高中物理总复习专题PPT课件.ppt

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高中物理总复习专题;这部分内容主要是讲牛顿运动三定律及其应用。 牛顿第一定律主要有三点含义:物体如果不受力,就保持原有的静止和匀速直线运动状态;物体如果受到力,运动状态就要发生改变;任何物体在任何情况下都有惯性,惯性的大小由质量决定。;牛顿第二定律主要讲的是: 物体在力的作用下产生加速度,物体的质量﹑力﹑加速度三者的关系为 F=ma。这里要注意六点:瞬时性﹑矢量性﹑力是几个力的合力﹑如有系统要会区分内力和外力﹑物理量统一用国际单位﹑牛顿定律的适用范围是宏观低速。;牛顿第三定律主要讲的是: 两个相互作用的物体受到的作用力和反作用力的关系。除了大小相等,方向相反,作用在同一直线的特征之外,要注意是同时出现,同时消失,同种性质,分别作用在两个物体上,不是一对平衡力。 ;一.牛顿第二定律F合=ma是联系力与运动的桥梁;例1:一物体在水平面上作直线运动,所受水平拉力和速度随时间变化的图线如图所示,则物体在0-2秒内受到的摩擦力大小为___,物体受到滑动摩擦力为___,物体的质量为___。;例2:有一物体原来静止,分别受到下图随时间变化的力的作用下运动(仅受这个力)。则物体受哪几个图中力的作用,物体在2秒末,恰好返回到出发点。 ; 在处理力和加速度的瞬时关系时,要注意一点:绳和弹簧有区别。弹簧内的弹力与形变的关系符合胡克定律,绳受外力也要伸长,只是伸长量很微小。绳相当于是一根劲度极大的钢质硬弹簧。所以我们把绳可抽象为钢性绳,它只要有极微小的形变,就可以产生足够大的弹力。 两者的重要区别在于:钢性绳可以在瞬间,长度不变的情况下,完成弹力发生突变。而弹簧的弹力不能在瞬间发生突变。 ;例3:如图,在F作用下,两球在光滑水平面上向右匀加速运动。已知F=3N,mA=1kg,mB=2kg。求:当撤去F力的瞬间两种情况中aA,aB分别为多少? ;例4,如图所示,小车内左边有一物块被右边的弹簧压紧。小车水平匀速时物块与小车左壁的压力为N1,弹簧与小车右壁的压力为N2,当小车水平变速运动时,下列几种情况可能成立的是: A. 小车向右加速,N1变大,N2变小 B. 小车向右加速,N1变大,N2不变 C. 小车向左加速,N1变小,N2不变 D. 小车向左加速,N1为零,N2变大;分析与解答: 弹簧长度不变,则弹力不变;长度改变,则弹力改变,侧壁的弹力相当于是钢性绳,在形变极小时,它的弹力大小可以在瞬间发生突变。小车向右加速时,弹簧长度没有变,N2不变,N1变大,选项B正确。小车向左加速时,要考虑两种情况,一种是物块与左壁不脱离,一种是物块与左壁脱离,根据题意,C,D选项都正确。;二.超重与失重;例5,一重球从高处下落,如图所示,到a点时接触弹簧,压缩弹簧至最低点位置b,后又被弹簧弹起,那么重球从a至b的运动过程中,球受到的合力怎么变化?加速度怎么变化?速度怎么变化?;分析与解答: 重球下落从a到b,重力G为恒力,球受到弹簧对它向上的弹力F逐渐变大,开始阶段FG,合力向下逐渐变小;某一瞬间F=G,合力为零;以后FG,合力向上逐渐变大。加速度由合力决定,先向下变小,后向上变大。速度先变大后减小至零。;例6,在以2.5m/s2的加速度匀加速下降的升降机里,某运动员最多能举起80kg的重物,他在地面上能举起___kg的重物;若他在匀加速上升的升降机中最多能举起40kg的重物,则此升降机上升的加速度为___ m/s2。 分析与解答:超重与失重的一般题型为物体的质量﹑重力不变,弹力的大小发生改变。此题是一种变形,题意是举力不变,物体的质量﹑重力改变。第一空是求质量,应列式:800-F=80×2.5,得到F=600N,m=60kg。第二空求加速度,应列式:600-400=40a,得到a=5 m/s2。 ;三.量变﹑质变和临界状态;解题的思路是: 先要抓住质变,即临界状态,求出N=0时的加速度a0大小。 竖直方向Tsinθ=mg, 水平方向Tcosθ=ma0, 则tgθ=g/a0 , a0=g/tgθ;如实际加速度a小于a0,球受三个力,则应按受三个力列式解题; 竖直方向Tsinθ+Ncosθ=mg 水平方向Tcosθ-Nsinθ=ma 如实际加速度a大于a0,球只受两个力,要按受两个力列式解题; 竖直方向Tsin?=mg 水平方向Tcos?=ma;例7,如图,两轻细线A和B成90o,线B与水平成37o,球重100N,求(1)向右匀速v=10m/s两线的拉力多大?(2)向右加速时绳A拉力恰为0,向右加速度a=?B的拉力=?(3)若向左加速时绳B拉力恰为0,向左加速度a=?A的拉力=? ;例8,分析当系统分别向右,向左,向上加速三种情况时,

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