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牛頓運動定律ppt(參考版)

2025-07-26 18:30本頁面
  

【正文】 μ = 3.5 【 點評 】 運用牛頓第二定律能解決兩類問題:已知受力情況求解運動情況;已知運動情況求受力情況 .它們通過加速度與合外力建立起聯(lián)系 .其中,通過運動圖像能得出物體的加速度或合外力,為解決這類問題提供切入口 . 課堂小結(jié) ? ? ? ? ? ? 。 當時 G和 F1的合力剛好等于 ma,所以 a的臨界值為 F1= 典題再現(xiàn) . 傾角為 θ 的斜面體上 , 用長為的細繩吊著一個質(zhì)量為 m的小球 , 不計任何摩擦 . 試求斜面體以加速度 a向右做勻加速度直線運動時 ,繩中的張力 . 分析:不難看出 , 當斜面體靜止不動時 , 小球的受力情況 , 如圖 (1)所示 . 當斜面體向右做勻加速直線運動的加速度大于某一臨界值時 , 小球?qū)㈦x開斜面 . 為此 , 需首先求出加速度的這一臨界值 . 臨界情況 當 aa0時 θ .-= m a s i nm g c o sN ? 力學中的許多問題 , 存在著臨界情況 , 正確地找尋這些臨界情況給出的隱含條件是十分重要的 . 在本題中 ,認定隱含條件為 N= 0, 就可借此建立方程求解 . 當 aa0時 , 受力分析如圖 六 圖像問題 正確理解 Xt圖像 、 vt圖像和 Ft圖像物理意義 X/m t/s v F/N 4 4 4 4 4 4 t/s t/s 例 1 將一物塊以 10m/s的初速度沿粗糙斜面向上推出,取向上方向為正,物體的速度圖像如右圖所示 .求斜面的傾角及物體與斜面間的動摩擦因數(shù) . 所以 gsinθ+μgcosθ=8, gsinθμgcosθ=2。這時細線跟豎直方向的夾角會改變,因此 F1的方向會改變 。合外力向右, F2向右, 因此 G和 F1的合力一定水平向左 ,所以 F1的大小可以用平行四邊形定則求出: F1=G/COS370=50N,可見 向右加速時 F1的大小與 a無關(guān) ; 課堂例題 F1 G v a 34ag?2⑵ 必須注意到: 向右減速時, 當 a=g時小球必將離開后壁。(這種情況下用平行四邊形定則比用正交分解法簡單。求:⑴小車以 a=g向右加速;⑵小車以 a
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