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大学物理2第二章-PPT.pptxVIP

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;第一节牛顿定律;第一节牛顿定律;杰出的英国物理学家、数学家、天文学家,经典物理学的奠基人,是科学发展史上举世闻名的巨人。是微积分的创始人之一。发现了牛顿三定律、万有引力定律、冷却定律、光的色散、色差;制作出了牛顿环装置和反射式望远镜,创建了光的微粒学说。1687年发表了具有巨大影响力的《自然哲学的数学原理》一书,标志着经典力学体系的建立。;任何物体都要保持静止或匀速直线运动状态,直到外力迫使它改变运动状态为止。;2.牛顿第二定律;;注:为A处曲线的曲率半径。;(1)牛顿第二定律是瞬时关系;编号;两个物体之间的作用力和反作用力,沿同一直线,大小相等,方向相反,分别作用在两个物体上。;探究一;探究一;4.力学相对性原理;(2)对于不同惯性系,牛顿力学的规律都具有相同的形式,与惯性系的运动无关。;;温伯格

萨拉姆

格拉肖;1.万有引力;2.弹性力(电磁力);1.解题步骤;例2.2质量为的跳水运动员从高的跳台上由静止跳下落入水中。运动员入水后垂直下沉,水对其阻力为,为常量。以水面上一点为坐标原点,竖直向下为轴,求运动员在水中的速率与的关系。;例2.3质量为的物体,由地面以初速度竖直向上发射,物体受到的空气阻力为,且。求:

(1)物体发射到最大高度所需的时间;

(2)最大高度是多少?;【解】(1)设向上为正方向;力学的

基本单位;1.1m是光在真空中1s/299792458时间间隔内所经过的路程的长度。;;实际过程的时间;;;一、功;;平均功率;例2.4设作用在质量为2kg的物体上的力F=6t(N)。如果物体由静止出发沿直线运动,问在开始2s时间内,这个力对物体所做的功。;【解】根据牛顿第二定律可知物体的加速度为;例2.5一个质点沿如图所示的路径运行,求力(SI)对该质点所做的功,(1)沿ODC;(2)沿OBC。;(2)OB段:Fy=0,BC段:y=2;二、质点的动能定理;(1)功是过程量,动能是状态量;;例2.6一质量为m的小球系在长为l的细绳下端,绳的上端固定在天花板上。起初把绳子放在与铅直线成θ0角处,然后放手使小球沿圆弧下落。试求绳与铅直线成θ角时,小球的速率。;解:计算外力所做的功。小球受力如图。由分析可知为变力做功:;由动能定理,得:;例2.7一质量为10g、速度为200m/s的子弹水平地射入铅直的墙壁内0.04m后而停止运动。若墙壁的阻力是一恒量,求墙壁对子弹的作用力。;解:;例2.8在一截面积变化的弯曲管中,稳定流动着不可压缩的密度为ρ的流体,如图所示。在图中a处的压强为p1、截面积为A1;在点b处的压强为p2、截面积为A2。由于点a和点b之间存在压力差,流体在管中移动。在a和b处的速率分别为v1和v2,求流体的压强和速率之间的关系。;【知识点和思路】本题知识点是通过对伯努利方程的推导来考察动能定理的应用。压强体现在压力中,速率体现在动能中,压力和重力做功改变流体的动能,所以应用动能定理即可求出流体的压强和速率之间的关系。;=常量;若将流管放在水平面上,即;【问题延伸】通过本题的结论,你能解释以下情况的危险吗?

1、被龙卷风吹到;

2、站在快速行驶的车辆附近;

3、在下层流速大于表面流速的河里游泳。;三、质点系的动能定理;三、质点系的动能定理;内力可以改变质点系的动能!;;1.万有引力作功;m从A到B的过程中作功;2.重力作功;从点a沿acb路径运动到点b,重力所做的功为;;;4.摩擦力???功;保守力所作的功与路径无关,仅决定于始、末位置。;;2.势能;保守力的功;;;机械能;探究三;机械能守恒定律;例2.9如图所示,质量为m2的板上连接放置一劲度系数为k的轻质弹簧,现在弹簧上放置并连接一质量为m1的板,同时施加一竖直向下的外力F。问在m1上需要加多大的压力F使其停止作用后,恰能使m1在跳起时m2稍被提起。弹簧的质量忽略不计。;解:取弹簧的原长处O为重力势能和弹性势能的零点,并以此点为坐标轴的原点,如图(a)。当在弹簧上加上m1和外力F后,弹簧被压缩到y1处,如图(b);当外力F撤去后,弹簧伸长至y2处,如图(c)。在此过程中,只有重力和弹性力做功,故系统的机械能守恒。;;例2.9.3一轻弹簧,其一端系在铅直放置的圆环的顶点P,另一端系一质量为m的小球,小球穿过圆环并在环上运动(μ=0)。开始球静止于点A,弹簧处于自然状态,其长为环半径R;;解以弹簧、小球和地球为一系统;德国物理学家和生理学家。于1874年发表了《论力(现称能量)守恒》的演讲,首先系统地以

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