017牛顿定律应用1

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1、第17讲牛顿定律应用(一)【典型例题1】如图17-1所示,质量分别为2M和M的两个物体用轻弹簧相连后再用细绳悬挂于天花板上,当细绳突然断裂瞬间,两物体的加速度分别为多大?解答:下面的物体只受重力Mg和弹簧的拉力N作用,上面的物体受重力2Mg、弹簧的拉力N和细绳拉力T的作用,如图17-2甲所示,由共点力平衡条件可得:N=Mg,T=N+2Mg=3Mg。在细绳断裂瞬间,弹簧的形变还没来得及改变,所以弹簧的弹力将保持不变,于是,两物体的受力情况如图17-2乙所示,可见,下面物体的加速度为零,上面物体所受合外力为向

2、下的3Mg,所以它的加速度为a=F/m=3Mg/2M=3g/2。分析:这类问题总是抓住在剪断某根绳子后,其余绳子的拉力都会立即改变,而弹簧由于形变还来不及改变,所以弹力将在此瞬间保持不变。【典型例题2】如图17-3所示,汽球和下面所挂重物的重均为G,一起以加速度g/2匀加速上升,时刻t突然挂重物的绳断裂,这时汽球和重物的速度分别多大?方向如何?汽球和重物的加速度分别多大?方向如何?解答:绳断裂前瞬间汽球和重物一起运动的速度为v=at=gt/2。由于惯性,绳子断裂瞬间汽球和重物的速度都是向上的gt/2。对汽

3、球和重物整体来说,受到重力2G和浮力F的作用,如图17-4甲所示,由牛顿第二定律得:F-2G=2Ga/g,所以F=2G+2Ga/g=3G。绳子断裂后,物体仅受重力G的作用,汽球受到重力G和浮力F作用,如图17-4乙所示,则由牛顿第二定律得:重物的加速度为向下的g,汽球的加速度为a===2g,方向向上。分析:解这类问题时总是抓住:速度由惯性分析,而加速度由受力情况来分析。【典型例题3】一个物体受到几个共点力作用而静止,现把其中一个力逐渐减小到零,然后再逐渐恢复该力,则物体在此过程中的加速度大小和速度大小如何

4、变化?解答:物体受到几个力作用而静止时,其中一个力与其余各力的合力大小相等、方向相反,所以设如果我们将力F1逐渐减小,我们可以把除F1外的力用它们的合力F1’来代替,那么,物体所受合外力方向与F1方向相反,因为物体原来是静止的,所以物体在此合外力作用下将沿F1的反方向做加速直线运动,速度逐渐增大,但由于F1逐渐减小,物体所受合外力为F1’-F1,所以合外力逐渐增大,则物体运动的加速度也逐渐增大,当F1减小到零时,物体运动的加速度最大。在逐渐恢复F1时,我们可以看到物体所受合外力仍沿F1的反方向,与原来运动

5、方向相同,所以仍做加速运动,速度仍不断增大,而在F1逐渐恢复的过程中,物体所受合外力将逐渐减小,所以物体运动的加速度也逐渐减小,当F1完全恢复时,物体所受合外力为零,所以加速度也为零,此后物体做匀速直线运动。所以,物体运动的加速度是先逐渐增大后逐渐减小,最后为零。物体运动的速度是一直逐渐增大,最后达到一个最大速度。【典型例题4】质量为1kg的物体静止开始受到按如图17-5所示规律变化的力作用,求其前6s内的位移。解答:在第1s内物体所受合外力为正方向的2N,所以它的加速度为a1=F1/m=2m/s2,物体

6、做初速为零的匀加速直线运动,到第2s开始物体所受合外力为负方向的1N,所以它的加速度大小为a2=F2/m=1m/s2,第3s末,物体的速度减到零,第4s内反向加速,可以画出物体运动的速度—时间图线如图17-6所示。那么前3s内物体的位移为s1=m=3m,在3—4.5s时间内物体的位移是负的,其绝对值为s2=m=0.75m,在4.5—6s时间内物体的位移是s3=s2=0.75m,所以6s内的总位移为s=s1+s3-s2=s1=3m。分析:解这类问题时,总是先由物体的受力与初速度情况分析出各段运动的情况,画出

7、速度—时间图线,再求解。【拓展训练】1.一物体以某一初速竖直向上抛出,从抛出到落回原处的过程中,设空气阻力大小与速度大小成正比,则此过程中()(A)刚抛出时加速度最小,(B)落回原处时加速度最小,(C)到最高点时加速度为零,(D)到最高点时加速度为g。2.一静止物体在外力作用下开始运动,经一段时间后合外力方向突然改变为原来的反方向,则物体将()(A)立即停止运动,(B)立即向反方向运动,(C)仍沿原方向运动一段时间但速度逐渐减小,(D)仍沿原方向运动一段时间但加速度逐渐减小。3.在光滑水平面上有一质点,受

8、到三个水平恒力F1、F2、F3作用而静止,当F1突然停止作用后质点将()(A)仍静止不动,(B)沿F1方向匀加速直线运动,(C)沿F1反方向匀加速直线运动,(D)沿F2、F3的合力的反方向做匀加速直线运动。4.一物体静止在光滑水平面上,先对它施加一个向东的恒力F,历时1s,随即将此力改为向西,大小不变,历时1s,接着又改为向东,如此反复,共历时1min,则在此1min内物体()(A)时而向东运动时而向西运动,最后静止在初位置之

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