失重和超重
- 格式:ppt
- 大小:536.00 KB
- 文档页数:15
4.6超重和失重(知识解读)(解析版)•知识点1 超重与失重的概念、特点和判断•知识点2 根据超重或失重图像或状态计算物体的运动情况 •作业 巩固训练1、实重和视重(1)实重:物体实际所受的重力,它与物体的运动状态无关。
(2)视重:当物体在竖直方向上有加速度时,物体对弹簧测力计的拉力或对台秤的压力将不等于物体的重力。
此时弹簧测力计的示数或台秤的示数即为视重。
2、超重、失重和完全失重的比较【典例11】匹克球是一种用球拍击球的运动,它是网球、羽毛球和乒乓球的混合运动.近年来匹克球在我国部分地区逐渐成为“新晋网红运动”.若忽略空气阻力,由我们所学的物理知识可知,以下说法正确的是( )A.球在空中飞行时,受重力和推力的作用B.球撞击球拍时,球拍对球的力大于球对球拍的力C.球的速度越大,惯性越大D.球在空中飞行时,处于失重状态【答案】D【详解】A.球在空中飞行时,只受重力作用,而不受推力,故A错误;B.球撞击球拍时,由牛顿第三定律可知球拍对球的力等于球对球拍的力,故B错误;C.球的惯性由质量决定,则球的速度越大,惯性依然不变,故C错误;D.球在空中飞行时,只受重力,则处于完全失重状态,故D正确。
故选D。
【典例12】(多选)如图甲所示,轻弹簧竖直固定在水平面上,0t 时刻,将一金属小球从弹䈝正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧至最低点,然后又被弹起离开弹簧,上升到一定高度后再下落,如此反复,通过安装在弹簧下端的压力传感器,测出这一过程弹簧弹力F随时间t的变化图像如图乙所示。
则()A.1t时刻小球速度最大B.2t时刻小球速度最大C.2t至3t时间内,小球速度先增大后减小D.3t至4t时间内,小球处于完全失重状态【答案】CD【详解】A.小球落到弹簧表面后,开始压缩弹簧,此后弹簧的弹力开始增大,小球受t时刻到的合力减小,但方向仍然向下;当重力等于弹力时合力为零,速度达最大,故1小球速度没有达到最大,故A错误;B.当重力等于弹力时合力为零,速度达最大,之后弹力继续增大,弹力大于重力,小球t时刻弹力最大,小球速度为0,故B 向下做减速运动,最低点时弹力最大,由图可知2错误;C.2t至3t这段时间内,小球受到的弹力逐渐变小,开始时弹力大于重力,小球向上做加速运动,当弹力等于重力时,速度最大;当弹力小于重力时,小球向上做减速运动,故小球的速度先增大后减小,故C正确;D.3t至4t这段时间内,弹簧的弹力为0,说明小球离开弹簧,只受重力作用,具有向下的加速度g,小球处于完全失重状态,故D正确。
超重和失重的概念和表达式
超重和失重是物体在加速运动时,所经历的两种不同的状态。
超重时,物体对支持物的压力或对悬挂物的拉力大于其重力;失重时,物体对支持物的压力或对悬挂物的拉力小于其重力。
具体来说,超重的状态可以用表达式表示为:FN=mg+ma,其中FN是物体对支持物的压力或对悬挂物的拉力,mg是物体的重力,ma是物体的加速度。
当物体向上运动时,有向上的加速度,此时FN大于mg;当物体向下运动时,有向下的加速度,此时FN小于mg。
失重的状态可以用表达式表示为:FN=mg-ma。
同样地,当物体向上运动时,有向上的加速度,此时FN大于mg;当物体向下运动时,有向下的加速度,此时FN小于mg。
当a=g时,FN=0,物体处于完全失重状态。
总的来说,超重和失重是物体在加速运动时所经历的两种不同的状态,可以用相应的表达式来描述。
在实际应用中,超重和失重的概念可以帮助我们更好地理解和分析物体的运动状态和受力情况。
超重和失重的判断方法首先,让我们来了解一下超重和失重的定义。
超重是指物体受到比其重力更大的外力作用,导致物体的加速度方向与重力方向相同,从而增加物体的重量。
而失重则是指物体受到比其重力更小的外力作用,导致物体的加速度方向与重力方向相反,从而减小或抵消物体的重量。
在日常生活中,我们可以通过一些简单的方法来判断物体的超重和失重状态。
首先,我们可以通过观察物体的运动状态来判断。
如果物体在受力作用下向下加速,则说明物体处于超重状态;如果物体在受力作用下向上加速,则说明物体处于失重状态。
这种方法适用于一些简单的情况,例如物体在自由落体或者受到外力作用时。
其次,我们还可以通过测量物体的重量来判断其超重和失重状态。
在地球上,物体的重量可以通过天平或者磅秤来测量。
如果测量得到的重量大于物体的真实重量,则说明物体处于超重状态;如果测量得到的重量小于物体的真实重量,则说明物体处于失重状态。
这种方法适用于一些需要准确计量的场合,例如货物运输、科学实验等。
此外,我们还可以通过物体的外观和表现来判断其超重和失重状态。
在超重状态下,物体可能会出现变形、断裂或者其他异常情况;而在失重状态下,物体可能会漂浮、飘动或者其他异常表现。
通过观察物体的外观和表现,我们也可以初步判断其超重和失重状态。
总的来说,超重和失重的判断方法可以根据具体情况选择合适的方式。
在日常生活中,我们可以通过观察物体的运动状态、测量物体的重量以及观察物体的外观和表现来判断其超重和失重状态。
这些方法不仅可以帮助我们更好地理解物体的运动规律,还可以在实际应用中起到重要的作用。
希望本文介绍的内容能够帮助大家更好地理解和应用超重和失重的判断方法。
超重与失重的判断方法
在航天领域,超重和失重是两个非常重要的概念。
超重指的是物体受到比正常重力更大的力,而失重则是物体受到的重力减小或者消失。
在航天飞行中,正确地判断超重和失重对于飞行员和工程师来说至关重要。
本文将介绍超重和失重的判断方法,希望能够帮助大家更好地理解和应对这两种状态。
首先,我们来谈谈超重的判断方法。
在地面上,我们可以通过简单的物理实验来判断物体是否受到超重。
比如,我们可以用一个弹簧秤来测量物体的重量,如果测量结果超过了物体的标准重量,那么这个物体就受到了超重。
在航天飞行中,飞行员和工程师可以通过仪器来监测飞船所受到的重力,如果这个重力超过了地球表面的重力,那么飞船就处于超重状态。
接下来,我们来谈谈失重的判断方法。
失重是航天飞行中常见的状态,当飞船进入太空轨道时,会受到失重状态的影响。
在地面上,我们可以通过简单的实验来模拟失重状态,比如在电梯中自由落体。
在航天飞行中,失重状态可以通过飞船内部的重力指示器来监测。
当飞船进入失重状态时,物体会漂浮在空中,这时飞行员和工程师就需要特别注意飞船内部的安全问题。
总的来说,超重和失重是航天飞行中非常重要的概念,正确地判断这两种状态对于飞行员和工程师来说至关重要。
通过本文介绍的超重和失重的判断方法,希望能够帮助大家更好地理解和应对这两种状态,确保航天飞行的安全顺利进行。
高一物理失重和超重知识点高一物理:失重和超重知识点引言:在高一学习物理的过程中,我们会遇到许多有趣的现象和概念。
其中,失重和超重是我们经常会遇到的一个话题。
本文将为大家介绍失重和超重的知识点,帮助大家更好地理解和应用这些概念。
一、失重是什么?1. 失重是物体在某些特定条件下不受地球引力的作用而产生的一种现象。
当物体所受的作用力等于或者小于零时,物体表现出失重状态。
2. 失重的条件:一般情况下,只有在处于真空中的物体才能真正实现失重状态,因为真空中没有任何气体分子的阻碍。
但是在实际中,我们可以通过其他方式模拟失重的状态,例如在高空中的飞机或者太空中的航天器中。
二、失重和质量的关系1. 失重和质量是两个不同的概念。
质量是物体所固有的属性,是一个物体所具有的物质的多少的度量。
失重是物体受到的重力作用的消失或减小。
2. 在失重状态下,物体的质量不会发生改变。
无论在地球上还是在太空中,物体的质量都是恒定的。
只是由于失重的产生,物体所受的重力作用变小,给人一种失去质量的感觉。
三、失重现象的应用1. 在航天器的设计和发射过程中,失重现象是十分重要的。
当航天器进入轨道后,航天员就会感受到失重的状态。
这也是航天员进行各种实验和操作的最佳时机。
2. 同样地,在飞机上也可以模拟失重的状态。
飞机在进行特定的机动动作时,通过改变飞行姿态和速度,可以使乘客感受到失重的状态。
这也是我们乘坐过山车时产生的类似失重的体验。
四、超重是什么?1. 超重是相对于正常重力状态而言的一种现象。
当物体所受的作用力大于重力的时候,物体表现出超重状态。
2. 超重的常见表现是乘坐高速转弯的电梯或者过山车时,人们会感受到额外的“重量”。
这是因为在高速转弯的情况下,物体会受到一个向外的离心力。
五、超重现象的应用1. 超重的应用十分广泛。
在过山车、云霄飞车等娱乐设施中,设计师会利用超重现象来制造更加刺激、惊险的体验。
2. 在科学实验中,超重也是被广泛应用的概念之一。
超重与失重考点一、重力的测量1.方法一:利用牛顿第二定律先测量物体做自由落体运动的加速度g,再用天平测量物体的质量m,利用牛顿第二定律可得G =mg .2.方法二:利用力的平衡条件将待测物体悬挂或放置在测力计上,使它处于静止状态.这时物体受到的重力的大小等于测力计对物体的拉力或支持力的大小.考点二、超重和失重1.视重:体重计的示数称为视重,反映了人对体重计的压力.2.失重(1)定义:物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)小于物体所受重力的现象.(2)产生条件:物体具有竖直向下(选填“竖直向上”或“竖直向下”)的加速度.3.超重(1)定义:物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)大于物体所受重力的现象.(2)产生条件:物体具有竖直向上(选填“竖直向上”或“竖直向下”)的加速度.4.完全失重(1)定义:物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)等于零的状态.(2)产生条件:a=g,方向竖直向下.知识深化1.对视重的理解当物体挂在弹簧测力计下或放在水平台秤上相对静止时,弹簧测力计或台秤的示数称为“视重”,大小等于弹簧测力计所受的拉力或台秤所受的压力.当物体处于超重或失重状态时,物体的重力并未变化,只是视重变了.2.判断物体超重与失重的方法(1)从受力的角度判断:超重:物体所受向上的拉力(或支持力)大于重力,即视重大于重力.失重:物体所受向上的拉力(或支持力)小于重力,即视重小于重力.完全失重:物体所受向上的拉力(或支持力)为零,即视重为零.(2)从加速度的角度判断:①当物体的加速度方向向上(或竖直分量向上)时,处于超重状态,如图2.根据牛顿第二定律:F N -mg =ma ,此时F N >mg ,即处于超重状态.可能的运动状态:向上加速或向下减速.图2 图3 图4②当物体的加速度方向向下(或竖直分量向下)时,处于失重状态,如图3.根据牛顿第二定律:mg -F N =ma ,此时F N <mg ,即处于失重状态.可能的运动状态:向下加速或向上减速.③当物体的加速度为g 时,处于完全失重状态,如图4.根据牛顿第二定律:mg -F N =ma ,此时a =g ,即F N =0.可能的运动状态:自由落体运动或其他抛体运动.1.物体处于超重或失重状态时,物体的重力并未变化,只是视重变了.2.发生超重或失重现象只取决于加速度的方向,与物体的速度方向、大小均无关.一、单选题 1.如图甲,水火箭受水流的反作用力竖直上升。