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4.7用牛顿定律解决问题(二)幻灯片
a方向向上 加速上升 减速下降 ——超重 a方向向下 加速下降 减速上升 ——失重 小结: 超重、失重、视重和重力的区别 1、视重是指物体对支物体的压力(或悬挂物对物体的拉力),是可变的。 2、物体的重力与运动状态无关,不论物体处于超重还是失重状态,重力不变。(G=mg) 规律 a竖直向上 视重 重力 超重状态 a竖直向下 视重 重力 失重状态 超重还是失重由a方向决定,与v方向无关 例与练 1、关于超重和失重,下列说法中正确的是( ) A、超重就是在某种情况下,物体的重力变大了 B、物体向上运动一定处于超重状态 C、物体向下减速运动,处于超重状态 D、物体做自由落体运动时处于完全失重状态 (1)超重(失重)是指视重大于(小于)物体的重力,物体自身的重力并不变化。 (2)是超重还是失重,看物体加速度的方向,而不是看速度的方向。 (3)若物体向下的加速度等于重力加速度,物体的视重为零——完全失重。 CD 例与练 2、一个人站在医用体重计的测盘上不动时测得体重为G,当此人由直立突然下蹲直至蹲在体重计不动的过程中,体重计的示数( ) A 、先大于G,后小于G,最后等于G B 、先小于G,后大于G,最后等于G C 、一直大于G D 、一直小于G (1)先向下加速——失重,视重小于重力。 (2)再向下减速——超重,视重大于重力。 (3)最后不动——视重等于重力。 B 超重和失重现象的应用 近地卫星 远离地球的卫星 航天器中的宇航员 g g0 g 航天飞机中的人和物都处于 状态。 完全失重 0 在航天飞机中所有和重力有关的仪器都无法使用! 弹簧测力计无法测量物体的重力. 天平无法测量物体的质量. 但仍能测量拉力或压力的大小。 例与练 3、在宇宙飞船中,下列仪器一定不能正常使用的是( ) A、弹簧测力计 B、医用体重计 C、水银气压计 D、天平 BCD 4、原来做匀速运动的升降机内,有一被拉长弹簧拉住的具有一定质量的物体A静止在底板上,如图,现发现A突然被弹簧拉向右方,由此可以判断,此升降机的运动可能是: ( ) A、加速上升 B、减速上升 C、加速下降 D、减速下降 分析:匀速运动时物体所受静摩擦力等于弹簧拉力,若物体突然被拉向右方,则所受摩擦力变小,压力变小,故物体加速度向下,所以升降机可能向上减速或向下加速 BC f =μ N F=k x 例与练 第四章 牛顿运动定律 4.7 用牛顿运动定律解决问题(二) 牛 顿 定 律 牛顿第一定律 惯性定律,惯性 反映物体在不受力时的运动规律 牛顿第二定律 F=ma 反映了力和运动的关系 牛顿第三定律 F=-F/ (作用力和反作用力定律) 反映了物体之间的相互作用规律 物体运动分析 物体受力分析 运动学 公 式 牛顿第 二定律 加速度 a 从受力确定运动 从运动确定受力 1.基本思路:加速度a是联系力和运动的桥梁 所求量 所求量 2.解题步骤: (1)确定研究对象; (2)分析受力情况和运动情况, 画示意图(受力和运动过程); (3)用牛顿第二定律或运动学公式 求加速度; (4)用运动学公式或牛顿第二定律 求所求量。 1、共点力 物体所受各力的作用点在物体上的同一点或力的作用线相交于一点的几个力叫做共点力。 能简化成质点的物体受到的各个力可视为共点力。 C A B O O F1 F2 F3 G F1 F2 θ 3、共点力的平衡条件 由牛顿第一定律和牛顿第二定律知:物体不受力或合力为零时将保持静止状态或匀速直线运动状态——平衡状态。 在共点力作用下物体的平衡条件是合力为0. 即: F合=0 2、平衡状态 静止状态或匀速直线运动状态,叫做平衡状态。 4、物体平衡的两种基本模型 G N N=G G N F f N=G f =F 二力平衡条件:等大、反向、共线. 5、研究物体平衡的基本思路和基本方法 (1)转化为二力平衡模型——合成法 很多情况下物体受到三个力的作用而平衡,其中任意两个力的合力必定跟第三个力等大反向。 G F1 F2 F 三力平衡条件: 任意两个力的合力与第三个力 等大、反向、共线。 据平行四边形定则作出其
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