2021-2022学年高中新教材物理人教版必修第一册学案:4-3 牛顿第二定律 WORD版含解析.docx
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1、3.牛顿第二定律核 心 素 养物理观念(1)通过分析探究实验的数据,能够得出牛顿第二定律的数学表达式Fkma,并准确表述牛顿第二定律的内容(2)能根据1 N的定义,理解牛顿第二定律的数学表达式是如何从Fkma变成Fma的,体会单位的产生过程(3)从合力与加速度的同时性、矢量性等方面理解牛顿第二定律,理解牛顿第二定律是连接运动与力之间关系的桥梁科学思维(1)通过牛顿第二定律表达式的得出,培养学生分析数据、从数据获取规律的能力(2)会应用牛顿第二定律解决简单的动力学问题科学态度与责任通过解决实际问题,体会物理的实用价值,培养学生关注生活、关注实际的态度必备知识自主学习突出基础性素养夯基一、牛顿第二
2、定律的表达式1实验结果大量的实验和观察到的事实都可以得出与上节课实验同样的结论,小车的加速度a与它所受的作用力F成_,与它的质量m成_2牛顿第二定律(1)内容:物体加速度的_跟它受到的作用力成_,跟它的_成反比,加速度的方向跟作用力的方向_这就是牛顿第二定律(Newtons second law)(2)表达式:aFm,也可以写成等式F_,其中k是比例系数二、力的单位1国际单位:牛顿,简称牛,符号为N.2“牛顿”的定义:使质量为1 kg的物体在某力的作用下获得1 m/s2的加速度,则这个力Fma1 kgm/s2.3决定k的数值的因素Fkma中k的数值取决于F、m、a的单位的选取k1时,质量的单位
3、取千克(kg),加速度的单位取米每二次方秒(m/s2),力的单位取牛顿(N)4牛顿第二定律的表达式F_总结图汇要点【思考辨析】(1)我们用较小的力推一个很重的箱子,箱子不动,可见牛顿第二定律不适用于较小的力()(2)加速度的方向跟作用力的方向没必然联系()(3)只要力的单位取N,Fkma的k就等于1.()(4)1 N的力可以使质量为1 kg的物体产生1 m/s2的加速度()导学加速度与力、质量的关系物体受力一定时,质量大的加速度小质量一定时,受力越大,加速度越大注意(1)不能由mFa得出mF、m1a的结论,因为物体的质量与受力和加速度无关(2)不能由Fma得出Fm、Fa的结论,因为F是物体受到
4、的合力,与质量m和加速度a无关点睛关键能力合作探究突出综合性素养形成探究点一对牛顿第二定律的理解问题探究仔细观察下列图片,分析下列问题(1)通过上一节的实验,我们知道物体的加速度与物体受到的合力成正比,与物体的质量成反比那么如何用数学式子来表示这个结论?(2)上式为牛顿第二定律的表达式,我们知道质量的单位是kg,加速度的单位是m/s2,根据上述表达式如何确定力的单位?归纳总结1.表达式Fma的理解:(1)单位统一:表达式中F、m、a三个物理量的单位都必须是国际单位(2)F的含义:指的是物体所受的合力2牛顿第二定律的五大特征同体性Fma中F、m、a都是对同一物体而言的矢量性Fma是一个矢量式,a
5、与F的方向相同瞬时性Fma中a与F是瞬时对应关系,无先后之分相对性Fma只适用于惯性参考系独立性Fma在不同方向可表示为Fxmax,Fymay3.公式aFm是加速度的决定式它揭示了物体产生加速度的原因及影响物体加速度大小、方向的因素4力与运动的关系典例示范例1(多选)下列对牛顿第二定律公式的理解,正确的是()A由Fma可知,物体所受的合力与物体的质量成正比,与物体的加速度成正比B由mFa可知,物体的质量与其所受的合力成正比,与其运动的加速度成反比C由aFm可知,物体的加速度与其所受的合力成正比,与其质量成反比D由mFa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素养训练1(多选)
6、关于牛顿第二定律,下列说法中正确的是()A加速度和力是瞬时对应关系,即加速度与力是同时产生、同时变化、同时消失的B物体只有受到力的作用时,才有加速度,才有速度C任何情况下,加速度的方向总与合外力方向相同,也总与速度的方向相同D当物体受到几个力的作用时,可把物体的加速度看成是各个力单独作用时产生的各个加速度的矢量和探究点二牛顿第二定律的应用问题探究仔细观察下列图片,分析下列问题(1)马拉雪橇的力沿什么方向?(2)雪橇在水平地面上做变速运动,雪橇受到的合力沿什么方向?(3)怎么求雪橇受到的合力?(4)如何求雪橇的加速度?归纳总结1.应用牛顿第二定律解题的步骤2应用牛顿第二定律解题的方法(1)矢量合
7、成法:若物体只受两个力作用,应用平行四边形定则求这两个力的合力,再由牛顿第二定律求出物体的加速度加速度的方向就是物体所受合力的方向(2)正交分解法:当物体受多个力作用时,常用正交分解法求物体的合力,再应用牛顿第二定律求加速度在实际应用中常将力分解,且将加速度所在的方向选为x轴或y轴;有时也可分解加速度,则有Fx=maxFy=may.注意:若知道加速度也可应用牛顿第二定律求物体所受的力典例示范题型1合成法的应用例2如图,甲、乙两人同时从背面和侧面分别用F1150 N、F2200 N的力推质量为50 kg的沙发,F1与F2相互垂直,且平行于地面,沙发与地面间的动摩擦因数0.4.设最大静摩擦力等于滑
8、动摩擦力,重力加速度g10 m/s2,下列说法正确的是()A沙发的加速度大小为1 m/s2B沙发将沿着F1的方向移动C沙发不会被推动D由于F1小于最大静摩擦力,因此沙发将沿着F2的方向移动题型2正交分解法的应用例3如图所示,一物体沿倾角为的斜面下滑时,恰好做匀速运动,若物体以某一初速度冲上斜面,则上滑时物体加速度为()Ag sin Bg tan C2g sin D2g tan 素养训练2如右图所示,有一辆汽车满载西瓜在水平路面上匀速前进司机发现意外情况,紧急刹车后车做匀减速运动,加速度大小为a,则中间一质量为m的西瓜A受到其他西瓜对它的作用力的大小是()Amg2-a2 BmaCmg2+a2 D
9、m(ga)素养训练3如图所示,沿水平方向做匀加速直线运动的车厢中,悬挂小球的悬线偏离竖直方向37,小球和车厢相对静止,小球的质量为1 kg(g取10ms2,sin 370.6,cos 370.8),求:(1)车厢运动的加速度;(2)悬线对小球的拉力大小学科素养培优物理观念、科学思维系列瞬时加速度问题1两类模型物体的加速度与合力存在瞬时对应关系,所以分析物体在某一时刻的瞬时加速度,关键是分析该时刻物体的受力情况及运动状态,再由牛顿第二定律求出瞬时加速度,解决此类问题时,要注意两类模型的特点:(1)细线(接触面):形变量极小,可以认为不需要形变恢复时间,在瞬时问题中,弹力能瞬时变化(2)弹簧(橡皮
10、绳):形变量大,形变恢复需要较长时间,在瞬时问题中,认为弹力不变2抓住“两关键”、遵循“四步骤”(1)分析瞬时加速度的“两个关键”:明确绳或线类、弹簧或橡皮条类模型的特点;分析瞬时前、后的受力情况和运动状态(2)“四个步骤”:第一步:分析原来物体的受力情况第二步:分析物体在突变时的受力情况第三步:由牛顿第二定律列方程第四步:求出瞬时加速度,并讨论其合理性典例如图所示,质量分别为m和2m的A和B两球用轻弹簧连接,A球用细线悬挂起来,两球均处于静止状态,如果将悬挂A球的细线剪断,此时A和B两球的瞬时加速度aA、aB的大小分别是()AaA0,aB0 BaAg,aBgCaA3g,aBg DaA3g,a
11、B0拓展1在典例情境中,如果将悬挂B球的弹簧剪断,此时A和B两球的瞬时加速度aA、aB的大小分别是()AaA0,aB0 BaA0,aBgCaA3g,aBg DaA3g,aB0拓展2在典例情境中,若将弹簧和细线的位置颠倒,如图所示两球均处于静止状态如果将悬挂B球的细线剪断,此时A和B两球的瞬时加速度aA、aB的大小分别是()AaA0,aB0 BaA0,aBgCaA2g,aBg DaA3g,aB0针对训练如图所示,质量为m的小球用水平轻弹簧系住,并用倾角为30的光滑木板AB托住,小球恰好处于静止状态当木板AB突然向下撤离的瞬间,小球的加速度为()A.零B大小为233g,方向竖直向下C大小为233g
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