2022年机械能及其守恒定律知识点总结与练习 .pdf

第四章：牛顿运动定律一、牛顿第一定律（惯性定律） ：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。 1 理解要点：运动是物体的一种属性，物体的运动不需要力来维持。它定性地揭示了运动与力的关系：力是改变物体运动状态的原因，是使物体产生加速度的原因。第一定律是牛顿以伽俐略的理想斜面实验为基础，总结前人的研究成果加以丰富的想象而提出来的；定律成立的条件是物体不受外力，不能用实验直接验证。牛顿第一定律是牛顿第二定律的基础，不能认为它是牛顿第二定律合外力为零时的特例，第一定律定性地给出了力与运动的关系，第二定律定量地给出力与运动的关系。 2 惯性： 物体保持原来的匀速直线运动状态或静止状态的性质叫做惯性。惯性是物体的固有属性，与物体的受力情况及运动状态无关。质量是物体惯性大小的量度。 由 牛 顿 第 二 定 律 定 义的 惯 性 质量m=F/a 和 由 万 有 引 力 定 律 定义 的 引 力 质 量mFrGM2/严格相等。惯性不是力，惯性是物体具有的保持匀速直线运动或静止状态的性质、力是物体对物体的作用，惯性和力是两个不同的概念。【例 1】火车在长直水平轨道上匀速行驶，门窗紧闭的车厢内有一个人向上跳起，发现仍落回到车上原处，这是因为 ( ) A人跳起后，厢内空气给他以向前的力，带着他随同火车一起向前运动 B人跳起的瞬间，车厢的地板给他一个向前的力，推动他随同火车一起向前运动 C人跳起后，车在继续向前运动，所以人落下后必定偏后一些，只是由于时间很短，偏后距离太小，不明显而已 D人跳起后直到落地，在水平方向上人和车具有相同的速度【分析与解答】因为惯性的原因，火车在匀速运动中火车上的人与火车具有相同的水平速度，当人向上跳起后，仍然具有与火车相同的水平速度，人在腾空过程中，由于只受重力，水平方向速度不变，直到落地，选项D正确。【说明】乘坐气球悬在空中，随着地球的自转，免费周游列国的事情是永远不会发生的，惯性无所不在，只是有时你感觉不到它的存在。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 14 页【答案】 D 二、牛顿第二定律（实验定律）1. 定律内容物体的加速度 a 跟物体所受的合外力F合成正比，跟物体的质量m成反比。 2. 公式：Fma合理解要点：因果性：F合是产生加速度 a 的原因，它们同时产生， 同时变化，同时存在，同时消失；方向性： a 与F合都是矢量 , ，方向严格相同；瞬时性和对应性： a 为某时刻物体的加速度，F合是该时刻作用在该物体上的合外力。4牛顿第二定律适用于宏观, 低速运动的情况。【例 2】如图，自由下落的小球下落一段时间后，与弹簧接触，从它接触弹簧开始，到弹簧压缩到最短的过程中，小球的速度、加速度、合外力的变化情况是怎样的? 【分析与解答】因为速度变大或变小取决于加速度和速度方向的关系，当 a与v 同向时 ,v 增大；当 a 与 v 反向时， v 减小；而 a 由合外力决定，所以此题要分析v,a 的大小变化，必须先分析小球的受力情况。小球接触弹簧时受两个力的作用：向下的重力和向上的弹力。在接触的头一阶段，重力大于弹力，小球合力向下，且不断变小( 因为 F合=mg-kx，而 x 增大)，因而加速度减小 ( 因为a=F/m)，由于 v 方向与 a 同向，因此速度继续变大。当弹力增大到大小等于重力时，合外力为零，加速度为零，速度达到最大。之后，小球由于惯性继续向下运动，但弹力大于重力，合力向上，逐渐变大( 因为F=kx-mg=ma) ，因而加速度向上且变大，因此速度逐渐减小至零。小球不会静止在最低点，以后将被弹簧上推向上运动。综上分析得：小球向下压弹簧过程，F 方向先向下后向上，先变小后交大；a 方向先向下后向上，大小先变小后变大；v 方向向下，大小先变大后变小。【注意】在分析物体某一运动过程时，要养成一个科学分析习惯，即：这一过程可否划分为两个或两个以上的不同的小过程，中间是否存在转折点，如上题中弹力等于重力这一位置是一个转折点，以这个转折点分为两个阶段分析。【例 3】如图所示，一质量为m的物体系于长度分别为L1L2的两根细线上，L1的一端精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 14 页悬挂在天花板上，与竖直方向夹角为，L2水平拉直，物体处于平衡状态，现将 L2线剪断，求剪断瞬时物体的加速度。【分析与解答】剪断线的瞬间，T2突然消失，物体即将作圆周运动，所以其加速度方向必和L1垂直，L1中的弹力发生突变，弹力和重力的合力与L1垂直；可求出瞬间加速度为a=gsin 。(2) 若将图中的细线 L1，改变为长度相同、质量不计的轻弹簧，如图所示，其他条件不变，求解的步骤和结果与例3 相同吗？【说明】 (1)牛顿第二定律是力的瞬时作用规律，加速度和力同时产生，同时变化，同时消失，分析物体在某一时刻的瞬时加速度，关键是分析瞬时前后的受力情况及其变化。 (2)明确两种基本模型的特点。 A轻绳不需要形变恢复时间、在瞬时问题中，其弹力可以突变，成为零或者别的值。 B轻弹簧 ( 或橡皮绳 ) 需要较长的形变恢复时间，在瞬时问题中，其弹力不能突变，大小方向均不变。【例 4】将金属块用压缩的轻弹簧卡在一个矩形的箱中，如图所示，在箱的上顶板和下顶板安有压力传感器， 箱可以沿竖直轨道运动， 当箱以 a=2.0m/s2的加速度作竖直向上的匀减速运动时， 上顶板的传感器显示的压力为6.ON ， 下顶板的传感器显示的压力为10.ON ， g 取 10m/s2 (1)若上顶板的传感器的示数是下顶板的传感器示数的一半，试判断箱的运动情况。 (2)要使上顶板传感器的示数为O ，箱沿竖直方向的运动可能是怎样的? 【分析与解答】以金属块为研究对象，设金属块的质量为m ，根据牛顿第二定律，有F2+mg-F1=ma 解得 m=O.5kg (1)由于上顶板仍有压力， 说明弹簧的长度没有变化， 因此弹簧弹力仍为lO.ON，可见上顶板的压力是5N ，设此时的加速度为a1，根据牛顿第二定律，有 F1-F1/2-mg=mal，即得 a1=O ，即此时箱静止或作匀速直线运动。 (2)要想上顶板没有压力， 弹簧的长度只能等于或小于目前的长度，即下顶板的压力只能等于或大干 10.ON ，这时金属块的加速度为a2，应满足 ma210.O-mg得 a210m /s2，即只要箱的加速度为向上，等于或大于10m/s2( 可以向上作加速运动，也可以向下作减速运动 ) ，上顶板的压力传感器示数为零。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 14 页【说明】利用传感器可以做很多的物理实验，当然传感器的种类多种多样，以后我们还会遇到。【例 5】如图所示，质量为 m的入站在自动扶梯上， 扶梯正以加速度a 向上做减速运动， a 与水平方向的夹角为 求人受的支持力和摩擦力。【分析与解答】题中人对扶梯无相对运动，则人、梯系统的加速度( 对地)为 a，方向与水平方向的夹角为斜向下，梯的台面是水平的，所以梯对人的支持力N竖直向上，人受的重力mg竖直向下。由于仅靠N和 mg不可能产生斜向下的加速度，于是可判定梯对人有水平方向的静摩擦力， 。解法 1 以人为研究对象，受力分析如图所示。因摩擦力f 为待求且必沿水平方向，设水平向右。为不分解加速度a，建立图示坐标，并规定正方向。X方向 mgsin -Nsin -fcos =ma Y方向 mgcos +fsin -Ncos=0 解得： N=m(g-asin) f=-macos为负值，说明摩擦力的实际方向与假设相反，为水平向左。解法二：将加速度 a 沿水平方向与竖直方向分解，如图ax=acos ay=asin 水平方向： f=max=macos 竖直方向： mg-N=may=masin联立可解得结果。【例 6】如图 1 所示，在原来静止的木箱内， 放有 A物体，A被一伸长的弹簧拉住且恰好静止，现突然发现 A被弹簧拉动，则木箱的运动情况可能是（） A. 加速下降B. 减速上升 C. 匀速向右运动D. 加速向左运动【分析与解答】：木箱未运动前， A 物体处于受力平衡状态，受力 情况：重力 mg 、箱底的支持力 N、弹簧拉力 F 和最大的静摩擦力fm（向左） ，由平衡条件知：mgNFfm，物体 A 被弹簧向右拉动（已知） ，可能有两种原因，一种是弹簧拉力Ffm（新情况下的最大静摩擦力），可见ffmm，即最大静摩擦力减小了，由fNm知正压力 N减小了，即发生了失重现象，故物体运动的加速度必然竖直向下，由于物体原来静止，所以木箱运动的情况可能是加速下降，也可能是减速上升，A对 B也对。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 14 页另一种原因是木箱向左加速运动， 最大静摩擦力不足使A物体产生同木箱等大的加速度，即mgkxmamg的情形， D正确。匀速向右运动的情形中A 的受力情况与原来静止时A 的受力情况相同，且不会出现直接由静止改做匀速运动的情形，C错。答案： ABD 总结. 应用牛顿第二定律解题的步骤 (1)选取研究对象：根据题意，研究对象可以是单一物体，也可以是几个物体组成的物体系统。 (2)分析物体的受力情况 (3)建立坐标若物体所受外力在一条直线上，可建立直线坐标。若物体所受外力不在一直线上，应建立直角坐标，通常以加速度的方向为一坐标轴，然后向两轴方向正交分解外力。 (4)列出第二定律方程(5) 解方程，得出结果三. 第二定律应用 ：1. 物体系 . (1) 物体系中各物体的加速度相同，这类问题称为连接体问题。这类问题由于物体系中的各物体加速度相同，可将它们看作一个整体，分析整体的受力情况和运动情况，可以根据牛顿第二定律，求出整体的外力中的未知力或加速度。若要求物体系中两个物体间的相互作用力，则应采用隔离法。将其中某一物体从物体系中隔离出来，进行受力分析，应用第二定律，相互作用的某一未知力求出，这类问题，应是整体法和隔离法交替运用，来解决问题的。 (2)物体系中某一物体作匀变速运动，另一物体处于平衡状态，两物体在相互作用，这类问题应采用牛顿第二定律和平衡条件联立来解决。应用隔离法，通过对某一物体受力分析应用第二定律 ( 或平衡条件 ) ，求出两物体间的相互作用，再过渡到另一物体，应用平衡条件( 或第二定律 ) 求出最后的未知量。2临界问题某种物理现象转化为另一种物理现象的转折状态叫做临界状态。临界状态又可理解为“恰好出现”与“恰好不出现”的交界状态。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 14 页处理临界状态的基本方法和步骤是：分析两种物理现象及其与临界值相关的条件；用假设法求出临界值；比较所给条件与临界值的关系，确定物理现象，然后求解 例题评析【例 7】如图所示，光滑的水平桌面上放着一个长为L 的均匀直棒，用水平向左的拉力F作用在棒的左端。则棒的各部分相互作用的力沿棒长向左的变化规律是_。【分析与解答】本题研究棒内各部分间的相互作用力的变化规律，要将整个棒隔离成两段。从离右端距离为x 处将长棒隔离。若令棒的质量为m ，则其右端部分质量为xm/L，整体： F=ma 隔离右端部分： T=xma/L T=xF/L 【说明】使用隔离法时，可对构成连接体的不同物体隔离，也可以将同一物体隔离成若干个部分。取隔离体的实质在于把系统的内力转化为其中某一隔离体的外力，以便应用牛顿定律解题。【例 8】 如图，质量 MkgM8的小车停放在光滑水平面上， 在小车右端施加一水平恒力F=8N 。当小车向右运动速度达到3m/s 时，在小车的右端轻放一质量m=2kg的小物块，物块与小车间的动摩擦因数02 . ，假定小车足够长，问：（1）经过多长时间物块停止与小车间的相对运动？（2）小物块从放在车上开始经过ts030 .所通过的位移是多少？（ g 取102m s/）【分析与解答】： （1）依据题意，物块在小车上停止运动时，物块与小车保持相对静止，应具有共同的速度。设物块在小车上相对运动时间为t ，物块、小车受力分析如图：物块放上小车后做初速度为零加速度为a1的匀加速直线运动，小车做加速度为a2匀加速运动。由牛顿运动定律：物块放上小车后加速度：agm s122/精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 14 页小车加速度：aFmgMms2205/./va tva t11223由vv12得：ts2（2）物块在前 2s 内做加速度为a1的匀加速运动，后1s 同小车一起做加速度为a2的匀加速运动。以系统为研究对象：根据牛顿运动定律，由FMm a3得：aFMmms3208/./物块位移sss12sa tmsv tatmsssm1122122121 241 24 48 4/.【例 9】 如图所示，一个弹簧台秤的秤盘和弹簧质量均不计，盘内放一个质量mkg12的静止物体 P，弹簧的劲度系数kNm800/。现施加给P 一个竖直向上的拉力 F， 使 P从静止开始向上做匀加速运动。 已知在头 0.2s 内 F是变力，在 0.2s 以后， F 是恒力，取gms102/，求拉力 F的最大值和最小值。【分析与解答】：根据题意， F是变力的时间 ts02 .，这段时间内的位移就是弹簧最初的压缩量 S，由此可以确定上升的加速度a，KSmgSmgKm，12100800015.由Sat122得：aStms220150 275222./根据牛顿第二定律，有：Fmgkxma得：Fm gakx当 xS时，F 最小Fm gaksm gamgmaNmin.()127 590精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 14 页当 x0时，F 最大Fm gakm gaNmax.012 1075210拉力的最小值为 90N ，最大值为 210N【例 10】将质量为 m的小球用轻质细绳拴在质量为M的倾角为 的楔形木块 B上，如图所示。已知 B的倾斜面是光滑的，底面与水平地面之间的摩擦因数为。 (1)若对 B施加向右的水平拉力，使B向右运动，而 A不离开 B的斜面，这个拉力不得超过多少 ? (2)若对 B施以向左的水平推力，使B向左运动，而 A不致在 B上移动，这个推力不得超过多少 ? 【分析与解答】： （1）若拉力 F 太大， B 的加速度大，使A 脱离，设恰好不脱离时拉力为 F，如图示，对小球： mgcot=ma 对整体 :F1- (m+M)g=(M+m)a F(M+m)g(+tan1) (2) 当推力 F太大,B 的加速度大 ,A 相对 B沿斜面向上运动 , 绳子松驰 , 恰好不松驰的推力为F2,如图示 , 对小球作受力分析得 :mgtan=ma 对整体 :F2- (M+m)g=(M+m)a F2=(m+M)(tan+), 故四 动力学的两类基本问题应用牛顿运动定律求解的问题主要有两类：一类是已知受力情况求运动情况；另一类是已知运动情况求受力情况 . 在这两类问题中，加速度是联系力和运动的桥梁，受力分析是解决问题的关键.【例 11】 质量为 m =2 kg 的木块原来静止在粗糙水平地面上，现在第1、3、5奇数秒内给物体施加方向向右、大小为 F1=6 N的水平推力，在第 2、4、6偶数秒内给物体施加方向仍向右、大小为 F2=2 N的水平推力 . 已知物体与地面间的动摩擦因数 =0.1，取 g=10 m/s2，问：（1）木块在奇数秒和偶数秒内各做什么运动? （2）经过多长时间，木块位移的大小等于40.25 m? 【分析与解答】：以木块为研究对象，它在竖直方向受力平衡，水平方向仅受推力F1（或F2）和摩擦力 Ff的作用 . 由牛顿第二定律可判断出木块在奇数秒内和偶数秒内的运动，结合运动学公式，即可求出运动时间. 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 14 页（1）木块在奇数秒内的加速度为a1=mFFf1=mmgF1=21021.06 m/s2=2 m/s2木块在偶数秒内的加速度为a2=mFFf2=mmgF2=21021.02 m/s2=0 所以，木块在奇数秒内做a=a1=2 m/s2的匀加速直线运动，在偶数秒内做匀速直线运动. （2）在第 1 s 内木块向右的位移为s1=21at2=21212 m=1 m 至第 1 s 末木块的速度 v1=at =21 m/s=2 m/s 在第 2 s 内，木块以第 1 s 末的速度向右做匀速运动，在第2 s 内木块的位移为s2=v1t =21 m=2 m 至第 2 s 末木块的速度 v2=v1=2 m/s 在第 3 s 内，木块向右做初速度等于2 m/s 的匀加速运动，在第3 s 内的位移为s3=v2t +21at2=21 m+21212 m=3 m 至第 3 s 末木块的速度 v3=v2+at =2 m/s+21 m/s=4 m/s 在第 4 s 内，木块以第 3 s 末的速度向右做匀速运动，在第4 s 内木块的位移为s4=v2t =41 m=4 m 至第 4 s 末木块的速度 v4=v2=4 m/s 由此可见，从第1 s 起，连续各秒内木块的位移是从1 开始的一个自然数列 . 因此，在 ns 内的总位移为 sn=1+2+3+ +n=21 ）（nn当 sn=40.25 m 时，n 的值为 8n9. 取 n=8，则 8 s 内木块的位移共为s8=2188）（ m=36 m 至第 8 s 末，木块的速度为v8=8 m/s. 设第 8 s 后，木块还需向右运动的时间为tx，对应的位移为 sx=40.25 m36 m=4.25 m，由 sx=v8tx+21atx2，即 4.25=8tx+212tx2解得 tx=0.5 s 所以，木块位移大小等于40.25 m 时，需运动的时间T=8 s+0.5 s=8.5 s. 点评 ： （1）本题属于已知受力情况求运动情况的问题，解题思路为先根据受力情况由牛顿第二定律求加速度，再根据运动规律求运动情况. （2） 根据物体的受力特点， 分析物体在各段时间内的运动情况，并找出位移的一般规律，是求解本题的关键 . 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 14 页【例 12】 如图所示，在倾角 =37的足够长的固定的斜面上，有一质量m =1 kg 的物体，物体与斜面间动摩擦因数=0.2，物体受到沿平行于斜面向上的轻细线的拉力F=9.6 N的作用，从静止开始运动， 经 2 s 绳子突然断了， 求绳断后多长时间物体速度大小达到 22 m/s. （sin37 =0.6，g 取 10 m/s2）【分析与解答】：本题为典型的已知物体受力求物体运动情况的动力学问题，物体运动过程较为复杂，应分阶段进行过程分析，并找出各过程的相关量，从而将各过程有机地串接在一起. 第一阶段：在最初2 s 内，物体在 F=9.6 N 拉力作用下，从静止开始沿斜面做匀加速运动，据受力分析图324 可知：沿斜面方向： Fmg sin Ff =ma1 沿垂直斜面方向： FN=mg cos且 Ff=FN 由得： a1=mmgmgFcossin=2 m/s22 s 末绳断时瞬时速度v1=a1t1=4 m/s. 第二阶段：从撤去F到物体继续沿斜面向上运动到达速度为零的过程，设加速度为a2，则 a2=mmgmg）（cossin=7.6 m/s2设从断绳到物体到达最高点所需时间为t2据运动学公式v2=v1+a2t2所以 t2=210av=0.53 s 第三阶段：物体从最高点沿斜面下滑，在第三阶段物体加速度为a3，所需时间为 t3. 由牛顿第二定律可知： a3=gsin gcos=4.4 m/s2，速度达到 v3=22 m/s，所需时间 t3=330av=5 s 综上所述：从绳断到速度为22 m/s 所经历的总时间 t =t2+t3=0.53 s+5 s=5.53 s. 【例 13】 如图 所示，光滑水平面上静止放着长L=1.6 m、质量为 M =3 kg 的木板 . 一个质量为 m =1 kg 的小物体放在木板的最右端，m与 M之间的动摩擦因数 =0.1，今对木板施加一水平向右的拉力F. （1）施力 F后，要想把木板从物体m的下方抽出来，求力F 的大小应满足的条件；（2）如果所施力F=10 N，为了把木板从m的下方抽出来，此力的作用时间不得少于多少?（g 取 10 m/s2）精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 14 页【分析与解答】： （1）力 F 拉木板运动过程：对木块： mg =ma a=ga=1 m/s2对木板： Fmg =Ma1a1=MmgF只要 a1a 就能抽出木板，即F （M +m ）g 所以 F4 N. （2）当 F =10 N，设拉力作用的最少时间为t1，加速度为 a1，撤去拉力后木板运动时间为 t2，加速度为 a2，那么：a1=MmgF=3 m/s2a2=Mmg=31 m/s2木板从木块下穿出时：木块的速度： v=a（t1+t2）木块的位移： s=21a（t1+t2）2木板的速度： v木板=a1t1a2t2木板的位移： s木板=21a1t12+a1t1t221a2t22木板刚好从木块下穿出应满足：v木板=vs木板s=L可解得： t1=0.8 s 【例 14】 如图所示，传输带与水平面间的倾角为=37，皮带以 10 m/s的速率运行， 在传输带上端 A处无初速地放上质量为0.5 kg 的物体，它与传输带间的动摩擦因数为0.5. 若传输带 A到 B的长度为 16 m ，则物体从 A运动到 B的时间为多少？【分析与解答】：首先判定 与 tan 的大小关系， =0.5，tan =0.75，所以物体一定沿传输带对地下滑，不可能对地上滑或对地相对静止. 其次皮带运行速度方向未知，而皮带运行速度方向影响物体所受摩擦力方向，所以应分别讨论 . 当皮带的上表面以10 m/s 的速度向下运行时， 刚放上的物体相对皮带有向上的相对速度， 物体所受滑动摩擦力方向沿斜坡向下（如图所示），该阶段物体对地加速度a1=mmgmgcossin=10 m/s2精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 14 页方向沿斜坡向下物体赶上皮带对地速度需时间t1=1av=1 s 在 t1 s 内物体沿斜坡对地位移s1=21a1t12=5 m 当物体速度超过皮带运行速度时物体所受滑动摩擦力沿斜面向上，物体对地加速度a2=mmgmgcossin=2 m/s2物体以 2 m/s2加速度运行剩下的11 m位移需时间 t2则 s2=v t2+21a2t22即 11=10t2+212t22t2=1 s （t2=11 s 舍去）所需总时间 t =t1+t2=2 s 当皮带上表面以10 m/s 的速度向上运行时，物体相对于皮带一直具有沿斜面向下的相对速度，物体所受滑动摩擦力方向沿斜坡向上且不变. 设加速度为 a3则 a3=mmgmgcossin=2 m/s2物体从传输带顶滑到底所需时间为t则 s=21a3t2t=32as=2162 s=4 s. 点评 ：本题中物体在本身运动的传送带上的运动，因传输带运动方向的双向性而带来解答结果的多重性 . 物体所受滑动摩擦力的方向与物体相对于传输带的相对速度方向相反，而对物体进行动力学运算时，物体位移、速度、加速度则均需取地面为参考系. 专题五 . 牛顿第三定律、超重和失重1. 牛顿第三定律(1). 作用力和反作用力一定是同种性质的力，而平衡力不一定；(2) 作用力和反作用力作用在两个物体上，而一对平衡力作用在一个物体上(3) 作用力和反作用力同时产生、同时变化、同时消失；而对于一对平衡力，其中一个力变化不一定引起另外一个力变化两个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，公式可写为FF 。作用力与反作用力的二力平衡的区别精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页，共 14 页内容作用力和反作用力二力平衡受力物体作用在两个相互作用的物体上作用在同一物体上依赖关系同时产生，同时消失相互依存，不可单独存在无依赖关系，撤除一个、另一个可依然存在，只是不再平衡叠加性两力作用效果不可抵消，不可叠加，不可求合力两力运动效果可相互抵消，可叠加，可求合力，合力为零；形变效果不能抵消力的性质一定是同性质的力可以是同性质的力也可以不是同性质的力2. 超重和失重超重现象是指： NG或 TG； 加速度 a 向上；失重现象是指： GN或 GT； 加速度 a 向下；完全失重是指： T=0或 N=0 ； 加速度 a 向下；大小 a= g 3. 力学基本单位制：kgms、（在国际制单位中）基本单位和导出单位构成单位制. a ：长度的单位米； b ：时间的单位秒； c ：质量的单位千克4. 牛顿运动定律只适应于宏观低速，且只适应于惯性参照系。 例题评析【例 15】弹簧下端挂一个质量m=1kg的物体，弹簧拉着物体在下列各种情况下，弹簧的示数：(g=10m/s2) （1） 、弹簧秤以 5m/s 的速度匀速上升或下降时，示数为。（2） 、弹簧秤以 5m/s2的加速度匀加速上升时，示数为。（3） 、弹簧秤以 5m/s2的加速度匀加速下降时，示数为。（4） 、弹簧秤以 5m/s2的加速度匀减速上升时，示数为。（5） 、弹簧秤以 5m/s2的加速度匀减速下降时，示数为。【分析与解答】 (1)10N (2)15N (3)5N (4)5N (5)15N 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页，共 14 页【例 16】如图所示，浸在液体中的小球固定在轻弹簧的一端，弹簧另一端固定在容器底部，已知小球密度 ，液体密度为 1( 1)，体积为 V，弹簧劲度系数为 K，求下列两种情况下弹簧的形变量： (1) 整个系统匀速上升； (2) 整个系统自由下落。【分析与解答】： （1）小球受力为：重力，弹簧弹力，液体浮力，设小球体积为V，弹簧形变量为L，整个系统匀速上升，小球受力平衡，则：(2) 在整个系统自由下落时，在地面的观察者看来，小球自由下落，由于物体处于完全失重状态，浮力消失， f=0，因此 F 也为零，即0L。【例 17】电梯地板上有一个质量为200 kg 的物体，它对地板的压力随时间变化的图象如图所示. 则电梯从静止开始向上运动，在 7 s 内上升的高度为多少？【分析与解答】：以物体为研究对象， 在运动过程中只可能受到两个力的作用：重力mg =2 000 N，地板支持力 F. 在 02 s 内，Fmg ，电梯加速上升， 25 s 内， F=mg ，电梯匀速上升， 57 s 内，Fmg ，电梯减速上升 . 若以向上的方向为正方向，由上面的分析可知，在02 s 内电梯的加速度和上升高度分别为a1=mmgF1=20000020003 m/s2=5 m/s2电梯在 t =2 s 时的速度为v=a1t1=52 m/s=10 m/s ，因此，在 25 s 内电梯匀速上升的高度为h2=vt2=103 m=30 m. 电梯在 57 s 内的加速度为a2=mmgF3=20000020001 m/s2=5 m/s2即电梯匀减速上升，在57 s 内上升的高度为h3=vt3+21a2t32=102 m21522 m=10 m 所以，电梯在 7 s 内上升的总高度为h=h1+h2+h3=（10+30+10 ）m=50 m. 答案： 50 m 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页，共 14 页