4.5牛顿运动定律的应用 学案(高中物理人教版2019必修第一册)
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1、5 牛顿运动定律的应用 学习目标1.能分析物体的受力情况,判断物体的运动情况。2.掌握动力学两类基本问题求解的基本思路和步骤。3.经历应用牛顿运动定律解决问题的过程,内化建构模型,体会选择研究对象,分析物理过程的重要性,提升综合分析和推理的科学思维素养。1.牛顿第二定律确定了运动和力的关系,使我们能够把物体的运动情况与受力的情况联系起来。2.从受力确定运动情况:如果已知物体的受力情况,可以由牛顿第二定律求出物体的加速度,再通过运动学的规律确定物体的运动情况。3.从运动情况确定受力:如果已知物体的运动情况,根据运动学规律求出物体的加速度,再根据牛顿第二定律求出力。1.一舰载机以80 m/s的速度
2、降在静止的航母水平甲板上,机尾挂钩精准钩住阻拦索,在阻拦索的拉力帮助下,经历2.5 s速度减为零。若将上述运动视为匀减速直线运动,根据以上数据不能求出舰载机在甲板上运动的(D)A.位移B.加速度C.平均速度D.受到的阻力解析:已知初速度v0,末速度v=0及时间t,由a=v-v0t可求加速度,由x=v0+v2t可求位移,对匀减速直线运动,v=v0+v2可求平均速度,由于舰载机的质量未知,因而不能求出它受到的阻力,故选D。2.A、B两物体以相同的初速度滑上同一粗糙水平面,若两物体的质量有mAmB,两物体与粗糙水平面间的动摩擦因数相同,则两物体能滑行的最大距离xA与xB的关系为(A)A.xA=xBB
3、.xAxBC.xAxBD.不能确定解析:通过分析物体在水平面上滑行时的受力情况可以知道,物体滑行时受到的滑动摩擦力mg为合力,由牛顿第二定律知mg=ma,得a=g,可见aA=aB。物体减速到零时滑行的距离最大,由运动学公式可得vA2=2aAxA,vB2=2aBxB,又因为vA=vB,aA=aB,所以xA=xB,A正确。3.随着居民生活水平的提高,家庭轿车越来越多,行车安全就越发显得重要,在行车过程中规定必须要使用安全带。假设某次急刹车时的速度为30 m/s,从踩下刹车到安全停止历时6 s,若乘员的质量为75 kg,此时安全带对乘员的作用力最接近(B)A.200 NB.400 NC.600 ND
4、.800 N解析:设轿车匀减速的加速度大小为a,则a=v0t=5 m/s2,对乘员由牛顿第二定律可得F=ma=375 N,最接近 400 N,选项B正确。要点一从受力确定运动情况1.解题步骤(1)确定研究对象,对研究对象进行受力分析,并画出物体的受力分析图。(2)根据力的合成与分解,求合力(包括大小和方向)。(3)根据牛顿第二定律列方程,求加速度。(4)结合物体运动的初始条件,选择运动学公式,求运动学量任意时刻的位移和速度以及运动时间等。2.流程受力情况合力F求a,x=v0t+12at2,v=v0+at,v2-v02=2ax,求x、v0、v、t。典例1 如图所示,水平地面AB长为20 m,BC
5、部分为减速缓冲区,地面由特殊材料铺设而成,在地面A端放上质量m=5 kg的箱子(可视为质点),并给箱子持续施加水平方向F=28 N推力后,箱子由静止开始运动。已知箱子与AB地面间的动摩擦因数1=0.4。(1)求箱子由A运动到B过程的加速度大小;(2)求箱子由A运动到B所用的时间;(3)若箱子与BC间的动摩擦因数2=0.4+0.1L(式中L为箱子在BC面上所处的位置离B端的距离),则箱子沿水平面运动到距离B点多远时速度最大?解析:(1)对箱子,由牛顿第二定律得F-Ff=ma,又由Ff=1mg,解得a=1.6 m/s2。(2)根据运动学公式有xAB=12at2,解得t=5 s。(3)合力为零时,速
6、度最大,即F-2mg=0,2=0.4+0.1L,解得L=1.6 m,即箱子沿水平面运动到距离B点1.6 m时速度最大。答案:(1)1.6 m/s2(2)5 s(3)1.6 m应用牛顿第二定律求合力的注意事项(1)若物体受互成角度的两个力作用,可用平行四边形定则求合力;若物体受三个或三个以上力的作用,常用正交分解法求合力。(2)用正交分解法求合力时,通常以加速度a的方向为x轴正方向,建立直角坐标系,将物体所受的各力分解在x轴和y轴上,根据力的独立作用原理,两个方向上的合力分别产生各自的加速度,解方程组Fx=ma,Fy=0。变式1 如图所示为正在高空进行拍摄的无人机。已知无人机质量m=1 kg,动
7、力系统能提供的最大升力F=16 N,无人机上升过程中最大速度v=6 m/s。若无人机从地面以最大升力竖直起飞,达到最大速度所用时间为3 s,无人机竖直飞行时所受阻力大小不变。(g取10 m/s2)求:(1)无人机以最大升力起飞的加速度大小;(2)无人机在竖直上升过程中所受阻力Ff的大小;(3)无人机从地面起飞竖直上升至离地高度h=30 m的高空所需的最短时间。解析:(1)无人机起飞的过程是匀加速直线运动,则加速度的大小为a=vt=2 m/s2。(2)由牛顿第二定律得F-mg-Ff=ma,解得Ff=4 N。(3)上升过程分匀加速直线运动和匀速直线运动两个阶段,在匀加速直线运动阶段t1=3 s,则
8、h1=12at12=9 m,匀速直线运动阶段有t2=h-h1v=3.5 s,联立可得t=t1+t2=6.5 s。答案:(1)2 m/s2(2)4 N(3)6.5 s要点二从运动情况确定受力1.解题步骤(1)确定研究对象,对研究对象进行受力分析,画出力的示意图。(2)选取合适的运动学公式,求加速度a。(3)根据牛顿第二定律列方程,求合力。(4)根据力的合成与分解的方法,由合力求所需的力。2.流程运动情况a受力情况。典例2 (2021浙江7月学考)如图所示是某大型游乐场的海豚表演。小海豚从水池中冲出,以10 m/s 的速度滑过坡道底端的O点,经过1 s向上滑过坡道上A点时速度为3.2 m/s。该坡
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