性:F、a只有因果关系而没有先后之分。F发生变化,a同时变化,包括大小和方向。3. F=ma这种形式只是在一定的单位制里才适用。一般地说F=kma,k是常数,但它的数值却与使用的单位.一.2一一一有关。在国际单位制中,即F、m、a分别用N、kg、m/s作单位,k=1,所以间与为F=ma.4.牛顿第二定律适用于惯性参考系(相对地面的加速度为零的参考系)。牛顿运动定律适用于低速运动的宏观物体,不适用于高速运动的微观物体。(二)力、加速度、速度关系1 .物体所受合外力的方向决定了其加速度的方向,合力与加速度的大小关系是F=ma,只要有合力,不

4、管速度是大还是小,或是零,都有加速度,只有合力为零,加速度才能为零。一般情况下,合力与速度无必然的关系,只有速度变化才与合力有必然的联系.2 .合力与速度同向时,物体加速,反之减速3 .力与运动的关系:力是改变物体运动状态的原因,即:力一加速度一速度变化(运动状态变化)物体所受到的合外力决定了物体当时加速度的大小,而加速度的大小决定了单位时间内速度的变化量的大小,加速度大小与速度大小无必然的联系.4 .区别加速度的定义式与决定式va定义式:t,即加速度定义为速度变化量与所用时间的比值,而a=F/m则提示了加速度决定于物体所受的合外力与物体的质量.问题1、力与运动的关系问题:如图所示,轻质弹簧上

5、面固定一块质量不计的薄板,在薄板上放重物,用手将重物向下压缩到一定程度后,突然将手撤去,则重物将被弹簧弹射出去,则在弹射过程中(重物与弹簧脱离之前)重物的运动情况是()A.一直加速运动B.匀加速运动C.先加速运动后减速运动D.先减速运动后加速运动答案:C变式1、在光滑的水平面上有一个物体同时受到两个水平力Fi和F2的作用,在第1s内保持静止状态。若两个力Fi、F2随着时间变化的图象如图所示,则据图可判断下列说法正确的是()A.在第2s内,物体做匀加速运动,加速度大小恒定,速度均匀增大B.在第3s内,物体做匀加速运动,加速度的大小均匀减小,速度逐渐减小C.在第5s内,物体做变加速运动,加速度的大

6、小均匀减小,速度逐渐增大D.在第6s内,物体的加速度与速度均为零答案:C变式2、如图所示,一足够长的木板静止在光滑水平面上,一物块静止在木板上,木板和物块间有摩擦。现用水平力向右拉木板,当物块相对木板滑动了一段距离但仍有相对运动时,撤掉拉力,此后木板和物块相对于水平面的运动情况为()物块木板一一-拉力A.物块先向左运动,再向右运动B.物块向右运动,速度逐渐增大,直到做匀速运动C.木板向右运动,速度逐渐变小,直到做匀速运动D.木板和物块的速度都逐渐变小,直到为零答案:BC(三)用牛顿第二定律解题的常用方法:1 .合成法:若物体只受两个力作用而产生加速度时,应用力的合成法较简单,注意合外力方向就是

7、加速度方向。解题时只要知道合外力的方向,就可知道加速度的方向,反之亦然,解题时要准确画出力的平行四边形,然后利用几何关系进行求解。2 .正交分解法:当物体受到两个以上的力作用而产生加速度时,常用正交分解法解题。多数情况下是把力正交分解在加速度方向和垂直加速度方向上,此时有Fx=ma,Fy=0,特殊情况下分解加速度比分解力更简单,应用步骤一般为:(1)确定研究对象;(2)分析研究对象的受力情况并画出受力图;(3)建立直角坐标系,把力或加速度分解在x轴和y轴上;学习好资料欢迎下载(4)分别沿x轴方向和y轴方向应用牛顿第二定律列出方程;(5)统一单位,计算数值。3 .整体法:是将一组连接体作为一个整

8、体看待。牛顿第二定律F合=ma,F合是指研究对象所受的合外力,将连接体作为整体看待,简化了受力情况,因为连接体的相互作用力是内力而不是外力。在研究连接体的加速度与力的关系时,往往是将连接体视为整体。把连接体视为整体时,连接体各部分的运动状态可以相同,也可以不相同。对牛顿第二定律F合=ma,F合是整体所受的合外力,ma是整体与外力对应的效果,对各个部分运动状态不同的情况。将各个部分的效果求矢量和,即Fmiai,在平面内可用x、y分量表示:Fxmiax,Fymay.4 .隔离法:多是在求解连接体的相互作用力时采用,即将某个部分从连接体中分离出来,其他部分对它的作用力就成了外力。整体法与隔离法在研究

9、连接体问题时经常交替使用。问题2、合成法与正交分解法在牛顿运动定律中的应用问题:一倾角为。的斜面上放一木块,木块上固定一支架,支架末端用细绳悬挂一小球,木块在斜面上下滑时,小球与滑块相对静止共同运动,当细线(1)沿竖直方向;(2)与斜面方向垂直;(3)沿水平方向,求上述3种情况下滑块下滑的加速度(如下图)解析:由题意知,小球与木块相对静止有共同的加速度。(1)如图(a)所示,FTi与mg都是竖直方向,故不可能有加速度。FTimg0,a0,说明木块沿斜面匀速下滑。(2)如图(b)所示,Ft2与mg的合力必为加速度方向,即沿斜面方向,作出平行四边形。可知F合mgsin%agsin由牛顿第二定律知m

10、即加速度沿斜面向下,大小为gsin。mgF合(3)由于细绳只能产生拉力且沿绳的方向,故小球受力情况如图(c)所示,由图可见sina反旦即msin,方向沿斜面向下。答案:(1)0gsin沿斜面向下(3)sin沿斜面向下变式3、如图所示,质量M=400g的劈形木块 B上叠放一木块A, A的质量 m=200g。A、B 一起放在斜面上,斜面倾角37,B的上表面呈水平,B与斜面之间及B与A之间的动摩擦因数均为0.2。当B受到一个F=5.76N的沿斜面向上的作用力时,A相对B静止,并一起沿斜面向上运动。求(1)B的加速度大小。(2)A受到的摩擦力及A对B的压力大小(sin37=0.6,cos37=0.8,

11、g=10m/s2)。解析:此题应先将A、B当成一个整体,进行受力分析,求出整体的加速度(即B的加速度),再沿水平方向和竖直方向建立坐标系,求A受到的摩擦力及A对B的压力。A、B整体受到重力G、推力F、斜面的支持力FN1及斜面的摩擦力Ffi,受力如图所示,有FGsinFf1(Mm)aFN1GcosFfiFni2此三式联立得B的加速度为a2m/so2,A与B保持相对静止,故A也以2m/s的加速度沿斜面向上运动。A所受的合力万向与加速度万向一致也沿斜面向上。对A受力分析,A在竖直方向上受B对它的支持力Fn2及重力Ga。为了使A的合力沿斜面向上,可推知B必然要给A一个向左的静摩擦力Ff2,故A的受力图

12、如图所示,将A的加速度a分解到水平和竖直方向上得到两个分加速度ai、a2,根据牛顿第二定律可列式:竖直方向:FN2GAmaimasin水平方向:Ff2ma2macos代入数据得:FN22.24N,Ff20班.由牛顿第三定律得:A对B的压力与B对A的支持力为一对作用力与反作用力,则A对B的压力为Fn22.24N问题3、整体法和隔离法在连接体问题中的运用:如图所示,三物体以细绳相连mA2kg,mB3kg,mC1kg,A、C与水平桌面间的动摩擦因数求系统的加速度和绳中的张力。以A、B、C系统为研究对象, mBg (mA me)g (mA 则系统的加速度为mg(mA me)ga 其所受的外力在绳的方向

13、上,有 mB me)a.0.25A、C、BmA mB me3 9.8 0.25(2 1) 9.82 3 1设A、C间绳的张力为所以 Fi mea meg1 (3.68 0.25 9.8) 设A、B之间的张力为3.68m/s2F1,以e为研究对象,则有F1meg mea,me (a g) 6.13NF2,以A、C为研究对象有F2(m所以F2(2 1)=18.4N.变式5、 如图所示,A me)g (mA me)a.(mA me)a (mA me)g3.68 0.25 (2 1) 9.8一小车静止在水平面上,其顶板上的。点悬挂一根串联着不同质量的 A、B两小球的细绳,其中Mm。若小车沿水平面以加速

14、度 a向右加速运动,问稳定后 OA绳、AB绳与竖直方向的夹角分别为多少?解析:设两绳与竖直方向的夹角分别为A、 B,对A、B球整体进行分析,受力如图甲所示,有:解析:系统的加速度大小可由系统沿绳运动方向的受力情况来求,求绳中的张力时必须把物体隔离开,此题是由整体的受力情况来求加速度,绳中张力用隔离法求解。tan a(m M)a(m M)g,a arctan-gtan对B球,其受力如图乙所示,有:,aB arctan 一.g即O、A、B在同一斜线上。变式6、如下图所示,光滑水平面上放置质量分别为 伸长的轻绳相连,木块间的最大静摩擦力是ma aB -mg gm和2m的四个木块,其中两个质量为 m的

15、木块间用一不可 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(3 mgC. F3 mgA. 5答案:B3 mgB. 4D. 3 mg牛顿第二定律课后练习、选择题1 .如图,一辆有动力驱动的小车上有一水平放置的弹簧,其左端固定在小车上,右端与一小球相连.设在某一段时间内小球与小车相对静止且弹簧处于压缩状态,若忽略小球与小车间的摩擦力,则在此段时间内小车可能是()至LT右A.向右做加速运动B.向右做减速运动C.向左做加速运动D.向左做减速运动B. AB绳拉力变大,BC绳拉力变小C. AB绳拉力变大,BC绳拉力不变D. AB绳拉力不变,BC绳拉力变大解析:选AD.弹簧压缩,小球受向右的弹力,由牛顿第二定律知小球

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 营销创新

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号