高考物理 提分特训专题培优 第3讲 牛顿运动定律-人教版高三全册物理试题.doc
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1、第三讲 牛顿运动定律 一解题方法:1. 整体法和隔离法(1)整体法:当连接体内(即系统内)各物体具有相同的加速度时,可以把连接体内所有物体组成的系统作为整体考虑,分析其受力和运动情况,运用牛顿第二定律对整体列方程求解的方法(2)隔离法:当研究对象涉及由多个物体组成的系统时,若要求出连接体内物体间的相互作用力,则应把某个物体或某几个物体从系统中隔离出来,分析其受力情况及运动情况,再利用牛顿第二定律对隔离出来的物体列式求解的方法2. 正交分解法.3. 解题的基本思路(1) 选取合适的研究对象:在物理过程中,一般会涉及两个或两个以上的物体,通常选取我们了解得相对较多的那个物体作为研究对象。(2) 分
2、析受力情况和运动情况:画出示意图,分析物体的受力情况与物体的运动情况,分析物体的运动情况是指确定加速度与速度的方向,判断物体是做加速直线还是减速直线运动,或是曲线运动。(3) 建立直角坐标系:一般选取加速度的方向为x轴的正方向,将各个力沿坐标轴方向进行正交分解。有时为了解题的方便,而选取互相垂直的两个力的方向作为x轴和y轴,将加速度沿坐标轴进行正交分解。总之,坐标轴方向的选取要视具体问题灵活运用。(4) 列Fma方程求解:如果还无法求出未知量,则可运用运动学公式求加速度。求解加速度是解牛顿运动定律题目的关键,因为加速度是联系物体受力情况与运动情况之间的桥梁;如果不求出加速度,则受力情况与运动情
3、况之间的对应关系就无法建立起来,也就无法解题。二例题分析(一) 两类动力学问题1由受力情况判断物体的运动状态基本思路:先求出几个力的合力,由牛顿第二定律(F合ma)求出加速度,再由运动学的有关公式求出速度或位移。2由运动情况判断受力情况基本思路:已知加速度或根据运动规律求出加速度,再由牛顿第二定律求出合力,从而确定未知力,至于牛顿第二定律中合力的求法可用力的合成和分解法则(平行四边形定则)或正交分解法。例题1. 如图所示,质量m2 kg的物体静止于水平地面的A处,A、B间距L20 m,用大小为30 N,沿水平方向的外力拉此物体,经t02 s拉至B处。(已知cos370.8,sin370.6,取
4、g10 m/s2)(1) 求物体与地面间的动摩擦因数;(2) 用大小为30 N,与水平方向成37的力斜向上拉此物体,使物体从A处由静止开始运动并能到达B处,求该力作用的最短时间t。 例题2. 如图所示,抗震救灾运输机在某场地缷放物资时,通过倾角为30的固定光滑斜轨道面进行。有一件质量为m2.0 kg的小包装盒,由静止开始从斜轨道的顶端A滑至底端B,然后又在水平面上滑行一段距离后停下。若A点距离水平面的高度h5.0 m,重力加速度g取10 m/s2,求 (不计斜面和地面接触处的能量损耗): (1)包装盒由A滑到B所经历的时间;(2)若小包装盒与地面间的动摩擦因数为0.5,包装盒在水平地面上还能滑
5、行多远?例题3. 如图7所示,质量m=1kg的物块放在倾角为的斜面上,斜面体质量M=2 kg,斜面与物体的动摩擦因数为=0.2,地面光滑,=370。现对斜面体施一水平推力F,要使物体m相对斜面静止,力F应为多大?(设物体与斜面的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2)(二)牛顿运动定律与图象的结合图像能形象地表达物理规律,鲜明地表示物理量间的关系。利用函数图像分析物理问题,可使分析过程更巧妙、更灵活。例题3. 如图甲所示为学校操场上一质量不计的竖直滑杆,滑杆上端固定,下端悬空。为了研究学生沿杆的下滑情况,在杆顶部装有一拉力传感器,可显示杆顶端所受拉力的大小。现有一学生(可视为质点)从上
6、端由静止开始滑下,5 s末滑到杆底时速度恰好为零。以学生开始下滑时刻为计时起点,传感器显示的拉力随时间变化情况如图乙所示,g取10 m/s2。求:(1)该学生下滑过程中的最大速率?(2)滑杆的长度为多少?(3)1 s末到5 s末传感器显示的拉力为多少?变式1如图甲所示,一物体沿倾角为37的固定粗糙斜面由静止开始运动,同时受到水平向右的风力作用,水平风力的大小与风速成正比。物体在斜面上运动的加速度a与风速v的关系如图乙所示,则(sin370.6,cos370.8,g10 m/s2) ( )A当风速为3 m/s时,物体沿斜面向下运动B当风速为5 m/s时,物体与斜面间无摩擦力作用C当风速为5 m/
7、s时,物体开始沿斜面向上运动D物体与斜面间的动摩擦因数为0. 5变式2如图甲所示,固定光滑细杆与水平地面成一定倾角,在杆上套有一个光滑小环,小环在沿杆方向向上的推力F作用下向上运动。02 s内推力的大小为5.0 N, 24 s内推力的大小变为5.5 N,小环运动的速度随时间变化的规律如图乙所示,重力加速度g取10 m/s2。求: (1)小环在加速运动时的加速度a的大小;(2)小环的质量m;(3)细杆与水平地面之间的夹角。(三)瞬时加速度的问题分析物体在某一时刻的瞬时加速度,关键是分析该时刻物体的受力情况及运动状态,再由牛顿第二定律求出瞬时加速度。此类问题应注意两种基本模型:(1)“轻绳”模型:
8、轻绳的质量和重力均可视为0,只能受拉力作用,不能承受压力,各处受力相等且沿绳子背离受力物体,轻绳一般不可伸长,拉力可以发生突变。(2)“轻质弹簧”的质量和重力也不计,既能受拉力作用,也可受压力作用(橡皮筋除外),其受力方向与弹簧形变方向相反,因其发生形变需要一定时间,其弹力不能发生突变,但当弹簧和橡皮筋被剪断时,其所受的弹力立即消失。求解瞬时性问题时应注意:(1)物体的受力情况和运动情况是时刻对应的,当外界因素发生变化时,需要重新进行受力分析和运动分析。(2)加速度可以随着力的突变而突变,而速度的变化需要一个过程的积累,不会发生突变。 例题4. 在动摩擦因数0.2的水平面上有一个质量为m2kg
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