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4教科版高中物理必修一.《牛顿运动定律的应用》ppt课件
8.(2010年长沙高一检测)物体以12 m/s的初速度从斜面底端冲上倾角为θ=37°的斜坡,已知物体与斜面间的动摩擦因数为0.25,g取10 m/s2,求:(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8) (1)物体沿斜面上滑的最大位移的大小; (2)物体再滑到斜面底端时的速度大小; (3)物体在斜面上运动的时间. 答案:(1)0.2 (2)6 N * 返回目录 备课资源区 课后演练区 课堂互动区 课前学习区 第5节 牛顿运动定律的应用 牛顿第二定律给出了质量、力及加速度三者之间的定量关系,使我们能够把物体的受力与运动联系起来. 1.从受力确定运动情况 如果已知物体的质量及受力情况,可以由牛顿第二定律求出物体的加速度,再通过运动学规律就可以确定物体的运动情况. 2.从运动情况确定受力 如果已知物体的质量及运动情况,根据运动学公式求出物体的加速度,再根据牛顿第二定律就可以确定物体所受的力. (2)解题步骤 ①确定研究对象. ②对研究对象进行受力分析,并画出物体受力示意图. ③根据力的合成和分解的方法,求出物体所受的合外力. ④根据牛顿第二定律列方程求出物体的加速度. ⑤根据题意确定物体运动的初始条件,选择运动学公式,求出所需的物理量. 【例1】 跳水表演中某人从30 m高的塔上竖直跳下并准确地落入水池中.已知水对他的阻力(包括浮力)是他所受重力的3.5倍,设他起跳速度为零,在空中下落的加速度为8 m/s2,g取10 m/s2.试问:需要准备一个至少多深的水池? 答案:9.6 m 答案:8 m 【例2】 静止在水平面上的物体的质量为2 kg,在水平恒力F推动下开始运动,4 s末它的速度达到4 m/s,此时将力撤去,又经6 s物体停下来,如物体与地面的动摩擦因数不变,求F的大小. 针对训练2-1:质量为10 g的子弹,以300 m/s的速度水平射入一块竖直固定的木板,把木板打穿,子弹穿出的速度为200 m/s,板厚10 cm.求子弹对木板的平均作用力. 答案:2.5×103 N,方向与子弹运动方向相同 思路点拨:本题中人所受的力沿水平方向和竖直方向,因而如图建立坐标轴可不必分解力,但须分解加速度.这种解法要比沿加速度方向和垂直于加速度方向建立坐标轴求解来得简单,同学们不妨比较一下. 解析:以物体为研究对象,受力分析如图所示,以垂直于斜面方向为y轴,沿斜面方向为x轴,建立直角坐标系,在y轴方向由平衡条件得:N=mgcos θ① 在x轴方向上,由牛顿第二定律得: mgsin θ-f=ma② 且f=μN③ 由①②③得:a≈3.3 m/s2. 答案:3.3 m/s2 思路点拨:运动员和吊椅具有共同的加速度,运用整体法和隔离法分别选取不同研究对象,进行受力分析,运用牛顿运动定律可求解. 解析:(1)设运动员和吊椅的质量分别为M和m,绳拉运动员的力为F.以运动员和吊椅整体为研究对象,受到重力的大小为(M+m)g,向上的拉力为2F,根据牛顿第二定律有2F-(M+m)g=(M+m)a, 解得:F=440 N 根据牛顿第三定律,运动员拉绳的力的大小为440 N,方向竖直向下. (2)以运动员为研究对象,运动员受到三个力的作用,重力大小Mg,绳的拉力F,吊椅对运动员的支持力N.根据牛顿第二定律F+N-Mg=Ma, 解得N=275 N 根据牛顿第三定律,运动员对吊椅压力大小为275 N,方向竖直向下. 答案:(1)440 N (2)275 N,方向竖直向下 2.设汽车紧急制动(刹车)后所受阻力的大小与汽车所受重力相等,当汽车以20 m/s的速度行驶时,突然制动到它不能继续滑行,所通过的距离为(g取10 m/s2)( B ) A.40 m B.20 m C.10 m D.5 m 解析:由题意知f=mg,得a=g=10 m/s2,再由v2=2ax得x=20 m. 解析:由F-t图像及牛顿第二定律知该质点在前2 s内,先做加速度增大的加速运动,再做加速度减小的加速运动,2 s末速度达到最大值;从2 s末到4 s末的两秒内,先做加速度增大的减速运动,再做加速度减小的减速运动,在这4 s内该质点一直向一个方向运动,4 s末速度减为零. 5.用30 N的水平力F,拉一静止在光滑水平面上质量为20 kg的物体,力F作用3 s后消失,则第5 s末物体的速度大小和加速度大小分别是( C ) A.v=4.5 m/s,a=1.5 m/s2 B.v=7.5 m/s,a=1.5 m/s2 C.v=4.5 m/s,a=0 D.v=7.5 m/s,a=0
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