知识要点梳理 知识点一--平抛运动 ▲知识梳理 一.平抛运动 1.定义:水平抛出的物体只在重力作用下的运动叫做平抛运动. 2.性质:加速度为重力加速度g的匀变速曲线运动.轨迹是抛物线. 3.研究方法: (1)平抛运动可以分解为水平方向上的匀速直线运动和竖直方向上的自由落体运动. 分别研究两个分运动的规律.必要时再用运动合成的方法进行合成. (2)可独立研究竖直方向上的运动:竖直方向上为初速度为零的匀变速运动a=g. 连续相等时间内竖直位移之比为. 连续相等时间内竖直位移之差. 4.平抛运动的规律 设平抛运动的初速度为.建立坐标系如图所示. 水平方向上:,竖直方向上:. 任意时刻的速度:为v与间的夹角. 任意时刻的位置: 为与间的夹角. 5.运动时间和射程 取决于竖直下落的高度,射程取决于竖直下落的高度和初速度. 6.轨迹方程:(在未知时间情况下应用方便). 二.平抛运动的实验探究 (1)如图所示.用小锤打击弹性金属片.金属片把A球沿水平方向抛出.同时B球松开.自由下落.A.B两球同时开始运动.观察到两球同时落地.多次改变小球距地面的高度和打击力度.重复实验.观察到两球落地.这说明了小球A在竖直方向上的运动为自由落体运动. (2)如图.将两个质量相等的小钢球从斜面的同一高度处由静止同时释放.滑道2与光滑水平板吻接.则将观察到的现象是A.B两个小球在水平面上相遇.改变释放点的高度和上面滑道对地的高度.重复实验.A.B两球仍会在水平面上相遇.这说明平抛运动在水平方向上的分运动是匀速直线运动. ▲疑难导析 一.平抛运动中速度变化量的方向 平抛运动是匀变速曲线运动.故相等时间内速度变化量相等.且必沿竖直方向()如图所示.任意两时刻的速度与速度变化量构成直角三角形.沿竖直方向. 特别提醒:平抛运动的速率并不随时间均匀变化.但速度随时间是均匀变化的. 二.平抛运动两个重要的推论 推论1:做平抛运动的物体在任一时刻任一位置处.设其末速度方向与水平方向的夹角为.位移方向与水平方向的夹角为.则. 证明:如图所示.由平抛运动规律得 所以. 推论2:做平抛运动的物体任意时刻的瞬时速度的反向延长线一定通过此时水平位移的中点. 证明:设平抛物体的初速度为.从原点O到A点的时间为t.A点坐标为.B点坐标为.则.又.解得. 即末状态速度方向的反向延长线与x轴的交点B必为此刻水平位移OA的中点. 三.平抛运动的求解方法 1.常规解法--运动的分解法:相互垂直的两个方向的分运动是相互独立的.其中每个分运动都不会因另外一个运动的存在而受到影响,两个分运动和其合运动具有等时性. 2.特殊的解题方法--选择一个适当的参考系.选择一个自由落体运动物体为参考系.平抛物体相对于这个参考系是水平匀速直线运动,选择一个相同初速度的水平匀速直线运动物体为参考系.平抛物体相对于这个参考系做自由落体运动.这种方法在解选择题时是比较方便的. 3.分解加速度 对于有些问题.过抛出点建立适当的直角坐标系.把重力加速度g正交分解为.把初速度正交分解为.然后分别在x.y方向列方程求解.可以避繁就简.化难为易. .质量为m的小球从距地面高度为h的水平桌面飞出.小球下落过程中.空气阻力可以忽略.小球落地点距桌边水平距离为.如图所示.关于小球在空中的飞行时间t以及小球飞出桌面的速度.下面判断正确的是:( ) A. B. C. D. 答案:D 解析:平抛运动的研究方法是将它分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向上的自由落体运动.运动时间可以在竖直方向求出.由得.水平方向上的位移.由以上分析可知选项D是正确的. 知识点二--类平抛运动 ▲知识梳理 1.类平抛运动 有时物体的运动与平抛运动很相似.也是在某方向物体做匀速直线运动.另一垂直方向做初速度为零的匀加速直线运动.对这种运动.像平抛又不是平抛.通常称作类平抛运动. 2.类平抛运动的受力特点 物体所受合力为恒力.且与初速度的方向垂直. 3.类平抛运动的运动特点 在初速度方向做匀速直线运动.在合外力方向做初速度为零的匀加速直线运动.加速度. ▲疑难导析 类平抛运动的处理方法与平抛运动一样.只是加速度a不同而已.例如某质点具有竖直向下的初速度同时受到恒定的水平向右的合外力.如图所示.则质点做沿x轴的匀速运动和沿y轴的初速度为零的匀加速直线运动.运动规律与平抛运动相同. .如图所示.有一倾角为30°的光滑斜面.斜面长L为10m.一小球从斜面顶端以10m/s的速度在斜面上沿水平方向抛出.求: (1)小球沿斜面滑到底端时水平位移s, (2)小球到达斜面底端时的速度大小.(取g=10) 解析: (1)小球在水平方向做匀速直线运动.在沿斜面向下方向做匀加速运动. .. (2)小球到达斜面底端时.沿斜面方向的分速度 所以小球到达斜面底端时的速度. 典型例题透析 题型1 平抛运动的规律应用 解决平抛运动最基本的方法是将物体运动分解.一般研究的物理量是速度和位移.至于是分解速度还是分解位移应根据题目所给条件.有时要同时分解速度和位移.分别研究水平方向和竖直方向所遵循的规律. 1.一名侦察兵躲在战壕里观察敌机的情况.有一架敌机正在沿水平直线向他飞来.当侦察兵观察敌机的视线与水平线间的夹角为时.发现敌机丢下一枚炸弹.他在战壕内一直注视着飞机和炸弹的运动情况并计时.他看到炸弹飞过他的头顶后落地立即爆炸.测得从敌机投弹到看到炸弹爆炸的时间为10 s.从看到炸弹爆炸的烟尘到听到爆炸声音之间的时间间隔为1.0 s.若已知爆炸声音在空气中的传播速度为340 m/s.重力加速度g取10.求敌机丢下炸弹时水平飞行速度的大小(忽略炸弹受到的空气阻力). 思路点拨:根据炸弹飞过侦察兵头顶前后的情况.结合平抛规律和声音传播的规律分别列式求解. 解析:设炸弹飞过侦察兵后的水平位移为.如图: 因声音在空气中匀速传播.得 设敌机丢下炸弹时水平飞行速度的大小为.由炸弹的平抛运动得: 设炸弹飞过侦察兵前的水平位移为.由几何关系得: 联立以上各式得:=120. 6 m/s. 总结升华:平抛运动相互垂直的两个方向的分运动是相互独立的.其中每个分运动都不会因另外一个运动的存在而受到影响,两个分运动和其合运动具有等时性. 变式练习 [变式]如图所示.AB为斜面.BC为水平面.从A点以水平速度v向右抛出小球时.其落点与A点的水平距离为,从A点以水平速度2v向右抛出小球时.其落点与A点的水平距离为.不计空气阻力.则可能为:( ) A.1 :2 B.1:3 C.1:4 D.1:5 答案:ABC 解析:根据平抛运动的规律可知:如果两球都落在斜面上.则,如果两球都落在水平面上.则,如果一个球落在水平面上.另一个球落在斜面上.则.正确选项为ABC. 题型2 平抛运动的临界问题 平抛运动的临界问题所涉及的物理过程并不复杂.但每当遇到类似的题目时常常又感到无从下手.因此能养成一个良好的分析问题.解决问题的思路特别重要.解决这类问题的关健有三点:其一是确定运动性质--平抛运动,其二是确定临界状态,其三是确定临界轨迹--轨迹示意图. 2.如图所示.排球场总长为18m.设网的高度为2m.运动员站在离网3m远的线上正对网前竖直向上跳起把球垂直于网水平击出.(g=10) (1)设击球点的高度为2.5m.问球被水平击出时的速度在什么范围内才能使球既不触网也不出界. (2)若击球点的高度小于某个值.那么无论球被水平击出时的速度多大.球不是触网就是出界.试求出此高度. 思路点拨:水平击出的排球其运动情况虽然受空气阻力的影响.但是当这类题目出现在中学物理中时仍然可以简化为只受重力作用.因此在这里可以认为其运动为平抛运动.第 (1))问中击球点位置确定之后.恰不触网是速度的一个临界值.恰不出界则是击球速度的另一个临界值.第(2)问中确定的则是临界轨迹.当击球点.网的上边缘和边界点三者位于临界轨迹上时.如果击球速度变小则一定触网.否则速度变大则一定出界. 解析: (1)如图所示.排球恰不触网时其运动轨迹为I.排球恰不出界时其轨迹为Ⅱ. 根据平抛物体的运动规律:和可得.当排球恰不触网时有: ① ② 由①②可得:. 当排球恰不出界时有: ③ ④ 由③④可得: 所以既不触网也不出界的速度范围是:9.5m/s<v≤17m/s (2)如图所示为排球恰不触网也恰不出界的临界轨迹.设击球点的高度为h. 根据平抛运动的规律则有: ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 解⑤-⑧式可得所求高度h=2.13m. 总结升华:解决本题的关键有三点:其一是确定运动性质--平抛运动,其二是确定临界状态-- 恰不触网或恰不出界,其三是确定临界轨迹--轨迹示意图. 变式练习 [变式]抛体运动在各类体育运动项目中很常见.如乒乓球运动.现讨论乒乓球发球问题.设球台长2L.网高h.乒乓球反弹前后水平分速度不变.竖直分速度大小不变.方向相反.且不考虑乒乓球的旋转和空气阻力. (1)若球在球台边缘O点正上方高度为处以速度水平发出.落在球台的点.求点距O点的距离. (2)若球在O点正上方以速度水平发出.恰好在最高点时越过球网落在球台的点.求的大小. (3)若球在O点正上方水平发出后.球经反弹恰好越过球网且刚好落在对方球台边缘处.求发球点距O点的高度. 解析: (1)设发球时飞行时间为.根据平抛运动得 解得 (2)设发球高度为.飞行时间为. 同理根据平抛运动得 且. 解得 (3)如图所示.发球高度为.飞行时间为. 同理.根据平抛运动得 且 设球从恰好越过球网到最高点的时间为t. 水平距离为s.有 由几何关系知 解得. 题型3 类平抛运动 类平抛运动也是命题热点.类平抛运动的处理方法与平抛运动一样.只是加速度a不同而已.类平抛运动是对平抛运动研究方法的迁移.对学生的能力要求更高.在复习时.更需细心体会. 3.如图所示.A.B两质点以相同的水平速度v抛出.A在竖直平面内运动.落地点在,B在光滑的斜面上运动.落地点在.不计空气阻力.则下列说法中正确的是:( ) A.A.B的运动时间相同 B.A.B沿x轴方向的位移相同 C.A.B落地时的速度相同 D.A.B落地时的动能相同 思路点拨:A小球在竖直面内做平抛运动.B小球在斜平面内做类平抛运动.分析出类平抛的加速度和“竖直 位移是关健. 解析:A质点做平抛运动.由平抛运动规律知..而B质点在斜面上做类平抛运动.其运动可分解为沿x轴方向的匀速直线运动和沿斜面向下的匀加速直线运动.设斜面与水平面的夹角为.所以A.B选项错误.由机械能守恒知.两球落地的动能相同.D正确.但速度方向不相同.C错误. 答案:D 总结升华:物体做类平抛运动.其受力特点和运动特点类似于平抛运动.因此解决的方法可类比平抛运动--采用运动的合成与分解.关键的问题要注意: (1)满足条件:受恒力作用且与初速度的方向垂直. (2)确定两个分运动的速度方向和位移方向.分别列式求解. 变式练习 [变式]质量为m的飞机以水平速度飞离跑道后逐渐上升.若飞机在此过程中水平速度保持不变.同时受到重力和竖直向上的恒定升力(该升力由其它力的合力提供.不含重力).今测得当飞机在水平方向的位移为时.它的上升高度为h.求: (1)飞机受到的升力大小, (2)从起飞到上升至h高度的过程中升力所做的功及在高度h处飞机的动能. 解析: (1)飞机水平速度不变.y方向加速度恒定.消去t即得. 由牛顿第二定律: (2)升力做功.在h处 故 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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