高中物理力的分析
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高中物理教案:力学中力的作用与受力分析一、引言力学是物理学的一个重要分支,探讨了物体在受到外力作用下的运动和相互作用关系。
在力学中,我们通过对力的作用与受力分析来理解和解释各种物体的运动情况。
本教案将详细介绍高中物理中有关力的作用与受力分析的知识点,以帮助学生更好地理解和应用这些概念。
二、主体部分1. 力的作用及其性质1.1 力是什么?在我们日常生活中,力无处不在。
然而,你是否知道什么是力?简单地说,力是一种能够改变物体状态(静止或运动)或形状(伸长、压缩等)的物理量。
它可以使得物体发生加速度或产生形变。
1.2 力的性质力有两个基本属性:大小和方向。
大小决定了施加于物体上的效果有多强,并且通常采用牛顿(N)作为单位进行度量。
方向则告诉我们施加于物体上的“拉”或“推”的效果是何种方向。
2. 受力分析2.1 直接作用在物体上的力在一个给定系统中,物体受到来自不同方向的多个力的作用,这些力可被分为两类:直接作用和间接作用。
直接作用的力是指直接施加在物体上的力,例如通过手或其他物体推拉物体。
对于这种情况,我们可以根据力在物体上所处位置以及作用于物体上的角度来分析力对物体造成的效果。
2.2 间接作用在物体上的力另一种常见情况是当两个或多个物体之间通过其他对象进行相互作用时,产生了间接作用在物体上的力。
例如,重力、摩擦力等都属于这一类别。
对于这种情况,我们需要特别注意各个对象之间所产生的相互关系,并将其转化为受力分析问题。
3. 受力图与平衡条件3.1 受力图受力图是一个重要工具,可以帮助我们更好地了解和解释某个系统中发生的各种受力现象。
通过绘制出一个准确且合理重现实际受力状况的受力图,我们可以更容易地进行受力分析并预测系统内部如何运动。
3.2 平衡条件在讨论受到多个外界因素影响的物体时,我们有时需要确定系统是否处于平衡状态。
平衡条件有两个:力的合力为零和力矩为零。
当一个系统处于平衡状态时,它可以保持静止或作匀速直线运动。
高中物理经典受力分析高中物理经典受力分析物理学是自然科学的一部分,它涉及了大量的现象和规律。
受力分析就是其中比较典型的一个应用。
在物理学中,受力分析是非常重要的一种方法,它的基本思想是根据牛顿第二定律,利用对物体受力情况的分析,解决各种物理问题。
本文主要介绍高中物理经典受力分析的内容。
一、力的概念力是导致物体运动状态变化或形状变化的原因。
它可以使无动力学物体运动,也可以改变运动物体的速度和方向,甚至会使物体发生形变。
力的大小一般用牛顿(N)作单位,方向用箭头表示。
力的两个重要特性是大小和方向,力的作用点也是不可忽略的。
二、受力分析的基本原理在物理学中,对于物体的受力状况,应该根据牛顿第二定律进行分析。
这条定律阐明了力的作用是以加速度的形式表现的。
牛顿第二定律公式为:F=ma公式中,F代表力,m代表质量,a代表加速度。
如果对物体受力情况进行分析,需要考虑到作用在物体上的所有力,并且必须将它们合成成一个合力,再用这个合力按照牛顿第二定律的公式计算出物体的加速度。
在受力分析中,还需要掌握两个有用的概念:静摩擦力和滑动摩擦力。
静摩擦力是指阻止物体滑动的力,只有当物体受到的力大于阻止其滑动的最大摩擦力时,物体才会发生滑动。
滑动摩擦力是指物体在滑动时所受到的摩擦力,其大小与物体受到的压力成正比。
在受力分析中,还要考虑到摩擦力的作用。
三、受力分析的步骤在受力分析中,需要按照一定的步骤进行分析。
具体步骤如下:1.画出物体的图像,标出物体受到的所有力,包括大小、方向和作用点。
2.将所有力分解成水平方向和竖直方向的分量(如果需要的话),并计算出它们的大小。
3.计算出所有力的合力,并求出物体的加速度。
4.根据物体的加速度,计算出物体沿水平方向和竖直方向的运动距离。
5.如果涉及到摩擦力,需要根据问题的要求,计算出静摩擦力或滑动摩擦力的大小,并判断物体是否会发生滑动。
四、应用范围受力分析是物理学中非常重要的一种方法,它的应用范围非常广泛。
物体的受力分析 受力分析就是分析物体的受力, 受力分析是研究力学问题的基础, 是研究力学问题的关键。
受力分析的依据是各种力的产生条件及方向特点一.几种常见力的产生条件及方向特点。
1.重力重力是由于地球对物体的吸引而使物体受到的力, 只要物体在地球上, 物体就会受到重力。
重力不是地球对物体的引力。
重力与万有引力的关系是高中物理的一个小难点。
重力的方向: 竖直向下。
2.弹力弹力的产生条件是接触且发生弹性形变。
判断弹力有无的方法: 假设法和运动状态分析法。
弹力的方向与施力物体形变的方向相反, 与施力物体恢复形变的方向相同。
弹力的方向的判断:面面接触垂直于面, 点面接触垂直于面, 点线接触垂直于线。
【例1】如图1—1所示, 判断接触面对球有无弹力, 已知球静止, 接触面光滑。
图a 中接触面对球 无 弹力;图b 中斜面对小球 有 支持力。
【例2】如图1—2所示, 判断接触面MO 、ON 对球有无弹力, 已知球静止, 接触面光滑。
水平面ON 对球 有 支持力, 斜面MO 对球 无 弹力。
【例3】如图1—4所示, 画出物体A 所受的弹力。
a 图中物体A 静止在斜面上。
b 图中杆A 静止在光滑的半圆形的碗中。
c 图中A 球光滑, O 为圆心, O '为重心。
【例4】如图1—6所示, 小车上固定着一根弯成α角的曲杆, 杆的另一端固定一个质量为m 的球, 试分析下列情况下杆对球的弹力的大小和方向: (1)小车静止;3.摩擦力摩擦力的产生条件为: (1)两物体相互接触, 且接触面粗糙;(2)接触面间有挤压;(3)有相对运动图1—1a b 图1—2 图1—4a b c或相对运动趋势。
摩擦力的方向为与接触面相切, 与相对运动方向或相对运动趋势方向相反。
判断摩擦力有无和方向的方法: 假设法、运动状态分析法、牛顿第三定律分析法。
【例5】如图1—8所示, 判断下列几种情况下物体A 与接触面间有、无摩擦力。
图a 中物体A 静止。
物体的受力分析一、知识要点:(应牢记)1、分析物体受力的一般步骤是:先把要研究的物体从相互作用的物体群(系统)中隔离..出来,接着分析它受到的性质力...,如:重力、弹力(拉力、支持力等都可归属于弹力)、摩擦力等力。
⑴按确定的顺序分析受力(以防止“漏力或添力”)。
如:重力→弹力→摩擦力⑵再结合按确定的方向分析受力(以防止“漏力或添力”)。
找弹力(或摩擦力)时,以研究对象为中心,从下端接触面开始,按逆时针(或顺时针)方向依次找出各接触面的弹力(或摩擦力);如果研究对象的内部还有物体,则按“先外后内”的顺序找力;⑶重力有且只有一个;有几个接触面就可能..有几个弹力;有几个接触面就可能..有几个摩擦力;(是否有“力”还得根据题给条件判定)2、隔离法与整体法:在受力分析中研究对象的选择通常有隔离法和整体法。
在分析外力对系统的作用时,一般采用整体法;而在分析系统内部各物体之间的相互作用时,采用的是隔离法;但有时解答一个问题时又需要多次选取研究对象,交叉应用整体法和隔离法,要注意灵活运用。
3、进行受力分析时必须注意:⑴物体受到的力都有其施力物体,否则该力不存在;不能随意认为物体受到了某力。
⑵受力分析时,只考虑根据性质..命名的力。
⑶合力与分力是等效的,不能同时考虑,否则重复。
⑷只能分析研究对象受到的力,不能分析研究对象对别的物体施加的力。
⑸合理隔离研究对象,合理选用整体法、隔离法。
⑹画好受力示意图。
4、判定一个力的有无及方向(或大小)的方法⑴根据力的产生条件(定义);⑵从物体所处的状态(平衡和非平衡态)入手结合各种力的特点,然后根据平衡条件或牛顿运动定律进行分析判断(可结合假设法);二、例题解析〖例1〗如图1所示,一匀质木棒,一端靠在光滑圆球上,另一端搁于水平地面上,木棒处于静止状态,这时木棒受到的力有:()A、重力、地面和球的支持力B、重力、地面的摩擦力C、重力、地面和球的支持力、地面的摩擦力D、重力、地面的摩擦力和球的支持力〖拓展〗画出其它物体受到的力。
物体受力分析一、注意各力特点1.注意滑动摩擦与静摩擦例1、如图所示,在水平桌面上叠放着质量相等的A 、B 两块木板,在木板A 上放着一个物块C ,木板和物块均处于静止状态。
已知物块C 的质量为m ,A 、B 、C 之间以及B 与地面之间的动摩擦因数均为μ。
用水平恒力F 向右拉动木板A 使之做匀加速运动,物块C 始终与木板A 保持相对静止。
设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g 。
则以下判断正确的是( ) A.A 、C 之间的摩擦力可能为零B.A 、B 之间的摩擦力不为零,大小可能等于μmgC.A 、B 之间的摩擦力大小一定小于FD.木板B 一定保持静止例2.斜面放置在水平地面上,物体在沿斜面向上的拉力作用下静止在斜面上,当撤去拉力后,物体仍然静止在斜面上,那么物体在撤去拉力后与撤去拉力前相比较,以下说法正确的是 ( )A .斜面对地面的压力一定增大了B .斜面对地面的压力一定减小了C .斜面对地面的静摩擦力一定增大了D .斜面对地面的静摩擦力一定减小了2.注意洛仑兹力的大小与速度有关例3.如图所示,水平向右的匀强电场场强为E ,垂直纸面向里的水平匀强磁场磁感应强度为B ,一带电量为q 的液滴质量为m ,在重力、电场力和洛伦兹力作用下做直线运动,下列关于带电液滴的性质和运动的说法中正确的是( ) A .液滴可能带负电 B .液滴一定做匀速直线运动 C .不论液滴带正电或负电,运动轨迹为同一条直线 D .液滴不可能在垂直电场的方向上运动3.注意安培力的大小因素例4.如图所示,粗糙水平桌面上有一质量为m 的铜质矩形线圈.当一竖直放置的条形磁铁从线圈中线AB 正上方等高快速经过时,若线圈始终不动,则关于线圈受到的支持力F N 及在水平方向运动趋势的正确判断是 ( ) A .F N 先小于mg 后大于mg ,运动趋势向左 B .F N 先大于mg 后小于mg ,运动趋势向左 C .F N 先小于mg 后大于mg ,运动趋势向右 D .F N 先大于mg 后小于mg ,运动趋势向右例5.如图所示,金属棒ab 置于水平放置的光滑框架cdef 上,棒与框架接触良好,匀强磁场垂直于ab 棒斜向下.从某时刻开始磁感应强度均匀减小(假设不会减至零),同时施加一个水平外力F 使金属棒ab 保持静止,则F ( ) A .方向向右,且为恒力 B .方向向右,且为变力 C .方向向左,且为变力 D .方向向左,且为恒力 4.注意隐含的电场力例6.如图所示,有一用铝板制成的U 型框,将一质量为m 的带电小球用绝缘细线悬挂在框中,使整体在匀强磁场中沿垂直于磁场方向向左以速度v 匀速运动,悬挂拉力为F T ,则 ( )A .悬线竖直,F T =mgB .悬线竖直,F T >mgC .悬线竖直,F T <mgD .无法确定F T 的大小和方向二.注意突变情况1.滑动摩擦与静摩擦的突变例7.如图所示,放在水平桌面上的木块A 处于静止状态,所挂砝码质量为0.6kg ,弹簧秤示数为2N ,滑轮摩擦不计。
高中物理如何分析物体的受力情况在高中物理的学习中,分析物体的受力情况是解决众多物理问题的关键。
正确地分析物体所受的力,能够帮助我们理解物体的运动状态和规律,从而顺利地解决各类力学问题。
接下来,让我们一起深入探讨如何有效地分析物体的受力情况。
首先,我们要明确力的基本概念。
力是物体对物体的作用,它能够改变物体的运动状态或使物体发生形变。
常见的力包括重力、弹力、摩擦力、拉力、压力等等。
当我们面对一个物体时,第一步是确定研究对象。
这个对象可以是单个物体,也可以是多个物体组成的系统。
比如,在分析一个放在斜面上静止的木块时,木块就是我们的研究对象;而在研究一个用绳子连接的两个物体的运动时,这两个物体组成的系统就是研究对象。
确定研究对象后,接下来就要按照一定的顺序去分析力。
一个常用且有效的顺序是先分析重力。
重力是由于地球的吸引而使物体受到的力,其大小为 G = mg,方向总是竖直向下。
无论物体处于何种状态,在地球上都会受到重力的作用。
然后是弹力。
弹力产生的条件是两个物体相互接触并且发生弹性形变。
常见的弹力有支持力、压力、拉力等。
例如,一个物体放在水平桌面上,桌面对物体就有向上的支持力;用绳子悬挂一个物体,绳子对物体就有向上的拉力。
摩擦力也是经常遇到的力。
摩擦力分为静摩擦力和滑动摩擦力。
静摩擦力的大小和方向要根据物体的受力平衡来判断。
而滑动摩擦力的大小取决于接触面的粗糙程度和正压力,其大小为 f =μN,方向与物体相对运动的方向相反。
在分析受力时,要注意每个力的施力物体和受力物体。
比如,木块放在斜面上,木块受到的重力是地球施加的,而斜面对木块的支持力是斜面施加给木块的。
同时,要善于运用假设法来判断力的存在与否。
假设某个力不存在,看看物体的运动状态是否会发生改变,如果会改变,那么这个力就是存在的。
另外,要注意物体所处的环境和运动状态。
比如,在光滑水平面上运动的物体,就不会受到摩擦力的作用;而在粗糙水平面上运动的物体,就可能会受到摩擦力。
高中物理受力分析高中物理受力分析第一篇:平面力的分解与合成在物理学中,要准确地描述一个物体的运动状态和受力情况,就需要对物体所受的力进行分析。
其中,平面力的分解与合成是物理学中的一个重要内容。
平面力是指沿水平方向施加给物体的力,常见的例子是斜面上的物体施加给滑动物体的力。
针对这种情况,我们需要将平面力分解为两个力:一个垂直于斜面的力,称为法向力;一个沿斜面方向的力,称为切向力。
在分解平面力的时候,需要使用三角函数来计算。
例如,对于一个倾斜角度为θ的平面力F,其分解后的法向力为Fcosθ,切向力为Fsinθ。
这样做的目的是为了将平面力转换为更容易处理的竖直方向和水平方向的力。
除了分解平面力,有时也需要将平面力进行合成。
合成平面力是指将多个平面力作用于同一物体的情况,要求将它们合并成一个等效力。
合成平面力可以采用向量加法的方法进行计算,将各个平面力的分量相加即可。
这样得到的等效力可以方便地用来计算物体的加速度和运动状态。
总体而言,平面力的分解和合成可以帮助我们更好地描述物体受力情况,从而更好地研究物体的运动状态和动力学特性。
第二篇:牛顿第一定律和牛顿第二定律牛顿三定律对于物理学的发展和实践有着重要的影响。
其中,牛顿第一定律和牛顿第二定律是最为基础和重要的定律之一。
牛顿第一定律,也称为惯性定律,指出如果一个物体没有受到力的作用,它将保持原来的状态,即维持静止或匀速直线运动。
这种状态也称为惯性状态。
例如,一个物体放置在光滑的平面上,它将不会发生运动,直到受到外部的推动或拉扯。
牛顿第二定律则提供了一种描述物体运动状态的方式。
它指出,物体的运动状态取决于它所受到的力和质量,当一个物体受到一个力时,它将发生加速度,力的大小与物体质量的比例成正比。
这种关系可以用公式F=ma表示,其中F表示力,m表示物体的质量,a表示物体的加速度。
牛顿第一定律和牛顿第二定律有着密切的联系,它们共同构成了描述物体运动和受力情况的基本定律,也是物理学中研究动力学的重要内容。
高中物理重要知识点:受力分析详细讲解物体受力分析的基本步骤(1)首先要确定研究对象,可以把它从周围物体中隔离出来,只分析它所受的力,不考虑研究对象对周围物体的作用力;(2)一般应先分析场力(重力、电场力、磁场力等);再分析弹力。
绕研究对象—周,找出研究对象跟其它物体有几个接触面(点),由几个接触面(点)就有可能受几个弹力。
然后在分析这些接触面(点)与研究对象之间是否有挤压,若有,则画出弹力。
最后再分析摩擦力。
根据摩擦力的产生条件,有弹力的地方就有可能受摩擦力。
然后再根据接触面是否粗糙、与研究对象之间是否有相对运动或相对运动趋势,画出摩擦力(3)根据物体的运动或运动趋势及物体周围的其它物体的分布情况,分析待定力,并画出研究对象的受力图;(4)根据力的概念、平动方程和转动方程(其特例为平动平衡方程和转动平衡方程)来检验所分析的全部力的合力和合力矩是否满足题中给定物体的运动状态。
若不满足,则一定有遗漏或多添了的力等毛病,必须重新进行分析。
物体受力分析时应注意的几个问题1.有时为了使问题简化,出现一些暗示的提法,如“轻绳”、“轻杆”表示不考虑绳与杆的重力;如“光滑面”示意不考虑摩擦力。
2.弹力表现出的形式是多种多样的,平常说的“压力”、“支持力”、“拉力”、“推力”、“张力”等实际上都是弹力.两个物体相接触是产生弹力的必要条件,但不是充分条件,也就是相接触不一定都产生弹力.接触而无弹力的情况是存在的。
3.两个物体的接触面之间有弹力时才可能有摩擦力.如果接触面是粗糙的,到底有没有摩擦力?如果有摩擦力,方向又如何?这也要由研究对象受到的其它力与运动状态来确定.例如,放在倾角为θ的粗糙斜面上的物体A,当用一个沿着斜面向上的力F作用时,物体A处于静止状态,问物体A受几个力?从一般的受力分析方法可知A一定受重力G、斜面支持力N和拉力F,但静摩擦力可能沿斜面向下,可能沿斜面向上,也可能恰好是零,这需要分析物体A与斜面之间的相对运动趋势及其方向才能确定。
物体受力分析一:受力分析的重要性正确的对物体进行受力分析,是解决力学问题的前提和关键之一,因此对物体进行受力分析时,一定要注意"准确"。
要做到这一点就要对受力分析的有关知识、力的判据、受力分析步骤以及受力分析时的注意事项有一定的理解。
二:受力分析的基本知识和方法1、力的图示是用一根带箭头的线段直观地表示一个力,线段的长度表示力的大小,箭头的指向表示力的方向,箭头或箭尾通常用来表示力的作用点,一般将物体所受各力都看作是作用在物体上的共点力。
2、在画图分析物体受力情况时,有时并不需要精确画出力的大小,只要把力的方向画正确,并大概画出力的大小即可,这样的力图称为力的示意图。
例题1用一轻绳将小球P系于光滑墙壁上的O点,在墙壁和球P之间夹有一矩形物块Q,如图所示,在P、Q均处于静止状态的情况下,下列相关说法正确的是物块Q受3个力小球P受4个力若O点下移,Q受到的静摩擦力将增大若O点上移,绳子的拉力将变小答案BD解析本题考查受力分析知识,意在考查学生对平衡状态下的物体进行受力分析的能力。
对P 和Q受力分析可知,P受重力、绳子拉力、Q对P的弹力、Q对P的摩擦力,Q受重力、墙壁的弹力、P对Q的弹力、P对Q的摩擦力,因此选项A错误,B正确;分析Q的受力可知,若O 点下移,Q处于静止状态,受到的静摩擦力等于重力不变,选项C错误;对P受力分析可知若O 点上移,绳子的拉力将变小,选项D正确;所以答案选BD。
分析:1、确定研究对象,即据题意弄清我们需要对哪个物体进行受力分析。
2、采用隔离法分析其他物体对研究对象的作用力。
3、按照先重力,然后环绕物体一周找出跟研究对象接触的物体,并逐个分析这些物体对研究对象的弹力和摩擦力,最后分析其他场力(如电场力,磁场力等)。
4、画物体受力图,没有特殊要求,则画示意图即可。
总结注意受力分析的方法1、研究表明物体(对象)会受到力的作用(通常同时会受到多个力的作用)。
2、受力分析就是要我们准确地分析出物体(对象)所受的力,并且能用力的示意图(受力图)表示出来。
高中物理受力分析的方法与技巧高中物理力学题受力分析解题方式第一、如何对物体进行受力分析。
1. 明确研究对象,并把它从周围的环境中隔离出来分析物体的受力,首先要选准研究对象,并把它隔离出来。
根据解题的需要,研究对象可以是质点、结点、单个物体或多个物体组成的系统。
2. 按顺序分析物体所受的力一般按照重力、弹力、摩擦力的顺序分析较好。
“重力一定有,弹力看四周,摩擦分动静,方向要判准。
”弹力和摩擦力都是接触力,环绕研究对象一周,看研究对象与其他物体有几个接触面(点),每个接触面对研究对象可能有两个接触力,应根据弹力和摩擦力的产生条件逐一分析。
3. 只分析根据性质命名的力只分析根据性质命名的力,如重力、弹力、摩擦力,不分析根据效果命名的力,如下滑力、动力、阻力、向心力等。
4. 只分析研究对象受到的力,不分析研究对象对其他物体所施加的力研究物体A的受力时,只分析“甲对A” 、“乙对A” 、“丙对A”......的力,不分析“A对甲”、“A对乙”、“A对丙”......的力,也不要把作用在其他物体上的力,错误的认为通过“力的传递”而作用在研究对象上。
5. 每分析一个力,都应能找出施力物体这种方法是防止“多力”的有效措施之一。
我们在分析物体的受力时,只强调物体受到的作用力,但并不意味着施力物体不存在,找不出施力物体的力不存在的。
6. 分析物体受力时,还要考虑物体所处的状态分析物体受力时,要注意物体所处的状态,物体所处的状态不同,其受力情况一般也不同。
如:放在水平传送带上的物体随传送带一起传动时,若传送带加速运动,物体受到的摩擦力向前;若传送带减速运动,物体受到的摩擦力向后;若传送带匀速运动,物体不受摩擦力作用。
第二、力学部分常用的分析方法:整体法和隔离法整体法是从局部到全局的思维过程,是系统论中的整体原理在力学中的应用。
它的优点是:通过整体法分析物理问题,可以弄清系统的整体受力情况,从整体上揭示事物的本质和变化规律,从而避开了中间环节的繁琐推算,能够灵活地解决问题。
高中物理10大难点强行突破目录难点之一:物体受力分析 (1)难点之二:传送带问题 .................................................. 难点之三:圆周运动的实例分析 .......................................... 难点之四:卫星问题分析 ................................................ 难点之五:功与能 ...................................................... 难点之六:物体在重力作用下的运动 ...................................... 难点之七:法拉第电磁感应定律 .......................................... 难点之八:带电粒子在电场中的运动 ...................................... 难点之九:带电粒子在磁场中的运动 ...................................... 难点之十:电学实验 ....................................................•难点之一物体受力分析一、难点形成原因:1、力是物体间的相互作用。
受力分析时,这种相互作用只能凭着各力的产生条件和方向要求,再加上抽象的思维想象去画,不想实物那么明显,这对于刚升入高中的学生来说, 多习惯于直观形象,缺乏抽象的逻辑思惟,所以形成了难点。
2、有些力的方向比较好判断,如:重力、电场力、磁场力等,但有些力的方向难以确泄。
如:弹力、摩擦力等,虽然发生在接触处,但在接触的地方是否存在、方向如何却难以把握。
3、受力分析时除了将各力的产生要求、方向的判断方法熟练掌握外,同时还要与物体的运动状态相联系,这就需要一立的综合能力。
受力分析一、基本概念理解1、力的概念:(1)物体与物体之间的相互作用。
(2)力是矢量,既有大小又有方向。
(3)高中物理主要解决①重力、②弹力、③摩擦力2、力的作用效果:(1)改变物体的运动状态-------速度变化(2)改变物体的形状------------形变3、力的分解与合成(遵循平行四边形原则)1、力的正交分解法。
把力沿两个相互垂直的方向分解,叫做力的正交分解。
以少分解力为原则建立坐标系。
2、菱形转化三角形。
如果连个分力大小相等,则以这两个分力为邻边所作的平行四边形是一个菱形,而菱形的两条对角线相互垂直,可将菱形分成四个相同的直角三角形,于是菱形转化为直角三角形。
3、相似三角形法。
如果在对力利用平行四边形定则(或三角形定则)运算的过程中,力三角与几何三角形相似。
则可根据相似三角形对应边成比例等性质求解。
牛顿运动定律1、牛顿第一定律(1)定义:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变运动状态。
(2)惯性的定义。
(一切物体都有保持匀速直线运动状态或静止状态的性质。
)通过定义可知:一切物体都具有惯性,与他的运动状态无关,与他的受力情况无关,与他的地理位置无关。
2、弹力:产生条件是直接接触发生弹性形变。
3、摩擦力:相互接触的物体间发生相对运动或具有相对运动趋势,在接触面处产生阻碍物体间相对运动或相对运动趋势。
对弹力的重点分析1、物体与物体间的连接方式主要有:(1)细绳-----只能有拉力(2)轻杆-----压力和拉力(3)轻弹簧—压力和拉力2、物体受弹力性质分析方法:(易错点)(1)假设法:假设没有所受力物体看运动趋势。
例:分析下面两个图小球所受斜面做给的弹力方向?假设没有斜面看小球运动趋势(2)替换法:用细绳替换装置中的杆件,看能不能维持原来的力学状态例:在下图中有两个杆AB,AC,杆对点A的弹力的方向,不计AB,AC的重力。
解析:用绳替换AB,原装置不变,所以AB所受的是拉力,用绳子替换AC,A有向左运动趋势,所以AC所受压力。
1、 重力⑴产生:重力是由于地面上的物体受到地球的万有引力而产生的,但两者不等价,因为万有引力的一个分力要提供物体随地球自转所需的向心力,而另一个分力即重力,如右图所示。
⑵大小:随地理位置的变化而变化。
在两极:G=F 万在赤道:G= F 万 -F 向一般情况下,在地表附近G=mg⑶方向:竖直向下,并不指向地心。
2、 弹力⑴产生条件:①接触②挤压③形变⑵大小:弹簧弹力F=kx,其它的弹力利用牛顿定律和平衡条件求解。
⑶方向:压力和支持力的方向垂直于接触面指向被压或被支持的物体,若接触面是球面,则弹力的作用线一定过球心,绳的作用力一定沿绳,杆的作用力不一定沿杆。
3、 摩擦力⑴产生条件:①接触且挤压②接触面粗糙③有相对运动或者相对运动趋势⑵大小:滑动摩擦力,与接触面的面积无关,静摩擦力根据牛顿运动定律或平衡条件 求解。
⑶方向:沿接触面的切线方向,并且与相对运动或相对运动趋势方向相反 。
4、 电场力⑴电场力的方向:正电荷受电场力的方向与场强方向一致,负电荷受电场力的方向与场强方向相反。
⑵电场力的大小:,若为匀强电场,电场力则为恒力,若为非匀强电场,电场力将与位置有关。
5、 安培力⑴方向:用左手定则判定,F一定垂直于I、B,但I、B不一定垂直,I、B有任一量反向,F 也反向。
⑵大小:①此公式只适用于B和I互相垂直的情况,且L是导线的有效长度。
②当导线电流I与 B平行时,。
6、 洛伦兹力⑴洛伦兹力的方向①洛伦兹力的方向既与电荷的运动方向垂直,又与磁场方向垂直,所以洛伦兹力方向总是垂 直于运动电荷的速度方向和磁场方向所确定的平面。
②洛伦兹力方向总垂直于电荷运动方向,当电荷运动方向改变时,洛伦兹力的方向也发生改变。
③由于洛伦兹力的方向始终与电荷运动方向垂直,所以洛伦兹力对电荷永不做功。
⑵洛伦兹力的大小:当,,此时电荷受到的洛伦兹力最大当,,即电荷的运动方向与磁场方向平行时,不受洛伦兹力的作用。
当, ,说明磁场只对运动电荷产生力的作用。
高中物理受力分析汇总一、受力分析的基本知识1、物体受力分析的顺序在分析物体的受力情况时,我们必须按照一定的顺序逐个找出物体受到的各个力。
一般按照重力、弹力、摩擦力的顺序来分析。
2、受力分析的方法1)隔离法:把所要求研究的某一物体从其周围物体中隔离出来,进而分析这一物体所受到的力。
2)整体法:把几个物体视为一个整体,分析这一整体所受到的力。
二、常见物体的受力分析1、斜面上的物体1)静止在斜面上的物体受重力、支持力、摩擦力作用,其中重力可分解为平行于斜面使物体下滑的分力和垂直于斜面使物体紧压斜面的分力。
2)沿斜面匀速下滑的物体,由于受到平行于斜面的滑动摩擦力作用,所以同时也受到与下滑分力方向相反的斜面对物体的静摩擦力作用。
3)沿斜面加速下滑的物体,重力可分解为平行于斜面使物体下滑的分力和垂直于斜面使物体紧压斜面的分力。
由于物体加速下滑,所以物体所受摩擦力平行于斜面向上。
2、水平面上的物体1)静止在水平面上的物体受重力、支持力、摩擦力作用。
其中重力的水平分力与摩擦力平衡,重力的竖直分力与支持力平衡。
2)水平匀速运动的物体,摩擦力等于动力。
3)水平加速运动的物体,摩擦力作为阻力,阻碍物体的运动。
根据牛顿第二定律可知加速度的方向与摩擦力的方向相反。
高中物理受力分析在高中物理中,受力分析是一个非常重要的概念,它涉及到物体运动状态的变化和物体之间的相互作用。
通过受力分析,我们可以理解物体的运动规律,预测物体未来的运动状态,以及解决各种实际问题。
首先,我们需要理解什么是受力分析。
受力分析就是对物体进行受力分析,找出物体受到的所有力的作用,并分析这些力的方向、大小和作用点。
通过受力分析,我们可以确定物体的运动状态和运动方向。
在受力分析中,我们需要遵循一定的步骤。
首先,我们要确定分析对象,即我们要对哪个物体进行受力分析。
其次,我们要找出物体受到的所有力,包括重力、弹力、摩擦力、电磁力等。
然后,我们要分析这些力的方向、大小和作用点,确定它们对物体的影响。
高中物理力的分析一、概述在高中物理阶段,力学占据着十分重要的位置,除去电学和光学部分,其他内容都无法脱离力学单独存在,力学学的好,基本可以获得高考物理的一半分数,另一半分数,如果你没有学好力学,也很难拿到。
力学的基础是受力分析,而受力分析的基础是要掌握各种力的性质。
我们经常接触到重要的几种力有:弹力(这个力又分为几种情况,我将在后面的内容中加以说明)、摩擦力、电场力、洛伦茨力、安培力、重力以及万有引力下面我将就这几种力,逐一介绍其性质和特点,相信大家掌握这些内容后,能够熟练的对物体进行受力分析,夯实高中物理的力学基础。
二、弹力顾名思义是由物体弹性形变而产生的一种力,但由于涉及到物体形变的计算非常复杂,因此在高中我们所涉及的物体一般为认为是刚性的,即无论其产生多大的弹力,其形变都非常之小,可以忽略不计,当使产生形变的外力消失后,物体都会迅速恢复原状,其恢复的时间也可以忽略不计,即这种弹力是可以突变的。
(这里所说的物体可以是接触面,细绳或者横杆)。
当然当题目中提到物体是橡胶等材质或者是弹簧时,我们就不能认为其为刚性了,相应的以上刚性物mgcos物块所受的合力为mgsin a。
在这个模型中我们的已知条件为:物块沿斜面自由下滑,即物块做加速运动的方向,由此得出物块所受合外力的方向,并已知重力的大小和方向,以及支撑力的方向。
模型2同样为此图形,斜面绝对光滑,物块与斜面相对静止,与斜面一起向左做匀加速直线运动,加速度未知,假设为a,我们来观察一下物块运动状态的改变对其所受支持力的影响。
由题意可知物体所受合外力的方向为向左水平方向。
重力的大小和方向已知,支持力的方向已知。
由力的三角形得出支持力为mg/cos a ,物体所受的合外力为mgtan a ,由此得出a为gtan a。
由以上两种情况可以看出物块的运动状态对其所受支持力的影响。
同时一个物体2. 3.mgcos mgsin会瞬间发生改变。
在与绳子长度方向向垂直的方向,认为绳子是绝对柔性的,即极其轻微的力都可以使绳子发生形变。
另外在题目中绳子通常为细绳,即只有长度,没有半径的理想模型。
(如果题目中提到为橡皮绳,则其性质更接近弹簧,我们通常当作弹簧近似处理)2•力的大小和方向由于绳子这一模型特点,绳子的力一定是沿着绳子的长度方向。
而且对于同一根绳子,如果绳子的拐点(指滑轮之类的拐点)处于静止或匀速转动的情况下,同一根绳子产生的力是相同的。
下面几个简易的模型,大家可以看一下:模型1已知条件为滑轮处于静止状态,其重量不计,滑轮下方悬挂一个质量为m的物体,绳子两端与竖直方向所成角度分别为B 1和B 2,两者是否相等,若B 1和B 2为已知,绳子的拉力T为多少?首先来处理第一个问题,由滑轮静止我们得出( 1)绳子两端的拉力相等。
(2)滑轮所受的水平与竖直方向的合力均为0。
所以得出:(1) Tsin B 1= Tsin B 2(2) mg= Tcos B 1+ Tcos B 2结论B 1= B 2, T=mg/2cos B模型2墙壁中插有一水平横杆,横杆的另一端装有滑轮,细绳一段固定于墙上,通过定滑轮后悬挂一质量为m的重物,细绳在通过滑轮前与水平方向所成角度为30°,系统处于静止状态,求绳子对定滑轮合力的大小和方向。
mg在定滑轮下方绳子的拉力为mg由于系统处于静止状态, 所以在定滑轮两端绳子的拉力是相等的,其上方的拉力也为mg然后有力的四边形法则即可得出其合力的大小与方向。
得出绳子对滑轮的合力大小为mg方向左下方与水平方向成30°角。
3 •做功情况绳子的拉力在题目中如果充当牵引力的角色,会对物体做功。
但也会经常充当向心力的角色,由于其时刻与物体的运动方向垂直,所以不对物体做功。
(三)弹簧的弹力1.物理模型的介绍高中物理题目中出现的弹簧多为轻质弹簧,首先其质量忽略不计,其次受到外力产生形变,外力撤去后可以完全恢复初始状态。
弹簧的弹力与绳子的拉力一个显著的区别在于弹簧受外力作用时,其形变较大,外力撤去后,其形变无法瞬时恢复,产生的弹力无法瞬间发生改变。
具体区别请看以下两个模型:如图,一个质量为m的小球被两个细绳系住,左侧细绳水平,右侧细绳与竖直方向成45°角,此时将左侧细绳剪断瞬间,求小球所受的合力,如果将右侧的细绳更换为弹簧,此时小球所受的合力又是多少?第一种情况:左侧细绳剪断后瞬间,小球开始以右边细绳悬挂点为中心,以细绳为半径摆动,此时小球的加速度方向是与右侧细绳垂直的,由力的三角形得出,小球所受合力大小为一第二种情况:当左侧细绳没有被剪断时,左侧细绳的拉力由力的三角形得出为mg此时小球处于静止状态,当左侧拉力消失后,小球所受的合外力与该拉力大小相等,方向相反,所以此时小球所受的合外力大小为mg 方向水平向右。
两个图形看似极其相似,但却采用了不同的方法,得出了不同的结果,其根本原因就在于,第一种情况,当左侧细绳剪断的瞬间,右侧细绳所受外力发生了改变,其产生的弹力也瞬间发生改变,所以我们要用第一种情况的方法来解题。
而第二种情况,由于弹簧的弹力无法瞬间发生改变,物体在初始状态时为静止,现在突然撤去一个外力,但另外两个力无法在瞬间发生变化,因此我们用第二种方法来解题。
2.力的大小和方向弹簧弹力的大小与弹簧的行变量成正比,F=kx,弹簧的形变应当在形变范围内,方向与形变的方向相反,指向初始位置的方向。
另外弹簧还有一个不是经常用到的性质,如果一根弹簧的长度变成原来的一半,其弹性系数变为原来的一半。
另外橡皮筋是一种介于弹簧与绳子之间的物体,其性质间具细绳与弹簧的性质,首先其具有弹簧形变较大的性质。
此外,橡皮筋也具有能够绕过滑轮等情况(毕竟用弹簧绕过滑轮难度较大)。
此时其性质除了形变里较大的性质外均与绳子的性质相同。
3.弹簧的弹力与做功情况当外力使弹簧的形变变大时,弹簧的弹力对外做负功,弹簧的弹性势能增大,反之弹簧的弹力做正功。
弹簧的弹性势能公式为:E=k /2。
这个公式大家可以了解一下,题目中一般不会考到这种情况。
(四)杆的弹力1.力的大小和方向把杆的弹力单独提出来,是因为很多同学对这个力的大小和方向不是很清楚。
在这里来对两种模型进行讨论。
模型1杆与墙壁的固定端为铰链该模型固定端为铰链,目前杆子保持静止,那么对杆子的上端施加一个水平向左、向右、斜向下、斜向上。
的力,杆还会保持静止吗?当然不能,我们可以用力矩这个概念来解释。
所以杆也不可能产生这些方向的力。
在这种铰链的情况下,如果要杆子保持静止状态,杆产生的力的方向一如上图这种情况,杆子是弯的,我们把这类杆子等同于一个连接杆的顶端与铰链的杆子,然后用上面的方法进行分析。
模型2杆子与墙壁的固定端为插入式这个模型,当你对杆施加一个任意方向的力,杆都能够保持平衡,因此杆产生的作用力方向也可以是任意的,我们要具体问题具体分析。
由于杆的作用力是一种被动的力,其方向由杆的上述性质来判断,其大小由外部作用力来判断。
2.力的性质作为硬质轻杆,其为刚质,因此当外力瞬间撤去,杆的作用力也发生突变。
但如果题目出提高是橡皮质杆,则作用力不会发生突变。
三、摩擦力1.大小与方向(1)静摩擦力。
接触面粗糙,两个相互接触的物体没有发生相对滑动且存在相互挤压,若他们存在相互运动的趋势(这种相对运动趋势我们可以理解为两个物体中的一个物体在不受摩擦力的情况下,本应与另一物体发生相对运动,但这种运动并没有发生,则一个物体相对另一物体存在相对运动趋势,运动趋势的方向与该物体不受摩擦力时的运动方向相同),则两个物体之间存在静摩擦力。
其方向永远平行于接触面,与运动趋势方向相反。
大小可通过物体的受力得出。
(2)动摩擦力。
接触面粗糙,在接触面发生相对滑动且存在相互挤压的的情况下,则两个物体之间存在动摩擦力。
其方向平行与接触面,与相对运动方向相反。
大小可由公式:=N卩得出,卩为摩擦系数,N为接触面的支持力。
即为动摩擦力,也为最大经摩擦力。
但有的题目中物体之间是否存在相对滑动并不知道,我们一般情况下首先认为其静摩擦力,由受力分析分得出其大小,若该值大于,则物体发生相对滑动,为动摩擦力,其大小为,再对物体的运动状态进行重新判断。
反之为静摩擦力。
其大小即为该值。
在这里用几个简单的模型进行介绍,争取把上面的情况说清楚:模型一3N 2N在粗糙的平面上有一个物体处于静止状态,受到水平方向两个方向相反的力,大小如图所示。
可以分析,物体如果摩擦力作用,物体则必将向右运动,因此其运动趋势是向右,则其所受摩擦力方向为向左。
模型二V1------ ----------- V2B ----------------物体A与物体B之间的接触面粗糙,此时物体A的速度为V1,物体B的速度为V2,其方向均为水平向右。
当V1>V2 时,物体A 相对与物体B有向右的运动,所以物体B对物体A的摩擦力方向向左,物体A对物体B的摩擦力方向向右。
如果V2<V1,所有的情况相反。
2.做功情况就摩擦力而言,其可以做正功,也可以做负功。
而且由于摩擦力产生于两个固体的接触面之间,对于两个物体是一对作用力与反作用力。
摩擦力对两个物体都会产生影响,而且如果是动摩擦力,两个物体就存在相对滑动,造成摩擦力对两个物体的做功不同。
3•对系统能量的影响在很多题目中,动摩擦力作为一种系统的能量损耗而存在,如果我们把握了这一点,很多题目都能较为容易的解出来。
能量之间的转换和传递一定伴随着力的做功。
比如说重力势能转化成动能,是重力在做功,这个过程是没有能量损耗的。
一个带电颗粒在电场中停顿下来,是动能转化为电势能,这个过程也没有能量的损耗。
一个物体在传送带上由静止加速到匀速直线运动,是带动传送带的电能,转化为物体物体的动能,由于这个过程存在相对运动,有动摩擦力做功,所以一定就有能量的损耗。
(在这里重点说一下,我这里说的是动摩擦力,静摩擦力做功是没有能量损耗的。
还有就是能量是守恒的,我这里提到的能量损耗其实是指一部分能量转化成热能消散掉了。
)通过下面这个模型来向大家解释一下动摩擦力造成能量损耗这个问题。
----------------- VA -------------------------------- >B物体A质量为m以初速度为v在另一质量为M的物体B上滑动。
物体B上表面粗糙,初始状态为静止放置于光滑水平面上,并且物体B的长度足够长,表面摩擦系数为卩。
来计算一下,在两个物体达到速度一致时,系统的动能共损失多少。
由动量定理:mV=(M+m)得出=Mv/(M+m)把两个物体作为一个系统来考虑,有动能定理可知,原来系统所具有的动能为:原后来系统所具有的动能为:后后在整个过程中,物体 A 的动能发生了减少,而物体 B 原本不具有动能,后来获得了一定的动能,这个之间能量的传递就是通过动摩擦力实现的。