第2课时牛顿第二定律单位制

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1、第2课时牛顿第二定律单位制例1、一小圆盘静止在桌布上,位于一方桌面的中央,桌布的一边与桌的AB边重合,已知盘与桌布间的动摩擦因数为μ1,盘与桌面间的动摩擦因数为μ2,现突然以恒定加速度a将桌布抽出离开桌面,加速度方向是水平的且垂直于AB边。若圆盘最后未能从桌面掉下,则加速度a满足的条件是什么?例2、一弹簧秤的秤盘质量m=1.5kg,盘内放一物体P,P的质量M=10.5kg,弹簧质量不计,其劲度系数k=800N/m,系统处于静止状态,如图所示,现给P施加一个竖直向上的力F,使P从静止开始向上做匀加速运动,已知在最初0.2s内F是变力,在0.2s后F是恒力,求F的最小值和最大值各为多少?(g=1

2、0m/s2)72N,168N例3、如图所示,传送带与地面倾角θ=370,从A→B长度为16m,传送带以10m/s的速率逆时针转动,在传送带上端A无初速度地放一个质量为0.5kg的物体,它与传送带之间的动摩擦因数为0.5.求物体从A运动到B需时间是多少?(sin370=0.6,cos370=0.8)解析:物体的运动分为两个过程,一个过程在物体速度等于传送带速度之前,物体做匀加速直线运动;第二个过程是物体速度等于传送带速度以后的运动情况,其中速度相同点是一个转折点,此后的运动情况要看mgsinθ与所受的最大静摩擦力,若μ<tanθ,则继续向下加速,若μ≥tanθ,则将随传送带一起匀速运动,分析清

3、楚了受力情况与运动情况,再利用相应规律求解即可,本题中最大静摩擦力等于滑动摩擦力大小.物体放在传送带上后,开始的阶段,由于传送带的速度大于物体的速度,传送带给物体一沿传送带向下的滑动摩擦力F,物体受力情况如图所示,物体由静止加速,由牛顿第二定律得:mgsinθ+μmgcosθ=ma1a1=10×(0.6+0.5×0.8)m/s2=10m/s2物体加速至与传送带速度相等需要的时间S,t1时间内位移m由于μ<tanθ,物体在重力作用下将继续加速运动,当物体速度大于传送带速度时,传送带给物体一沿传送带向上的滑动摩擦力F,此时物体受力情况如图所示,由牛顿第二定律得:mgsingθ-μmgcosθ=m

4、a2a2=2m/s2设后一阶段物体滑至底端所用的时间为t2,由5解得:t2=1st2=-11s(舍去)所以物体由A→B的时间t=t1+t2=2s点评:①解答“运动和力”问题的关键是要分析清楚物体的受力情况和运动情况,弄清所给问题的物理情景,加速度是动力学公式和运动学公式之间联系的桥梁.②审题时应注意由题给条件作必要的定性分析或半定量分析.譬如,由本题中给出的μ和θ值可作出判断:当μ≥tanθ时,物体在加速至与传送带速度相同后,将与传送带相对静止一起匀速运动;当μ<tanθ时,物体在获得与传送带相同的速度后仍继续加速.③通过此题可进一步体会到,滑动摩擦力的方向并不是总是阻碍物体的运动,而是阻碍

5、物体间的相对运动.它可能是阻力,也可能是动力.例4、为了安全,在公路上行驶的汽车之间应保持必要的距离.已知某高速公路的最高限速υ=120km/h,假设前方车辆突然停止,后车司机从发现这一情况,经操纵刹车,到汽车开始减速所经历的时间(即反应时间)t=0.50s,刹车时汽车受到阻力的大小Ff为重力的0.40倍,该高速公路上汽车间的距离s至少应当为多少?(g取10m/s2)解析:此题包含两个过程,即先做匀速运动,后做匀减速运动,先要分别对这两个运动进行分析,并找出两种运动的连接点,即减速运动的初速度就是匀速运动时的速度.在反应时间内,汽车做匀速运动,运动距离为:.刹车时汽车所受的合外力为Ff,由牛

6、顿第二定律得汽车的加速度为(m为汽车的质量),由运动学公式得,汽车在刹车过程中通过的距离为:故.点评:在解题时,若某个量未知但又要用它(如本题中汽车的质量m),就用字母表示,在运算时会被约去.另外,从本题中还可以看到,运动过程的分析和受力分析至关重要,在反应期间汽车做匀速运动这一点不能忽视.Fθ【例5】如图所示,质量为m=4kg的物体与地面间的动摩擦因数为μ=0.5,在与水平成θ=37°角的恒力F作用下,从静止起向右前进t1=2s后撤去F,又经过t2=4s物体刚好停下。求:F5的大小、最大速度vm、总位移s解析:由运动学知识可知:前后两段匀变速直线运动的加速度a与时间t成反比,而第二段中μm

7、g=ma2,加速度a2=μg=5m/s2,所以第一段中的加速度一定是a1=10m/s2。再由方程可求得:F=54.5N第一段的末速度和第二段的初速度相等都是最大速度,可以按第二段求得:vm=a2t2=20m/s又由于两段的平均速度和全过程的平均速度相等,所以有m注意:在撤去拉力F前后,物体受的摩擦力发生了改变。【作业纸】1、(全国卷1)如图,一辆有动力驱动的小车上有一水平放置的弹簧,其左端固定在小车上,右端与

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