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课堂新坐标2016_2017学年高中物理第4章牛顿运动定律章末分层突破课件
* 巩固层 ·知识整合 提升层 ·能力强化 拓展层 ·考题链接 动力学中的临界极值问题 连接体问题 * 章末分层突破
[自我校对]
理想斜面
匀速直线运动状态
静止状态
质量
控制变量法
成正比
⑦成反比
合外力
F合=ma
大小相等
方向相反
同一条直线上
静止
?匀速直线运动
Fx合=0
Fy合=0
超重
失重
完全失重
2.关键词语
在动力学问题中出现的“最大”、“最小”、“刚好”、“恰能”等词语,一般都暗示了临界状态的出现,隐含了相应的临界条件.
3.常见类型
动力学中的常见临界问题主要有三类:一是弹力发生突变时接触物体间的脱离与不脱离的问题;二是绳子的绷紧与松弛的问题;三是摩擦力发生突变的滑动与不滑动问题.
4.解题关键
解决此类问题的关键是对物体运动情况的正确描述,对临界状态的判断与分析,找出处于临界状态时存在的独特的物理关系,即临界条件.
常见的三类临界问题的临界条件:
(1)相互接触的两个物体将要脱离的临界条件是:相互作用的弹力为零.
(2)绳子松弛的临界条件是:绳的拉力为零.
(3)存在静摩擦的系统,当系统外力大于最大静摩擦力时,物体间不一定有相对滑动,相对滑动与相对静止的临界条件是:静摩擦力达到最大值.
如图4-1所示,质量为m的光滑小球,用轻绳连接后,挂在三角劈的顶端,绳与斜面平行,劈置于光滑水平面上,斜边与水平面夹角为θ=30°,求:
图4-1
(1)劈以加速度a1=g/3水平向左加速运动时,绳的拉力多大?
(2)劈的加速度至少多大时小球对劈无压力?加速度方向如何?
(3)当劈以加速度a3=2g向左运动时,绳的拉力多大?
【解析】 (1)如图所示,
水平方向:FT1cos θ-FN1sin θ=ma1
竖直方向:FT1sin θ+FN1cos θ=mg
由得:FT1=mg.③
(2)如图所示,
由牛顿第二定律得:
FT2cos θ=ma2④
FT2sin θ=mg
由得:a2=g,方向水平向左.
(3)参照上图:但FT3与水平夹角θ≠30°,有:
FT3= ==mg.
【答案】 (1)mg (2)g,方向水平向左(3)mg
1.连接体
两个或两个以上相互作用的物体组成的具有相同加速度的整体叫连接体.如几个物体叠放在一起,或并排挤放在一起,或用绳子、细杆等连在一起.
2.外力和内力
如果以物体组成的系统为研究对象,则系统之外的作用力为该系统受到的外力,而系统内各物体间的相互作用力为该系统的内力.
3.处理连接体问题的方法
(1)整体法:把整个系统作为一个研究对象来分析的方法.不必考虑系统内力的影响,只考虑系统受到的外力.
(2)隔离法:把系统中的各个部分(或某一部分)隔离,作为一个单独的研究对象来分析的方法.此时系统的内力就有可能成为该研究对象的外力,在分析时要特别注意.
(3)整体法与隔离法的选用
求解各部分加速度都相同的连接体问题时,要优先考虑整体法;如果还需要求物体之间的作用力,再用隔离法.求解连接体问题时,随着研究对象的转移,往往两种方法交叉运用.一般的思路是先用其中一种方法求加速度,再用另一种方法求物体间的作用力或系统所受合力.无论运用整体法还是隔离法,解题的关键还是在于对研究对象进行正确的受力分析.
光滑水平地面上有两个叠放在一起的斜面体A、B,两斜面体形状大小完全相同,质量分别为M、m.如图4-2甲、乙所示,对上面或下面的斜面体施加水平方向的恒力F1、F2均可使两斜面体相对静止地做匀加速直线运动,已知两斜面体间的摩擦力为零,则F1与F2之比为( ) 【导学号
甲 乙
图4-2
A.Mm B.mM
C.m(M+m) D.M(M+m)
【解析】 F1作用于A时,设A和B之间的弹力为N,对A有:Ncos θ=Mg,对B有:Nsin θ=ma,对A和B组成的整体有:F1=(M+m)a=gtan θ;F2作用于A时,对B有:mgtan θ=ma′,对A和B组成的整体有:F2=(M+m)a′=(M+m)gtan θ,=.
【答案】 A
整体法、隔离法应注意的问题
(1)不涉及系统内力时,优先考虑应用整体法,即“能整体、不隔离”.
(2)同样应用“隔离法”,也要先隔离“
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