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牛顿第二定律--讲义

牛顿第二定律--讲义
牛顿第二定律--讲义

第七讲:牛顿三大定律

[要点导学]

牛一定律

1.人类研究力与运动间关系的历史过程。要知道伽利略的成功在于把“明明白白的实验事实和清清楚楚的逻辑推理结合在一起”,物理学从此走上了正确的轨道。

2.力与运动的关系。(1)历史上错误的认识是“运动必须有力来维持”(2)正确的认识是“运动不需要力来维持,力是改变物体运动状态的原因”。

3.对伽利略的理想实验的理解。这个实验的事实依据是运动物体撤去推力后没有立即停止运动,而是运动一段距离后再停止的,摩擦力越小物体运动的距离越长。抓住这些事实依据的本质属性,并作出合理化的推理,这就是伽利略的高明之处,我们要学习的就是这种思维方法。

4.对“改变物体运动状态”的理解——运动状态的改变就是指速度的改变,速度的改变包括速度大小和速度方向的改变,速度改变就意味着存在加速度。

5.维持自己的运动状态不变是一切物体的本质属性,这一本质属性就是惯性。揭示物体的这一本质属性是牛顿第一定律的伟大贡献之一。

6.掌握牛顿第一定律的内容。(1)“一切物体总保持匀速直线运动或者静止状态”——这句话的意思就是说一切物体都有惯性。(2)“除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态”——这句话的意思就是外力是产生加速度的原因。

7.任何物理规律都有适用范围,牛顿运动定律只适用于惯性参照系。

8.质量是惯性大小的量度。

牛二定律

1、顿第二定律的内容和及其数学表达式——F合=ma。

牛顿第二运动定律的内容是物体的加速度与合外力成正比,与质量成反比,加速度的方向与合外力的方向相同。这里重点强调一下加速度的与合外力的关系:

①加速度的方向就是合外力的方向

②加速度的大小与合外力的大小是瞬时对应的。

2、要知道一牛顿力的物理意义,使质量为一千克的物体产生一米每两次方秒的加速度的力就是一牛顿,公式表示就是1㎏×1m/s2=1N。在国际单位制中,力的单位就是这样推导出来的。

3、学习牛顿第一运动定律和牛顿第二运动定律后,应该对力和运动的关系作一小结:(1)物体所受的合外力产生物体的加速度。

①当物体受到合外力的大小和方向保持不变、合外力的方向和初速度方向沿同一直线

且方向相同,则物体做匀加速直线运动。

②当物体受到合外力的大小和方向保持不变、合外力的方向和初速度方向沿同一直线

且方向相反,则物体做匀减速直线运动。

③在物体受到的合外力是随时间变化的情况下,物体的加速度也随时间性变化。(2)加速度的方向就是合外力的方向。

(3)加速度与合外力是瞬时对应的关系。

4、在运用牛顿第二定律解题时,必须对研究对象作细致的受力分析。

(1)当物体受到几个力作用时,每个力各自独立使物体产生一个加速度,就好象其他力不存在一样.力的这种性质叫做力的独立作用原理.

(2)每个力产生的加速度与该力成正比,与物体的质量成反比,加速度的方向与该力

的方向相同,即有

a1=F1/m, a2=F2/m ……

(3)当物体受到几个力的作用时,物体的加速度等于各个力单独存在时所产生加速度的矢量和,即a=a1+a2+a3……

牛三定律

1、牛顿第三运动定律的内容:两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在一条直线上。

2、应该能正确领会牛顿第三运动定律的物理意义,牛顿第三运动定律实质上揭示了物体间的作用是相互的,力总是成对出现的,物体作为施力物的时候它也一定是受力物。要知道作用力与反作用力是同时产生、同时消失、同时同样变化、一定是同一性质的力。并且作用力和反作用力“大小相等、方向相反”的关系与两个物体相互作用的方式、相互作用时的运动状态均无关。

3、要能区分相互平衡的两个力与一对作用力、反作用力。现将一对相互作用力与一对

[基础训练]

1、一切物体总保持_______状态或________状态,除非__________________,这就是牛顿第

一定律.牛顿第一定律揭示了运动和力的关系:力不是_________的原因,而是

______________的原因.

2.物体的这种保持_________ 的性质叫做惯性,惯性是物体的____性质.3.外力是使物体产生_____________的原因.物体运动状态发生改变时,物体一定具有___________,物体一定受到____________的作用.

4.质量一定时物体的加速度与它所受的外力成;外力一定时加速度与物体的质量成。

力是_____________的相互作用,物体间相互作用的这一对力,通常叫做___________和_______________.

5、两物体之间的作用力和反作用力总是___________,___________,___________.这就是

牛顿第三定律.

6.关于伽利略的理想实验,下列说法正确的是()

A.只要接触面相当光滑,物体在水平面上就能匀速运动下去

B.这个实验实际上是永远无法做到的

C.利用气垫导轨,就能使实验成功

D.虽然是想象中的实验,但是它建立在可靠的实验基础上

7.下列关于惯性的说法中,正确的是()

A.汽车刹车时,乘客的身子会向前倾斜,是因为汽车有惯性

B.做匀速直线运动的物体和静止的物体没有惯性

C.物体的惯性只有在物体速度改变时才表现出来

D.物体都具有惯性,与物体是否运动无关,与物体速度是否变化也无关

8.门窗紧闭的火车在平直轨道上匀速行驶,车厢内有一人竖直上跳起后仍落会原处,这是因为()

A.人起跳后,车厢底板仍然对他有向前的推力

B.人起跳后,车厢中的空气对他有向前的推力

C.人起跳后,在火车运动方向上仍具有与火车相同的速度

D.人起跳后,在水平方向上没有受到力的作用

9.静止在光滑水平面上的物体,受到一个水平拉力的作用,当力刚开始作用的瞬间,下列说法正确的是( )

A.物体同时获得速度和加速度

B.物体立即获得加速度,但速度仍为零

C.物体立即获得速度,但加速度仍为零

D.物体的速度和加速度都仍为零

10、下列说法正确的是()

A.由a=Δv/Δt可知,a与Δv成正比,a与Δt成反比

B.由a=F/m可知,a与F成正比,a与m成反比

C.a、F、Δv的方向总是一致的

D.a、F、v的方向总是一致的

11.F1、F2两力分别作用于同一物体,产生的加速度大小分别为a1=2m/s2和a2=3m/s2,若两力同时作用于该物体,其加速度可能为:()

A.1m/s2;B.3m/s2;C.5m/s2;D.7m/s2;

12.在光滑的水平面上作匀加速直线运动的物体,当它所受的合力逐渐减小而方向不变时,则物体的( )

A.加速度越来越大,速度越来越大

B.加速度越来越小,速度越来越小

C.加速度越来越大,速度越来越小

D.加速度越来越小,速度越来越大

13.质量为2kg的物体,运动的加速度为1m/s2,则所受合外力大小为是多大?若物体所受合外力大小为8N,那么,物体的加速度大小为多大?

14.质量为2㎏的物体静止在光滑的水平面上,若有大小均为10N的两个外力同时作用于它,一个力水平向东,另一个力水平向南,求它的加速度。

第八讲:牛顿第二定律的应用一

要点导学]

1.分析物体的受力情况的能力。关于力和运动有两类基本问题:一类是已知物体的受力情况,确定物体的运动情况;另一类是已知物体的运动情况,确定物体的受力情况。通过本节教材的学习,要求能从物体受力情况确定物体的运动情况,能从运动情况确定物体受力情况。

2.培养综合运用牛顿运动定律和运动学公式解决力学问题的能力。具体地说有以下两种情形:

(1)已知物体受力情况确定运动情况:在受力情况已知的条件下,要求判断出物体的运动状态(即求出物体运动的速度和位移),处理这类问题的基本思路是:先分析物体的受力情况,求出合外力.根据牛顿第二定律(F=ma)求出加速度,再利用运动学的有关公式求出速度和位移.

(2)已知物体的运动情况确定受力情况:解答这类问题时,应首先分析清楚物体的运动情况,由物体的速度和位移、运动时间等物理量根据运动学公式求出物体的加速度,然后在分析物体受力情况的基础上,利用牛顿第二定律(F=ma)列出方程求力.3.掌握应用牛顿运动定律解决问题的基本思路和方法。

应用牛顿第二定律解题的一般步骤如下

(1)灵活选取研究对象.

(2)将研究对象提取出来,分析物体的受力情况并画受力示意图,分析物体的运动情况并画运动过程简图。

(3)利用牛顿第二定律或运动学公式求加速度。通常用正交分解法:建立正交坐标,并将有关矢量进行分解。取加速度的方向为正方向,题中各物理量的方向与规定的正方向相同时取正值,反之取负值。

(4)列出方程并求解,检查答案是否完整、合理。

应用牛顿第二定律解题的一般思路可用以下的流程图表示:

无论是已知受力情况求解运动情况,还是已知运动情况求解受情况,加速度始终是联系运动和力的桥梁,解决这类问题进行正确的受力分析和运动过程分析是关键,要养成用画受力图和运动草图的方法来理解题意的习惯。

[能力训练]

1.如图4-6-5所示,质量为20kg的物体,沿水平面向右运动,它与水平面间的动摩擦因数为0.1,同时还受到大小为10N的水平向右的力作用,则该物体(g=10m/s2)( )

A.所受到的摩擦力大小为20N,方向向左

B.所受到的摩擦力大小为20N,方向向右

C.运动的加速度大小为1.5m/s2,方向向左

D.运动的加速度大小为0.5m/s2,方向向右

2.质量为8×103kg的汽车以1.5m/s2的加速度加速,阻力为2.5×103N,那么汽车的牵引力是( )

A.2.5×103N

B.9.5×103N

C.1.2×104N

D.1.45×104N

3.一个质量为21kg的物体同时受到两个力的作用,这两个力的大小分别为2N和6N,当两个力的方向发生变化时,物体的加速度大小可能为( C )

A.1m/s2

B.2m/s2

C.3m/s2

D.4m/s2

4.A、B、C三球大小相同,A为实心木球,B为实心铁球,C是质量与A一样的空心铁球,三球同时从同一高度由静止落下,若受到的阻力相同,则( )

A.A球下落的加速度最大

B.B球下落的加速度最大

C.C球下落的加速度最大

D.三球下落的加速度一样大

5.沿平直轨道运动的车厢中的光滑水平面上弹簧拴着一个小球,弹簧处于自然状态,如图

4-6-6所示,当旅客看到弹簧的长度变长时对火车的运动状态判断可能正确的是( )

A.火车向右方运动,速度在增加中

B.火车向右方运动,速度在减小中

C.火车向左方运动,速度在增加中

D.火车向左方运动,速度在减小中

6.假设洒水车的牵引力不变,且所受阻力与车重成正比,未洒水时,做匀速行驶,洒水时它的运动情况将是( )

A.做变加速直线运动

B.做初速度不等于零的匀加速直线运动

C.做匀减速运动

D.继续保持做匀速直线运动

7.如图4-6-7,质量m=2kg的物体静止在水平面上,物体与水平面间的滑动摩擦力大小等于它们间弹力的0.25倍.现在对物体施加一个大小F=8N、与水平方向夹角θ=37°角的斜向上的拉力.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2,求物体在拉力作用下5s内通过的位移大小。

8.如图4-6-8所示,一个放置在水平台面上的木块,其质量为2kg,受到一个斜向下的、与水平方向成30°角的推力F=10N的作用,使木块从静止开始运动,5s后撤去推力,若木块与水平面间的动摩擦因数为0.1,则木块在水平面上运动的总位移为多少?(g取10m/s2)

9.静止在水平地面上的物体的质量为2kg,在水平恒力F的推动下开始运动,4s末它的速度达到4m/s,此时将F撤去,又经6s物体停下来,如果物体与地面的动摩擦因数不变,求F的大小.

10.用7N的水平力拉一物体沿水平面运动,物体可获得2m/s2的加速度,若用9N的水平力拉动可使它获得3m/s2的加速度,那么用15N的水平力拉物体沿原水平面运动时,可获得的加速度为多少?此时物体受到的摩擦力为多少牛?

(注:可编辑下载,若有不当之处,请指正,谢谢!)

牛顿第二定律经典例题

牛顿第二定律应用的问题 1. 力和运动的关系 力是改变物体运动状态的原因,而不是维持运动的原因。由知,加速度与力有直接关系,分析清楚了力,就知道了加速度,而速度与力没有直接关系。速度如何变化需分析加速度方向与速度方向之间的关系,加速度与速度同向时,速度增加;反之减小。在加速度为零时,速度有极值。 例1. 如图1所示,轻弹簧下端固定在水平面上。一个小球从弹簧正上方某一高度处由静止开始自由下落,接触弹簧后把弹簧压缩到一定程度后停止下落。在小球下落的这一全过程中,下列说法中正确的是() 图1 A. 小球刚接触弹簧瞬间速度最大 B. 从小球接触弹簧起加速度变为竖直向上 C. 从小球接触弹簧到到达最低点,小球的速度先增大后减小 D. 从小球接触弹簧到到达最低点,小球的加速度先减小后增大 例2. 一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,以下关于喷气方向的描述中正确的是() A. 探测器加速运动时,沿直线向后喷气 B. 探测器加速运动时,竖直向下喷气 C. 探测器匀速运动时,竖直向下喷气 D. 探测器匀速运动时,不需要喷气

解析:小球的加速度大小决定于小球受到的合外力。从接触弹簧到到达最低点,弹力从零开始逐渐增大,所以合力先减小后增大,因此加速度先减小后增大。当合力与速度同向时小球速度增大,所以当小球所受弹力和重力大小相等时速度最大。故选CD。 解析:受力分析如图2所示,探测器沿直线加速运动时,所受合力方向 与运动方向相同,而重力方向竖直向下,由平行四边形定则知推力方向必须斜向上方,由牛顿第三定律可知,喷气方向斜向下方;匀速运动时,所受合力为零,因此推力方向必须竖直向上,喷气方向竖直向下。故正确答案选C。 图2

2019-2020人教新教材物理必修第一册讲义:牛顿第二定律

第3节牛顿第二定律 学习目标核心素养形成脉络 1.知道牛顿第二定律的内容、表达式的确切含 义.(重点) 2.知道国际单位制中力的单位“牛顿”是怎样定义 的. 3.能应用牛顿第二定律解决简单的动力学问 题.(难点) | 一、牛顿第二定律 1.内容:物体加速度的大小跟它受到的作用力成正比,跟它的质量成反比,加速度的方向跟作用力的方向相同. 2.表达式 (1)表达式:F=kma,式中k是比例系数,F指的是物体所受的合力. (2)国际单位制中:F=ma. 二、力的单位 1.比例系数k的意义 ] (1)在F=kma中,k的选取有一定的任意性. (2)在国际单位制中k=1,牛顿第二定律的数学表达式为F=ma,式中F、m、a的单位分别为N、kg、m/s2. 2.国际单位:力的单位是牛顿,简称牛,符号N. 3.1 N的定义:将使质量为1 kg的物体产生1 m/s2的加速度的力规定为1 N,即1 N=1__kg·m/s2. 思维辨析 (1)由牛顿第二定律可知,加速度大的物体所受的合外力一定大.() (2)牛顿第二定律说明了质量大的物体其加速度一定小.() · (3)任何情况下,物体的加速度的方向始终与它所受的合外力方向一致.() (4)关于牛顿第二定律表达式F=kma中的比例系数k, ①力F的单位用N时等于1.() ②在国际单位制中才等于1.()

③加速度单位用m/s2时等于1.() 提示:(1)×(2)×(3)√(4)①×②√③× 基础理解 (1)(2019·殷都校级月考)根据牛顿第二定律,下列叙述正确的是() ; A.物体加速度的方向可能跟它所受合力的方向相反 B.物体所受合力必须达到一定值时,才能使物体产生加速度 C.物体加速度的大小跟它所受的任一个力的大小都成正比 D.当物体的质量改变时,若所受合力的水平分力不变则物体水平加速度大小与其质量成反比 提示:选D.根据牛顿第二定律,物体加速度的方向跟它所受合力的方向相同,故A错误;物体所受合力不为零就一定产生加速度,故B错误;物体实际加速度的大小与它所受的所有力的合力成正比,故C错误;采用正交分解法可知,当物体的质量改变时,若所受合力的水平分力不变则物体水平加速度大小与其质量成反比,故D正确. (2)力F作用于甲物体(质量为m1)时产生的加速度为a1,此力作用于乙物体(质量为m2)时产生的加速度为a2,若将甲、乙两个物体合在一起,仍受此力的作用,则产生的加速度是() * 提示:选C.力F作用于甲物体时,F=m1a1① 力F作用于乙物体时,F=m2a2② 力F作用于甲、乙组成的整体时,F=(m1+m2)a3③ 解①②③式得a3=a1a2 a1+a2,故选项C正确. 对牛顿第二定律的理解 问题导引 如图所示,小明用力拉地面上的箱子,但箱子没动,请思考: ; (1)根据牛顿第二定律,有力就能产生加速度,但为什么箱子一直没 动呢 (2)如果箱底光滑,当拉力作用在箱子上的瞬间,箱子是否立刻获得加速度是否立刻获得速度 要点提示(1)牛顿第二定律F=ma中的力F指的是物体受的合力,尽管小明对箱子有

步步高2015一轮讲义:实验04验证牛顿第二定律

实验四探究加速度与力、质量的关系 考纲解读 1.学会用控制变量法研究物理规律.2.学会灵活运用图象法处理物理问题的方法.3.探究加速度与力、质量的关系,并验证牛顿第二定律.

考点一 对实验原理与注意事项的考查 例1 (2013·天津·9(2))某实验小组利用图1所示的装置探究加速度与力、质量的关系. 图1 ①下列做法正确的是________(填字母代号) A .调节滑轮的高度,使牵引木块的细绳与长木板保持平行 B .在调节木板倾斜度平衡木块受到的滑动摩擦力时,将装有砝码的砝码桶通过定滑轮拴在木块上 C .实验时,先放开木块再接通打点计时器的电源 D .通过增减木块上的砝码改变质量时,不需要重新调节木板倾斜度 ②为使砝码桶及桶内砝码的总重力在数值上近似等于木块运动时受到的拉力,应满足的条件是砝码桶及桶内砝码的总质量________木块和木块上砝码的总质量.(选填“远大于”、“远小于”或“近似等于”) ③甲、乙两同学在同一实验室,各取一套图2所示的装置放在水平桌面上,木块上均不

放砝码,在没有平衡摩擦力的情况下,研究加速度a 与拉力F 的关系,分别得到图9中甲、乙两条直线.设甲、乙用的木块质量分别为m 甲、m 乙,甲、乙用的木块与木板间的动摩擦因数分别为μ甲、μ乙,由图可知,m 甲________m 乙,μ甲________μ乙.(选填“大于”、“小于”或“等于”) 图2 解析 ①在探究加速度与力、质量的关系的实验中,平衡摩擦力时木块不通过定滑轮挂砝码桶,而要挂纸带,并且改变质量时不需要重新平衡摩擦力;在实验时应先接通电源再放开木块,故选项A 、D 均正确,B 、C 均错误. ②选木块和木块上砝码(设总质量为M )、砝码桶及桶内的砝码(设总质量为m )为研究对象, 则mg =(M +m )a 选砝码桶及桶内的砝码为研究对象 则mg -F T =ma 联立解得:F T =mg -m 2g M +m 要使F T =mg ,需要m 2g M +m →0,即M ?m ③对质量为m 的木块由牛顿第二定律得:F -μmg =ma 即a =1 m F -μg . 上式与题图结合可知:1m 甲>1 m 乙,μ甲g >μ乙g . 即:m 甲<m 乙,μ甲>μ乙 答案 ①AD ②远小于 ③小于 大于 考点二 对实验步骤和数据处理的考查 例2 为了探究加速度与力的关系,使用如图3所示的气垫导轨装置进行实验.其中G 1、 G 2为两个光电门,它们与数字计时器相连,当滑行器通过G 1、G 2光电门时,光束被遮挡的时间Δt 1、Δt 2都可以被测量并记录,滑行器同上面固定的一条形挡光片的总质量为M ,挡光片宽度为D ,两光电门间距离为x ,牵引砝码的质量为m .回答下列问题:

讲义 - 牛顿第二定律练习题(3)

龙文教育学科教师辅导讲义 教师:______ 学生:______ 时间:_____年_____月____日____段 ★★1.用2N 的水平力拉一个物体沿水平面运动时,物体可获得1m /s 的加速度;用3N 的水平力拉物体沿原地面运动,加速度是2m /s 2,那么改用4N 的水平力拉物体,物体在原地面上运动的加速度是______m /s 2,物体在运动中受滑动摩擦力大小为______N .【2】 纵向应用 ★★2.一轻质弹簧上端固定,下端挂一重物体,平衡时弹簧伸长4cm ,现将重物体向下拉1cm 然后放开,则在刚放开的瞬时,重物体的加速度大小为( ).【1.5】 (A )2.5m /s 2 (B )7.5m /s 2 (C )10m /s 2 (D )12.5m /s 2 ★★3.力F 1单独作用在物体A 上时产生的加速度为a 1=5m /s 2,力F 2单独作用在物体A 上时产生的加速度为a 2=-1m /s 2.那么,力F 1和F 2同时作用在物体A 上时产生的加速度a 的范围是( ).【1.5】 (A )0≤a ≤6m /s 2 B )4m /s 2≤a ≤5m /s 2 (C )4m /s 2≤a ≤6m /s 2 (D )0≤a ≤4m /s 2 ★★4.航空母舰上的飞机跑道长度有限.飞机回舰时,机尾有一个钩爪,能钩住舰上的一根弹性钢索,利用弹性钢索的弹力使飞机很快减速.若飞机的质量为M =4.0×103kg ,同舰时的速度为v =160m /s ,在t =2.0s 内速度减为零,弹性钢索对飞机的平均拉力F =______N (飞机与甲板间的摩擦忽略不计).【2】 ★★5.某人站在升降机内的台秤上,他从台秤的示数看到自己体重减少20%,则此升降机的运动情况是______,加速度的大小是______m /s .(g 取10m /s 2).【2】 ★★6.质量为10kg 的物体,原来静止在水平面上,当受到水平拉力F 后,开始沿直线作匀加速运动,设物体经过时间t 位移为s ,且s 、t 的关系为s =2t 2,物体所受合外力大小为______N ,第4s 末的速度是______m /s ,4s 末撤去拉力F ,则物体再经10s 停止运动,则F =______N ,物体与平面的摩擦因数μ=______(g 取10m /s 2).【4】 ★★★7.在粗糙的水平面上,物体在水平推力作用下由静止开始作匀加速直线运动,作用一段时间后,将水平推力逐渐减小到零,则在水平推力逐渐减小到零的过程中( ).【2】 (A )物体速度逐渐减小,加速度逐渐减小 (B )物体速度逐渐增大,加速度逐渐减小 (C )物体速度先增大后减小,加速度先增大后减小 (D )物体速度先增大后减小,加速度先减小后增大 ★★8.如图所示,物体P 置于水平面上,用轻细线跨过质量不计的光滑定滑轮连接一 个重力G =10N 的重物,物体P 向右运动的加速度为a 1;若细线下端不挂重物,而用F =10N 的力竖直向下拉细线下端,这时物体P 的加速度为a 2,则( ).【2】 (A )a 1>a 2 (B )a 1=a 2 (C )a 1

步步高2015一轮讲义:实验04验证牛顿第二定律

实验四 探究加速度与力、质量的关系 考纲解读 1.学会用控制变量法研究物理规律.2.学会灵活运用图象法处理物理问题的方法.3.探究加速度与力、质量的关系,并验证牛顿第二定律. 基本实验要求 规律方法总结 1.实验原理(见实验原理图) (1)保持质量不变,探究加速度跟合外力的关系. (2)保持合外力不变,探究加速度与质量的关系. (3)作出a -F 图象和a -1 m 图象,确定其关系. 2.实验器材 小车、砝码、小盘、细绳、附有定滑轮的长木板、垫木、打点计时器、低压交流电源、导线两根、纸带、天平、米尺. 3.实验步骤 (1)测量:用天平测量小盘和砝码的质量m ′和小车的质量m . 1.注意事项 (1)平衡摩擦力:适当垫高木板的右端,使小车的重力沿斜面方向的分力正好平衡小车和纸带受到的阻力.在平衡摩擦力时,不要把悬挂小盘的细绳系在小车上,让小车拉着打点的纸带匀速运动. (2)不重复平衡摩擦力. (3)实验条件:m ?m ′. (4)一先一后一按:改变拉力和小车质量后,每次开始时小车应尽量靠近打点计时器,并应先接通电源,后释放小车,且应在小车到达滑轮前按住小车. 2.误差分析 (1)因实验原理不完善引起的误差:本实验用小盘和砝码的总重力m ′g 代替小车

(2)安装:按照如实验原理图所示装置把实验 器材安装好,只是不把悬挂小盘的细绳系在 小车上(即不给小车牵引力) (3)平衡摩擦力:在长木板的不带定滑轮的一 端下面垫上一块薄木块,使小车能匀速下滑. (4)操作:①小盘通过细绳绕过滑轮系于小车 上,先通电源后放开小车,取下纸带编号码. ②保持小车的质量m不变,改变砝码和小盘 的质量m′,重复步骤①. ③在每条纸带上选取一段比较理想的部分, 测加速度a. ④描点作图,作a-F的图象. ⑤保持砝码和小盘的质量m′不变,改变 小车质量m,重复步骤①和③,作a- 1 m 图象. (2)摩擦力平衡不准确、质量测量不准确、 计数点间距测量不准确、纸带和细绳不严 格与木板平行都会引起误差. 3.数据处理 (1)利用Δx=aT2及逐差法求a. (2)以a为纵坐标,F为横坐标,根据各组 数据描点,如果这些点在一条过原点的直 线上,说明a与F成正比. (3)以a为纵坐标, 1 m 为横坐标,描点、连 线,如果该线过原点,就能判定a与m成 反比. 考点一对实验原理与注意事项的考查 例1 (2013·天津·9(2))某实验小组利用图1所示的装置探究加速度与力、质量的关系. 图1 ①下列做法正确的是________(填字母代号) A.调节滑轮的高度,使牵引木块的细绳与长木板保持平行 B.在调节木板倾斜度平衡木块受到的滑动摩擦力时,将装有砝码的砝码桶通过定滑轮拴在木块上 C.实验时,先放开木块再接通打点计时器的电源

第4课 牛顿第二定律 讲义

课 题 牛顿第二定律 教学目标 掌握牛顿第二定律的内容与基本运用 重点、难点 内容的理解与运用 教学内容 ◎ 知识梳理 1. 定律内容 物体的加速度a 跟物体所受的合外力F 合成正比,跟物体的质量m 成反比,方向 。 2. 公式:F m a 合=(矢量等式,大小相等、方向相同) 力的单位: 理解要点: ①因果性:F 合是产生加速度a 的原因,它们同时产生,同时变化,同时存在,同时消失; ②方向性:a 与F 合都是矢量,,方向严格相同;可等效为: ③瞬时性和对应性:a 为某时刻物体的加速度,F 合是该时刻作用在该物体上的合外力。 ○4牛顿第二定律适用于宏观, 低速运动的情况。 推广:力的独立作用原理,ma F ma F ma F =?? ??==合2211 例1.(2011·惠州高一检测)关于牛顿第二定律,下列说法正确的是( ) A.物体的质量跟外力成正比,跟加速度成反比 B.加速度的方向一定与合外力的方向一致 C.物体的加速度跟物体所受的合外力成正比,跟物体的质量成反比 D.由于加速度跟合外力成正比,整块砖的重力加速度一定是半块砖重力加速度的2倍 例2.(2010·海南高考)下列说法正确的是( ) A.若物体运动速率始终不变,则物体所受合力一定为零 B.若物体的加速度均匀增加,则物体做匀加速直线运动 C.若物体所受合力与其速度方向相反,则物体做匀减速直线运动 D.若物体在任意的相等时间间隔内位移相等,则物体做匀速直线运动 3.基本应用 (1)已知物体的受力情况求解物体的运动情况

步骤: 典例1 质量m=4 kg的物体在F1=10 N的水平拉力的作用下沿水平面做匀速直线运动,撤去F1后,经4 s物体停下来.求物体做匀速直线运动的速度和撤去F1后的位移. (10 m/s 20 m) 【变式备选】如图所示,一水平传送带长为20 m,以2 m/s的速度做匀速运动.已知某物体与传送带间的动摩擦因数为0.1,现将该物体由静止轻放到传送带的A端.求物体被送到另一端B点所需的时间.(g 取10 m/s2)答案:11 s (2).已知物体运动情况求受力 步骤:

牛顿第二定律的应用复习讲义

第2讲牛顿第二定律的基本应用 一、瞬时问题 1.牛顿第二定律的表达式为:F合=ma,加速度由物体所受合外力决定,加速度的方向与物体所受合外力的方向一致.当物体所受合外力发生突变时,加速度也随着发生突变,而物体运动的速度不能发生突变.2.轻绳、轻杆和轻弹簧(橡皮条)的区别 (1)轻绳和轻杆:剪断轻绳或轻杆断开后,原有的弹力将突变为0. (2)轻弹簧和橡皮条:当轻弹簧和橡皮条两端与其他物体连接时,轻弹簧或橡皮条的弹力不能发生突变. 自测1如图1,A、B、C三个小球质量均为m,A、B之间用一根没有弹性的轻质细绳连在一起,B、C之间用轻弹簧拴接,整个系统用细线悬挂在天花板上并且处于静止状态.现将A上面的细线剪断,使A的上端失去拉力,则在剪断细线的瞬间,A、B、C三个小球的加速度分别是(重力加速度为g)() A.1.5g,1.5g,0 B.g,2g,0 C.g,g,g D.g,g,0 二、超重和失重 1.超重 (1)定义:物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)大于物体所受重力的现象. (2)产生条件:物体具有向上的加速度. 2.失重 (1)定义:物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)小于物体所受重力的现象. (2)产生条件:物体具有向下的加速度. 3.完全失重 (1)定义:物体对支持物的压力(或对竖直悬挂物的拉力)等于0的现象称为完全失重现象. (2)产生条件:物体的加速度a=g,方向竖直向下. 4.实重和视重 (1)实重:物体实际所受的重力,它与物体的运动状态无关. (2)视重:当物体在竖直方向上有加速度时,物体对弹簧测力计的拉力或对台秤的压力将不等于物体的重力.此时弹簧测力计的示数或台秤的示数即为视重. 判断正误(1)超重就是物体所受的重力增大了,失重就是物体所受的重力减小了.() (2)物体做自由落体运动时处于完全失重状态,所以做自由落体运动的物体不受重力作用.() (3)物体具有向上的速度时处于超重状态,物体具有向下的速度时处于失重状态.() 三、动力学的两类基本问题

牛顿第二定律专题讲义

牛顿第二定律专题 一、矢量性 1、如图所示,小车上固定着三角硬杆,杆的端点固定着一个质量为m 的小球.当小车水平向右的加速度逐渐增大时,杆对小球的作用力的变化(用F 1至F 4变化表示)可能是下图中的(OO '沿杆方向)( ) 2A C 3、如图3-3-2a 所示,一质量为m 的物体系于长度分别为l 1、l 2的两根细线上,l 1的一端悬挂在天花板上,与竖直方向夹角为θ,l 2水平拉直,物体处于平衡状态.现将l 2线剪断,(1)求剪断瞬时物体的加速度.(2)若将图a 中的细线l 1改为长度相 同、质量不计的轻弹簧 4、如图3-3-17所示,竖直光滑杆上套有一个小球和两根弹簧, 两弹簧的一端各与小球相连,另一端分别用销钉M .N 固定与杆 上,小球处于静止状态,设拔去销钉M 瞬时,小球加速度的大小 为12m /s 2.若不拔去销钉M 而拔去销钉N 瞬间,小球的加速度可 能是( ) A .22m /s 2,竖直向上 B .22m /s 2,竖直向下 C .2m /s 2,竖直向上 D .2m /s 2 ,竖直向下 图3-3-2 M N 图3-3-17

图3-2-9 5、如图5所示,质量为m 的小球被水平绳AO 和与竖直方向成θ角的轻弹簧系着处于静止状态,现用火将绳AO 烧断,在绳AO 烧断的瞬间,下列说法正确的是( ) A.弹簧的拉力θ cos mg F = B.弹簧的拉力θsin mg F = C.小球的加速度为零 D.小球的加速度θsin g a = 6、三个质量相同的物块A 、B 、C ,用两个轻质弹簧和一根轻绳相连,挂在天花板上,处于平衡状态,如图所示.现将A 、B 之间的轻 绳烧断,在烧断后的瞬间,求三个物块的加速度. 三、独立性 7、如图3-2-6所示, 质量为m 的人站在自动扶梯的水平踏板上, 人的鞋底与踏板的动摩擦因数为μ, 扶梯倾角为θ, 若人随扶梯一起以加速度a 向上运动,梯对人的支持力F N 和摩擦力f 分别为 ( ) A . F N =ma sin θ B . F N =m(g+a sin θ) C . f=μmg D . f=ma cos θ 四、力和运动关系的定性分析 8、如图3-2-7所示,弹簧左端固定,右端自由伸长到O 点并系住物体m ,现将 弹簧压缩到A 点,然后释放,物体一直可以运动到B 点,如果物体受到的摩擦力恒定,则 A .物体从A 到O 加速,从O 到B 减速 B .物体从A 到O 速度越来越小,从O 到B 加速度不变 C .物体从A 到O 间先加速后减速,从O 到B 一直减速运动 D .物体运动到O 点时所受合力为零 9、如图3-2-9所示,小车上固定一弯折硬杆ABC ,C 端固定一质量为m 的小球,已知α角恒定,当小车水平向左做变加速直线运动时,BC 向 ( ) A .一定沿杆斜向上 B .一定竖直向上 C .可能水平向左 D .随加速度大小的改变而改变 10、如图3-2-12所示,轻弹簧下端固定在水平面上.一个小球从弹簧正上方某一高度处由静止开始自由下落,接触弹簧后把弹簧压缩到一定程度后停止下落.在小球下落的这一全过程中,下列说法中正确的是 ( ) A .小球刚接触弹簧瞬间速度最大 B .从小球接触弹簧起加速度变为竖直向上 C .从小球接触弹簧到到达最低点,小球的速度先增大后减小 D .从小球接触弹簧到到达最低点,小球的加速度先减小后增大 11、如图,一辆有动力驱动的小车上有一水平放置的弹簧,其左端固定在小车上,右端与一 小球相连,设在某一段时间内小球与小车相对静止且弹簧处于压缩状态,若忽略小球与小车 间的摩擦力,则在此段时间内小车可能是( ) A.向右做加速运动 B.向右做减速运动 C.向左做加速运动 D.向左做减速运动 12、一有固定斜面的小车在水平面上做直线运动,小球 通过细绳与车顶相连,小球某时刻正处于图示状态.设斜面对小球的支持力为N ,细绳对小球的拉力为T ,关于此时刻小球的受力情况,下列说法正确的是 ( ) 图3-2-6 图 图3-2-12

空中课堂讲义02-牛顿第二定律1--学生版解析

第2节牛顿第二定律__ (1)物体加速度的方向一定与合外力方向相同。(√) (2)质量越大的物体,加速度越小。(×) (3)物体的质量与加速度成反比。(×) (4)物体受到外力作用,立即产生加速度。(√) (5)可以利用牛顿第二定律确定自由电子的运动情况。(×) (6)千克、秒、米、库仑、安培均为国际单位制的基本单位。(×) (7)力的单位牛顿,简称牛,属于导出单位。(√) 要点一牛顿第二定律的理解 1.牛顿第二定律的五个特性 2.合力、加速度、速度间的决定关系 (1)物体所受合力的方向决定了其加速度的方向,只要合力不为零,不管速度是大是小,或是零,物体都有加速度,只有合力为零时,加速度才为零。一般情况下,合力与速度无必然的联系。

(2)合力与速度同向时,物体加速运动;合力与速度反向时,物体减速运动。 (3)a=Δv Δt是加速度的定义式,a与Δv、Δt无直接关系;a= F m是 加速度的决定式,a∝F,a∝1 m。 [多角练通] 1.(2012·海南高考)根据牛顿第二定律,下列叙述正确的是() A.物体加速度的大小跟它的质量和速度大小的乘积成反比 B.物体所受合力必须达到一定值时,才能使物体产生加速度 C.物体加速度的大小跟它所受作用力中的任一个的大小成正比D.当物体质量改变但其所受合力的水平分力不变时,物体水平加速度大小与其质量成反比 2.(多选)关于速度、加速度、合外力之间的关系,正确的是() A.物体的速度越大,则加速度越大,所受的合外力也越大 B.物体的速度为零,则加速度为零,所受的合外力也为零 C.物体的速度为零,但加速度可能很大,所受的合外力也可能很大 D.物体的速度很大,但加速度可能为零,所受的合外力也可能为零

牛顿第二定律 讲义

第七讲:牛顿三大定律 [要点导学] 牛一定律 1.人类研究力与运动间关系的历史过程。要知道伽利略的成功在于把“明明白白的实验事实和清清楚楚的逻辑推理结合在一起”,物理学从此走上了正确的轨道。 2.力与运动的关系。(1)历史上错误的认识是“运动必须有力来维持”(2)正确的认识是“运动不需要力来维持,力是改变物体运动状态的原因”。 3.对伽利略的理想实验的理解。这个实验的事实依据是运动物体撤去推力后没有立即停止运动,而是运动一段距离后再停止的,摩擦力越小物体运动的距离越长。抓住这些事实依据的本质属性,并作出合理化的推理,这就是伽利略的高明之处,我们要学习的就是这种思维方法。 4.对“改变物体运动状态”的理解——运动状态的改变就是指速度的改变,速度的改变包括速度大小和速度方向的改变,速度改变就意味着存在加速度。 5.维持自己的运动状态不变是一切物体的本质属性,这一本质属性就是惯性。揭示物体的这一本质属性是牛顿第一定律的伟大贡献之一。 6.掌握牛顿第一定律的内容。(1)“一切物体总保持匀速直线运动或者静止状态”——这句话的意思就是说一切物体都有惯性。(2)“除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态”——这句话的意思就是外力是产生加速度的原因。 7.任何物理规律都有适用范围,牛顿运动定律只适用于惯性参照系。 8.质量是惯性大小的量度。 牛二定律 1、顿第二定律的内容和及其数学表达式——F合=ma。 牛顿第二运动定律的内容是物体的加速度与合外力成正比,与质量成反比,加速度的方向与合外力的方向相同。这里重点强调一下加速度的与合外力的关系: ①加速度的方向就是合外力的方向 ②加速度的大小与合外力的大小是瞬时对应的。 2、要知道一牛顿力的物理意义,使质量为一千克的物体产生一米每两次方秒的加速度的力就是一牛顿,公式表示就是1㎏×1m/s2=1N。在国际单位制中,力的单位就是这样推导出来的。 3、学习牛顿第一运动定律和牛顿第二运动定律后,应该对力和运动的关系作一小结:(1)物体所受的合外力产生物体的加速度。 ①当物体受到合外力的大小和方向保持不变、合外力的方向和初速度方向沿同一直线 且方向相同,则物体做匀加速直线运动。 ②当物体受到合外力的大小和方向保持不变、合外力的方向和初速度方向沿同一直线 且方向相反,则物体做匀减速直线运动。 ③在物体受到的合外力是随时间变化的情况下,物体的加速度也随时间性变化。(2)加速度的方向就是合外力的方向。 (3)加速度与合外力是瞬时对应的关系。 4、在运用牛顿第二定律解题时,必须对研究对象作细致的受力分析。 (1)当物体受到几个力作用时,每个力各自独立使物体产生一个加速度,就好象其他力不存在一样.力的这种性质叫做力的独立作用原理. (2)每个力产生的加速度与该力成正比,与物体的质量成反比,加速度的方向与该力

第2讲牛顿第二定律及应用讲义编辑版

第2讲牛顿第二定律及应用 菽神和 钳備 碎咖晦吨 °微知识.对点练?町蹄晦懸 见学生用书P040 知识梳理 重温教材夯实基础 微知识1牛顿第二定律 1内容:物体加速度的大小跟它受到的作用力成正比、跟它的质量成反比,加速 度的方 向跟作用力的方向相同。 2. 表达式:F =ma 3. “五个”性质 ”矢量性 * F 二朋口是矢量式,口与F 同向 尹 I ______ 丿 r I 瞬时性* ◎与你寸应同一时刻 丿 r \ 因果性]*' J r K 独立性每一个力都可以产生各自的加速度 微知识2两类动力学问题 1两类动力学问题 (1) 已知受力情况求物体的运动情况。 (2) 已知运动情况求物体的受力情况。 2. 解决两类基本问题的方法 以加速度为“桥梁”,由运动学公式和牛顿第二定律列方程求解,具体逻辑关系 如图: 由力求运动 受力贏牛畔二前、加速度马二运备 由运动求力 微知识3力学单位制 a 、F 、fn 对应同一个物体 Q 、F5 统-使用SI 制单位 五 性 同…性]畝:

1单位制 由基本单位和导出单位组成 2.基本单位 基本量的单位。力学中的基本量有三个,它们分别是质量、时间、主度,它们的国际单位分别是千克、秒、米。 3.导出单位 由基本量根据物理关系推导出的其他物理量的单位。 4.国际单位制中的七个基本物理量和基本单位 一、思维辨析(判断正误,正确的画“/”,错误的画“X”。) 1.物体在受力的前提下才会产生加速度,因此加速度的产生要滞后于力的作用(X) 2.加速度的方向与合外力的方向相同,与速度的方向无关。(“) 3.物体所受合外力减小,物体的速度必减小。(X) 4.物理公式不仅仅确定了物理量之间的数量关系,同时也确定了物理量间的单位关系。(V) 5.千克、米、秒、库仑、安培都是国际单位制的基本单位。(X)二、对点微练 1.(单位制)关于单位制,下列说法正确的是() A.kg、m/s、N是导出单位 B.kg、m 、C是基本单位

2019-2020人教新教材物理必修第一册讲义:牛顿第二定律

2019-2020人教新教 材物理必修第一册讲 义:牛顿第二定律 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

第3节牛顿第二定律 学习目标核心素养形成脉络 1.知道牛顿第二定律的内容、表达式的确切含 义.( 重点) 2.知道国际单位制中力的单位“牛顿”是怎样定义 的. 3.能应用牛顿第二定律解决简单的动力学问 题.(难点) 一、牛顿第二定律 1.内容:物体加速度的大小跟它受到的作用力成正比,跟它的质量成反比,加速度的方向跟作用力的方向相同. 2.表达式 (1)表达式:F=kma,式中k是比例系数,F指的是物体所受的合力. (2)国际单位制中:F=ma. 二、力的单位 1.比例系数k的意义 (1)在F=kma中,k的选取有一定的任意性. (2)在国际单位制中k=1,牛顿第二定律的数学表达式为F=ma,式中F、m、a的单位分别为N、kg、m/s2. 2.国际单位:力的单位是牛顿,简称牛,符号N. 3.1 N的定义:将使质量为1 kg的物体产生1 m/s2的加速度的力规定为1 N,即1 N =1__kg·m/s2. 思维辨析 (1)由牛顿第二定律可知,加速度大的物体所受的合外力一定大.() (2)牛顿第二定律说明了质量大的物体其加速度一定小.() (3)任何情况下,物体的加速度的方向始终与它所受的合外力方向一致.() (4)关于牛顿第二定律表达式F=kma中的比例系数k, ①力F的单位用N时等于1.() ②在国际单位制中才等于1.() ③加速度单位用m/s2时等于1.()

提示:(1)× (2)× (3)√ (4)①× ②√ ③× 基础理解 (1)(2019·殷都校级月考)根据牛顿第二定律,下列叙述正确的是( ) A .物体加速度的方向可能跟它所受合力的方向相反 B .物体所受合力必须达到一定值时,才能使物体产生加速度 C .物体加速度的大小跟它所受的任一个力的大小都成正比 D .当物体的质量改变时,若所受合力的水平分力不变则物体水平加速度大小与其质量成反比 提示:选D.根据牛顿第二定律,物体加速度的方向跟它所受合力的方向相同,故A 错误;物体所受合力不为零就一定产生加速度,故B 错误;物体实际加速度的大小与它所受的所有力的合力成正比,故C 错误;采用正交分解法可知,当物体的质量改变时,若所受合力的水平分力不变则物体水平加速度大小与其质量成反比,故D 正确. (2)力F 作用于甲物体(质量为m 1)时产生的加速度为a 1,此力作用于乙物体(质量为m 2)时产生的加速度为a 2,若将甲、乙两个物体合在一起,仍受此力的作用,则产生的加速度是( ) A.a 1+a 22 B.|a 1-a 2|2 C.a 1a 2a 1+a 2 D.a 1+a 2a 1a 2 提示:选C.力F 作用于甲物体时,F =m 1a 1① 力F 作用于乙物体时,F =m 2a 2② 力F 作用于甲、乙组成的整体时,F =(m 1+m 2)a 3③ 解①②③式得a 3=a 1a 2a 1+a 2,故选项C 正确. 对牛顿第二定律的理解 问题导引 如图所示,小明用力拉地面上的箱子,但箱子没动,请思考: (1)根据牛顿第二定律,有力就能产生加速度,但为什么箱子一直 没动呢?

讲义教师用牛顿第二定律典型例题

一、力的瞬时性 1、无论绳所受拉力多大,绳子的长度不变,由此特点可知,绳子中的张力可以突变. 2、弹簧和橡皮绳受力时,要发生形变需要一段时间,所以弹簧和橡皮绳中的弹力不能突变,但是,当弹簧或橡皮绳被剪断时, 它们所受的弹力立即消失. 【例1】如图3-1-2所示,质量为m的小球与细线和轻弹簧连接后被悬挂起来,静止平衡时AC和BC与过C的竖直线的夹角都是600,则剪断AC线瞬间,求小球的加速度;剪断B处弹簧的瞬间,求小球的加速度. 例 2. 如图所示,电灯的重力G=10N,AO绳与顶板间夹角为45,BO绳水平,则AO绳所受的拉力F1=;BO绳所受的拉力F2=。 解析:先分析物理现象:为什么绳AO、BO受到拉力呢?原因是由于OC绳的拉力产生了两个效果,一是沿AO向下的拉紧AO的分力F l;二是沿BO向左的拉紧BO绳的分力F2,画出平行四边形,如图所示,因为OC 拉力等于电灯重力,因此由几何关系得 1 sin102 F G N θ ==,N G F10 tan / 2 = =θ 答案:2 10N 10N 说明:将一个已知力分解,在理论上是任意的,只要符合平行四边形定则就行,但在实际问题中,首先要弄清所分解的力有哪些效果,再确定各分力的方向,最后应用平行四边形定则求解。 例3. 在倾角30 α=的斜面上有一块竖直放置的挡板,在挡板和斜面之间放有一个重为G=20N光滑圆球,如图甲所示,试求这个球对斜面的压力和对挡板的压力。 课题牛顿第二定律典型例题 图3-1-2

解析:先分析物理现象,为什么挡板和斜面受压力呢?原因是球受到向下的重力作用,这个重力总是欲使球向下运动,但是由于挡板和斜面的支持,球才保持静止状态,因此球的重力产生了两个作用效果,如图乙所示,故产生两个分力:一是使球垂直压紧挡板的力F 1,二是使球垂直压紧斜面的力F 2;由几何关系得:1tan F G α=, 2cos F G α=。F 1和F 2 分别等于球对挡板和斜面的压力。 答案:1tan F G α=,2cos F G α= 说明:根据力实际产生的效果分解是同学们应该掌握的—项很重要的方法。 例4 如图所示,沿水平方向做匀变速直线运动的车厢中,悬挂小球的悬线偏离竖直方向37o 角,球和车厢相对静止,球的质量为1kg 。(g =10m/s 2,sin37o =0.6,cos37o =0.8) (1)求车厢运动的加速度并说明车厢的运动情况。 (2)求悬线对球的拉力。 解析 (1)球和车厢相对静止,它们的速度情况相同,由于对球的受力情况知道的较多,故应以球为研究对象,球受两个力作用:重力mg 和线的拉力F ,由于球随车一起沿水平方向做匀变速直线运动,故其加速度沿水平方向,合外力沿水平方向,做出平行四边形如图所示。球所受的合外力为 tan 37F mg =合 由牛顿第二定律F ma = 合可求得 球的加速度为 2tan 377.5/F a g m s m = ==合 加速度方向水平向右。 车厢可能水平向右做匀加速直线运动,也可能水平向左做匀减速直线运动。 (2)由图示可得,线对球的拉力大小为 11012.5cos370.8mg F N N ?= == 答案 见解析。 说明 本题解题的关键是根据小球的加速度方向,判断出物体所受合外力的方向,然后画出平行四边形,解其中的三角形就可求得结果。

讲义:牛顿第二定律

牛顿第二定律 一、牛顿第二定律 1.内容:物体加速度的大小跟作用力成正比,跟物体的质量成 反比,加速度的方向跟作用力的方向相同。 2.表达式:F=ma。 3.物理意义:反映物体运动的加速度大小、方向与所受 合外力的关系。 4.适用范围 (1)牛顿第二定律仅适用于惯性参考系(相对地面静止或做匀速直线运动的参考系)。 (2)牛顿第二定律仅适用于宏观物体低速运动的情况。 例题1.关于物体运动状态的改变,下列说法中正确的是() A.运动物体的加速度不变,则其运动状态一定不变 B.物体的位置在不断变化,则其运动状态一定在不断变 化 C.做直线运动的物体,其运动状态可能不变 D.做曲线运动的物体,其运动状态可能不变 【答案】 C 5.对牛顿第二定律的理解: A.牛顿第二定律的”五性 B.瞬时加速度的问题分析 分析物体在某一时刻的瞬时加速度,关键是分析该时刻物体的 受力情况及运动状态,再由牛顿第二定律求出瞬时加速度。此

类问题应注意两种基本模型的建立。 (1)刚性绳(或接触面):一种不发生明显形变就能产生弹力的物体,剪断(或脱离)后,弹力立即改变或消失,不需要形变恢复时间,一般题目中所给的细线、轻杆和接触面在不加特殊说明时,均可按此模型处理。 (2)弹簧(或橡皮绳):此种物体的特点是形变量大,形变恢复需要较长时间,在瞬时问题中,其弹力的大小往往可以看成是不变的。 例题:如右图,轻弹簧上端与一质量为m的 木块1相连,下端与另一质量为M的木块2相连,整个系统置于水平放置的光滑木板上,并处于静止状态。现将木板沿水平 方向突然抽出,设抽出后的瞬间,木块1、2的加速度大小分 别为a 1、a 2 。重力加速度大小为g。则有( ) A.a 1=0,a 2 =g B.a 1=g,a 2 =g C.a 1=0,a 2 =(m+M)g /M D.a 1=g,a 2 =g 【解题切点】弹簧的弹力在木板撤去的瞬间前后没发生变化。 【解析】木板抽出前,由平衡条件可知弹簧被压缩产生的弹力大小为mg。木板抽出后瞬间,弹簧弹力保持不变,仍为mg。由平衡条件和牛顿第二定律可得 a 1=0,a 2 =g。答案为C。 【答案】C 【发散思维】弹簧形变的恢复需要时间,而绳子的恢 复,改变不需要时间。 二、两类动力学问题 1.已知物体的受力情况,求物体的运动情况。 即先由物体的受力情况求出合力,利用牛顿第二定律求出物体的加速度,再根据物体的初始条件利用运动学公式求出物体的运动情况----即任一时刻的位

第2讲牛顿第二定律及应用讲义

第2讲牛顿第二定律及应用 见学生用书P040 微知识1 牛顿第二定律 1.内容:物体加速度的大小跟它受到的作用力成正比、跟它的质量成反比,加速度的方向跟作用力的方向相同。 2.表达式:F=ma。 3.“五个”性质 微知识2 两类动力学问题 1.两类动力学问题 (1)已知受力情况求物体的运动情况。 (2)已知运动情况求物体的受力情况。 2.解决两类基本问题的方法 以加速度为“桥梁”,由运动学公式和牛顿第二定律列方程求解,具体逻辑关系如图: 微知识3 力学单位制

1.单位制 由基本单位和导出单位组成。 2.基本单位 基本量的单位。力学中的基本量有三个,它们分别是质量、时间、长度,它们的国际单位分别是千克、秒、米。 3.导出单位 由基本量根据物理关系推导出的其他物理量的单位。 4.国际单位制中的七个基本物理量和基本单位 一、思维辨析(判断正误,正确的画“√”,错误的画“×”。) 1.物体在受力的前提下才会产生加速度,因此加速度的产生要滞后于力的作用。(×) 2.加速度的方向与合外力的方向相同,与速度的方向无关。(√) 3.物体所受合外力减小,物体的速度必减小。(×) 4.物理公式不仅仅确定了物理量之间的数量关系,同时也确定了物理量间的单位关系。(√) 5.千克、米、秒、库仑、安培都是国际单位制的基本单位。(×) 二、对点微练 1.(单位制)关于单位制,下列说法正确的是() A.kg、m/s、N是导出单位 B.kg、m、C是基本单位 C.在国际单位制中,A是导出单位

D .在国际单位制中,力的单位是根据牛顿第二定律定义的 解析 在国际单位制中,kg 、m 、s 属于基本单位, m/s 、N 、C 属于导出单位,A 、B 项均错误;A 项为国际单位制的基本单位,C 项错误;力的单位(N)是根据牛顿第二定律F =ma 导出的,D 项正确。 答案 D 2.(牛顿第二定律的理解)(多选)质量均为m 的A 、B 两个小球之间连接一个质量不计的弹簧,放在光滑的台面上。A 紧靠墙壁,如图所示,今用恒力F 将B 球向左挤压弹簧,达到平衡时,突然将力撤去,此瞬间( ) A .A 球的加速度为F 2m B .A 球的加速度为零 C .B 球的加速度为F 2m D .B 球的加速度为F m 解析 撤去恒力F 前,A 和B 都平衡,它们的合力都为零,且弹簧弹力为F 。突然将力F 撤去,对A 来说水平方向依然受弹簧弹力和墙壁的弹力,二力平衡,所以A 球的合力为零,加速度为零,A 项错,B 项对;而B 球在水平方向只受水平向右的弹簧的弹力作用,加速度a =F m ,故C 项错,D 项对。 答案 BD 3.(动力学的两类基本问题)(多选)如图所示,质量为m =1 kg 的物体与水平地面之间的动摩擦因数为0.3,当物体运动的速度为10 m/s 时,给物体施加一个与速度方向相反的大小为F =2 N 的恒力,在此恒力作用下(g 取10 m/s 2)( ) A .物体经10 s 速度减为零 B .物体经2 s 速度减为零

讲义-教师用--牛顿第二定律典型例题

牛顿第二定律典型例题 一、力的瞬时性 1、无论绳所受拉力多大,绳子的长度不变,由此特点可知,绳子中的张力可以突变. 2、弹簧和橡皮绳受力时,要发生形变需要一段时间,所以弹簧和橡皮绳中的弹力不能突变,但是,当弹簧或橡皮绳被剪断时, 它们所受的 弹力立即消失 . 线和轻弹簧连接后被悬挂起来,静止平衡时AC和BC与过C的竖直线的夹角 ;剪断B处弹簧 的瞬间,求小球的加速度 . 答案: 1O2 N 10N 说明:将一个已知力分解,在理论上是任意的,只要符合平行四边形定则就行,但在实际问题中,首先要弄清所分解的力有哪些效果,再确定各分力的方向,最后应用平行四边形定则求解。 例3.在倾角二-30的斜面上有一块竖直放置的挡板,在挡板和斜面之间放有一个重为G= 20N光滑圆球,如 图甲所示,试求这个球对斜面的压力和对挡板的压力。 【例1】如图3-1-2所示,质量为m的小球与细都 是60°,则剪断AC线瞬间,求小球的加速度 例2.如图所示,电灯的重力G = 10N,AO绳与顶板间夹角为45,BO绳水平,则AO绳所受的拉力F1 ___________ ; BO绳所受的拉力 解析:先分析物理现象:为什么绳 AO向下的拉紧AO的分力F l ;二是沿拉 力等于电灯重力,因此由几何关系得 AO、BO受到拉力呢?原因是由于OC绳的拉力产生了两个效果,一是沿BO向左 的拉紧BO绳的分力F2,画出平行四边形,如图所示,因为OC F1 =G/sin日=1O72N,F2=G/tan日=10N 图3-1-2

甲 乙 解析:先分析物理现象,为什么挡板和斜面受压力呢?原因是球受到向下的重力作用,这个重力总是欲使球 向下运动,但是由于挡板和斜面的支持,球才保持静止状态,因此球的重力产生了两个作用效果,如图乙所示,故产生两个分力:一是使球垂直压紧挡板的力F i,二是使球垂直压紧斜面的力F2;由几何关系得:F i =Gta n>, F 2二G;COS> 。 F1和F2分别等于球对挡板和斜面的压力。 答案:F j =Gta n ot F2=G/cosot 说明:根据力实际产生的效果分解是同学们应该掌握的一项很重要的方法。 例4如图所示,沿水平方向做匀变速直线运动的车厢中,悬挂小球的悬线偏离竖直方向 对静止,球的质量为1kg。(g = 10m/s2, sin37O=0.6, cos37°= 0.8) (1)求车厢运动的加速度并说明车厢的运动情况。 (2)求悬线对球的拉力。 解析 (1)球和车厢相对静止,它们的速度情况相同,由于对球的受力情况知道的较多,故应以球为研究 对象,球受两个力作用:重力mg和线的拉力F,由于球随车一起沿水平方向做匀变速直线运动,故其加速度沿 水平方向,合外力沿水平方向,做出平行四边形如图所示。球所受的合外力为 F合=mg tan37 由牛顿第二定律F合=ma可求得 a = ^ = g ta n37 =7.5m/s2 球的加速度为m 加速度方向水平向右。车厢可能水平向右做匀加速直线运动,也可能水平向左做匀减速直线运动。 (2)由图示可得,线对球的拉力大小为 mg 1x 1 0 F N -1 2. N c o s 3 7 0. 8 答案见解析。 37O角,球和车厢相

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