知识讲解力与运动的两类问题提高

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知识讲解力与运动的两类问题提高

力与运动的两类问题 【学习目标】 1.明确用牛顿运动定律解决的两类问题; 2.掌握应用牛顿运动定律解题的基本思路和方法. 【要点梳理】 要点一、根据运动情况来求力 运动学有五个参量 0v 、v、t、a、x,这五个参量只有三个是独立的。 运动学的解题方法就是“知三求二”。所用的主要公式: 0v v at  ①——此公式不涉及到位移,不涉及到位移的题目应该优先考虑此公式 2 0 1 2x v t at  ②——此公式不涉及到末速度,不涉及到末速度的题目应该优先考虑此公式 21 2x vt at  ③——此公式不涉及到初速度,不涉及到初速度的题目应该优先考虑此公式 0 2 v vx t ④——此公式不涉及到加速度,不涉及到加速度的题目应该优先考虑此公式 2 2 0 2 v vx a  ⑤——此公式不涉及到时间,不涉及到时间的题目应该优先考虑此公式 根据运动学的上述 5 个公式求出加速度,再依据牛顿第二定律 F ma合 ,可以求物体所受的合力或者 某一个力。 要点二、根据受力来确定运动情况 先对物体进行受力分析,求出合力,再利用牛顿第二定律 F ma合 ,求出物体的加速度,然后利用运 动学公式 0v v at  ① 2 0 1 2x v t at  ② 21 2x vt at  ③ 0 2 v vx t ④ 2 2 0 2 v vx a  ⑤ 求运动量(如位移、速度、时间等) 要点三、两类基本问题的解题步骤 1.根据物体的受力情况确定物体运动情况的解题步骤 ①确定研究对象,对研究对象进行受力分析和运动分析,画出物体的受力图. ②求出物体所受的合外力. ③根据牛顿第二定律,求出物体加速度. ④结合题目给出的条件,选择运动学公式,求出所需的物理量. 2.根据物体的运动情况确定物体受力情况的解题步骤 ①确定研究对象,对研究对象进行受力分析和运动分析,并画出受力图. ②选择合适的运动学公式,求出物体的加速度. ③根据牛顿第二定律列方程,求物体所受的合外力. ④根据力的合成与分解的方法,由合力求出所需的力. 要点四、应注意的问题 1.不管是根据运动情况确定受力还是根据受力分析物体的运动情况,都必须求出物体的加速度。 2.要注意运动学公式的适用条件,上述 5 个式子都适用于匀变速直线运动。 3.注意匀减速直线运动中刹车问题(应清楚刹车所用的时间)、加速度的正负问题(若规定初速度的方向 为正方向,减速运动中的加速度应带负值)。 4.牛顿第二定律中的 F 是指物体所受的合外力,要理解矢量性、瞬时性、同一性。 【典型例题】 类型一、动力学两类基本问题 例 1、质量是 2.75 t 的载重汽车,在 2900 N 的牵引力的作用下,由静止开上一个山坡,沿山坡每前进 1 m,升高 0.05 m,汽车前进 100 m 时,速度达到 36 km/h,求汽车在前进过程中所受的摩擦阻力的大小.(g 取 10 m/s2) 【思路点拨】先根据汽车的运动情况求出加速度,再由牛顿第二定律求得合力,进而求得摩擦阻力的大小。 【答案】150N 【解析】此题为由运动情况求解受力情况的问题,汽车的受力情况如图所示,其受力为:重力 mg、牵引力 F、斜坡的支持力 FN、摩擦阻力 fF . 因为初速度 v0=0,末速 36km / h 10m / htv   ,位移 x=100 m,由运动学公式 2 2 0 2tv v ax  得: 2 2 2 2 20 10 0 m /s2 2 100 tv va x     20.5m /s . 由牛顿第二定律得: 在 x 轴方向: sin fF mg F ma   , ① 由几何关系得:sinθ=0.05. ② 由①②式可得摩擦阻力的大小为: 3 3 3sin 2.9 10 N 2.75 10 10 0.05N 2.75 10 0.5N 150NfF F mg ma             . 【点评】明确“沿山坡每前进 1 m,升高 0.05 m”的含义即为告知了斜坡的倾角.通过求解加速度从而求 出摩擦阻力即可. 举一反三 【变式】一个滑雪人从静止开始沿山坡滑下,山坡的倾角θ=30°,滑雪板与雪地的动摩擦因数 0.04,求 10s 内滑下来的路程和 10s 末的速度大小。(g 取 10m /s2) 【答案】233m,46.5m/s 【解析】以滑雪人为研究对象,受力情况如图所示。 研究对象的运动状态为:垂直于山坡方向,处于平衡;沿山坡方向,做匀加速直线运动。 将重力 mg 分解为垂直于山坡方向和沿山坡方向,据牛顿第二定律列方程: NF mgcos 0- = fmgsin F ma- = 又因为 f NF F= 由①②③可得: a g sin cos  = ( - ) 故 2 21 1 (sin cos )2 2x at g t     21 1 310 ( 0.04) 10 m 233m2 2 2        1 310 ( 0.04) 10m/s 46.5m/s2 2v at       【高清课程:力和运动的两类问题 】 【变式 2】质量为 1kg 的物体静止在水平地面上,物体与地面的动摩擦因数为 0.2,作用在物体上的水平 拉力 F 与时间 t 的关系如图。请画出物体的速度随时间的变化图象,并求出物体在前 12s 内的位移 (g=10m/s2)。 【答案】100m 类型二、整体法、隔离法求解连接体问题 两个(或两个以上)物体组成的连接体,它们之间的连接纽带是加速度,高中阶段只求加速度相同的问 题. 在连接体内各物体具有相同的加速度,应先把连接体当成一个整体,分析受到的外力,利用牛顿第二 定律求出加速度,若要求连接体内各物体相互作用的力,则把物体隔离,对某个物体单独进行受力分析, 再利用牛顿第二定律对该物体列式求解. (1)求内力:先整体后隔离. (2)求外力:先隔离后整体. 例 2、如图所示,质量为 m 的物块放在倾角为θ的斜面上,斜面体的质量为 M,斜面与物块无摩擦,地面 光滑.现对斜面施一个水平推力 F,要使物体相对斜面静止,力 F 应为多大? 【思路点拨】M、m 相对斜面静止,具有相同的加速度,可先用整体法,再对 m 用隔离法,联立求解。 【答案】 F (m M)g tan = 【解析】两物体无相对滑动,说明两物体加速度相同,方向水平.对于物块 m,受两个力作用,其合力方 向水平向左.先选取物块 m 为研究对象,求出它的加速度,它的加速度就是整体加速度,再根据 F (m M)a= ,求出推力 F. 选择物块为研究对象,受两个力,重力 mg、支持力 FN,且二力合力方向水平.如图所示,由图可得 ma mg tan= . a g tan= . 再选整体为研究对象,根据牛顿第二定律 F (m M)g tan = 【点评】要使物块与斜面保持相对静止,即相对斜面不上滑也不下滑,加速度就应水平.这是一种临 界状态。 举一反三 【变式】如图所示,两个质量相同的物体 A 和 B 紧靠在一起,放在光滑的水平面上,如果它们分别受到水 平推力 F1 和 F2,而且 F1>F2,则 A 施于 B 的作用力大小为( ). A. 1F B. 2F C. 1 2( ) / 2F F D. 1 2( ) / 2F F 【答案】C 【解析】物体 A 和 B 加速度相同,求它们之间的相互作用力,采取先整体后隔离的方法,先求出它们共同 加速度,然后再选取 A 或 B 为研究对象,求出它们之间的相互作用力. 选取 A 和 B 整体为研究对象,共同加速度 a 为 1 2 2 F Fa m  . 再选取物体 B 为研究对象,受力分析如图所示,根据牛顿第二定律 2NF F ma  , FN=F2+ma= 1 2 1 2 2 2 2 F F F FF m m    .故选 C. 【点评】此题也可以对物体 A 进行隔离. 利用 F1-FN=ma 求解. 此题可以一开始就用隔离法: 对于 A: F1-FN=ma, ① 对于 B: FN-F2=ma. ② 联立①②两式解得 1 2 1 2 ,2 .2N F Fa m F FF     从原则上讲,求内力可任意隔离与之相邻的物体,均可求解.但应注意尽量使过程简洁. 类型三、牛顿第二定律在临界问题中的应用 1.在物体的运动状态发生变化的过程中,往往达到某一个特定状态时,有关的物理量将发生突变,此 状态即为临界状态,相应的物理量的值为临界值.临界状态一般比较隐蔽,它在一定条件下才会出现.若 题目中出现“最大”“最小”“刚好”等词语,常用临界问题.解决临界问题一般用极端分析法,即把问题 推向极端,分析在极端情况下可能出现的状态和满足的条件,应用物理规律列出在极端情况下的方程,从 而找出临界条件. 2.动力学中的典型临界问题. ①接触与脱离的临界条件:两物体相接触或脱离的临界条件是弹力 FN=0. ②相对静止或相对滑动的临界条件:两物体相接触且处于相对静止时,常存在着静摩擦力,则相对静 止或相对滑动的临界条件:静摩擦力达到最大值或为零. ③绳子断裂与松弛的临界条件:绳子所能承受的张力是有限的,绳子断与不断的临界条件是绝对张力 等于它所能承受的最大张力,绳子松弛的临界条件是 FT=0. ④加速度最大与速度最大的临界条件:当物体在受到变化的外力作用下运动时,其加速度和速度都会 不断变化,当所受合外力最大时,具有最大加速度;合外力最小时,具有最小加速度.当出现加速度为零 时,物体处于临界状态,所对应的速度便会出现最大值或最小值. 例 3、如图所示,质量为 M 的木板上放着一质量为 m 的木块,木块与木板间的动摩擦因数为 1 ,木板与水 平地面间的动摩擦因数为 2 ,加在木板上的力 F 为多大,才能将木板从木块下抽出? 【思路点拨】能将木板从木块下抽出,M 和 m 发生相对滑动,M 的加速度大于 m 的加速度,可先用整体法, 再对 m 用隔离法,联立求解。 【答案】 1 2( )( )F M m g    【解析】只有当 M 和 m 发生相对滑动时,才有可能将 M 从 m 下抽出,此时对应的临界状态是:M 与 m 间的 摩擦力达到最大静摩擦力 mF ,且 m 运动的加速度为二者共同运动时的最大加速度 ma .隔离 m,根据牛顿 第二定律有 1 1 m m F mga gm m     . ma 就是系统在此临界状态下的加速度. 设此时作用于 M 上的力为 F0,对系统整体,根据牛顿第二定律有: 0 2 ( ) ( ) mF M m g M m a    , 即 0 1 2( )( )F M m g    . 当 0F F> 时必能将 M 抽出,故 1 2( )( )F M m g    . 【点评】极端法往往包含有假设,即假设运动过程(状态)达到极端,然后根据极限状态满足的条件,作出 正确的分析判断.这种方法是探求解题途径、寻求解题突破口、提高解题效率的一种行之有效的方法.此 外,运用极限思维的方法往往还可以检验解题的结果.请看下题. 举一反三 【变式】如图所示,一根轻质弹簧上端固定,下端挂质量为 m0 的平盘,盘中放有物体,质量为 m.当盘静 止时,弹簧的长度比其自然长度伸长了l ,今向下拉盘使弹簧再伸长 l 而停止,然后松手放开,求刚松开 手时盘对物体的支持力. 【答案】 1N lF mgl      △ 【解析】当盘静止时由平衡条件得 0( ) 0kl m m g   . ① 当弹簧再伸长 l ,刚放手瞬间,由牛顿第二定律得 0 0    = k(l l ) ( m m )g ( m m )a ②  =NF mg ma ③ 由①②③式解得 1N lF mgl      △ . 【点评】本题可用极端法检验解题的结果.当△l =0 时,即不向下拉盘时,盘对物体的支持力 FN=mg. 类型四、程序法解决力和运动的问题 按时间的先后顺序对题目给出的物体运动过程(或不同的状态)进行分析(包括列式计算)的解题方法 称为程序法.解题的基本思路是:正确划分出题目中有多少个不同过程或多少个不同状态,然后对各个过 程或各个状态进行具体分析,得出正确的结果. 例 4、将质量为 m 的物体以初速度 v0 从地面向上抛出.设物体在整个过程中所受空气阻力的大小恒为 fF , 求物体上升的最大高度和落回地面时的速度大小. 【思路点拨】物体在上升和下降过程中加速度不同,应分阶段求解;物体上升到最大高度时,速度为零。 【答案】 2 0 2( )f mvx mg F   , 0 f t f mg Fv v mg F   【解析】本题中物体的运动包括上升过程和下降过程,现用程序法求解如下: 上升过程:物体受重力 mg 和向下的空气阻力 fF 作用,设加速度大小为 a上 ,根据牛顿第二定律,有 fmg F ma  上 . 根据运动学公式得(物体做匀减速直线运动) 2 0 2 vx a  上 下降过程:物体受重力 mg 和向上的空气阻力 fF 作用,同理有: fmg F ma  下 , 2 2 tvx a  下 联解上述四个方程,得 2 0 2( )f mvx mg F   , 0 f t f mg Fv v mg F   . x 和 tv 即为题目所求的上升的最大高度和落回地面时的速度大小. 【点评】程序法是解决物理问题的基本方法,我们在以后的学习中要注意培养应用程序法解题的能力. 举一反三 【高清课程:力和运动的两类问题 】 【变式 1】质量为 m=2kg 的物体静止在水平面上,它们之间的动摩擦因数为μ=0.5。现对物体施加如图所 示的力 F,F=10N,与水平方向成θ=37o 夹角经过 t=10s 后,撤去力 F,再经过一段时间,物体又变为静止, 求整个过程物体的总位移 S。 (g 取 10m/s2) 【答案】27.5m 【变式 2】质量为 200t 的机车从停车场出发,行驶 225m 后,速度达到 54km/h,此时,司机关闭发动机 让机车进站,机车又行驶了 125m 才停在站上。设运动过程中阻力不变,求机车关闭发动机前所受到的牵 引力。 【答案】 2.8×105N 【解析】关闭发动机,汽车做的是减速运动。机车关闭发动机前在牵引力和阻力共同作用下向前加速;关 闭发动机后,机车只在阻力作用下做减速运动。因加速阶段的初末速度及位移均已知,故可由运动学公式 求出加速阶段的加速度,由牛顿第二定律可求出合力;在减速阶段初末速度及位移已知,同理可以求出加 速度,由牛顿第二定律可求出阻力,则由两阶段的力可求出牵引力。 在加速阶段 初速度 v0=0,末速度 1v 54km h 15m s= / = / 位移 x1=225m 由 2 2 0 2tv v ax  得: 加速度 2 2 2 21 1 1 15 m/s =0.5m/s2 2 225 va x    由牛顿第二定律得 5 5 1F F ma 2 10 0 5N 1 10 N.  引 阻- = = = ① 减速阶段:初速度 1v 15m s= / ,末速度 v2=0,位移 2x 125m= 由 得=- axvv 22 1 2 2 加速度 2 2 2 21 2 2 15 m/s = 0.9m/s2 2 125 va x      ,负号表示 a2 方向与 v1 方向相反 由牛顿第二定律得 5 5 2F ma 2 10 0 9 N 1 8 10 N. .   阻 - =- (- ) = ② 由①②得机车的牵引力为 5F 2 8 10 N. 引=
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