高二物理物体的受力分析 力的正交分解法知识精讲 粤教版

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1、高二物理物体的受力分析力的正交分解法知识精讲粤教版一、本周教学内容:1、物体的受力分析2、力的正交分解法二、知识归纳、总结:专题四:物体的受力分析(一)物体的受力分析物体之所以处于不同的运动状态,是由于它们的受力情况不同。要研究物体的运动,必须分析物体的受力情况。正确分析物体的受力情况,是研究力学问题的关键,是必须掌握的基本功。如何分析物体的受力情况呢?主要依据力的概念,从物体所处的环境(有多少个物体接触)和运动状态着手,分析它与所处环境的其他物体的相互联系。具体的分析方法是:1、确定所研究的物体,然后找出周围有哪些物体对它产生

2、作用。不要找该物体施于其他物体的力。比如所研究的物体叫A,那么就应该找出“甲对A”和“乙对A”及“丙对A”的力……而“A对甲”或“A对乙”等力就不是A所受的力。也不要把作用在其他物体上的力错误地认为通过“力的传递”作用在研究对象上。2、要养成按步骤分析的习惯。先画重力:作用点画在物体的重心。其次画接触力(弹力和摩擦力):绕研究对象逆时针(或顺时针)观察一周,看研究对象跟其他物体有几个接触点(面),某个接触点(面)若有挤压,则画出弹力,若还有相对运动或趋势,则画出摩擦力。分析完这个接触点(面)后再依次分析其他接触点(面)。再画其他

3、场力:看是否有电场、磁场作用,如有则画出场力。3、画完受力图后再作一番检查。检查一下画出的每个力能否找出它的施力物体,若没有施力物体,则该力一定不存在。特别是检查一下分析的结果,能否使研究对象处于题目所给的运动状态,否则必然发生了多力或漏力的现象。4、如果一个力的方向难以确定,可用假设法分析。先假设此力不存在,观察所研究的物体会发生怎样的运动,然后审查这个力应在什么方向时,研究对象才能满足给定的运动状态。5、合力和分力不能重复地列为物体所受的力。力的合成与分解的过程是合力与分力“等效替代”的过程,合力和分力不能同时存在。在分析物

4、体受力情况时,如果已考虑了某个力,那么就不能再考虑它的分力。例如,在分析斜面上物体的受力情况时,就不能把物体所受重力和“下滑力”并列为物体所受的力,因为“下滑力”是物体所受重力在沿斜面方向上的一个分力。例1、跨过光滑定滑轮的轻绳,两端各拴一个物体,如图所示。物体A和B重均为2N,水平拉力F=12N。若物体A和B均处于静止状态,试分析物体A和B的情况,画出受力情况,画出受力的示意图,并计算各力的大小。分析:根据各种力的概念和物体处于平衡状态,全面分析物体受力情况。针对静摩擦力是被动力的特点,判断物体A所受静摩擦力的方向。解:物体受

5、力情况如图所示。物体A和B均处于静止状态,它们所受合力均为零。物体B受重力GB和拉力F′,GB=F′=20N。物体A受重力GA=20N,水平拉力F=12N,绳子拉力F′=20N,水平面支持力FN=GA-F′sin30°=10N,F′水平分力为F′A=cos30°≈17N。由于方向向左的F′水平分力比方向向右的水平拉力F大5N,所以物体A还受到5N静摩擦力作用,其方向应该向右,图中的FN应该为向右。(二)力的合成和分解1、合力与分力的关系是等效替代关系。2、力的合成与分解都遵循平行四边形定则。计算时首先要根据题目要求按照力的平行四

6、边形定则作出力的合成或分解的图示,再根据数学知识解三角形求解合力与分力。主要是求解直角三角形问题,对于较简单的斜三角形问题,也应能利用正弦定理、余弦定理或相似三角形的知识求解,但不作为重点。3、二力(F1F2)合成的合力(F)的取值范围为:

7、F1-F2

8、≤F≤(F1+F2)。4、把一个已知力分解为两个互成角度的分力,如果没有条件限制,可以分解为无数对分力。要得到确定的答案,必须给出一些附加条件。如已知两个分力的方向,已知一个分力的大小及方向等。在实际问题中,要根据力产生的实际作用效果或处理问题的方便来决定如何分解。5、力的正交分

9、解:在很多问题中,常把一个力分解为互相垂直的两个分力,特别在物体受多个力作用时,把物体受到的各力都分解到互相垂直的两个方向上去,然后分别求每个方向上的力的代数和。这样就可把复杂的矢量运算转化为互相垂直方向上的简单的数学运算。例2、如图所示,质量为m的球放在倾角为α的光滑斜面上,试分析挡板AO与斜面间的倾角β多大时,AO所受压力最小。解析:虽然题目问的是挡板AO的受力情况,但若直接以挡板为研究对象,因挡板所受力均为未知力,将无法得出结论。以球为研究对象。球所受重力mg产生的效果有两个:对斜面产生了压力FN1,对挡板产生了压力FN2

10、。根据得力产生的效果将重力分解,如图1-82所示。当挡板与斜面的夹角β由图示位置变化时,FN1大小改变,但方向不变,始终与斜面垂直;FN2的大小、方向均改变(图中画出一系列虚线表示变化的FN2)。由图可看出,当FN2与FN1垂直即β=90°时,挡板AO所受压力最

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