《牛顿运动定律的应用导学案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《牛顿运动定律的应用导学案.docx(6页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、都是质量可忽略的理想化模型,都会发生形变而产生弹力,同一时刻内部弹力处处相相同等且与运动状态无关2.处理连接体问题的常用方法整体法的选取原则若连接体内各物体具有相同的加速度,且不需要求物体之间的作用力,可以把它们看成个整体,分析整体受到的外力,应用牛顿第二定律求出加速度或其他未知量隔离法的选取原则若连接体内各物体的加速度不相同,或者需要求出系统内两物体之间的作用力时,就需要把物体从系统中隔离出来,应用牛顿第二定律列方程求解整体法、隔离法的交替运用若连接体内各物体具有相同的加速度,且需要求物体之间的作用力时,可以先用整体法求出加速度,然后再用隔离法选取合适的研究对象,应用牛顿第二定律求作用力,即
2、“先整体求加速度,后隔离求内力”3.“物物桎放连接体”问题的解题思路叠加体系统隔离法r求临界加速度Aa=mm整体法r假设叠加体间无相对滑动,求解系统加速度G比较判断-QWaa,无相对滑动m,而相对滑动计算求解一根据判断的结果进行亦关计第4.水平传送带模型图示滑块可能的运动情况情景1K=Opfi(D可能一直加速(2)可能先加速后匀速情景2%(D时,可能一直减速,也可能先减速再匀速(2)时,可能一直加速,也可能先加速再匀速情景3o0(D传送带较短时,滑块一直减速到达左端(2)传送带较长时,滑块还要被传送带传回右端,若则返回时速度大小为匕若%BQ,现让一小物块先后从三条轨道顶端由静止下滑至底端,则小
3、物块在每一条倾斜轨道上滑动时所经历的时间关系为()A.tAB=tCD=tEFB.tABtCDtEFC.tABtcDtEFD.tAB=tCDtEF4 .(传送带模型)如图所示,一火车站内的传送带以0.8m/s的速度顺时针匀速转动,传送带上表面A、B两端间的距离为2m。旅客将行李无初速度地放在A端,行李与传送带间的动摩擦因数为0.4,重力加速度g取10ms2,则行李从A端运动到B端的时间为(.2.4sB.2.5SC.2.6SD.2.8S5 .(板块模型)如图所示,质量M=2kg的木板B长L=05m,放在光滑水平地面上,质量m=Ikg的物体A(可看成质点)置于木板右端,已知A、B间动摩擦因数=0.1
4、,A、B开始均静止,现于板的右端施加水平恒力凡g取IOm/S2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。若恒力为F=5N,物体A何时离开木板B()A.IsB.0.5sC.2sD.1.2s情景1(1)可能一直加速(2)可能先加速后匀速情景2(1)可能一直加速(2)可能先加速后匀速(3)可能先以小加速后以极加速情景3(1)可能一直加速;(2)可能先加速后匀速(3)可能一直匀速(4)可能先以a加速后以a2加速(5)可能先减速后匀速:(6)可能一直减速情景4(D可能一直加速(2)可能一直匀速(3)可能先减速后反向加速(4)可能一宜减速8.“等时圆”模型所谓“等时圆”就是物体沿着位于同一竖直圆上的所有光滑细杆由静止
5、下滑,到达圆周的最低点(或从最高点到达同一圆周上各点)的时间相等,都等于物体沿直径做自由落体运动所用的时间。(1)基本规律物体从竖宜圆环上沿不同的光滑弦上端由静止开始滑到环的最低点所用时间相等,如图甲所示。物体从竖直圆环上最高点沿不同的光滑弦由静止开始滑到下端所用时间相等,如图乙所示。两个竖直圆环相切且两环的竖直直径均过切点,物体沿不同的光滑弦上端由静止开始滑到下端所用时间相等,如图丙所示。(2)解题思路设置顶点。上端相交:交点为圆的最高点:下端相交:交点为圆的最低点。作等时圆。过顶点作竖直线;以某条轨道为弦作圆心在竖直线上的圆。比较时间。轨道端点都在圆周上,质点的运动时间相等:端点在圆内的轨道,质点运动时间短些:端点在圆外的轨道,质点运动时间长些。免费增值服务介绍,竽(蹄校合作收俵Al供学科网*社由3的冬。开0M*BAWOflVA.静组卷回/CH(https:/zujun.xlcw.cofn)茅X网下MU,9141小初全零X千万品武,MAVttfiO.CMfiB.作收.考斌停野.扫码关注的卷网B码关注学收网每日SUD免费资源sa-PPrft三ti80PPT(i三QDa“天天聚怆免费下0”