知识要点梳理 知识点一--动力学的两类基本问题 ▲知识梳理 1.概念 一类是由物体的受力情况求解物体的运动情况.另一类是由物体的运动情况求解物体的受力情况. 2.求解关键 无论求解哪类问题.必须先设法求出物体的运动加速度. 3.求解加速度的方法有两种 一是运用定义式和其它运动学公式.二是运用牛顿第二定律通过决定式求得. 4.动力学两类基本问题的求解思路 (1)已知物体的受力情况求物体的运动情况 根据物体的受力情况求出物体受到的合外力.然后应用牛顿第二定律求出物体的加速度.再根据初始条件由运动学公式就可以求出物体的运动情况--物体的速度.位移或运动时间. (2)已知物体的运动情况求物体的受力情况 根据物体的运动情况.应用运动学公式求出物体的加速度.然后再应用牛顿第二定律求出物体所受的合外力.进而求出某些未知力. ▲疑难导析 1.在处理力和运动的两类基本问题时.关键在于加速度a.a是连接运动学公式和牛顿第二定律的桥梁. 由于运动学和动力学中公共的物理量是加速度a.所以在处理力和运动的两类基本问题时.不论由受力确定运动还是由运动确定受力.关键在于加速度a.a是连接运动学公式和牛顿第二定律的桥梁. 注意:在匀变速直线运动的公式中有五个物理量.其中有四个矢量.一个标量t.在动力学公式中有三个物理量.其中有两个矢量F.a.一个标量m. 此外.在动力学物理量中还会涉及斜面倾角.动摩擦因数.弹簧劲度系数k等量.因为这些量也与力有关系. 2.物体运动的性质.轨迹的形状是由物体所受的合外力及初速度共同决定的. 若.则静止,若.则做匀速直线运动, 若或.并与共线.则做变速直线运动.若又是恒力.则做匀变速直线运动. :如图所示.一个人用与水平方向成=角的斜向下的推力F推一个质量为20 kg的箱子匀速前进.如图(a)所示.箱子与水平地面间的动摩擦因数为=0.40.求: 若该人不改变力F的大小.只把力的方向变为与水平方向成角斜向上去拉这个静止的箱子.如图(b)所示.拉力作用2.0 s后撤去.箱子最多还能运动多长距离?(g取10 ). 解析: 情况下.对箱子有 由以上三式得F=120 N 情况下.物体先以加速度做匀速运动.然后以加速度做匀减速运动直到停止. 对物体有 . 解得=2.88 m. 知识点二--超重与失重 ▲知识梳理 1.超重 当物体具有竖直向上的加速度时(包括向上加速或向下减速两种情况).物体对支持物的压力或对悬挂物的拉力大于自身重力的现象. 2.失重 物体具有竖直向下的加速度时(包括向下加速或向上减速两种情况).物体对支持物的压力或对悬挂物的拉力小于自身重力的现象. 3.完全失重 物体以加速度a=g向下竖直加速或向上减速时(自由落体运动.处于绕星球做匀速圆周运动的飞船里或竖直上抛时).物体对支持物的压力或对悬挂物的拉力等于零的现象. ▲疑难导析 1.超重与失重的产生 当系统的加速度竖直向上时(向上加速运动或向下减速运动)发生超重现象.当系统的加速度竖直向下时(向上减速运动或向下加速运动)发生失重现象,当竖直向下的加速度正好等于g时(自由落体运动或处在绕地球做匀速圆周运动的飞船里面)发生完全失重现象. 因此超重.失重.完全失重三种情况的产生仅与物体的加速度有关.而与物体的速度大小和方向无关.“超重 不能理解成物体的重力增加了,“失重 也不能理解为物体的重力减不了,“完全失重 不能理解成物体的重力消失了.物体超重.失重以及完全失重时重力是不变的. 2.重力与视重的区别和联系 重力是由地球对物体的吸引而产生的.人们通常用竖直悬挂的弹簧秤或水平放置的台秤来测量物体的重力大小.用这种方法测得的重力大小常称为“视重 .其实质是弹簧秤拉物体的力或台秤对物体的支持力. 运动情况 超重.失重 视重 平衡状态 不超重.不失重 具有向上的加速度a 超重 具有向下的加速度a 失重 向下的加速度为g 完全失重 F=0 :某人站在一台秤上.当他猛地下蹲的过程中.台秤读数 A.先变大后变小.最后等于他的重力 B.变大.最后等于他的重力 C.先变小.后变大.最后等于他的重力 D.变小.最后等于他的重力 答案:C 解析:人从静止→加速向下→最大速度→减速向下→静止.可见从静止到最大下蹲速度.人处于失重状态.台秤读数变小,从最大的下蹲速度到静止.人处于超重状态.台秤读数变大.最后其读数等于人的重力.正确答案为C. 典型例题透析 类型一--动力学的两大基本问题 无论是哪种情况.联系力和运动的“桥梁 是加速度.解题思路可表示如下: 1.如图所示.物体从光滑斜面上的A点由静止开始下滑.经过B点后进入水平面(设经过B点前后速度大小不变).最后停在C点.每隔0.2秒钟通过速度传感器测量物体的瞬时速度.下表给出了部分测量数据.求:(重力加速度g=10) (1)斜面的倾角, (2)物体与水平面之间的动摩擦因数, (3)t=0.6s时的瞬时速度v. 思路点拨:根据实验数据.分别求出物体在水平面上和斜面上的加速度.根据牛顿第二定律和运动关系式即可求得各物理量. 解析: (1)由前三列数据可知物体在斜面上匀加速下滑时的加速度为 .可得: (2)由后二列数据可知物体在水平面上匀减速滑行时的加速度大小为 .可得:=0.2 (3)由2+5t=1.1+2.解得t=0.1s.即物体在斜面上下滑的时间为0.5s. 则t=0.6s时物体在水平面上.其速度为=2.3 m/s. 总结升华:该题考查了牛顿第二定律的应用.该题命题意图符合新教材意图.考查了学生获取信息.分析问题.解决问题能力. 举一反三 [变式]如图所示.质量为0. 5 kg的物体在与水平面成角的拉力F作用下.沿水平桌面向右做直线运动.经过0.5s.速度由0. 6 m/s变为0. 4 m/s.已知物体与桌面间的动摩擦因数=0.1.求作用力F的大小. 解析:由运动学公式得 其中.负号表示物体加速度与速度方向相反.即方向向左. 对物体进行受力分析.如图所示. 建立直角坐标系.把拉力F沿x轴.y轴方向分解得 . 在x方向上. ① 在y方向上..即 ② 联立①②式.消去得 所以N. 2.有一行星探测器.质量为1800 kg.现将探测器从某一行星的表面竖直升空.探测器的发动机推力恒定.发射升空后9s末.发动机因发生故障突然熄火.图是从探测器发射到落回地面全过程的速度图象.已知该行星表面没有大气.若不考虑探测器总质量的变化.求: (1)该行星表面附近的重力加速度大小, (2)发动机正常工作时的推力, (3)探测器落回星球表面时的速度. 思路点拨:给定图象.可以从图象的斜率求得各段时间内的加速度.从而根据牛顿第二定律可求得作用力. 解析: (1)由图象可知9-45 s内行星探测器只在行星重力作用下运动. 故其运动的加速度a=4即为行星表面的重力加速度. (2)取探测器研究.在0-9s内. 由牛顿第二定律得 解得F= 2N. (3)由上升位移与下落位移相等得 解出:v=80 m/s. 总结升华:图象和图象不能描述曲线运动的规律.因为在图象和图象中.v.x轴上的正.负只能描述同一直线上的两个方面.所以无法描述曲线运动.同时.对匀变速直线运动来说.其轨迹为直线.但其图线却是曲线.因此.在利用图象法处理运动学问题时.千万不要把图象或图象中的直线或曲线误认为是物体运动的轨迹. 举一反三 [变式]在倾角为的长斜面上有一带风帆的滑块从静止开始沿斜面下滑.滑块的质量为m.它与斜面间的动摩擦因数为.帆受到的空气阻力与滑块下滑的速度的大小成正比.即. (1)写出滑块下滑的加速度的表达式. (2)写出滑块下滑的最大速度的表达式. (3)若m=2㎏..g取10 .滑块从静止开始沿斜面下滑的速度图线如图所示.图中直线是t=0时刻速度图线的切线.由此求出和k的值. 思路点拨:对物体进行受力分析.应用牛顿第二定律并结合运动学知识和图象的意义进行求解. 解析: (1)滑块在斜面上受到重力.支持力.摩擦力和空气阻力的作用做变加速直线运动. 根据牛顿第二定律.有: ① (2)分析上式.当滑块速度v增大时.其加速度不断减小. 当a=0时.滑块速度最大.其最大值为 ② (3)从图中可以看出.=2 m/s.当t=0时.v=0.a=3 由①②可列方程 联立解得. 3.如图所示.传送带与地面倾角=.从A到B长度为16 m.传送带以10 m/s的速率逆时针转动.在传送带上端A无初速度地放一个质量为0. 5 kg的物体.它与传送带之间的动摩擦因数为0.5.求物体从A运动到B需时间是多少?(sin =0. 6.cos=0. 8) 思路点拨:物体的运动分为两个过程.一个过程在物体速度等于传送带速度之前.物体做匀加速直线运动,第二个过程是物体速度等于传送带速度以后的运动情况.其中速度相同点是一个转折点.此后的运动情况要看与所受的最大静摩擦力.若.则继续向下加速.若.则将随传送带一起匀速运动.分析清楚了受力情况与运动情况.再利用相应规律求解即可.本题中最大静摩擦力等于滑动摩擦力大小. 解析:物体放在传送带上后.开始的阶段.由于传送带的速度大于物体的速度.传送带给物体一沿传送带向下的滑动摩擦力f.物体受力情况如图所示. 物体由静止加速.由牛顿第二定律得 =10×=10 物体加速至与传送带速度相等需要的时间s =1s 由于.物体在重力作用下将继续加速运动.当物体速度大于传送带速度时.传送带给物体一沿传送带向上的滑动摩擦力f.此时物体受力情况如图所示. 由牛顿第二定律得 .解得=2 设后一阶段物体滑至底端所用的时间为.由 解得1s .s 所以物体由A到B的时间2 s. 总结升华:从本题中可以总结出.皮带传送物体所受摩擦力可能发生突变.不论是其大小的突变.还是其方向的突变.都发生在物体的速度.与传送带速度刚好相等的时刻. 近几年高考注重考查运用所学知识解决实际问题的能力.所以平时学习中要注意培养从科技.生产.生活.体育活动等背景下抽象出物理模型的能力.适应新高考的要求. (1)解答“运动和力 问题的关健是要分析清楚物体的受力情况和运动情况.弄清所给问题的物理情景.加速度是动力学公式和运动学公式之间联系的桥梁. (2)审题时应注意由题给条件作必要的定性分析或半定量分析.譬如.由本题中给出的和值可作出判断:当时.物体在加速至与传送带速度相同后.将与传送带相对静止一起匀速运动,当时.物体在获得与传送带相同的速度后仍继续加速. (3)通过此题可进一步体会到.滑动摩擦力的方向并不总是阻碍物体的运动.而是阻碍物体间的相对运动.它可能是阻力.也可能是动力. 举一反三 [变式]如图所示.一水平传送带以2 m/s的速度做匀速直线运动.传送带上两端的距离为20 m.将一物体轻轻地放在传送带的一端.物体由一端运动到另一端所经历的时间为11 s.则物体与传送带之间的动摩擦因数是多少?() 解析:物体放到传送带上.刚开始一段时间物体相对传送带向后滑动.但相对地向前运动.选取地面为参考系.物体在传送带的滑动摩擦力作用下从静止开始做匀加速直线运动.其加速度为 . 当物体的速度达到传送带的速度2 m/s时.物体与传送带无相对运动及相对运动趋势.故两者相对静止.物体一直以2 m/s速度匀速运动到另一端.此时对地的位移是20 m. 物体开始做匀加速运动的时间为 匀加速直线运动的时间为 由运动学公式得 ∴.解得. 类型二--超重.失重现象及运动特征 1.超重.失重不是重力增加或减少了.而是重力用作其它用途.对水平支持面的压力或对竖直悬线的拉力变大或变小了.重力的大小是没有变化的.仍为Mg. 2.超重.失重与物体的速度无关.只取决于物体的加速度方向. 3.对系统超重.失重的判定不能只看某一物体.要综合分析.某一物体的加速运动会不会引起其它物体运动状态的变化.例如台秤上放一容器.一细线拴一木球.线另一端拴于盛水容器的底部.剪断细线.木球加速上升同时有相同体积的水以相同的加速度在加速下降.综合起来.台秤示数会减小.若不能注意到这一点.会得出相反的错误结论. (4)在完全失重的状态下.由重力产生的一切物理现象都会消失.如单摆停摆.天平失效.浸没于液体中的物体不再受浮力.水银气压计失效等.但测力的仪器弹簧测力计是可以使用的.因为弹簧测力计是根据F=kx制成的.而不是根据重力制成的. 4.轻质弹簧的上端固定在电梯的天花板上.弹簧下端悬挂一个小铁球.电梯中有质量为50 kg的乘客.如图所示.在电梯运行时.乘客发现弹簧的伸长量是电梯静止时轻质弹簧的伸长量的一半.这一现象表明()( ) A.电梯此时可能正以大小为1的加速度减速上升.也可能以大小为1的加速度加速下降 B.电梯此时可能正以大小为1的加速度减速上升.也可能以大小为5的加速度加速下降 C.电梯此时正以大小为5的加速度加速上升.也可能是以大小为5的加速度减速下降 D.无论电梯此时是上升还是下降.也无论电梯是加速还是减速.乘客对电梯底板的压力大小一定是250N 解析:弹簧的伸长量是原来伸长量的一半.此时弹簧对小铁球的拉力.说明小铁球处于失重状态.且其具有向下的加速度.数值为.故A.B.C均不正确.由于乘客与小铁球的运动状态相同.故乘客也具有向下的加速度.对乘客进行受力分析得:.解得.故D正确. 答案:D 总结升华:超重与失重现象不是物体的重力有变化.物体的重力不会因物体的运动状态的改变而改变. 举一反三 [变式]2007年9月8日姚明在台湾新竹参加交流活动.引起台湾同胞广大球迷的尊敬和爱戴.让更多的台湾同胞喜爱上篮球这一运动.若姚明某次跳起过程可分为下蹲.蹬地.离地上升.下落四个过程.下列关于蹬地和离地上升两过程的说法中正确的是 A.两过程中姚明都处于超重状态 B.两过程中姚明都处于失重状态 C.前过程超重.后过程不超重也不失重 D.前过程超重.后过程完全失重 答案:D 解析:蹬地时具有向上的加速度.因此为超重.离地上升的过程中具有向下的重力加速度.因此为完全失重状态. 类型三--牛顿运动定律在临界问题中的应用 在应用牛顿定律解决动力学问题中.当物体运动的加速度不同时.物体有可能处于不同的状态.特别是题目中出现“最大 .“最小 .“刚好 等词语时.往往会有临界现象.此时要采用极限分析法.看物体在不同加速度时.会有哪些现象发生.尽快找出临界点.求出临界条件. 5.如图所示.劲度系数为k的轻弹簧竖直固定在水平面上.上端固定一质量为的托盘.托盘上有一个质量为m的木块.用竖直向下的力将原长为的弹簧压缩后突然撤去外力.则m即将脱离时的弹簧长度为( ) A. B. C. D. 解析:弹簧上端只有托盘时.弹簧被压缩的长度为,当再加上木块时.弹簧被压缩的长度为,在力的作用下.弹簧被压缩的更多.撤去外力后.两者加速向上运动.当到达压缩量为时.速度达到最大而加速度为零.显然这时木块和托盘之间有压力作用.且压力等于木块的重力.再向上做减速运动.由于木块处于失重状态.对托盘的压力变小.当恰好分离时.两者恰好无相互作用力.此临界状态.两者都处于完全失重.所以弹簧为原长.故选A. 答案:A 总结升华:解决问题的关键是正确找到分离的位置.恰好分离的瞬间.从受力的角度分析是木块和托盘间的弹力恰好为零.木块此时的加速度为重力加速度.托盘的加速度也恰好为重力加速度.木块对托盘没有作用力.所以弹簧对托盘的弹力为零.所以弹簧应该为原长. 举一反三 [变式]如图所示.物体A静止在台秤的秤盘B上.A的质量为=10.5kg.B的质量=1.5kg.弹簧质量不计.劲度系数k=800N/m.现给A施加一个竖直向上的力F.使它向上做匀加速直线运动.已知力F在开始的t=0.2s内是变力.此后是恒力.求F的最大值和最小值. 解析:由题意知.t=0.2s时.A.B分开.此时两者加速度相等.设弹簧开始的压缩量为. A.B分开时弹簧的压缩量为.此时两者的加速度为a.则有t=0时.. ∴ =0.15m 当t=0.2s时.. 又由 得 .. 联立解得.当t=0时.F最小.此时 当t=0.2s时.F最大.此时. 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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