版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、第一章力 物体的平衡一、力的分类1. 按性质分重力(万有引力)、弹力、摩擦力、分子力、电场力、磁场力 (按现代物理学理论,物体间的相互作用分四类:长程相互作用有引力相互作用、电磁相互作用;短程相互作用有强相互作用和弱相互作用。宏观物体间只存在前两种相互作用。)2. 按效果分压力、支持力、拉力、动力、阻力、向心力、回复力 3. 按产生条件分场力(非接触力)、接触力。二、弹力1. 弹力的产生条件弹力的产生条件是两个物体直接接触,并发生弹性形变。2. 弹力的方向压力、支持力的方向总是垂直于接触面。绳对物体的拉力总是沿着绳收缩的方向。杆对物体的弹力不一定沿杆的方向。如果轻直杆只有两个端点受力而处于平衡
2、状态,则轻杆两端对物体的弹力的方向一定沿杆的方向。例 1. 如图所示,光滑但质量分布不均的小球的球心在 O,重心在 P,静止F2在竖直墙和桌边之间。试画出小球所受弹力。F1OB解:由于弹力的方向总是垂直于接触面,在 A 点,弹力 F1 应该垂直于球面PA所以沿半径方向指向球心 O;在 B 点弹力 F2 垂直于墙面,因此也沿半径指向球心 O。注意弹力必须指向球心,而不一定指向重心。又由于 F1、F2、G 为共点力,重力的作用线必须经过 O 点,因此 P 和 O 必在同一竖直线上, P 点可能在 O的正上方(不稳定平衡),也可能在 O的正下方(稳定平衡)。例 2. 如图所示,重力不可忽略的均匀杆被
3、细绳拉住而静止,试画出杆F1所受的弹力。A解:A 端所受绳的拉力 F1 沿绳收缩的方向,因此沿绳向斜上方; B 端所F2受的弹力 F2 垂直于水平面竖直向上。B由于此直杆的重力不可忽略,其两端受的力可能不沿杆的方向。杆受的水平方向合力应该为零。由于杆的重力 G 竖直向下,因此杆的下端一定还受到向右的摩擦力 f 作用。F例 3. 图中 AC 为竖直墙面, AB 为均匀横梁,其重为 G,处于水平位AB置。BC 为支持横梁的轻杆,A、 B、C 三处均用铰链连接。试画出横梁 B 端所受弹力的方向。解:轻杆 BC 只有两端受力,所以 B 端所受压力沿杆向斜下方,其反作用力轻杆对横梁的弹力 F 沿轻杆延长
4、线方向斜向上方。C3. 弹力的大小对有明显形变的弹簧、橡皮条等物体,弹力的大小可以由胡克定律计算。对没有明显形变的物体,如桌面、绳子等物体,弹力大小由物体的受力情况和运动情况共同决定。胡克定律可表示为(在弹性限度内):F=kx,还可以表示成 F=k x,即弹簧弹力的改变量和弹簧形变量的改变量成正比。“硬”弹簧,是指弹簧的 k 值大。(同样的力 F 作用下形变量 x 小)一根弹簧剪断成两根后,每根的劲度 k 都比原来的劲度大;两根弹簧串联后总劲度变小;两根弹簧并联后,总劲度变大。例 4. 如图所示,两物体重分别为 G1、G2,两弹簧劲度分别为 k1、k2,弹簧两端与物体和地面相连。用竖直向上的力
5、缓慢向上拉 G2,最后平衡时拉力 F=G1+2G2,求该过程系统重力势能的增量。解:关键是搞清两个物体高度的增量h1 和h2 跟初、末状态两根弹簧F的形变量x1、x2、x1/、 x2/间的关系。无拉力F时x1=(G1+G2)/k1,x2= G2/k2,(x1、x2 为压缩量)加拉力F时x1/=G2/k1,x2/= (G1+G2) /k2,(x1/、x2/为伸长量)而 h11/, h2/12112=x +x=(x +x )+( x + x )系统重力势能的增量Ep1h1+G2h2= G整理后可得:EPG12G2G1G2G2k1k2G2x2/k2G2x2k2G1/k1x111xkG1三、摩擦力1.
6、摩擦力产生条件摩擦力的产生条件为:两物体直接接触、相互挤压、接触面粗糙、有相对运动或相对运动的趋势。这四个条件缺一不可。两物体间有弹力是这两物体间有摩擦力的必要条件。(没有弹力不可能有摩擦力)2.滑动摩擦力大小在接触力中,必须先分析弹力,再分析摩擦力。只有滑动摩擦力才能用公式 F= FN,其中的 FN 表示正压力,不一定等于重力 G。例 5. 如图所示,用跟水平方向成 角的推力 F 推重量为 G 的木块沿天花板向右运动,木块和天花板间的动摩擦因数为 ,求木块所受的摩擦G力大小。F F 2F解:由竖直方向合力为零可得 FN-G,因此有:f =Fsin(Fsin -G)f3.静摩擦力大小F1G必须
7、明确,静摩擦力大小不能用滑动摩擦定律 F=FN 计算,只有当FN静摩擦力达到最大值时,其最大值一般可认为等于滑动摩擦力,既 Fm N= F静摩擦力的大小要根据物体的受力情况和运动情况共同确定,其可能的取值范围是0Ff Fm例 6. 如图所示, A、 B 为两个相同木块, A、B 间最大静摩擦力 Fm,水平=5NA面光滑。拉力 F 至少多大,A、B 才会相对滑动?FB解:A、B 间刚好发生相对滑动时, A、B 间的相对运动状态处于一个临界状态,既可以认为发生了相对滑动,摩擦力是滑动摩擦力,其大小等于最大静摩擦力 5N,也可以认为还没有发生相对滑动,因此 A、 B 的加速度仍然相等。分别以 A 和
8、整体为对象,运用牛顿第二定律,可得拉力大小至少为 F=10N(研究物理问题经常会遇到临界状态。物体处于临界状态时,可以认为同时具有两个状态下的所有性质。)4.摩擦力方向摩擦力方向和物体间相对运动(或相对运动趋势)的方向相反。摩擦力的方向和物体的运动方向可能成任意角度。通常情况下摩擦力方向可能和物体运动方向相同(作为动力),可能和物体运动方向相反(作为阻力),可能和物体速度方向垂直(作为匀速圆周运动的向心力)。在特殊情况下,可能成任意角度。例 7. 小车向右做初速为零的匀加速运动,物体恰好沿车后壁匀速下滑。试分析下滑过程中物体所受摩擦力的方向和物体速度方向的关系。解:物体受的滑动摩擦力的始终和小
9、车的后壁平行,方向竖直向上,v 相对a而物体的运动轨迹为抛物线,相对于地面的速度方向不断改变(竖直分速度大小保持不变,水平分速度逐渐增大),所以摩擦力方向和运动方向间的夹角可能取 90°和 180°间的任意值。由二、三、的分析可知:无明显形变的弹力和静摩擦力都是被动力。就是说:弹力、静摩擦力的大小和方向都无法由公式直接计算得出,而是由物体的受力情况和运动情况共同决定的。四、力的合成与分解1. 矢量的合成与分解都遵从平行四边形定则(可简化成三角形定则)平行四边形定则实质上是一种等效替换的方法。一个矢量(合矢量)的作用效果和另外几个矢量(分矢量)共同作用的效果相同,就可以用这一
10、个矢量代替那几个矢量,也可以用那几个矢量代替这一个矢量,而不改变原来的作用效果。由三角形定则还可以得到一个有用的推论:如果 n 个力首尾相接组成一个封闭多边形,则这 n 个力的合力为零。在分析同一个问题时,合矢量和分矢F1FFF1OF2OF2量不能同时使用。也就是说,在分析问题时,考虑了合矢量就不能再考虑分矢量;考虑了分矢量就不能再考虑合矢量。矢量的合成分解,一定要认真作图。在用平行四边形定则时,分矢量和合矢量要画成带箭头的实线,平行四边形的另外两个边必须画成虚线。各个矢量的大小和方向一定要画得合理。在应用正交分解时,两个分矢量和合矢量的夹角一定要分清哪个是大锐角,哪个是小锐角,不可随意画成
11、45°。(当题目规定为 45°时除外)2. 应用举例例 8. A 的质量是 m,A、B 始终相对静止,共同沿水平面向右运动。当 a1=0 时和 a2=0.75g 时,B 对 A 的作用力 FB 各多大?解:一定要审清题: B 对 A 的作用力 FB 是 B 对 A 的支持力和摩擦力的合力。而 A 所受重力 G=mg 和 FB 的合力是 F=ma。vAaB当 a1=0 时,G 与 FB 二力平衡,所以 FB 大小为 mg,方向竖直向上。当 a2=0.75g 时,用平行四边形定则作图:先画出重力(包括大小和方向),再画出 A 所受合力 F 的大小和方向,再根据平行四边形定则画出
12、 FB。由已知可得 FB 的大小 FB=1.25mg,方向与竖直方向成 37o 角斜向右上方。例 9已知质量为 m、电荷为 q 的小球,在匀强电场中由静止释放后沿直线 OP 向斜下方运动(OP 和竖直方向成 角),那么所加匀强电场的场强 E 的最小值是多少?解:根据题意,释放后小球所受合力的方向必为 OP 方向。用三角形定则从右图中不难看出:重力矢量 OG 的大小方向确定后,合力 F 的方向确定(为 OP 方向),而电场力 Eq 的矢量起点必须在 G 点,终点必须在 OP 射线上。在图中画出一组可能的电场力,不难看出,只有当电场力方向与 OP 方向垂直时 Eq才会最小,所以 E 也最小,有 E
13、 = m gsinqFFGOEqmgP这是一道很典型的考察力的合成的题,不少同学只死记住“垂直”,而不分析哪两个矢量垂直,经常误认为电场力和重力垂直,而得出错误答案。越是简单的题越要认真作图。例 10. 轻绳 AB 总长 l,用轻滑轮悬挂重 G 的物体。绳能承受的最大拉力是 2G,将 A 端固定,将 B 端缓慢向右移动 d 而使绳不断,求 d 的最大可能值。AB解:以与滑轮接触的那一小段绳子为研究对象,在任何一个平衡位置都在滑轮对它的压力(大小为 G)和绳的拉力 F1、F2共同作用下静止。而同一根绳子上的拉力大小 F1、F2 总是相等N的,它们的合力 N 是压力 G 的平衡力,方向竖直向上。因
14、此以F1F2F1、F2 为分力做力的合成的平行四边形一定是菱形。利用菱形对角线互相垂直平分的性质,结合相似形知识可得 15 ,所以d最大为 15Gd l =4l4五、物体的受力分析1. 明确研究对象在进行受力分析时,研究对象可以是某一个物体,也可以是保持相对静止的若干个物体。在解决比较复杂的问题时,灵活地选取研究对象可以使问题简洁地得到解决。研究对象确定以后,只分析研究对象以外的物体施予研究对象的力(既研究对象所受的外力),而不分析研究对象施予外界的力。2. 按顺序找力必须是先场力(重力、电场力、磁场力),后接触力;接触力中必须先弹力,后摩擦力(只有在有弹力的接触面之间才可能有摩擦力)。3.
15、只画性质力,不画效果力画受力图时,只能按力的性质分类画力,不能按作用效果(拉力、压力、向心力等)画力,否则将出现重复。C4. 需要合成或分解时,必须画出相应的平行四边形(或三角形)B在解同一个问题时,分析了合力就不能再分析分力;分析了分A力就不能再分析合力,千万不可重复。例 11. 如图所示,倾角为 的斜面 A 固定在水平面上。木块 B、C的质量分别为 M、m,始终保持相对静止,共同沿斜面下滑。 B 的上表面保持水平, A、B 间的动摩擦因数为 。当 B、C 共同匀速下滑;当 B、C 共同加速下滑时,分别求 B、C 所受的各力。解:先分析 C 受的力。这时以 C 为研究对象,重力 G1,对C的
16、弹N2力竖直向上,大小 N1,由于=mg B在水平方向没有加速度,所以、 间无= mgCB Cf2摩擦力,即 f1=0。再分析 B 受的力,在分析 B 与 A 间的弹力 N2 和摩擦力 f2 时,以 BC 整1G +G体为对象较好, A 对该整体的弹力和摩擦力就是 A 对 B 的弹力 N2 和摩擦力,对的弹f2,得到 B 受 4 个力作用:重力 G2=Mg,C对B的压力竖直向下,大小1BN = mg A力 N2=(M+m)gcos ,A 对 B 的摩擦力 f2=(M+m)gsin由于 B、C 共同加速下滑,加速度相同,所以先以 B、C 整体为对N2象求 A 对 B 的弹力 N2、摩擦力 f2,
17、并求出 a ;再以 C 为对象求 B、Cf2间的弹力、摩擦力。a这里,f是滑动摩擦力 N,v22=(M+m)gcosf2=N2= (M+m)gcos沿斜面方向用牛顿第二定律: (M+m)gsin-(M+m)gcos=(M+m)aG1+G可得 a=g(sin- cos)。B、C 间的弹力 N1、摩擦力 f1 则应以 C 为对象求得。由于 C 所受合力沿斜面向下,而所受的 3 个力的方向都在水平或竖直方向。这种情况下,比较简便的方法是以水平、竖直方向建立直角坐标系,分解加速度 a。vN1分别沿水平、竖直方向用牛顿第二定律:f =macos,mg-N = masin,11a可得:f1 1 G=mg(
18、sin -cos) cosN = mg(cos +sin)cos由本题可以知道:灵活地选取研究对象可以使问题简化;灵活选定坐标系的方向也可以使计算简化;在物体的受力图的旁边标出物体的速度、加速度的方向,有助于确定摩擦力方向,也有助于用牛顿第二定律建立方程时保证使合力方向和加速度方向相同。例 12. 小球质量为 m,电荷为+q,以初速度 v 向右滑入水平绝缘杆,匀强磁场方向如图所示,球与杆间的动摩擦因数为 。试描述小球在+杆上的运动情况。FN解:先分析小球的受力情况,再由受力情况确定其运动情况。FN小球刚滑入杆时,所受场力为:重力 mg 方向向下,洛伦兹力ffFNFffN 的大小、方向取决于F
19、=qvB方向向上;再分析接触力:由于弹力 FFfv 和 mg 的大小关系,所以须分三种情况讨论:mgmg mgqB vm g,在摩擦力作用下,v、mg时达到平衡而qBFf、FN、f 都逐渐减小,当 v 减小到等于qB做匀速运动; v< mg ,在摩擦力作用下, v、Ff 逐渐减小,而 FN、f 逐渐增大,故 v 将一qB直减小到零; v= mg ,Ff=G, FN、f 均为零,小球保持匀速运动。qB例 13. 一航天探测器完成对月球的探测任务后,在离开月球的过程中,由静止开始沿着与月球表面成一倾斜角的直线飞行,先加速运动,再匀速运动。探测器通过喷气而获得推动力。以下关于喷气方向的描述中正
20、确的是A. 探测器加速运动时,沿直线向后喷气B.探测器加速运动时,竖直向下喷气C.探测器匀速运动时,竖直向下喷气D.探测器匀速运动时,不需要喷气解:探测器沿直线加速运动时,所受合力 F 合方向与运动方向相同,而重力方向竖直向下,由平行四边形定则知推力方向必须斜向上方,因此喷气方向斜向下方。匀速运动时,所受合力为零,因此推力方向必须竖直向上,喷气方向竖直向下。选 C 六、共点力作用下物体的平衡1. 共点力FFF 合vGvG几个力作用于物体的同一点,或它们的作用线交于同一点(该点不一定在物体上),这几个力叫共点力。2. 共点力的平衡条件在共点力作用下物体的平衡条件是合力为零。3. 判定定理物体在三
21、个互不平行的力的作用下处于平衡,则这三个力必为共点力。(表示这三个力的矢量首尾相接,恰能组成一个封闭三角形)4. 解题途径当物体在两个共点力作用下平衡时,这两个力一定等值反向;当物体在三个共点力作用下平衡时,往往采用平行四边形定则或三角形定则;当物体在四个或四个以上共点力作用下平衡时,往往采用正交分解法。例 14. 重 G 的光滑小球静止在固定斜面和竖直挡板之间。若挡板逆时针缓慢转到水平位置,在该过程中,斜面和挡板对小球的弹力的大小 F1、 F2 各如何变化?解:由于挡板是缓慢转动的,可以认为每个时刻小球都处F1F于静止状态,因此所受合力为零。应用三角形定则, G、1F2F1、F2 三个矢量应
22、组成封闭三角形,其中 G 的大小、方向始终保持不变; F1 的方向不变; F2 的起点在 G 的终点处,GF2而终点必须在 F1 所在的直线上,由作图可知,挡板逆时针G转动 90°过程, F2 矢量也逆时针转动 90°,因此 F1 逐渐变小,F2 先变小后变大。(当 F2F1,即挡板与斜面垂直时, F2 最小)例 15. 重 G 的均匀绳两端悬于水平天花板上的 A、B 两点。静止时绳两端的切线方向与天花板成角。求绳的 A 端所受拉力 F1 和绳中点 C 处的张力 F2。解:以 AC 段绳为研究对象,根据判定定理,虽然 AC 所受的三个力分别作用在不同的点(如图中的 A、C、P 点),但它们必为共点力。设它们延长线的交点为 O,用平行四边形定则作图可得: F1GGF1F1 , F
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 【正版授权】 ISO 22863-13:2025 EN Fireworks - Test methods for determination of specific chemical substances - Part 13: Qualitative detection of elemental metals in firework compositions
- 2024年版婚内背叛离婚合同样本版
- 测试信号课程设计
- 微机时钟课程设计
- 泰勒课程设计理论实例
- 《生产主管职业化训练教程》
- 稻谷干燥系统课程设计
- 电镀课程设计总结
- 美少女头像绘画课程设计
- 骨科护士工作总结
- 机电安装工程质量控制
- 江苏省宿迁市2022-2023学年高一上学期期末数学试题(含答案详解)
- Unit 1 Art Using Language (教案)-高中英语人教版(2019)·选择性必修第三册
- 2023-2024学年鞍山市重点中学高一上数学期末质量检测试题含解析
- 基于PLC的自动打铃控制器
- 中式烹调技艺教案
- 招标代理及政府采购常识汇编
- 人工智能引论智慧树知到课后章节答案2023年下浙江大学
- 医保按病种分值付费(DIP)院内培训
- 国开2023秋《药剂学》形考任务1-3参考答案
- 钓鱼比赛招商方案范本
评论
0/150
提交评论