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考情清单;考点一牛顿第一定律牛顿第三定律;3.惯性
(1)惯性的表现形式
①物体在不受外力或所受的合力为0时,惯性表现为物体保持原来的运动状态(静止状
态或匀速直线运动状态)不变。
②物体受到外力时,惯性表现为物体运动状态改变的难易程度。
(2)惯性大小的量度:质量是惯性大小的唯一量度。
(3)惯性的普遍性:一切物体都具有惯性,与物体的运动情况和受力情况无关。;二、牛顿第三定律
1.内容
两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在一条直线上。
2.作用力与反作用力的关系
(1)三同:同性质;同大小;同时产生、变化和消失。
(2)三异:反向;异体;不同效果。
(3)三无关:与物体种类无关;与相互作用的两物体的运动状态无关;与是否和其他物体
相互作用无关。;
;考点二牛顿第二定律;4.基本单位;二、牛顿第二定律的应用
1.瞬时性问题
(1)类型
①轻绳、轻杆和接触面:不发生明显形变就能产生弹力,剪断或脱离后,不需要时间恢
复形变,弹力立即消失或改变。
②弹簧、蹦床和橡皮筋:当弹簧的两端与物体相连(即两端为固定端)时,由于物体具有
惯性且弹簧的长度不会发生突变,所以在瞬时性问题中,其弹力的大小认为是不变的,
即此时弹簧的弹力不会发生突变。
(2)求瞬时加速度的解题步骤;2.超重和失重
(1)实重和视重
①实重:物体实际所受的重力,与物体的运动状态无关。
②视重:当物体悬挂在弹簧测力计下或放在水平放置的台秤上时,弹簧测力计或台秤
的示数称为视重。;;注意①发生超重或失重现象时,物体的重力没有变化,只是视重不等于实重。
②只要物体有向上或向下的加速度,物体就处于超重或失重状态,与物体向上运动或
向下运动无关。
③在完全失重的状态下,一切由重力产生的物理现象都会完全消失,如天平失效、浸
在水中的物体不再受浮力作用、液柱不再产生压强等。;3.两类动力学问题
(1)基本思路
?
(2)解决两类动力学问题的关键
①两个分析:物体的受力情况分析和运动过程分析。
②两个桥梁:加速度是联系物体运动和受力的桥梁;通过衔接点的速度是联系相邻两
个运动过程的桥梁。;4.等时圆模型
?;例????如???所示,有3根光滑杆AC、BC和BD,其端点正好在同一个竖直的圆周上,A为最
高点,D为最低点。现有一穿孔的小球,分别穿过3根杆从杆的顶端静止滑下,从A到C、
B到C、B到D的时间分别为t1、t2、t3,下列判断正确的是(????)
?
A.t1t2t3????B.t1=t2=t3
C.t1=t3t2????D.t1=t3t2;?解析????如图甲所示,A为最高点,D为最低点,故连接AD,AD为圆周的直径,设直径为d,
小球由A运动到C,对其受力分析,结合牛顿第二定律得mgsinα=ma,由匀变速直线运动
规律得x1=?a?,其中x1=dsinα,联立解得t1=?;同理可得t3=?,所以t1=t3。如图乙所
示,BC与BD上端相交,故以B点为顶点,过B点作竖直线,以BD为弦作圆心在竖直线上的
圆,该圆交BC于F点,故由等时圆模型可得t2t3,C正确。
??????;模型一连接体模型;2.轻绳连接体
轻绳在伸直状态下,两端的连接体沿绳方向的速度大小总是相等,轻绳对物体的弹力
方向始终沿绳。;3.轻杆连接体
轻杆平动时,连接体具有相同的速度和加速度;轻杆参与复合运动时,两端的连接体沿
杆方向的速度大小总是相等;轻杆转动时,两端连接体具有相同的角速度,而线速度与
转动半径成正比。两端连接体所受弹力方向可能沿杆,也可能不沿杆。;4.轻弹簧连接体
在弹簧发生形变的过程中,两端连接体的速度不一定相等;在弹簧形变量最大时,两端
连接体的速度相等。
?;二、处理连接体模型的方法
1.方法
整体法与隔离法。
2.选取原则
(1)整体法的选取原则:若连接体内各物体具有相同的加速度,且不需要求物体之间的
作用力,可以把它们看成一个整体,分析整体受到的外力,应用牛顿第二定律求出加速度。
(2)隔离法的选取原则
若连接体内各物体的加速度不相同,或者要求出系统内两物体之间的作用力时,就需
要把物体从系统中隔离出来,应用牛顿第二定律列方程求解。
(3)整体法、隔离法的交替运用
若连接体内各物体具有相同的加速度,且要求物体之间的作用力时,可以先用整体法;求出加速度,然后再用隔离法选取合适的研究对象,应用牛顿第二定律求作用力,即
“先整体求加速度,后隔离求内力”。
知识拓展????连接体中力的“分配规律”
如图所示,一起加速运动的物体系统,若力作用于质量为m1的物体上,则质量为m1的物
体和质量为m2的物体间的相互作用力F12=?。此结论与有无摩擦力无关(但有摩
擦力时,两物体与接触面间的动摩擦因数必须相同),物体系统沿水平面、
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