力的分解 求一个已知力的分力叫力的分解.力的分解是力的合成的逆运算.也遵从平行四边形定则.一个已知力可以分解为无数对大小和方向不同的分力.在力的分解过程中.常常要考虑到力实际产生的效果.这样才能使力的分解具有唯一性.要使分力有唯一解.必须满足:已知两个分力的方向或已知一个分力的大小和方向. 注意:已知一个分力(F2)大小和另一个分力(F1)的方向 (F1与F2的夹角为θ).则有三种可能: ①F2<Fsinθ时无解 ②F2=Fsinθ或F2≥F时有一组解 ③Fsinθ< F2<F时有两组解 5 解题的方法 求合力的方法 (1)作图法.作图法是先作力的图示.然后根据平行四边形定则作如图1所示的平行四边形.或如图2.3所示的三角形.再根据相同的标度.确定出合力的大小.再用量角器量出角度的大小.即合力的方向. (2)公式法.公式法是根据合力和分力的大小关系.用公式 或用正弦定理.相似三角形的规律等数学知识来求合力大小和方向的方法. (3)正交分解法.正交分解法就是把力沿着两个选定的互相垂直的方向上先分解.后合成的方法.其目的是便于运用普通代数运算公式来解决适量的运算.它是处理合成和分解复杂问题的一种简便方法. 求分力的方法 (1)分解法.一般按力对物体实际作用的效果进行分解的方法. (2)图解法.根据平行四边形定则.作出合力与分力所构成的首尾相接的矢量三角形.利用边.角间的关系分析力的大小变化情况的方法. [典型例题] 例1.4N.7N.9N三个共点力.最大合力为 20N .最小合力是 0N . 例2.轻绳AB总长l.用轻滑轮悬挂重G的物体.绳能承受的最大拉力是2G.将A端固定.将B端缓慢向右移动d而使绳不断.求d的最大可能值. 解:以与滑轮接触的那一小段绳子为研究对象.在任何一个平衡位置都在滑轮对它的压力和绳的拉力F1.F2共同作用下静止.而同一根绳子上的拉力大小F1.F2总是相等的.它们的合力N是压力G的平衡力.方向竖直向上.因此以F1.F2为分力做力的合成的平行四边形一定是菱形.利用菱形对角线互相垂直平分的性质.结合相似形知识可得: d∶l =∶4.所以d最大为 例3.将一个大小为F的力分解为两个分力.其中一个分力F1的方向跟F成600角.当另一个分力F2有最小值时.F1的大小为.F2的大小为 . 例4.如图所示.河道内有一艘小船.有人用100N的力F1与 河道成300拉船.现要使船始终沿河道前进.则至少需加多大的力才 行?这个力的方向如何? 例5.重G的光滑小球静止在固定斜面和竖直挡板之间.若挡板逆时针缓慢转到水平位置.在该过程中.斜面和挡板对小球的弹力的大小F1.F2各如何变化? 解:由于挡板是缓慢转动的.可以认为每个时刻小球都处于静止状态.因此所受合力为零.应用三角形定则.G.F1.F2三个矢量应组成封闭三角形.其中G的大小.方向始终保持不变,F1的方向不变,F2的起点在G的终点处.而终点必须在F1所在的直线上.由作图可知.挡板逆时针转动90°过程.F2矢量也逆时针转动90°.因此F1逐渐变小.F2先变小后变大.(当F2⊥F1.即挡板与斜面垂直时.F2最小) [针对训练] 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

求一个已知力的________叫做力的分解;力的分解是力的________的逆运算,同样遵循________.即把已知力作为平行四边形的对角线,那么,与已知力共面的平行四边形的两条________就表示已知力的两个分力.

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力的分解:求一个力的________叫做力的分解.力的分解是力的合成的________,同样遵守________.同一个力可以分解为无数对________不同的分力,一个已知力究竟应该怎样分解,这要根据________来决定.

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力的分解

(1)求一个已知力的分力叫做________.力的合成与分解互为逆运算.

(2)力的分解的原则:

(1)可以按力的作用效果分解,

(2)按照题设条件分解;

(3)正交分解.

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22.(17分) (1)在弹性限度内,弹簧弹力的大小与弹簧伸长(或缩短)的长度的比值,叫做弹簧的劲度系数。为了测量一轻弹簧的劲度系数,某同学进行了如下实验设计:如图所示,将两平行金属导轨水平固定在竖直向下的匀强磁场中,金属杆ab与导轨接触良好,水平放置的轻弹簧一端固定于O点,另一端与金属杆连接并保持绝缘。在金属杆滑动的过程中,弹簧与金属杆、金属杆与导轨均保持垂直,弹簧的形变始终在弹性限度内,通过减小金属杆与导轨之间的摩擦和在弹的形变较大时读数等方法,使摩擦对实验结果的影响可忽略不计。

请你按要求帮助该同学解决实验所涉及的两个问题。

①帮助该同学完成实验设计。请你用低压直流电源()、滑动变阻器()、电流表()、开关()设计一电路图,画在图中虚线框内,并正确连在导轨的C、D两端。

②若已知导轨间的距离为d,匀强磁场的磁感应强度为B,正确连接电路后,闭合开关,使金属杆随挡板缓慢移动,当移开挡板且金属杆静止时,测出通过金属杆的电流为I1,记下金属杆的位置,断开开关,测出弹簧对应的长度为x1;改变滑动变阻器的阻值,再次让金属杆静止时,测出通过金属杆的电流为I2,弹簧对应的长度为x2,则弹簧的劲度系数k=__________.

(2)气垫导轨(如图甲)工作时,空气从导轨表面的小孔喷出,在导轨表面和滑块内表面之间形成一层薄薄的空气层,使滑块不与导轨表面直接接触,大大减小了滑块运动时的阻力。为了验证动量守恒定律,在水平气垫导轨上放置两个质量均为a的滑块,每个滑块的一端分别与穿过打点计时器的纸带相连,两个打点计时器所用电源的频率均为b.气垫导轨正常工作后,接通两个打点计时器的电源,并让两滑块以不同的速度相向运动,两滑块相碰后粘在一起继续运动。图乙为某次实验打出的、点迹清晰的纸带的一部分,在纸带上以同间的6个连续点为一段划分纸带,用刻度尺分别量出其长度s1、s2和s3.若题中各物理量的单位均为国际单位,那么,碰撞前两滑块的动量大小分别为_________、_________,两滑块的总动量大小为_________;碰撞后两滑块的总动量大小为_________。重复上述实验,多做几次。若碰撞前、后两滑块的总动量在实验误差允许的范围内相等,则动量守恒定律得到验证。

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22.(17分) (1)在弹性限度内,弹簧弹力的大小与弹簧伸长(或缩短)的长度的比值,叫做弹簧的劲度系数。为了测量一轻弹簧的劲度系数,某同学进行了如下实验设计:如图所示,将两平行金属导轨水平固定在竖直向下的匀强磁场中,金属杆ab与导轨接触良好,水平放置的轻弹簧一端固定于O点,另一端与金属杆连接并保持绝缘。在金属杆滑动的过程中,弹簧与金属杆、金属杆与导轨均保持垂直,弹簧的形变始终在弹性限度内,通过减小金属杆与导轨之间的摩擦和在弹的形变较大时读数等方法,使摩擦对实验结果的影响可忽略不计。

请你按要求帮助该同学解决实验所涉及的两个问题。

①帮助该同学完成实验设计。请你用低压直流电源()、滑动变阻器()、电流表()、开关()设计一电路图,画在图中虚线框内,并正确连在导轨的C、D两端。

②若已知导轨间的距离为d,匀强磁场的磁感应强度为B,正确连接电路后,闭合开关,使金属杆随挡板缓慢移动,当移开挡板且金属杆静止时,测出通过金属杆的电流为I1,记下金属杆的位置,断开开关,测出弹簧对应的长度为x1;改变滑动变阻器的阻值,再次让金属杆静止时,测出通过金属杆的电流为I2,弹簧对应的长度为x2,则弹簧的劲度系数k=__________.

(2)气垫导轨(如图甲)工作时,空气从导轨表面的小孔喷出,在导轨表面和滑块内表面之间形成一层薄薄的空气层,使滑块不与导轨表面直接接触,大大减小了滑块运动时的阻力。为了验证动量守恒定律,在水平气垫导轨上放置两个质量均为a的滑块,每个滑块的一端分别与穿过打点计时器的纸带相连,两个打点计时器所用电源的频率均为b.气垫导轨正常工作后,接通两个打点计时器的电源,并让两滑块以不同的速度相向运动,两滑块相碰后粘在一起继续运动。图乙为某次实验打出的、点迹清晰的纸带的一部分,在纸带上以同间的6个连续点为一段划分纸带,用刻度尺分别量出其长度s1、s2和s3.若题中各物理量的单位均为国际单位,那么,碰撞前两滑块的动量大小分别为_________、_________,两滑块的总动量大小为_________;碰撞后两滑块的总动量大小为_________。重复上述实验,多做几次。若碰撞前、后两滑块的总动量在实验误差允许的范围内相等,则动量守恒定律得到验证。

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