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(1)突破難點1 在以上三個難點中.第1個難點應屬于易錯點.突破方法是先讓學生正確理解摩擦力產(chǎn)生的條件.方向的判斷方法.大小的決定因素等等.通過對不同類型題目的分析練習.讓學生做到準確靈活地分析摩擦力的有無.大小和方向. 摩擦力的產(chǎn)生條件是:第一.物體間相互接觸.擠壓, 第二.接觸面不光滑, 第三.物體間有相對運動趨勢或相對運動. 前兩個產(chǎn)生條件對于學生來說沒有困難.第三個條件就比較容易出問題了.若物體是輕輕地放在了勻速運動的傳送帶上.那么物體一定要和傳送帶之間產(chǎn)生相對滑動.物體和傳送帶一定同時受到方向相反的滑動摩擦力.關(guān)于物體所受滑動摩擦力的方向判斷有兩種方法:一是根據(jù)滑動摩擦力一定要阻礙物體間的相對運動或相對運動趨勢.先判斷物體相對傳送帶的運動方向.可用假設法.若無摩擦.物體將停在原處.則顯然物體相對傳送帶有向后運動的趨勢.因此物體要受到沿傳送帶前進方向的摩擦力.由牛頓第三定律.傳送帶要受到向后的阻礙它運動的滑動摩擦力,二是根據(jù)摩擦力產(chǎn)生的作用效果來分析它的方向.物體只所以能由靜止開始向前運動.則一定受到向前的動力作用.這個水平方向上的力只能由傳送帶提供.因此物體一定受沿傳送帶前進方向的摩擦力.傳送帶必須要由電動機帶動才能持續(xù)而穩(wěn)定地工作.電動機給傳送帶提供動力作用.那么物體給傳送帶的就是阻力作用.與傳送帶的運動方向相反. 若物體是靜置在傳送帶上.與傳送帶一起由靜止開始加速.若物體與傳送帶之間的動摩擦因數(shù)較大.加速度相對較小.物體和傳送帶保持相對靜止.它們之間存在著靜摩擦力.物體的加速就是靜摩擦力作用的結(jié)果.因此物體一定受沿傳送帶前進方向的摩擦力,若物體與傳送帶之間的動摩擦因數(shù)較小.加速度相對較大.物體和傳送帶不能保持相對靜止.物體將跟不上傳送帶的運動.但它相對地面仍然是向前加速運動的.它們之間存在著滑動摩擦力.同樣物體的加速就是該摩擦力的結(jié)果.因此物體一定受沿傳送帶前進方向的摩擦力. 若物體與傳送帶保持相對靜止一起勻速運動.則它們之間無摩擦力.否則物體不可能勻速運動. 若物體以大于傳送帶的速度沿傳送帶運動方向滑上傳送帶.則物體將受到傳送帶提供的使它減速的摩擦力作用.直到減速到和傳送帶有相同的速度.相對傳送帶靜止為止.因此該摩擦力方向一定與物體運動方向相反. 若物體與傳送帶保持相對靜止一起勻速運動一段時間后.開始減速.因物體速度越來越小.故受到傳送帶提供的使它減速的摩擦力作用.方向與物體的運動方向相反.傳送帶則受到與傳送帶運動方向相同的摩擦力作用. 若傳送帶是傾斜方向的.情況就更為復雜了.因為在運動方向上.物體要受重力沿斜面的下滑分力作用.該力和物體運動的初速度共同決定相對運動或相對運動趨勢方向. 例1:如圖2-1所示.傳送帶與地面成夾角θ=37°.以10m/s的速度逆時針轉(zhuǎn)動.在傳送帶上端輕輕地放一個質(zhì)量m=0.5㎏的物體.它與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ=0.5.已知傳送帶從A→B的長度L=16m.則物體從A到B需要的時間為多少? [審題]傳送帶沿逆時針轉(zhuǎn)動.與物體接觸處的速度方向斜向下.物體初速度為零.所以物體相對傳送帶向上滑動(相對地面是斜向下運動的).因此受到沿斜面向下的滑動摩擦力作用.這樣物體在沿斜面方向上所受的合力為重力的下滑分力和向下的滑動摩擦力.因此物體要做勻加速運動.當物體加速到與傳送帶有相同速度時.摩擦力情況要發(fā)生變化.同速的瞬間可以看成二者間相對靜止.無滑動摩擦力.但物體此時還受到重力的下滑分力作用.因此相對于傳送帶有向下的運動趨勢.若重力的下滑分力大于物體和傳送帶之間的最大靜摩擦力.此時有μ<tanθ.則物體將向下加速.所受摩擦力為沿斜面向上的滑動摩擦力,若重力的下滑分力小于或等于物體和傳送帶之間的最大靜摩擦力.此時有μ≥tanθ.則物體將和傳送帶相對靜止一起向下勻速運動.所受靜摩擦力沿斜面向上.大小等于重力的下滑分力.也可能出現(xiàn)的情況是傳送帶比較短.物體還沒有加速到與傳送帶同速就已經(jīng)滑到了底端.這樣物體全過程都是受沿斜面向上的滑動摩擦力作用. [解析]物體放上傳送帶以后.開始一段時間.其運動加速度. 這樣的加速度只能維持到物體的速度達到10m/s為止.其對應的時間和位移分別為: <16m 以后物體受到的摩擦力變?yōu)檠貍魉蛶蛏?其加速度大小為(因為mgsinθ>μmgcosθ). . 設物體完成剩余的位移所用的時間為. 則. 11m= 解得: 所以:. [總結(jié)]該題目的關(guān)鍵就是要分析好各階段物體所受摩擦力的大小和方向.若μ>0.75. 第二階段物體將和傳送帶相對靜止一起向下勻速運動,若L<5m.物體將一直加速運動.因此.在解答此類題目的過程中.對這些可能出現(xiàn)兩種結(jié)果的特殊過程都要進行判斷. 例2:如圖2-2所示.傳送帶與地面成夾角θ=30°.以10m/s的速度逆時針轉(zhuǎn)動.在傳送帶上端輕輕地放一個質(zhì)量m=0.5㎏的物體.它與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ=0.6.已知傳送帶從A→B的長度L=16m.則物體從A到B需要的時間為多少? [審題]該題目的物理過程的前半段與例題1是一樣的.但是到了物體和傳送帶有相同速度時.情況就不同了.經(jīng)計算.若物體和傳送帶之間的最大靜摩擦力大于重力的下滑分力.物體將和傳送帶相對靜止一起向下勻速運動.所受靜摩擦力沿斜面向上.大小等于重力的下滑分力. [解析]物體放上傳送帶以后.開始一段時間.其運動加速度. 這樣的加速度只能維持到物體的速度達到10m/s為止.其對應的時間和位移分別為: <16m 以后物體受到的摩擦力變?yōu)檠貍魉蛶蛏?其加速度大小為零(因為mgsinθ<μmgcosθ). 設物體完成剩余的位移所用的時間為. 則. 16m-5.91m= 解得: 所以:. [總結(jié)]該題目的關(guān)鍵就是要分析好各階段物體所受摩擦力的大小和方向.μ>tanθ=.第二階段物體將和傳送帶相對靜止一起向下勻速運動. 例3:如圖2-3所示.傳送帶與地面成夾角θ=37°.以10m/s的速度逆時針轉(zhuǎn)動.在傳送帶上端輕輕地放一個質(zhì)量m=0.5㎏的物體.它與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ=0.5.已知傳送帶從A→B的長度L=5m.則物體從A到B需要的時間為多少? [審題]該題目的物理過程的前半段與例題1是一樣的. 由于傳送帶比較短.物體將一直加速運動. [解析]物體放上傳送帶以后.開始一段時間.其運動加速度. 這樣的加速度只能維持到物體的速度達到10m/s為止.其對應的時間和位移分別為: 此時物休剛好滑到傳送帶的低端. 所以:. [總結(jié)]該題目的關(guān)鍵就是要分析好第一階段的運動位移.看是否還要分析第二階段. 例題4:如圖2-4所示.傳送帶與地面成夾角θ=37°.以10m/s的速度順時針轉(zhuǎn)動.在傳送帶下端輕輕地放一個質(zhì)量m=0.5㎏的物體.它與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ=0.9.已知傳送帶從A→B的長度L=50m.則物體從A到B需要的時間為多少? [審題]傳送帶沿順時針轉(zhuǎn)動.與物體接觸處的速度方向斜向上.物體初速度為零.所以物體相對傳送帶向下滑動(相對地面是斜向上運動的).因此受到沿斜面向上的滑動摩擦力作用.這樣物體在沿斜面方向上所受的合力為重力的下滑分力和向上的滑動摩擦力.因此物體要向上做勻加速運動.當物體加速到與傳送帶有相同速度時.摩擦力情況要發(fā)生變化.此時有μ≥tanθ.則物體將和傳送帶相對靜止一起向上勻速運動.所受靜摩擦力沿斜面向上.大小等于重力的下滑分力. [解析]物體放上傳送帶以后.開始一段時間.其運動加速度. 這樣的加速度只能維持到物體的速度達到10m/s為止.其對應的時間和位移分別為: <50m 以后物體受到的摩擦力變?yōu)檠貍魉蛶蛏?其加速度大小為零(因為mgsinθ<μmgcosθ). 設物體完成剩余的位移所用的時間為. 則. 50m-41.67m= 解得: 所以:. [總結(jié)]該題目的關(guān)鍵就是要分析好各階段物體所受摩擦力的大小和方向.并對物體加速到與傳送帶有相同速度時.是否已經(jīng)到達傳送帶頂端進行判斷. 本題的一種錯解就是: 所以:=9.13s 該時間小于正確結(jié)果16.66s.是因為物體加速到10m/s時.以后的運動是勻速運動.而錯誤結(jié)果是讓物體一直加速運動.經(jīng)過相同的位移.所用時間就應該短. (2)突破難點2 第2個難點是對于物體相對地面.相對傳送帶分別做什么樣的運動.判斷錯誤.該難點應屬于思維上有難度的知識點.突破方法是靈活運用“力是改變物體運動狀態(tài)的原因 這個理論依據(jù).對物體的運動性質(zhì)做出正確分析.判斷好物體和傳送帶的加速度.速度關(guān)系.畫好草圖分析.找準物體和傳送帶的位移及兩者之間的關(guān)系. 學生初次遇到“皮帶傳送 類型的題目.由于皮帶運動.物體也滑動.就有點理不清頭緒了. 解決這類題目的方法如下:選取研究對象.對所選研究對象進行隔離處理.就是一個化難為簡的好辦法.對輕輕放到運動的傳送帶上的物體.由于相對傳送帶向后滑動.受到沿傳送帶運動方向的滑動摩擦力作用.決定了物體將在傳送帶所給的滑動摩擦力作用下.做勻加速運動.直到物體達到與皮帶相同的速度.不再受摩擦力.而隨傳送帶一起做勻速直線運動.傳送帶一直做勻速直線運動.要想再把兩者結(jié)合起來看.則需畫一運動過程的位移關(guān)系圖就可讓學生輕松把握. 如圖2-5甲所示.A.B分別是傳送帶上和物體上的一點.剛放上物體時.兩點重合.設皮帶的速度為V0.物體做初速為零的勻加速直線運動.末速為V0.其平均速度為V0/2.所以物體的對地位移x物=. 傳送帶對地位移x傳送帶=V0t.所以A.B兩點分別運動到如圖2-5乙所示的A'.B'位置.物體相對傳送帶的位移也就顯而易見了.x物=.就是圖乙中的A'.B'間的距離.即傳送帶比物體多運動的距離.也就是物體在傳送帶上所留下的劃痕的長度. 例題5:在民航和火車站可以看到用于對行李進行安全檢查的水平傳送帶.當旅客把行李放到傳送帶上時.傳送帶對行李的滑動摩擦力使行李開始做勻加速運動.隨后它們保持相對靜止.行李隨傳送帶一起前進. 設傳送帶勻速前進的速度為0.25m/s.把質(zhì)量為5kg的木箱靜止放到傳送帶上.由于滑動摩擦力的作用.木箱以6m/s2的加速度前進.那么這個木箱放在傳送帶上后.傳送帶上將留下一段多長的摩擦痕跡? [審題]傳送帶上留下的摩擦痕跡.就是行李在傳送帶上滑動過程中留下的.行李做初速為零的勻加速直線運動.傳送帶一直勻速運動.因此行李剛開始時跟不上傳送帶的運動.當行李的速度增加到和傳送帶相同時.不再相對滑動.所以要求的摩擦痕跡的長度就是在行李加速到0.25m/s的過程中.傳送帶比行李多運動的距離. [解析] 解法一:行李加速到0.25m/s所用的時間: t===0.042s 行李的位移: x行李===0.0053m 傳送帶的位移: x傳送帶=V0t=0.25×0.042m=0.0105m 摩擦痕跡的長度: (求行李的位移時還可以用行李的平均速度乘以時間.行李做初速為零的勻加速直線運動..) 解法二:以勻速前進的傳送帶作為參考系.設傳送帶水平向右運動.木箱剛放在傳送帶 上時.相對于傳送帶的速度v=0.25m/s,方向水平向左.木箱受到水平向右的摩 擦力F的作用.做減速運動.速度減為零時.與傳送帶保持相對靜止. 木箱做減速運動的加速度的大小為 a=6m/s2 木箱做減速運動到速度為零所通過的路程為 即留下5mm長的摩擦痕跡. [總結(jié)]分析清楚行李和傳送帶的運動情況.相對運動通過速度位移關(guān)系是解決該類問題的關(guān)鍵. 例題6:一水平的淺色長傳送帶上放置一煤塊.煤塊與傳送帶之間的動摩擦因數(shù)為.初始時.傳送帶與煤塊都是靜止的.現(xiàn)讓傳送帶以恒定的加速度a0開始運動.當其速度達到v0后.便以此速度做勻速運動.經(jīng)過一段時間.煤塊在傳送帶上留下了一段黑色痕跡后.煤塊相對于傳送帶不再滑動.求此黑色痕跡的長度. [審題]本題難度較大.傳送帶開始階段也做勻加速運動了.后來又改為勻速.物體的運動情況則受傳送帶的運動情況制約.由題意可知.只有μg<a0才能相對傳送帶滑動.否則物體將與傳送帶一直相對靜止.因此該題的重點應在對物體相對運動的情景分析.相對位移的求解上.需要較高的分析綜合能力. [解析] 方法一: 根據(jù)“傳送帶上有黑色痕跡 可知.煤塊與傳送帶之間發(fā)生了相對滑動.煤塊的加速度a小于傳送帶的加速度a0.根據(jù)牛頓運動定律.可得 設經(jīng)歷時間t.傳送帶由靜止開始加速到速度等于v0.煤塊則由靜止加速到v.有 由于a<a0.故v<v0.煤塊繼續(xù)受到滑動摩擦力的作用.再經(jīng)過時間t'.煤塊的速度由v增加到v0.有 此后.煤塊與傳送帶運動速度相同.相對于傳送帶不再滑動.不再產(chǎn)生新的痕跡. 設在煤塊的速度從0增加到v0的整個過程中.傳送帶和煤塊移動的距離分別為s0和s.有 傳送帶上留下的黑色痕跡的長度 由以上各式得 [小結(jié)]本方法的思路是整體分析兩物體的運動情況.分別對兩個物體的全過程求位移. 方法二: 第一階段:傳送帶由靜止開始加速到速度v0.設經(jīng)歷時間為t.煤塊加速到v.有 v ① v ② 傳送帶和煤塊的位移分別為s1和s2. ③ ④ 第二階段:煤塊繼續(xù)加速到v0.設經(jīng)歷時間為.有 v ⑤ 傳送帶和煤塊的位移分別為s3和s4 .有 ⑥ ⑦ 傳送帶上留下的黑色痕跡的長度 由以上各式得 [小結(jié)]本方法的思路是分兩段分析兩物體的運動情況.分別對兩個物體的兩個階段求位移.最后再找相對位移關(guān)系. 方法三: 傳送帶加速到v0 .有 ① 傳送帶相對煤塊的速度 ② 傳送帶加速過程中.傳送帶相對煤塊的位移[相對初速度為零.相對加速度是] 傳送帶勻速過程中.傳送帶相對煤塊的位移[相對初速度為t.相對加速度是] 整個過程中傳送帶相對煤塊的位移即痕跡長度 ③ 由以上各式得 [小結(jié)]本方法的思路是用相對速度和相對加速度求解.關(guān)鍵是先選定好過程.然后對過程進行分析.找準相對初末速度.相對加速度. 方法四:用圖象法求解 畫出傳送帶和煤塊的V-t圖象.如圖2-6所示. 其中.. 黑色痕跡的長度即為陰影部分三角形的面積.有: [小結(jié)]本方法的思路是運用在速度-時間圖象中.圖線與其所對應的時間軸所包圍圖形的面積可以用來表示該段時間內(nèi)的位移這個知識點.來進行求解.本方法不是基本方法.不易想到.但若能將它理解透.做到融會貫通.在解決相應問題時.就可以多一種方法. [總結(jié)]本題題目中明確寫道:“經(jīng)過一段時間.煤塊在傳送帶上留下一段黑色痕跡后.煤塊相對于傳送帶不再滑動. 這就說明第一階段傳送帶的加速度大于煤塊的加速度.當傳送帶速度達到時.煤塊速度.此過程中傳送帶的位移大于煤塊的位移.接下來煤塊還要繼續(xù)加速到.傳送帶則以做勻速運動.兩階段的物體位移之差即為痕跡長度. 有的學生對此過程理解不深.分析不透.如漏掉第二階段只將第一階段位移之差作為痕跡長度,將煤塊兩階段的總位移作為痕跡長度,用第一階段的相對位移與第二階段的煤塊位移之和作為痕跡長度,還有的學生分三種情況討論,有的甚至認為煤塊最終減速到零.這些都說明了學生對物體相對運動時的過程分析能力還有欠缺. 處理物體和傳送帶的運動學問題時.既要考慮每個物體的受力情況及運動情況.又要考慮到它們之間的聯(lián)系與區(qū)別.只有這樣.才能從整體上把握題意.選擇規(guī)律時才能得心應手. 例7:一小圓盤靜止在桌布上.位于一方桌的水平桌面的中央.桌布的一邊與桌的AB邊重合.如圖2-7.已知盤與桌布間的動摩擦因數(shù)為μl.盤與桌面間的動摩擦因數(shù)為μ2.現(xiàn)突然以恒定加速度a將桌布抽離桌面.加速度方向是水平的且垂直于AB邊.若圓盤最后未從桌面掉下.則加速度a滿足的條件是什么? [審題]這是一道特別復雜的綜合題.不僅物理過程多.而且干擾因素也多.乍看不是傳送帶的題目.但處理方法與例題6幾乎完全相同.可以將題中復雜的物理過程拆散分解為如下3個小過程.就可以化繁為簡.化難為易.輕易破解本題. 過程1:圓盤從靜止開始在桌布上做勻加速運動至剛離開桌布的過程, 過程2:桌布從突然以恒定加速度a開始抽動至圓盤剛離開桌布這段時間內(nèi)做勻加速運動的過程, 過程3:圓盤離開桌布后在桌面上做勻減速直線運動的過程. 設桌面長為L.開始時.桌布.圓盤在桌面上的位置如圖2-8甲所示, 圓盤位于桌面的中央.桌布的最左邊位于桌面的左邊處.由于桌布要從圓盤下抽出.桌布與圓盤之間必有相對滑動.圓盤在摩擦力作用下有加速度.其加速度a1應小于桌布的加速度a.但兩者的方向是相同的.當桌布與圓盤剛分離時.圓盤與桌布的位置如圖2-8乙所示. 圓盤向右加速運動的距離為x1.桌布向右加速運動的距離為L+x1.圓盤離開桌布后.在桌面上作加速度為a2的減速運動直到停下.因盤未從桌面掉下.故而盤作減速運動直到停下所運動的距離為x2.不能超過L-x1.通過分析并畫出圖2-8丙. 本題雖然是一個大多數(shù)同學都熟悉.并不難想象或理解的現(xiàn)象.但第一次能做對的同學并不多.其中的原因之一就是不善于在分析物理過程的同時正確地作出情境示意圖.借助情境圖來找出時間和空間上的量與量之間的關(guān)系. [解析]1.由牛頓第二定律: μlmg=mal ① 由運動學知識: v12=2al x1 ② 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

第二部分  牛頓運動定律

第一講 牛頓三定律

一、牛頓第一定律

1、定律。慣性的量度

2、觀念意義,突破“初態(tài)困惑”

二、牛頓第二定律

1、定律

2、理解要點

a、矢量性

b、獨立作用性:ΣF → a ,ΣFx → ax 

c、瞬時性。合力可突變,故加速度可突變(與之對比:速度和位移不可突變);牛頓第二定律展示了加速度的決定式(加速度的定義式僅僅展示了加速度的“測量手段”)。

3、適用條件

a、宏觀、低速

b、慣性系

對于非慣性系的定律修正——引入慣性力、參與受力分析

三、牛頓第三定律

1、定律

2、理解要點

a、同性質(zhì)(但不同物體)

b、等時效(同增同減)

c、無條件(與運動狀態(tài)、空間選擇無關(guān))

第二講 牛頓定律的應用

一、牛頓第一、第二定律的應用

單獨應用牛頓第一定律的物理問題比較少,一般是需要用其解決物理問題中的某一個環(huán)節(jié)。

應用要點:合力為零時,物體靠慣性維持原有運動狀態(tài);只有物體有加速度時才需要合力。有質(zhì)量的物體才有慣性。a可以突變而v、s不可突變。

1、如圖1所示,在馬達的驅(qū)動下,皮帶運輸機上方的皮帶以恒定的速度向右運動。現(xiàn)將一工件(大小不計)在皮帶左端A點輕輕放下,則在此后的過程中(      

A、一段時間內(nèi),工件將在滑動摩擦力作用下,對地做加速運動

B、當工件的速度等于v時,它與皮帶之間的摩擦力變?yōu)殪o摩擦力

C、當工件相對皮帶靜止時,它位于皮帶上A點右側(cè)的某一點

D、工件在皮帶上有可能不存在與皮帶相對靜止的狀態(tài)

解說:B選項需要用到牛頓第一定律,A、C、D選項用到牛頓第二定律。

較難突破的是A選項,在為什么不會“立即跟上皮帶”的問題上,建議使用反證法(t → 0 ,a →  ,則ΣFx   ,必然會出現(xiàn)“供不應求”的局面)和比較法(為什么人跳上速度不大的物體可以不發(fā)生相對滑動?因為人是可以形變、重心可以調(diào)節(jié)的特殊“物體”)

此外,本題的D選項還要用到勻變速運動規(guī)律。用勻變速運動規(guī)律和牛頓第二定律不難得出

只有當L > 時(其中μ為工件與皮帶之間的動摩擦因素),才有相對靜止的過程,否則沒有。

答案:A、D

思考:令L = 10m ,v = 2 m/s ,μ= 0.2 ,g取10 m/s2 ,試求工件到達皮帶右端的時間t(過程略,答案為5.5s)

進階練習:在上面“思考”題中,將工件給予一水平向右的初速v0 ,其它條件不變,再求t(學生分以下三組進行)——

① v0 = 1m/s  (答:0.5 + 37/8 = 5.13s)

② v0 = 4m/s  (答:1.0 + 3.5 = 4.5s)

③ v0 = 1m/s  (答:1.55s)

2、質(zhì)量均為m的兩只鉤碼A和B,用輕彈簧和輕繩連接,然后掛在天花板上,如圖2所示。試問:

① 如果在P處剪斷細繩,在剪斷瞬時,B的加速度是多少?

② 如果在Q處剪斷彈簧,在剪斷瞬時,B的加速度又是多少?

解說:第①問是常規(guī)處理。由于“彈簧不會立即發(fā)生形變”,故剪斷瞬間彈簧彈力維持原值,所以此時B鉤碼的加速度為零(A的加速度則為2g)。

第②問需要我們反省這樣一個問題:“彈簧不會立即發(fā)生形變”的原因是什么?是A、B兩物的慣性,且速度v和位移s不能突變。但在Q點剪斷彈簧時,彈簧卻是沒有慣性的(沒有質(zhì)量),遵從理想模型的條件,彈簧應在一瞬間恢復原長!即彈簧彈力突變?yōu)榱恪?/p>

答案:0 ;g 。

二、牛頓第二定律的應用

應用要點:受力較少時,直接應用牛頓第二定律的“矢量性”解題。受力比較多時,結(jié)合正交分解與“獨立作用性”解題。

在難度方面,“瞬時性”問題相對較大。

1、滑塊在固定、光滑、傾角為θ的斜面上下滑,試求其加速度。

解說:受力分析 → 根據(jù)“矢量性”定合力方向  牛頓第二定律應用

答案:gsinθ。

思考:如果斜面解除固定,上表仍光滑,傾角仍為θ,要求滑塊與斜面相對靜止,斜面應具備一個多大的水平加速度?(解題思路完全相同,研究對象仍為滑塊。但在第二環(huán)節(jié)上應注意區(qū)別。答:gtgθ。)

進階練習1:在一向右運動的車廂中,用細繩懸掛的小球呈現(xiàn)如圖3所示的穩(wěn)定狀態(tài),試求車廂的加速度。(和“思考”題同理,答:gtgθ。)

進階練習2、如圖4所示,小車在傾角為α的斜面上勻加速運動,車廂頂用細繩懸掛一小球,發(fā)現(xiàn)懸繩與豎直方向形成一個穩(wěn)定的夾角β。試求小車的加速度。

解:繼續(xù)貫徹“矢量性”的應用,但數(shù)學處理復雜了一些(正弦定理解三角形)。

分析小球受力后,根據(jù)“矢量性”我們可以做如圖5所示的平行四邊形,并找到相應的夾角。設張力T與斜面方向的夾角為θ,則

θ=(90°+ α)- β= 90°-(β-α)                 (1)

對灰色三角形用正弦定理,有

 =                                        (2)

解(1)(2)兩式得:ΣF = 

最后運用牛頓第二定律即可求小球加速度(即小車加速度)

答: 。

2、如圖6所示,光滑斜面傾角為θ,在水平地面上加速運動。斜面上用一條與斜面平行的細繩系一質(zhì)量為m的小球,當斜面加速度為a時(a<ctgθ),小球能夠保持相對斜面靜止。試求此時繩子的張力T 。

解說:當力的個數(shù)較多,不能直接用平行四邊形尋求合力時,宜用正交分解處理受力,在對應牛頓第二定律的“獨立作用性”列方程。

正交坐標的選擇,視解題方便程度而定。

解法一:先介紹一般的思路。沿加速度a方向建x軸,與a垂直的方向上建y軸,如圖7所示(N為斜面支持力)。于是可得兩方程

ΣFx = ma ,即Tx - Nx = ma

ΣFy = 0 , 即Ty + Ny = mg

代入方位角θ,以上兩式成為

T cosθ-N sinθ = ma                       (1)

T sinθ + Ncosθ = mg                       (2)

這是一個關(guān)于T和N的方程組,解(1)(2)兩式得:T = mgsinθ + ma cosθ

解法二:下面嘗試一下能否獨立地解張力T 。將正交分解的坐標選擇為:x——斜面方向,y——和斜面垂直的方向。這時,在分解受力時,只分解重力G就行了,但值得注意,加速度a不在任何一個坐標軸上,是需要分解的。矢量分解后,如圖8所示。

根據(jù)獨立作用性原理,ΣFx = max

即:T - Gx = max

即:T - mg sinθ = m acosθ

顯然,獨立解T值是成功的。結(jié)果與解法一相同。

答案:mgsinθ + ma cosθ

思考:當a>ctgθ時,張力T的結(jié)果會變化嗎?(從支持力的結(jié)果N = mgcosθ-ma sinθ看小球脫離斜面的條件,求脫離斜面后,θ條件已沒有意義。答:T = m 。)

學生活動:用正交分解法解本節(jié)第2題“進階練習2”

進階練習:如圖9所示,自動扶梯與地面的夾角為30°,但扶梯的臺階是水平的。當扶梯以a = 4m/s2的加速度向上運動時,站在扶梯上質(zhì)量為60kg的人相對扶梯靜止。重力加速度g = 10 m/s2,試求扶梯對人的靜摩擦力f 。

解:這是一個展示獨立作用性原理的經(jīng)典例題,建議學生選擇兩種坐標(一種是沿a方向和垂直a方向,另一種是水平和豎直方向),對比解題過程,進而充分領(lǐng)會用牛頓第二定律解題的靈活性。

答:208N 。

3、如圖10所示,甲圖系著小球的是兩根輕繩,乙圖系著小球的是一根輕彈簧和輕繩,方位角θ已知。現(xiàn)將它們的水平繩剪斷,試求:在剪斷瞬間,兩種情形下小球的瞬時加速度。

解說:第一步,闡明繩子彈力和彈簧彈力的區(qū)別。

(學生活動)思考:用豎直的繩和彈簧懸吊小球,并用豎直向下的力拉住小球靜止,然后同時釋放,會有什么現(xiàn)象?原因是什么?

結(jié)論——繩子的彈力可以突變而彈簧的彈力不能突變(胡克定律)。

第二步,在本例中,突破“繩子的拉力如何瞬時調(diào)節(jié)”這一難點(從即將開始的運動來反推)。

知識點,牛頓第二定律的瞬時性。

答案:a = gsinθ ;a = gtgθ 。

應用:如圖11所示,吊籃P掛在天花板上,與吊籃質(zhì)量相等的物體Q被固定在吊籃中的輕彈簧托住,當懸掛吊籃的細繩被燒斷瞬間,P、Q的加速度分別是多少?

解:略。

答:2g ;0 。

三、牛頓第二、第三定律的應用

要點:在動力學問題中,如果遇到幾個研究對象時,就會面臨如何處理對象之間的力和對象與外界之間的力問題,這時有必要引進“系統(tǒng)”、“內(nèi)力”和“外力”等概念,并適時地運用牛頓第三定律。

在方法的選擇方面,則有“隔離法”和“整體法”。前者是根本,后者有局限,也有難度,但常常使解題過程簡化,使過程的物理意義更加明晰。

對N個對象,有N個隔離方程和一個(可能的)整體方程,這(N + 1)個方程中必有一個是通解方程,如何取舍,視解題方便程度而定。

補充:當多個對象不具有共同的加速度時,一般來講,整體法不可用,但也有一種特殊的“整體方程”,可以不受這個局限(可以介紹推導過程)——

Σ= m1 + m2 + m3 + … + mn

其中Σ只能是系統(tǒng)外力的矢量和,等式右邊也是矢量相加。

1、如圖12所示,光滑水平面上放著一個長為L的均質(zhì)直棒,現(xiàn)給棒一個沿棒方向的、大小為F的水平恒力作用,則棒中各部位的張力T隨圖中x的關(guān)系怎樣?

解說:截取隔離對象,列整體方程和隔離方程(隔離右段較好)。

答案:N = x 。

思考:如果水平面粗糙,結(jié)論又如何?

解:分兩種情況,(1)能拉動;(2)不能拉動。

第(1)情況的計算和原題基本相同,只是多了一個摩擦力的處理,結(jié)論的化簡也麻煩一些。

第(2)情況可設棒的總質(zhì)量為M ,和水平面的摩擦因素為μ,而F = μMg ,其中l(wèi)<L ,則x<(L-l)的右段沒有張力,x>(L-l)的左端才有張力。

答:若棒仍能被拉動,結(jié)論不變。

若棒不能被拉動,且F = μMg時(μ為棒與平面的摩擦因素,l為小于L的某一值,M為棒的總質(zhì)量),當x<(L-l),N≡0 ;當x>(L-l),N = 〔x -〈L-l〉〕。

應用:如圖13所示,在傾角為θ的固定斜面上,疊放著兩個長方體滑塊,它們的質(zhì)量分別為m1和m2 ,它們之間的摩擦因素、和斜面的摩擦因素分別為μ1和μ2 ,系統(tǒng)釋放后能夠一起加速下滑,則它們之間的摩擦力大小為:

A、μ1 m1gcosθ ;    B、μ2 m1gcosθ ;

C、μ1 m2gcosθ ;    D、μ1 m2gcosθ ;

解:略。

答:B 。(方向沿斜面向上。)

思考:(1)如果兩滑塊不是下滑,而是以初速度v0一起上沖,以上結(jié)論會變嗎?(2)如果斜面光滑,兩滑塊之間有沒有摩擦力?(3)如果將下面的滑塊換成如圖14所示的盒子,上面的滑塊換成小球,它們以初速度v0一起上沖,球應對盒子的哪一側(cè)內(nèi)壁有壓力?

解:略。

答:(1)不會;(2)沒有;(3)若斜面光滑,對兩內(nèi)壁均無壓力,若斜面粗糙,對斜面上方的內(nèi)壁有壓力。

2、如圖15所示,三個物體質(zhì)量分別為m1 、m2和m3 ,帶滑輪的物體放在光滑水平面上,滑輪和所有接觸面的摩擦均不計,繩子的質(zhì)量也不計,為使三個物體無相對滑動,水平推力F應為多少?

解說:

此題對象雖然有三個,但難度不大。隔離m2 ,豎直方向有一個平衡方程;隔離m1 ,水平方向有一個動力學方程;整體有一個動力學方程。就足以解題了。

答案:F =  。

思考:若將質(zhì)量為m3物體右邊挖成凹形,讓m2可以自由擺動(而不與m3相碰),如圖16所示,其它條件不變。是否可以選擇一個恰當?shù)腇′,使三者無相對運動?如果沒有,說明理由;如果有,求出這個F′的值。

解:此時,m2的隔離方程將較為復雜。設繩子張力為T ,m2的受力情況如圖,隔離方程為:

 = m2a

隔離m,仍有:T = m1a

解以上兩式,可得:a = g

最后用整體法解F即可。

答:當m1 ≤ m2時,沒有適應題意的F′;當m1 > m2時,適應題意的F′=  。

3、一根質(zhì)量為M的木棒,上端用細繩系在天花板上,棒上有一質(zhì)量為m的貓,如圖17所示,F(xiàn)將系木棒的繩子剪斷,同時貓相對棒往上爬,但要求貓對地的高度不變,則棒的加速度將是多少?

解說:法一,隔離法。需要設出貓爪抓棒的力f ,然后列貓的平衡方程和棒的動力學方程,解方程組即可。

法二,“新整體法”。

據(jù)Σ= m1 + m2 + m3 + … + mn ,貓和棒的系統(tǒng)外力只有兩者的重力,豎直向下,而貓的加速度a1 = 0 ,所以:

( M + m )g = m·0 + M a1 

解棒的加速度a1十分容易。

答案:g 。

四、特殊的連接體

當系統(tǒng)中各個體的加速度不相等時,經(jīng)典的整體法不可用。如果各個體的加速度不在一條直線上,“新整體法”也將有一定的困難(矢量求和不易)。此時,我們回到隔離法,且要更加注意找各參量之間的聯(lián)系。

解題思想:抓某個方向上加速度關(guān)系。方法:“微元法”先看位移關(guān)系,再推加速度關(guān)系。、

1、如圖18所示,一質(zhì)量為M 、傾角為θ的光滑斜面,放置在光滑的水平面上,另一個質(zhì)量為m的滑塊從斜面頂端釋放,試求斜面的加速度。

解說:本題涉及兩個物體,它們的加速度關(guān)系復雜,但在垂直斜面方向上,大小是相等的。對兩者列隔離方程時,務必在這個方向上進行突破。

(學生活動)定型判斷斜面的運動情況、滑塊的運動情況。

位移矢量示意圖如圖19所示。根據(jù)運動學規(guī)律,加速度矢量a1和a2也具有這樣的關(guān)系。

(學生活動)這兩個加速度矢量有什么關(guān)系?

沿斜面方向、垂直斜面方向建x 、y坐標,可得:

a1y = a2y             ①

且:a1y = a2sinθ     ②

隔離滑塊和斜面,受力圖如圖20所示。

對滑塊,列y方向隔離方程,有:

mgcosθ- N = ma1y     ③

對斜面,仍沿合加速度a2方向列方程,有:

Nsinθ= Ma2          ④

解①②③④式即可得a2 。

答案:a2 =  。

(學生活動)思考:如何求a1的值?

解:a1y已可以通過解上面的方程組求出;a1x只要看滑塊的受力圖,列x方向的隔離方程即可,顯然有mgsinθ= ma1x ,得:a1x = gsinθ 。最后據(jù)a1 = 求a1 。

答:a1 =  。

2、如圖21所示,與水平面成θ角的AB棒上有一滑套C ,可以無摩擦地在棒上滑動,開始時與棒的A端相距b ,相對棒靜止。當棒保持傾角θ不變地沿水平面勻加速運動,加速度為a(且a>gtgθ)時,求滑套C從棒的A端滑出所經(jīng)歷的時間。

解說:這是一個比較特殊的“連接體問題”,尋求運動學參量的關(guān)系似乎比動力學分析更加重要。動力學方面,只需要隔離滑套C就行了。

(學生活動)思考:為什么題意要求a>gtgθ?(聯(lián)系本講第二節(jié)第1題之“思考題”)

定性繪出符合題意的運動過程圖,如圖22所示:S表示棒的位移,S1表示滑套的位移。沿棒與垂直棒建直角坐標后,S1x表示S1在x方向上的分量。不難看出:

S1x + b = S cosθ                   ①

設全程時間為t ,則有:

S = at2                          ②

S1x = a1xt2                        ③

而隔離滑套,受力圖如圖23所示,顯然:

mgsinθ= ma1x                       ④

解①②③④式即可。

答案:t = 

另解:如果引進動力學在非慣性系中的修正式 Σ* = m (注:*為慣性力),此題極簡單。過程如下——

以棒為參照,隔離滑套,分析受力,如圖24所示。

注意,滑套相對棒的加速度a是沿棒向上的,故動力學方程為:

F*cosθ- mgsinθ= ma            (1)

其中F* = ma                      (2)

而且,以棒為參照,滑套的相對位移S就是b ,即:

b = S = a t2                 (3)

解(1)(2)(3)式就可以了。

第二講 配套例題選講

教材范本:龔霞玲主編《奧林匹克物理思維訓練教材》,知識出版社,2002年8月第一版。

例題選講針對“教材”第三章的部分例題和習題。

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