知识要点梳理 知识点一--匀变速直线运动的基本规律 ▲知识梳理 1.匀速直线运动 在相等的时间内位移相等的直线运动叫做匀速直线运动.简称匀速运动. (1)特点:a =0.v=恒量. (2)位移公式:. 2.变速直线运动 物体在一条直线上运动.如果在相等的时间里位移不相等.这种运动叫做变速直线运动. 3.匀变速直线运动 在相等的时间内速度变化相等的直线运动叫做匀变速直线运动. (1)特点:a=恒量. (2)公式:①,②,③,④ 说明: ①匀加速直线运动:速度随着时间增大的匀变速直线运动.叫做匀加速直线运动. ②匀减速直线运动:速度随着时间减小的匀变速直线运动.叫做匀减速直线运动. ③从加速度的角度来看.只要加速度一定即为匀变速直线运动.可能是单向的直线运动.也可能是往返的直线运动. ▲疑难导析 1.对匀变速直线运动的规律的理解 速度公式: 位移公式: 速度一-位移关系式: 平均速度公式: 说明: (1)以上四式只适用于匀变速直线运动. (2)式中均为矢量.应用时必须先确定正方向(通常取初速度方向为正方向). (3)如果选初速度方向为正方向.当a>0时.则物体做匀加速直线运动,当a<0时.则物体做匀减速直线运动. (4)以上四式中涉及到五个物理量.在中只要已知三个.其余两个就能求出.这五个物理量中.其中和a能决定物体的运动性质(指做匀加速运动.匀减速运动).所以称为特征量.x和v随着时间t的变化而变化. (5)以上四式并不只适用于单向的匀变速直线运动.对往返的匀变速直线运动同样适用.可将运动的全过程作为一个整体直接应用公式计算.从而避免了分段计算带来的麻烦.但要对v.x.a正.负值做出正确的判断.这一点是应用时的关键. 2.对匀减速直线运动的再讨论 (1)物体做匀减速直线运动时.因为加速度a的方向与初速度的方向相反.所以在单向直线运动中速率将随时间的增加而减小.物体的速度在某时刻总会减为零.如果物体就不再运动.处于静止状态.显然在这种情况下.中的t不能任意选取.令.则从不难得到t的取值范围只能是. (2)对于单向的匀减速直线运动.可看作初速度为零的反向匀加速直线运动.就是我们常说的逆向思维法. (3)对于能够返向的匀减速直线运动.如竖直上抛运动.特别要注意正.负号的处理及其物理意义的理解.一般选初速度方向为正方向.则加速度为负方向.对竖直上抛运动在抛出点之上的位移为正.在抛出点之下的位移为负.这一点请同学们注意. 3.匀变速直线运动常用的解题方法 匀变速直线运动的规律.解题方法较多.常有一题多解.对于具体问题要具体分析.方法运用恰当能使解题步骤简化.起到事半功倍之效.现对常见方法总结比较如下: 常用方法 规律.特点 一般公式法 一般公式法指速度公式.位移公式.速度和位移关系三式.它们均是矢量式.使用时注意方向性.一般以的方向为正方向.其余与正方向相同者为正.与正方向相反者取负. 平均速度法 定义式对任何性质的运动都适用.而只适用于匀变速直线运动. 中间时刻速度法 利用“任一时间t中间时刻的瞬时速度等于这段时间t内的平均速度 即.适用于任何一个匀变速直线运动.有些题目应用它可以避免常规解法中用位移公式列出的含有的复杂式子.从而简化解题过程.提高解题速度. 比例法 对于初速度为零的匀加速直线运动与末速度为零的匀减速直线运动.可利用初速度为零的匀加速直线运动的五大重要特征的比例关系.用比例法求解. 逆向思维法 把运动过程的“末态 作为“初态 的反向研究问题的方法.一般用于末态已知的情况. 图象法 应用图象.可把较复杂的问题转变为较为简单的数学问题解决.尤其是用图象定性分析.可避开繁杂的计算.快速找出答案. 巧用推论 =-= 解题 匀变速直线运动中.在连续相等的时间T内的位移之差为一恒量.即.对一般的匀变速直线运动问题.若出现相等的时间间隔问题.应优先考虑用求解. 巧选参考系解题 物体的运动是相对一定的参考系而言的.研究地面上物体的运动常以地面为参考系.有时为了研究问题方便.也可巧妙地选用其它物体作参考系.甚至在分析某些较为复杂的问题时.为了求解简捷.还需灵活地转换参考系. 4.匀变速直线运动问题的解题思想 (1)解题步骤 ①首先选取研究对象.由题意判断物体的运动状态.若是匀变速直线运动.则分清加速度.位移等方向如何. ②规定正方向(通常以方向为正方向).根据题意画出运动过程简图. ③根据已知条件及待求量.选定有关规律列方程.要抓住加速度a这个关键量.因为它是联系各个公式的“桥梁 .为了使解题简便.应尽量避免引入中间变量. ④统一单位.解方程求未知量. ⑤验证结果.并注意对结果进行有关讨论.验证结果时.可以运用其它解法.更能验证结果的正确与否. (2)解题技巧与应用 ①要养成根据题意画出物体运动示意图的习惯.特别是对较复杂的运动.画出图象可使运动过程直观.物理情景清晰.便于分析计算. ②要注意分析研究对象的运动过程.搞清整个运动过程依时间的先后顺序按运动性质可分为哪几个运动阶段.各个阶段遵循什么规律.各个阶段存在什么联系. ③要注意某阶段或整个过程的纵向联系.如物体不同形式的能量之间的转化是相互伴随的.两物体之间的互相作用过程.也决定了两物体之间某些物理量之间的联系. ④由于本章公式较多.且各个公式间有相互联系.因此.本章题目常可一题多解.解题时要思路开阔.联想比较.筛选最简捷的解题方法.解题时除采用常规解法外.图象法.比例法.极值法.逆向转换法(如将一个匀减速直线运动视为反向的匀加速直线运动)等也是本章解题中常见的方法. :质点做匀减速直线运动.在第1s内位移为6m.停止运动前的最后1s内位移为2 m.求: (1)在整个减速运动过程中质点的位移大小, (2)整个减速过程共用多少时间? 解析: (1)设质点做匀减速运动的加速度大小为a.初速度为. 由于质点停止运动前的最后1 s内位移为2 m.则.所以 质点在第1s内位移为6 m. 所以 在整个减速运动过程中质点的位移大小为 (2)对整个过程逆向考虑.所以. 知识点二--匀变速直线运动的几个推论 ▲知识梳理 1.匀变速直线运动的物体.在任意两个连续相等的时间内的位移之差是个定值 即. 2.匀变速直线运动的物体.在某段时间内的平均速度等于该段时间的中间时刻的瞬时速度 即. 3.匀变速直线运动的物体.在某段位移的中间位置的瞬时速度 . 以上几个推论在实验中求物体加速度时经常用到. 4.初速度为零的匀加速直线运动(设T为相等的时间间隔) (1)1 T末.2T末.3T末.-.nT末瞬时速度的比值为 (2)1T末.2T末.3T末.-.nT位移的比值为 (3)第一个T内.第二个T内.第三个T内.-.第N个T内位移的比值为 (4)从静止开始通过连续相等的位移所用时间的比值为 ▲疑难导析 1.在处理末速度为零的匀减速直线运动的问题时.往往根据逆向思维将匀减速直线运动转化为初速度为零的匀加速直线运动来处理. 很多实际问题.选用上述特殊规律可以简化解题过程.因此在解决实际问题时要时刻注意利用这些结论巧妙处理问题.例一个做匀减速直线运动的物体.末速度为零.若将整个运动时间分为相等的n个T.或整个运动位移分为相等的n个x.可以得到如同初速度为零的匀加速直线运动相似的比例关系式.只是二者首尾颠倒. 2.基本公式加上这么多推论公式.应该如何选择呢? 一种方法是不管推论只选基本公式.把已知量代入基本公式求解,再一种方法是分析已知量.相关量与待求量.看这些量共存于哪个公式中.这个公式就是要选取的最合适的公式.前种方法需要列出的方程个数多.求解麻烦,后者选公式需要花点工夫.但列出的方程数目少.求解比较简便. :一列火车由静止开始做匀加速直线运动.一个人站在第1节车厢前端的站台前观察.第1节车厢通过他历时2s.全部车厢通过他历时8s.忽略车厢之间的距离.车厢长度相等.求: (1)这列火车共有多少节车厢? (2)第9节车厢通过他所用时间为多少? 解析: (1)根据初速度为零的匀加速直线运动的物体.连续通过相等位移所用时间之比为: 得 所以16.故这列火车共有16节车厢 (2)设第9节车厢通过他所用时间为 . 知识点三--自由落体运动 ▲知识梳理 1.特点 初速度为零.加速度为g的匀加速直线运动. 2.自由落体运动运动性质 自由落体运动是一种初速度为零.加速度为g的匀加速直线运动. 3.规律 . 因自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动.所以上述运动规律只有在从开始下落立即计时的情况下适用. 4.匀变速直线运动的一些推论也适用于自由落体运动 ▲疑难导析 在实际自由落体运动的问题处理中.要充分利用加速度为g和初速度为零的条件 如从楼顶自由下落的水滴经过某楼层2m高的窗子时用时0.1s.求楼顶离此窗台多高?我们就可以设水滴从楼顶到窗台时间设为t.根据位移关系有:2m.求出t.再利用.即可求出这个距离. :物体从高处自由落下.通过1.75 m高的窗户所需时间为0.1 s.物体从窗底落到地面所需时间为0.2 s.则物体是从多高处下落的? 解析:因物体做自由落体运动.所以通过窗户的中间时刻的速度等于通过窗户全程的平均速度.即m/s=17.5 m/s.物体抵达地面时的速度为=20 m/s.物体自由下落的高度m=20m. 知识点四--竖直上抛运动 ▲知识梳理 1.竖直上抛运动 将物体以一定的初速度沿竖直方向向上抛出.物体所做的运动叫竖直上抛运动.竖直上抛运动是初速度≠0.竖直向上.加速度竖直向下的匀变速直线运动.通常以向上为正方向.则竖直上抛运动.可以看作是初速度为.加速度a=一g的匀减速直线运动.竖直上抛运动还可以根据运动方向的不同.分为上升阶段的匀减速直线运动和下降阶段的自由落体运动. 2.竖直上抛运动的规律 (1)以抛出点为坐标原点.以方向为正方向有 (2)竖直上抛运动的对称性.即物体经过空中某一位置时上升速率与下降速率的关系,由此位置上升到最高点所用的时间与由最高点下降到此位置所用时间的关系. ▲疑难导析 实际问题中抛体运动的处理方法 体育运动中有许多项目涉及自由落体运动和竖直上抛运动.如跳高.跳水等.处理这类问题时.要抓住主要因素.忽略次要因素.建立物理模型.如跳水中运动员跳起后向上匀减速运动至速度为零(这一段可逆向思维为自由落体运动).到了最高点后.再向下做自由落体运动.要注意在空中手脚位置交换以及做各种动作并不影响运动快慢.当然.实际中的阻力在这里当作次要因素忽略不计了.像这类问题是紧密联系实际的问题.这要求有透过日常生活现象认识物理本质进而解决问题的能力. :一跳水运动员从离水面10 m高的平台上向上跃起.举起双臂直体离开台面.此时重心位于从手到脚全长的中点.跃起后重心升高0.45m达到最高点.落水时身体竖直.手先入水(在此过程中运动员水平方向的运动忽略不计).从离开跳台到手触水面.他可用于完成空中动作的时间是 s.(计算时.可以把运动员看作全部质量集中在重心的一个质点.g取10.结果保留二位有效数字) 答案:1.7 解析:在上升过程中.根据竖直上抛运动的最大高度与初速度的关系可得运动员的初速度3.0 m/s.在运动员离开跳台到手接触到水的全过程.质点做匀减速直线运动.取方向为正方向.运动员运动的加速度是重力加速度g.方向竖直向下.所以取负值:10.位移大小为10 m.方向也竖直向下.故有10 m. 利用匀变速直线运动的位移公式.即.解得t=1.7 s. 典型例题透析 类型一--匀变速直线运动规律的应用 描述机械运动的三个物理量x.v.a都是矢量.不仅有大小.还有方向.在直线运动中.一般规定初速度的方向为正方向.凡是与方向相同的均为正值.凡是与方向相反的均为负值.当=0时.一般规定a的方向为正方向.因此在利用匀变速直线运动规律公式时.不仅要理解各量的物理意义.还要特别注意各量的正负. 1.骑自行车的人由静止开始沿直线运动.在第1s内通过1米.第2s内通过2米.第3s内通过3米.第4s内通过4米.则下列说法中正确的是( ) A.自行车和人做匀加速直线运动 B.第2s末的瞬时速度为2. 5 m/s C.第3.4两秒内的平均速度为3. 5 m/s D.整个过程中加速度为1 思路点拨:虽然每秒内的位移之差相等.但是若将时间分的再小呢?就难以保证在任意相等的时间内位移差相等了.可见对基本概念的理解要准确到位. 解析:本题已明确指出骑自行车的人为初速度为零的直线运动.因此.若为匀变速直线运动.必有.而这里对应的.虽然在连续相等时间内位移差相等.但不是匀变速直线运动.故无法求出加速度及第2s末的瞬时速度.根据平均速度的定义可求得第3.4两秒内的平均速度为. 答案:C 总结升华:匀变速运动是指任意相等时间内速度变化量相等的运动.也可以说成是任意连续相等时间内位移差都相等的运动.解题时注意“任意 二字.若是1秒或几秒固定的时间.则上述结论不一定成立. 举一反三 [变式]汽车自O点由静止开始在平直公路上做匀加速直线运动.途中6s时间内依次经过P.Q两根电线杆.已知P.Q相距60 m.车经过Q点时的速率为15 m/s.则 (1)汽车经过P时的速率是多少? (2)汽车的加速度为多少? (3)O.P两点间距离为多少? 解析:设汽车经过P点的速度为.经过Q点的速度为.由得 所以5 m/s 由得≈1.67 由得m. 类型二--匀变速直线运动推论妙用 (1)平均速度法 求平均速度的公式有两个:一个是定义式.普遍适用于各种运动, 另一个是.只适用于加速度恒定的匀变速直线运动. (2)利用 在匀变速直线运动中.第n个时间内的位移和第N个T时间内的位移之差. 2.汽车从甲地由静止出发.沿直线运动到丙地.乙在甲.丙两地的中点.汽车从甲地匀加速度运动到乙地.经过乙地速度为60 km/h,接着又从乙地匀加速运动到丙地.到丙地时速度为120 km/h.求汽车从甲地到达丙地的平均速度. 思路点拨:本题全过程并不是一个“完整 的匀加速运动.因而不能用求解全程的平均速度. 解析:设甲丙两地距离为2 l.汽车通过甲乙两地时间为.通过乙丙两地的时间为. 从甲到乙是匀加速运动.由得 从乙到丙也是匀加速运动.由得: 所以.. 总结升华: (1)计算平均速度常见的错误是滥用. 如将本例求解为. 这种解法的错误是认为汽车全过程作加速度恒定的直线运动. 其实.汽车从甲地到乙地和从乙地到丙地两段的加速度并不相同.由可知. .故对全过程不适用. (2)物体做匀变速运动的平均速度.在时间t内的位移. 相当于把一个变速运动转化为一个匀速运动.匀变速直线运动的物体. 在某段时间内的平均速度等于这段时间中间时刻的瞬时速度:. 应用此解题会使求解更简单方便. 举一反三 [变式]两木块自左向右运动.现用高速摄影机在同一底片上多次曝光.记录下木块每次曝光时的位置.如图所示.连续两次曝光的时间间隔是相等的.由图可知( ) A.在时刻以及时刻两木块速度相同 B.在时刻两木块速度相同 C.在时刻和时刻之间某瞬间两木块速度相同 D.在时刻和时刻之间某瞬间两木块速度相同 答案:C 解析:首先由图看出:上边那个物体相邻相等时间内的位移之差为恒量.可以判定其做匀变速直线运动,下边那个物体明显的是做匀速运动.由于及时刻两物体位置相同.说明这段时间内它们的位移相等.因此其中间时刻的即时速度相等.这个中间时刻显然在之间.因此本题选C. 3.为了测定某辆轿车在干直公路上启动时的加速度(轿车启动时的运动可近似看作匀加速运动).某人拍摄了一张在同一底片上多次曝光的照片.如果拍摄时每隔2s曝光一次.轿车车身总长为4.5m.那么这辆轿车的加速度约为 ( ) A.1 B.2 C.3 D.4 思路点拨:利用匀变速直线运动的物体在两个相邻的相等时间间隔内的位移差这一结论. 解析:由图中间隔及轿车长度可知.轿车在第1个2s和第2个2s内的位移分别为=12m和=20m. 得. 答案:B 总结升华:本题巧妙地以实际问题为背景.把轿车在干直公路上的运动简化为物理模型.考查学生的应变能力及用学科知识解决实际问题的能力. 举一反三 [变式]一个质点正在作匀加速度速直线运动.用固定在地面上的照相机对该质点进行闪光照相.闪光时间间隔为1s.分析照片得到的数据.发现质点在第1次.第2次闪光的时间间隔内移动了2m,在第3次.第4次闪光的时间间隔内移动了8m.由此可以求得( ) A.第1次闪光时质点的速度 B.质点运动的加速度 C.从第2次闪光到第3次闪光这段时间内质点的位移 D.质点运动的初速度 答案:ABC 总结升华:由题意知.质点做匀加速直线运动.且=2m.=8m.由.即可求出质点运动的加速度a.B对,由.即可求出第1次闪光时质点的速度.A对,由.即可求出从第2次闪光到第3次闪光这段时间内质点的位移.C对,不知第一次闪光时质点运动的时间.无法求出质点运动的初速度.因而答案为ABC. 类型三--对实际交通工具的匀减速直线运动的处理 对于汽车刹车.飞机降落后在跑道上滑行等这样的匀减速直线运动.它有最大运动时间.速度减到零后.加速度也为零.物体不可能倒过来运动.显然在这种情况下.公式和中的t不能任意选取.若给出时间求位移或速度应注意先判定在这段时间内物体是否早已停止运动. 4.以速度为10m/s匀速运动的汽车在第2s末关闭发动机.以后为匀减速运动.第3s内的平均速度是9m/s.则汽车的加速度是 .汽车在10s内的位移是 . 思路点拨:特别注意汽车关闭发动机后在8s内的运动情况:前5s匀减速运动.最后3s静止.若用公式求解.一定要注意时间t的大小. 解析:由题意可知:物体在第3s初的速度=10m/s.第3s内的平均速度为9m/s.即第3s中间时刻的瞬时速度=9m/s.所以汽车的加速度为 “一 号表示a的方向与运动方向相反. 汽车关闭发动机后速度减到零所经过的时间为 .则关闭发动机后汽车在8s内的位移为: 前2s汽车匀速运动的位移为: 汽车在10s内总的位移为:. 总结升华: 利用匀变速直线运动的规律解题时.一定要合理选择公式.可以使计算简单.减少运算量.提高解题速度.对于“刹车 问题.一定要注意从开始刹车到停止运动所需的时间.切忌不假思索直接代入求解. 举一反三 [变式]以10m/s的速度匀速行驶的汽车.刹车后做匀减速直线运动.若汽车刹车后第2s内的位移为6.25m.则汽车刹车后6s内通过的位移是多大? 解析:设汽车刹车时的加速度为a.则有: 其中=10 m/s.=6.25 m.=2 s.=1 s. 代入数据解得a= 汽车速度减到零所用时间4 s<6s.即汽车在4s末停止后.剩余的2s处于静止状态. 所以刹车后6s内的位移与4s内的位移相同.即:20 m. 类型四--“逆向思维 法的应用 逆向过程处理是把运动过程的“末端 作为“初态 来反向研究问题的方法.如物体做加速运动看成反向的减速运动.物体做减速运动看成反向的加速运动处理.该方法一般用在末状态已知的情况.若采用逆向思维方法.往往能收到事半功倍的效果. 在处理末速度为零的匀减速直线运动时.可以采用逆推法.将该运动对称地看作是加速度大小相等的初速度为零的匀加速运动.则相应的位移.速度公式以及在连续相等时间的位移之比.连续相等位移内的时间之比等结论.均可使用.采用这种方法尤其在解选择题或填空题时十分简捷. 5.运行着的汽车制动后做匀减速直线滑行.经3.5s停止.试问它在制动开始的1s内.2s内.3s内通过的位移之比多少? 思路点拨:这个运动的逆过程可看成初速度为零的匀加速运动.利用逆向思维法分析求解. 解析:如图所示.汽车从O开始制动后.1s末到A.2s末到B.3 s末到C.停止在D. 这个运动的逆过程可看成初速度为零的匀加速运动.加速度的数值等于汽车做匀减速直线运动时的加速度.如图所示. 将3.5 s等分为7个0.5 s.那么.逆过程从D 起的连续7个 0.5 s内的位移之比为1:3:5:7:9:11:13.在图中.. 汽车从O起1s内.2s内.3s内的位移即图中的... 所以. 总结升华:本题若从运动基本规律入手通过代数变换求解.不够简捷.上述提供的巧解中用了两个要点:(1)运动在空间.时间上的可逆性,(2)=0的匀加速运动的特点.用=0的匀加速运动逆向代换末速度为零的匀减速运动常可简化解题过程. 举一反三 [变式]将一小物体以初速竖直上抛.若物体所受空气阻力大小不变.则小物体在到达最高点的最后一秒和离开最高点的第一秒时间内通过的路程和.速度的变化量和的大小关系为( ) A. B. C. D. 答案:AC 解析:上升的加速度大于下落的加速度.根据逆向转换的方法.上升最后一秒可以看成以从零下降的最初一秒.故有.而以下降的第一秒内有. ..即A.C正确. 类型五--利用自由落体运动规律解决实际问题 自由落体运动是一个初速度为零的匀加速直线运动.因此凡是初速度为零的匀加速直线运动的公式.自由落体运动都适用.用不着再去死记自由落体运动的公式.而且自由落体运动的加速度始终是已知的.它就是重力加速度.另外巧用“纸带问题 的处理方法和初速度为零的匀变速直线运动规律的推论可使问题变得简捷.在解题中应引起足够的重视. 6.“9·11 事件后.美国进行了军事打击阿富汗.在一次军事打击中.美军有一架直升飞机执行任务正停留在某一高空投运军用物资.测出空投物资自由下落过程中通过连续相等时间s的时间间隔内.某一相邻高度分别为23.6 m.26.05 m.试确定飞机所在处的重力加速度(物资下落时不计空气阻力) 思路点拨:物资空投后.物资做自由落体运动.利用分析求解. 解析:物资空投相当于物体做自由落体运动.即的匀加速直线运动.根据质点做匀变速直线运动的推论:可求得所在处重力加速度. 总结升华:本题只要求能正确建立物理模型:物资空投相当于自由落体运动.问题就明朗了.另外还要求学生熟练掌握学生实验中匀变速直线运动加速度的测定方法:.对式中各个物理量意义要正确理解. 举一反三 [变式]1991年5月11 日的曾报道了这样一则动人的事迹:5月9 日下午.一位4岁小男孩从高层楼房的16层坠下.被同楼的一位青年在楼下接住.幸免于难.设每层楼高度是3m.这位青年从他所在地方冲到楼下需要的时间是1.3s.则该青年要接住孩子.至多允许他反应的时间是(g=10) ( ) A.3.0s B.1.7s C.0.4s D.1.3s 答案:B 解析:自由落体运动的时间 则反应时间 故选项B正确. 类型六--竖直上抛运动的处理方法 1.竖直上抛运动的处理方法 (1)“分段法 就是把竖直上抛运动分为上升阶段和下降阶段.上升阶段做匀减速直线运动.下降阶段做自由落体运动.下落过程是上升过程的逆过程. (2)“整体法 就是把竖直上抛运动整个过程看成是一个匀变速直线运动.从全程来看.加速度方向始终与初速度的方向相反. 2.符号法则:应用公式时.要特别注意等矢量的正负号.一般选向上为正方向.总是正值.上升过程中v为正值.下降过程中v为负值.物体在抛出点以上时h为正值.在抛出点以下时h为负值. 3.竖直上抛运动的对称性包括速度对称和时间对称 (1)速度对称:上升和下降过程经过同一位置时速度等大反向. (2)时间对称:上升和下降过程经过同一段高度的上升时间和下降时间相等. 7.某人站在高楼的平台边缘处.以=20 m/s的初速度竖直向上抛出一石子.求抛出后.石子经过距抛出点15 m处所需的时间.(不计空气阻力.g取10) 思路点拨:石块运动到离抛出点15 m处时.石块的位置是在抛出点上方还是在抛出点下方?如果是在抛出点上方的话.是处于上升阶段还是处于下降阶段?从题意来看.石块抛出后能够上升的最大高度为.这样石块运动到离抛出点15m处的位置必定有二个.如图所示.因而所经历的时间必有三个. 解析:当石块在抛出点上方距抛出点15m处时.取向上为正方向. 则位移. 代入公式. 得 化简得 解得:=1s.=3s.=1s 对应看石块上升时到达“离抛出点15 m处 时所用的时间.而= 3 s则时应着从最高点往回落时第二次经过“离抛出点15m处 时所用的时间. 由于石块上升的最大高度H=20 m.所以石块落到抛出点下方“离抛出点15 m处 时.自由下落的总高度为.下落此段距离所用的时间.这样石块从抛出点到第三次经过“离抛出点15m处 时所用的时间为. 总结升华:所调“多值问题 是指答案的个数不唯一.有两个或两个以上.甚至有一个或几个系列值.竖直上抛运动的多值问题通常有下面几种: (1)位移公式: ①当时.表示物体在抛出点的上方.此时t有两解:小的解表示上抛物体第一次到达这一高度所用的时间,大的解表示上抛物体回落至此高度时所用的时间. ②当时.表示物体刚抛出或抛出后落回原处.此时t有两解:一解为零.表示刚要上抛这一时刻.另一解为正数.表示上抛后又落回抛出处所用时间. ③当时.表示物体抛出后落回抛出点后继续下落到抛出点下方的某一位置.此时t有两解:一解为正值.表示物体落到抛出点下方某处时所用时间,另一解为负位.应舍去. (2)位移--速度公式: 在应用公式时应注意.若物体运动到抛出点上方时.物体将两次经过此处.末速度的正负两解分别表示物体向上经过此处()和下落时经过此处().若物体落到抛出点下方h处.则h应取负值.此时解得末速度为正负两解.正解应舍去.负解表示物体经过此处时物体速度方向与上抛的初速方向相反. 举一反三 [变式]从地面同时竖直上抛甲.乙两小球.甲球上升的最大高度比乙球上升的最大高度多5.5m.甲球落地时间比乙球迟1s.不计空气阻力.求甲.乙两球抛出时的速度大小各为多少?(g取10) 解析:由最大高度公式 有 已知5. 5 m 可得 ① 又根据竖直上抛的总时间公式 有 已知1s 可得5 m/s ② 联立①②两式求解得=13.5 m/s.=8.5 m/s. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

第二部分  牛顿运动定律

第一讲 牛顿三定律

一、牛顿第一定律

1、定律。惯性的量度

2、观念意义,突破“初态困惑”

二、牛顿第二定律

1、定律

2、理解要点

a、矢量性

b、独立作用性:ΣF → a ,ΣFx → ax 

c、瞬时性。合力可突变,故加速度可突变(与之对比:速度和位移不可突变);牛顿第二定律展示了加速度的决定式(加速度的定义式仅仅展示了加速度的“测量手段”)。

3、适用条件

a、宏观、低速

b、惯性系

对于非惯性系的定律修正——引入惯性力、参与受力分析

三、牛顿第三定律

1、定律

2、理解要点

a、同性质(但不同物体)

b、等时效(同增同减)

c、无条件(与运动状态、空间选择无关)

第二讲 牛顿定律的应用

一、牛顿第一、第二定律的应用

单独应用牛顿第一定律的物理问题比较少,一般是需要用其解决物理问题中的某一个环节。

应用要点:合力为零时,物体靠惯性维持原有运动状态;只有物体有加速度时才需要合力。有质量的物体才有惯性。a可以突变而v、s不可突变。

1、如图1所示,在马达的驱动下,皮带运输机上方的皮带以恒定的速度向右运动。现将一工件(大小不计)在皮带左端A点轻轻放下,则在此后的过程中(      

A、一段时间内,工件将在滑动摩擦力作用下,对地做加速运动

B、当工件的速度等于v时,它与皮带之间的摩擦力变为静摩擦力

C、当工件相对皮带静止时,它位于皮带上A点右侧的某一点

D、工件在皮带上有可能不存在与皮带相对静止的状态

解说:B选项需要用到牛顿第一定律,A、C、D选项用到牛顿第二定律。

较难突破的是A选项,在为什么不会“立即跟上皮带”的问题上,建议使用反证法(t → 0 ,a →  ,则ΣFx   ,必然会出现“供不应求”的局面)和比较法(为什么人跳上速度不大的物体可以不发生相对滑动?因为人是可以形变、重心可以调节的特殊“物体”)

此外,本题的D选项还要用到匀变速运动规律。用匀变速运动规律和牛顿第二定律不难得出

只有当L > 时(其中μ为工件与皮带之间的动摩擦因素),才有相对静止的过程,否则没有。

答案:A、D

思考:令L = 10m ,v = 2 m/s ,μ= 0.2 ,g取10 m/s2 ,试求工件到达皮带右端的时间t(过程略,答案为5.5s)

进阶练习:在上面“思考”题中,将工件给予一水平向右的初速v0 ,其它条件不变,再求t(学生分以下三组进行)——

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、质量均为m的两只钩码A和B,用轻弹簧和轻绳连接,然后挂在天花板上,如图2所示。试问:

① 如果在P处剪断细绳,在剪断瞬时,B的加速度是多少?

② 如果在Q处剪断弹簧,在剪断瞬时,B的加速度又是多少?

解说:第①问是常规处理。由于“弹簧不会立即发生形变”,故剪断瞬间弹簧弹力维持原值,所以此时B钩码的加速度为零(A的加速度则为2g)。

第②问需要我们反省这样一个问题:“弹簧不会立即发生形变”的原因是什么?是A、B两物的惯性,且速度v和位移s不能突变。但在Q点剪断弹簧时,弹簧却是没有惯性的(没有质量),遵从理想模型的条件,弹簧应在一瞬间恢复原长!即弹簧弹力突变为零。

答案:0 ;g 。

二、牛顿第二定律的应用

应用要点:受力较少时,直接应用牛顿第二定律的“矢量性”解题。受力比较多时,结合正交分解与“独立作用性”解题。

在难度方面,“瞬时性”问题相对较大。

1、滑块在固定、光滑、倾角为θ的斜面上下滑,试求其加速度。

解说:受力分析 → 根据“矢量性”定合力方向  牛顿第二定律应用

答案:gsinθ。

思考:如果斜面解除固定,上表仍光滑,倾角仍为θ,要求滑块与斜面相对静止,斜面应具备一个多大的水平加速度?(解题思路完全相同,研究对象仍为滑块。但在第二环节上应注意区别。答:gtgθ。)

进阶练习1:在一向右运动的车厢中,用细绳悬挂的小球呈现如图3所示的稳定状态,试求车厢的加速度。(和“思考”题同理,答:gtgθ。)

进阶练习2、如图4所示,小车在倾角为α的斜面上匀加速运动,车厢顶用细绳悬挂一小球,发现悬绳与竖直方向形成一个稳定的夹角β。试求小车的加速度。

解:继续贯彻“矢量性”的应用,但数学处理复杂了一些(正弦定理解三角形)。

分析小球受力后,根据“矢量性”我们可以做如图5所示的平行四边形,并找到相应的夹角。设张力T与斜面方向的夹角为θ,则

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

对灰色三角形用正弦定理,有

 =                                        (2)

解(1)(2)两式得:ΣF = 

最后运用牛顿第二定律即可求小球加速度(即小车加速度)

答: 。

2、如图6所示,光滑斜面倾角为θ,在水平地面上加速运动。斜面上用一条与斜面平行的细绳系一质量为m的小球,当斜面加速度为a时(a<ctgθ),小球能够保持相对斜面静止。试求此时绳子的张力T 。

解说:当力的个数较多,不能直接用平行四边形寻求合力时,宜用正交分解处理受力,在对应牛顿第二定律的“独立作用性”列方程。

正交坐标的选择,视解题方便程度而定。

解法一:先介绍一般的思路。沿加速度a方向建x轴,与a垂直的方向上建y轴,如图7所示(N为斜面支持力)。于是可得两方程

ΣFx = ma ,即Tx - Nx = ma

ΣFy = 0 , 即Ty + Ny = mg

代入方位角θ,以上两式成为

T cosθ-N sinθ = ma                       (1)

T sinθ + Ncosθ = mg                       (2)

这是一个关于T和N的方程组,解(1)(2)两式得:T = mgsinθ + ma cosθ

解法二:下面尝试一下能否独立地解张力T 。将正交分解的坐标选择为:x——斜面方向,y——和斜面垂直的方向。这时,在分解受力时,只分解重力G就行了,但值得注意,加速度a不在任何一个坐标轴上,是需要分解的。矢量分解后,如图8所示。

根据独立作用性原理,ΣFx = max

即:T - Gx = max

即:T - mg sinθ = m acosθ

显然,独立解T值是成功的。结果与解法一相同。

答案:mgsinθ + ma cosθ

思考:当a>ctgθ时,张力T的结果会变化吗?(从支持力的结果N = mgcosθ-ma sinθ看小球脱离斜面的条件,求脱离斜面后,θ条件已没有意义。答:T = m 。)

学生活动:用正交分解法解本节第2题“进阶练习2”

进阶练习:如图9所示,自动扶梯与地面的夹角为30°,但扶梯的台阶是水平的。当扶梯以a = 4m/s2的加速度向上运动时,站在扶梯上质量为60kg的人相对扶梯静止。重力加速度g = 10 m/s2,试求扶梯对人的静摩擦力f 。

解:这是一个展示独立作用性原理的经典例题,建议学生选择两种坐标(一种是沿a方向和垂直a方向,另一种是水平和竖直方向),对比解题过程,进而充分领会用牛顿第二定律解题的灵活性。

答:208N 。

3、如图10所示,甲图系着小球的是两根轻绳,乙图系着小球的是一根轻弹簧和轻绳,方位角θ已知。现将它们的水平绳剪断,试求:在剪断瞬间,两种情形下小球的瞬时加速度。

解说:第一步,阐明绳子弹力和弹簧弹力的区别。

(学生活动)思考:用竖直的绳和弹簧悬吊小球,并用竖直向下的力拉住小球静止,然后同时释放,会有什么现象?原因是什么?

结论——绳子的弹力可以突变而弹簧的弹力不能突变(胡克定律)。

第二步,在本例中,突破“绳子的拉力如何瞬时调节”这一难点(从即将开始的运动来反推)。

知识点,牛顿第二定律的瞬时性。

答案:a = gsinθ ;a = gtgθ 。

应用:如图11所示,吊篮P挂在天花板上,与吊篮质量相等的物体Q被固定在吊篮中的轻弹簧托住,当悬挂吊篮的细绳被烧断瞬间,P、Q的加速度分别是多少?

解:略。

答:2g ;0 。

三、牛顿第二、第三定律的应用

要点:在动力学问题中,如果遇到几个研究对象时,就会面临如何处理对象之间的力和对象与外界之间的力问题,这时有必要引进“系统”、“内力”和“外力”等概念,并适时地运用牛顿第三定律。

在方法的选择方面,则有“隔离法”和“整体法”。前者是根本,后者有局限,也有难度,但常常使解题过程简化,使过程的物理意义更加明晰。

对N个对象,有N个隔离方程和一个(可能的)整体方程,这(N + 1)个方程中必有一个是通解方程,如何取舍,视解题方便程度而定。

补充:当多个对象不具有共同的加速度时,一般来讲,整体法不可用,但也有一种特殊的“整体方程”,可以不受这个局限(可以介绍推导过程)——

Σ= m1 + m2 + m3 + … + mn

其中Σ只能是系统外力的矢量和,等式右边也是矢量相加。

1、如图12所示,光滑水平面上放着一个长为L的均质直棒,现给棒一个沿棒方向的、大小为F的水平恒力作用,则棒中各部位的张力T随图中x的关系怎样?

解说:截取隔离对象,列整体方程和隔离方程(隔离右段较好)。

答案:N = x 。

思考:如果水平面粗糙,结论又如何?

解:分两种情况,(1)能拉动;(2)不能拉动。

第(1)情况的计算和原题基本相同,只是多了一个摩擦力的处理,结论的化简也麻烦一些。

第(2)情况可设棒的总质量为M ,和水平面的摩擦因素为μ,而F = μMg ,其中l<L ,则x<(L-l)的右段没有张力,x>(L-l)的左端才有张力。

答:若棒仍能被拉动,结论不变。

若棒不能被拉动,且F = μMg时(μ为棒与平面的摩擦因素,l为小于L的某一值,M为棒的总质量),当x<(L-l),N≡0 ;当x>(L-l),N = 〔x -〈L-l〉〕。

应用:如图13所示,在倾角为θ的固定斜面上,叠放着两个长方体滑块,它们的质量分别为m1和m2 ,它们之间的摩擦因素、和斜面的摩擦因素分别为μ1和μ2 ,系统释放后能够一起加速下滑,则它们之间的摩擦力大小为:

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)如果两滑块不是下滑,而是以初速度v0一起上冲,以上结论会变吗?(2)如果斜面光滑,两滑块之间有没有摩擦力?(3)如果将下面的滑块换成如图14所示的盒子,上面的滑块换成小球,它们以初速度v0一起上冲,球应对盒子的哪一侧内壁有压力?

解:略。

答:(1)不会;(2)没有;(3)若斜面光滑,对两内壁均无压力,若斜面粗糙,对斜面上方的内壁有压力。

2、如图15所示,三个物体质量分别为m1 、m2和m3 ,带滑轮的物体放在光滑水平面上,滑轮和所有接触面的摩擦均不计,绳子的质量也不计,为使三个物体无相对滑动,水平推力F应为多少?

解说:

此题对象虽然有三个,但难度不大。隔离m2 ,竖直方向有一个平衡方程;隔离m1 ,水平方向有一个动力学方程;整体有一个动力学方程。就足以解题了。

答案:F =  。

思考:若将质量为m3物体右边挖成凹形,让m2可以自由摆动(而不与m3相碰),如图16所示,其它条件不变。是否可以选择一个恰当的F′,使三者无相对运动?如果没有,说明理由;如果有,求出这个F′的值。

解:此时,m2的隔离方程将较为复杂。设绳子张力为T ,m2的受力情况如图,隔离方程为:

 = m2a

隔离m,仍有:T = m1a

解以上两式,可得:a = g

最后用整体法解F即可。

答:当m1 ≤ m2时,没有适应题意的F′;当m1 > m2时,适应题意的F′=  。

3、一根质量为M的木棒,上端用细绳系在天花板上,棒上有一质量为m的猫,如图17所示。现将系木棒的绳子剪断,同时猫相对棒往上爬,但要求猫对地的高度不变,则棒的加速度将是多少?

解说:法一,隔离法。需要设出猫爪抓棒的力f ,然后列猫的平衡方程和棒的动力学方程,解方程组即可。

法二,“新整体法”。

据Σ= m1 + m2 + m3 + … + mn ,猫和棒的系统外力只有两者的重力,竖直向下,而猫的加速度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、特殊的连接体

当系统中各个体的加速度不相等时,经典的整体法不可用。如果各个体的加速度不在一条直线上,“新整体法”也将有一定的困难(矢量求和不易)。此时,我们回到隔离法,且要更加注意找各参量之间的联系。

解题思想:抓某个方向上加速度关系。方法:“微元法”先看位移关系,再推加速度关系。、

1、如图18所示,一质量为M 、倾角为θ的光滑斜面,放置在光滑的水平面上,另一个质量为m的滑块从斜面顶端释放,试求斜面的加速度。

解说:本题涉及两个物体,它们的加速度关系复杂,但在垂直斜面方向上,大小是相等的。对两者列隔离方程时,务必在这个方向上进行突破。

(学生活动)定型判断斜面的运动情况、滑块的运动情况。

位移矢量示意图如图19所示。根据运动学规律,加速度矢量a1和a2也具有这样的关系。

(学生活动)这两个加速度矢量有什么关系?

沿斜面方向、垂直斜面方向建x 、y坐标,可得:

a1y = a2y             ①

且:a1y = a2sinθ     ②

隔离滑块和斜面,受力图如图20所示。

对滑块,列y方向隔离方程,有:

mgcosθ- N = ma1y     ③

对斜面,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 =  。

(学生活动)思考:如何求a1的值?

解:a1y已可以通过解上面的方程组求出;a1x只要看滑块的受力图,列x方向的隔离方程即可,显然有mgsinθ= ma1x ,得:a1x = gsinθ 。最后据a1 = 求a1 。

答:a1 =  。

2、如图21所示,与水平面成θ角的AB棒上有一滑套C ,可以无摩擦地在棒上滑动,开始时与棒的A端相距b ,相对棒静止。当棒保持倾角θ不变地沿水平面匀加速运动,加速度为a(且a>gtgθ)时,求滑套C从棒的A端滑出所经历的时间。

解说:这是一个比较特殊的“连接体问题”,寻求运动学参量的关系似乎比动力学分析更加重要。动力学方面,只需要隔离滑套C就行了。

(学生活动)思考:为什么题意要求a>gtgθ?(联系本讲第二节第1题之“思考题”)

定性绘出符合题意的运动过程图,如图22所示:S表示棒的位移,S1表示滑套的位移。沿棒与垂直棒建直角坐标后,S1x表示S1在x方向上的分量。不难看出:

S1x + b = S cosθ                   ①

设全程时间为t ,则有:

S = at2                          ②

S1x = a1xt2                        ③

而隔离滑套,受力图如图23所示,显然:

mgsinθ= ma1x                       ④

解①②③④式即可。

答案:t = 

另解:如果引进动力学在非惯性系中的修正式 Σ* = m (注:*为惯性力),此题极简单。过程如下——

以棒为参照,隔离滑套,分析受力,如图24所示。

注意,滑套相对棒的加速度a是沿棒向上的,故动力学方程为:

F*cosθ- mgsinθ= ma            (1)

其中F* = ma                      (2)

而且,以棒为参照,滑套的相对位移S就是b ,即:

b = S = a t2                 (3)

解(1)(2)(3)式就可以了。

第二讲 配套例题选讲

教材范本:龚霞玲主编《奥林匹克物理思维训练教材》,知识出版社,2002年8月第一版。

例题选讲针对“教材”第三章的部分例题和习题。

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学习了内能及能量的转化和守恒后,同学们在一起梳理知识时交流了以下想法,你认为其中不正确的是(  )
A、做功改变物体的内能是不同形式的能的相互转化B、物体放出热量,发生了能量的转移,其温度一定降低C、燃气推动“嫦娥三号”探测器调姿发生了能量的转化D、能量在转化和转移的过程中总会有损耗,但能量的总量保持不变

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