第7节__用牛顿运动定律解决问题(二)0

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1、第7节用牛顿运动定律解决问题(二)学习目标:1、理解共点力作用下物体的平衡条件,能用牛顿运动定律解决平衡问题。2、知道超重和失重现象,理解产生超重和失重现象的原因,能解决有关超重和失重问题。重点、难点:共点力作用下物体的平衡条件及应用;发生超重、失重现象的条件及本质。知识链接:1.一个物体在共点力作用下,如果保持或,我们就说这个物体处于平衡状态。2.在共点力作用下物体的平衡条件是,用公式表示为。3.力的平衡是指,二力平衡指的是。4.物体对支持物的(或对悬挂物的)大于物体的,称为。物体对支持物的(或对悬挂物的)小于物体的,称为。5.

2、产生超重和失重的条件是(1)物体具有产生超重现象。(2)物体具有产生失重现象。(3)物体向下的加速度时,物体出现完全失重状态。6.物体具有向上的加速度,其运动可以是,也可以是,物体具有向下的加速度,其运动可以是,也可以是。7.物体处于超重和失重状态时,物体所受的始终不变,只是物体对支持物或悬挂物的发生了变化,看起来物重好像有所或,并称此为。8.若物体受三个共点力的作用处于平衡状态,则其中任意两个力的合力与第三个力存在着怎样的关系?方法指导:1.解答平衡问题的常用方法(1)力的分解与合成法:即运用平行四边形定则将物体的受力进行分解或

3、合成,再结合平衡条件进行求解。(2)相似三角形法:通过力三角形和几何三角形相似求解未知力,当物体所受力发生变化时通过对几个特殊状态的分析,在同一个图上画出各状态的受力图,并进行对比分析,使动态问题静态化,抽象问题形象化,问题将变得易于分析处理。(3)正交分解法:正交分解法在处理三个或三个以上的平衡问题时非常方便,将物体所受各个力均在两相互垂直的方向上分解,然后分别在这两个方向上列方程,此时平衡条件可表示为         。2.对超重和失重的理解应注意以下三点:(1)当物体处于超重和失重状态时,物体的重力并没有变化.(2)物体是否

4、处于超重状态或失重状态,不在于物体向上运动还是向下运动,即不取决于速度方向,而是取决于加速度方向.(3)当物体处于完全失重状态(a=g)时,平常一切由重力产生的物理现象都会完全消失,如单摆停摆、天平失效、浸在水中的物体不再受浮力、液体柱不再产生向下的压强等.问题逻辑:【例题1】长为L的轻绳,将其两端分别固定在相距为d的两坚直墙面上的A、B两点。一小滑轮O跨过绳子下端悬挂一重力为G的重物C,平衡时如图所示,求AB绳中的拉力。【例题2】如图所示,用轻绳将重球悬挂在竖直光滑墙上,当悬绳变长时,正确的是( )A绳子拉力变小,墙对球的弹力变

5、大B绳子拉力变小,墙对球的弹力变小C绳子拉力变大,墙对球的弹力变大D绳子拉力变大,墙对球的弹力变小【例题3】物体A在水平力F1=400N的作用下,沿倾角θ=60°的斜面匀速下滑,如图所示。物体A受的重力G=400N,求斜面对物体A的支持力和A与斜面间的动摩擦因数μ。AF160°(提示:采用正交分解法求解)【例题4】一个质量为70kg的人乘电梯下楼,刚开始电梯以3m/s2的加速度匀加速下降。  求:这时他对电梯地板的压力。(取g=10m/s2)学习反思:随堂检测:基础级1.下列关于质点处于平衡状态的论述`,正确的是()A质点一定不受

6、力的作用B质点一定没有加速度C质点一定没有速度D质点一定保持静止2.方木块静止在倾角为θ的斜面上,那么,斜面对木块作用力的方向()A沿斜面向下B垂直斜面向上C沿斜面向上D竖直向上3.关于超重和失重,下列说法中正确的是()A超重就是物体受的重力增加了B失重就是物体受的重力减小了C完全失重就是物体一点重力都不受了D不论超重或失重,物体所受重力是不变的4.用一根细绳将一重物吊在电梯的天花板上,在下列四种情况中,绳的拉力会大于重力的是()A.电梯加速上升B.电梯加速下降C.电梯减速上升D.电梯减速下降5.如图8所示,盘M的质量是0.5kg

7、,重物m的质量是2kg,整个装置以1m/s2的加速度做匀减速上升运动,g取10m/s2,求:图8(1)弹簧秤的示数;(2)物对盘子的压力;(3)如果整个装置以10m/s2的加速度做匀减速上升,那么弹簧秤的示数又是多少?重物对盘的压力又是多少?发展级6.原来静止的升降机内,有一被伸长的弹簧拉住具有一定质量的物体A静止在地板上,如图所示。现发现物体A突然被弹簧拉向右方。由此可判断,此时升降机的运动可能是()v图4A.加速上升B.减速上升C.加速下降D.减速下降7.如图所示,重16N的物体与弹簧相连,静止在倾角为300的斜面上,若弹簧的

8、弹力大小为2N,则物体受到的静摩擦力为()A方向必沿斜面向上B方向可能沿斜面向下C大小必为6ND大小可能为6N8、如图所示,光滑的半球形物体固定在水平地面上,球心正上方有一光滑的小滑轮,轻绳的一端系一小球.靠放在半球上的A点,另一端绕过定滑轮后用力

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