2022年高三物理第三章牛顿运动定律复习资料人教版 2.pdf
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1、第三章牛顿运动定律3.1 牛顿第一、第二定律一考点聚焦 II II 二知识扫描1 惯性惯性是 物体保持原来的匀速直线运动状态或静止状态的性质。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,质量大的物体惯性大,质量小的物体惯性小。2牛顿第一定律牛顿第一定律是:一切物体总保持匀速直线运动或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止。牛顿第一定律的意义在于:的原因,而是改变物体运动状态的原因,即是产生加速度的原因。3 牛顿第二定律:物体的加速度跟物体所受的合外力成正比,跟 物体的质量 成反比,加速度的方向跟 合外力的 方向相同。F=ma 二好题精析例 1:判断下列
2、各句话的正误:A物体只在不受力作用的情况下才能表现出惯性B要消除物体的惯性,可以在运动的相反方向上加上外力C物体惯性的大小与物体是否运动、运动的快慢以及受力无关D惯性定律可能性用物体的平衡条件取而代之解析: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,故选C 点评:本题要求考生掌握物体惯性的实质。例 2:如图 3-1-1所示,重球系于易断的线DC下端,重球下再系一根同样的线BA,下面说法中正确的是:()A在线的A端慢慢增加拉力,结果CD线拉断B在线的A端慢慢增加拉力,结果AB线拉断C在线的A端突然猛力一拉,结果AB线拉断D在线的A端突然猛力一拉,结果CD线拉断解析:缓慢增加拉力, DC
3、绳上作用力较大,故DC先断;快速猛力一拉,重球惯性较大,速度变化慢,DC拉力几乎不变,故AB先断。因此正确答案为:AC 。例 3:两木块A、B由同种材料制成,mAmB,并随木板一起以相同速度向右匀速运动,如图3-1-2 所示,设木板足够长,当木板突然A 图 3.1-2 D C B 图 3.1-1精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 22 页停止运动后,则()A若木板光滑,由于A的惯性大,故A、B间距离将增大B若木板粗糙,由于A受阻力大,故B可能与A相碰C无论木板是否光滑,A 、B间距离将保持不变D无论木板是否光滑,A 、B二物
4、体一定能相碰解析:若木板光滑,A、B在水平面上不受力,由于物体具有惯性,则A、B将相对于地球静止;若木板粗糙,尽管两木块的质量不同,所受的摩擦力大小不同,但其加速度为a=mg/m=g,与质量无关,故两物体将有相同的加速度,任意时刻有相同的速度。保持相对静止,故C答案正确。点评:质量大的物体惯性大,可能会导致对本题理解的误导,因此应摆脱定性思维的模糊性,注意引出公式,发挥定量思维准确、简洁的优势。例 4:如图 3-1-3 所示,底板光滑的小车上用两个量程为20N、完全相同的弹簧秤甲和乙系住一个质量为1kg 的物块,在水平地面上,当小车作匀速直线运动时,两弹簧秤的示数均为10N,当小车作匀加速直线
5、运动时,弹簧秤甲的示数变为 8N。这时小车运动的加速度大小是()A2m/s2 B4m/s2C6m/s2 D8m/s2解析:当小车匀速运动时,两弹簧称的示数均为10N,合力为零,当小车匀加速运动时,甲的示数为8N,而由于小车长度不变,则甲弹簧的形变的变化量与乙必相等,故乙弹簧的示数应为12N,故物体受到的合力为4N,其加速度为4m/s2,B答案正确。点评:根据牛顿第二定律,物体的加速度是由物体所受到的合外力决定。本例又提示注意,对于弹簧常常有空间的对称及长度守恒的特点。例 5:以力F拉一物体,使其以加速度a在水平面上做匀加速直线运动,力F的水平分量为F1,如图 3-1-4 所示,若以和F1大小、
6、方向都相同的力FF拉物体,使物体产生加速度a A当水平面光滑时,a a B当水平面光滑时,a= a C当水平面粗糙时,a a D当水平面粗糙时,a= a 解析:当水平面光滑时,物体在水平面上所受合外力均为F ,故其加速度不变。而当水平面粗糙时,支持力和摩擦力都是被动力,其大小随主动力的变化而变化,当用F 替换F时,摩擦力将增大,故加速度减小。因此BC答案正确。点评:运用牛顿运动定律解决力学问题的一般程序为:1、选择研究对象,2、受力分析, 3、合成或分解 (正交分解) ,列式计算。 在受力分析时, 应注意被动力随主动力变化的特点。三变式迁移1、 玻璃杯底面压一张纸条,用手将纸条以很大的速率匀速
7、抽出,玻璃杯发生较小的位置,如果抽纸的速率相同,杯子压住纸的位置相同,而杯中水的质量不同,则正确的说法为()A杯中盛水少时比盛水多时,杯子位移大甲图 3-1-3 F 图 3-1-4 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 22 页B杯中盛水少时比盛水多时,杯子位移相同C杯中盛水多时比盛水少时,杯子位移大D杯子位移的大小,应由杯中两次盛水的质量比决定2、 在静止的小车内,用细绳a和b系住一个小球,绳a与竖直方向成角,拉力为Fa,绳b为水平状态,拉力为Fb,如图 3.1-5 所示,现让小车从静止开始向右做匀加速运动,此时小球相对于车
8、厢的位置仍保持不变,则两根细绳的拉力变化情况是AFa变大,Fb不变BFa变大,Fb变小CFa变大,Fb变大DFa不变,Fb变小四能力突破1一物体同时受到F1和F2两个力作用,F1和F2与时间的关系如图 3.4-8所示。如果该物体由静止开始运动,则物体具有最大动量的时刻是:A2.5s B5s C7.5s D10s2一个物体在几个力作用下处于静止状态,若保持其它力不变,将其中一个力F1逐渐减小到零(方向保持不变) ,然后又将F1逐渐恢复原状,在这个过程中,物体的A加速度增大,速度增大B加速度减少,速度增大C加速先减少,速度增大D加速度先增大后减小,速度增大3如图 3.1-6所示,球和夹板在水平方向
9、上一起作变加速运动,其加速度水平向右且不断增大,球和夹板始终保持相对静止,则下列说法正确的是A1 板对小球压力不断增大B2 板对小球压力不断增大C3 板对小球压力不变D4 板对小球压力不变4如图 3.1-7 所示,长木板的右端与桌边相齐,木板与桌面之间摩擦因数为, 今施一水平恒力F将木板推离桌面, 在长木板翻转之前,木板的加速度大小的变化情况是A逐渐增大B逐渐减小C保持不变D先增大后减小5将一质量为m,放在光滑水平面上的物体通过轻滑轮绕过轻滑轮与墙相连如图3-1-8 所示,当用水平力F拉动滑轮时, 物体产生的加速度是AF/mFbFa图 3-1-5 F 图 3-1-8 F m 图 3.1-9 1
10、 3 2 4 水平方向图 3.1-7 图 3-1-6 F/N10 -10 t/sF1 F210 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 22 页BF/2mC2F/mDF/4m6质量为M的木块位于粗糙水平桌面上,若用大小为F的水平恒力拉木块,其加速度为a。当拉力方向不变,大小变为2F时,木块的加速度为a ,则Aa=a Ba2a Ca2aDa=2a7物体从某高度自由落下,恰好落在直立于地面上的轻弹簧上,如图3-1-9 所示,在A点物体开始与弹簧接触,到B时物体的速度为零,以后物体被弹回,则下列说法正确的是:A下降时物体在AB段的速度
11、越来越小B上升时物体在BA段的速度越来越大C物体在AB段下降时和在BA段上升时其速度是先增大后减小D在B点时因为物体的速度为零,所以它受到的合外力也为零8L,现欲使弹簧伸长L23,则该装置如何运动?9质量为m的物体在下落时,所受阻力与它的速度成正比,已知物体匀速下落时的速度为50m/s,求它下落速度为20m/s 时的加速度。10总质量为M的载重汽车,在坡路上行驶。汽车所受阻力与车重成正比。当汽车匀速上坡(牵引力为F)时,突然从车上掉下一箱货物。汽车立即得到加速度a。求车上掉下货物的质量m。3.2 牛顿运动定律应用一 考点聚焦牛顿第三定律 II 牛顿力学的适用范围 I 二知识扫描1 深入理解牛顿
12、第二定律:(1)加速度与速度的关系:速度是描述物体运动的一个状态量,它与加速度没有直接关系。 加速度是描述物体运动速度变化快慢的物理量。速度变化的大小与加速度有关,速度变化的方向与加速度的方向一致。(2)牛顿第二定律的瞬时性:合外力与加速度之间存在着对应的瞬时关系。合外力变化,加速度随即变化。(3)牛顿运动定律与运动学综合类的问题求解的关键:加速度是连接的桥梁。如果是根据物体的受力情况来确定其运动情况,则应先用牛顿定律求出加速度,再用运动学公式确定物体的运动情况。如果是根据物体运动情况来确定其受力情况,则应先应用运动学公式求出加速度,再动用牛顿运动定律确定力。A B 图 3.1-10 精选学习
13、资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 22 页(4)牛顿第二定律的矢量操作:牛顿第二定律是矢量方程,决定了要用矢量的方法进行操作。矢量操作包含合成法操作,力的正交分解法操作,加速度的正交分解法操作。合成法操作, 一般是对于只受两个互成角度的力而作匀加速运动的物体。一般用合成的方法求合力,再运用牛顿第二定律求加速度。如果物体受三个力或三个以上的力作用而产生加速度,常采用的办法是建立平面直角坐标系,并使x轴沿加速度的方向,然后再进行力的正交分解。如果物体所受各个力互相垂直或大部分相互垂直,而加速度又和这些力成一夹角,则一般将加速度进行分解
14、。三好题精析例一:物体在受到与其初速度方向一致的合外力F的作用下作直线运动,合外力F的大小随时间t的改变情况如图3.2-1 所示,则物体的速度: ()A先变小后变大B先变大后变小C一直变小D一直变大解析: 决定物体速度大小变化的唯一因素,是合外力的方向(或加速度)的方向与速度方向的异同,方向相同则加速度,反之则减速。本例中尽管合力的大小在变化,但由于合力的方向一直与速度的方向相同,则物体的速度一直在加速。点评:本题要求考生掌握加速度与速度的关系例二:如图3.2-2所示,木块A、B用一轻弹簧相连,竖直放在木块C上,三者静置于地面,它们的质量之比是1:2:3。设所有接触面都光滑,当沿水平方向迅速抽
15、出木块C的瞬时。A和B的加速度分别是aA= ,aB= 。析与解:由于所有接触面均光滑,因此迅速抽出C时,A、B在水平面上均无加速度也无运动运动。则由于抽出C的操作是瞬时的,因此弹簧还未来得及发生形变,其弹力大小为mg,根据牛顿第二定律的瞬时效应,对A、B两物体分别有:对AF-mg=maAaA=0 对BF+2mg= (2m )aBaB=3g/2 本例的求解与C物体的质量无关点评:本例重点运用了牛顿第二定律的瞬时性。同时揭示出理想弹簧模型,在瞬时操作中,其弹簧的形变不能突变的特点,这是与理想绳模型典形的区别之一。例三:质量为 12kg的箱子放在水平地面上,箱子和地面的滑动摩擦因数为 0.3 ,现用
16、倾角为37 的60N力拉箱子,如图3.2-3 所示,3s末撤去拉力,则撤去拉力时箱子的速度为多少?箱子继续运动多少时间而静止?析与解:选择木箱为研究对象,受力分析如图3.2-4 : 沿水平和F图 3-2-3 F图 3.2-4 mg f N F O t 图 3.2-1 A B 图 3.2-2精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 22 页竖直方向将力正交分解,并利用牛顿运动定律,得方向:水平方向:Fcos37-N=ma竖直方向:Fsin37+N=mg 解得:a=1.9m/s2v=at=5.7m/s 当撤去拉力F后,物体的受力变为如
17、图3-2-5 ,则由牛顿第二定律得:N=mg=ma, a=g =3m/s2t=v/a=1.9s点评:本例考察了支持力和摩擦力的的被动力特征,当主动力F变化时,支持力N摩擦力f都随之变。同时本例还针对已知物体受力情况进而研究其运动情况,这种动力学和运动学综合类问题进行研究。例四: 如图 3.2-6所示, 一物体从倾角为30止开始下滑,S1段光滑,S2有摩擦,已知S2=2S1,物体到达底部的速度刚好为零,则S2段的动摩擦因数为多少?析与解:解一:在S1段物体作匀加速直线运动,而在S段物体作匀减速运动,选择物体为对象,在S1、S2两段的受力分析如图 3.2-7所示,则由牛顿第二定律,得在S1段:a1
18、=gsin30在S2段:a2=- (gsin30-gcos30根据运动学方程:在S1段:v2=2a1S1在S2段: 0-v2=2a2S2即: 2a1S1=2a2S2由S2=2S1代入解得:=2/3解二:作出物体整个运动过程的v-t图象如图3.2-8 所示由于S2=2S1,根据三角形面积公式表示位移,可得a1=2a2即gsin30=-2(gsin30-gcos30解得:=2/3点评: 本例是在已知物体的运动情况的前提下,研究物体的受力情况,在运用运动学公式解题时,应注意矢量的符号的一致性。例五:一质量为m=1kg 的物体在光滑水平面上,初速度为零,先对物体施加一向东的恒力F=1N,历时 1s 钟
19、,随即把此力改为向西,大小不变,历时1s 钟;接着又把此力改为向东,大小不变,历时1s 钟,如此反复,只改变力的方向而不改变力的大小,共用时间1min,则在此1min 内,物体运动的位移和最终的速度分别为多少?解析: 物体受到大小不变的恒力,则其加速度大小不变。物体在第 1s 内做向东的匀加速运动,在第 2s 内仍做向东的匀减速运动,如此反复,可用图象v-t图 3-2-9 示,N mg f 图3.2-5图3.2-7 S1S230图3.2-630mg mg N N f V O S1 S2图 3.2-8 V O1 2 3 4 5 6 tv 图 3-2-9 精选学习资料 - - - - - - -
20、- - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 22 页则 1min 内的位移为30 个 2s 内的位移,且1min 末的速度为零。加速度a=F/m v=at=Ft/m=1(m/s) 1min 内的总位移为S=3030130221vm 点评:在物体运动过程中,力是人为施加的,可以发生突变,但速度却不能突变。利用图象作为解决物理问题的工具,是提高灵活数学工具的能力的一个方面。四变式迁移1、质量是20kg 的物体,静止在水平地面上,受到互成9014N的水平力作用,物体产生的加速度为0.2m/s2,2s 末同时撤去互成901s,物体在3s 内的总位移为多大?2 个物体在多个力作用下处
21、于静止状态,如果仅使其中某个力的大小逐渐减小到零,然后又逐渐恢复到原来的大小(此力方向不变),那么图 3-2-10 所示的vt图象正确的是:五能力突破1 竖直向上抛出的物体,最后又落回原处,若考虑空气阻力,且阻力在整个过程中大小不变,则物体A上升过程的加速度大小一定大于下降过程的加速度的大小B上升过程最后1s 内位移的大小一定等于下降过程中最初1s 内位移的大小C上升过程所需要的时间一定小于下降过程所需要的时间D上升过程的平均速度一定大于下降过程的过程的平均速度2 一物体由静止沿倾角为的斜面下滑,加速度为a;若给此物体一个沿斜面向上的初速度vo,使其上滑,此时物体的加速度可能为AaB2aC2g
22、sinaD2gsin+aV V V A B 图 3-2-10 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 22 页3质量为m的物体,放在粗糙水平面上,在水平拉力F作用下由静止开始运动,经过时间t,速度达到v,如果要使物体的速度达到2v,可采用以下方法的是A将物体质量变为m/2 ,其他条件不变B将水平拉力增为2F,其他条件不变C将时间增为2t,其他条件不变D将质量、作用力和时间都增为原来的2 倍4如图 3-2-11所示,电梯与地面的夹角为30m的人站在电梯上。当电梯斜向上作匀加速运动时,人对电梯的压力是他体重的1.2倍,那么,电梯的加
23、速度a的大小和人与电梯表面间的静摩擦力f大小分别是Aa=g/2 Ba=2g/5 Cf=2mg/5 Df=3mg/5 5如图 3-2-12A=,B端固定一个质量为m的小球,若小车向右的加速度为a,则AB杆对小球的作用力F为A当a=0时,F=mg/cos,方向沿AB杆B当a=gtg时,F=mg/cos,方向沿AB杆C无论a取何值,F都等于agm,方向都沿AB杆D无论a取何值,F都等于agm,方向不一定沿AB杆6 图 3-2-13为一个物体作直线运动的v-t图线,若物体在第1s 内、第 2s 内、第 3s 内所受合力分别为F1、F2、F3,则AF1、F2、F3大小相等,方向相同BF1、F2是正的,F
24、3是负的CF1是正的,F2、F3为零DF1、F2、F3大小相等,F1与F2、F3方向相反7如图 3-2-14 所示,吊篮A、物体B、物体C的质量相等,弹簧质量不计,B和C分别固定在弹簧两端,放在吊篮的水平底板上静止不动。将悬挂吊篮的轻绳剪断的瞬间A吊篮A的加速度大小为gB物体B的加速度大小为零C物体C的加速度大小为3g/2 DA、B、C的加速度大小都等于g 8如图3-2-15所示,弹簧左端固定,右端自由伸长到O点并系住物体m,现将弹簧压缩到A点,然后释放, 物体一直可以运动到B点,如果物体受到的阻力恒定,则A物体从A到O点先加速后减速图 3-2-15 A B C 图 3-2-14 30图 3-
25、2-11 A B 图 3-2-12 v/ms-1 0 2 4 t/s 2 -2 图精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 22 页B物体运动到O点时所受的合外力为零,速度最大C物体从A到O加速运动,从O到B减速运动D物体从A到O的过程加速度逐渐减小9某传动装置的水平传送带以恒定速度vo=5m/s 运行,将一块底面水平的粉笔轻轻地放在传送带上,发现粉笔块在传送带上留下一条长度l=5m的白色划线,稍后,因传动装置受到阻碍,传送带做匀减速运动,其加速度的大小为ao=5m/s2能在传送带上继续运动:若能,它沿皮带继续滑动的距离l=送带上
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