(新课标)2020版高考物理一轮复习第三章微专题3牛顿运动定律的综合应用课件.pptx
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1、微专题3 牛顿运动定律的综合应用,考点一 超重与失重现象,考点二 动力学观点在连接体中的应用,考点三 动力学中的临界、极值问题,考点突破,考点四 传送带问题,考点五 滑块滑板模型分析,考点六 牛顿运动定律在解决多过程问题中的应用,考点一 超重与失重现象,考点突破,1.对超重与失重的理解 (1)实重和视重 实重:物体实际所受的重力,它与物体的运动状态无关。 视重:当物体在竖直方向上有加速度时,物体对弹簧测力计的拉力或 对台秤的压力将不等于物体的重力。此时弹簧测力计的示数或台秤的 示数即视重。,(2)超重、失重和完全失重现象的比较,2.判断方法 (1)不管物体的加速度是不是竖直方向,只要其加速度在
2、竖直方向上有 分量,物体就会处于超重或失重状态。 (2)尽管不是整体有竖直方向的加速度,但只要物体的一部分具有竖直 方向的分加速度,整体也会出现超重或失重现象。 3.超重和失重现象判断的“三”技巧 (1)从受力的角度判断:当物体所受向上的拉力(或支持力)大于重力时, 物体处于超重状态,小于重力时处于失重状态,等于零时处于完全失重 状态。,(2)从加速度的角度判断:当物体具有向上的加速度时处于超重状态,具 有向下的加速度时处于失重状态,向下的加速度为重力加速度时处于完 全失重状态。 (3)从速度变化的角度判断 物体向上加速或向下减速时,超重。 物体向下加速或向上减速时,失重。,例1 (多选)(2
3、019河北保定月考)一人乘电梯上楼,在竖直上升过程中加 速度a随时间t变化的图线如图所示,以竖直向上为a的正方向,则人对地 板的压力 ( AD ),A.t=2 s时最大,B.t=2 s时最小 C.t=8.5 s时最大 D.t=8.5 s时最小,解析 地板对人的支持力FN=mg+ma,t=2 s时,a有正的最大值,此时 FN最大,由牛顿第三定律可知,A正确,B错误;t=8.5 s时,a有负的最大值,此 时FN最小,由牛顿第三定律可知,C错误,D正确。,1.(多选)(2017河北邯郸模拟)如图所示,蹦床运动员从空中落到床 面上,运动员从接触床面到下降到最低点为第一过程,从最低点上升到 离开床面为第
4、二过程,运动员 ( CD ),A.在第一过程中始终处于失重状态 B.在第二过程中始终处于超重状态 C.在第一过程中先处于失重状态,后处于超重状态 D.在第二过程中先处于超重状态,后处于失重状态,解析 第一过程中运动员先向下加速后向下减速,故运动员先处 于失重状态后处于超重状态,故A错,C正确。第二过程中运动员先向上 加速后向上减速,故先处于超重状态后处于失重状态,故B错,D正确。,2.如图所示,台秤上有一装水容器,容器底部用一质量不计的细线系住一个乒乓球。某时刻细线断开,乒乓球向上加速运动,在此过程中,关于台秤的示数与细线断前相比的变化情况及原因。下列说法正确的是 ( D ),A.由于乒乓球仍
5、在容器中,所以示数与细线断前相同 B.细线断后不再向上提拉容器底部,所以示数变大 C.细线断后,乒乓球有向上的加速度,处于超重状态,故示数变大 D.容器、水、乒乓球整个系统的重心加速下移,处于失重状态,所以示 数变小,解析 乒乓球加速上升,整个系统重心加速下移,处于失重状态,故D正确。,1.多个相互关联的物体由细绳、细杆或弹簧等连接或叠放在一起,构成 的物体系统称为连接体。常见的连接体如图所示:,考点二 动力学观点在连接体中的应用,2.连接体问题的分析方法,例2 如图所示,质量为m2的物块B放置在光滑水平桌面上,其上放置质 量为m1的物块A,A通过跨过光滑定滑轮的细线与质量为M的物块C连 接。
6、释放C,A和B一起以加速度a从静止开始运动,已知A、B间动摩擦因 数为,则细线中的拉力大小为 ( C ),A.Mg B.Mg+Ma C.(m1+m2)a D.m1a+m1g,解析 以C为研究对象,有Mg-T=Ma,解得T=Mg-Ma,故A、B错误;以 A、B整体为研究对象,根据牛顿第二定律可知T=(m1+m2)a,故C正确;A、 B间为静摩擦力,根据牛顿第二定律,对B可知f=m2a,对A可知T-f=m1a,f=f, 联立解得T=(m1+m2)a,故D错误。,考向1 加速度相同的连接体问题 1.如图所示,一夹子夹住木块,在力F作用下向上提升。夹子和木块 的质量分别为m、M,夹子与木块两侧间的最大
7、静摩擦力均为f。若木块 不滑动,力F的最大值是 ( A ),A. B. C. -(m+M)g D. +(m+M)g,解析 对整个系统应用牛顿第二定律有 F-(M+m)g=(M+m)a 对木块应用牛顿第二定律有 2f-Mg=Ma 由联立可得F= ,故A正确。,考向2 加速度不同的连接体问题 2.一个弹簧测力计放在水平地面上,Q为与轻弹簧上端连在一起的 秤盘,P为一重物,已知P的质量M=10.5 kg,Q的质量m=1.5 kg,弹簧的质量 不计,劲度系数k=800 N/m,系统处于静止。如图所示,现给P施加一个方 向竖直向上的力F,使它从静止开始向上做匀加速运动,已知在前0.2 s内, F为变力,
8、0.2 s以后,F为恒力。求力F的最大值与最小值。 (取g=10 m/s2),答案 168 N 72 N,解析 设开始时弹簧压缩量为x1,t=0.2 s时弹簧的压缩量为x2,物体P的加 速度为a,则有 kx1=(M+m)g kx2-mg=ma x1-x2= at2 由式得x1= =0.15 m 由式得a=6 m/s2 F小=(M+m)a=72 N,F大=M(g+a)=168 N,方法总结,考点三 动力学中的临界、极值问题,1.临界或极值条件的标志 (1)有些题目中有“刚好”“恰好”“正好”等字眼,即表明题述的过 程存在着临界点。 (2)若题目中有“取值范围”“多长时间”“多大距离”等词语,表明
9、 题述的过程存在着“起止点”,而这些起止点往往对应临界状态。 (3)若题目中有“最大”“最小”“至多”“至少”等字眼,表明题述 的过程存在着极值,这个极值点往往是临界点。 (4)若题目要求“最终加速度”“稳定速度”等,即求收尾加速度或收尾速度。,2.“四种”典型临界条件 (1)接触与脱离的临界条件:两物体相接触或脱离,临界条件是:弹力FN=0。 (2)相对滑动的临界条件:两物体相接触且处于相对静止时,常存在着静 摩擦力,则相对滑动的临界条件是:静摩擦力达到最大值。 (3)绳子断裂与松弛的临界条件:绳子所能承受的张力是有限度的,绳子 断与不断的临界条件是绳中张力等于它所能承受的最大张力,绳子松弛
10、 与拉紧的临界条件是:FT=0。 (4)加速度变化时,速度达到最值的临界条件:当加速度变为0时。,3.“四种”典型数学方法 (1)三角函数法; (2)根据临界条件列不等式法; (3)利用二次函数的判别式法; (4)极限法。,例3 如图所示,在光滑水平面上有一辆小车A,其质量为mA=2.0 kg,小车 上放一个物体B,其质量为mB=1.0 kg。如图甲所示,给B一个水平推力F, 当F增大到稍大于3.0 N时,A、B开始相对滑动。如果撤去F,对A施加一 水平推力F,如图乙所示。要使A、B不相对滑动,求F的最大值Fm。,答案 6.0 N 解析 根据题图甲所示,设A、B间的静摩擦力达到最大值fm时,系
11、统的 加速度为a。根据牛顿第二定律,对A、B整体有F=(mA+mB)a,对A有fm= mAa,代入数据解得fm=2.0 N。 根据题图乙所示情况,设A、B刚开始相对滑动时系统的加速度为a,根 据牛顿第二定律有: fm=mBa,Fm=(mA+mB)a, 代入数据解得Fm=6.0 N。,1.(多选)(2019河南信阳期末)如图所示,A、B两物块的质量分别为2m和m, 静止叠放在水平地面上。A、B间的动摩擦因数为,B与地面间的 动摩擦因数为 。最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。现 对A施加一水平拉力F,则 ( BCD ),A.当F3mg时,A相对B滑动 D.无论F为何值,B的加速度不会超过
12、 g,解析 A、B间的最大静摩擦力为2mg,B和地面之间的最大静 摩擦力为 mg,对A、B整体,只要F mg,整体就会运动,选项A错误;当 A对B的摩擦力为最大静摩擦力时,A、B将要发生相对滑动,故A、B一起 运动的加速度的最大值满足2mg- mg=mamax,B运动的最大加速度amax = g,选项D正确;对A、B整体,有F- mg=3mamax,则F3mg时两者会发 生相对运动,选项C正确;当F= mg时,两者相对静止,一起滑动,加速度,满足F- mg=3ma,解得a= g,选项B正确。,2.(2018河北衡水一模)如图所示,物块A放在木板B上,A、B的质量 均为m,A、B之间的动摩擦因数
13、为,B与地面之间的动摩擦因数为 。 若将水平力作用在A上,使A刚好要相对B滑动,此时A的加速度为a1;若将 水平力作用在B上,使B刚好要相对A滑动,此时B的加速度为a2,则a1与a2 的比为 ( C )A.11 B.23 C.13 D.32,解析 当水平力作用在A上,使A刚好要相对B滑动,临界情况是A、B 的加速度相等,对B分析,B的加速度为:aB=a1= = g;当水平 力作用在B上,使B刚好要相对A滑动,此时A、B间的摩擦力刚好达到最 大,A、B的加速度相等,有:aA=a2= =g。可得a1a2=13,C正确。,考点四 传送带问题,1.模型特征 (1)水平传送带模型,(2)倾斜传送带模型,
14、2.传送带模型动力学分析 (1)传送带模型问题的分析流程,(2)判断方法 水平传送带,倾斜传送带,例4 (2017四川成都模拟)如图所示,传送带与水平地面间的夹角=37, A到B的长度为L=10.25 m,传送带以v0=10 m/s的速率逆时针转动。在传 送带上端A处无初速度地放一个质量为m=0.5 kg的黑色煤块,它与传送 带之间的动摩擦因数为=0.5。煤块在传送带上经过会留下黑色痕 迹。已知sin 37=0.6,cos 37=0.8,取g=10 m/s2,求:,(1)煤块从A运动到B的时间; (2)煤块从A运动到B的过程中在传送带上形成的 黑色痕迹的长度。,答案 (1)1.5 s (2)5
15、 m 解析 (1)煤块刚放上传送带时,受到向下的摩擦力,受力分析如图甲所 示,其加速度为a1=g(sin + cos )=10 m/s2 与传送带共速所用时间t1= =1 s 煤块运动的位移x1= a1 =5 mL 即煤块下滑5 m时与传送带速率相等。 煤块速度达到v0后,受到向上的摩擦力,由于tan 37,煤块仍将加速下 滑,受力分析如图乙所示,煤块的加速度,a2=g(sin - cos )=2 m/s2 煤块距B处的距离x2=L-x1=5.25 m 又有x2=v0t2+ a2 ,得t2=0.5 s 则煤块从A运动到B的时间为t=t1+t2=1.5 s。,(2)煤块以加速度a1运动时留下的黑
16、色痕迹长x1=v0t1-x1=5 m 煤块以加速度a2运动时留下的黑色痕迹长x2=x2-v0t2=0.25 m x1与x2部分重合,故痕迹总长为5 m。,甲 乙,1.如图所示,水平传送带两端相距x=8 m,工件与传送带间的动摩擦 因数=0.6,工件滑上A端时的速度vA=10 m/s,设工件到达B端时的速度为 vB。(取g=10 m/s2),考向1 水平传送带模型,(1)若传送带静止不动,求vB。 (2)若传送带顺时针转动,工件还能到达B端吗?若不能,说明理由;若能,求 到达B端时的速度vB。 (3)若传送带以v=13 m/s的速率逆时针匀速转动,求vB及工件由A到B所用 的时间。,答案 (1)
17、2 m/s (2)能 2 m/s (3)13 m/s 0.67 s 解析 (1)根据牛顿第二定律可得mg=ma,则a=g=6 m/s2,且 - =2ax, 故vB=2 m/s。 (2)当传送带顺时针转动时,工件受力不变,其加速度不发生变化,仍然始 终做匀减速运动,故工件到达B端时的速度vB=2 m/s。 (3)工件速度达到13 m/s时所用时间为t1= =0.5 s,运动的位移为x1= vAt1+ a =5.75 m8 m,则工件在到达B端前速度就达到了13 m/s,此后工件 与传送带相对静止,因此工件先做匀加速运动后做匀速运动,匀速运动,的位移x2=x-x1=2.25 m,t2= 0.17
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