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秘籍02共点力的静态平衡、动态平衡、临界和极值问题、整体法和隔离法
一、共点力的平衡
1.平衡状态:物体受到几个力作用时,如果保持静止或匀速直线运动状态,我们就说这个物体处于平衡状态。
【注意】“静止”和“v=0”的区别和联系
当v=0时:
①a=0时,静止,处于平衡状态
②a≠0时,不静止,处于非平衡状态,如自由落体初始时刻
2.共点力平衡的条件
(1)条件:在共点力作用下物体平衡的条件是合力为0。
(2)公式:F合=0
3.三个结论:
①二力平衡:二力等大、反向,是一对平衡力;
②三力平衡:任两个力的合力与第三个力等大、反向;
③多力平衡:任一力与其他所有力的合力等大、反向。
二、静态平衡与动态平衡的处理方法
1.静态平衡与动态平衡
静态平衡
v=0,a=0;静止与速度v=0不是一回事。物体保持静止状态,说明v=0,a=0,两者同时成立。若仅是v=0,a≠0,如自由下落开始时刻的物体,并非处于平衡状态。
动态平衡
v≠0,a=0。瞬时速度为0时,不一定处于平衡状态,如竖直上抛最高点。只有能保持静止状态而加速度也为零才能认为平衡状态。物理学中的“缓慢移动”一般可理解为动态平衡。
动态平衡:通过控制某些物理量,使物体的状态发生缓慢地变化,物体在这一变化过程中始终处于一系列的平衡状态中,这种平衡称为动态平衡。
动态平衡的基本思路:化“动”为“静”,“静”中求“动”。
2.静态平衡的分析思路和解决方法
方法
内容
合成法
物体受三个共点力的作用而平衡,则任意两个力的合力一定与第三个力大小相等,方向相反。
分解法
物体受三个共点力的作用而平衡,将某一个力按力的效果分解,则其分力和其他两个力满足平衡条件。
正交分解法
物体受到三个或三个以上力的作用而平衡,将物体所受的力分解为相互垂直的两组,每组力都满足平衡条件。
力的三角形法
对受三个力作用而平衡的物体,将力的矢量图平移使三个力组成一个首尾依次相接的矢量三角形,根据正弦定理、余弦定理或相似三角形等数学知识求解未知力。
3.动态平衡的分析思路和解决方法
方法
内容
解析法
对研究对象的任一状态进行受力分析,建立平衡方程,求出已知力与未知力的函数式,进而判断各个力的变化情况
图解法
①分析物体的受力及特点;②利用平行四边形定则,作出矢量四边形;
③根据矢量四边形边长大小作出定性分析;
相似三角形法
①分析物体的受力及特点;②利用平行四边形定则,作三力矢量三角形;
③根据矢量三角形和几何三角形相似作定性分析;
拉密定理法
①分析物体的受力及特点;②利用平行四边形定则,作三力矢量三角形;
③利用正弦或拉密定理作定性分析;
三、共点力平衡中的临界极值问题
1.临界或极值条件的标志
有些题目中有“刚好”、“恰好”、“正好”等字眼,明显表明题述的过程存在着临界点。
若题目中有“取值范围”、“多长时间”、“多大距离”等词语,表明题述的过程存在着“起止点”,而这些起止点往往就对应临界状态。
若题目中有“最大”、“最小”、“至多”、“至少”等字眼,表明题述的过程存在着极值,这个极值点往往是临界点。
若题目要求“最终加速度”、“稳定加速度”等,即是求收尾加速度或收尾速度。
2.解决动力学临界、极值问题的常用方法
极限分析法
一种处理临界问题的有效方法,它是指通过恰当选取某个变化的物理量将问题推向极端(“极大”、“极小”、“极右”、“极左”等),从而把比较隐蔽的临界现象暴露出来,使问题明朗化,便于分析求解。临界条件必须在变化中去寻找,不能停留在一个状态来研究临界问题,而要把某个物理量推向极端,即极大和极小,并依次做出科学的推理分析,从而给出判断或导出一般结论。
假设分析法
临界问题存在多种可能,特别是非此即彼两种可能时,或变化过程中可能出现临界条件,也可能不出现临界条件时,往往用假设法解决问题。
数学极值法
通过对问题的分析,依据物体的平衡条件写出物理量之间的函数关系或画出函数图像,用数学方法求极值?如求二次函数极值、公式极值、三角函数极值,但利用数学方法求出极值后,一定要依据物理原理对该值的合理性及物理意义进行讨论和说明。
物理分析方法
根据物体的平衡条件,作出力的矢量图,通过对物理过程的分析,利用平行四边形定则进行动态分析,确定最大值与最小值。
四、整体法和隔离法
1.整体法和隔离法
①整体法:将运动状态相同的几个物体作为一个整体进行受力分析的方法。
②隔离法:将研究对象与周围物体分隔开进行受力分析的方法。
2.整体法和隔离法选用原则
①整体法的选用原则:研究系统外的物体对系统整体的作用力,受力分析时不要再考虑系统内物体间的相互作用。
②隔离法的选用原则:研究单个物体所受的作用力,一般隔离受力较少的物体。
3.整体法和隔离法应用时受力分析的基本方法和步骤
①明确研究对象:在进行受力分析时,研究对象可
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