考点05 力的合成与分解 受力分析-备战2019年浙江新高考物理考点一遍过

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1、专题知识内容考试要求必考加试相互作用力的合成cc力的分解cc一、力的合成1.合力与分力(1)定义:如果一个力的作用效果跟几个力共同作用的效果相同,这一个力就叫那几个力的合力,那几个力就叫这个力的分力。(2)逻辑关系:合力和分力是一种等效替代关系。2.共点力:作用在物体上的力的作用线或作用线的反向延长线交于一点的力。3.力的合成的运算法则(1)平行四边形定则:求两个互成角度的共点力F1、F2的合力,可以用表示F1、F2的有向线段为邻边作平行四边形,平行四边形的对角线(在两个有向线段F1、F2之间)就表示合力的大小和方向,如图甲所示。(2)三角形定则:求两个互

2、成角度的共点力F1、F2的合力,可以把表示F1、F2的线段首尾顺次相接地画出,把F1、F2的另外两端连接起来,则此连线就表示合力的大小和方向,如图乙所示。4.力的合成方法及合力范围的确定(1)共点力合成的方法①作图法②计算法:根据平行四边形定则作出示意图,然后利用解三角形的方法求出合力。(2)合力范围的确定①两个共点力的合力范围:

3、F1–F2

4、≤F≤F1+F2,即两个力的大小不变时,其合力随夹角的增大而减小。当两个力反向时,合力最小,为

5、F1–F2

6、;当两个力同向时,合力最大,为F1+F2。②三个共点力的合成范围A.最大值:三个力同向时,其合力最大,为Fm

7、ax=F1+F2+F3。B.最小值:以这三个力的大小为边,如果能组成封闭的三角形,则其合力的最小值为零,即Fmin=0;如果不能,则合力的最小值的大小等于最大的一个力减去另外两个力和的绝对值,即Fmin=F1–

8、F2+F3

9、(F1为三个力中最大的力)。(3)解答共点力的合成问题时的两点注意①合成力时,要正确理解合力与分力的大小关系。合力与分力的大小关系要视情况而定,不能形成合力总大于分力的思维定势。学/科网②三个共点力合成时,其合力的最小值不一定等于两个较小力的和与第三个较大的力之差。二、力的分解1.概念:求一个力的分力的过程。2.遵循的原则:平行四边形定

10、则或三角形定则。3.力的分解方法(1)力的效果分解法①根据力的实际作用效果确定两个实际分力的方向;②再根据两个实际分力的方向画出平行四边形;③最后由平行四边形和数学知识求出两个力的大小。(2)按问题的需要进行分解①已知合力F和两个分力的方向,可以唯一地作出力的平行四边形,对力F进行分解,其解是唯一的。②已知合力F和一个分力的大小与方向,力F的分解也是唯一的。③已知一个分力F1的方向和另一个分力F2的大小,对力F进行分解,则有三种可能(F1与F的夹角为θ)。如图所示:A.F2

11、F时有两组解。4.下表是高中阶段常见的按效果分解力的情形。实例分解思路拉力F可分解为水平分力F1=Fcosα和竖直分力F2=Fsinα重力分解为沿斜面向下的力F1=mgsinα和垂直斜面向下的力F2=mgcosα重力分解为使球压紧挡板的分力F1=mgtanα和使球压紧斜面的分力F2=重力分解为使球压紧竖直墙壁的分力F1=mgtanα和使球拉紧悬线的分力F2=小球重力分解为使物体拉紧AO线的分力F2和使物体拉紧BO线的分力F1,大小都为F1=F2=拉力分解为拉伸AB的分力F1=Ftanα和压缩BC的分力F2=5.正交分解法(1)定义:将已知力按互相垂直的两个

12、方向进行分解的方法。(2)建立坐标轴的原则:一般选共点力的作用点为原点,在静力学中,以少分解力和容易分解力为原则(即尽量多的力在坐标轴上);在动力学中,以加速度方向和垂直加速度方向为坐标轴建立坐标系。(3)分解方法:物体受到多个作用力F1、F2、F3···,求合力F时,可把各力沿相互垂直的x轴、y轴分解,如图所示。x轴上的合力:Fx=Fx1+Fx2+Fx3+···y轴上的合力:Fy=Fy1+Fy2+Fy3+···合力大小:合力方向:与x轴夹角为θ,则6.力的效果分解法、正交分解法、合成法都是常见的解题方法一般情况下,物体只受三个力的情形下,力的效果分解法、

13、合成法解题较为简单,在三角形中找几何关系,利用几何关系或三角形相似求解;而物体受三个以上力的情况多用正交分解法,但也要视题目具体情况而定。(1)力的正交分解是在物体受三个或三个以上的共点力作用下求合力的一种方法,分解的目的是为了更方便地求合力,将矢量运算转化为代数运算。(2)一般情况下,应用正交分解法建立坐标系时,应尽量使所求量(或未知量)“落”在坐标轴上,这样解方程较简单。三、矢量和标量(1)矢量:既有大小又有方向的量。相加时遵循平行四边形定则。(2)标量:只有大小没有方向的量。求和时按算术法则相加。四、受力分析1.基本步骤:(1)确定研究对象——点、单

14、个物体或系统;(2)隔离物体分析——先分析场力(重力、电场力、磁场

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