2019年高中物理 4-3牛顿第二定律典例分析试题 新人教版必修1

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1、2019年高中物理4-3牛顿第二定律典例分析试题新人教版必修1一、对牛顿第二定律的理解典例1 (多选题)下列对牛顿第二定律的表达式F=ma及其变形公式的理解,正确的是(  )A.由F=ma可知,物体所受的合力与物体的质量成正比,与物体的加速度成反比B.由m=可知,物体的质量与其所受合力成正比,与其运动的加速度成反比C.由a=可知,物体的加速度与其所受合力成正比,与其质量成反比D.由m=可知,物体的质量可以通过测量它的加速度和它所受的合力而求出解析 牛顿第二定律的表达式F=ma表明了各物理量之间的数量关系,即已知两个量,可求第三个量

2、,但物体的质量是由物体本身决定的,与受力无关;作用在物体上的合力,是由和它相互作用的物体产生的,与物体的质量和加速度无关.故排除A、B,选C、D.答案 CD名师点拨 牛顿第二定律表达式F=ma中的F是物体所受诸力的合外力.因此,在合外力F的作用下产生的加速度a就是作用在物体上的所有外力使物体产生的加速度.关系式中,F必是物体受到的力,不是施加于其他物体的力;是物体受到的所有外力的合力,不是所受到的某一个外力或某一部分力.加速度是力作用在物体上产生的效果,有力才有加速度;力发生变化,加速度也发生变化.力与加速度的关系可概括为瞬时、正

3、比、同向.巩固练习1 静止在光滑水平面上的物体,受到一个水平拉力,在力刚开始作用的瞬间,下列说法中正确的是(  )A.物体立即获得加速度和速度B.物体立即获得加速度,但速度仍为零C.物体立即获得速度,但加速度仍为零D.物体的速度和加速度均为零解析 由牛顿第二定律的瞬时性可知,力作用的瞬时即可获得加速度,但无速度.答案 B二、正交分解法求解加速度典例2 如右图所示,质量m=1kg的小物块放在倾角θ=37°的斜面上,物体跟斜面间的动摩擦因数μ=0.2,现用大小为F=20N的水平力作用于物块,则其上滑的加速度为多大?(g取10m/s2,

4、sin37°=0.6,cos37°=0.8)解析 对物体进行受力分析,沿斜面和垂直斜面方向建立直角坐标系,将各力进行正交分解,如右图所示,根据牛顿第二定律,x方向Fx=Fcosθ-mgsinθ-F1=ma,y方向Fy=FN-Fsinθ-mgcosθ=0,又F1=μFN=μ(Fsinθ+mgcosθ),由以上各式,得a==m/s2=6m/s2.答案 6m/s2名师点拨 建立直角坐标系应视方便而建.建立坐标系,能大大地简化解题过程.巩固练习2 如图所示,质量为5kg的物体,在与水平面成30°角的拉力作用下,沿水平面向右做直线运动,物体

5、与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,已知F=30N,求物体的加速度多大?(g=10m/s2)解析 以物体为研究对象,受力分析如图所示,建立如图所示的坐标系.由牛顿第二定律得其中Ff=μFN联立以上三式解得a=3.8m/s2.答案 3.8m/s2三、瞬时加速度的求解典例3 如图所示,质量均为m的物体A、B、C.A用轻弹簧悬挂在天花板上,A、B和B、C之间用轻质细线(不可伸长)连接,A、B、C处于静止状态.现将A、B之间的细线烧断,在线烧断瞬间,A、B、C三物体的加速度各是多少?方向如何?解析 牛顿第二定律的核心是加速度与合力的瞬时对应

6、关系,求瞬时加速度时,当物体受到的某个力发生变化时,可能还隐含着其他的力也会随之发生变化.弹簧的弹力不能突变,而轻绳的力可以突变.在烧断前,对A:受到弹簧弹力F1,重力mg,轻绳的拉力F2=2mg,三力合力为零,即F1=3mg,烧断后瞬间弹簧弹力不变仍为F1=3mg,而绳的拉力消失,重力仍为mg,此时刻A物体受到合力为F1-mg=maA,得aA=2g,方向竖直向上.对B,烧断前,受到重力mg,A、B间绳的拉力F′2及B、C间绳的拉力F3=mg,且三力合力为零,即F′2=2mg,烧断后瞬间,A、B间绳的拉力消失,B、C间绳的拉力也消

7、失.即B物体只受到重力,由牛顿第二定律可知,其加速度为g,方向竖直向下.对C,烧断前,受到重力mg及B、C间绳的拉力F′3,二力合力为零.即F′3=mg烧断A、B间细线瞬间,B、C之间绳的弹力发生突变,变为零,只受重力mg,其加速度为g,方向竖直向下.答案 A的加速度2g,竖直向上,B的加速度g,竖直向下,C的加速度g,竖直向下巩固练习3 如图所示,一质量为m的小球在水平细线和与竖直方向成θ角的弹簧作用下处于静止状态,试分析剪断细线的瞬间,小球加速度的大小和方向.解析 取小球为研究对象,作出其平衡时的受力示意图如下图所示,细线拉力

8、大小为F′=mgtanθ.   弹簧拉力大小F=mg/cosθ.若剪断细线,则拉力F′突变为零.但弹簧的伸长量不突变,故弹簧的弹力不突变,此时小球只受两个力的作用.在竖直方向上,弹簧拉力的分量仍等于重力,故竖直方向上仍受力平衡;在水平方向上,弹簧弹

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