高二物理牛顿第二定律的应用1

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1、牛顿第二定律的应用(一)——整体法与隔离体法专题考点聚焦1.知道什么是连接体与隔离体。  2.知道什么是内力和外力。3.学会连接体问题的分析方法,并用来解决简单问题。例题展示【例1】如图所示,A、B两木块的质量分别为mA、mB,在水平推力F作用下沿光滑水平面匀加速向右运动,求A、B间的弹力FN。解析:这里有a、FN两个未知数,需要要建立两个方程,要取两次研究对象。比较后可知分别以B、(A+B)为对象较为简单(它们在水平方向上都只受到一个力作用)。可得ABF【例2】如图所示,mA=1kg,mB=2kg,A、B间静摩擦力的最大

2、值是5N,水平面光滑。用水平力F拉B,当拉力大小分别是F=10N和F=20N时,A、B的加速度各多大?解析:先确定临界值,即刚好使A、B发生相对滑动的F值。当A、B间的静摩擦力达到5N时,既可以认为它们仍然保持相对静止,有共同的加速度,又可以认为它们间已经发生了相对滑动,A在滑动摩擦力作用下加速运动。这时以A为对象得到a=5m/s2;再以A、B系统为对象得到F=(mA+mB)a=15N(1)当F=10N<15N时,A、B一定仍相对静止,所以(2)当F=20N>15N时,A、B间一定发生了相对滑动,用质点组牛顿第二定律列方程

3、:,而aA=5m/s2,于是可以得到aB=7.5m/s2【例3】如图所示,质量分别为M、m的滑块A、B叠放在固定的、倾角为θ的斜面上,A与斜面间、A与B之间的动摩擦因数BAθ分别为μ1,μ2,当A、B从静止开始以相同的加速度下滑时,B受到摩擦力( .BC  )A.等于零B.方向平行于斜面向上  C.大小为μ1mgcosθD.大小为μ2mgcosθ【例4】.如图,质量为m的物体A放置在质量为M的物体B上,B与弹簧相连,它们一起在光滑水平面上做简谐振动,振动过程中A、B之间无相对运动,设弹簧的劲度系数为k,当物体离开平衡位置的

4、位移为x时,A、B间摩擦力的大小等于(D)A.0B.kxC.()kxD.()kxθ【例5】如图所示,质量为M的木板可沿倾角为θ的光滑斜面下滑,木板上站着一个质量为m的人,问(1)为了保持木板与斜面相对静止,计算人运动的加速度?(2)为了保持人与斜面相对静止,木板运动的加速度是多少?解(1)为了使木板与斜面保持相对静止,必须满足木板在斜面上的合力为零,所以人施于木板的摩擦力F应沿斜面向上,故人应加速下跑。现分别对人和木板应用牛顿第二定律得:对木板:Mgsinθ=F。对人:mgsinθ+F=ma人(a人为人对斜面的加速度)。解

5、得:a人=,方向沿斜面向下。(2)为了使人与斜面保持静止,必须满足人在木板上所受合力为零,所以木板施于人的摩擦力应沿斜面向上,故人相对木板向上跑,木板相对斜面向下滑,但人对斜面静止不动。现分别对人和木板应用牛顿第二定律,设木板对斜面的加速度为a木,则:对人:mgsinθ=F。对木板:Mgsinθ+F=Ma木。解得:a木=,方向沿斜面向下。即人相对木板向上加速跑动,而木板沿斜面向下滑动,所以人相对斜面静止不动。vBA【例6】如图所示,底座A上装有一根直立杆,其总质量为M,杆上套有质量为m的圆环B,它与杆有摩擦。当圆环从底端以

6、某一速度v向上飞起时,圆环的加速度大小为a,底座A不动,求圆环在升起和下落过程中,水平面对底座的支持力分别是多大?解:圆环上升时,两物体受力如右图所示,其中f1为杆给环的摩擦力,f2为环给杆的摩擦力。f1mga·N1f1Mg对圆环:mg+f1=ma①对底座:N1+f2-Mg=0②由牛顿第三定律知:f1=f2③a'mgf1N2·f1Mg由①②③式可得:N1=(M+m)g-ma圆环下降时,两物体受力如右图所示对圆环:mg-f1=ma'④对底座:Mg+f2-N2=0⑤由牛顿第三定律得:f1=f2⑥由④⑤⑥三式解得:N2=(M-m

7、)g+ma同步训练【基础巩固】1.FCABV如图A、B、C为三个完全相同的物体,当水平力F作用于B上,三物体可一起匀速运动。撤去力F后,三物体仍可一起向前运动,设此时A、B间作用力为f1,B、C间作用力为f2,则f1和f2的大小为( C  )aA.f1=f2=0     B.f1=0,f2=F   C.f1=,f2=  D.f1=F,f2=0m1m2FAB2、两个物体A和B,质量分别为m1和m2,互相接触放在光滑水平面上,如图所示,对物体A施以水平的推力F,则物体A对物体B的作用力等于(  )A.    B.      C

8、.FD.m2Fm13、如图所示,倾角为的斜面上放两物体m1和m2,用与斜面平行的力F推m1,使两物加速上滑,不管斜面是否光滑,两物体之间的作用力总为        。4、一条不可伸长的轻绳跨过质量可忽略不计的光滑定滑轮,绳的一端系一质量m=15kg的重物,重物静止于地面上,有一质量m'=10kg的猴子,

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