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16.2 電流的磁場 A 生活中常见的力 柴太旺 2012.10.15 例1:如图所示,用细绳AO、BO、CO悬挂一重为G的电灯P,BO水平,AO与水平方向成60 °角,求细绳AO、BO所受拉力的大小 。 P O A B 60° C T1=G T3 T2 F=G 解法一: 选结点O为研究对象,其受力情况如图 根据三力平衡条件和直角三角形知识 合成法 根据牛顿第三定律 例1:如图所示,用细绳AO、BO、CO悬挂一重为G的电灯P,BO水平,AO与水平方向成60 °角,求细绳AO、BO所受拉力的大小 。 P O A B 60° C T1=G T3 T2 Ty 解法二: 选结点O为研究对象,其受力情况如图 根据共点力的平衡条件 正交分解法 Tx T3sin60°=G T3cos60°=T2 解得: x y 竖直方向: 水平方向: 例1:如图所示,用细绳AO、BO、CO悬挂一重为G的电灯P,BO水平,AO与水平方向成60 °角,求细绳AO、BO所受拉力的大小 。 P O A B 60° C T1=G T3 T2 解法三: 三角形法 解得: 根据牛顿第三定律 例1:如图所示,用细绳AO、BO、CO悬挂一重为G的电灯P,BO水平,AO与水平方向成60 °角,求细绳AO、BO所受拉力的大小 。 P O A B 60° C T1=G T3 T2 解法四: 拉密定理法 F2 F3 F1 θ2 θ3 θ1 解得: 例1:如图所示,用细绳AO、BO、CO悬挂一重为G的电灯P,BO水平,AO与水平方向成60 °角,求细绳AO、BO所受拉力的大小 。 P O A B 60° C T1=G T3 T2 解法五: 效果分解法 根据直角三角形知识 例1:如图所示,用细绳AO、BO、CO悬挂一重为G的电灯P,BO水平,AO与水平方向成60 °角,求细绳AO、BO所受拉力的大小 。 P O A B 60° C T1=G T3 T2 解法六: 力矩平衡法 选结点O为研究对象,其受力情况如图 以A点为转动轴,根据力矩平衡条件 T2×OAsin60°=G×OA cos60° 以B点为转动轴,根据力矩平衡条件 T3×OBsin60°=G×OB 解得: 例1:如图所示,用细绳AO、BO、CO悬挂一重为G的电灯P,BO水平,AO与水平方向成60 °角,求细绳AO、BO所受拉力的大小 。 P O A B 60° C 如果本题已知绳子“拉力”反过来求“重力”该怎么求? 变化一: 例2:如图所示,用细绳AO、BO、CO悬挂一重为G的电灯P,BO水平,AO与水平方向成60 °角,已知细绳AO、BO、CO所能承受的最大拉力分别为24N、10N、20N,问电灯的最大重量不得超过多少? P O A B 60° C T1=G T3 T2 F=G 解: 假设AO、BO不会断, CO刚好断 假设AO、CO不会断, BO刚好断 Gm1=T1=20(N) Gm2=T2tg60 °=10 (N) 假设BO、CO不会断, AO刚好断 Gm3=T3/sin60 °=12 (N) Gmax=Gm2=10 (N) ∴ 例1:如图所示,用细绳AO、BO、CO悬挂一重为G的电灯P,BO水平,AO与水平方向成60 °角,求细绳AO、BO所受拉力的大小 。 P O A B 60° C 如果将本题中的“死的”“结点”变成“活的”“滑点”情况会如何? 变化二: 例3:如图(a)所示,将一条轻而柔软的细绳一端固定在天花板上的A点,另一端固定在竖直墙上的B点,A和B点到O点的距离相等,绳的长度为OA的两倍。图(b)为一质量和半径可忽略的动滑轮K,滑轮下悬挂一质量为m的重物。设摩擦力可忽略。现将动滑轮和重物一起挂到细绳上,在到达平衡时,绳所受的拉力是多大? (a) (b) A B k m O 解:选取滑轮和重物组成的整体作为研究对象,它受三力而平衡。因不考虑滑轮的摩擦,故同一绳上张力处处相等,即滑轮两侧绳的拉力大小应相等。 A O B B′ θ θ θ θ mg T T 则 注意到几何关系: T θ θ mg T 等效转化 例1:如图所示,用细绳AO、BO、CO悬挂一重为G的电灯P,BO水平,AO与水平方向成60 °角,求细绳AO、BO所受拉力的大小 。 P O A B 60° C 如果将本题中的没有大小的 “结点”变成有大小的“木杆”情况会如何? 变化三: 例4:如图所示,用细绳AB、CD悬挂一重为G的木杆, CD水平,AB与水平方向成60 °角,求细绳AB、 CD所受拉力的大小 。 P O A D 60° C C B T1 T2 G O G T1 T2 O 解:选木杆研究对象,木杆可看作在O点位置的质点,其受力情况如图 解得: 例1:如图所示,用细绳AO、BO、CO悬挂一
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