第4讲专题牛顿运动定律在综合应用中的常见模型.doc

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1、第4讲 专题 牛顿运动定律在综合应用中的常见模型模型一 牛顿运动定律在滑板滑块问题中的应用如图所示,薄板A长L=5m,其质量M=5kg,放在水平桌面上,板右端与桌边相齐.在A上距右端x=3m处放一物体B(可看成质点),其质量m=2kg.已知A、B间动摩擦因数μ1=0.1,A与桌面间和B与桌面间的动摩擦因数均为μ2=0.2,原来系统静止.现在在板的右端施加一大小一定的水平力F持续作用在A上直到将A从B下抽出才撤去,且使B最后停于桌的右边缘.求:(1)B运动的时间.(2)力F的大小.解析:(1)对于B,在未离开A时,其加速度为:aB1==1m/

2、s2设经过时间t1后B离开A,离开A后B的加速度为:aB2=-=-2m/s2设物体B离开A时的速度为vB有vB=aB1t1和aB1t+=x代入数据解得t1=2st2==1s所以B运动的时间是:t=t1+t2=3s.(2)设A的加速度为aA,则根据相对运动的位移关系得aAt-aB1t=L-x解得:aA=2m/s2由牛顿第二定律得F-μ1mg-μ2(m+M)g=MaA代入数据得:F=26N.答案:(1)3s (2)26N易错原因:(1)不清楚滑块-滑板类问题中滑块、滑板的受力情况,求不出各自的加速度.(2)画不好运动草图,找不出位移、速度、时间

3、等物理量间的关系.(3)不清楚每一个过程的末速度是下一个过程的初速度.(4)不清楚物体间发生相对滑动的条件.1-1:如图所示,长为L=2m、质量为M=8kg的木板,放在水平地面上,木板向右运动的速度v0=6m/s时,在木板前端轻放一个大小不计,质量为m=2kg的小物块.木板与地面、物块与木板间的动摩擦因数均为μ=0.2,g=10m/s2.求:(1)物块及木板的加速度大小.(2)物块滑离木板时的速度大小.解析:(1)物块的加速度am=μg=2m/s2对木板有:μmg+μ(M+m)g=MaM解得aM=3m/s2.(2)设物块经时间t从木板滑离,

4、则L=v0t-aMt2-amt2解得t1=0.4s或t2=2s(舍去)滑离木板时物块的速度:v=amt1=0.8m/s.答案:(1)2m/s2 3m/s2 (2)0.8m/s模型二 牛顿运动定律在传送带问题中的应用1.传送带包括水平传送带与倾斜传送带,分析处理传送带问题时,一定要做好“受力分析、状态分析、过程分析”,具体流程如下:2.求解传送带问题应注意以下几点(1)在确定研究对象并进行受力分析后,首先判定摩擦力突变(含大小和方向)点,给运动分段,而突变点一定发生在物体速度与传送带速度相同的时刻.物体在传送带上运动时的极值点也都发生在物体速

5、度与传送带速度相同的时刻.v物与v传相同的时刻是运动分段的关键点,也是解题的突破口.(2)在倾斜传送带上需根据mgsinθ与Ff的大小和方向,来确定物体的运动情况.(3)考虑传送带长度,判断物体与传送带共速之前是否滑出,物体与传送带共速以后是否一定与传送带保持相对静止.如图所示,一质量为m的小物体以一定的速率v0滑到水平传送带上左端的A点,当传送带始终静止时,已知物体能滑过右端的B点,经过的时间为t0,则下列判断正确的是(  )A.若传送带逆时针方向运行且保持速率不变,则物体也能滑过B点,且用时为t0B.若传送带逆时针方向运行且保持速率不变

6、,则物体可能先向右做匀减速运动直到速度减为零,然后向左加速,因此不能滑过B点C.若传送带顺时针方向运行,当其运行速率(保持不变)v=v0时,物体将一直做匀速运动滑过B点,用时一定小于t0D.若传送带顺时针方向运行,当其运行速率(保持不变)v>v0时,物体一定向右一直做匀加速运动滑过B点,用时一定小于t0解析:传送带静止时,有mv-mv=-μmgL,即vB=,物体做减速运动,若传送带逆时针运行,物体仍受向左的摩擦力μmg,同样由上式分析,一定能匀减速至右端,速度为vB,不会为零,用时也一定仍为t0,故选项A对,而B错;若传送带顺时针方向运行,

7、当其运行速率(保持不变)v=v0时,物体将不受摩擦力的作用,一直做匀速运动滑至B端,因为匀速通过,故用时一定小于t0,故选项C正确;当其运行速率(保持不变)v>v0时,开始物体受到向右的摩擦力的作用,做加速运动,运动有两种可能:若物体速度加速到速度v还未到达B端时,则先匀加速后匀速运动,若物体速度一直未加速到v时,则一直做匀加速运动,故选项D不对.答案:AC2-1:如图所示,绷紧的传送带,始终以2m/s的速度匀速斜向上运行,传送带与水平方向间的夹角θ=30°.现把质量为10kg的工件轻轻地放在传送带底端P处,由传送带传送至顶端Q处.已知P、

8、Q之间的距离为4m,工件与传送带间的动摩擦因数为μ=,取g=10m/s.(1)通过计算说明工件在传送带上做什么运动.(2)求工件从P点运动到Q点所用的时间.解析:(1)工件受重力

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