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牛顿运动定律的应用两类问题
两类问题: ① 已知物体受力的情况,确定物体运动。 ② 已知物体的运动情况,确定物体受力。 1、确定研究对象。 2、分析研究对象的受力情况,必要时画受力的示意图。 3、分析研究对象的运动情况,必要时画运动过程简图。 4、利用牛顿第二定律或运动学公式求加速度。 5、利用运动学公式或牛顿第二定律进一步求解要求的物理量。 * 第四章 牛顿运动定律 6、牛顿运动定律的应用 两类问题 牛顿第一定律(惯性定律) 反映了力是物体运动状态改变的原因,并不是维持物体运动状态的原因 惯性——物体本身固有的属性 牛顿第二定律(F合=m a) 反映了力和运动的关系 牛顿第三定律(作用力和反作用力定律) 反映了物体之间的相互作用规律 牛顿运动定律 力是产生加速度的原因 解题思路: 牛顿运动定律的应用 力的合成与分解 F合= m a 运动学公式 受力情况 合力F合 a 运动情况 课本例题1 一静止在水平地面上的物体,质量是2kg,在6.4N的水平拉力作用下沿水平地面向右运动。物体与地面间的摩擦力是4.2N。求物体在4s末的速度和4s内发生的位移。 解: a = = m/s2=1.1 m/s 2 m F合 2.2 2 v =at=1.1 ×4 m/s=4.4 m/s 1 2 1 2 x= at2= ×1.1 ×4 2 m=8.8 m F合=F-Ff = 6.4-4.2 N=2.2 N Ff F G FN 由F合=m a 得 已知受力情况求运动情况 解: 一木箱质量为m,与水平地面间的动摩擦因数为μ,现用斜向右下方的力推木箱,使木箱在水平面上做匀加速运动。F与水平方向成θ角,求经过t秒时木箱的速度。 练习 FN mg Ff F θ F1 F2 F2= F sinθ ② F1= F cosθ ① 竖直方向:FN=mg + F2 ③ 水平方向:F合=F1-Ff=m a ④ Ff=μFN ⑤ 由①②③④⑤得 a= m F cosθ-μ(mg + F sinθ) ∴ v =at= t m F cosθ-μ(mg + F sinθ) 课本例题2 一个滑雪的人,质量m=75kg,以v0=2m/s的初速度沿山坡匀加速滑下,山坡的倾角θ=30°,在t=5s的时间内滑下的路程x=60m,求滑雪人受到的阻力(包括摩擦和空气阻力)。 解: θ F2 F1 θ G F阻 FN F1= Gsinθ ② F合=F1-F阻=m a ③ 1 2 由x=v0 t+ at2 得 a = ① t2 2(x -v0t) 由①②③得F阻=F1-m a = Gsinθ- t2 2 m(x -v0t) 已知运动情况求受力情况 F阻 方向沿斜面向上 练习 质量为2kg的物体从高处下落,经过某一位置时的速度是5m/s,再经2s测得的速度为25m/s,求空气的平均阻力。(g=10m/s2) 解: G F阻 F阻=mg-m a= 2×10 -2×5N = 10 N F合=G-F阻 = mg-F阻= m a a = = m/s2=10m/s2 t v-v0 2 25-5 F阻 方向竖直向上 已知v0=5m/s ,v=25m/s ,t=2s 加速度a是联系运动和力的桥梁 牛顿第二定律公式(F 合= m a)和运动学公式(匀变速直线运动:v = v0+ a t ,x = v0 t + a t2 , v2-v02 = 2 a x 等)中,均包含有一个共同的物理量——加速度a。 由物体的受力情况,利用牛顿第二定律可以求出加速度,再由运动学公式便可确定物体的运动状态及其变化;反过来,由物体的运动状态及其变化,利用运动学公式可以求出加速度,再由牛顿第二定律便可确定物体的受力情况。 可见,无论是哪种情况,加速度始终是联系运动和力的桥梁。求加速度是解决有关运动和力问题的基本思路,正确的受力分析和运动过程分析则是解决问题的关键。 1 2 应用牛顿运动定律解题的一般步骤 *
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