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文档简介

高一物理《牛顿其次定律》学问点讲解试验:用限制变量法探讨:a与F的关系,a与m的关系学问简析一、牛顿其次定律1.内容:物体的加速度跟物体所受合外力成正比,跟物体的质量成反比;a的方向与F合的方向总是相同。2.表达式:F=ma或用动量表述:揭示了:①力与a的因果关系,力是产生a的缘由和变更物体运动状态的缘由;②力与a的定量关系3、对牛顿其次定律理解:(1)F=ma中的F为物体所受到的合外力.(2)F=ma中的m,当对哪个物体受力分析,就是哪个物体的质量,当对一个系统(几个物体组成一个系统)做受力分析时,假如F是系统受到的合外力,则m是系统的合质量.(3)F=ma中的F与a有瞬时对应关系,F变a则变,F大小变,a则大小变,F方向变a也方向变.(4)F=ma中的F与a有矢量对应关系,a的方向肯定与F的方向相同。(5)F=ma中,可依据力的独立性原理求某个力产生的加速度,也可以求某一个方向合外力的加速度.(6)F=ma中,F的单位是牛顿,m的单位是kg,a的单位是米/秒2.(7)F=ma的适用范围:宏观、低速4.理解时应应驾驭以下几个特性。(1)矢量性F=ma是一个矢量方程,公式不但表示了大小关系,还表示了方向关系。(2)瞬时性a与F同时产生、同时变更、同时消逝。作用力突变,a的大小方向随着变更,是瞬时的对应关系。(3)独立性(力的独立作用原理)F合产生a合;Fx合产生ax合;Fy合产生ay合当物体受到几个力作用时,每个力各自独立地使物体产生一个加速度,就象其它力不存在一样,这特性质叫力的独立作用原理。因此物体受到几个力作用,就产生几个加速度,物体实际的加速度就是这几个加速度的矢量和。(4)同体性F=ma中F、m、a各量必需对应同一个物体(5)局限性适用于惯性参考系(即所选参照物必需是静止或匀速直线运动的,一般取地面为参考系);只适用于宏观、低速运动状况,不适用于微观、高速状况。牛顿运动定律的应用1.应用牛顿运动定律解题的一般步骤:选取探讨对象(2)分析所选对象在某状态(或某过程中)的受力状况、运动状况(3)建立直角坐标:其中之一坐标轴沿的方向然后各力沿两轴方向正交分解(4)列出运动学方程或其次定律方程F合=a合;Fx合=ax合;Fy合=ay合用a这个物理量把运动特点和受力特点联系起来(5)在求解的过程中,留意解题过程和最终结果的检验,必要时对结果进行探讨.2.物理解题的一般步骤:(1)审题:解题的关键,明确己知和侍求,特殊是语言文字中隐着的条件(如:光滑、匀速、恰好追上、距离最大、共同速度等),看懂文句、及题述的物理现象、状态、过程。(2)选取探讨对象:可以是单个物体,也可以是几个物体组成的系统。(用整体法或隔离法);找寻所探讨物理状态和过程。(3)分析所选对象在某状态(或某过程中)的受力状况、运动状况、做功状况及能量的转化状况,画出受力或运动草图。(4)依对象所处状态或过程中的运动、受力、做功等特点;选择适当的物理规律。(牛二、及运动学公式;动量定理及动量守恒定律;动能定理及机械能守恒定律)在运用规律前:设出题中没有的物理量,建立坐标系,规定正方向等。(5)确定所选规律运动用何种形式建立方程(有时要运用到几何关系式)(6)确定不同状态、过程下所选的规律,及它们之间的联系,统一写出方程,并赐予序号标明。(7)统一单位制,求解方程(组)代入数据求解结果。(8)检验结果,必要时要进行分析探讨,最终结果是矢量的还要说明其方向。3.力、加速度、速度的关系F合的方向确定了a的方向。F合与a的大小关系是F=ma,不论速度是大、还是小、或为零,都有a。只有F合=0加速度才能为零,一般状况下,合力与速度无必定的联系。合力与加速度同向时,物体加速。反向时,减速。力与运动的关系:力是变更物体运动状态的缘由,产生a的缘由。即:力加速度速度变更(运动状态变更)(4)某时刻的受力确定了某时刻的a,加速度大小确定了单位时间内速度变更量的大小,与速度大小无必定联系。(5)a的定义式和确定式的区分定义式a=定义为速度的变更量与所用时间的比值;确定式说明白a与所受的F合和m有关。4.动力学的两大基本问题求解:受力状况运动状况联系力和运动的桥梁是a关键:分析清晰受力状况和运动状况。弄清题给物理情境,a是动力学和运动学公式的桥梁受力状况牛顿其次定律a运动学公式运动状况5.连接体处理方法:连接体:由两个或几个物体组成的物体系统,称连接体。特点:各个物体具有共同的加速度。隔离体:把其中某个物体隔离出来,称为隔离体。整体法:连接体各物体具有共同的加速度,求整体的加速度可把连接体视为一个整体。隔离法:求连接体

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