牛顿运动定律综合题型.pptx
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1、1连接体(1)两个(或两个以上)物体组成的系统,我们称之为连接体连接体的加速度通常是 的,但也有不同的情况,如一个静止,一个运动(2)处理连接体问题的方法:与 ,若求外力则应用整体法;若求内力则用隔离法,不管用什么方法解题,所使用的规律都是 相同整体法隔离法牛顿运动定律题型一:整体法、隔离法与连接体问题分析m1m2第1页/共36页 例例1 1:如图所示,质量为如图所示,质量为M M的木箱放在水平面的木箱放在水平面上,木箱中的立杆上套着一个质量为上,木箱中的立杆上套着一个质量为m m的小球。开始时小球的小球。开始时小球在杆的顶端,由静止释放后,小球沿杆下滑的加速度为重在杆的顶端,由静止释放后,小
2、球沿杆下滑的加速度为重力加速度的一半,则小球在下滑过程中,木箱对地面的压力加速度的一半,则小球在下滑过程中,木箱对地面的压力是多少?力是多少?对对m m:mgmgF Ff f=ma=mg/2=ma=mg/2对对M M,F FN NF Ff fMg=0Mg=0解得解得FN2mgMgFfF f变一变:小球向下加速运动过程中,木箱对地压力恰好为0,则m的加速度为多少?第2页/共36页答案C 1.如图所示,在倾角为的固定光滑斜面上,有一用绳子拴着的长木板,木板上站着一只猫,已知木板的质量是猫的质量的2倍当绳子突然断开时,猫立即沿着板向上跑,以保持其相对斜面的位置不变,则此时木板沿斜面下滑的加速度为()
3、A.sin Bgsin C.1.5gsin D2gsin 第3页/共36页 2.如图,质量为M的小车放在光滑的水平地面上,右面靠墙,小车的上表面是一个光滑的斜面,斜面的倾角为,当地重力加速度为g.那么,当有一个质量为m的物体在这个斜面上自由下滑时,小车对右侧墙壁的压力大小是()【解析】先用隔离法,分析物体的受力情况,物体沿斜面向下的加速度agsin,将a沿水平方向和竖直方向分解,则axacos gsin cos;整体法Fmaxmgsin cos.由牛顿第三定律可知,小车对右侧墙壁的压力为mgsin,A正确【答案】A第4页/共36页 3.3.如图,已知物块如图,已知物块A A、B B的质量分别为
4、的质量分别为m m1 1、m m2 2,A A、B B间的动摩擦因数为间的动摩擦因数为1 1,A A与地面之间的动摩擦因数为与地面之间的动摩擦因数为2 2,在水平力,在水平力F F的推动下,要使的推动下,要使A A、B B一起运动而一起运动而B B不致下滑,不致下滑,力力F F至少为多大?至少为多大?解释:B不下滑有:1FNm2g,另有FN=m2a,对整体有F-2(m1+m2)g=(m1+m2)a得第5页/共36页作业1.水平面上有一带圆弧形凸起的长方形木块A,木块A上的物体B用绕过凸起的轻绳与物体C相连,B与凸起之间的绳是水平的用一水平向左的拉力F作用在物体B上,恰使物体A、B、C保持相对静
5、止,如图,已知物体A、B、C的质量均为m,重力加速度为g,不计所有的摩擦,求拉力F应为多大?【解析】如图所示,设绳中张力为T,A、B、C共同的加速度为a,与C相连部分的绳与竖直线夹角为,由牛顿运动定律,对A、B、C组成的整体有F3ma 对B有FTma 对C有Tcos mg Tsin ma第6页/共36页在物体的运动变化过程中,往往达到某个特定状态时,有关的物理量将发生突变,此状态叫 ,相应的待求物理量的值叫 ,此类问题称为临界问题利用临界值来作为解题思路的起点是一种很有用的思考途径,这种方法称为临界条件法,又叫极限法这种方法是将物体的变化过程推至 临界状态,抓住满足临界值的条件,准确分析物理过
6、程进行求解 常出现的临界条件为:(1)地面、绳子或杆的弹力为零;(2)相对静止的物体间静摩擦力达到 ,通常在计算中取最大静摩擦力 滑动摩擦力临界状态临界值极限最大等于临界问题中会出现“最大”、“最小”或“刚好”等词语此时运动物体的特殊条件往往是解题的突破口题型二:极值与临界问题分析第7页/共36页 例1:如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m、2m的A、B两个物体,A、B间的最大静摩擦力为mg,现用水平拉力F拉B,使A、B以同一加速度运动,则拉力F的最大值为()AmgB2mgC3mgD4mg【答案】C1.1.摩擦力极值问题:摩擦力极值问题:刚好相对滑动的临界条件是静摩擦刚好相对滑动的临界条件是
7、静摩擦力达到最大值,即力达到最大值,即f f静静=f=fm m,(,(注:此时加速度仍相等注:此时加速度仍相等)第8页/共36页 1.如图,光滑水平面上放置质量分别为m、2m和3m的三个木块,其中质量为2m和3m的木块间用一不可伸长的轻绳相连,轻绳能承受的最大拉力为T.现用水平拉力F拉质量为3m的木块,使三个木块以同一加速度运动,则以下说法正确的是()A质量为2m的木块受到四个力的作用B当F逐渐增大到T时,轻绳刚好被拉断C当F逐渐增大到1.5T时,轻绳还不会被拉断D轻绳刚要被拉断时,质量为m和2m的木块间的摩擦力为T【解析】对三个木块组成的整体,F(m2m3m)a,设轻绳的拉力恰好为T,则有:
8、T(m2m)a,以上两式联立可得,此时F2T,即当F2T时轻绳刚要被拉断,B错误,C正确;对m分析,由Ffma可得:Ff1/3T,D错误;此过程中,质量为2m的木块受重力、地面支持力、m对它的压力和摩擦力以及轻绳的拉力T五个力作用,故A错误【答案】C第9页/共36页 2.如图所示,在光滑水平面上叠放着A、B两物体,已知mA=6 kg、mB=2 kg,A、B间动摩擦因数=0.2,在物体A上系一细线,细线所能承受的最大拉力是20 N,现水平向右拉细线,g取10 m/s2,则()A.当拉力F12 N时,A相对B滑动 C.当拉力F=16 N时,B受A的摩擦力等于4 N D.无论拉力F多大,A相对B始终
9、静止答案:CD 解析 设A、B共同运动时的最大加速度为amax,最大拉力为Fmax 对B:mAg=mBamax,amax=6 m/s2 对A、B:Fmax=(mA+mB)amax=48 N,当FFmax=48 N时,A、B相对静止.因为地面光滑,故A错,当F大于12 N而小于48 N时,A相对B静止,B错.当F=16 N时,其加速度a=2 m/s2.对B:f=4 N,故C对.因为细线的最大拉力为20 N,所以A、B总是相对静止,D对.第10页/共36页 3.如图,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
10、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()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【解析】由于物块与木板存在相对滑动,即相对于木板向左运动,因此木板对物块的摩擦力向右,所以物块相对于地面一直向右运动,且速度不断增大,直至与木板相对静止而做匀速直线运动,故A错误、B正确;由牛顿第三定律可知,木板受物块给它的向左的滑动摩擦力,则木板的速度不断减小,二者速度相等时做匀速直线运动,故C正确;由于水平面光滑,所以木板和物块的运动不会停止,D错误【答案】BC第11页/共36页
11、 例例2 2:如图所示,在光滑的水平面上放着紧靠在如图所示,在光滑的水平面上放着紧靠在一起的一起的A A、B B两物体,两物体,B B的质量是的质量是A A的的2 2倍,倍,B B受到向右的恒受到向右的恒力力F FB B2 N2 N,A A受到的水平力受到的水平力F FA A(9(92 2t t)N()N(t t单位是单位是s)s)从从t t0 0开始计时,则开始计时,则()AA物体在3 s末时刻的加速度是初始时刻的5/11倍 Bt4 s后,B物体做匀加速直线运动Ct4.5 s时,A物体的速度为零Dt4.5 s后,A、B的加速度方向相反答案:A、B、D2.相互接触的两物体脱离的临界条件:相互作
12、用的弹力为零。即N=0,此时速度v、加速度a相同。第12页/共36页 例3:如图所示,倾角为的光滑斜面体上有一个小球m 被平行于斜面的细绳系于斜面上,斜面体放在水平面上.(1)若小球对斜面无压力,求斜面体的加速度范围,并说明其方向(2)要使小球对细绳无拉力,求斜面体的加速度范围,并说明其方向.(3)若已知=60,m=2 kg,当斜面体以a=10 m/s2向右 做匀加速运动时,绳对小球拉力多大?(g取10 m/s2)3.绳子松弛的临界条件是:绳中张力为零,即T=0。解析 为确定小球对斜面无压力或对细绳无拉力时斜面 体的加速度,应先考虑小球对斜面或细绳的弹力刚好为零时的受力情况,再求出相应加速度.
13、取小球、细绳和斜面体这个整体为研究对象,分析整体的受力情况,再确定斜面体的加速度范围.(1)球对斜面刚好无压力时,细绳与斜面平行,小球只受重力mg和细绳拉力T的作用,如右图所示.正交分解T,由牛顿第二定律得Tsin-mg=0 Tcos=ma0 解出a0=gcot所以在斜面向右运动的加速度aa0=gcot时,小球对斜面无压力.第13页/共36页(2)当球对细绳刚好无拉力时,小球只受重力mg和斜面支持力N,如右图所示.正交分解N后,可知N的竖直分力与重力平衡,N的水平分力使m向左加速运动.Ncos=mg,Nsin=ma0,解出a0=gtan所以在球对细绳无拉力作用时,若要使球与斜面体以相同的加速度
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