高中物理会考复习牛顿运动定律ppt课件

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1、高中物理会考复习高中物理会考复习第三章第三章 牛顿运动定律牛顿运动定律知识结构知识结构 第一节第一节 牛顿第一定律牛顿第一定律知识内容知识内容 一、牛顿第一定律一、牛顿第一定律 1 1 1 1历史上关于力和运动关系的两种不同认识历史上关于力和运动关系的两种不同认识历史上关于力和运动关系的两种不同认识历史上关于力和运动关系的两种不同认识(1 1 1 1)古希腊哲学家亚里斯多德根据人们的直觉经验提)古希腊哲学家亚里斯多德根据人们的直觉经验提)古希腊哲学家亚里斯多德根据人们的直觉经验提)古希腊哲学家亚里斯多德根据人们的直觉经验提出:必须有力作用在物体上,物体才能运动,没有力的出:必须有力作用在物体上

2、,物体才能运动,没有力的出:必须有力作用在物体上,物体才能运动,没有力的出:必须有力作用在物体上,物体才能运动,没有力的作用,物体就要停下来认为力是维持物体运动所不可作用,物体就要停下来认为力是维持物体运动所不可作用,物体就要停下来认为力是维持物体运动所不可作用,物体就要停下来认为力是维持物体运动所不可缺少的缺少的缺少的缺少的(2 2 2 2)伽俐略通过实验指出,没有使物体改变速度的力,)伽俐略通过实验指出,没有使物体改变速度的力,)伽俐略通过实验指出,没有使物体改变速度的力,)伽俐略通过实验指出,没有使物体改变速度的力,物体就会保持自己的速度不变物体就会保持自己的速度不变物体就会保持自己的速

3、度不变物体就会保持自己的速度不变(3 3 3 3)伽俐略以实验为基础,经过抽象思维,把可靠的事)伽俐略以实验为基础,经过抽象思维,把可靠的事)伽俐略以实验为基础,经过抽象思维,把可靠的事)伽俐略以实验为基础,经过抽象思维,把可靠的事实和严密的推理结合起来的科学方法,是物理研究的正实和严密的推理结合起来的科学方法,是物理研究的正实和严密的推理结合起来的科学方法,是物理研究的正实和严密的推理结合起来的科学方法,是物理研究的正确方向确方向确方向确方向 课堂练习课堂练习 1 1 1 1下面的叙述与史实不相符的是下面的叙述与史实不相符的是下面的叙述与史实不相符的是下面的叙述与史实不相符的是A A A A

4、、亚里斯多德认为力是维持运动的原因、亚里斯多德认为力是维持运动的原因、亚里斯多德认为力是维持运动的原因、亚里斯多德认为力是维持运动的原因B B B B伽俐略最先指出亚里斯多德上述观点是不正确的伽俐略最先指出亚里斯多德上述观点是不正确的伽俐略最先指出亚里斯多德上述观点是不正确的伽俐略最先指出亚里斯多德上述观点是不正确的C C C C第一个明确表述物体惯性的是伽俐略第一个明确表述物体惯性的是伽俐略第一个明确表述物体惯性的是伽俐略第一个明确表述物体惯性的是伽俐略D D D D第一个明确表述物体惯性的是牛顿第一个明确表述物体惯性的是牛顿第一个明确表述物体惯性的是牛顿第一个明确表述物体惯性的是牛顿( C

5、 )(1 1 1 1)定律的内容)定律的内容)定律的内容)定律的内容: : : :一切物体总保持匀速直线运动状态或一切物体总保持匀速直线运动状态或一切物体总保持匀速直线运动状态或一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止。静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止。静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止。静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止。即包含下列三点意义即包含下列三点意义即包含下列三点意义即包含下列三点意义:1 1 1 1。物体不受外力或所受外力之和为零时的状态为:。物体不受外力或所受外力之和为零时的状态为:。物体不受外力或所受外力之和为零时的状

6、态为:。物体不受外力或所受外力之和为零时的状态为:匀速直线运动状态或静止状态匀速直线运动状态或静止状态匀速直线运动状态或静止状态匀速直线运动状态或静止状态2 2 2 2。外力的作用是:。外力的作用是:。外力的作用是:。外力的作用是:迫使物体改变运动状态。迫使物体改变运动状态。迫使物体改变运动状态。迫使物体改变运动状态。3.3.3.3.物体具有惯性物体具有惯性物体具有惯性物体具有惯性. . . .知识内容知识内容 2 2 2 2牛顿第一定律的内容及其物理意义牛顿第一定律的内容及其物理意义牛顿第一定律的内容及其物理意义牛顿第一定律的内容及其物理意义(2 2 2 2)物理意义)物理意义)物理意义)物

7、理意义: : : :定律反映了物体不受外力(合外力为零)定律反映了物体不受外力(合外力为零)定律反映了物体不受外力(合外力为零)定律反映了物体不受外力(合外力为零)作用时的运动规律,指出了力不是维持运动的原因,是迫作用时的运动规律,指出了力不是维持运动的原因,是迫作用时的运动规律,指出了力不是维持运动的原因,是迫作用时的运动规律,指出了力不是维持运动的原因,是迫使物体改变运动状态的原因,说明了一切物体都具有保持使物体改变运动状态的原因,说明了一切物体都具有保持使物体改变运动状态的原因,说明了一切物体都具有保持使物体改变运动状态的原因,说明了一切物体都具有保持匀速直线运动或静止状态的性质,即惯性

8、匀速直线运动或静止状态的性质,即惯性匀速直线运动或静止状态的性质,即惯性匀速直线运动或静止状态的性质,即惯性课堂练习课堂练习 2 2 2 2下列说法正确的是下列说法正确的是下列说法正确的是下列说法正确的是A A A A、静止或做匀速直线运动的物体,一定不受外力作、静止或做匀速直线运动的物体,一定不受外力作、静止或做匀速直线运动的物体,一定不受外力作、静止或做匀速直线运动的物体,一定不受外力作用用用用B B B B当物体的速度等于零时,物体一定不受外力作用当物体的速度等于零时,物体一定不受外力作用当物体的速度等于零时,物体一定不受外力作用当物体的速度等于零时,物体一定不受外力作用C C C C当

9、物体的速度发生变化时,物体一定受到了外力当物体的速度发生变化时,物体一定受到了外力当物体的速度发生变化时,物体一定受到了外力当物体的速度发生变化时,物体一定受到了外力作用作用作用作用D D D D当物体受到的合外力为零时,物体的运动状态一当物体受到的合外力为零时,物体的运动状态一当物体受到的合外力为零时,物体的运动状态一当物体受到的合外力为零时,物体的运动状态一定保持不变定保持不变定保持不变定保持不变 ( C D )知识内容知识内容3 3 3 3火车在长直水平轨道上匀速行驶,车厢内有一人跳起,发现仍落火车在长直水平轨道上匀速行驶,车厢内有一人跳起,发现仍落火车在长直水平轨道上匀速行驶,车厢内有

10、一人跳起,发现仍落火车在长直水平轨道上匀速行驶,车厢内有一人跳起,发现仍落回车上原处,这是因为回车上原处,这是因为回车上原处,这是因为回车上原处,这是因为A A A A、人起跳时会受到一个向前的冲力,使人随车一起向前运动、人起跳时会受到一个向前的冲力,使人随车一起向前运动、人起跳时会受到一个向前的冲力,使人随车一起向前运动、人起跳时会受到一个向前的冲力,使人随车一起向前运动B B B B人起跳时车厢的地板会给人一个向前的推力,使人随车一起向前人起跳时车厢的地板会给人一个向前的推力,使人随车一起向前人起跳时车厢的地板会给人一个向前的推力,使人随车一起向前人起跳时车厢的地板会给人一个向前的推力,使

11、人随车一起向前运动运动运动运动C C C C人从起跳到落回地板的过程中,在水平方向上始终具有与车相同人从起跳到落回地板的过程中,在水平方向上始终具有与车相同人从起跳到落回地板的过程中,在水平方向上始终具有与车相同人从起跳到落回地板的过程中,在水平方向上始终具有与车相同的速度的速度的速度的速度D D D D若火车作加速运动,人起跳后必落在起跳点的后方若火车作加速运动,人起跳后必落在起跳点的后方若火车作加速运动,人起跳后必落在起跳点的后方若火车作加速运动,人起跳后必落在起跳点的后方( C D )课堂练习课堂练习 3 3 3 3牛顿第一定律的应用牛顿第一定律的应用牛顿第一定律的应用牛顿第一定律的应用

12、 应用牛顿第一定律,把握力与运动的关系:力是物应用牛顿第一定律,把握力与运动的关系:力是物体运动状态改变的原因,物体的运动不需要力来维持体运动状态改变的原因,物体的运动不需要力来维持 二、惯二、惯二、惯二、惯 性性性性(1 1 1 1)物体具有)物体具有)物体具有)物体具有 的性质叫的性质叫的性质叫的性质叫 。(2 2 2 2)一切物体都有)一切物体都有)一切物体都有)一切物体都有 ,物体在任何状态下都有,物体在任何状态下都有,物体在任何状态下都有,物体在任何状态下都有 . . . .惯性是物体惯性是物体惯性是物体惯性是物体 属性,是属性,是属性,是属性,是 被克服的。被克服的。被克服的。被克

13、服的。保持匀速直线运动状态或静止状态保持匀速直线运动状态或静止状态保持匀速直线运动状态或静止状态保持匀速直线运动状态或静止状态惯性惯性惯性惯性惯性惯性惯性惯性惯性惯性惯性惯性知识内容知识内容1 1 1 1惯性的概念及物理意义惯性的概念及物理意义惯性的概念及物理意义惯性的概念及物理意义固有的固有的固有的固有的不能不能不能不能(3 3 3 3)惯性在解题中的应用:车转弯、刹车、加速,人的)惯性在解题中的应用:车转弯、刹车、加速,人的)惯性在解题中的应用:车转弯、刹车、加速,人的)惯性在解题中的应用:车转弯、刹车、加速,人的感觉是人的惯性的缘故感觉是人的惯性的缘故感觉是人的惯性的缘故感觉是人的惯性的

14、缘故 课堂练习课堂练习 4 4 4 4下列说法正确的是下列说法正确的是下列说法正确的是下列说法正确的是A A A A惯性是物体处于运动状态时具有的性质惯性是物体处于运动状态时具有的性质惯性是物体处于运动状态时具有的性质惯性是物体处于运动状态时具有的性质B B B B惯性是物体处于静止状态时具有的性质惯性是物体处于静止状态时具有的性质惯性是物体处于静止状态时具有的性质惯性是物体处于静止状态时具有的性质C C C C惯性是物体处于匀速直线运动状态时具有的性质惯性是物体处于匀速直线运动状态时具有的性质惯性是物体处于匀速直线运动状态时具有的性质惯性是物体处于匀速直线运动状态时具有的性质D D D D惯

15、性是物体保持原来的匀速直线运动或静止状态的性惯性是物体保持原来的匀速直线运动或静止状态的性惯性是物体保持原来的匀速直线运动或静止状态的性惯性是物体保持原来的匀速直线运动或静止状态的性质质质质( D )5 5 5 5下列关于惯性的说法中正确的有下列关于惯性的说法中正确的有下列关于惯性的说法中正确的有下列关于惯性的说法中正确的有A A A A做匀速直线运动的物体才有惯性做匀速直线运动的物体才有惯性做匀速直线运动的物体才有惯性做匀速直线运动的物体才有惯性B B B B处于静止状态的物体才有惯性处于静止状态的物体才有惯性处于静止状态的物体才有惯性处于静止状态的物体才有惯性C C C C做曲线运动的物体

16、没有惯性做曲线运动的物体没有惯性做曲线运动的物体没有惯性做曲线运动的物体没有惯性D D D D一切物体都具有惯性一切物体都具有惯性一切物体都具有惯性一切物体都具有惯性( D )课堂练习课堂练习 6 6 6 6下列关于惯性的说法中正确的是下列关于惯性的说法中正确的是下列关于惯性的说法中正确的是下列关于惯性的说法中正确的是A A A A人走路时没有惯性,被绊倒时有惯性人走路时没有惯性,被绊倒时有惯性人走路时没有惯性,被绊倒时有惯性人走路时没有惯性,被绊倒时有惯性B B B B赛跑到终点时不能立刻停下是由于跑动时人有惯赛跑到终点时不能立刻停下是由于跑动时人有惯赛跑到终点时不能立刻停下是由于跑动时人有

17、惯赛跑到终点时不能立刻停下是由于跑动时人有惯性,停下后惯性消失性,停下后惯性消失性,停下后惯性消失性,停下后惯性消失C C C C物体没有受外力作用时有惯性,受外力作用后惯物体没有受外力作用时有惯性,受外力作用后惯物体没有受外力作用时有惯性,受外力作用后惯物体没有受外力作用时有惯性,受外力作用后惯性被克服性被克服性被克服性被克服D D D D物体的惯性与物体的运动状态及受力情况无关物体的惯性与物体的运动状态及受力情况无关物体的惯性与物体的运动状态及受力情况无关物体的惯性与物体的运动状态及受力情况无关( D )2 2惯性和质量的关系惯性和质量的关系(2 2 2 2)惯性的大小只决定于)惯性的大小

18、只决定于)惯性的大小只决定于)惯性的大小只决定于 ,而与其他的,而与其他的,而与其他的,而与其他的因素(如温度、物态、形状、位置、速度、受力、运动因素(如温度、物态、形状、位置、速度、受力、运动因素(如温度、物态、形状、位置、速度、受力、运动因素(如温度、物态、形状、位置、速度、受力、运动状态)无关。惯性不是状态)无关。惯性不是状态)无关。惯性不是状态)无关。惯性不是 ,不能说物体受,不能说物体受,不能说物体受,不能说物体受惯性。惯性。惯性。惯性。质量质量质量质量知识内容知识内容(1)(1)(1)(1)惯性的大小:惯性的大小:惯性的大小:惯性的大小: 是物体惯性大小的量度是物体惯性大小的量度是

19、物体惯性大小的量度是物体惯性大小的量度 (也称(也称(也称(也称惯性质量)惯性质量)惯性质量)惯性质量), , , ,质量不同的物体运动状态改变的难易程度质量不同的物体运动状态改变的难易程度质量不同的物体运动状态改变的难易程度质量不同的物体运动状态改变的难易程度不同,亦即惯性大小不同。同样的外力作用下,质量大不同,亦即惯性大小不同。同样的外力作用下,质量大不同,亦即惯性大小不同。同样的外力作用下,质量大不同,亦即惯性大小不同。同样的外力作用下,质量大的物体,运动状态难改变,惯性大;质量小的物体,运的物体,运动状态难改变,惯性大;质量小的物体,运的物体,运动状态难改变,惯性大;质量小的物体,运的

20、物体,运动状态难改变,惯性大;质量小的物体,运动状态容易改变,惯性小动状态容易改变,惯性小动状态容易改变,惯性小动状态容易改变,惯性小 质量质量质量质量力力力力课堂练习课堂练习 7 7 7 7、下列情况不可能存在的是、下列情况不可能存在的是、下列情况不可能存在的是、下列情况不可能存在的是A A A A、物体的质量很小而惯性很大;、物体的质量很小而惯性很大;、物体的质量很小而惯性很大;、物体的质量很小而惯性很大;B B B B物体的速度很大而惯性很小物体的速度很大而惯性很小物体的速度很大而惯性很小物体的速度很大而惯性很小C C C C物体的体积很小而惯性很大;物体的体积很小而惯性很大;物体的体积

21、很小而惯性很大;物体的体积很小而惯性很大;D D D D物体所受外力很大而惯性很小物体所受外力很大而惯性很小物体所受外力很大而惯性很小物体所受外力很大而惯性很小( A )8 8 8 8下面关于物体惯性大小的说法中,正确的是下面关于物体惯性大小的说法中,正确的是下面关于物体惯性大小的说法中,正确的是下面关于物体惯性大小的说法中,正确的是A A A A两物体相比,速度大的惯性一定较大两物体相比,速度大的惯性一定较大两物体相比,速度大的惯性一定较大两物体相比,速度大的惯性一定较大B B B B两物体相比,体积大的惯性一定较大两物体相比,体积大的惯性一定较大两物体相比,体积大的惯性一定较大两物体相比,

22、体积大的惯性一定较大C C C C两物体相比,质量大的惯性可能较大两物体相比,质量大的惯性可能较大两物体相比,质量大的惯性可能较大两物体相比,质量大的惯性可能较大D D D D同一物体在赤道和在两极时的惯性一样大同一物体在赤道和在两极时的惯性一样大同一物体在赤道和在两极时的惯性一样大同一物体在赤道和在两极时的惯性一样大( D )第二节第二节 牛顿第二定牛顿第二定律律 知识内容知识内容一运动状态的改变一运动状态的改变1 1 1 1运动状态改变的含义运动状态改变的含义运动状态改变的含义运动状态改变的含义(1 1 1 1)一个物体的速度不变,就说物体的运动状态没有)一个物体的速度不变,就说物体的运动

23、状态没有)一个物体的速度不变,就说物体的运动状态没有)一个物体的速度不变,就说物体的运动状态没有改变,而如果一个物体的速度改变了,就说物体的运动改变,而如果一个物体的速度改变了,就说物体的运动改变,而如果一个物体的速度改变了,就说物体的运动改变,而如果一个物体的速度改变了,就说物体的运动状态改变了状态改变了状态改变了状态改变了(2 2 2 2)速度是矢量,故无论是速度的大小改变,或速度的)速度是矢量,故无论是速度的大小改变,或速度的)速度是矢量,故无论是速度的大小改变,或速度的)速度是矢量,故无论是速度的大小改变,或速度的方向改变,或两者同时都改变,都说物体的运动状态改变方向改变,或两者同时都

24、改变,都说物体的运动状态改变方向改变,或两者同时都改变,都说物体的运动状态改变方向改变,或两者同时都改变,都说物体的运动状态改变了了了了(3 3 3 3)物体的运动状态改变了,也就是物体有了加速度)物体的运动状态改变了,也就是物体有了加速度)物体的运动状态改变了,也就是物体有了加速度)物体的运动状态改变了,也就是物体有了加速度课堂练习课堂练习 9 9 9 9做下列哪种运动的物体,其运动状态保持不变?做下列哪种运动的物体,其运动状态保持不变?做下列哪种运动的物体,其运动状态保持不变?做下列哪种运动的物体,其运动状态保持不变?A A A A、加速度恒定的运动;、加速度恒定的运动;、加速度恒定的运动

25、;、加速度恒定的运动;B B B B速率不变的曲线运动速率不变的曲线运动速率不变的曲线运动速率不变的曲线运动C C C C沿直线的往复振动;沿直线的往复振动;沿直线的往复振动;沿直线的往复振动;D D D D速度恒定的运动速度恒定的运动速度恒定的运动速度恒定的运动( D D )10101010当作用在物体上的合外力不为零时,下列结论正确的当作用在物体上的合外力不为零时,下列结论正确的当作用在物体上的合外力不为零时,下列结论正确的当作用在物体上的合外力不为零时,下列结论正确的是是是是A A A A、物体的速度大小一定发生变化;、物体的速度大小一定发生变化;、物体的速度大小一定发生变化;、物体的速

26、度大小一定发生变化;B B B B物体的速度方向一定发生变化物体的速度方向一定发生变化物体的速度方向一定发生变化物体的速度方向一定发生变化C C C C物体的速度不一定发生变化;物体的速度不一定发生变化;物体的速度不一定发生变化;物体的速度不一定发生变化;D D D D物体的速度一定发生变化物体的速度一定发生变化物体的速度一定发生变化物体的速度一定发生变化( D )课堂练习课堂练习 11111111在光滑的水平面上有一静止的物体,现向物体施以水在光滑的水平面上有一静止的物体,现向物体施以水在光滑的水平面上有一静止的物体,现向物体施以水在光滑的水平面上有一静止的物体,现向物体施以水平方向的作用力

27、。在力开始作用在物体上的一瞬间平方向的作用力。在力开始作用在物体上的一瞬间平方向的作用力。在力开始作用在物体上的一瞬间平方向的作用力。在力开始作用在物体上的一瞬间A A A A、物体同时具有加速度和速度;、物体同时具有加速度和速度;、物体同时具有加速度和速度;、物体同时具有加速度和速度;B B B B物体获得速度,加速度仍为零物体获得速度,加速度仍为零物体获得速度,加速度仍为零物体获得速度,加速度仍为零C C C C物体获得加速度,速度仍为零;物体获得加速度,速度仍为零;物体获得加速度,速度仍为零;物体获得加速度,速度仍为零;D D D D物体的速度和加速度均为零物体的速度和加速度均为零物体的

28、速度和加速度均为零物体的速度和加速度均为零(C C)12121212关于运动和力的关系,下列说法正确的是关于运动和力的关系,下列说法正确的是关于运动和力的关系,下列说法正确的是关于运动和力的关系,下列说法正确的是A A A A当物体所受合外力不变时,运动状态一定不变当物体所受合外力不变时,运动状态一定不变当物体所受合外力不变时,运动状态一定不变当物体所受合外力不变时,运动状态一定不变B B B B当物体所受合外力为零时,速度大小一定不变当物体所受合外力为零时,速度大小一定不变当物体所受合外力为零时,速度大小一定不变当物体所受合外力为零时,速度大小一定不变C C C C当物体运动轨迹发生弯曲时,

29、一定受到了外力当物体运动轨迹发生弯曲时,一定受到了外力当物体运动轨迹发生弯曲时,一定受到了外力当物体运动轨迹发生弯曲时,一定受到了外力D D D D当物体速度为零时,所受合外力一定为零当物体速度为零时,所受合外力一定为零当物体速度为零时,所受合外力一定为零当物体速度为零时,所受合外力一定为零( BC BC )课堂练习课堂练习 13131313一物体受几个力的作用而处于静止状态,若保持其一物体受几个力的作用而处于静止状态,若保持其一物体受几个力的作用而处于静止状态,若保持其一物体受几个力的作用而处于静止状态,若保持其他力恒定而将其中一个力逐渐减小到零(保持方向不变)他力恒定而将其中一个力逐渐减小

30、到零(保持方向不变)他力恒定而将其中一个力逐渐减小到零(保持方向不变)他力恒定而将其中一个力逐渐减小到零(保持方向不变),然后又将该力恢复到原状,在整个过程中,物体,然后又将该力恢复到原状,在整个过程中,物体,然后又将该力恢复到原状,在整个过程中,物体,然后又将该力恢复到原状,在整个过程中,物体A A A A、加速度增大,速度增大;、加速度增大,速度增大;、加速度增大,速度增大;、加速度增大,速度增大;B B B B加速度减小,速度增大加速度减小,速度增大加速度减小,速度增大加速度减小,速度增大C C C C加速度先增大后减小,速度增大;加速度先增大后减小,速度增大;加速度先增大后减小,速度增

31、大;加速度先增大后减小,速度增大;D D D D加速度和速度都是先增大后减小加速度和速度都是先增大后减小加速度和速度都是先增大后减小加速度和速度都是先增大后减小( C C )二、牛顿第二定律二、牛顿第二定律1 1 1 1牛顿第二定律的内容、表达式及其物理意义牛顿第二定律的内容、表达式及其物理意义牛顿第二定律的内容、表达式及其物理意义牛顿第二定律的内容、表达式及其物理意义 (2 2 2 2)表达式:)表达式:)表达式:)表达式: 矢量式矢量式矢量式矢量式: F合合=ma(1 1 1 1)物体的加速度与外力成正比,与物体的质量成反比。)物体的加速度与外力成正比,与物体的质量成反比。)物体的加速度与

32、外力成正比,与物体的质量成反比。)物体的加速度与外力成正比,与物体的质量成反比。加速度的方向跟引起这个加速度的合外力的方向相同加速度的方向跟引起这个加速度的合外力的方向相同加速度的方向跟引起这个加速度的合外力的方向相同加速度的方向跟引起这个加速度的合外力的方向相同 知识内容知识内容标量式标量式标量式标量式: F Fx xmamax x F Fy ymamay y (正交分解式)(正交分解式)(正交分解式)(正交分解式) 注意:注意:注意:注意: F F F F合合合合为物所受(不是所施的)、外力(不是内力)、的为物所受(不是所施的)、外力(不是内力)、的为物所受(不是所施的)、外力(不是内力)

33、、的为物所受(不是所施的)、外力(不是内力)、的合力(不是分力);合力(不是分力);合力(不是分力);合力(不是分力);FxFxFxFx是合外力在是合外力在是合外力在是合外力在x x x x轴上的分量,轴上的分量,轴上的分量,轴上的分量,FyFyFyFy是合是合是合是合外力在外力在外力在外力在y y y y轴上的分量;轴上的分量;轴上的分量;轴上的分量;a a a ax x x x是是是是a a a a在在在在x x x x轴上的分量,轴上的分量,轴上的分量,轴上的分量,a a a ay y y y是是是是a a a a在在在在y y y y轴轴轴轴上的分量;上的分量;上的分量;上的分量; 知

34、识内容知识内容(3 3 3 3)牛顿第二定律公式的物理意义:)牛顿第二定律公式的物理意义:)牛顿第二定律公式的物理意义:)牛顿第二定律公式的物理意义: 公式给出了力与加速度的因果关系:什么样的力公式给出了力与加速度的因果关系:什么样的力公式给出了力与加速度的因果关系:什么样的力公式给出了力与加速度的因果关系:什么样的力产生什么样的加速度合外力恒定时,加速度恒定;产生什么样的加速度合外力恒定时,加速度恒定;产生什么样的加速度合外力恒定时,加速度恒定;产生什么样的加速度合外力恒定时,加速度恒定;合外力改变时,加速度也改变;合外力为零时,加速合外力改变时,加速度也改变;合外力为零时,加速合外力改变时

35、,加速度也改变;合外力为零时,加速合外力改变时,加速度也改变;合外力为零时,加速度为零加速度与产生它的力大小成正比,方向恒一度为零加速度与产生它的力大小成正比,方向恒一度为零加速度与产生它的力大小成正比,方向恒一度为零加速度与产生它的力大小成正比,方向恒一致致致致 公式同时给出了加速度与质量的关系;在同样的公式同时给出了加速度与质量的关系;在同样的公式同时给出了加速度与质量的关系;在同样的公式同时给出了加速度与质量的关系;在同样的外力下,质量大的物体加速度小,质量小的物体加速外力下,质量大的物体加速度小,质量小的物体加速外力下,质量大的物体加速度小,质量小的物体加速外力下,质量大的物体加速度小

36、,质量小的物体加速度大、力与质量是决定物体运动状态变化的外因与内度大、力与质量是决定物体运动状态变化的外因与内度大、力与质量是决定物体运动状态变化的外因与内度大、力与质量是决定物体运动状态变化的外因与内因因因因 课堂练习课堂练习 14141414下列叙述中正确的是下列叙述中正确的是下列叙述中正确的是下列叙述中正确的是A A A A、由、由、由、由F F F Fmamamama可知,物体受到的合外力与物体质量和加速可知,物体受到的合外力与物体质量和加速可知,物体受到的合外力与物体质量和加速可知,物体受到的合外力与物体质量和加速度成正比度成正比度成正比度成正比B B B B由由由由F=maF=ma

37、F=maF=ma可知,物体的加速度与物体受到的合外力成可知,物体的加速度与物体受到的合外力成可知,物体的加速度与物体受到的合外力成可知,物体的加速度与物体受到的合外力成正比正比正比正比C C C C由由由由F F F Fmamamama可知,物体的加速度与物体受到的合外力方可知,物体的加速度与物体受到的合外力方可知,物体的加速度与物体受到的合外力方可知,物体的加速度与物体受到的合外力方向一致向一致向一致向一致D D D D由由由由m=Fm=Fm=Fm=Fa a a a可知,物体的质量与物体所受的合外力成可知,物体的质量与物体所受的合外力成可知,物体的质量与物体所受的合外力成可知,物体的质量与物

38、体所受的合外力成正比,与物体的加速度成反比正比,与物体的加速度成反比正比,与物体的加速度成反比正比,与物体的加速度成反比( BC BC )课堂练习课堂练习 15151515、如图所示,重、如图所示,重、如图所示,重、如图所示,重10 N10 N10 N10 N的物体向右运动,物体与水平面的物体向右运动,物体与水平面的物体向右运动,物体与水平面的物体向右运动,物体与水平面之间的动摩擦因数之间的动摩擦因数之间的动摩擦因数之间的动摩擦因数=0=0=0=010101010若外加一水平向左的力若外加一水平向左的力若外加一水平向左的力若外加一水平向左的力F F F F2 2 2 20N0N0N0N,则此时

39、物体的加速度大小为(,则此时物体的加速度大小为(,则此时物体的加速度大小为(,则此时物体的加速度大小为(g g g g取取取取10m10m10m10ms s s s2 2 2 2)A A A A0 0 0 020m20m20m20ms s s s2 2 2 2 B B B B、 0.30m0.30m0.30m0.30ms s s s2 2 2 2C C C C0 0 0 010 m10 m10 m10 ms s s s2 2 2 2 D D D D3.0 m/s3.0 m/s3.0 m/s3.0 m/s2 2 2 2( D )课堂练习课堂练习 16161616恒力恒力恒力恒力F F F F施于

40、质量为施于质量为施于质量为施于质量为m m m m1 1 1 1的物体上,产生的加速度为的物体上,产生的加速度为的物体上,产生的加速度为的物体上,产生的加速度为a a a al l l l,施,施,施,施于质量为于质量为于质量为于质量为m m m m2 2 2 2的物体上,产生的加速度为的物体上,产生的加速度为的物体上,产生的加速度为的物体上,产生的加速度为a a a a2 2 2 2,若此恒力施于,若此恒力施于,若此恒力施于,若此恒力施于质量为(质量为(质量为(质量为(m m m ml l l lm m m m2 2 2 2)的物体上,产生的加速度应是)的物体上,产生的加速度应是)的物体上,

41、产生的加速度应是)的物体上,产生的加速度应是( A )B B、a a1 1+a+a2 2课堂练习课堂练习 17171717质量为质量为质量为质量为1kg1kg1kg1kg的物体受到的物体受到的物体受到的物体受到3N3N3N3N和和和和4N4N4N4N的两个共点力的作用,的两个共点力的作用,的两个共点力的作用,的两个共点力的作用,物体的加速度可能是物体的加速度可能是物体的加速度可能是物体的加速度可能是A A A A、 5 m5 m5 m5 ms s s s2 2 2 2; B B B B7 m7 m7 m7 ms s s s2 2 2 2 ; C C C C、8 m8 m8 m8 ms s s

42、s2 2 2 2 ; D D D D9 m9 m9 m9 ms s s s2 2 2 2( AB )18181818、已知甲物体受到、已知甲物体受到、已知甲物体受到、已知甲物体受到2 N2 N2 N2 N的力作用时,产生的加速度为的力作用时,产生的加速度为的力作用时,产生的加速度为的力作用时,产生的加速度为4 4 4 4 m m m ms s s s2 2 2 2,乙物体受到,乙物体受到,乙物体受到,乙物体受到3 N3 N3 N3 N的力作用时,产生的加速度为的力作用时,产生的加速度为的力作用时,产生的加速度为的力作用时,产生的加速度为6m/s6m/s6m/s6m/s2 2 2 2,则甲、乙物

43、体的质量之比,则甲、乙物体的质量之比,则甲、乙物体的质量之比,则甲、乙物体的质量之比m m m m甲甲甲甲:m m m m乙乙乙乙等于等于等于等于 A A A A、1 1 1 1:3 3 3 3;B B B B2 2 2 2:3 3 3 3;C C C C1 1 1 1:1 1 1 1;D D D D3 3 3 3:2 2 2 2( C )19191919质量为质量为质量为质量为m m m m的物体,在合外力的物体,在合外力的物体,在合外力的物体,在合外力F F F F的作用下获得大小为的作用下获得大小为的作用下获得大小为的作用下获得大小为a a a a的的的的加速度,现要使物体获得大小为加速

44、度,现要使物体获得大小为加速度,现要使物体获得大小为加速度,现要使物体获得大小为2a2a2a2a的加速度,若保持它的的加速度,若保持它的的加速度,若保持它的的加速度,若保持它的质量不变,则应使合外力变为质量不变,则应使合外力变为质量不变,则应使合外力变为质量不变,则应使合外力变为 F F F F,若保持合外力不,若保持合外力不,若保持合外力不,若保持合外力不变,则应使它的质量变为变,则应使它的质量变为变,则应使它的质量变为变,则应使它的质量变为 m m m m 2 20.50.5(1 1 1 1)应用牛顿运动定律解题有两类问题)应用牛顿运动定律解题有两类问题)应用牛顿运动定律解题有两类问题)应

45、用牛顿运动定律解题有两类问题已知受力情况求运动情况已知受力情况求运动情况已知受力情况求运动情况已知受力情况求运动情况已知运动情况求受力情况已知运动情况求受力情况已知运动情况求受力情况已知运动情况求受力情况分析解决这两类问题的关键,应抓住受力情况和运动情况分析解决这两类问题的关键,应抓住受力情况和运动情况分析解决这两类问题的关键,应抓住受力情况和运动情况分析解决这两类问题的关键,应抓住受力情况和运动情况之间之间之间之间 的联系桥梁的联系桥梁的联系桥梁的联系桥梁加速度。加速度。分析思路:分析思路:受力情况受力情况受力情况受力情况合力合力合力合力F F合合合合a a运动情况运动情况运动情况运动情况F

46、 F合合合合= =mama运动学公式运动学公式运动学公式运动学公式 2 2牛顿第二定律的应用牛顿第二定律的应用 知识内容知识内容做好两项分析做好两项分析做好两项分析做好两项分析受力分析与运动分析受力分析与运动分析受力分析与运动分析受力分析与运动分析 正确选取研究对象正确选取研究对象正确选取研究对象正确选取研究对象灵活地运用整体法与局部隔离法灵活地运用整体法与局部隔离法灵活地运用整体法与局部隔离法灵活地运用整体法与局部隔离法运用数学。运用数学。运用数学。运用数学。确定研究对象确定研究对象确定研究对象确定研究对象分析物体的运动情况分析物体的运动情况分析物体的运动情况分析物体的运动情况应用牛顿第二定

47、律和运动学公式列方程,统一单位代应用牛顿第二定律和运动学公式列方程,统一单位代应用牛顿第二定律和运动学公式列方程,统一单位代应用牛顿第二定律和运动学公式列方程,统一单位代入数据求解入数据求解入数据求解入数据求解解题步骤:解题步骤:知识内容知识内容对研究对象进行受力分析对研究对象进行受力分析对研究对象进行受力分析对研究对象进行受力分析 明确运动性质,及初、末状态的参量。(包括速度、加明确运动性质,及初、末状态的参量。(包括速度、加明确运动性质,及初、末状态的参量。(包括速度、加明确运动性质,及初、末状态的参量。(包括速度、加速度)速度)速度)速度) 画出受力图,不多力也不少力画出受力图,不多力也

48、不少力画出受力图,不多力也不少力画出受力图,不多力也不少力 可以以某一个物体为对象,也可以可以以某一个物体为对象,也可以可以以某一个物体为对象,也可以可以以某一个物体为对象,也可以以几个物体组成的以几个物体组成的以几个物体组成的以几个物体组成的质点组为对象质点组为对象质点组为对象质点组为对象。设每个质点的质量为。设每个质点的质量为。设每个质点的质量为。设每个质点的质量为m m m mi i i i,对应的加速度,对应的加速度,对应的加速度,对应的加速度为为为为a a a ai i i i,则有:,则有:,则有:,则有:F F F F合合合合=m=m=m=m1 1 1 1a a a a1 1 1

49、 1+m+m+m+m2 2 2 2a a a a2 2 2 2+m+m+m+m3 3 3 3a a a a3 3 3 3+ + + + + + +m m m mn n n na a a an n n n 知识内容知识内容说明:说明:若研究对象在不共线的两个力作用下做加速运动,一若研究对象在不共线的两个力作用下做加速运动,一若研究对象在不共线的两个力作用下做加速运动,一若研究对象在不共线的两个力作用下做加速运动,一般用平行四边形定则(或三角形定则)解题;般用平行四边形定则(或三角形定则)解题;般用平行四边形定则(或三角形定则)解题;般用平行四边形定则(或三角形定则)解题;若研究对象在不共线的三个

50、以上的力作用下做加速运动,若研究对象在不共线的三个以上的力作用下做加速运动,若研究对象在不共线的三个以上的力作用下做加速运动,若研究对象在不共线的三个以上的力作用下做加速运动,一般用正交分解法解题(注意灵活选取坐标轴的方向,既一般用正交分解法解题(注意灵活选取坐标轴的方向,既一般用正交分解法解题(注意灵活选取坐标轴的方向,既一般用正交分解法解题(注意灵活选取坐标轴的方向,既可以分解力,也可以分解加速度)。可以分解力,也可以分解加速度)。可以分解力,也可以分解加速度)。可以分解力,也可以分解加速度)。当研究对象在研究过程的不同阶段当研究对象在研究过程的不同阶段当研究对象在研究过程的不同阶段当研究

51、对象在研究过程的不同阶段受力情况有变化受力情况有变化受力情况有变化受力情况有变化时,时,时,时,那就必须分阶段进行受力分析,分阶段列方程求解。那就必须分阶段进行受力分析,分阶段列方程求解。那就必须分阶段进行受力分析,分阶段列方程求解。那就必须分阶段进行受力分析,分阶段列方程求解。 基本例题:基本例题:基本例题:基本例题:一个原来静止的物体一个原来静止的物体一个原来静止的物体一个原来静止的物体m=10kgm=10kgm=10kgm=10kg,受到受到受到受到4 4 4 4牛的水平牛的水平牛的水平牛的水平拉力的作用,求拉力的作用,求拉力的作用,求拉力的作用,求3 3 3 3秒末的速度和秒末的速度和

52、秒末的速度和秒末的速度和3 3 3 3秒内的位移秒内的位移秒内的位移秒内的位移。GNF解:解:解:解:F=ma F=ma a=F/m=4/10m/s a=F/m=4/10m/s2 2=0.4 m/s=0.4 m/s2 2 v vt t=at=0.43m/s=1.2m/s=at=0.43m/s=1.2m/s s=1/20.4 3 s=1/20.4 32 2m=1.8mm=1.8m题目类型:题目类型:题目类型:题目类型: 已知物体的受力情况,求物体的运动情况。已知物体的受力情况,求物体的运动情况。已知物体的受力情况,求物体的运动情况。已知物体的受力情况,求物体的运动情况。解题步骤:解题步骤:解题步

53、骤:解题步骤: (1 1 1 1)明确研究对象)明确研究对象)明确研究对象)明确研究对象(2 2 2 2)分析研究对象的受力情况,画出受力图)分析研究对象的受力情况,画出受力图)分析研究对象的受力情况,画出受力图)分析研究对象的受力情况,画出受力图(3 3 3 3)求出合力)求出合力)求出合力)求出合力(4 4 4 4)应用牛顿第二定律求加速度)应用牛顿第二定律求加速度)应用牛顿第二定律求加速度)应用牛顿第二定律求加速度(5 5 5 5)应用运动学公式求解)应用运动学公式求解)应用运动学公式求解)应用运动学公式求解课堂例题课堂例题 把一个重把一个重把一个重把一个重500N500N500N500

54、N的木箱放在水平地板上,的木箱放在水平地板上,的木箱放在水平地板上,的木箱放在水平地板上,木想和地板间的动摩擦因数木想和地板间的动摩擦因数木想和地板间的动摩擦因数木想和地板间的动摩擦因数u=0.20.u=0.20.u=0.20.u=0.20.如图所示,用一个如图所示,用一个如图所示,用一个如图所示,用一个与水平面成与水平面成与水平面成与水平面成300300300300角斜向上方的力角斜向上方的力角斜向上方的力角斜向上方的力F F F F拉这个木箱,使木箱在拉这个木箱,使木箱在拉这个木箱,使木箱在拉这个木箱,使木箱在水平地板上做匀速直线运动,求拉力水平地板上做匀速直线运动,求拉力水平地板上做匀速

55、直线运动,求拉力水平地板上做匀速直线运动,求拉力F F F F。解:木箱在竖直方向上没有加速度,在竖直方向上合力解:木箱在竖直方向上没有加速度,在竖直方向上合力解:木箱在竖直方向上没有加速度,在竖直方向上合力解:木箱在竖直方向上没有加速度,在竖直方向上合力为零。为零。为零。为零。N+FN+F2 2=G=GN=G-FN=G-F2 2=G-Fsin30=G-Fsin300 0水平方向上合力水平方向上合力水平方向上合力水平方向上合力 为零。为零。为零。为零。F F1 1-f=0-f=0Fcon30Fcon300 0-u-u(G-Fsin30G-Fsin300 0)=0=0F=F=uGuG/ /(co

56、n30con300 0+usin30+usin300 0) =0.20 500 /=0.20 500 /(3/2-0.20 1/23/2-0.20 1/2)N NF FGGN Nf fy y-F F2 2F F1 1x x课堂应用课堂应用 基本例题基本例题基本例题基本例题:一辆质量为:一辆质量为:一辆质量为:一辆质量为1000kg1000kg1000kg1000kg的汽车,以的汽车,以的汽车,以的汽车,以10m/s10m/s10m/s10m/s的速度的速度的速度的速度行驶,现在让它在行驶,现在让它在行驶,现在让它在行驶,现在让它在12.5m12.5m12.5m12.5m的距离内匀减速地停下来,

57、求所的距离内匀减速地停下来,求所的距离内匀减速地停下来,求所的距离内匀减速地停下来,求所需要的阻力。需要的阻力。需要的阻力。需要的阻力。解题步骤:解题步骤:解题步骤:解题步骤: (1 1 1 1)明确研究对象)明确研究对象)明确研究对象)明确研究对象 (2 2 2 2)应用运动写公式求出物体的加速度)应用运动写公式求出物体的加速度)应用运动写公式求出物体的加速度)应用运动写公式求出物体的加速度 (3 3 3 3)应用牛顿第二定律求出合力)应用牛顿第二定律求出合力)应用牛顿第二定律求出合力)应用牛顿第二定律求出合力 (4 4 4 4)分析研究对象的受力情况,画受力图)分析研究对象的受力情况,画受

58、力图)分析研究对象的受力情况,画受力图)分析研究对象的受力情况,画受力图 (5 5 5 5)求出力)求出力)求出力)求出力f f解:根据解:根据解:根据解:根据v vt t2 2-v-v0 02 2=2as =2as 得得得得 a= a= (v vt t2 2-v-v0 02 2)/2s=/2s=(0-100-102 2)/212.5m/s/212.5m/s2 2f=ma=m f=ma=m (v vt t2 2-v-v0 02 2)/2s=1000 /2s=1000 (0-100-102 2)/212.5N/212.5N =-4000N =-4000N问题类型:问题类型:问题类型:问题类型:

59、已知物体的运动情况,求物体的受情况。已知物体的运动情况,求物体的受情况。已知物体的运动情况,求物体的受情况。已知物体的运动情况,求物体的受情况。课堂例题课堂例题 一台起重机以一台起重机以一台起重机以一台起重机以a=0.50m/sa=0.50m/sa=0.50m/sa=0.50m/s2 2 2 2的加速度匀加速的加速度匀加速的加速度匀加速的加速度匀加速起吊一箱货物,货物的质量起吊一箱货物,货物的质量起吊一箱货物,货物的质量起吊一箱货物,货物的质量m=9.0m=9.0m=9.0m=9.0 101010102 2 2 2kgkgkgkg,那么货物对起,那么货物对起,那么货物对起,那么货物对起重机钢丝

60、绳子的拉力是多大?重机钢丝绳子的拉力是多大?重机钢丝绳子的拉力是多大?重机钢丝绳子的拉力是多大?解:设起重机起吊货物的拉力为解:设起重机起吊货物的拉力为解:设起重机起吊货物的拉力为解:设起重机起吊货物的拉力为T T, T-G=maT-G=ma T= T=ma+Gma+G=m=m(g+ag+a)=9.010=9.0102 2 (9.8+0.509.8+0.50)N N =9.3 10 =9.3 103 3N N根据牛顿第三定律,货物对起重机钢丝绳子的拉根据牛顿第三定律,货物对起重机钢丝绳子的拉根据牛顿第三定律,货物对起重机钢丝绳子的拉根据牛顿第三定律,货物对起重机钢丝绳子的拉力力力力T T 的大

61、小也是的大小也是的大小也是的大小也是9.3 109.3 103 3N NGGT T课堂应用课堂应用课堂例题课堂例题例例例例1 1 1 1:底座:底座:底座:底座A A A A上装有一根直立长杆,总质量为上装有一根直立长杆,总质量为上装有一根直立长杆,总质量为上装有一根直立长杆,总质量为M M M M,始终静止,始终静止,始终静止,始终静止在水平地面上。杆上套有质量为在水平地面上。杆上套有质量为在水平地面上。杆上套有质量为在水平地面上。杆上套有质量为m m m m的环的环的环的环B B B B。当环以一定的。当环以一定的。当环以一定的。当环以一定的初速度向上飞起时,加速度为初速度向上飞起时,加速

62、度为初速度向上飞起时,加速度为初速度向上飞起时,加速度为a a a a,求底座对水平面的压力,求底座对水平面的压力,求底座对水平面的压力,求底座对水平面的压力。 解:底座与杆构成一个物体组,解:底座与杆构成一个物体组,解:底座与杆构成一个物体组,解:底座与杆构成一个物体组,m m m m的的的的加速度向下,加速度向下,加速度向下,加速度向下,M M M M的加速度为零。整体的加速度为零。整体的加速度为零。整体的加速度为零。整体受力如图所示。受力如图所示。受力如图所示。受力如图所示。 取竖直向下为正方向,由牛顿第二取竖直向下为正方向,由牛顿第二取竖直向下为正方向,由牛顿第二取竖直向下为正方向,由

63、牛顿第二定律得:定律得:定律得:定律得: (M(M(M(Mm)gm)gm)gm)gN N N Nma ma ma ma 所以所以所以所以 N N N N(M(M(M(Mm)gm)gm)gm)gma ma ma ma 课堂例题课堂例题 例例例例2. 2. 2. 2. 物体从某一高度自由落下,落在直立于地面的轻物体从某一高度自由落下,落在直立于地面的轻物体从某一高度自由落下,落在直立于地面的轻物体从某一高度自由落下,落在直立于地面的轻弹簧上,如图所示,在弹簧上,如图所示,在弹簧上,如图所示,在弹簧上,如图所示,在A A A A点物体开始与弹簧接触,到点物体开始与弹簧接触,到点物体开始与弹簧接触,到

64、点物体开始与弹簧接触,到B B B B点时,点时,点时,点时,物体速度为零,然后被弹回,则以下说法正确的是:物体速度为零,然后被弹回,则以下说法正确的是:物体速度为零,然后被弹回,则以下说法正确的是:物体速度为零,然后被弹回,则以下说法正确的是: A A A A、物体从、物体从、物体从、物体从A A A A下降和到下降和到下降和到下降和到B B B B的过程中,速率不断变小的过程中,速率不断变小的过程中,速率不断变小的过程中,速率不断变小B B B B、物体从、物体从、物体从、物体从B B B B上升到上升到上升到上升到A A A A的过程中,速率不断变大的过程中,速率不断变大的过程中,速率不

65、断变大的过程中,速率不断变大C C C C、物体从、物体从、物体从、物体从A A A A下降下降下降下降B B B B,以及从,以及从,以及从,以及从B B B B上升到上升到上升到上升到A A A A的过程中,速率都是先增大,后减小的过程中,速率都是先增大,后减小的过程中,速率都是先增大,后减小的过程中,速率都是先增大,后减小D D D D、物体在、物体在、物体在、物体在B B B B点时,所受合力为零点时,所受合力为零点时,所受合力为零点时,所受合力为零课堂例题课堂例题【解析解析解析解析】 主要研究主要研究主要研究主要研究a a a a与与与与F F F F合的对应关系,弹簧这种特殊模型的

66、变合的对应关系,弹簧这种特殊模型的变合的对应关系,弹簧这种特殊模型的变合的对应关系,弹簧这种特殊模型的变化特点,以及由物体的受力情况判断物体的运动性质。化特点,以及由物体的受力情况判断物体的运动性质。化特点,以及由物体的受力情况判断物体的运动性质。化特点,以及由物体的受力情况判断物体的运动性质。 找出找出找出找出ABABABAB之间的之间的之间的之间的C C C C位置,此时位置,此时位置,此时位置,此时F F F F合合合合=0=0=0=0, 由由由由ACACACAC的过程中,由的过程中,由的过程中,由的过程中,由mgkxmgkxmgkxmgkx1 1 1 1,得,得,得,得a=g-a=g-

67、a=g-a=g-kxkxkxkx1 1 1 1/m/m/m/m,物体做,物体做,物体做,物体做a a a a减小的变加速直线运动。减小的变加速直线运动。减小的变加速直线运动。减小的变加速直线运动。 在在在在C C C C位置位置位置位置mg=mg=mg=mg=kxkxkxkxc c c c,a,a,a,a=0=0=0=0,物体速度达最大。,物体速度达最大。,物体速度达最大。,物体速度达最大。 由由由由CBCBCBCB的过程中,由于的过程中,由于的过程中,由于的过程中,由于mgkxmgkxmgkxmg g g g gtantantantan时木块和斜面不再保持相对静止,而是相对于时木块和斜面不再

68、保持相对静止,而是相对于时木块和斜面不再保持相对静止,而是相对于时木块和斜面不再保持相对静止,而是相对于斜面向上滑动,绳子松弛,拉力为零。斜面向上滑动,绳子松弛,拉力为零。斜面向上滑动,绳子松弛,拉力为零。斜面向上滑动,绳子松弛,拉力为零。 说明:说明:课堂例题课堂例题例例例例5. 5. 5. 5. 如图所示,质量如图所示,质量如图所示,质量如图所示,质量m m m m=4kg=4kg=4kg=4kg的物体与地面间的动摩擦因的物体与地面间的动摩擦因的物体与地面间的动摩擦因的物体与地面间的动摩擦因数为数为数为数为=0.5=0.5=0.5=0.5,在与水平成,在与水平成,在与水平成,在与水平成=3

69、7=37=37=37角的恒力角的恒力角的恒力角的恒力F F F F作用下,从作用下,从作用下,从作用下,从静止起向右前进静止起向右前进静止起向右前进静止起向右前进t t t t1 1 1 1=2.0s=2.0s=2.0s=2.0s后撤去后撤去后撤去后撤去F F F F,又经过,又经过,又经过,又经过t t t t2 2 2 2=4.0s=4.0s=4.0s=4.0s物体刚物体刚物体刚物体刚好停下。求:好停下。求:好停下。求:好停下。求:F F F F的大小、最大速度的大小、最大速度的大小、最大速度的大小、最大速度v v v vm m m m、总位移、总位移、总位移、总位移s s s s。 F解

70、:由运解:由运解:由运解:由运动动动动学知学知学知学知识识识识可知:前后两段匀可知:前后两段匀可知:前后两段匀可知:前后两段匀变变变变速速速速直直直直线线线线运运运运动动动动的加速度的加速度的加速度的加速度a a与与与与时间时间时间时间t t成反比,而第二成反比,而第二成反比,而第二成反比,而第二段中段中段中段中 mgmg=ma=ma2 2,加速度,加速度,加速度,加速度a a a a2 2 2 2= = = =gggg=5m/s=5m/s=5m/s=5m/s2 2 2 2,可求得:可求得:F=54.5N 所以第一段中的加速度一定是所以第一段中的加速度一定是所以第一段中的加速度一定是所以第一段

71、中的加速度一定是a a a a1 1 1 1=10m/s=10m/s=10m/s=10m/s2 2 2 2。再由方程。再由方程。再由方程。再由方程第一段的末速度和第二段的初速度相等都是最大速度,可以按第第一段的末速度和第二段的初速度相等都是最大速度,可以按第第一段的末速度和第二段的初速度相等都是最大速度,可以按第第一段的末速度和第二段的初速度相等都是最大速度,可以按第二段求得:二段求得:二段求得:二段求得:v vmm= =a a2 2t t2 2=20m/s =20m/s 又由于两段的平均速度和全又由于两段的平均速度和全又由于两段的平均速度和全又由于两段的平均速度和全过过过过程的平程的平程的平

72、程的平均速度相等,所以有均速度相等,所以有均速度相等,所以有均速度相等,所以有要注意的是:在撤去拉力要注意的是:在撤去拉力F F前后,物体受的摩擦力前后,物体受的摩擦力发生了改变。发生了改变。 课堂例题课堂例题 例例例例6. 6. 6. 6. 如图,倾角为如图,倾角为如图,倾角为如图,倾角为的斜面与水平面间、的斜面与水平面间、的斜面与水平面间、的斜面与水平面间、斜面与质量为斜面与质量为斜面与质量为斜面与质量为m m m m的木块间的动摩擦因数均为的木块间的动摩擦因数均为的木块间的动摩擦因数均为的木块间的动摩擦因数均为,木块由静,木块由静,木块由静,木块由静止开始沿斜面加速下滑时斜面始终保持静止

73、。求水平面止开始沿斜面加速下滑时斜面始终保持静止。求水平面止开始沿斜面加速下滑时斜面始终保持静止。求水平面止开始沿斜面加速下滑时斜面始终保持静止。求水平面给斜面的摩擦力大小和方向。给斜面的摩擦力大小和方向。给斜面的摩擦力大小和方向。给斜面的摩擦力大小和方向。解:以斜面和木块整体为研究对象,水平解:以斜面和木块整体为研究对象,水平解:以斜面和木块整体为研究对象,水平解:以斜面和木块整体为研究对象,水平方向仅受静摩擦力作用,而方向仅受静摩擦力作用,而方向仅受静摩擦力作用,而方向仅受静摩擦力作用,而整体中只有木整体中只有木整体中只有木整体中只有木块的加速度有水平方向的分量块的加速度有水平方向的分量块

74、的加速度有水平方向的分量块的加速度有水平方向的分量。 可以先求出木块的加速度可以先求出木块的加速度可以先求出木块的加速度可以先求出木块的加速度再在水平方向对质点组用牛顿第二定律,很容易得到:再在水平方向对质点组用牛顿第二定律,很容易得到:再在水平方向对质点组用牛顿第二定律,很容易得到:再在水平方向对质点组用牛顿第二定律,很容易得到: 如果给出斜面的质量如果给出斜面的质量如果给出斜面的质量如果给出斜面的质量M M M M,本题还可以求出这时水平面对,本题还可以求出这时水平面对,本题还可以求出这时水平面对,本题还可以求出这时水平面对斜面的支持力大小为斜面的支持力大小为斜面的支持力大小为斜面的支持力

75、大小为F F F FN N N N= = = =MgMgMgMg+ + + +mgmgmgmg(cos(cos(cos(cos+ + + +sinsinsinsin)sin)sin)sin)sin,这个值小于静止时水平面对斜面的支持力。这个值小于静止时水平面对斜面的支持力。这个值小于静止时水平面对斜面的支持力。这个值小于静止时水平面对斜面的支持力。 课堂例题课堂例题AB F 例例例例7. 7. 7. 7. 如图所示,如图所示,如图所示,如图所示,mAmAmAmA=1kg=1kg=1kg=1kg,mBmBmBmB=2kg=2kg=2kg=2kg,A A A A、B B B B间间间间静摩擦力的最

76、大值是静摩擦力的最大值是静摩擦力的最大值是静摩擦力的最大值是5N5N5N5N,水平面光滑。用水平力,水平面光滑。用水平力,水平面光滑。用水平力,水平面光滑。用水平力F F F F拉拉拉拉B B B B,当,当,当,当拉力大小分别是拉力大小分别是拉力大小分别是拉力大小分别是F=10NF=10NF=10NF=10N和和和和F=20NF=20NF=20NF=20N时,时,时,时,A A A A、B B B B的加速度各多大?的加速度各多大?的加速度各多大?的加速度各多大?解:先确定临界值,即刚好使解:先确定临界值,即刚好使解:先确定临界值,即刚好使解:先确定临界值,即刚好使A A A A、B B B

77、 B发生相对滑动的发生相对滑动的发生相对滑动的发生相对滑动的F F F F值。值。值。值。 当当当当A A A A、B B B B间的静摩擦力达到间的静摩擦力达到间的静摩擦力达到间的静摩擦力达到5N5N5N5N时,既可以认为它们仍然保持时,既可以认为它们仍然保持时,既可以认为它们仍然保持时,既可以认为它们仍然保持相对静止,有共同的加速度,又可以认为它们间已经发生相对静止,有共同的加速度,又可以认为它们间已经发生相对静止,有共同的加速度,又可以认为它们间已经发生相对静止,有共同的加速度,又可以认为它们间已经发生了相对滑动,了相对滑动,了相对滑动,了相对滑动,A A A A在滑动摩擦力作用下加速运

78、动。在滑动摩擦力作用下加速运动。在滑动摩擦力作用下加速运动。在滑动摩擦力作用下加速运动。 以以以以A A A A为对象得到为对象得到为对象得到为对象得到a a a a =5m/s=5m/s=5m/s=5m/s2 2 2 2;再以;再以;再以;再以A A A A、B B B B系统为对象得到系统为对象得到系统为对象得到系统为对象得到 F F F F = = = =(m m m mA A A A+ + + +m m m mB B B B)a a a a =15N =15N =15N =15N 当当当当F F F F=10N15N=10N15N=10N15N=10N15N=20N15N=20N15N

79、=20N15N时,时,时,时,A A A A、B B B B间一定发生了相对滑动,用质点组牛顿第间一定发生了相对滑动,用质点组牛顿第间一定发生了相对滑动,用质点组牛顿第间一定发生了相对滑动,用质点组牛顿第二定律列方程:二定律列方程:二定律列方程:二定律列方程:,而,而,而,而a a a a A A A A =5m/s =5m/s =5m/s =5m/s2 2 2 2,于是可以得到,于是可以得到,于是可以得到,于是可以得到a a B B =7.5m/s=7.5m/s2 2 课堂例题课堂例题 例例8 8、如图所示,传送带与水平面夹角、如图所示,传送带与水平面夹角=37=370 0,并以,并以v v

80、0 0=10m=10ms s运行,在传送带一端运行,在传送带一端A A处轻轻放上一处轻轻放上一小物块(初速为零),物块与皮带间动摩擦因数小物块(初速为零),物块与皮带间动摩擦因数=0=05 5, AB=16mAB=16m,求物块从,求物块从A A到到B B的时间的时间解解解解: : : :小物块放上皮带到速度达到小物块放上皮带到速度达到小物块放上皮带到速度达到小物块放上皮带到速度达到V V V V0 0 0 0阶段:阶段:阶段:阶段: mgsinmgsinmgsinmgsinmgcosmgcosmgcosmgcosmamamama1 1 1 1, a a a a1 1 1 1= g= g= g

81、= g(sinsinsinsincoscoscoscos)= = = =10m10m10m10ms s s s2 2 2 2t t t t1 1 1 1=V=V=V=V0 0 0 0/a/a/a/a1 1 1 1=10/10=1s=10/10=1s=10/10=1s=10/10=1s,s s s s1 1 1 1= = = =V V V V0 0 0 0t t t t1 1 1 1= = = =101010101=1=1=1=5m5m5m5m小物块速度达到小物块速度达到小物块速度达到小物块速度达到V V V V0 0 0 0后,由牛顿第二定律可得:后,由牛顿第二定律可得:后,由牛顿第二定律可得

82、:后,由牛顿第二定律可得: mgsinmgsinmgsinmgsinmgcosmgcosmgcosmgcosmamamama2 2 2 2, a a a a2 2 2 2=g=g=g=g(sinsinsinsincoscoscoscos)=10=10=10=10(0.60.60.60.60.50.50.50.5 0.8 0.8 0.8 0.8)m m m ms s s s2 2 2 2=2m=2m=2m=2ms s s s2 2 2 2而而而而s s s s2 2 2 2= = = =(161616165 5 5 5)m=11mm=11mm=11mm=11m,由位移公式,由位移公式,由位移公式

83、,由位移公式s=vs=vs=vs=v0 0 0 0t t t t2 2 2 2 a a a a2 2 2 2t t t t2 2 2 22 2 2 2可解可解可解可解得得得得 t t t t2 2 2 2=1s=1s=1s=1s,t t t t2 2 2 2/ / / /= = = =11s11s11s11s(舍去)(舍去)(舍去)(舍去)于是得于是得于是得于是得t=tt=tt=tt=t1 1 1 1t t t t2 2 2 2=2s =2s =2s =2s 即小物块从即小物块从即小物块从即小物块从A A A A运动到运动到运动到运动到B B B B的时间是的时间是的时间是的时间是 2s2s2

84、s2s课堂练习课堂练习 20202020如图所示,质量如图所示,质量如图所示,质量如图所示,质量m=2 kgm=2 kgm=2 kgm=2 kg的物体置于水平桌面上,物的物体置于水平桌面上,物的物体置于水平桌面上,物的物体置于水平桌面上,物体和桌面间的动摩擦因数体和桌面间的动摩擦因数体和桌面间的动摩擦因数体和桌面间的动摩擦因数=0=0=0=03 3 3 3,现以,现以,现以,现以F F F F20N20N20N20N的力拉的力拉的力拉的力拉物体,已知物体,已知物体,已知物体,已知F F F F和水平方向夹角和水平方向夹角和水平方向夹角和水平方向夹角=450=450=450=450,则物体在水平

85、方,则物体在水平方,则物体在水平方,则物体在水平方向上的加速度大小等于向上的加速度大小等于向上的加速度大小等于向上的加速度大小等于 m m m ms s s s2 2 2 2,在竖直方向上的,在竖直方向上的,在竖直方向上的,在竖直方向上的加速度大小等于加速度大小等于加速度大小等于加速度大小等于 m m m ms s s s2 2 2 2(g g g g取取取取10 m10 m10 m10 ms s s s2 2 2 2) ( B )1010021212121从匀速上升的气球上掉下一物体,在掉下的瞬间,从匀速上升的气球上掉下一物体,在掉下的瞬间,从匀速上升的气球上掉下一物体,在掉下的瞬间,从匀速

86、上升的气球上掉下一物体,在掉下的瞬间,物体相对地面将具有物体相对地面将具有物体相对地面将具有物体相对地面将具有A A A A方向向上的速度和向上的加速度;方向向上的速度和向上的加速度;方向向上的速度和向上的加速度;方向向上的速度和向上的加速度;B B B B方向向上的速度和向下的加速度方向向上的速度和向下的加速度方向向上的速度和向下的加速度方向向上的速度和向下的加速度C C C C方向向下的速度和向下的加速度;方向向下的速度和向下的加速度;方向向下的速度和向下的加速度;方向向下的速度和向下的加速度;D D D D方向向下的速度和向上的加速度方向向下的速度和向上的加速度方向向下的速度和向上的加速

87、度方向向下的速度和向上的加速度课堂练习课堂练习 22222222用枪竖直向上射出一粒子弹,设空气阻力与子弹的速用枪竖直向上射出一粒子弹,设空气阻力与子弹的速用枪竖直向上射出一粒子弹,设空气阻力与子弹的速用枪竖直向上射出一粒子弹,设空气阻力与子弹的速度成正比,子弹从射出点升到最高点,又落回射出点,在度成正比,子弹从射出点升到最高点,又落回射出点,在度成正比,子弹从射出点升到最高点,又落回射出点,在度成正比,子弹从射出点升到最高点,又落回射出点,在此过程中,子弹具有最大加速度的时刻是此过程中,子弹具有最大加速度的时刻是此过程中,子弹具有最大加速度的时刻是此过程中,子弹具有最大加速度的时刻是A A

88、A A、子弹刚出枪口时;、子弹刚出枪口时;、子弹刚出枪口时;、子弹刚出枪口时; B B B B、子弹在最高点时、子弹在最高点时、子弹在最高点时、子弹在最高点时C C C C子弹回到射出点时;子弹回到射出点时;子弹回到射出点时;子弹回到射出点时; D D D D条件不足,不能确定条件不足,不能确定条件不足,不能确定条件不足,不能确定 (A A)23232323一物体重为一物体重为一物体重为一物体重为50 N50 N50 N50 N,与水平桌面间的动磨擦因数为,与水平桌面间的动磨擦因数为,与水平桌面间的动磨擦因数为,与水平桌面间的动磨擦因数为0 0 0 02 2 2 2现如图现如图现如图现如图3

89、3 3 33 3 3 3加上水平力加上水平力加上水平力加上水平力F F F F1 1 1 1和和和和F F F F2 2 2 2,若,若,若,若F F F F1 1 1 1=15 N=15 N=15 N=15 N时物体做匀时物体做匀时物体做匀时物体做匀加速直线运动,则加速直线运动,则加速直线运动,则加速直线运动,则F F F F2 2 2 2的值可能是的值可能是的值可能是的值可能是A A A A、 5 N 5 N 5 N 5 N ; B B B B 25 N25 N25 N25 N; C C C C30 N 30 N 30 N 30 N ; D D D D、 50 N50 N50 N50 N(

90、 CD )知识内容知识内容3 3 3 3、牛顿第一定律与牛顿第二定律的关系:、牛顿第一定律与牛顿第二定律的关系:、牛顿第一定律与牛顿第二定律的关系:、牛顿第一定律与牛顿第二定律的关系:(1 1 1 1)牛顿第二定律和牛顿第一定律各自独立。)牛顿第二定律和牛顿第一定律各自独立。)牛顿第二定律和牛顿第一定律各自独立。)牛顿第二定律和牛顿第一定律各自独立。牛顿第一定律告诉人们物体不受外力或受外力时物体运牛顿第一定律告诉人们物体不受外力或受外力时物体运牛顿第一定律告诉人们物体不受外力或受外力时物体运牛顿第一定律告诉人们物体不受外力或受外力时物体运动情况:总保持静止或作匀速直线运动。动情况:总保持静止或

91、作匀速直线运动。动情况:总保持静止或作匀速直线运动。动情况:总保持静止或作匀速直线运动。牛顿第二定律则告诉人们物体受到外力以后物体的状态牛顿第二定律则告诉人们物体受到外力以后物体的状态牛顿第二定律则告诉人们物体受到外力以后物体的状态牛顿第二定律则告诉人们物体受到外力以后物体的状态变化规律。变化规律。变化规律。变化规律。(2 2 2 2)牛顿第二动律的动量表达式:)牛顿第二动律的动量表达式:)牛顿第二动律的动量表达式:)牛顿第二动律的动量表达式: 合外力等于物体动量的变化率合外力等于物体动量的变化率 知识内容知识内容4 4、超重与失重:、超重与失重:1 1 1 1、视重:若物体放在水平面上或用一

92、根绳子吊起,他所、视重:若物体放在水平面上或用一根绳子吊起,他所、视重:若物体放在水平面上或用一根绳子吊起,他所、视重:若物体放在水平面上或用一根绳子吊起,他所受得到支持力或拉力称为视重受得到支持力或拉力称为视重受得到支持力或拉力称为视重受得到支持力或拉力称为视重. . . . 若物体在这些情况下相对于地球静止,若物体在这些情况下相对于地球静止,则则N N(T T)mgmg,不超重也不失重。,不超重也不失重。2 2 2 2、超重与失重:如右图,物在拉力、超重与失重:如右图,物在拉力、超重与失重:如右图,物在拉力、超重与失重:如右图,物在拉力T T T T作用下沿作用下沿作用下沿作用下沿竖直方向

93、作加速运动,取加速度方向为正,则竖直方向作加速运动,取加速度方向为正,则竖直方向作加速运动,取加速度方向为正,则竖直方向作加速运动,取加速度方向为正,则有:有:有:有:物向上加速:物向上加速:物向上加速:物向上加速:T T T Tmgmgmgmgma Tma Tma Tma Tm m m m(g g g ga a a a) mg mg mg mg 超重超重超重超重物向上减速:物向上减速:物向上减速:物向上减速:mgmgmgmgT T T Tma Tma Tma Tma Tm m m m(g g g ga a a a) mg mg mg mg 失重失重失重失重物向下加速:物向下加速:物向下加速:

94、物向下加速:mgmgmgmgT T T Tma Tma Tma Tma Tm m m m(g g g ga a a a) mg mg mg mg mg mg mg 超重超重超重超重知识内容知识内容注意:注意: 解此类问题的关键是取加速度的方向为正解此类问题的关键是取加速度的方向为正 超中失重现象与物体运动方向无关只取决于物超中失重现象与物体运动方向无关只取决于物体加速度的大小和方向体加速度的大小和方向常见的超重与失重现象:过桥、飞船上升、下常见的超重与失重现象:过桥、飞船上升、下降降 (超重),在轨道上运行(完全失重)等问(超重),在轨道上运行(完全失重)等问题题知识内容知识内容第三节第三节

95、牛顿第三定律牛顿第三定律1 1牛顿第三定律的内容牛顿第三定律的内容 物体之间的作用力和反作用力总是大小物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在一条直线上。相等,方向相反,作用在一条直线上。2 2、作用力和反作用力的关系:、作用力和反作用力的关系:同时性;相等性;反向性;同性质。同时性;相等性;反向性;同性质。课堂练习课堂练习 32323232传动皮带把物体从低处送到高处的过程中,物体与皮传动皮带把物体从低处送到高处的过程中,物体与皮传动皮带把物体从低处送到高处的过程中,物体与皮传动皮带把物体从低处送到高处的过程中,物体与皮带间的作用力与反作用力对数共有带间的作用力与反作用力对数

96、共有带间的作用力与反作用力对数共有带间的作用力与反作用力对数共有A A A A一对;一对;一对;一对;B B B B二对;二对;二对;二对;C C C C三对;三对;三对;三对;D D D D四对;四对;四对;四对; (B B)课堂练习课堂练习 33333333跳高运动员从地面跳起,这是由于跳高运动员从地面跳起,这是由于跳高运动员从地面跳起,这是由于跳高运动员从地面跳起,这是由于A A A A、运动员给地面的压力等于运动员的重力、运动员给地面的压力等于运动员的重力、运动员给地面的压力等于运动员的重力、运动员给地面的压力等于运动员的重力B B B B地面给运动员的支持力大于运动员给地面的压力地面

97、给运动员的支持力大于运动员给地面的压力地面给运动员的支持力大于运动员给地面的压力地面给运动员的支持力大于运动员给地面的压力C C C C地面给运动员的支持力大于运动员受的重力地面给运动员的支持力大于运动员受的重力地面给运动员的支持力大于运动员受的重力地面给运动员的支持力大于运动员受的重力D D D D地面给运动员的支持力等于运动员受的重力地面给运动员的支持力等于运动员受的重力地面给运动员的支持力等于运动员受的重力地面给运动员的支持力等于运动员受的重力( C )知识内容知识内容3 3牛顿第三定律的应用牛顿第三定律的应用 作用力与反作用力总是成对同时出现的,只要有力,这作用力与反作用力总是成对同时

98、出现的,只要有力,这作用力与反作用力总是成对同时出现的,只要有力,这作用力与反作用力总是成对同时出现的,只要有力,这个力一定有反作用力,根据牛顿第三定律,就可以知道它个力一定有反作用力,根据牛顿第三定律,就可以知道它个力一定有反作用力,根据牛顿第三定律,就可以知道它个力一定有反作用力,根据牛顿第三定律,就可以知道它的反作用力的大小和方向;的反作用力的大小和方向;的反作用力的大小和方向;的反作用力的大小和方向; 找到这个力的施力者,就可以知道反作用力的受力者找到这个力的施力者,就可以知道反作用力的受力者找到这个力的施力者,就可以知道反作用力的受力者找到这个力的施力者,就可以知道反作用力的受力者作

99、用力与反作用力相同的是大小和性质,而不是作用效作用力与反作用力相同的是大小和性质,而不是作用效作用力与反作用力相同的是大小和性质,而不是作用效作用力与反作用力相同的是大小和性质,而不是作用效果果果果 课堂练习课堂练习 3434原来静止的升降机中站着一个人,当升降机竖原来静止的升降机中站着一个人,当升降机竖直加速上升时,人对升降机地板的压力将直加速上升时,人对升降机地板的压力将 (填写增大减小或不变)(填写增大减小或不变)( B )增大增大353520042004年,我国成功地发射了第一艘人飞船年,我国成功地发射了第一艘人飞船“神舟神舟”号飞船,它由新型长征运载火箭发射升空号飞船,它由新型长征运

100、载火箭发射升空则则A A、火箭是由大气向上推动升空的、火箭是由大气向上推动升空的B B火箭是由其喷出的燃气向上推动升空的火箭是由其喷出的燃气向上推动升空的C C火箭是由发动机向上牵引升空的火箭是由发动机向上牵引升空的D D火箭是由外星向上吸引升空的火箭是由外星向上吸引升空的 4 4、作用力、反作用力和一对平衡力的关系、作用力、反作用力和一对平衡力的关系作用力和反作用力作用力和反作用力 一对平衡力一对平衡力作用对象作用对象 作用在不同的物体上作用在不同的物体上 作用在相同的物体上作用在相同的物体上力的性质力的性质 性质相同性质相同 性质不一定相同性质不一定相同力的变化力的变化 同时产生,同时消失

101、同时产生,同时消失 不一定同时不一定同时力的效果力的效果知识内容知识内容 一对作用力和反作用力与一对平衡力都有一对作用力和反作用力与一对平衡力都有一对作用力和反作用力与一对平衡力都有一对作用力和反作用力与一对平衡力都有“ “大小相等、大小相等、大小相等、大小相等、方向相反,作用在一直线方向相反,作用在一直线方向相反,作用在一直线方向相反,作用在一直线” ”的特点,极易混淆可从以的特点,极易混淆可从以的特点,极易混淆可从以的特点,极易混淆可从以下四个方面将它们加以区别:下四个方面将它们加以区别:下四个方面将它们加以区别:下四个方面将它们加以区别:一个力的平衡力有可能是一个力的平衡力有可能是一个,

102、也有可能是几个力一个,也有可能是几个力的合力,的合力,对同一物体产生对同一物体产生的作用,效果可以互相抵的作用,效果可以互相抵消,合力为零消,合力为零 一个力的反作用力只一个力的反作用力只有一个,对各物体的有一个,对各物体的作用效果不可抵消,作用效果不可抵消,不可求合力不可求合力 课堂练习课堂练习 36363636两个小球两个小球两个小球两个小球A A A A和和和和B B B B,中间用弹簧连接,并用细线悬于天,中间用弹簧连接,并用细线悬于天,中间用弹簧连接,并用细线悬于天,中间用弹簧连接,并用细线悬于天花板上,如图,下面四对力中,属于平衡力的是花板上,如图,下面四对力中,属于平衡力的是花板

103、上,如图,下面四对力中,属于平衡力的是花板上,如图,下面四对力中,属于平衡力的是A A A A、绳对、绳对、绳对、绳对A A A A的拉力和弹簧对的拉力和弹簧对的拉力和弹簧对的拉力和弹簧对A A A A的拉力的拉力的拉力的拉力B B B B弹簧对弹簧对弹簧对弹簧对B B B B的拉力和的拉力和的拉力和的拉力和B B B B对弹簧的拉力对弹簧的拉力对弹簧的拉力对弹簧的拉力C C C C弹簧对弹簧对弹簧对弹簧对A A A A的拉力和弹簧对的拉力和弹簧对的拉力和弹簧对的拉力和弹簧对B B B B的拉力的拉力的拉力的拉力D D D D弹簧对弹簧对弹簧对弹簧对B B B B的拉力和的拉力和的拉力和的拉力

104、和B B B B的重力的重力的重力的重力( D D )37373737图中的小车在水平地面上作匀速直线图中的小车在水平地面上作匀速直线图中的小车在水平地面上作匀速直线图中的小车在水平地面上作匀速直线运动,在车上放有相对于车静止的物体运动,在车上放有相对于车静止的物体运动,在车上放有相对于车静止的物体运动,在车上放有相对于车静止的物体A A A AA A A A所受的摩擦力所受的摩擦力所受的摩擦力所受的摩擦力f= Nf= Nf= Nf= N,物体,物体,物体,物体 A A A A与小车与小车与小车与小车之间有之间有之间有之间有 对作用力与反作用力对作用力与反作用力对作用力与反作用力对作用力与反作

105、用力 0一一课堂练习课堂练习 38383838如图所示,一物块放在劈形物体上不动,它们各自的如图所示,一物块放在劈形物体上不动,它们各自的如图所示,一物块放在劈形物体上不动,它们各自的如图所示,一物块放在劈形物体上不动,它们各自的受力情况已经画出,下面的说法正确的有受力情况已经画出,下面的说法正确的有受力情况已经画出,下面的说法正确的有受力情况已经画出,下面的说法正确的有A A A A、f f f f1 1 1 1和和和和f f f f2 2 2 2是一对作用力和反作用力;是一对作用力和反作用力;是一对作用力和反作用力;是一对作用力和反作用力;B B B B、N N N N1 1 1 1和和和

106、和G G G G1 1 1 1/是一对平衡力是一对平衡力是一对平衡力是一对平衡力C C C CG G G G2 2 2 2和和和和N N N N3 3 3 3是一对平衡力;是一对平衡力;是一对平衡力;是一对平衡力;D D D DG G G Gl l l l的反作用力作用在地球上的反作用力作用在地球上的反作用力作用在地球上的反作用力作用在地球上 ( ABD )课堂练习课堂练习 39393939马拉车在水平路面上做直线运动,下列说法中正确的马拉车在水平路面上做直线运动,下列说法中正确的马拉车在水平路面上做直线运动,下列说法中正确的马拉车在水平路面上做直线运动,下列说法中正确的是是是是(A A A

107、A)加速前进时,马向前拉车的力大于车向后拉马的力)加速前进时,马向前拉车的力大于车向后拉马的力)加速前进时,马向前拉车的力大于车向后拉马的力)加速前进时,马向前拉车的力大于车向后拉马的力(B B B B)马拉车的力和车拉马的力大小相等、方向相反、在)马拉车的力和车拉马的力大小相等、方向相反、在)马拉车的力和车拉马的力大小相等、方向相反、在)马拉车的力和车拉马的力大小相等、方向相反、在同一直线上,是一对平衡力同一直线上,是一对平衡力同一直线上,是一对平衡力同一直线上,是一对平衡力(C C C C)马拉车的力和车拉马的力是同时产生的)马拉车的力和车拉马的力是同时产生的)马拉车的力和车拉马的力是同时

108、产生的)马拉车的力和车拉马的力是同时产生的(D D D D)马拉车的力和车拉马的力是不同性质的力)马拉车的力和车拉马的力是不同性质的力)马拉车的力和车拉马的力是不同性质的力)马拉车的力和车拉马的力是不同性质的力( C )知识内容知识内容4 4 4 4、一对作用力和反作用力的冲量和功、一对作用力和反作用力的冲量和功、一对作用力和反作用力的冲量和功、一对作用力和反作用力的冲量和功 一对作用力和反作用力在同一个过程中(同一段时一对作用力和反作用力在同一个过程中(同一段时一对作用力和反作用力在同一个过程中(同一段时一对作用力和反作用力在同一个过程中(同一段时间或同一段位移)的总冲量一定为零,但作的总功

109、可能间或同一段位移)的总冲量一定为零,但作的总功可能间或同一段位移)的总冲量一定为零,但作的总功可能间或同一段位移)的总冲量一定为零,但作的总功可能为零、可能为正、也可能为负。这是因为作用力和反作为零、可能为正、也可能为负。这是因为作用力和反作为零、可能为正、也可能为负。这是因为作用力和反作为零、可能为正、也可能为负。这是因为作用力和反作用力的作用时间一定是相同的,而位移大小、方向都可用力的作用时间一定是相同的,而位移大小、方向都可用力的作用时间一定是相同的,而位移大小、方向都可用力的作用时间一定是相同的,而位移大小、方向都可能是不同的。能是不同的。能是不同的。能是不同的。第四节第四节 力学单

110、位制力学单位制 1 1 1 1、基本单位和导出单位、基本单位和导出单位、基本单位和导出单位、基本单位和导出单位 (1 1)基本单位:被选定的几个基本物理量的单位叫基)基本单位:被选定的几个基本物理量的单位叫基本单位本单位 (2 2)导出单位:利用物理公式所确定的物理量的单位)导出单位:利用物理公式所确定的物理量的单位关系推导出来的单位叫做导出单位关系推导出来的单位叫做导出单位知识内容知识内容2 2 2 2、国际单位制中力学的基本单位、国际单位制中力学的基本单位、国际单位制中力学的基本单位、国际单位制中力学的基本单位(1 1)在力学中,选定长度、质量和时间的单位作基本单)在力学中,选定长度、质量

111、和时间的单位作基本单位在国际单位制中,取米、千克、秒作基本单位另外,位在国际单位制中,取米、千克、秒作基本单位另外,若使用厘米若使用厘米克克秒制,则取厘米、克、秒作为基本单位秒制,则取厘米、克、秒作为基本单位高中物理中,还有电流、温度、物质的量等的单位安培、高中物理中,还有电流、温度、物质的量等的单位安培、开尔文、摩尔也是基本单位开尔文、摩尔也是基本单位(2 2)在力学中,如速度单位(米)在力学中,如速度单位(米/ /秒)、加速度单位秒)、加速度单位(米(米/ /秒秒2 2)、力的单位(牛)等均为导出单位)、力的单位(牛)等均为导出单位(3 3)在物理计算时,将所有的已知量都用同一种单位制)在

112、物理计算时,将所有的已知量都用同一种单位制的单位来表示,通过正确应用物理公式,所求量的单位就的单位来表示,通过正确应用物理公式,所求量的单位就一定是这个单位制中的相应单位一切物理量的单位,都一定是这个单位制中的相应单位一切物理量的单位,都可以通过公式由基本单位组合而成,我们也可以通过单位可以通过公式由基本单位组合而成,我们也可以通过单位与物理量是否相符,来检查所求结论是否有误。与物理量是否相符,来检查所求结论是否有误。课堂练习课堂练习 39393939在国际单位制中,力学量的单位被选为基本单位的是在国际单位制中,力学量的单位被选为基本单位的是在国际单位制中,力学量的单位被选为基本单位的是在国际

113、单位制中,力学量的单位被选为基本单位的是A A A A、N N N N、kgkgkgkg、m m m ms2 s2 s2 s2 ; B B B Bm m m ms s s s、kgkgkgkg、s s s s; C C C Cm m m m、kgkgkgkg、s s s s; D D D Ds s s s、N N N N、kgkgkgkg( C )40404040下列各项中属于国际单位制中物理量的基本单位的是下列各项中属于国际单位制中物理量的基本单位的是下列各项中属于国际单位制中物理量的基本单位的是下列各项中属于国际单位制中物理量的基本单位的是A A A A、力;、力;、力;、力;B B B

114、B千克;千克;千克;千克;C C C C焦;焦;焦;焦;D D D D长度长度长度长度( B )41414141一物体从高一物体从高一物体从高一物体从高h h h h处被水平抛出,初速度为处被水平抛出,初速度为处被水平抛出,初速度为处被水平抛出,初速度为v v v v,落地点距,落地点距,落地点距,落地点距抛出点水平距离为抛出点水平距离为抛出点水平距离为抛出点水平距离为s s s s,下列关于物体在空中飞行时间的答,下列关于物体在空中飞行时间的答,下列关于物体在空中飞行时间的答,下列关于物体在空中飞行时间的答案中,肯定有误的是案中,肯定有误的是案中,肯定有误的是案中,肯定有误的是A A A A

115、、;C C、s/vs/v;D D、h/vh/v;( A )知识内容知识内容第五节牛顿运动定律的适用范围第五节牛顿运动定律的适用范围 牛顿运动定律的适用范围牛顿运动定律的适用范围 牛顿运动定律是经典力学的基本规律,在处理宏观物牛顿运动定律是经典力学的基本规律,在处理宏观物牛顿运动定律是经典力学的基本规律,在处理宏观物牛顿运动定律是经典力学的基本规律,在处理宏观物体的低速运动问题时完全适用,当速度接近光速时就不体的低速运动问题时完全适用,当速度接近光速时就不体的低速运动问题时完全适用,当速度接近光速时就不体的低速运动问题时完全适用,当速度接近光速时就不适用了;经典力学的规律一般也不适用于微观粒子。

116、适用了;经典力学的规律一般也不适用于微观粒子。适用了;经典力学的规律一般也不适用于微观粒子。适用了;经典力学的规律一般也不适用于微观粒子。2 2、物体质量和速度的关系、物体质量和速度的关系 根据爱因斯坦狭义相对论的观点,物体的质量是随着根据爱因斯坦狭义相对论的观点,物体的质量是随着根据爱因斯坦狭义相对论的观点,物体的质量是随着根据爱因斯坦狭义相对论的观点,物体的质量是随着速度的增大而增大的,在低速运动中,质量的增大十分速度的增大而增大的,在低速运动中,质量的增大十分速度的增大而增大的,在低速运动中,质量的增大十分速度的增大而增大的,在低速运动中,质量的增大十分微小,而当速度接近于光速时,质量将

117、明显增大。微小,而当速度接近于光速时,质量将明显增大。微小,而当速度接近于光速时,质量将明显增大。微小,而当速度接近于光速时,质量将明显增大。课堂练习课堂练习 地球绕日公转的速度约为地球绕日公转的速度约为地球绕日公转的速度约为地球绕日公转的速度约为3 3 3 3 104m/s104m/s104m/s104m/s,衰变放出射线衰变放出射线衰变放出射线衰变放出射线的速度约的速度约的速度约的速度约0.1c0.1c0.1c0.1c(c c c c为真空中的光),光用牛顿运动定律处为真空中的光),光用牛顿运动定律处为真空中的光),光用牛顿运动定律处为真空中的光),光用牛顿运动定律处理有关它们的运动问题是否完全适当?理有关它们的运动问题是否完全适当?理有关它们的运动问题是否完全适当?理有关它们的运动问题是否完全适当?

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