2025届高考物理一轮复习第3章牛顿运动定律第2节牛顿第二定律教案新人教版

PAGE14-第2节牛顿其次定律一、牛顿其次定律、单位制1．牛顿其次定律(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。加速度的方向与作用力的方向相同。(2)表达式a＝eq\f(F,m)或F＝ma。(3)适用范围①只适用于惯性参考系(相对地面静止或做匀速直线运动的参考系)。②只适用于宏观物体(相对于分子、原子)、低速运动(远小于光速)的状况。2．单位制(1)单位制由基本单位和导出单位组成。(2)基本单位基本量的单位。力学中的基本量有三个，它们分别是质量、时间、长度，它们的国际单位分别是千克、秒、米。(3)导出单位由基本量依据物理关系推导出的其他物理量的单位。二、超重与失重1．实重和视重(1)实重：物体实际所受的重力，与物体的运动状态无关，在地球上的同一位置是不变的。(2)视重①当物体挂在弹簧测力计下或放在水平台秤上时，弹簧测力计或台秤的示数称为视重。②视重大小等于弹簧测力计所受物体的拉力或台秤所受物体的压力。2．超重、失重和完全失重的比较超重现象失重现象完全失重概念物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)大于物体所受重力的现象物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)小于物体所受重力的现象物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)等于零的现象产生条件物体的加速度方向向上物体的加速度方向向下物体的加速度方向向下，大小为a＝g原理方程F－mg＝maF＝m(g＋a)mg－F＝maF＝m(g－a)mg－F＝mgF＝0运动状态加速上升或减速下降加速下降或减速上升无阻力的抛体运动；绕地球匀速圆周运动三、动力学两类基本问题1．两类动力学问题(1)已知物体的受力状况求物体的运动状况。(2)已知物体的运动状况求物体的受力状况。2．解决两类基本问题的方法以加速度为“桥梁”，由运动学公式和牛顿其次定律列方程求解，详细逻辑关系如下：一、思索辨析(正确的画“√”，错误的画“×”)1．牛顿其次定律的表达式F＝ma在任何状况下都适用。 (×)2．物体只有在受力的前提下才会产生加速度，因此，加速度的产生要滞后于力的作用。 (×)3．物理公式不仅确定了物理量之间的数量关系，同时也确定了物理量间的单位关系。 (√)4．失重说明物体的重力减小了。 (×)5．物体超重时，加速度向上，速度也肯定向上。 (×)6．探讨动力学两类问题时，做好受力分析和运动分析是关键。 (√)二、走进教材1．(粤教版必修1P102T3改编)在国际单位制(简称SI)中，力学和电学的基本单位有：m(米)、kg(千克)、s(秒)、A(安培)。导出单位V(伏特)用上述基本单位可表示为()A．m2·kg·s－4·A－1 B．m2·kg·s－3·A－1C．m2·kg·s－2·A－1 D．m2·kg·s－1·A－1B[依据P＝UI，P＝Fv，F＝ma可导出U＝eq\f(mav,I)，则U＝eq\f(kg·m·s－2·m·s－1,A)＝m2·kg·s－3·A－1，故B正确。]2．(鲁科版必修1P134T3)在粗糙的水平面上，物体在水平推力作用下由静止起先做匀加速直线运动。作用一段时间后，将水平推力渐渐减小到零(物体还在运动)，则在水平推力渐渐减小到零的过程中()A．物体速度渐渐减小，加速度渐渐减小B．物体速度渐渐增大，加速度渐渐减小C．物体速度先增大后减小，加速度先增大后减小D．物体速度先增大后减小，加速度先减小后增大D[由题意得推力F未减小之前物体做匀加速直线运动，则可判定F>f，且ma＝F－f；当F渐渐减小时，加速度渐渐减小，但加速度方向与速度方向同向，物体仍加速；当F<f后，此时ma＝f－F，F减小，加速度增大，且加速度与速度方向相反，物体减速，综上所述，选项D正确。]3.(教科版必修1P92T4改编)(多选)一物体重为50N，与水平桌面间的动摩擦因数为0.2，现加上如图所示的水平力F1和F2，若F2＝15N时，物体做匀加速直线运动，则F1的值可能是(g取10m/s2)()A．3N B．25NC．30N D．50NACD[若物体向左做匀加速直线运动，依据牛顿其次定律可知F2－F1－μG＝ma>0，解得F1<5N，A正确；若物体向右做匀加速直线运动，依据牛顿其次定律可知F1－F2－μG＝ma>0，解得F1>25N，C、D正确。]4．(人教版必修1P78T2改编)一质量为m的物体，放在粗糙水平面上，受水平推力F的作用产生加速度a，物体所受摩擦力为f，当水平推力变为2FA．物体的加速度小于2B．物体的加速度大于2C．物体的加速度等于2D．物体所受的摩擦力变为2B[依据牛顿其次定律可知，物体在水平推力F的作用下，产生的加速度为a＝eq\f(F－f,m)＝eq\f(F－μmg,m)＝eq\f(F,m)－μg。 ①当水平推力变为2Fa′＝eq\f(2F－μmg,m)＝eq\f(2F,m)－μg。 ②比较①②两式可以看出a′>2a牛顿其次定律的理解eq\o([依题组训练])1．(多选)下列对牛顿其次定律的表达式F＝ma及其变形公式的理解，正确的是()A．由F＝ma可知，物体所受的合力与物体的质量成正比，与物体的加速度成反比B．由m＝eq\f(F,a)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a＝eq\f(F,m)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m＝eq\f(F,a)可知，物体的质量可以通过测量它的加速度和它所受到的合力求出CD[牛顿其次定律的表达式F＝ma表明白各物理量之间的数量关系，即已知两个量，可求第三个量，但物体的质量是由物体本身确定的，与受力无关；作用在物体上的合力，是由和它相互作用的物体作用产生的，与物体的质量和加速度无关，故A、B错误，C、D正确。]2．(多选)关于速度、加速度、合力的关系，下列说法正确的是()A．原来静止在光滑水平面上的物体，受到水平推力的瞬间，物体马上获得加速度B．加速度的方向与合力的方向总是一样的，但与速度的方向可能相同，也可能不同C．在初速度为0的匀加速直线运动中，速度、加速度与合力的方向总是一样的D．合力变小，物体的速度肯定变小ABC[加速度与力同时产生、同时消逝、同时变更，选项A正确；加速度的方向由合力方向确定，但与速度方向无关，选项B正确；在初速度为0的匀加速直线运动中，合力方向确定加速度方向，加速度方向确定末速度方向，选项C正确；合力变小，物体的加速度肯定变小，但速度不肯定变小，选项D错误。]合力、加速度、速度间的确定关系(1)物体所受合力的方向确定了其加速度的方向，合外力的大小确定了其加速度的大小，与物体运动速度无关。(2)合力与速度同向时，物体加速运动；合力与速度反向时，物体减速运动。(3)a＝eq\f(Δv,Δt)是加速度的定义式，a与Δv、Δt无干脆关系；a＝eq\f(F,m)是加速度的确定式，a∝F，a∝eq\f(1,m)。超重和失重eq\o([依题组训练])1．图甲是某人站在接有传感器的力板上做下蹲、起跳和回落动作的示意图，图中的小黑点表示人的重心。图乙是力板所受压力随时间变更的图象，取重力加速度g＝10m/s2。依据图象分析可知()甲乙A．人的重力可由b点读出，约为300NB．b到c的过程中，人先处于超重状态再处于失重状态C．人在双脚离开力板的过程中，处于完全失重状态D．人在b点对应时刻的加速度大于在c点对应时刻的加速度C[起先时人处于平衡状态，人对传感器的压力约为900N，人的重力也约为900N，故A错误；b到c的过程中，人先处于失重状态再处于超重状态，故B错误；双脚离开力板的过程中只受重力的作用，处于完全失重状态，故C正确；b点弹力与重力的差值要小于c点弹力与重力的差值，则人在b点的加速度要小于在c点的加速度，故D错误。]2.(2024·广东深圳三校模拟)如图，将金属块用压缩的轻弹簧卡在一个箱子中，上顶板和下底板装有压力传感器。当箱子随电梯以a＝4.0m/s2的加速度竖直向上做匀减速运动时，上顶板的传感器显示的压力为4.0N，下底板的传感器显示的压力为10.0N。取g＝10m/s2。若下底板示数不变，上顶板示数是下底板示数的一半，则电梯的运动状态可能是()A．匀加速上升，a＝5m/s2B．匀加速下降，a＝5m/s2C．匀速上升 D．静止状态B[当箱子随电梯以a＝4.0m/s2的加速度竖直向上做匀减速运动时，对金属块受力分析，由牛顿其次定律知FN上＋mg－FN下＝ma，m＝eq\f(FN下－FN上,g－a)＝eq\f(10－4,10－4)kg＝1kg，G＝mg＝10N。若下底板传感器示数不变，上顶板传感器的示数是下底板传感器的示数的一半，则上顶板传感器的示数是5N，对金属块，由牛顿其次定律知F′N上＋mg－F′N下＝ma′，解得a′＝5m/s2，方向向下，故电梯以a＝5m/s2的加速度匀加速下降，或以a＝5m/s2的加速度匀减速上升，故A、C、D错误，B正确。]超重和失重的推断方法(1)依据定义推断拉力或压力与重力的大小关系，大于重力则超重，小于重力则失重。(2)依据条件推断加速度的方向，加速度方向向上或具有向上的重量则超重，方向向下或具有向下的重量则失重。瞬时性问题的两类模型eq\o([讲典例示法])1．两种模型加速度与合力具有瞬时对应关系，二者总是同时产生、同时变更、同时消逝，在分析瞬时加速度时应留意两个基本模型的特点2．求解瞬时加速度的一般思路eq\o([典例示法])(一题多变)两个质量均为m的小球，用两条轻绳连接，处于平衡状态，如图所示。现突然快速剪断轻绳OA，让小球下落，在剪断轻绳的瞬间，设小球A、B的加速度分别用a1和a2表示，则()A．a1＝g，a2＝g B．a1＝0，a2＝2C．a1＝g，a2＝0 D．a1＝2g，a2A[由于绳子张力可以突变，故剪断OA后小球A、B只受重力，其加速度a1＝a2＝g。故选项A正确。][变式1]在[典例示法]中只将A、B间的轻绳换成轻质弹簧，其他不变，如图所示，则下列选项中正确的是()A．a1＝g，a2＝gB．a1＝0，a2＝2C．a1＝g，a2＝0D．a1＝2g，a2D[剪断轻绳OA的瞬间，由于弹簧弹力不能突变，故小球A所受合力为2mg，小球B所受合力为零，所以小球A、B的加速度分别为a1＝2g，a2[变式2]将[变式1]中的题图放置在倾角为θ＝30°的光滑斜面上，如图所示系统静止时，弹簧与细线均平行于斜面，在细线被烧断的瞬间，则下列说法正确的是()A．aA＝0aB＝eq\f(1,2)g B．aA＝gaB＝0C．aA＝gaB＝g D．aA＝0aB＝gB[细线被烧断的瞬间，小球B的受力状况不变，加速度为零。烧断前，分析整体受力可知线的拉力为FT＝2mgsinθ，烧断瞬间，A受的合力沿斜面对下，大小为2mgsinθ，所以A球的瞬时加速度为aA＝2gsin30°＝g，故选项B正确。][变式3](多选)将[变式2]中的两小球改为三小球，并将弹簧和轻绳互换位置，如图所示，倾角为θ的斜面静置于地面上，斜面上表面光滑，A、B、C三球的质量分别为m、2m、3m，轻质弹簧一端固定在斜面顶端、另一端与A球相连，A、B间固定一个轻杆，B、A．细线被剪断的瞬间，A、B、C三个小球的加速度均为零B．细线被剪断的瞬间，A、B之间杆的弹力大小为零C．细线被剪断的瞬间，A、B球的加速度沿斜面对上，大小为gsinθD．细线被剪断的瞬间，A、B之间杆的弹力大小为4mgsinθCD[剪断细线前，以A、B、C组成的系统为探讨对象，系统静止，处于平衡状态，所受合力为零，则弹簧的弹力为F＝(3m＋2m＋m)gsinθ＝6mgsinθ。以C为探讨对象知，细线的拉力为3mgsinθ。剪断细线的瞬间，由于弹簧弹力不能突变，弹簧弹力不变，以A、B组成的系统为探讨对象，由牛顿其次定律得F－(m＋2m)gsinθ＝(m＋2m)aAB，解得A、B两个小球的加速度为aAB＝gsinθ，方向沿斜面对上；以B为探讨对象，由牛顿其次定律得：FAB－2mgsinθ＝2maAB，解得杆的拉力为FAB＝4mgsinθ；以C为探讨对象，由牛顿其次定律得aC＝“两关键”“四步骤”巧解瞬时性问题1．分析瞬时加速度的“两个关键”(1)分析瞬时前、后的受力状况和运动状态。(2)明确绳或杆类、弹簧或橡皮条类模型的特点。2．“四个步骤”第一步：分析原来物体的受力状况。其次步：分析物体在突变时的受力状况。第三步：由牛顿其次定律列方程。第四步：求出瞬时加速度，并探讨其合理性。eq\o([跟进训练])1.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()A．a1＝a2＝a3＝a4＝0B．a1＝a2＝a3＝a4＝gC．a1＝a2＝g，a3＝0，a4＝eq\f(m＋M,M)gD．a1＝g，a2＝eq\f(m＋M,M)g，a3＝0，a4＝eq\f(m＋M,M)gC[在抽出木板的瞬间，物块1、2与刚性轻杆接触处的形变马上消逝，受到的合力均等于各自重力，所以由牛顿其次定律知a1＝a2＝g；而物块3、4间的轻弹簧的形变还来不及变更，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满意mg＝F，a3＝0；由牛顿其次定律得物块4满意a4＝eq\f(F＋Mg,M)＝eq\f(M＋m,M)g，所以C正确。]2.(多选)(2024·黑龙江牡丹江第一高级中学开学检测)如图所示，弹簧p和细绳q的上端固定在天花板上，下端用小钩钩住质量为m的小球C，弹簧、细绳和小钩的质量均忽视不计。静止时p、q与竖直方向的夹角均为60°。下列推断正确的有()A．若p和球突然脱钩，则脱钩后瞬间q对球的拉力大小为mgB．若p和球突然脱钩，则脱钩后瞬间球的加速度大小为eq\f(\r(3),2)gC．若q和球突然脱钩，则脱钩后瞬间p对球的拉力大小为eq\f(1,2)mgD．若q和球突然脱钩，则脱钩后瞬间球的加速度大小为gBD[p和球脱钩前，由平衡条件知，p、q对球的拉力大小均为mg，p和球脱钩瞬间，球将做圆周运动，受力如图1所示，将重力沿q和垂直于q分解，由牛顿其次定律得mgsin60°＝ma，Fq＝mgcos60°，解得a＝gsin60°＝eq\f(\r(3),2)g，Fq＝eq\f(1,2)mg，B正确，A错误；q和球突然脱钩瞬间，p的拉力不能突变，球所受合力与脱钩前q的拉力大小相等，如图2所示，由牛顿其次定律得mg＝ma，解得球的加速度大小为a＝g，C错误，D正确。图1图2]动力学中的两类基本问题eq\o([讲典例示法])1．解决动力学两类问题的两个关键点2．动力学基本问题的力的处理方法(1)合成法：在物体受力个数较少(2个或3个)时一般采纳“合成法”。(2)正交分解法：若物体的受力个数较多(3个或3个以上)，则采纳“正交分解法”。eq\o([典例示法])(2024·陕西榆林模拟)如图所示为四旋翼无人机，它是一种能够垂直起降的小型遥控飞行器，目前正得到越来越广泛的应用。一架质量为m＝2kg的无人机，其动力系统所能供应的最大升力F＝36N，运动过程中所受空气阻力大小恒定，无人机在地面上从静止起先，以最大升力竖直向上起飞，在t＝5s时离地面的高度为75m(g取10m/s2)。(1)求运动过程中所受空气阻力大小；(2)假设由于动力系统故障，悬停的无人机突然失去升力而坠落。无人机坠落地面时的速度为40m/s，求无人机悬停时距地面高度；(3)假设在第(2)问中的无人机坠落过程中，在遥控设备的干预下，动力系统重新启动供应向上的最大升力。为保证平安着地，求无人机从起先下落到复原升力的最长时间。思路点拨：解此题留意以下关键信息：(1)上升过程受升力、重力和空气阻力三个力作用，下落过程受重力和空气阻力两个力作用。(2)复原升力后向下减速，受升力、重力和空气阻力三个力作用，空气阻力方向向上。[解析](1)依据题意，在上升过程中，由牛顿其次定律得F－mg－Ff＝ma由运动学规律得，上上升度h＝eq\f(1,2)at2联立解得Ff＝4N。(2)下落过程由牛顿其次定律得mg－Ff＝ma1解得a1＝8m/s2落地时v2＝2a1解得H＝100m。(3)复原升力后向下减速时，由牛顿其次定律得F－mg＋Ff＝ma2解得a2＝10m/s2设复原升力后的速度为vm，则有eq\f(v\o\al(2,m),2a1)＋eq\f(v\o\al(2,m),2a2)＝H解得vm＝eq\f(40\r(5),3)m/s由vm＝a1t1得t1＝eq\f(5\r(5),3)s。[答案](1)4N(2)100m(3)eq\f(5\r(5),3)s动力学问题的解题步骤eq\o([跟进训练])已知受力状况求运动状况1.如图所示，某次滑雪训练，运动员站在水平雪道上第一次利用滑雪杖对雪面的作用获得水平推力F＝84N而从静止向前滑行，其作用时间为t1＝1.0s，撤除水平推力F后经过t2＝2.0s，他其次次利用滑雪杖对雪面的作用获得同样的水平推力，作用距离与第一次相同。已知该运动员连同装备的总质量为m＝60kg，在整个运动过程中受到的滑动摩擦力大小恒为Ff＝12N，求：(1)第一次利用滑雪杖对雪面作用获得的速度大小及这段时间内的位移；(2)该运动员(可视为质点)其次次撤除水平推力后滑行的最大距离。[解析](1)运动员利用滑雪杖获得的加速度为a1＝eq\f(F－Ff,m)＝eq\f(84－12,60)m/s2＝1.2m/s2第一次利用滑雪杖对雪面作用获得的速度大小v1＝a1t1＝1.2×1.0m/s＝1.2m/s位移x1＝eq\f(1,2)a1teq\o\al(2,1)＝0.6m。(2)运动员停止运用滑雪杖后，加速度大小为a2＝eq\f(Ff,m)经时间t2速度变为v′1＝v1－a2t2其次次利用滑雪杖获得的速度大小v2，则veq\o\al(2,2)－v′eq\o\al(2,1)＝2a1x1其次次撤除水平推力后滑行的最大距离x2＝eq\f(v\o\al(2,2),2a2)解得x2＝5.2m。[答案](1)1.2m/s0.6m(2)5.2m已知运动状况求受力状况2.(2024·安徽蚌埠二中期中)如图所示，质量M＝10kg的木楔ABC静置于粗糙水平地面上，木楔与地面间的动摩擦因数μ＝0.2。在木楔的倾角θ为37°的斜面上，有一质量m＝1.0kg的物块由静止起先从A点沿斜面下滑，当它在斜面上滑行距离x＝1m时，其速度v＝2m/s，在这过程中木楔没有动。(sin37°＝0.6，cos37°＝0.8，重力加速度g取10m/s2)求：(1)物块与木楔间的动摩擦因数μ1；(2)地面对木楔的摩擦力的大小和方向；(3)在物块沿斜面下滑时，假如对物块施加一平行于斜面对下的推力F＝5N，则地面对木楔的摩擦力如何变更？(不要求写出分析、计算的过程)[解析](1)由v2＝2ax，得a＝2m/s2对物块，由牛顿其次定律有mgsinθ－μ1mgcosθ＝ma，得μ1＝0.5。(2)以物块和木楔ABC整体为探讨对象，作出受力图如图。(m＋M)g－FN＝may，Ff＝max，ax＝acosθ，ay＝asinθ解得：FN＝108.8N，Ff＝1.6N。(3)对木楔来说物块加推力以后它受到物块的力没有任何变更，所以地面对木楔的摩擦力的大小、方向均不变。[答案](1)0.5(2)1.6N，水平向左(3)地面对木楔的摩擦力的大小、方向均不变动力学中的“等时圆”模型1．模型特征(1)质点从竖直圆环上沿不同的光滑弦上端由静止起先滑到环的最低点所用时间相等，如图甲所示。(2)质点从竖直圆环上最高点沿不同的光滑弦由静止起先滑到下端所用时间相等，如图乙所示。(3)两个竖直圆环相切且两环的竖直直径均过切点，质点沿不同的光滑弦上端由静止起先滑到下端所用时间相等，如图丙所示。甲乙丙2．等时性的证明设某一条光滑弦与水平方向的夹角为θ，圆的直径为d，如图乙所示。依据物体沿光滑弦做初速度为零的匀加速直线运动，加速度为a＝gsinθ，位移为x＝dsinθ，所以运动时间为t0＝e