受力及物理的平衡教案.docVIP

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教 案 题目(教学章节或主题): 物体的受力和平衡 (复习课) 授课日期:2013-7-10 星期三 授课时间:08:00—10:00 教学重点、难点: 受力分析 重要性: 典型例题: 1.轻绳的两端A、B固定在天花板上,绳能承受的最大拉力为120N.现用挂钩将一重物挂在绳子上,结果挂钩停在C点,如图所示,两端与竖直方向的夹角分别为37°和53°.求: (1)此重物的最大重力不应超过多少? sin370=0.6;cos370=0.8 (2)若将挂钩换成一个光滑的小滑轮,重物的最大重力可达多大? 2.如图所示,木板A的质量为m,滑块B的质量为M,木板A用绳拴住,绳与斜面平行,B沿倾角为θ的斜面在A木板下匀速下滑.若M=2m,A、B间以及B与斜面间的动摩擦因数相同,试求此动摩擦因数μ。 本次教学评价:非常满意 ○ 较满意 ○ 一般 ○ 家长或学生签字 共 小时 本节课回访记录: 任课老师签字: 主任签字: 日期: 讲 义 学生:林 鑫 任课教师:欧阳宏杰 主要内容: 常见力 被动力:弹力 更被动力 弹力 1.弹力的产生条件:弹力的产生条件是两个物体直接接触,并发生弹性形变。 2.弹力的方向:⑴压力、支持力的方向总是垂直于接触面。 ⑵绳对物体的拉力总是沿着绳收缩的方向。 ⑶杆对物体的弹力不一定沿杆的方向。如果轻直杆只有两个端点受力而处于平衡状态,则轻杆两端对物体的弹力的方向一定沿杆的方向。 3.弹力的大小 对有明显形变的弹簧、橡皮条等物体,弹力的大小可以由胡克定律计算。对没有明显形变的物体,如桌面、绳子等物体,弹力大小由物体的受力情况和运动情况共同决定。 ⑴胡克定律可表示为(在弹性限度内):F=kx,还可以表示成ΔF=kΔx,即弹簧弹力的改变量和弹簧形变量的改变量成正比。 ⑵“硬”弹簧,是指弹簧的k值大。(同样的力F作用下形变量Δx小) ⑶一根弹簧剪断成两根后,每根的劲度k都比原来的劲度大;两根弹簧串联后总劲度变小;两根弹簧并联后,总劲度变大。 摩擦力 1.摩擦力产生条件 摩擦力的产生条件为:两物体直接接触、相互挤压、接触面粗糙、有相对运动或相对运动的趋势。这四个条件缺一不可。 两物体间有弹力是这两物体间有摩擦力的必要条件。(没有弹力不可能有摩擦力) 2.滑动摩擦力大小 ⑴在接触力中,必须先分析弹力,再分析摩擦力。 ⑵只有滑动摩擦力才能用公式F=μFN,其中的FN表示正压力,不一定等于重力G。 3.静摩擦力大小 ⑴必须明确,静摩擦力大小不能用滑动摩擦定律F=μFN计算,只有当静摩擦力达到最大值时,其最大值一般可认为等于滑动摩擦力,既Fm=μFN ⑵静摩擦力的大小要根据物体的受力情况和运动情况共同确定,其可能的取值范围是0<Ff≤Fm 4.摩擦力方向 ⑴摩擦力方向和物体间相对运动(或相对运动趋势)的方向相反。 ⑵摩擦力的方向和物体的运动方向可能成任意角度。通常情况下摩擦力方向可能和物体运动方向相同(作为动力),可能和物体运动方向相反(作为阻力),可能和物体速度方向垂直(作为匀速圆周运动的向心力)。在特殊情况下,可能成任意角度。 力的合成与分解 1.矢量的合成与分解都遵从平行四边形定则(可简化成三角形定则) 平行四边形定则实质上是一种等效替换的方法。一个矢量(合矢量)的作用效果和另外几个矢量(分矢量)共同作用的效果相同,就可以用这一个矢量代替那几个矢量,也可以用那几个矢量代替这一个矢量,而不改变原来的作用效果。 由三角形定则还可以得到一个有用的推论:如果n个力首尾相接组成一个封闭多边形,则这n个力的合力为零。 在分析同一个问题时,合矢量和分矢量不能同时使用。也就是说,在分析问题时,考虑了合矢量就不能再考虑分矢量;考虑了分矢量就不能再考虑合矢量。 矢量的合成分解,一定要认真作图。在用平行四边形定则时,分矢量和合矢量要画成带箭头的实线,平行四边形的另外两个边必须画成虚线。 各个矢量的大小和方向一定要画得合理。 在应用正交分解时,两个分矢量和合矢量的夹角一定要分清哪个是大锐角,哪个是小锐角,不可随意画成45°。(当题目规定为45°时除外) 二、受力分析 1、受力分析循序 一场(力)二弹(力)三摩(擦) 严格按照力的性质分析,切记不能按力的效果分析,即不能额外加一个“向心力”、“

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