牛二定律应用技巧

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1、一、牛顿运动定律与超重、失重1.在完全失重的状态下,下列物理仪器还能使用的是()A.天平B.水银气压计C.电流表D.秒表2.质量为加的物体放置在升降机内的台秤上,升降机以加速度q在竖直方向上做匀变速直线运动,若物体处于失重状态,贝%)A.升降机加速度的方向竖直向下B.台秤的示数减少/mzC・升降机一定向上运动D.升降机一定做加速运动3.一个人站在磅秤上,在他下蹲的过程屮,磅秤的示数将()A.先小于体重,后大于体重,最后等于体重B.先大于体重,后小于体重,最后等于体重C.先小于体重,后等于体重D.先大于体重,后等于体重4.某人在地面上用弹簧测力计称得其体重为4

2、90N.他将弹簧测力计移至电梯内称其体重,(°至B时间段内弹簧测力计的示数如图5所示,电梯运行的o—f图可能是(取电梯向上运动的方向为正)()5.原来做匀速直线运动的升降机内,有一个被伸长的弹簧拉住的具有一定质量的物体力静止在地板上,如图2所示,现发现/突然被弹簧拉向右方,由此可判定,此时升降机的运动情况可能是()A.加速上升B.减速下降C.加速下降D.减速上升二、牛顿运动定律与整体法、隔离法1・粗糙的水平面上叠放着/和B两个物体,/和B间的接触面也是粗糙的如果用水平力F拉B,而E仍保持静止,则此时[]A.B和地面间的静摩擦力等于F,B.B和地面间的静摩擦力

3、等于F,C.B和地而间的静摩擦力等于零,D.〃和地面间的静摩擦力等于零,3和/间的静摩擦力也等于F.〃和/间的静摩擦力等于零.B和力间的静摩擦力也等于零.〃和昇间的静摩擦力等于F・2.两个质量相同的物体1和2紧靠在一起放在光滑水平桌面上,如图所示。如果它们分别受到水平推力尺和局,且Fi>F2,则1施于2的作用力的大小为A.FB・F2C.F1+F2)D.(F1—F2)3.质量分别为M和加的两物体靠在一起放在光滑水平面上.用水平推力F向右推M,两物体向右加速运动吋,M、加间的作用力为M;用水平力F向左推加,使M.m-起加速向左运动时,M、加间的作用力为N2,如

4、图所示,则()A・N:M=1:1B・M:N2=m:MC・M:N2=M:mD.条件不足,无法比较4.如图5所示,光滑水平面上,水平恒力F拉小车和木块一起做匀加速直线运动,小车质量为M,木块质量为加,它们的共同加速度为°,木块与小车间的动摩擦因数为“,则在运动过程中()A.木块受到的摩擦力大小一定为“加gB.木块受到的合力大小为加amFc・小车受到的摩擦力大小为祥肪A.小车受到的合力大小为伽+M)q三、牛顿定律的应用之一临界问题(一)临界问题1•临界状态:在物体的运动状态变化的过程中,相关的一些物理量也随之发生变化。当物体的运动变化到某个特定状态时,有关的物理

5、量将发生突变,该物理量的值叫临界值,这个特定状态称之为临界状态。临界状态是发生量变和质变的转折点。2.关键词语:在动力学问题屮出现的“最大”、“最小J“刚好”、“恰能”等词语,一般都喑示了临界状态的出现,隐含了相应的临界条件。3.解题关键:解决此类问题的关键是对物体运动情况的正确描述,对临界状态的判断与分析。4.常见类型:动力学中的常见临界问题主要有两类:一是弹力发生突变I]寸接触物体间的脱离与不脱离、绳子的绷紧与松弛问题;一是摩擦力发生突变的滑动与不滑动问题。(二)、解决临界值问题的两种基本方法1.以物理定理、规律为依据,首先找出所研究问题的一般规律和一般

6、解,然后分析和讨论其特殊规律和特殊解。2.直接分析、讨论临界状态和相应的临界值,找出相应的物理规律和物理值【例1】质量为0.2kg的小球用细线吊在倾角为K60。的斜面体的顶端,斜面体静止时,小球紧靠在斜面上,线与斜面平行,如图所示,不计摩擦,求在下列三种情况下,细线对小球的拉力(取g=10m/s2)(1)斜面体以2V3m/s2的加速度向右加速运动;(2)斜面体以4V3m/s2,的加速度向右加速运动;【例2】如图所示,木块/、B静止叠放在光滑水平面上,/的质量为加,B的质量为2m°现施加水平力F拉3,A.3刚好不发生相对滑动,一起沿水平面运动。若改为水平力F拉

7、/,使力、〃也保持相对静止,一起沿水平面运动,则F不得超过(B)A.2FB・F/2C・3FD・F/33.如图所示,倾角隹37。的斜面体以加速度^10m/s2水平向左做匀加速直线运动,质量为加=2kg的物体相对斜面体保持静止,g=10m/s2,求物体所受的摩擦力大小和方向。3.如图所示,轻绳AB与竖肓方向的夹角隹37。,绳BC水平,小球质量m=0Akg,问当小车分别以2.5m/s8m/s2的加速度向右做匀加速运动吋,绳M的张力各是多少?(取g=10m/s2)[5N;5.12N]

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