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文档简介
1、牛顿运动定律与直线运动-传送带问题与连接体问题,答案:BCD,题型2:连接体问题,连接体问题关键解决两个问题: 1.两个物体一起运动的条件? 2.两个物体不能一起运动的条件?,变式:如图所示,光滑的水平地面上有三块木块a、b、c质量均为m,a、c之间用轻质细绳连接现用一水平恒力F作用在b上,三者开始一起向右做匀加速运动,运动过程中把一块橡皮泥粘在某一木块上面,系统仍加速运动,且始终没有相对滑动则在粘上橡皮泥并达到稳定后,下列说法错误的是( ),A. 无论粘在哪块木块上面,系统的加速度一定减小 B. 若粘在a木块上面,绳的张力减小,a、b间摩擦力不变 C. 若粘在b木块上面,绳的张力和a、b间摩
2、擦力一定都减小 D. 若粘在c木块上面,绳的张力和a、b间摩擦力一定都增大,答案:B,案例3:一个物体竖直向上抛出,如果在上升阶段和下降阶段所受的空气阻力数值相等,那么在图中能够正确反映它的速度变化(以向上方向为正方向)的是( ),B,图像问题解题思路: 1.图像斜率、截距、面积等的基本含义 2.列原始方程(F合=ma或运动学方程) 3.由原始方程结合图像寻找关系,题型3:图像问题,变式1:(2014高考重庆卷)以不同初速度将两个物体同时竖直向上抛出并开始计时,一个物体所受空气阻力可忽略,另一物体所受空气阻力大小与物体速率成正比,下列用虚线和实线描述两物体运动的v-t图象可能正确的是(),D,
3、变式2:一个固定在水平面上的光滑物块,其左侧面是斜面AB,右侧面是曲面AC。已知AB和AC的长度相同。两个小球p、q同时从A点分别沿AB和AC由静止开始下滑,比较它们到达水平面所用的时间( ) A.p小球先到 B.q小球先到 C.两小球同时到 D.无法确定,解:可以利用v-t图象(这里的v是速率,曲线下的面积表示路程s)定性地进行比较。在同一个v-t图象中做出p、q的速率图线,显然开始时q的加速度较大,斜率较大;由于机械能守恒,末速率相同,即曲线末端在同一水平图线上。为使路程相同(曲线和横轴所围的面积相同),显然q用的时间较少。,变式3:两支完全相同的光滑直角弯管(如图所示)现有两只相同小球a
4、和b 同时从管口由静止滑下,问谁先从下端的出口掉出?(假设通过拐角处时无机械能损失),即a球先到。,变式3:某同学为了测定木块与斜面间的动摩擦因数,他用测速仪研究木块在斜面上的运动情况,装置如图甲所示他使木块以初速度v04 m/s沿倾角30的斜面上滑,紧接着下滑至出发点,并同时开始记录数据,结果电脑只绘出了木块从开始上滑至最高点的vt图线,如图乙所示.g取10 m/s2,求:,(1)上滑过程中加速度的大小a1; (2)木块与斜面间的动摩擦因数; (3)木块回到出发点时的速度大小v.,解决关键思路:根据图像分析物体的实际运动过程,题型4:超重与失重,超重:a向上, ,,向上加速,向下减速,对超重
5、与失重的理解,案例:如图所示,轻质弹簧的上端固定在电梯的天花板上,弹簧下端悬挂一个小铁球,在电梯运行时,乘客发现弹簧离电梯地板的距离变小了,这一现象表明( ) A电梯一定是在下降 B电梯可能是在上升 C电梯的加速度方向一定是向下 D乘客一定处在超重状态,答案:BD,变式:一举重运动员在静止的地面上能举起120kg的重物,g取10m/s2,而在运动着的升降机中却只能举起100kg的重物,求:(1)升降机做怎样的运动,加速度为多大.,(2)当这位运动员站在加速度为2.5m/s2的竖直上升的升降机中,它能举起质量为多少千克的物体;,侧面有一个洞的水瓶里面装满水,让水瓶做自由落体运动,水会不会从洞中射
6、出来?为什么?,案例5:(2014全国卷)公路上行驶的两汽车之间保持一定的安全距离。当前车突然停止时,后车司机可以采取刹车措施,使汽车在安全距离内停下而不会与前车相碰。通常情况下,人的反应时间和汽车系统的反应时间之和为1s。当汽车在晴天干燥沥青路面上以108km/h的速度匀速行驶时,安全距离为120m,设雨天时汽车轮胎与沥青路面间的动摩擦因数为晴天时的2/5,若要求安全距离仍为120m,求汽车在雨天安全行驶的最大速度。,题型5:与实际生活联系的问题,解决关键思路: (1)读懂题意,把生活实际转化为运动模型,画运动示意图 (2)运动分析与受力分析相结合,弄清物体的运动情况 (3)列运动学方程或牛顿运动定律方程(F合=ma) (4)解方程,变式:(多过程问题)如图是利用传送带装运煤块的示意图其中,传送带长20m,倾角37,煤块与传送带间的动摩擦因数0.8,传送带的主动轮和从动轮半径相等,主动轮轴顶端与运煤车底板间的竖直高度H1.8 m,与运煤车车箱中心的水平距离x1.2 m现在传送带底端由静止释放一些煤块(可视为质点)其质量为2kg,煤块在传送带的作用下先做匀加速直线运动,后与传送带一起做匀速运动,到达主动轮时随轮一起匀速转动要使煤块在轮的最高点水平抛出并落在车箱中心,取g10 m/s2,sin 370.6,cos 370.8,求: (1)传送带匀速运动的速度v及主动轮和从动
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