高三物理一轮复习牛顿运动定律--牛顿第二定律学案新人教版
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第四章牛顿运动定律第四节牛顿第二定律一、教学目标1、知识与技能:1.理解牛顿第二定律的内容、知道表达式的确切含义.2.知道牛顿第二定律如何简化,如何确定K值。
3.初步学会应用牛顿第二定律进行计算。
2、过程与方法:1.通过对上节课实验结论的总结,归纳得到物体的加速度跟它的质量及所受外力的关系,进而总结出牛顿第二定律。
2.培养学生的概括能力、分析能力和判断推理能力.3、情感态度与价值观:1.渗透物理学研究方法的教育----实验、归纳、总结.2.通过牛顿第二定律的应用能深切感受到科学源于生活并服务于生活,激发学生学习物理的兴趣.二、教材分析1、本节课的地位和作用:(1)牛顿第二定律是动力学的核心规律,是高一教材的重点和中心内容,在高中物理力学部分占有很重要的地位,因而理解牛顿第二定律就显得特别关键。
本节内容是在前一节实验基础上得出加速度和力、质量三者间的关系,然后为解决比例系数而得出力的单位问题,而后再辅之于例题。
这样处理,知识点过渡自然。
一方面,为应用牛顿第二定律打下基础,另一方面体现了知识服务于生活的精神。
(2)与旧教材相比,把实验独立出来了,可以大大缓解本节课的压力;而例题中,加进了方法分析,突出体现了能力的培养。
2、本节课教学重点与难点:重点:牛顿第二定律的特点难点:(1)牛顿第二定律四性的理解及力、速度、速度变化、加速度间的关系(2)正交分解法的灵活应用。
三、教学思路与方法本节课教学思路:1、由学生回忆上节课的探究结论(F、m、a的关系)2、探究结论如何用数学表达式表示a ∝ F/m ,F = kma3、探究最简单的表达式F=ma4、通过各种探究、理解牛顿第二定律5、探究利用牛顿第二定律解决实例的步骤和方法。
本节课的教学方法有:探究、讲授、讨论、练习。
四、教学建议1.在理解牛顿第二定律的确切含义时,要正确处理好学生的一个难点---力、速度、速度的变化量、加速度几者之间的关系;总结归纳出牛顿第二定律的四性(矢量性、瞬时性、因果性、同体性)。
学案3 牛顿第二定律[学习目标定位] 1.知道牛顿第二定律的内容、表达式的确切含义.2.知道国际单位制中力的单位“牛顿”是怎样定义的.3.能应用牛顿第二定律解决简单的实际问题.一、牛顿第二定律1.内容:物体加速度的大小跟它受到的作用力成,跟它的质量成,加速度的方向跟作用力的方向.2.表达式:F=,式中k是比例系数,F是物体所受的,当物理量的单位都使用国际单位时F=二、力的单位1.力的国际单位是牛顿,简称牛,符号为N.2.“牛顿”的定义:使质量为1 kg的物体产生1 m/s2的加速度的力叫做1 N,即1 N= .一、牛顿第二定律[问题设计]由上一节的探究我们已经知道当小车的质量不变时,小车的加速度与它所受的力成正比,即a∝F,当小车所受的力不变时,小车的加速度与它的质量成反比,即a∝1m,那么小车的加速度a、小车的质量m以及小车所受的力F的关系是怎样的?[要点提炼]1.牛顿第二定律的表达式F=ma,式中各量都要用国际单位,F指物体所受的.2.对牛顿第二定律的理解(1)因果性:力F是产生加速度a的原因,只要物体所受的合力不为0,物体就具有加速度.(2)瞬时性:a与F同时产生,同时,同时,为瞬时对应关系.(3)矢量性:F=ma是矢量表达式,任一时刻a的方向均与的方向一致,当合外力方向变化时a的方向同时变化,即a与F的方向在任何时刻均.(4)同体性:公式F=ma中各物理量都是针对的.(5)独立性:当物体同时受到几个力作用时,各个力都满足F =ma ,每个力都会产生一个加速度,这些加速度的矢量和即为物体具有的 .故牛顿第二定律可表示为⎩⎨⎧ F x =ma x F y =ma y .3.合外力、加速度、速度的关系(1)力与加速度为因果关系.加速度与合外力方向总相同、大小与合外力成 .(2)力与速度无因果关系.合外力与速度方向可以同向,可以反向;合外力与速度方向 时,物体做加速运动, 时物体做减速运动.(3)两个加速度公式的区别a =Δv Δt 是加速度的定义式,是比值法定义的物理量,a 与v 、Δv 、Δt 均无关;a =F m 是加速度的决定式,加速度由其受到的合外力和质量决定.[延伸思考]在地面上,停着一辆卡车,你使出全部力气也不能使卡车做加速运动,这与牛顿第二定律矛盾吗?为什么?二、牛顿第二定律的简单应用1.解题步骤(1)确定研究对象.(2)进行受力分析和运动情况分析,作出受力和运动示意图.(3)求合力F 或加速度a .(4)根据F =ma 列方程求解.2.解题方法(1)矢量合成法:若物体只受两个力作用时,应用平行四边形定则求这两个力的合力,加速度的方向与物体所受合外力的方向相同.(2)正交分解法:当物体受多个力作用时,常用正交分解法求物体的合外力.①建立坐标系时,通常选取加速度的方向作为某一坐标轴的正方向(也就是不分解加速度),将物体所受的力正交分解后,列出方程F x =ma ,F y =0.②特殊情况下,若物体的受力都在两个互相垂直的方向上,也可将坐标轴建立在力的方向上,正交分解加速度a .根据牛顿第二定律⎩⎨⎧ F x =ma x F y =ma y及F =F 2x +F 2y 求合外力.一、对牛顿第二定律的理解例1下列对牛顿第二定律的表达式F=ma及其变形公式的理解,正确的是( ) A.由F=ma可知,物体所受的合外力与物体的质量成正比,与物体的加速度成反比B.由m=Fa可知,物体的质量与其所受合外力成正比,与其运动的加速度成反比C.由a=Fm可知,物体的加速度与其所受合外力成正比,与其质量成反比D.由m=Fa可知,物体的质量可以通过测量它的加速度和它所受到的合外力求出针对训练力F1作用在物体上产生的加速度a1=3 m/s2,力F2作用在该物体上产生的加速度a2=4 m/s2,则F1和F2同时作用在该物体上,产生的加速度的大小可能为( ) A.7 m/s2B.5 m/s2C.1 m/s2 D.8 m/s2二、牛顿第二定律的简单应用例2如图1所示,一质量为8 kg的物体静止在粗糙的水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为0.2,用一水平力F=20 N拉物体由A点开始运动,经过8s后撤去拉力F,再经过一段时间物体到达B点停止.求:(g=10 m/s2)(1)在拉力F作用下物体运动的加速度大小;图1(2)撤去拉力时物体的速度大小;(3)撤去拉力F后物体运动的距离.例3如图2所示,质量为1 kg的物体静止在水平面上,物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.5,物体受到大小为20 N、与水平方向成37°角斜向下的推力F作用时,沿水平方向做匀加速直线运动,求物体加速度的大小.(g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)图21.牛顿第二定律和力的单位(1)内容(2)表达式:F=ma(3)国际单位制中力的单位:N,1 N=1 kg·m/s22.牛顿第二定律的特点(1)因果性;(2)矢量性;(3)瞬时性;(4)同体性;(5)独立性.3.应用牛顿第二定律解题的一般步骤和基本方法一般步骤:(1)确定研究对象;(2)进行受力分析和运动情况分析;(3)求出合外力或加速度;(4)根据牛顿第二定律F=ma列方程求解.基本方法:(1)两个力作用时可用矢量合成法,也可用正交分解法;(2)多个力作用时可用正交分解法.1.(牛顿第二定律的理解)关于牛顿第二定律,以下说法中正确的是( )A.由牛顿第二定律可知,加速度大的物体,所受的合外力一定大B.牛顿第二定律说明了,质量大的物体,其加速度一定小C.由F=ma可知,物体所受到的合外力与物体的质量成正比D.对同一物体而言,物体的加速度与物体所受到的合外力成正比,而且在任何情况下,加速度的方向,始终与物体所受的合外力方向一致2.(牛顿第二定律的理解)初始时静止在光滑水平面上的物体,受到一个逐渐减小的水平力的作用,则这个物体运动情况为( )A.速度不断增大,但增大得越来越慢B.加速度不断增大,速度不断减小C.加速度不断减小,速度不断增大D.加速度不变,速度先减小后增大3.(牛顿第二定律的简单应用)如图3所示,两个人同时用大小分别为F1=120 N、F2=80 N的水平力拉放在水平光滑地面的小车,如果小车的质量m=20 kg,则小车的加速度( )A.方向向左,大小为10 m/s2B.方向向左,大小为2 m/s2C.方向向右,大小为10 m/s2D.方向向右,大小为2 m/s2图3 4.(牛顿第二定律的简单应用)如图4所示,质量为4 kg的物体静止于水平面上.现用大小为40 N,与水平方向夹角为37°的斜向上的力拉物体,使物体沿水平面做匀加速运动(g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8).(1)若水平面光滑,物体的加速度是多大?图4(2)若物体与水平面间的动摩擦因数为0.5,物体的加速度是多大?。
第2讲牛顿第二定律的基本应用学习目标 1.会用牛顿第二定律分析计算物体的瞬时加速度。
2.掌握动力学两类基本问题的求解方法。
3.知道超重和失重现象,并会对相关的实际问题进行分析。
1.2.3.4.1.思考判断(1)已知物体受力情况,求解运动学物理量时,应先根据牛顿第二定律求解加速度。
(√)(2)运动物体的加速度可根据运动速度、位移、时间等信息求解,所以加速度由运动情况决定。
(×)(3)加速度大小等于g的物体一定处于完全失重状态。
(×)(4)减速上升的升降机内的物体,物体对地板的压力大于物体的重力。
(×)(5)加速上升的物体处于超重状态。
(√)(6)物体处于超重或失重状态时其重力并没有发生变化。
(√)(7)根据物体处于超重或失重状态,可以判断物体运动的速度方向。
(×)2.(2023·江苏卷,1)电梯上升过程中,某同学用智能手机记录了电梯速度随时间变化的关系,如图所示。
电梯加速上升的时段是()A.从20.0 s到30.0 sB.从30.0 s到40.0 sC.从40.0 s到50.0 sD.从50.0 s到60.0 s答案A考点一瞬时问题的两类模型两类模型例1 (多选)(2024·湖南邵阳模拟)如图1所示,两小球1和2之间用轻弹簧B相连,弹簧B与水平方向的夹角为30°,小球1的左上方用轻绳A悬挂在天花板上,绳A与竖直方向的夹角为30°,小球2的右边用轻绳C沿水平方向固定在竖直墙壁上。
两小球均处于静止状态。
已知重力加速度为g,则()图1A.球1和球2的质量之比为1∶2B.球1和球2的质量之比为2∶1C.在轻绳A突然断裂的瞬间,球1的加速度大小为3gD.在轻绳A突然断裂的瞬间,球2的加速度大小为2g答案BC解析对小球1、2受力分析如图甲、乙所示,根据平衡条件可得F B=m1g,F B sin30°=m2g,所以m1m2=21,故A错误,B正确;在轻绳A突然断裂的瞬间,弹簧弹力未来得及变化,球2的加速度大小为0,弹簧弹力F B=m1g,对球1,由牛顿第二定律有F合=2m1g cos 30°=m1a,解得a=3g,故C正确,D错误。
专题3.2 牛顿第二定律及其应用1.理解牛顿第二定律的内容、表达式及性质.2.应用牛顿第二定律解决瞬时问题和两类动力学问题.一、瞬时加速度的求解1.牛顿第二定律(1)表达式为F=ma.(2)理解:核心是加速度与合外力的瞬时对应关系,二者总是同时产生、同时消失、同时变化.2.两类模型(1)刚性绳(或接触面)——不发生明显形变就能产生弹力的物体,剪断(或脱离)后,其弹力立即消失,不需要形变恢复时间.(2)弹簧(或橡皮绳)——两端同时连接(或附着)有物体的弹簧(或橡皮绳),特点是形变量大,其形变恢复需要较长时间,在瞬时性问题中,其弹力的大小往往可以看成保持不变.二、动力学中的图象问题1.动力学中常见的图象v-t图象、x-t图象、F-t图象、F-a图象等.2.解决图象问题的关键:(1)看清图象的横、纵坐标所表示的物理量及单位并注意坐标原点是否从零开始。
(2)理解图象的物理意义,能够抓住图象的一些关键点,如斜率、截距、面积、交点、拐点等,判断物体的运动情况或受力情况,再结合牛顿运动定律求解.三、连接体问题1.整体法的选取原则若连接体内各物体具有相同的加速度,且不需要求物体之间的作用力,可以把它们看成一个整体,分析整体受到的合外力,应用牛顿第二定律求出加速度(或其他未知量).2.隔离法的选取原则若连接体内各物体的加速度不相同,或者要求出系统内各物体之间的作用力时,就需要把物体从系统中隔离出来,应用牛顿第二定律列方程求解.3.整体法、隔离法的交替运用若连接体内各物体具有相同的加速度,且要求出物体之间的作用力时,可以先用整体法求出加速度,然后再用隔离法选取合适的研究对象,应用牛顿第二定律求作用力.即“先整体求加速度,后隔离求内力”.高频考点一、牛顿第二定律的理解例1.下列对牛顿第二定律的表达式F =ma 及其变形公式的理解,正确的是( ) A .由F =ma 可知,物体所受的合力与物体的质量成正比,与物体的加速度成反比 B .由m =F a 可知,物体的质量与其所受的合力成正比,与其运动的加速度成反比 C .由a =F m 可知,物体的加速度与其所受的合力成正比,与其质量成反比 D .由m =F a可知,物体的质量可以通过测量它的加速度和它所受到的合力而求出答案: CD【变式探究】下列关于速度、加速度、合外力之间的关系,正确的是( ) A .物体的速度越大,则加速度越大,所受的合外力也越大 B .物体的速度为0,则加速度为0,所受的合外力也为0C .物体的速度为0,则加速度可能很大,所受的合外力也可能很大D .物体的速度很大,但加速度可能为0,所受的合外力也可能为0解析: 物体的速度大小和加速度大小没有必然联系。
2011高三物理一轮复习教学案(13)--牛顿第二定律【学习目标】1.理解牛顿第二定律的内容,知道牛顿第二定律表达式的确切含义2.会用牛顿第二定律处理两类动力学问题【自主学习】一、牛顿第二定律1.牛顿第二定律的内容,物体的加速度跟 成正比,跟 成反比,加速度的方向跟 方向相同。
2.公式:3.理解要点:(1)F=ma 这种形式只是在国际单位制中才适用一般地说F =kma ,k 是比例常数,它的数值与F 、m 、a 各量的单位有关。
在国际单位制中,即F 、m 、a 分别用N 、kg 、m/s 2作单位,k=1,才能写为F=ma.(2)牛顿第二定律具有“四性”①矢量性:物体加速度的方向与物体所受 的方向始终相同。
②瞬时性:牛顿第二定律说明力的瞬时效应能产生加速度,物体的加速度和物体所受的合外力总是同生、同灭、同时变化,所以它适合解决物体在某一时刻或某一位置时的力和加速度的关系问题。
③独立性:作用于物体上的每一个力各自产生的加速度都遵从牛顿第二定律,而物体的实际加速度则是每个力产生的加速度的矢量和,分力和加速度的各个方向上的分量关系 F x =ma x也遵从牛顿第二定律,即:F y =ma y④相对性:物体的加速度必须是对相对于地球静止或匀速直线运动的参考系而言的。
4.牛顿第二定律的适用范围(1)牛顿第二定律只适用于惯性参考系(相对地面静止或匀速直线运动的参考系。
)(2)牛顿第二定律只适用于宏观物体(相对于分子、原子)、低速运动(远小于光速)的情况。
二、两类动力学问题1.已知物体的受力情况求物体的运动情况根据物体的受力情况求出物体受到的合外力,然后应用牛顿第二定律F=ma 求出物体的加速度,再根据初始条件由运动学公式就可以求出物体的运动情况––物体的速度、位移或运动时间。
2.已知物体的运动情况求物体的受力情况根据物体的运动情况,应用运动学公式求出物体的加速度,然后再应用牛顿第二定律求出物体所受的合外力,进而求出某些未知力。
第2节牛顿第二定律的应用必备知识预案自诊知识梳理一、单位制1.单位制:由和导出单位组成。
2。
基本单位:的单位。
力学中的基本量有三个,它们分别是质量、时间、,它们的国际单位分别是、秒、米。
3。
导出单位:由基本量根据物理关系推导出来的其他物理量的单位。
4.国际单位制中的七个基本物理量和基本单位①①注:“基本量”既可以采用国际单位制中的单位,也可以采用其他单位制中的单位,如厘米、英寸、斤等常用单位,并且不同的单位制规定的基本量不尽相同。
二、动力学的两类基本问题1.两类动力学问题第一类:已知受力情况求物体的运动情况.第二类:已知运动情况求物体的受力情况.2.解决两类基本问题的方法②以为“桥梁”,由运动学公式和牛顿第二定律列方程求解,具体逻辑关系如图:三、超重、失重1.实重和视重(1)实重:物体实际所受的重力,与物体的运动状态。
(2)视重:当物体挂在弹簧测力计下或放在水平台秤上时,弹簧测力计或台秤的示数称为视重。
2。
超重、失重和完全失重的比较③注:物体在完全失重状态下由重力引起的现象将消失。
考点自诊1。
判断下列说法的正误。
(1)F=ma是矢量式,a的方向与F的方向相同,与速度方向无关.()(2)物体受到外力作用不为零时,立即产生加速度。
()(3)物体所受的合外力减小,加速度一定减小,而速度不一定减小。
()(4)千克、秒、米、库仑、安培均为国际单位制的基本单位。
()(5)超重就是物体的重力变大了.()(6)物体完全失重时,加速度一定为重力加速度.() (7)根据物体处于超重或失重状态,可以判断物体运动的速度方向.()2。
(多选)(新教材人教版必修第一册P104习题改编)“蹦极”是一项非常刺激的体育运动.某人身系弹性绳自高空P点自由下落,图中a点是弹性绳的原长位置,c是人所到达的最低点,b是人静止地悬吊着时的平衡位置,人在从P点落下到最低点c的过程中()A.人在Pa段做自由落体运动,处于完全失重状态B。
在ab段绳的拉力小于人的重力,人处于失重状态C。
第四章 牛顿运动定律
第二单元 牛顿第二定律
一、 学习目标:
1、 掌握牛顿第二定律,理解力和加速度的关系;
2、 会利用牛顿第二定律求解物体运动的加速度; 二、 知识归纳:
1. 牛顿第二定律: 物体的加速度与作用力成 ,与物体的质量成 ,加速度的方向跟作用力的方向 .
2. 公式: . 3、牛顿第二定律的特性:
1. 性: 物体加速度a 的方向与物体所受合外力F 合的方向始终相同.
2. 性: 牛顿第二定律说明力的瞬时效应能产生加速度,物体的加速度和物体所受的合外力总是同生、同灭、同时变化.
3. 性: 作用于物体上的每一个力各自产生的加速度都遵循牛顿第二定律,而物体的实际加速度则是每个力产生的加速度的矢量和.
4. 性: 物体的加速度必须是对相对于地球静止或做匀速直线运动的参考系而言的.
5. 性: F 合=ma ,各物理量都是属于同一物体的,即研究对象的统一性. 三、 例题讨论:
例1、关于速度、加速度和合外力之间的关系,下述说法正确的是() A. 做匀变速直线运动的物体,所受合外力是恒定不变的
B. 做匀变速直线运动的物体,它的速度、加速度、合外力三者总是在同一方向上
C. 物体受到的合外力增大时,物体的运动速度一定增大
D. 物体所受合外力为零时,其一定处于静止状态
例3、质量为m 的物体在大小为F 的拉力作用下沿水平面向右运动,求下列情形下物体运动的加速度:(取物体的运动方向为正方向) (1)水平面光滑,拉力沿水平方向。
如图1所示
(2)水平面和物体之间的动摩擦因数为μ,其他条件不变。
(
3)接(2),若某时刻撤去拉力F ,求物体的加速度。
(4)如图示,物体和地面间动摩擦因数为μ,拉力大小为F ,方向与水平方向成θ。
F V
(5)接(4),若拉力与水平方向成θ斜向下,其他条件不变。
例四、如图示,质量为m 的物体在倾角为θ的斜面上运动,斜面固定。
求以下各种情形下的加速度。
(取物体的运动方向为正方向)
(1) 若斜面光滑,物体沿斜面下滑。
(2) 若斜面光滑,物体以一定的初速度V 0冲上斜面。
(3) 若斜面和物体间的动摩擦因数为μ
(4)
若斜面和物体间的动摩擦因数为μ,物体以一定的初速度V 0冲上斜面
(5)若斜面和物体间的动摩擦因数为μ,物体在沿斜面向上的拉力F 作用下加速上滑;
四、巩固练习:
F
1、(2011·石家庄)据国外媒体报道,欧洲最大的直升机公司计划研制
一款X3型高速直升机.该公司已完成X3型直升机原型机的首次试飞.设X3
型直升机原型机的质量为m,某次试飞时,主旋翼提供2mg向上的升力,
每个向前螺旋推进器提供大小为mg,方向向前的Array
推力.不考虑空气的阻力影响,下列说法正确的
是()
A. 该直升机原型机可能处于平衡态
B. 该直升机原型机以加速度g做匀加速直线运动
C. 空气对直升机原型机的作用力为
D. 空气对直升机原型机的作用力为4mg
2. 如图,一探空气球匀速上升执行科学考察任务,设其总质量为M,所
受浮力恒为F,运动过程中所受空气阻力始终保持不Array变,重力加速度为g.
(1)求探空气球在运动过程中所受空气阻力的大
小.
(2)探空气球在上升过程中释放一个质量为m的探
测仪器,问此后探空气球将以多大的加速度上升?
3、如图所示,质量为m的三角形木楔A置于倾角为θ的固定斜面上,它与斜面间的动摩擦因
数为μ,一大小F为水平力作用在木楔A的竖直平面上.在力F的推动下,木楔A沿斜面加速运
动,则物体运动的加速度为多少?
4、质量为m的物体在大小为F的推力作用下沿粗糙的竖直墙壁向上加速运动。
物体和墙壁间的动摩擦因数为μ,求下列几种情形下物体的加速度.(取物体运动方向为正方向)
(1)若推力F竖直向上
(2)若推力F与竖直方向成θ角斜向上,其他条件不变
F。