4.5牛顿运动定律的应用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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- 4.5牛顿运动定律的应用2023-2024学年高一物理 人教版2019必修第一册解析版 4.5 牛顿 运动 定律 应用 2023 2024 学年 物理 人教版 2019 必修 一册 解析
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1、4.5 牛顿运动定律的应用学习目标课程标准学习目标1能通过分析物体的受力情况,确定物体的运动情况,能通过物体的运动情况确定物体的受力情况。2能根据力与运动的关系,联系牛顿运动定律和运动学知识,分析求解有关动力学问题。3掌握应用牛顿运动定律解决问题的基本思路和方法。1、能用牛顿运动定律解决两类主要问题:已知物体的受力情况确定物体的运动情况、已知物体的运动情况确定物体的受力情况。2、掌握应用牛顿运动定律解决问题的基本思路和方法,即首先对研究对象进行受力和运动情况分析,然后用牛顿运动定律把二者联系起来。3、初步体会牛顿运动定律对社会发展的影响,建立应用科学知识解决实际问题的意识。02预习导学(一)
2、课前研读课本,梳理基础知识:一、从受力确定运动情况1牛顿第二定律确定了运动和力的关系,使我们能够把物体的运动情况和受力情况联系起来。2如果已知物体的受力情况,可以由牛顿第二定律求出物体的加速度,再通过运动学的规律确定物体的运动情况。二、从运动情况确定受力如果已知物体的运动情况,根据运动学规律求出物体的加速度,再根据牛顿第二定律求出力。(二)即时练习:【小试牛刀1】某次踢毽子的过程中,毽子离开脚后,恰好沿竖直方向向上运动,到达最高点后又向下落回。毽子在运动过程中受到的空气阻力不可忽略。下列说法中正确的是 ( )A.毽子从最高点下落的过程中做自由落体运动B.毽子离开脚后,向上运动的时间比下落的时间
3、短C.毽子离开脚后,在向上运动的过程中,它的速度先变大后变小D.在毽子与脚相互作用的过程中,毽子对脚的作用力小于脚对毽子的作用力【答案】B【解析】毽子从最高点下落的过程中受到的空气阻力不可忽略,做的不是自由落体运动,故A错误;毽子离开脚后,向上运动过程中重力和空气阻力均向下,加速度大于g,向下运动过程中,合外力等于重力与空气阻力之差,加速度小于g,上升过程与下落过程位移大小相等,根据x=12at2可知,毽子向上运动的时间比下落的时间短,故B正确;毽子离开脚后,在向上运动的过程中,合外力一直向下,速度一直减小,故C错误;在毽子与脚相互作用的过程中,毽子对脚的作用力和脚对毽子的作用力是一对作用力和
4、反作用力,大小相等,故D错误。【小试牛刀2】用30 N的水平外力F,拉一个静止在光滑水平面上的质量为20 kg的物体,力F作用3 s后消失.则第5 s末物体的速度和加速度大小分别是()A.v4.5 m/s,a1.5 m/s2 B.v7.5 m/s,a1.5 m/s2C.v4.5 m/s,a0 D.v7.5 m/s,a0【答案】C【解析】力F作用下a m/s21.5 m/s2,3 s末的速度vat4.5 m/s,3 s后撤去拉力后F0,a0,物体做匀速运动,故C正确.【小试牛刀3】如图所示,质量为m3 kg的木块放在倾角为30的足够长的固定斜面上,木块可以沿斜面匀速下滑.若用沿斜面向上的力F作用
5、于木块上,使其由静止开始沿斜面向上加速运动,经过t2 s时间木块沿斜面上升4 m的距离,则推力F的大小为(g取10 m/s2)()A.42 N B.6 N C.21 N D.36 N【答案】D【解析】因木块能沿斜面匀速下滑,由平衡条件知:mgsin mgcos ,所以tan ;当在推力作用下加速上滑时,由运动学公式xat2得a2 m/s2,由牛顿第二定律得:Fmgsin mgcos ma,得F36 N,D正确.03探究提升【问题探究1】从受力确定运动情况基本思路:牛顿第二定律确定了运动和力的关系,把物体的运动情况与受力情况联系起来:如果已知物体的受力情况,可以由牛顿第二定律求出物体的加速度,再
6、通过运动学规律确定物体的运动情况【典型例题1】在交通事故的分析中,刹车线的长度是很重要的依据,刹车线是汽车刹车后,停止转动的轮胎在地面上发生滑动时留下的滑动痕迹。在某次交通事故中,汽车的刹车线长度是14 m,假设汽车轮胎与地面间的动摩擦因数恒为0.7,g取10 m/s2,则汽车刹车前的速度大小为 ( )A.7 m/sB.14 m/sC.10 m/sD.20 m/s【答案】B【解析】设汽车刹车后滑动的加速度大小为a,由牛顿第二定律得mg=ma,解得a=g。由匀变速直线运动速度与位移关系式v02=2ax,可得汽车刹车前的速度为v0=2ax=14 m/s,选项B正确。【典型例题2】如图所示,质量m2
7、 kg的物体静止在水平地面上,物体与水平面间的滑动摩擦力大小等于它们间弹力的0.25倍,现对物体施加一个大小F8 N、与水平方向成37角斜向上的拉力,已知sin 370.6,cos 370.8,g取10 m/s2.求:(1)画出物体的受力图,并求出物体的加速度;(2)物体在拉力作用下5 s末的速度大小;(3)物体在拉力作用下5 s内通过的位移大小.【答案】(1)见解析图1.3 m/s2,方向水平向右 (2)6.5 m/s(3)16.25 m【解析】(1)对物体受力分析如图.由牛顿第二定律可得:Fcos FfmaFsin FNmgFfFN解得:a1.3 m/s2,方向水平向右(2)vat1.35
8、 m/s6.5 m/s(3)xat21.352 m16.25 m【对点训练1】质量为3 kg的物体,静止于水平地面上,在10 N的水平拉力作用下,开始沿水平地面做匀加速直线运动,物体与地面间的摩擦力是4 N。则下列说法不正确的是 ( )A.物体的加速度大小为2 m/s2B.物体在3 s末的速度大小为6 m/sC.物体在03 s内发生的位移大小为15 mD.物体在3 s内的平均速度为3 m/s【答案】C【解析】根据牛顿第二定律得a=F-fm=10-43 m/s2=2 m/s2,则3 s末的速度v=at=23 m/s=6 m/s,03 s 内的位移x=12at2=12232 m=9 m,3 s内的
9、平均速度为v=v2=3 m/s,故A、B、D正确,C错误。【对点训练2】如图所示,质量为40 kg的雪橇(包括人)在与水平方向成37角、大小为200 N的拉力F作用下,沿水平面由静止开始运动,经过2 s撤去拉力F,雪橇与地面间的动摩擦因数为0.2。取g=10 m/s2,cos 37=0.8,sin 37=0.6。求:(1)刚撤去拉力时雪橇的速度v的大小;(2)撤去拉力后雪橇能继续滑行的距离x。【答案】(1)5.2 m/s(2)6.76 m【解析】(1)撤去拉力前,对雪橇(包括人),竖直方向有N1+F sin 37=mg水平方向有F cos 37-f1=ma1,且f1=N1由运动学公式得v=a1
10、t1解得v=5.2 m/s。(2)撤去拉力后,在水平方向有-mg=ma2则雪橇的加速度a2=-g根据0-v2=2a2x,解得x=6.76 m。【问题探究2】从运动情况确定受力基本思路:如果已知物体的运动情况,根据运动学规律求出物体的加速度,结合受力分析,结合受力分析,再根据牛顿第二定律求出力【典型例题3】现在大型室外活动通常用无人机进行航拍。如图所示,一质量m=2.0 kg的无人机在操作员的操控下由静止开始竖直向上匀加速运动2 s,然后又匀速向上运动3 s,接着匀减速向上运动4 s速度恰好为零,之后悬停进行航拍。已知无人机上升过程中的最大速度为vm=4 m/s,受到的空气阻力恒为f=1 N,重
11、力加速度大小g=10 m/s2,则 ( )A.无人机上升的第一个阶段,受到向上的作用力大小是25 NB.无人机上升的第二个阶段,受到向上的作用力大小是20 NC.无人机上升的第三个阶段,受到向上的作用力大小是18 ND.无人机上升的总高度为32 m【答案】A【解析】第一阶段的加速度a1=vmt1=42 m/s2=2 m/s2,由牛顿第二定律得F1-mg-f=ma1,得F1=mg+ma1+f=(2.010+2.02+1) N=25 N,故A正确;由平衡条件可知F2=mg+f=21 N,故B错误;第三阶段的加速度a2=vt-vmt3=0-44 m/s2=-1 m/s2,由牛顿第二定律得F3-mg-
12、f=ma2,得F3=mg+ma2+f=(2.010-2.01+1) N=19 N,故C错误;无人机上升的总高度为h=422+43+424 m=24 m,故D错误。 【典型例题4】一辆汽车在恒定牵引力作用下由静止开始沿直线运动,4 s内通过8 m的距离,此后关闭发动机,汽车又运动了2 s停止,已知汽车的质量m2103 kg,汽车运动过程中所受阻力大小不变,求:(1)关闭发动机时汽车的速度大小;(2)汽车运动过程中所受到的阻力大小;(3)汽车牵引力的大小.【答案】(1)4 m/s(2)4103 N(3)6103 N【解析】(1)汽车开始做匀加速直线运动,x0t1解得v04 m/s(2)关闭发动机后
13、汽车减速过程的加速度a22 m/s2由牛顿第二定律有Ffma2 ,解得Ff4103 N(3)设开始加速过程中汽车的加速度为a1,x0a1t12由牛顿第二定律有:FFfma1 解得FFfma16103 N【对点训练3】如图甲所示,在粗糙的水平面上,物块A在水平向右的外力F作用下做直线运动,其v-t图像如图乙中实线所示,下列判断正确的是 ( )A.在01 s内,外力F不断增大B.在13 s内,外力F的大小为零C.在34 s内,外力F的大小不断增大D.在34 s内,外力F的大小不断减小【答案】D【解析】在01 s内,v-t图线的斜率不变,物块加速度不变,F合=ma=F-Ff不变,可知外力F是恒力,A
14、错误;在13 s内,物块做匀速直线运动,加速度等于零,F=Ff,外力F的大小恒定且不为零,B错误;在34 s内,v-t图线的斜率越来越大,说明加速度越来越大,物块做加速度增大的减速运动,根据a=Ff-Fm知,力F不断减小,D正确,C错误。 【对点训练4】某游乐园的“跳楼机”游戏,以惊险刺激深受年轻人的欢迎。某次游戏中,质量为m=50 kg的小明同学坐在载人平台上,并系好安全带、锁好安全杆。游戏的过程简化为巨型升降机将平台拉升100 m高度,然后平台由静止开始下落,在忽略空气和台架对平台阻力的情况下,该运动可近似看作自由落体运动。在下落h1=80 m时启动制动系统使平台开始做匀减速直线运动,再下
15、落h2=20 m时刚好停止运动。取g=10 m/s2,求:(1)下落的过程中小明运动速度的最大值vm;(2)落地前20 m内,小明做匀减速直线运动的加速度a的大小;(3)当平台落到离地面10 m高的位置时,小明对平台的压力F的大小。【答案】(1)40 m/s(2)40 m/s2(3)2 500 N【解析】(1)当下落h1=80 m时小明的速度最大,有vm2=2gh1代入数据可得vm=40 m/s。(2)小明做匀减速运动过程中的加速度大小为a=vm22h2代入数据可得a=40 m/s2。(3)当平台落到离地面10 m高的位置时,小明做匀减速运动,根据牛顿第二定律有F-mg=ma代入数据得F=2
16、500 N根据牛顿第三定律,小明对平台的压力F大小为2 500 N。【问题探究3】连接体问题多个相互关联的物体连接(叠放、并排或由绳子、细杆、弹簧等联系)在一起构成的物体系统称为连接体。连接体一般(含弹簧的系统,系统稳定时)具有相同的运动情况(速度、加速度)解题思路:(1)同一方向的连接体问题:这类问题通常具有相同的加速度,解题时一般采用先整体后隔离的方法(2)不同方向的连接体问题:由跨过定滑轮的绳相连的两个物体,不在同一直线上运动,加速度大小相等,但方向不同,也可采用整体法或隔离法求解(3)共速连接体,一般采用先整体后隔离的方法;关联速度连接体一般分别对两物体受力分析,分别应用牛顿第二定律列
17、出方程,联立方程求解【典型例题5】(多选)如图所示,质量分别为mA、mB的A、B两物块紧靠在一起放在倾角为的斜面上,两物块与斜面间的动摩擦因数相同,用始终平行于斜面向上的恒力F推A,使它们沿斜面向上匀加速运动,为了增大A、B间的压力,可行的办法是()A.增大推力F B.减小倾角C.减小B的质量 D.减小A的质量【答案】AD【解析】设物块与斜面间的动摩擦因数为,对A、B整体受力分析,有F(mAmB)gsin (mAmB)gcos (mAmB)a对B受力分析,有FABmBgsin mBgcos mBa由以上两式可得FABF为了增大A、B间的压力,即FAB增大,应增大推力F或减小A的质量,增大B的质
18、量。故A、D正确,B、C错误。【典型例题6】如图所示,足够长的倾角37的光滑斜面体固定在水平地面上,一根轻绳跨过定滑轮,一端与质量为m11 kg的物块A连接,另一端与质量为m23 kg的物块B连接,绳与斜面保持平行开始时,用手按住A,使B悬于空中,释放后,在B落地之前,下列说法正确的是(所有摩擦均忽略不计,不计空气阻力,sin 370.6,cos 370.8,g取10 m/s2)()A绳的拉力大小为30 NB绳的拉力大小为6 NC物块B的加速度大小为6 m/s2D如果将B物块换成一个竖直向下大小为30 N的力,对物块A的运动没有影响【答案】C【解析】对B隔离分析,由牛顿第二定律得m2gFTm2
19、a,对A、B整体分析,由牛顿第二定律得m2gm1gsin (m1m2)a,联立解得a6 m/s2,FT12 N,故A、B错误,C正确;如果将B物块换成一个竖直向下大小为30 N的力,对A由牛顿第二定律得Fm1gsin m1a,解得a24 m/s2,前后加速度不一样,对物块A的运动有影响,故D错误【对点训练5】如图所示,物体A、B用不可伸长的轻绳连接,在竖直向上的恒力F作用下一起向上做匀加速运动,已知mA10 kg,mB20 kg,F600 N,求此时轻绳对物体B的拉力大小(g取10 m/s2).【答案】400 N【解析】对A、B整体受力分析和单独对B受力分析,分别如图甲、乙所示:对A、B整体,
20、根据牛顿第二定律有:F(mAmB)g(mAmB)a物体B受轻绳的拉力和重力,根据牛顿第二定律,有:FTmBgmBa,联立解得:FT400 N.【对点训练6】如图所示,装有支架的质量为M(包括支架的质量)的小车放在光滑水平地面上,支架上用细线拖着质量为m的小球,当小车在光滑水平地面上向左匀加速运动时,稳定后细线与竖直方向的夹角为.重力加速度为g,求小车所受牵引力的大小.【答案】(Mm)gtan 【解析】小球与小车相对静止,它们的加速度相同,小车的加速度方向水平向左,小球的加速度方向也水平向左,由牛顿第二定律可知,小球所受合力的方向水平向左,如图所示,小球所受合力的大小为mgtan .由牛顿第二定
21、律有mgtan ma对小车和小球组成的整体,运用牛顿第二定律有 F(Mm)a联立解得:F(Mm)gtan .【问题探究4】多过程问题的分析与求解当题目给出的物理过程较复杂,由多个过程组成时,要明确整个过程由几个子过程组成,将过程合理分段,找到相邻过程的联系点并逐一分析每个过程.联系点:前一过程的末速度是后一过程的初速度,另外还有位移关系、时间关系等.多过程问题的分析方法(1)分析每个过程的受力情况和运动情况,根据每个过程的受力特点和运动特点确定解题方法(正交分解法或合成法)及选取合适的运动学公式.(2)注意前后过程物理量之间的关系:时间关系、位移关系及速度关系.注意:由于不同过程中力发生了变化
22、,所以加速度也会发生变化,所以对每一过程都要分别进行受力分析,分别求加速度.【典型例题7】航模兴趣小组设计出一架遥控飞行器,其质量m2 kg,动力系统提供的恒定升力F132 N,试飞时飞行器从地面由静止开始竖直上升.设飞行器飞行时所受的空气阻力大小恒为f4 N,飞行器上升9 s后由于出现故障而失去升力,出现故障9 s后恢复升力但升力变为F216 N,取重力加速度大小g10 m/s2,假设飞行器只在竖直方向运动.求:(1)飞行器9 s末的速度大小v1;(2)飞行器018 s内离地面的最大高度H;(3)飞行器落回地面的速度大小v2.【答案】(1)36 m/s(2)216 m(3)48 m/s【解析
23、】(1)09 s内,飞行器受重力、升力和阻力作用做匀加速直线运动,由牛顿第二定律得:F1mgfma1解得a14 m/s2飞行器9 s末的速度大小v1at136 m/s.(2)最初9 s内位移h1a1t12162 m设失去升力后上升阶段加速度大小为a2,上升阶段的时间为t2,由牛顿第二定律得:fmgma2解得a212 m/s2由运动学公式可得飞行器失去升力后上升阶段v1a2t2由运动学公式可得h2a2t22飞行器018 s内离地面的最大高度Hh1h2解得t23 s,H216 m.(3)飞行器到最高点后下落,设加速度大小为a3,由牛顿第二定律得:mgfma3解得a38 m/s2恢复升力前飞行器下落
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