2017版高考物理一轮复习第三章牛顿运动定律教参汇编.doc

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2017版高考物理一轮复习第三章牛顿运动定律教参汇编

第三章 牛顿运动定律 第1讲牛顿运动定律的理解 考纲下载:1.牛顿运动定律()        2.单位制()     主干知识·练中回扣——忆教材 夯基提能 1.牛顿第一定律 (1)内容:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态。 (2)意义: 揭示了物体的固有属性:一切物体都有惯性,因此牛顿第一定律又叫惯性定律; 揭示了力与运动的关系:力不是维持物体运动的原因,而是改变物体运动状态的原因,即力是产生加速度的原因。 2.惯性 (1)定义:物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质。 (2)量度:质量是惯性大小的唯一量度,质量大的物体惯性大,质量小的物体惯性小。 (3)普遍性:惯性是物体的固有属性,一切物体都具有惯性,与物体的运动情况和受力情况无关。 3.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)适用范围:适用于惯性参考系中宏观物体的低速运动。 4.单位制 (1)单位制:基本单位和导出单位一起组成了单位制。 (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、时间和长度,它们的国际单位分别是千克(kg)、秒(s)和米(m)。 (3)导出单位:由基本量根据物理关系推导出来的其他物理量的单位。 5.牛顿第三定律 (1)作用力和反作用力:两个物体之间的作用总是相互的,一个物体对另一个物体施加了力,另一个物体同时对这个物体也施加了力。 (2)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、作用在同一条直线上。 (3)表达式:F=F′。 巩固小练 1.判断正误 (1)物体不受外力作用时一定处于静止状态。(×) (2)在水平面上滑动的木块最终停下来,是由于没有外力维持木块运动的结果。(×) (3)物体的惯性越大,状态越难改变。(√) (4)物体加速度的方向一定与合力方向相同。(√) (5)质量越大的物体,加速度越小。(×) (6)作用力与反作用力可以是不同性质的力。(×) (7)作用力与反作用力的作用效果不能抵消。(√) [惯性] 2.下列关于惯性的各种说法中正确的是(  ) A.物体在任何情况下都有惯性 B.在完全失重的情况下,物体的惯性将消失 C.物体只有静止或做匀速直线运动时才有惯性 D.材料不同的两个物体放在水平面上,用相同的水平力分别推它们,则难以推动的物体惯性大 解析:选A 质量是惯性大小的量度,物体在任何情况下都有惯性,选项A正确,选项C错误;在完全失重的情况下,物体的视重为零,仍有惯性,选项B错误;材料不同的两个物体放在水平面上,用相同的水平力分别推它们,由于材料不同,与水平面的动摩擦因数不同,所受摩擦力不同,不能推断得出难以推动的物体惯性大,选项D错误。 [牛顿第二定律] 3.[多选]下列说法正确的是(  ) A.物体的速度越大,则加速度越大,所受的合力也越大 B.物体的速度为零,则加速度为零,所受的合力也为零 C.物体的速度为零,但加速度可能很大,所受的合力也可能很大 D.物体的速度很大,但加速度可能为零,所受的合力也可能为零 解析:选CD 物体的速度大小与加速度大小及所受合力大小无关,故C、D正确,A、B错误。 [牛顿第三定律] 4.汽车拉着拖车在平直的公路上运动,下列说法中正确的是(  ) A.汽车能拉着拖车前进是因为汽车对拖车的拉力大于拖车对汽车的拉力 B.汽车先对拖车施加拉力,然后才产生拖车对汽车的拉力 C.匀速前进时,汽车对拖车的拉力等于拖车向后拉汽车的力;加速前进时,汽车对拖车的拉力大于拖车向后拉汽车的力 D.拖车加速前进,是因为汽车对拖车的拉力大于地面对拖车的摩擦阻力;汽车加速前进是因为地面对汽车向前的作用力大于拖车对它的拉力 解析:选D 汽车对拖车的拉力与拖车对汽车的拉力是一对相互作用力,总是大小相等、同时产生,A、B、C错误;拖车加速前进是因为汽车对拖车的拉力大于地面对拖车的摩擦阻力,汽车加速前进是因为地面对汽车向前的作用力大于拖车对它的拉力,D正确。    核心考点·分类突破——析考点 讲透练足 考点一 牛顿第一定律 1.惯性的两种表现形式 (1)物体在不受外力或所受的合力为零时,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)物体受到外力时,惯性表现为运动状态改变的难易程度。惯性大,物体的运动状态较难改变;惯性小,物体的运动状态容易改变。 2.对牛顿第一定律的四点说明 (1)明确惯性的概念:牛顿第一定律揭示了一切物体所具有的一种固有属性——惯性。 (2)揭示力的本质:力是改变物体运动状态的原因,而不是维持物体运动状态的原因。 (3)理想化状态:牛顿第一定律描述的是物体不受外力时的状态,而物体不

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