备战2020高考物理专题03 牛顿运动定律
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1、备战 2020 高考物理最全知识点分专题归纳总结 专题 03 牛顿运动定律 第一节第一节 牛顿第一、第三定律牛顿第一、第三定律 【基本概念、规律】【基本概念、规律】 一、牛顿第一定律 1内容:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,除非作用在它上面的力 迫使它改变这种状态 2意义 (1)揭示了物体的固有属性:一切物体都有惯性,因此牛顿第一定律又叫惯性定律 (2)揭示了力与运动的关系: 力不是维持物体运动状态的原因, 而是改变物体运动状 态的原因,即产生加速度的原因 二、惯性 1定义:物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质 3量度:质量是惯性大小的唯一量度,质量大的物体惯性大,质量小
2、的物体惯性 小 3普遍性:惯性是物体的本质属性,一切物体都有惯性与物体的运动情况和受 力情况无关 三、牛顿第三定律 1内容:两物体之间的作用力与反作用力总是大小相等、方向相反,而且在一条 直线上 2表达式:FF. 特别提示:(1)作用力和反作用力同时产生,同时消失,同种性质,作用在不同的 物体上,各自产生的效果,不会相互抵消 (2)作用力和反作用力的关系与物体的运动状态无关 【重要考点归纳】【重要考点归纳】 考点一考点一 牛顿第一定律牛顿第一定律 1明确了惯性的概念 2揭示了力的本质 3揭示了不受力作用时物体的运动状态 4.(1)牛顿第一定律并非实验定律它是以伽利略的“理想实验”为基础,经过科
3、学抽 象,归纳推理而总结出来的 (2)惯性是物体保持原有运动状态不变的一种固有属性, 与物体是否受力、 受力的大 小无关,与物体是否运动、运动速度的大小也无关 考点二考点二 牛顿第三定律的理解与应用牛顿第三定律的理解与应用 1作用力与反作用力的“三同、三异、三无关” (1)“三同”:大小相同;性质相同;变化情况相同 (2)“三异”:方向不同;受力物体不同;产生效果不同 (3)“三无关”:与物体的种类无关;与物体的运动状态无关;与物体是否和其 他物体存在相互作用无关 2相互作用力与平衡力的比较 作用力和反作用力 一对平衡力 不同 点 受力物体 作用在两个相互作用的 物体上 作用在同一物体上 依赖
4、关系 同时产生、同时消失 不一定同时产生、同时消失 叠加性 两力作用效果不可抵消, 不可叠加,不可求合力 两力作用效果可相互抵消,可叠加, 可求合力,合力为零 力的性质 一定是同性质的力 性质不一定相同 相同 点 大小、方向 大小相等、方向相反、作用在同一条直线上 【思想方法与技巧】【思想方法与技巧】 用牛顿第三定律转换研究对象用牛顿第三定律转换研究对象 作用力与反作用力,二者一定等大反向,分别作用在两个物体上当待求的某个力 不容易求时, 可先求它的反作用力, 再反过来求待求力 如求压力时, 可先求支持力 在 许多问题中,摩擦力的求解亦是如此 第二节第二节 牛顿第二定律牛顿第二定律 两类动力学
5、问题两类动力学问题 【基本概念、规律】【基本概念、规律】 一、牛顿第二定律 1内容:物体加速度的大小跟作用力成正比,跟物体的质量成反比,加速度的方 向跟作用力的方向相同 2表达式:Fma. 3适用范围 (1)牛顿第二定律只适用于惯性参考系, 即相对于地面静止或匀速直线运动的参考系 (2)牛顿第二定律只适用于宏观物体(相对于分子、原子等)、低速运动(远小于光速) 的情况 二、两类动力学问题 1已知物体的受力情况,求物体的运动情况 2已知物体的运动情况,求物体的受力情况 特别提示:利用牛顿第二定律解决动力学问题的关键是利用加速度的“桥梁”作用, 将运动学规律和牛顿第二定律相结合,寻找加速度和未知量
6、的关系,是解决这类问题的 思考方向 三、力学单位制 1单位制:由基本单位和导出单位一起组成了单位制 2基本单位:基本物理量的单位,基本物理量共七个,其中力学有三个,它们是 长度、质量、时间,它们的单位分别是米、千克、秒 3导出单位:由基本物理量根据物理关系推导出来的其他物理量的单位 【重要考点归纳】【重要考点归纳】 考点一考点一 用牛顿第二定律求解瞬时加速度用牛顿第二定律求解瞬时加速度 1求解思路 求解物体在某一时刻的瞬时加速度, 关键是明确该时刻物体的受力情况或运动状态, 再由牛顿第二定律求出瞬时加速度 2牛顿第二定律瞬时性的“两种”模型 (1)刚性绳(或接触面)不发生明显形变就能产生弹力的
7、物体,剪断(或脱离)后, 其弹力立即消失,不需要形变恢复时间 (2)弹簧(或橡皮绳)两端同时连接(或附着)有物体的弹簧(或橡皮绳), 特点是形变 量大,其形变恢复需要较长时间,在瞬时性问题中,其弹力的大小往往可以看成保持不 变 3在求解瞬时加速度时应注意的问题 (1)物体的受力情况和运动情况是时刻对应的, 当外界因素发生变化时, 需要重新进 行受力分析和运动分析 (2)加速度可以随着力的突变而突变, 而速度的变化需要一个积累的过程, 不会发生 突变 4.解决瞬时加速度问题的关键是弄清哪些力发生了突变,哪些力瞬间不变,正确画 出变化前后的受力图 考点二考点二 动力学两类基本问题动力学两类基本问题
8、 1.求解两类问题的思路,可用下面的框图来表示: 分析解决这两类问题的关键: 应抓住受力情况和运动情况之间联系的桥梁加速 度 2.(1)解决两类动力学基本问题应把握的关键 一个桥梁加速度是联系运动和力的桥梁 两类分析受力分析和运动过程分析 (2)解决动力学基本问题时对力的两种处理方法 合成法: 物体受 2 个或 3 个力时,一般采用“合成法” 正交分解法: 物体受 3 个或 3 个以上的力时,则采用“正交分解法” (3)解答动力学两类问题的基本程序 明确题目中给出的物理现象和物理过程的特点 根据问题的要求和计算方法,确定研究对象,进行受力分析和运动过程分析,并 画出示意图 应用牛顿运动定律和运
9、动学公式求解 考点三考点三 动力学图象问题动力学图象问题 1图象类型 (1)已知物体在一过程中所受的某个力随时间变化的图象, 要求分析物体的运动情况 (2)已知物体在一运动过程中位移、速度、加速度随时间变化的图象,要求分析物体 的受力情况 (3)已知物体在物理图景中的运动初始条件,分析物体位移、速度、加速度随时间的 变化情况 2问题的实质:是力与运动的关系问题,求解这类问题的关键是理解图象的物理 意义,理解图象的轴、点、线、截、斜、面六大功能 3.数形结合解决动力学问题 (1)物理公式与物理图象的结合是一种重要题型 对于已知图象求解相关物理量的问 题,往往是结合物理过程从分析图象的横、纵坐标轴
10、所对应的物理量的函数入手,分析 图线的斜率、截距所代表的物理意义得出所求结果 (2)解决这类问题必须把物体的实际运动过程与图象结合,相互对应起来 【思想方法与技巧】【思想方法与技巧】 传送带模型中的动力学问题传送带模型中的动力学问题 1模型特征 一个物体以速度 v0(v00)在另一个匀速运动的物体上开始运动的力学系统可看做 “传送带”模型,如图甲、乙、丙所示 2建模指导 传送带模型问题包括水平传送带问题和倾斜传送带问题 (1)水平传送带问题: 求解的关键在于对物体所受的摩擦力进行正确的分析判断 根 据物体与传送带的相对速度方向判断摩擦力方向 两者速度相等是摩擦力突变的临界条 件 (2)倾斜传送
11、带问题: 求解的关键在于认真分析物体与传送带的相对运动情况, 从而 确定其是否受到滑动摩擦力作用 如果受到滑动摩擦力作用应进一步确定其大小和方向, 然后根据物体的受力情况确定物体的运动情况当物体速度与传送带速度相等时,物体 所受的摩擦力有可能发生突变 3.解答传送带问题应注意的事项 (1)水平传送带上物体的运动情况取决于物体的受力情况, 即物体所受摩擦力的情况 (2)倾斜传送带问题,一定要比较斜面倾角与动摩擦因数的大小关系 (3)传送带上物体的运动情况可按下列思路判定: 相对运动摩擦力方向加速度方 向速度变化情况共速,并且明确摩擦力发生突变的时刻是 v物v传 第三节第三节 牛顿运动定律的综合应
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