在本章知识应用的过程中.初学者常犯的错误主要表现在:“先入为主 导致解决问题的思路过于僵化.如在计算功的问题中.一些学生一看到要计算功.就只想到W= Fscosθ.而不能将思路打开.从W=Pt和W=ΔEt等多条思路进行考虑,不注意物理规律的适用条件.导致乱套机械能守恒定律. 例1 如图3-1.小物块位于光滑斜面上.斜面位于光滑水平地面上.在小物块沿斜面下滑的过程中.斜面对小物块的作用力 A.垂直于接触面.做功为零 B.垂直于接触面.做功不为零 C.不垂直于接触面.做功为零 D.不垂直于接触面.做功不为零 [错解]斜面对小物块的作用力是支持力.应与斜面垂直.因为支持力总与接触面垂直.所以支持力不做功.故A选项正确. [错解原因]斜面固定时.物体沿斜面下滑时.支持力做功为零.受此题影响.有些人不加思索选A.这反映出对力做功的本质不太理解.没有从求功的根本方法来思考.是形成错解的原因. [分析解答]根据功的定义W=F·scosθ为了求斜面对小物块的支持力所做的功.应找到小物块的位移.由于地面光滑.物块与斜面体构成的系统在水平方向不受外力.在水平方向系统动量守恒.初状态系统水平方向动量为零.当物块有水平向左的动量时.斜面体必有水平向右的动量.由于m<M.则斜面体水平位移小于物块水平位移.根据图3-2上关系可以确定支持力与物块位移夹角大于90°.则斜面对物块做负功.应选B. [评析]求解功的问题一般来说有两条思路.一是可以从定义出发.二是可以用功能关系.如本题物块从斜面上滑下来时.减少的重力势能转化为物块的动能和斜面的动能.物块的机械能减少了.说明有外力对它做功.所以支持力做功. 例2 以20m/s的初速度.从地面竖直向上势出一物体.它上升的最大高度是18m.如果物体在运动过程中所受阻力的大小不变.则物体在离地面多高处.物体的动能与重力势能相等.(g=10m/s2) [错解]以物体为研究对象.画出运动草图3-3.设物体上升到h高处动能与重力势能相等 此过程中.重力阻力做功.据动能定量有 物体上升的最大高度为H 由式①.②.③解得h=9.5m [错解原因]初看似乎任何问题都没有.仔细审题.问物全体离地面多高处.物体动能与重力势相等一般人首先是将问题变形为上升过程中什么位置动能与重力势能相等.而实际下落过程也有一处动能与重力势能相等. [分析解答]上升过程中的解同错解. 设物体下落过程中经过距地面h′处动能等于重力势能.运动草图如3-4. 据动能定量 解得h′=8.5m [评析]在此较复杂问题中.应注意不要出现漏解.比较好的方法就是逐段分析法. 例3 如图3-5.木块B与水平桌面间的接触是光滑的.子弹A沿水平方向射入木块后留在木块内.将弹簧压缩到最短.现将子弹.木块和弹簧合在一起作研究对象.则此系统在从子弹开始射入木块到弹簧压缩到最短的过程中 A.动量守恒.机械能守恒 B.动量不守恒.机械能不守恒 C.动量守恒.机械能不守恒 D.动量不守恒.机械能守恒 [错解]以子弹.木块和弹簧为研究对象.因为系统处在光滑水平桌面上.所以系统水平方向不受外力.系统水平方向动量守恒.又因系统只有弹力做功.系统机械能守恒.故A正确. [错解原因]错解原因有两个一是思维定势.一见光滑面就认为不受外力.二是规律适用条件不清. [分析解答]以子弹.弹簧.木块为研究对象.分析受力.在水平方向.弹簧被压缩是因为受到外力.所以系统水平方向动量不守恒.由于子弹射入木块过程.发生巨烈的摩擦.有摩擦力做功.系统机械能减少.也不守恒.故B正确. 例4 如图3-6.质量为M的木块放在光滑水平面上.现有一质量为m的子弹以速度v0射入木块中.设子弹在木块中所受阻力不变.大小为f.且子弹未射穿木块.若子弹射入木块的深度为D.则木块向前移动距离是多少?系统损失的机械能是多少? [错解](1)以木块和子弹组成的系统为研究对象.系统沿水平方向不受外力.所以沿水平方向动量守恒.设子弹和木块共同速度为v.据动量守恒有mv0=(M+m)v 解得v=mv0 子弹射入木块过程中.摩擦力对子弹做负功 ① 摩擦力对木块做正功 ② 将式①代入式②中求得 解得 (2)系统损失的机械能 即为子弹损失的功能 [错解原因]错解①中错误原因是对摩擦力对子弹做功的位移确定错误.子弹对地的位移并不是D.而D打入深度是相对位移.而求解功中的位移都要用对地位移.错解②的错误是对这一物理过程中能量的转换不清楚.子弹打入木块过程中.子弹动能减少并不等于系统机械能减少量.因为子弹减少的功能有一部分转移为木块的动能.有一部转化为焦耳热. [分析解答]以子弹.木块组成系统为研究对象.画出运算草图.如图3-7.系统水平方向不受外力.故水平方向动量守恒.据动量守恒定律有 mv0=(M+m)v(设v0方向为正) 子弹打入木块到与木块有相同速度过程中摩擦力做功: 由运动草图可S木=S子-D ③ 由式①②③解得 [评析]子弹和木块相互作用过程中.子弹的速度由V0减为V.同时木块的速度由0增加到V.对于这样的一个过程.因为其间的相互作用力为恒力.所以我们可以从牛顿运动定律(即f使子弹和木块产生加速度.使它们速度发生变化).能量观点.或动量观点三条不同的思路进行研究和分析.类似这样的问题都可以采用同样的思路.一般都要首先画好运动草图.例:如图3-8在光滑水平面上静止的长木板上.有一粗糙的小木块以v0沿木板滑行.情况与题中极其相似.只不过作用位置不同.但相互作用的物理过程完全一样. 参考练习:如图3-9一质量为M.长为l的长方形木板B放在光滑的水平地面上.在其右端放一质量为m的小木块A.m<M.现以地面为参考系.给A和B以大小相同.方向相反的初速度.使A开始向左运动.B开始向右运动.但最后A刚好没有滑离B板.求小木块A向左运动到达最远处离出发点的距离. 提示:注意分析物理过程.情景如图3-10.其中隐含条件A刚好没离B板.停在B板的左端.意为此时A.B无相对运动.A.B作用力大小相等.但加速度不同.由于A的加速度大.首先减为零.然后加速达到与B同速. 答案: 例5 下列说法正确的是( ) A.合外力对质点做的功为零.则质点的动能.动量都不变 B.合外力对质点施的冲量不为零.则质点动量必将改变.动能也一定变 C.某质点受到合力不为零.其动量.动能都改变 D.某质点的动量.动能都改变.它所受到的合外力一定不为零. [错解]错解一:因为合外力对质点做功为零.据功能定理有△EA=0.因为动能不变.所以速度V不变.由此可知动量不变.故A正确. 错解二:由于合外力对质点施的冲量不为零.则质点动量必将改变.V改变.动能也就改变.故B正确. [错解原因]形成上述错解的主要原因是对速度和动量的矢量性不理解.对矢量的变化也就出现理解的偏差.矢量发生变化时.可以是大小改变.也可能是大小不改变.而方向改变.这时变化量都不为零.而动能则不同.动能是标量.变化就一定是大小改变.所以△Ek=0只能说明大小改变.而动量变化量不为零就有可能是大小改变.也有可能是方向改变. [分析解答]本题正确选项为D. 因为合外力做功为零.据动能定理有△Ek=0.动能没有变化.说明速率无变化.但不能确定速度方向是否变化.也就不能推断出动量的变化量是否为零.故A错.合外力对质点施冲量不为零.根据动量定理知动量一定变.这既可以是速度大小改变.也可能是速度方向改变.若是速度方向改变.则动能不变.故B错.同理C选项中合外力不为零.即是动量发生变化.但动能不一定改变.C选项错.D选项中动量.动能改变.根据动量定量.冲量一定不为零.即合外力不为零.故D正确. [评析]对于全盘肯定或否定的判断.只要找出一反例即可判断.要证明它是正确的就要有充分的论据. 例6 物体m从倾角为α的固定的光滑斜面由静止开始下滑.斜面高为h.当物体滑至斜面底端.重力做功的瞬时功率为( ) [错解]错解一:因为斜面是光滑斜面.物体m受重力和支持.支持不做功.只有重力做功.所以机械能守恒.设底端势能为零.则有.物体滑至底端速度为.据瞬时功率P=Fv.有P=.故选A. 错解二:物体沿斜面做v0=0的匀加速运动a=mgsina.设滑到底时间为t.由于.则.解得.重力功为mgh.功率为.故选B. [错解原因]错解一中错误的原因是没有注意到瞬时功率P=Fvcosθ. 只有Fv同向时.瞬时功率才能等于Fv.而此题中重力与瞬时速度V不是同方向.所以瞬时功率应注意乘上F.v夹角的余弦值. 错解二中错误主要是对瞬时功率和平均功率的概念不清楚.将平均功率当成瞬时功率. [分析解答]由于光滑斜面.物体m下滑过程中机械能守恒.滑至底端时的瞬时速度为.据瞬时功率.由图3-11可知.F.v夹角θ为90°-α.则有滑至底端瞬时功率.故C选项正确. [评析]求解功率问题首先应注意求解的是瞬时值还是平均值.如果求瞬时值应注意普遍式P=Fv·cosθ当F.v有夹角时.应注意从图中标明. 例7 一列火车由机车牵引沿水平轨道行使.经过时间t.其速度由0增大到v.已知列车总质量为M.机车功率P保持不变.列车所受阻力f为恒力.求:这段时间内列车通过的路程. [错解]以列车为研究对象.水平方向受牵引力和阻力f. 据P=F·V可知牵引力 F= ① 设列车通过路程为s.据动能定理有 ② 将①代入②解得 [错解原因]以上错解的原因是对P=F·v的公式不理解.在P一定的情况下.随着v的变化.F是变化的.在中学阶段用功的定义式求功要求F是恒力. [分析解答]以列车为研究对象.列车水平方向受牵引力和阻力.设列车通过路程为s.据动能定理 ① 因为列车功率一定.据可知牵引力的功率 解得. [评析]发动机的输出功率P恒定时.据P=F·V可知v变化.F就会发生变化.牵动ΣF.a变化.应对上述物理量随时间变化的规律有个定性的认识.下面通过图象给出定性规律. 例8 如图3-13.质量分别为m和2m的两个小球A和B.中间用轻质杆相连.在杆的中点O处有一固定转动轴.把杆置于水平位置后释放.在B球顺时针摆动到最低位置的过程中( ) A.B球的重力势能减少.动能增加.B球和地球组成的系统机械能守恒 B.A球的重力势能增加.动能也增加.A球和地球组成的系统机械能不守恒. C.A球.B球和地球组成的系统机械能守恒 D.A球.B球和地球组成的系统机械不守恒 [错解]B球下摆过程中受重力.杆的拉力作用.拉力不做功.只有重力做功.所以B球重力势能减少.动能增加.机械能守恒.A正确. 同样道理A球机械能守恒.B错误.因为A.B系统外力只有重力做功.系统机械能守恒.故C选项正确. [错解原因] B球摆到最低位置过程中.重力势能减少动能确实增加.但不能由此确定机械能守恒.错解中认为杆施的力沿杆方向.这是造成错解的直接原因.杆施力的方向并不总指向沿杆的方向.本题中就是如此.杆对A.B球既有沿杆的法向力.也有与杆垂直的切向力.所以杆对A.B球施的力都做功.A球.B球的机械能都不守恒.但A+B整体机械能守恒. [分析解答]B球从水平位置下摆到最低点过程中.受重力和杆的作用力.杆的作用力方向待定.下摆过程中重力势能减少动能增加.但机械能是否守恒不确定.A球在B下摆过程中.重力势能增加.动能增加.机械能增加.由于A+B系统只有重力做功.系统机械能守恒.A球机械能增加.B球机械能定减少.所以B.C选项正确. [评析]有些问题中杆施力是沿杆方向的.但不能由此定结论.只要杆施力就沿杆方向.本题中A.B球绕O点转动.杆施力有切向力.也有法向力.其中法向力不做功.如图3-14所示.杆对B球施的力对B球的做负功.杆对A球做功为正值.A球机械能增加.B球机械能减少. 例9 质量为m的钢板与直立轻弹簧的上端连接.弹簧下端固定在地上.平衡时.弹簧的压缩量为x0.如图3-15所示.物块从钢板正对距离为3X0的A处自由落下.打在钢板上并立刻与钢板一起向下运动.但不粘连.它们到达最低点后又向上运动.已知物体质量也为m时.它们恰能回到O点.若物块质量为2m.仍从A处自由落下.则物块与钢板回到O点时.还具有向上的速度.求物块向上运动到最高点与O点的距离. [错解]物块m从A处自由落下.则机械能守恒 设钢板初位置重力势能为0.则 之后物块与钢板一起以v0向下运动.然后返回O点.此时速度为0.运动过程中因为只有重力和弹簧弹力做功.故机械能守恒. 2m的物块仍从A处落下到钢板初位置应有相同的速度v0.与钢板一起向下运动又返回机械能也守恒.返回到O点速度不为零.设为V则: 因为m物块与2m物块在与钢板接触时.弹性势能之比 2m物块与钢板一起过O点时.弹簧弹力为0.两者有相同的加速度g.之后.钢板由于被弹簧牵制.则加速度大于g.两者分离.2m物块从此位置以v为初速竖直上抛上升距离 ⑤ 由式①~④解得代入式⑤解得. [错解原因]这是一道综合性很强的题.错解中由于没有考虑物块与钢板碰撞之后速度改变这一过程.而导致错误.另外在分析物块与钢板接触位置处.弹簧的弹性势能时.也有相当多的人出错.两个错误都出时.会发现无解.这样有些人就返回用两次势能相等的结果.但并未清楚相等的含义. [分析解答]物块从3x0位置自由落下.与地球构成的系统机械能守恒.则有 v0为物块与钢板碰撞时的的速度.因为碰撞板短.内力远大于外力.钢板与物块间动量守恒.设v1为两者碰撞后共同速 mv0=2mv1 (2) 两者以vl向下运动恰返回O点.说明此位置速度为零.运动过程中机械能守恒.设接触位置弹性势能为Ep.则 同理2m物块与m物块有相同的物理过程 碰撞中动量守恒2mv0=3mv2 (4) 所不同2m与钢板碰撞返回O点速度不为零.设为v则 因为两次碰撞时间极短.弹性形变未发生变化 Ep=E’p (6) 由于2m物块与钢板过O点时弹力为零.两者加速度相同为g.之后钢板被弹簧牵制.则其加速度大于g.所以与物块分离.物块以v竖直上抛. 据运动学公式.则由 得 (7) [评析]本题考查了机械能守恒.动量守恒.能量转化的.守恒等多个知识点.是一个多运动过程的问题.关键问题是分清楚每一个过程.建立过程的物理模型.找到相应解决问题的规律.弹簧类问题.画好位置草图至关重要. 参考练习:如图3-16所示劲度系数为k1的轻质弹簧分别与质量为m1.m2的物体1.2.栓接系数为k2的轻弹簧上端与物体2栓接.下端压在桌面上.整个系统处于平衡状态.现施力将物体1缓慢地竖直上提.直到下面那个弹簧的下端刚脱离桌面.在此过程中.物体2的重力势能增大了多少?物体1的重力势能增大了多少? 提示:此题隐含的条件很多.挖掘隐含条件是解题的前提.但之后.必须有位置变化的情景图如图3-17.才能确定1.2上升的距离.请读者自行解答. 例10 如图3-18所示.轻质弹簧竖直放置在水平地面上.它的正上方有一金属块从高处自由下落.从金属块自由下落到第一次速度为零的过程中 A.重力先做正功.后做负功 B.弹力没有做正功 C.金属块的动能最大时.弹力与重力相平衡 D.金属块的动能为零时.弹簧的弹性势能最大. [错解]金属块自由下落.接触弹簧后开始减速.当重力等于弹力时.金属块速度为零.所以从金属块自由下落到第一次速度为零的过程中重力一直做正功.故A错.而弹力一直做负功所以B正确.因为金属块速度为零时.重力与弹力相平衡.所以C选项错.金属块的动能为零时.弹力最大.所以形变最大.弹性势能最大.故D正确. [错解原因]形成以上错解的原因是对运动过程认识不清.对运动性质的判断不正确.金属块做加速还是减速运动.要看合外力方向与速度方向的关系. [分析解答]要确定金属块的动能最大位置和动能为零时的情况.就要分析它的运动全过程.为了弄清运动性质.做好受力分析.可以从图3-19看出运动过程中的情景. 从图上可以看到在弹力N<mg时.a的方向向下.v的方向向下.金属块做加速运动.当弹力N等于重力mg时.a=0加速停止.此时速度最大.所以C选项正确.弹力方向与位移方向始终反向.所以弹力没有做正功.B选项正确.重力方向始终与位移同方向.重力做正功.没有做负功.A选项错.速度为零时.恰是弹簧形变最大时.所以此时弹簧弹性势能最大.故D正确. 所以B.C.D为正确选项. [评析]对于较为复杂的物理问题.认清物理过程.建立物情景是很重要的.做到这一点往往需画出受力图.运动草图.这是应该具有的一种解决问题的能力.分析问题可以采用分析法和综合法.一般在考试过程中分析法用的更多.如本题A.B只要审题细致就可以解决.而C.D就要用分析法.C选项中动能最大时.速率最大.速率最大就意味着它的变化率为零.即a=0.加速度为零.即合外力为零.由于合外力为mg-N.因此得mg=N.D选项中动能为零.即速率为零.单方向运动时位移最大.即弹簧形变最大.也就是弹性势能最大.本题中金属块和弹簧在一定时间和范围内做往复运动是一种简运振动.从简谐运动图象可以看出位移变化中速度的变化.以及能量的关系. 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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同步练习册答案