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文档介绍
【物理】2020届一轮复习人教版专题05牛顿三大运动定律的理解与应用学案
专题05 牛顿三大运动定律的理解与应用 【专题导航】 目录 热点题型一 牛顿第一定律的理解和应用 1 热点题型二牛顿第三定律的理解 3 热点题型三 牛顿第二定律的理解和基本应用 6 1 力与运动的关系 6 2 牛顿运动定律的瞬时性 7 热点题型四 动力学的两类基本问题 9 1 已知受力求运动 10 2 已知运动求受力 12 3 等时圆模型 13 热点题型五动力学图象问题的应用 15 【题型演练】 18 【题型归纳】 热点题型一 牛顿第一定律的理解和应用 1.惯性的两种表现形式 (1)物体的惯性总是以保持“原状”或反抗“改变”两种形式表现出来. (2)物体在不受外力或所受的合外力为零时,惯性表现为使物体保持原来的运动状态不变(静止或匀速直线运动). 2.与牛顿第二定律的对比 牛顿第一定律是经过科学抽象、归纳推理总结出来的,而牛顿第二定律是一条实验定律. 【例1】伽利略创造的把实验、假设和逻辑推理相结合的科学方法,有力地促进了人类科学认识的发展.利 用如图所示的装置做如下实验: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,可以得到的最直接的结论是( ) A. 如果斜面光滑,小球将上升到与O点等高的位置 B.如果小球不受力,它将一直保持匀速运动或静止状态 C.如果小球受到力的作用,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 【答案】 A 【解析】 根据题意,铺垫材料粗糙程度降低时,小球上升的最高位置升高,当斜面绝对光滑时,小球在斜面上没有能量损失,因此可以上升到与O点等高的位置,而B、C、D三个选项,从题目不能直接得出,所以选项A正确. 【变式1】.(2019·安徽六安质检)关于物体的惯性,下列说法中正确的是( ) A.骑自行车的人,上坡前要紧蹬几下,是为了增大惯性冲上坡 B.子弹从枪膛中射出后在空中飞行,速度逐渐减小,因此惯性也减小 C.物体惯性的大小,由物体质量的大小决定 D.物体由静止开始运动的瞬间,它的惯性最大 【答案】C 【解析】质量是物体惯性大小的唯一量度,惯性与物体的运动状态无关,故选C. 【变式2】(2019·益阳模拟)亚里士多德在其著作《物理学》中说:一切物体都具有某种“自然本性”,物体由其“自然本性”决定的运动称之为“自然运动”,而物体受到推、拉、提、举等作用后的非“自然运动”称之为“受迫运动”.伽利略、笛卡儿、牛顿等人批判地继承了亚里士多德的这些说法,建立了新物理学;新物理学认为一切物体都具有的“自然本性”是“惯性”.下列关于“惯性”和“运动”的说法中不符合新物理学的是( ) A.一切物体的“自然运动”都是速度不变的运动——静止或者匀速直线运动 B.作用在物体上的力,是使物体做“受迫运动”即变速运动的原因 C.可绕竖直轴转动的水平圆桌转的太快时,放在桌面上的盘子会向桌子边缘滑去,这是由于“盘子受到的向外的力”超过了“桌面给盘子的摩擦力”导致的 D.竖直向上抛出的物体,受到了重力,却没有立即反向运动,而是继续向上运动一段距离后才反向运动,是由于物体具有惯性 【答案】C 【解析】.力不是维持物体运动状态的原因,力是改变物体运动状态的原因,所以当物体不受到任何外力的时候,总保持静止或者匀速直线运动的状态,故选项A符合题意;当物体受到外力作用的时候,物体的运动状态会发生改变,即力是改变物体运动状态的原因,故选项B符合题意;可绕竖直轴转动的水平圆桌转的太快时,放在桌面上的盘子会向桌子边缘滑去,这是由于“盘子需要的向心力”超过了“桌面给盘子的摩擦力”导致的,故选项C不符合题意;由于物体具有向上的速度,所以具有向上的惯性,虽然受到向下的重力,但物体不会立刻向下运动,故选项D符合题意. 热点题型二 牛顿第三定律的理解 1.作用力和反作用力的关系 三同 ①大小相同;②性质相同;③变化情况相同 三异 ①方向不同;②受力物体不同;③产生效果不同 三无关 ①与物体种类无关;②与物体运动状态无关;③与物体是否和其他物体存在相互作用无关 2.相互作用力与平衡力的比较 作用力和反作用力 一对平衡力 不同点 受力物体 作用在两个相互作用的物体上 作用在同一物体上 依赖关系 同时产生、同时消失 不一定同时产生、同时消失 叠加性 两力作用效果不可抵消,不可叠加,不可求合力 两力作用效果可相互抵消,可叠加,可求合力,合力为零 力的性质 一定是相同性质的力 性质不一定相同 相同点 大小、方向 都是大小相等、方向相反、作用在同一条直线上 【例2】建筑工人用如图所示的定滑轮装置运送建筑材料.质量为70.0 kg的工人站在水平地面上,通过定 滑轮将20.0 kg的建筑材料以1.0 m/s2的加速度拉升,忽略绳子和定滑轮的质量及两者间的摩擦,求地面受 到的压力和摩擦力的大小.(g取10 m/s2,sin 53°=0.8,cos 53°=0.6) 【答案】 524 N 132 N 【解析】 对建筑材料受力分析如图甲所示 由牛顿第二定律得:F1-mg=ma 代入数据解得:F1=220 N 因此绳对人的拉力F2=F1=220 N 工人受力分析如图乙所示 由平衡条件得:F2cos 53°=Ff F2sin 53°+FN=Mg 代入数据解得:FN=524 N,Ff=132 N 由牛顿第三定律得:人对地面的压力大小为524 N,地面受到的摩擦力大小为132 N. 【方法技巧】 “转换研究对象法”在受力分析中的应用 (1)“转换研究对象法”在受力分析中的应用,其本质是牛顿第三定律的应用. (2)由于作用力与反作用力的关系,当待求的某个力不容易求时,可先求它的反作用力,再反过来求待求力.如求压力时,可先求支持力. 【变式1】(2019·乐山模拟)如图所示,甲、乙两人在冰面上“拔河”.两人中间位置处有一分界线,约定先使对方过分界线者赢.若绳子质量不计,冰面可看成光滑,则下列说法正确的是( ) A.甲对绳的拉力与绳对甲的拉力是一对平衡力 B.甲对绳的拉力与乙对绳的拉力是作用力与反作用力 C.若甲的质量比乙大,则甲能赢得“拔河”比赛的胜利 D.若乙收绳的速度比甲快,则乙能赢得“拔河”比赛的胜利 【答案】C 【解析】选C.甲对绳的拉力与绳对甲的拉力是作用力和反作用力,选项A错误;绳静止时,甲对绳的拉力与乙对绳的拉力是一对平衡力,选项B错误;若甲的质量比乙的质量大,则甲的加速度比乙的小,可知乙先到分界线,故甲能赢得“拔河”比赛的胜利,选项C正确;收绳速度的快慢并不能决定“拔河”比赛的输赢,选项D错误. 【变式2】(2019·四川宜宾期中)如图所示,光滑水平面上静止着一辆小车,在酒精灯燃烧一段时间后塞子喷 出.下列说法正确的是 ( ) A.由于塞子的质量小于小车的质量,喷出时塞子受到的冲击力将大于小车受到的冲击力 B.由于塞子的质量小于小车的质量,喷出时塞子受到的冲击力将小于小车受到的冲击力 C.塞子喷出瞬间,小车对水平面的压力大于小车整体的重力 D.若增大试管内水的质量,则可以增大小车的惯性 【答案】CD 【解析】喷出时塞子受到的冲击力和小车受到的冲击力大小相等,方向相反,故A、B错误;塞子喷出瞬间,试管内的气体对小车整体有斜向左下的作用力,所以小车对水平面的压力大于小车整体的重力,故C正确;若增大试管内水的质量,则小车整体的惯性增大,故D正确. 【变式3】 (2019·海口模拟)建筑工人用如图所示的定滑轮装置运送建筑材料.一质量为70.0 kg 的工人站在地面上,通过定滑轮将20.0 kg 的建筑材料以0.500 m/s2 的加速度拉升,忽略绳子和定滑轮的质量及定滑轮的摩擦,则工人对地面的压力大小为(g取10 m/s2)( ) A.510 N B.490 N C.890 N D.910 N 【答案】B 【解析】选B.设绳子对建筑材料的拉力为F1, F1-mg=ma F1=m(g+a)=210 N,绳子对人的拉力F2=F1=210 N.人处于静止,则地面对人的支持力FN=m0g-F2=490 N,由牛顿第三定律知:人对地面的压力F′N=FN=490 N,选项B正确. 热点题型三 牛顿第二定律的理解和基本应用 1.牛顿第二定律的五个性质 2.求解思路:求解物体在某一时刻的瞬时加速度,关键是明确该时刻物体的受力情况或运动状态,再由牛顿第二定律求出瞬时加速度. 3.在求解瞬时加速度时应注意的问题 ①物体的受力情况和运动情况是时刻对应的,当外界因素发生变化时,需要重新进行受力分析和运动分析. ②加速度可以随着力的突变而突变,而速度的变化需要一个积累的过程,不会发生突变. 1 力与运动的关系 【例3】(2019·四川广元一诊)如图所示,弹簧左端固定,右端自由伸长到O点并系住质量为m的物体,现将弹簧压缩到A点,然后释放,物体可以一直运动到B点.如果物体受到的阻力恒定,则( ) A.物体从A到O先加速后减速 B.物体从A到O做加速运动,从O到B做减速运动 C.物体运动到O点时,所受合力为零 D.物体从A到O的过程中,加速度逐渐减小 【答案】 A 【解析】 物体从A到O,初始阶段受到的向右的弹力大于阻力,合力向右.随着物体向右运动,弹力逐渐减小,合力逐渐减小,由牛顿第二定律可知,加速度向右且逐渐减小,由于加速度与速度同向,物体的速度逐渐增大.当物体向右运动至A、O间某点(设为点O′)时,弹力减小到与阻力相等,物体所受合力为零,加速度为零,速度达到最大.此后,随着物体继续向右运动,弹力继续减小,阻力大于弹力,合力方向变为向左,至O点时弹力减为零,此后弹力向左且逐渐增大,所以物体越过O′点后,合力(加速度)方向向左且逐渐增大,由于加速度与速度反向,故物体做加速度逐渐增大的减速运动.综以上分析,只有选项A正确. 【方法技巧】 理解牛顿第二定律的三点注意 (1)分析物体的运动性质,要从受力分析入手,先求合力,然后根据牛顿第二定律分析加速度的变化. (2)速度的大小如何变化取决于加速度和速度方向间的关系,和加速度的大小没有关系. (3)加速度如何变化取决于物体的质量和合外力,与物体的速度没有关系. 【变式】(2019·广西钦州模拟)如图所示,一个小球自由下落到将弹簧压缩到最短后开始竖直向上反弹,从开始反弹至小球到达最高点,小球的速度和加速度的变化情况为( ) A.速度一直变小直到零 B.速度先变大,然后变小直到为零 C.加速度一直变小,方向向上 D.加速度先变小后一直变大 【答案】 B 【解析】 小球到达最低点时,受弹力大于本身的重力,物体向上做加速运动,速度增加,当重力与弹力相等时达到最大速度,然后物体做减速运动,速度减小,到达最高点的速度为零,故A错误,B正确;开始时弹力大于重力,随着高度增加,弹力减小,加速度减小;当弹力与重力相等时加速度为零,此后弹力小于重力,并且弹力越来越小,物体受到的合力越来越大,加速度反向增大,当物体脱离弹簧后加速度为g,保持不变,故C、D错误. 2 牛顿运动定律的瞬时性 加速度与合外力具有瞬时对应关系,二者总是同时产生、同时变化、同时消失,具体可简化为以下两种模型: 【例4】.如图甲所示,一质量为m的物体系于长度分别为L1、L2的两根细线上,L1的一端悬挂在天花板上,与竖直方向夹角为θ,L2水平拉直,物体处于平衡状态. (1)现将线L2剪断,求剪断L2的瞬间物体的加速度. (2)若将图甲中的细线L1换成长度相同(接m后),质量不计的轻弹簧,如图乙所示,其他条件不变,求剪断L2的瞬间物体的加速度. 【答案】(1)gsin θ,方向垂直于L1斜向下方 (2)gtan θ,方向水平向右 【解析】(1)细线L2被剪断的瞬间,因细线L2对物体的弹力突然消失,而引起L1上的张力发生突变,使物体的受力情况改变,瞬时加速度垂直L1斜向下方,大小为a=gsin θ. (2)当细线L2被剪断时,细线L2对物体的弹力突然消失,而弹簧的形变还来不及变化(变化要有一个过程,不能突变),因而弹簧的弹力不变,它与重力的合力与细线L2对物体的弹力是一对平衡力,等大反向,所以细线L2被剪断的瞬间,物体加速度的大小为a=gtan θ,方向水平向右. 【变式1】两个质量均为m的小球,用两条轻绳连接,处于平衡状态,如图所示.现突然迅速剪断轻绳OA,让小球下落,在剪断轻绳的瞬间,设小球A、B的加速度分别用a1和a2 表示,则 ( ) A.a1=g,a2=g B.a1=0,a2=2g C.a1=g,a2=0 D.a1=2g,a2=0 【答案】 A 【解析】 由于绳子张力可以突变,故剪断OA后小球A、B只受重力,其加速度a1=a2=g,故选项A正确. 【变式2】在【变式1】中只将A、B间的轻绳换成轻质弹簧,其他不变,如图所示,则【变式1】选项中正确的是 ( ) A.a1=g,a2=g B.a1=0,a2=2g C.a1=g,a2=0 D.a1=2g,a2=0 【答案】D 【解析】剪断轻绳OA后,由于弹簧弹力不能突变,故小球A所受合力为2mg,小球B所受合力为零,所以小球A、B的加速度分别为a1=2g,a2=0,故选项D正确. 【变式3】把【变式2】的题图放置在倾角为θ=30°的光滑斜面上,如图所示,系统静止时,弹簧与细线均 平行于斜面,在细线被烧断的瞬间,则下列说法正确的是 ( ) A.aA=0,aB=g B.aA=g,aB=0 C.aA=g,aB=g D.aA=0,aB=g 【答案】B 【解析】细线被烧断的瞬间,小球B的受力情况不变,加速度为0.烧断前,分析整体受力可知线的拉力为T=2mgsin θ,烧断瞬间,A受的合力沿斜面向下,大小为2mgsin θ,所以A球的瞬时加速度为aA=2gsin 30°=g,故选项B正确. 热点题型四 动力学的两类基本问题 1.解决动力学两类问题的两个关键点 2.解决动力学基本问题的处理方法 (1)合成法:在物体受力个数较少(2个或3个)时一般采用“合成法”. (2)正交分解法:若物体的受力个数较多(3个或3个以上),则采用“正交分解法”. 3.两类动力学问题的解题步骤 1 已知受力求运动 【例5】(2019·汕头模拟)建设房屋时,保持底边L不变,要设计好屋顶的倾角θ,以便下雨时落在房顶的雨滴能尽快地滑离屋顶,雨滴下滑时可视为小球做无初速度、无摩擦的运动.下列说法正确的是( ) A.倾角θ越大,雨滴下滑时的加速度越大 B.倾角θ越大,雨滴对屋顶压力越大 C.倾角θ越大,雨滴从顶端O下滑至屋檐M时的速度越大 D.倾角θ越大,雨滴从顶端O下滑至屋檐M时的时间越短 【答案】AC 【解析】.设屋檐的底角为θ,底边长度为L,注意底边长度是不变的,屋顶的坡面长度为x,雨滴下滑时加速度为a,对雨滴受力分析,只受重力mg和屋顶对雨滴的支持力FN,垂直于屋顶方向:mgcos θ=FN,平行于屋顶方向:ma=mgsin θ.雨滴的加速度为:a=gsin θ,则倾角θ越大,雨滴下滑时的加速度越大,故A正确;雨滴对屋顶的压力大小:F′N=FN=mgcos θ,则倾角θ越大,雨滴对屋顶压力越小,故B错误;根据三角关系判断,屋顶坡面的长度x=,由x=gsin θ·t2,可得:t= ,可见当θ=45°时,用时最短,D错误;由v=gsin θ·t可得:v=,可见θ越大,雨滴从顶端O下滑至M时的速度越大,C正确. 【变式】(2019·上海闵行区模拟)如图所示,直杆水平固定,质量为m=0.1 kg的小圆环(未画出)套在杆上A点,在竖直平面内对环施加一个与杆夹角为θ=53°的斜向上的拉力F,使小圆环由静止开始沿杆向右运动,并在经过B点时撤掉此拉力F,小圆环最终停在C点.已知小圆环与直杆间的动摩擦因数μ=0.8,AB与BC的距离之比s1∶s2=8∶5.(g取10 m/s2,sin 53°=0.8,cos 53°=0.6)求: (1)小圆环在BC段的加速度a2的大小; (2)小圆环在AB段的加速度a1的大小; (3)拉力F的大小. 【答案】 (1)8 m/s2 (2)5 m/s2 (3)1.05 N或7.5 N 【解析】 (1)在BC段,小圆环受重力、弹力、摩擦力.对小圆环进行受力分析如图甲所示,有f=μN=μmg 则a2==μg=0.8×10 m/s2=8 m/s2. (2)小圆环在AB段做匀加速运动,由运动学公式可知 v=2a1s1 小圆环在BC段做匀减速运动,由运动学公式可知 v=2a2s2 又= 则a1=a2=×8 m/s2=5 m/s2. (3)当Fsin θ查看更多
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