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高考一轮复习---牛顿运动定律典型例题
第三章 牛顿运动定律典型例题
一、两类问题
已知物体的受力情况求物体的运动情况的问题
已知物体的运动情况求物体的受力情况的问题
二、解题思路:
确定研究对象;
分析研究对象的受力情况,必要时画受力示意图;
分析研究对象的运动情况,必要时画运动过程简图;
利用牛顿第二定律或运动学公式求加速度;
利用运动学公式或牛顿第二定律进一步求解要求的物理量
1.力的瞬时性
绳的弹力由绳的微小形变产生,不满足胡克定律,可以发生突变;弹簧弹力由弹簧形变产生,满足胡克定律,不能突变,但是,当弹簧剪断时,弹簧弹力立即变为零。
例1.如图所示,当剪断AB、OB时,求两图中小球的加速度。
例2 如图所示,A、B两物体的质量分别为M和m,中间用轻弹簧相连,物体与水平面间的摩擦因数为μ,在水平拉力作用下,A、B一起以加速度a向右作匀加速直线运动。试求突然撤去拉力的瞬间,两物体的加速度各为多大。
练习 1一块木板上叠放着两个物体(如图所示),它们的质量关系为M=2m,中间用一轻弹簧联结,并处于静止状态。突然抽去木板,此时上、下两物体的加速度各为
A、g, 2g; B、0,g;C、0,2g;D、0,1.5g。
练习2如图所示,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固定于杆上,小球处于静止状态,设拔去销钉M瞬间,小球加速度的大小为12米/秒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(取g=10米/秒2)( BC )
A.22米/秒2,竖直向上 B.22米/秒2,竖直向下
C.2米/秒2,竖直向上 D.2米/秒2,竖直向下
2.整体法与隔离法 ——灵活选取研究对象
例题3如图所示,固定在水平面上的斜面倾角θ=37°,长方体木块A的MN面上钉着一颗小钉子,质量m=1.5kg的小球B通过一细线与小钉子相连接,细线与斜面垂直,木块与斜面间的动摩擦因数μ=0.50.现将木块由静止释放,木块将沿斜面下滑.求在木块下滑的过程中小球对木块MN面的压力.(取g=10m/s2, sin37°=0.6,
cos37°=0.8)
例题4 如图所示,光滑水平地面上的小车质量为M,站在小车水平底板上的人质量为m,且m≠M。人用一根跨过定滑轮的绳子拉小车,定滑轮上下两侧的绳子都保持水平,不计绳与滑轮之间的摩擦。在人和车一起向右加速运动的过程中,下列说法正确的是( )
A.人受到向左的摩擦力
B.人受到向右的摩擦力
C.人拉绳的力越大,人和车的加速度越大
D.人拉绳的力越大,人对车的摩擦力越大
例5:如图1—5所示,质量为M的劈块,其左右劈面的倾角分别为θ1 = 30°、θ2 = 45°,质量分别为m1 =kg和m2 = 2.0kg的两物块,同时分别从左右劈面的顶端从静止开始下滑,劈块始终与水平面保持相对静止,各相互接触面之间的动摩擦因数均为μ = 0.20 ,求两物块下滑过程中(m1和m2均未达到底端)劈块受到地面的摩擦力。(g = 10m/s2)
解析:选M 、m1和m2构成的整体为研究对象,把在相同时间内,M保持静止,m1和m2分别以不同的加速度下滑三个过程视为一个整体过程来研究。根据各种性质的力产生的条件,在水平方向,整体除受到地面的静摩擦力外,不可能再受到其他力;如果受到静摩擦力,那么此力便是整体在水平方向受到的合外力。
根据系统牛顿第二定律,取水平向左的方向为正方向,则有:
F合x = Ma′+ m1a1x-m2a2x
其中a′、a1x和a2x分别为M 、m1和m2在水平方向的加速度的大小,而a′= 0 ,a1x = g (sin30°-μcos30°) cos30° ,a2x = g (sin45°-μcos45°) cos45° 。所以:
F合 = m1g (sin30°-μcos30°) cos30°-m2g (sin45°-μcos45°) cos45°×10×(-0.2×)×-2.0×10×(-0.3×)×=-23N
负号表示整体在水平方向受到的合外力的方向与选定的正方向相反。2。3N。
练习1.如图所示带有竖直细杆的支座质量为M = 2.0kg, 细杆高为h = 36cm, 一小滑环质量m = 0.5kg, 让滑环从细杆顶端由静止沿杆下滑, 测得下滑时间t = 0.3s, 则滑下过程中支座对水平地面的压力?
练习2.如图所示,底座A上装有长0.5m的直立杆,总质量为0.2kg,杆上套有质量为0.05kg的小环B,它与杆有摩擦,当环从底座以4m/s的速度升起时刚好能到达顶端。
求:⑴在环升起过程中,底座对水平面的压力为多大?
⑵小环从杆顶落回底座需多少时间?(g = 10m/s2)
练习3.质量m=1kg的物体放在倾角为θ= 370的斜面上,斜面的质量M=2kg,斜面与物体间的动摩擦
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