高考物理牛顿运动定律2.ppt

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1、275高考要求理解牛顿第二定律,能够应用牛顿第二定律的公式进行相关计算。要点提示1.掌握牛顿第二定律,进一步理解力与运动的关系。2.进一步熟悉受力分析、力的合成与分解。3.力学单位制。4.两类动力学问题的解题。5.超重、失重问题及其应用。1、牛顿第二定律内容:物体的加速度跟物体所受的合外力成正比,跟物体的质量成反比,加速度的方向始终跟合外力方向一致。2、数学表达式:F=ma公式中单位:质量m的单位是千克(kg);加速度a的单位是米/秒2(m/s2)力F的单位是牛顿(N)☆使质量为1kg的物体产生1m/s2的加速度的力为1N。3、适用条件:低速、宏观的运动物体基础梳理一、牛顿第二定律

2、要点透析1.对牛顿第二定律的理解☆四同:同一单位制、同体、同时、同向☆一相对:参考系必须相对地面平衡或匀速直线运动2.应用牛顿第二定律的解题步骤(1)仔细审题,弄清题目所给的物理条件和物理过程,画出物体的运动简图,明确要求的物理量;(2)确定研究对象(物体或系统),“整体法”或“隔离法”;(3)分析研究对象的受力情况,画出受力图示。(4)选取正方向,建立坐标系,列动力学方程(坐标系选取原则:让尽可能多矢量的分布在坐标轴上);(5)选择适当的运动学规律求解运动学量或根据物体的受力情况求解某一个力。必要时对结果进行讨论。3、两类动力学问题要点透析●方法提示:关键是利用加速度的桥梁作用,

3、寻找加速度和未知量的关系,利用运动学规律、牛顿第二定律和力的运算法则列式求解。二、力学单位制1.单位制2.基本量、基本单位3.国际单位制4.国际单位制中的基本物理量和基本单位(《世纪金榜》P54跟踪训练2、P571)基础梳理三、超重、失重基础梳理1.基本概念:实重、视重、超重、失重、完全失重2.产生条件:加速度竖直向上,视重>实重——超重加速度竖直向下,视重<实重——失重加速度为重力加速度,视重=0——完全失重3.注意:(1)重力始终不变,变化的是视重(2)产生条件只与加速度有关,与速度无关(3)完全失重时,与重力有关的现象消失,浸在水中的物体不受浮力,天平失效等。(《世纪金榜》P

4、57例3P581、4P595、7)典例精析两类动力学问题例1:《世纪金榜》P56-1——已知受力求运动例2:《世纪金榜》P56-2——已知运动求受力对应练习:《世纪金榜》P58-5、8、9(P59-6)、10、11蹦床是运动员在一张绷紧的弹性网上蹦跳、翻滚,并做各种动作的运动项目。一个质量为60kg的运动员,从离水平网面3.2m高处自由下落,着网后沿竖直方向蹦回到离水平网面5.0m高处。已知运动员与网接触的时间为1.2s。若把在这段时间网对运动员的作用力当作恒力处理,求此力的大小。(g=10m/s2)典例精析两类动力学问题风洞实验室中可产生水平方向的、大小可调节的风力,现将一套有小

5、球的细直杆放入风洞实验,小球孔径略大于细杆直径。(1)、当杆在水平方向上固定时,调节风力的大小,使小球在杆上匀速运动。这时小球所受的风力为小球所受重力的0.5倍,求小球与杆间的动摩擦因数。(2)、保持小球所受风力不变,使杆与水平方向间夹角为37°并固定,则小球从静止出发在细杆上滑下距离s所需的时间为多少?风典例精析两类动力学问题空间探测器从某一星球表面竖直升空,已知探测器质量为500kg(设为恒量),发动机推力为恒力,探测器升空后发动机因故障而突然关闭。如图是探测器升空到落回星球表面的速度-时间图象,则由图象可判断该探测器在星球表面所能达到的最大高度是多少?发动机工作时的推力又为多

6、少?Av/m·s-1t/s0B-408244040典例精析两类动力学问题例3.如图所示,如图所示,轻弹簧下端固定在水平面上。一个小球从弹簧正上方某一高度处由静止开始自由下落,接触弹簧后把弹簧压缩到一定程度后停止下落。在小球下落的这一全过程中,下列说法中正确的是A.小球刚接触弹簧瞬间速度最大B.从小球接触弹簧起加速度变为竖直向上C.从小球接触弹簧到到达最低点,小球的速度先增大后减小D.从小球接触弹簧到到达最低点,小球的加速度先减小后增大(《世纪金榜》P595)典例精析力与运动的关系典例精析加速度相同的连接体问题1.如图所示,A、B两木块的质量分别为mA、mB,在水平推力F作用下沿光滑

7、水平面匀加速向右运动,求A、B间的弹力FN。FAB若水平面不光滑,与A、B间的动摩擦因数为μ,求上述情况下A对B的作用力。(《世纪金榜》P55跟踪训练4P57例4)(《世纪金榜》P64例证)斜面上的连接体变式练习(P574P583)如图所示,mA=1kg,mB=2kg,A、B间静摩擦力的最大值是5N,水平面光滑。用水平力F拉B,当拉力大小分别是F=10N和F=20N时,A、B的加速度各多大?(《世纪金榜》P54跟踪训练1)典例精析加速度相同的连接体问题如图所示,质量分

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