4.3牛顿第二定律2023-2024学年高一物理 ( 人教版2019必修第一册)(解析版).docx
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- 4.3 牛顿第二定律2023-2024学年高一物理 人教版2019必修第一册解析版 牛顿第二定律 2023 2024 学年 物理 人教版 2019 必修 一册 解析
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1、4.3 牛顿第二定律学习目标课程标准学习目标1能准确表述牛顿第二定律,并理解牛顿第二定律的概念及含义。2知道国际单位制中力的单位是怎样定义的。3能运用牛顿第二定律解释生产、生活中的有关现象,解决有关问题。4初步体会牛顿第二定律在认识自然过程中的有效性和价值。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,并准确表达牛顿第二定律的内容,培养学生分析数据、从数据获取规律的能力。2、能根据1N的定义,理解牛顿第二定律的数学表达式是如何从F=kma变成F=ma的,体会单位的产生过程。3、能够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
2、。4、会运用牛顿第二定律分析和处理实际生活中的简单问题,体会物理的实用价值,培养学生关注生活、关注实际的态度。02预习导学(一) 课前研读课本,梳理基础知识:一、牛顿第二定律的表达式1内容:物体加速度的大小跟它受到的作用力成正比、跟它的质量成反比,加速度的方向跟作用力的方向相同。2表达式Fkma,其中力F指的是物体所受的合力。二、力的单位1力的国际单位:牛顿,简称牛,符号为N。2“牛顿”的定义:使质量为1 kg的物体产生1 m/s2的加速度的力叫作1 N,即1 N1 kgm/s2。3公式Fkma中k的取值(1)k的数值取决于F、m、a的单位的选取。(2)在质量的单位取kg,加速度的单位取m/s
3、2,力的单位取N时,Fkma中的k1,此时牛顿第二定律可表示为Fma。注意:实际物体所受的力往往不止一个,式中F指的是物体所受的合力。(二)即时练习:【小试牛刀1】如图所示,在光滑的水平桌面上,有一个静止的物体,给物体施以水平作用力,在力作用到物体上的瞬间,则()A物体同时具有加速度和速度B物体立即获得加速度,速度仍为零C物体立即获得速度,加速度仍为零D物体的速度和加速度均为零【答案】B【解析】由牛顿第二定律的瞬时性可知,合外力和加速度是瞬时对应关系,二者同时产生,同时变化,同时消失,所以当外力作用在物体上的瞬间,物体立即获得加速度;速度与加速度的关系可表示为vat,可以看出,速度是加速度在时
4、间上的积累,外力作用在物体上的瞬间t0,所以速度为零,故B正确。【小试牛刀2】如图所示,物块1、2间用刚性轻质杆连接,物块3、4间用轻质弹簧相连,物块1、3质量为m,2、4质量为M,两个系统均置于水平放置的光滑木板上,并处于静止状态现将两木板沿水平方向突然抽出,设抽出后的瞬间,物块1、2、3、4的加速度大小分别为a1、a2、a3、a4.重力加速度大小为g,则有()Aa1a2a3a40Ba1a2a3a4gCa1a2g,a30,a4gDa1g,a2g,a30,a4g【答案】C【解析】在抽出木板的瞬间,物块1、2与刚性轻杆接触处的形变立即消失,受到的合力均等于各自重力,所以由牛顿第二定律知a1a2g
5、;而物块3、4间的轻弹簧的形变还来不及改变,此时弹簧对3向上的弹力大小和对物块4向下的弹力大小仍为mg,因此物块3满足mgF,a30;由牛顿第二定律得物块4满足a4g,所以C对【小试牛刀3】一物块静止在粗糙的水平桌面上从某时刻开始,物块受到一方向不变的水平拉力作用假设物块与桌面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力以a表示物块的加速度大小,F表示水平拉力的大小能正确描述F与a之间的关系的图象是() 【答案】C【解析】当拉力F小于最大静摩擦力时,物块静止不动,加速度为零,当F大于最大静摩擦力时,根据Ffma知:随F的增大,加速度a增大,故选C.03探究提升【问题探究1】对牛顿第二定律的理解(1)公式Fm
6、a中,若F是合力,加速度a为物体的实际加速度;若F是某一个力,加速度a为该力产生的加速度。(2)a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的因素。(3)F、m、a三个物理量的单位都为国际单位制时,才有公式Fkma中k1,即Fma。牛顿第二定律的六个性质性质理解因果性力是产生加速度的原因,只要物体所受的合力不为0,物体就具有加速度矢量性Fma是一个矢量式。物体的加速度方向由它受的合力方向决定,且总与合力的方向相同瞬时性加速度与合外力是瞬时对应关系,同时产生、同时变化、同时消失同体性Fma中F、m、a都是对同一物体而言的独立性作用在物体上的每一个力都产生加速度,物体的实际加速
7、度是这些加速度的矢量和相对性物体的加速度是相对于惯性参考系而言的,即牛顿第二定律只适用于惯性参考系力与运动的关系【典型例题1】如图,顶端固定着小球的直杆固定在小车上,当小车向右做匀加速运动时,球所受合外力的方向沿图中的() AOA方向BOB方向COC方向 DOD方向【答案】D【解析】据题意可知,小车向右做匀加速直线运动,由于球固定在杆上,而杆固定在小车上,则三者属于同一整体,根据整体法和隔离法的关系分析可知,球和小车的加速度相同,所以球的加速度也向右,即沿OD方向,故选项D正确。【典型例题2】下列关于速度、加速度、合外力之间的关系,正确的是( )A物体的速度越大,则加速度越大,所受的合外力也越
8、大B物体的速度为0,则加速度为0,所受的合外力也为0C物体的速度为0,但加速度可能很大,所受的合外力也可能很大D物体的速度很大,但加速度可能为0,所受的合外力可能很大【答案】C【解析】物体的速度大小和加速度大小没有必然联系,一个很大,另一个可以很小,甚至为0,物体所受合外力的大小决定加速度的大小,同一物体所受合外力越大,加速度一定也越大,C正确。【对点训练1】(多选)中国高速铁路最高运行时速350km,被誉为中国“新四大发明”之一、几年前一位来中国旅行的瑞典人在网上发了一段视频,高速行驶的列车窗台上,放了一枚直立的硬币,如图所示。在列车行驶的过程中,硬币始终直立在列车窗台上,直到列车转弯的时候
9、,硬币才倒下。这一视频证明了中国高铁极好的稳定性。关于这枚硬币,下列判断正确的是()A硬币直立过程中,列车一定做匀速直线运动B硬币直立过程中,一定只受重力和支持力,处于平衡状态C硬币直立过程中,可能受到与列车行驶方向相同的摩擦力作用D列车减速行驶时,硬币受到与列车运动方向相反的摩擦力作用【答案】CD【解析】A硬币直立过程中,硬币与列车间可能存在一定的摩擦力,列车做匀速直线运动时可以直立,列车在做加速度较小的加速运动时,所需要的摩擦力也会较小,也能使硬币处于直立的状态,A错误;B当列车匀速运动时,硬币直立的过程中,只受到重力和支持力,处于平衡状态,当列车处于加速度很小的变速运动状态时,受力不平衡
10、,硬币直立的过程中,受到重力、支持力和静摩擦力,B错误;C当列车处于加速度很小的加速运动状态时,受力不平衡,硬币直立的过程中,受到重力、支持力和静摩擦力,且摩擦力方向与列车行驶方向相同,C正确;D当列车处于加速度很小的减速运动状态时,受力不平衡,硬币直立的过程中,受到重力、支持力和静摩擦力,且摩擦力方向与列车行驶方向相反,D正确。故选CD。【对点训练2】如图所示,在光滑的水平桌面上,有一个静止的物体,给物体施以水平作用力,在力作用到物体上的瞬间,则()A物体同时具有加速度和速度B物体立即获得加速度,速度仍为零C物体立即获得速度,加速度仍为零D物体的速度和加速度均为零【答案】B【解析】由牛顿第二
11、定律的瞬时性可知,合外力和加速度是瞬时对应关系,二者同时产生,同时变化,同时消失,所以当外力作用在物体上的瞬间,物体立即获得加速度;速度与加速度的关系可表示为vat,可以看出,速度是加速度在时间上的积累,外力作用在物体上的瞬间t0,所以速度为零,故B正确。【问题探究2】牛顿第二定律的简单应用1牛顿第二定律的用途:牛顿第二定律是联系物体受力情况与物体运动情况的桥梁。根据牛顿第二定律,可由物体所受各力的合力,求出物体的加速度;也可由物体的加速度,求出物体所受各力的合力。2应用牛顿第二定律解题的一般步骤(1)确定研究对象。(2)进行受力分析和运动状态分析,画出受力分析图,明确运动性质和运动过程。(3
12、)求出合力或加速度。(4)根据牛顿第二定律列方程求解。3两种根据受力情况求加速度的方法(1)矢量合成法: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的大小及方向。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,常用正交分解法分别求物体在x轴、y轴上的合力Fx、Fy,再应用牛顿第二定律分别求加速度ax、ay。在实际应用中常将受力分解,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,即【典型例题3】(多选)如图所示,某旅游景点的倾斜索道与水平线夹角30,当载人车厢以加速度a斜向上加速运动时,人对车厢的压力为体重的1.
13、25倍,此时人与车厢相对静止,设车厢对人的摩擦力为Ff,人的体重为G,下面正确的是()Aa Ba CFfG DFfG【答案】BD.【解析】:由于人对车厢底的正压力为其重力的1.25倍,所以在竖直方向上有FNmgma上,解得,a上0.25g,设水平方向上的加速度为a水,则tan 30,a水g,a ,Ffma水G,故B、D正确【典型例题4】为检测某公路湿沥青混凝土路面与汽车轮胎的动摩擦因数,测试人员让汽车在该公路水平直道行驶,当汽车速度表显示时紧急刹车(车轮抱死),车上人员用手机测得汽车滑行3.70s后停下来,g取,则测得约为()A0.2B0.3C0.4D0.5【解析】 汽车滑行时做减速运动,则加
14、速度大小为,根据牛顿第二定律和动摩擦因数表达式,故ACD错误,B正确。故选B。【答案】 B【对点训练3】(2021高考全国甲卷)如图,将光滑长平板的下端置于铁架台水平底座上的挡板P处,上部架在横杆上。横杆的位置可在竖直杆上调节,使得平板与底座之间的夹角可变。将小物块由平板与竖直杆交点Q处静止释放,物块沿平板从Q点滑至P点所用的时间t与夹角的大小有关。若由30逐渐增大至60,物块的下滑时间t将()A逐渐增大B逐渐减小C先增大后减小D先减小后增大【答案】 D【解析】 设PQ的水平距离为L,小物块的加速度,由运动学公式可知,可得,可知=45时,t 有最小值,故当从由30逐渐增大至60时下滑时间t先减
15、小后增大。故选D。 【对点训练4】如图所示,工人用绳索拉铸件,铸件的质量是20 kg,铸件与地面间的动摩擦因数是0.25。工人用F80 N的力拉动铸件,从静止开始在水平面上前进,绳与水平方向的夹角为37并保持不变,经4 s后松手(g取10 m/s2,cos 370.8,sin 370.6)。求:(1)松手前铸件的加速度大小;(2)松手后铸件还能前进的距离。【答案】(1)1.3 m/s2(2)5.408 m【解析】(1)松手前,对铸件由牛顿第二定律得Fcos FNmaFNFsin mg由得a1.3 m/s2。(2)松手时铸件的速度vat5.2 m/s松手后的加速度大小ag2.5 m/s2则松手后
16、铸件还能滑行的距离x5.408 m。【问题探究3】瞬时加速度问题1.问题模型类别弹力表现形式弹力方向能否突变轻绳拉力沿绳收缩方向能橡皮条拉力沿橡皮条收缩方向不能轻弹簧拉力、支持力沿弹簧轴线方向不能轻杆拉力、支持力不确定能(1)轻绳、轻杆模型不发生明显形变就能产生弹力,剪断(或脱离)后,形变恢复几乎不需要时间,故认为弹力可以立即改变或消失。(2)轻弹簧、橡皮条模型的形变量大,形变恢复需要较长时间,在瞬时性问题中,它们的自由端连接有物体时其弹力的大小不能突变,往往可以看成是不变的。2.两个关键(1)分析瞬时前、后的受力情况和运动状态。(2)明确绳或线类、弹簧或橡皮条类模型的特点。3.“三个步骤”(
17、1)分析原来物体的受力情况。(2)分析物体在弹力发生突变时的受力情况。(3)由牛顿第二定律列方程求解。【典型例题5】如图所示,质量均为m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、B两球的瞬时加速度为()AaA=0, aB=2gBaA=2g, aB=0CaA=0, aB=gDaA=g, aB=0【答案】B【解析】悬线剪断前,以B为研究对象可知:弹簧的弹力以A、B整体为研究对象可知悬线的拉力为2mg;剪断悬线瞬间,弹簧的弹力不变根据牛顿第二定律,对A又得对B 得故ACD错误, B正确。故选B。【典型例题6】如图所示,细绳OA一端系在小球上,
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