解决问题(二)第一节超重失重.pptVIP

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解决问题(二)第一节超重失重

4.7用牛顿运动定律解决问题(二) 第一节 超重与失重 思考:两种超重现象中,造成“视重”大于实际“重力”的根本原因是什么? 思考:两种超重现象中,造成“视重”小于实际“重力”的根本原因是什么? 【例】底座A上装有一根直立长杆,其总质量为M,杆上套有质量为m的圆环B,它与杆间有摩擦,当圆环以一定的初速度向上运动时,圆环的加速度大小为a,底座A不动,求圆环在上升的过程中,水平面对底座的支持力分别是多大? 【例】倾角为30°的斜面体置于粗糙的水平地面上,已知斜面体的质量为M=10Kg,一质量为m=1.0Kg的木块正沿斜面体的斜面由静止开始加速下滑,木块滑行路程s=1.0m时,其速度v=1.4m/s,而斜面体保持静止。求: ⑴求地面对斜面体摩擦力的大小及方向。 ⑵地面对斜面体支持力的大小。 * 用弹簧秤测物体的重力时,应使物体处于什么状态? 物体处于平衡状态: F=G 弹簧秤的示数是谁对谁施加的力? 物体拉弹簧的力:F′ 根据牛顿第三定律: F′=F 所以有: F′=G 通常“秤的示数”也叫做视重 为什么 弹簧秤的示数等于物体重力的大小. G F F′ 用弹簧秤测物体的重力时,突然向上加速、减速运动,弹簧秤的示数如何变化? V a G 故: T = G + m a G F合 = T — G = m a 由牛顿第二定律得 由牛顿第三定律可知:物体对弹簧称的拉力T′=T G 总结:物体对竖直悬挂物的拉力大于物体所受重力的情况称为超重现象。 T 当弹簧称悬挂物体加速上升的时候 (超重现象) 正方向 即:视重 大于实际重力 (一) (一)当电梯加速上升的时候 a V 设重物的质量为m,重物和电梯一起以加速度a加速上升。问:台秤示数多大? G FN 由牛顿第二定律得 F合 = FN — G = m a 故: FN = G + m a 由牛顿第三定律可知:物体对台秤的压力F′ G = FN G 正方向 总结:物体对水平支持物的压力(或对悬挂物的拉力) 大于物体所受重力的情况称为超重现象。 即:视重 大于实际重力 (超重现象) G T a V G FN V a 根本原因是: 物体的加速度竖直向上 竖直方向的运动, 还有加速度竖直向上的情况么? a与v反向的情况:减速下降 G FN a V 加速上升 (二)当电梯加速下降的时候 设重物的质量为m,重物和电梯一起以加速度a加速下降。问:台秤示数怎样? 由牛顿第二定律得 F合 = G — FN = m a 故: FN = G — m a 由牛顿第三定律可知:物体对台秤的压力F′ G = FN G a G FN 总结: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情况称为失重现象。 (失重现象) V 正方向 即:视重 小于实际重力 (三)当电梯加速下降的加速度a=g时 总结:物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)等于零的这种状态,叫做完全失重状态。 完全失重状态 a=g V G FN 正方向 由牛顿第二定律得 F合 = G — FN = mg FN =G-mg=0 问:台秤示数是多少? 物体对支持面的压力为零 即:视重 等于零 实际重力不变 a G FN V 物体的加速度竖直向下 竖直方向的运动, 还有加速度竖直向下的情况么? a与v反向的情况: 减速上升 a G FN V 加速下降 关于升降机(电梯)的几种运动,电梯受到物体压力的变化情况      速度方向 加速度方向 压力与重力    加速 ↑     ↑    (超重) 减速 ↑   ↓ (失重) 上升 下降 总结:超重或失重是由加速度的方向决定的, 而跟物体的运动方向无关。 加速 ↓      ↓   (失重) 减速 ↓ ↑  (超重) 例1:求下面描述的情况中,对m=60kg的人来说,电梯受到人的压力是多大?(g = ) A.以 竖直向上加速的电梯里; B.以 竖直向下减速的电梯里; C.以 竖直向下加速的电梯里; D.以 竖直向上减速

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