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牛顿运动定律;牛顿运动定律研究运动和力的关系,是
动力学的核心内容。
共点力平衡条件是牛顿运动定律的特殊应用。
曲线运动规律和万有引力的发现是牛顿
运动定律在实际问题中的具体应用。
;高考要求;第一部分:牛顿运动定律内涵;伽利略对接斜面理想实验;观察实验;19.利用如图的装置做如下实验:小球从左侧斜面
上的O点由静止释放后沿斜面向下运动,并沿右侧
斜面上升。斜面上先后铺垫三种粗糙程度逐渐降低
的材料时,小球沿右侧斜面上升到的最高位置依次
为1、2、3。根据三次实验结果的对比,能得到最
直接的结论是(A)
A若斜面光滑,小球将上升到与O点等高的位置
B若小球不受力,它将一直保持匀速运动或静止状态
C若小球受到力的作用,它的运动状态将发生改变
D小球受到的力一定时,质量越大,它的加速度越小
;二、牛顿第三定律;三、牛顿第二定律F合=ma;2、应用牛顿第二定律解题的步骤;航天探测器完成对月球的探测任务后,在离开月球的过程中,由静止开始沿着与月球表面成一倾斜角的直线飞行,先加速运动,再匀速运动。探测器通过喷气而获得推动力。关于喷气方向的描述正确的是(C)
;固定在地面上的轻弹簧上端连接一个质量为
m的托盘,在托盘上静止一个质量为m的物
块。用手施加竖直向下的力压物块,静止后
松手,物块被弹起抛出。问:
(1)物块何时达到向上最大速度?
(2)物块何时会与托盘分开?
(3)物块上升过程中,是超重
还是失重?;四、牛顿运动定律适用范围;第二部分:牛顿运动定律应用举例;某人质量为m,始终与自动滚梯保持相对静
止,滚梯斜面与水平面夹角为θ,问:
(1)电梯沿斜面匀速上升时,人受到的支持
力和摩擦力?
(2)电梯沿斜面以加速度a加速上升时,人受
到的支持力和摩擦力?
(3)电梯沿斜面以加速度a减速上升时,人受
到的支持力和摩擦力?
;;金属块m用压缩的轻弹簧卡在一个矩形的箱中,如图
,在箱的上顶板和下底板装有压力传感器,箱可以
沿竖直轨道运动。箱以a=2m/s2的加速度竖直向上做
匀减速运动时,上顶板的传感器显示的压力为6N,
下底板的传感器显示的压力为10N。
(1)???上顶板传感器的示数是下
底板传感器的示数的一半,箱的
运动情况?
(2)要使上顶板传感器的示数为
零,箱沿竖直方向运动的情况?
;第三部分:连接体(质点组)问题;残奥会上,运动员手拉绳索向上攀登点燃了主火炬。
该过程可简化为:一根不可伸长的轻绳跨过轻定滑
轮,一端挂一个吊椅,另一端被坐在吊椅上的运动
员拉住,如图。运动员质量M=70kg,吊椅质量m=
10kg,不计一切摩擦。g=10m/s2问:
(1)当运动员匀速上升时,他对吊椅
的压力N=?
(2)当运动员与吊椅一起以a=1m/s2
加速上升时,他对吊椅的压力N,=?
答案:(1)300N(2)330N;斜面体质量为M,倾角为θ,斜面始终在水平地面上保持静止。一个物块质量为m,给它一个瞬时冲量,使它沿斜面下滑。已知物块与斜面之间动摩擦因数为μ。问:
(1)若μ=tanθ,木块如何运动?地面对斜面体的支持力和摩擦力?
(2)若μtanθ,木块如何运动?地面对斜面体的支持力和摩擦力?
(3)若μtanθ,木块如何运动?地面对斜面体的支持力和摩擦力?;答案:
(1)f=0,N=(m+M)g
(2)f=mgcosθsinθ-μmgcos2θ,f方向向左
N=Mg+mg(cos2θ+μcosθsinθ),N(m+M)g
(3)f=μmgcos2θ-mgcosθsinθ,f方向向右
N=Mg+mg(cos2θ+μcosθsinθ),N(m+M)g;木块A质量m=2kg,木板B质量M=3kg(木板足够
长),A和B之间动摩擦因数μ=0.7,水平地面
光滑。推力F=10N作用于木板B,问:
(1)A物体受到的摩擦力和加速度?
(2)推力F=40N,两物体的加速度分别是多少?
;如图,质量M=1kg的木板静置于倾角θ=37°、足
够长的固定光滑斜面底端.质量m=1kg的小物块
(视为质点)以初速度v0=4m/s从木板的下端冲上木
板,同时在木板上端施加一个沿斜面向上的F=3.2
N的恒力。小物块恰好不从木板的上端滑下,物块与
木板之间的动摩擦因数μ=0.8,问:木板的长度L
为多少?;第四部分:图像问题;如图(a),轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端放
置一个物体(物体与弹簧不连接),初始时物体处于
静止状态。现用竖直向上的拉力F作用在物体上,使
物体开始向上做匀加速运动,拉力F与物体位移S的
关系如图(b),下列正确的是(D)
A物体与弹簧分离时,
弹簧处于压缩状态
B弹簧的劲度系数为
7.5N/cm
C物体的质量为3kg
D物体的加速度大小为5m/s2;
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