上海高考复习牛顿运动定律

合集下载

牛顿运动定律 上海市重点高中物理(教师)

牛顿运动定律 上海市重点高中物理(教师)

专题五市重点高中高二物理高分对策精讲精练:牛顿运动定律一、牛顿第一定律1、内容: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这种状态为止.说明:(1)物体不受外力是该定律的条件.(2)物体总保持匀速直线运动或静止状态是结果.(3)直至外力迫使它改变这种状态为止,说明力是产生加速度的原因.(4)物体保持原来运动状态的性质叫惯性,惯性大小的量度是物体的质量.(5)应注意:①牛顿第一定律不是实脸直接总结出来的.牛顿以伽利略的理想斜面实脸为基拙,加之高度的抽象思维,概括总结出来的.不可能由实际的实验来验证;②牛顿第一定律不是牛顿第二定律的特例,而是不受外力时的理想化状态.③定律揭示了力和运动的关系:力不是维持物体运动的原因,而是改变物体运动状态的原因.【例1】科学思维和科学方法是我们认识世界的基本手段.在研究和解决问题过程中,不仅需要相应的知识,还要注意运用科学方法.理想实验有时更能深刻地反映自然规律,伽利略设想了一个理想实验,其中有一个是实验事实,其余是推论.①减小第二个斜面的倾角,小球在这斜面上仍然要达到原来的高度;②两个对接的斜面,让静止的小球沿一个斜面滚下,小球将滚上另一个斜面;③如果没有摩擦,小球将上升到原来释放的高度;④继续减小第二个斜面的倾角,最后使它成水平面,小球要沿水平面做持续的匀速运动.请将上述理想实验的设想步骤按照正确的顺序排列②③①④〔只要填写序号即可).在上述的设想步骤中,有的属于可靠的事实,有的则是理想化的推论.下列关于事实和推论的分类正确的是( B )A、①是事实,②③④是推论B、②是事实,①③④是推论C、③是事实,①②④是推论D、④是事实,①②③是推论2、惯性:物体保持匀速直线运动状态或静止状态的性质.说明:①惯性是物体的固有属性,与物体是否受力及运动状态无关.②质量是惯性大小的量度.质量大的物体惯性大,质量小的物体惯性小.有的同学总认为“惯性与物体的运动速度有关,速度大,惯性大,速度小,惯性就小”,理由是物体的运动速度大,不容易停下来,产生这种错误的原因是把“惯性大小表示运动状态改变的难易程度”理解成“惯性大小表示把物体从运动变为静止的难易程度”,实际上,在受到相同阻力的情况下,速度大小不同的质量相同的物体,在相等的时间内速度的减小量是相同的,这说明它们的惯性是相同的,与速度无关。

闸北高中补习班 秋季高考新王牌冲刺补习 牛顿运动定律

闸北高中补习班  秋季高考新王牌冲刺补习 牛顿运动定律

第三章牛顿运动三定律牛顿第一定律1.惯性:保持原来运动状态的性质,质量是物体惯性大小的唯一量度(注解:牛顿第一定律即惯性定律,任何物体在任何地方任何时候都具有惯性)2.平衡状态:静止或匀速直线运动(注解:当物体处于静止或匀速直线运动这两种运动状态时,物理处于平衡状态,即加速度为0,合外力为0)3.力是改变物体运动状态的原因,即产生加速度的原因(注解,此处的力应指合力。

当物体受力平衡时,物体将始终保持匀速直线运动或静止状态,直道外力来迫使他改变这种运动状态,以此引出加速度)牛顿第二定律1.内容:物体运动的加速度与所受的合外力成正比,与物体的质量成反比,加速度方向与合外力方向一致(注解:合外力都是体现物理的力学性质)2.表达式:F合= ma、(注解:合外力和加速度当中就差个标量质量,加速度和合外力可以认为是完全关联的2个物理量)3.力的瞬时作用效果:一有力的作用,立即产生加速度(依据F合= ma 公式当中没有时间t,所以是瞬时对应的,而v=at 所以速度为0时,也是可以有加速度的,譬如自由落体的初始时刻,譬如弹簧振子达到最大位移的时候)4.力的单位的定义:使质量为1kg的物体产生1m/s2的加速度的力就是1N(加速度,同样是比值法定义的物理量)牛顿第三定律1.物体间相互作用的规律:作用力和反作用力大小相等、方向相反,作用在同一条直线上(注解:牛三定律,解释了力学的规律,任何力都必须是一个物体对另外一个物体的作用,一定会牵扯到2个物体,同时这种作用是相互的)2.作用力和反作用力同时产生、同时消失,作用在相互作用的两物体上,性质相同(注解:此处性质是指力的性质,相互作用的2个力必然是同种性质的力,譬如压力和弹力都属于弹力范畴,浮力的本质是物体上下表面的压力差,那么物体同样会给液体这样的压力,所以浮力也一样有反作用力譬如磁力的本质是电磁力,天然磁铁吸附回形针,实质上是因为回形针此时已被磁化,所以反作用力当然也会是磁力)3.作用力和反作用力与平衡力的关系注解:作用力和反作用力是相互作用的两个力,是在相互作用的2个物体上,且力的性质一定相同,而平衡力是一对作用在同一物体上的共点力,大小相等方向相反,使物体处于平衡状态,性质一般不同,譬如桌面上的物体受到重点和支持力而平衡,重力和支持力是一对平衡力,而重力是引力,支持力却是弹力,但桌面给物体的支持力和物体给桌面的压力是一对相互作用力,本质是弹力,物体受到的重力和物理给地球的反作用力,本质是万有引力)牛顿运动定律的应用1.已知运动情况确定物体的受力情况(注解:知道物体的运动状态一定能够确定物体的受力状态,其有一:当物体处于静止或者匀速直线运动时,物体处于平衡状态合外力为0,加速度a为0二:当物体处于匀变速直线运动时,物体合外力不为0且是个恒力,加速度a不为0三:当物体处于匀速圆周运动时物体线速度方向合外力为0,垂直线速度方向合外力提供向心力加速度a不为0 当物体处于非匀速圆周运动时物体线速度方向合外力不为0,垂直线速度方向合外力提供向心力加速度a不为0 四:当物体处于往复运动时,物体受到一个始终指向平衡位置的力,只有当这个力和离开平衡位置的位移成正比时,即简谐振动2.已知受力情况确定物体的运动情况(注解:这种情况基本就不好确定了,因为不同的加速度结合不同的初速度,将会是截然不同的运动)3.加速度是联系运动和力关系的桥梁,(注解:即F合= ma 合外力和加速度的量化关系)整体法和隔离法整体法顾名思义,就是将各部分看成一个整体,这种方法可以不考虑物体间的相互作用,所以整体法多用来计算对被研究物体来说是外力的力的计算(注解:当题目中出现两个物体相对静止,或者两物体无相对滑动时,都在强烈暗示使用整体法)隔离法与整体法相对,也是高中力学分析非常重要的方法之一,隔离法更加侧重解决是物体内部的相互作用力的计算(注解:整体法和隔离法,针对不同的目的而恰当的选择,当要计算2个物体以外的力时显然整体法简单,当要研究2个物体相互之间的力是,隔离法是不二的选择,当然也要研究较简单的那个)(注解:外力会影响运动状态,F合= ma,而内力并不会影响运动状态)(注解:当两个相互作用的物体有相对运动时,其实也可以用整体法,方法就是使用系统牛二定律)两个相互关联的物体加速度之间的关系(注解:两个相互关联的物体加速度之间的关系确定,是画出下一时刻,两个物体各自的位移,利用S =at2/2推出加速度之比就是位移之比,从而得到两个加速度之间的具体关系,是未知数的个数变为一个)举例:总结牛顿三定律构成了高中力学的框架,可以说任何一道力学题目无时无刻不在充分利用这3个定律,其中牛二和牛三定律使用更多。

上海高中物理会考复习——牛顿运动定律

上海高中物理会考复习——牛顿运动定律

答案:(1)2N,(2)2/23(3)2.3m
7、下列物理量的单位中, 制的基本单位; 位?
D、千克(kg); G、摄氏度(℃)
BD 属于国际单位 丌属于国际单位制中的单
A、毫米(mm); B、米(m); C、克(g); E、牛(N); F、焦耳(J);
四、单位制
1、单位制:由基本单位和导出单位共同组成单位制。
a
θ
m
4、如图所示,质量M=8kg小车车厢内挂着一个质量 m=4kg的光滑匀质球,平衡时悬线不竖直方向夹角 θ=37°,水平地面光滑。求 ⑴当小车在水平推力作用下以5m/s2的加速度水平向 右运动时,绳子对球的拉力和小球对车厢右壁的压 力。 ⑵要使球对车厢壁的压力为零,车的加速度至少为多 大 10 t/s
9、如图为一水平传送带装置示意图,绷紧的传送带AB始终保 持v=4m/s的恒定速率运行,一质量为m=4kg的行李无初速地 放在A处,传送带对行李的滑动摩擦力使行李开始做匀加速 直线运动,随后行李又以传送带的速度做匀速直线运动。设 行李不传送带间的滑动摩擦力为重力的0.1倍,AB间距离 l=12m,(g取10m/s2)。 (1)求行李做匀加速直线运动和匀速直线运动的时间; (2)如果提高传送带的运行速率,行李能较快地传送到B处, 求行李从A处传到B处的最短时间和传送带对应的最小运行速 率。
基本单位:选定一些基本物理量的单位,利用物理的关系能推导出其他单位。 这些被选定的单位叫做基本单位。
2、七个基本单位(SI制)
米(m)、千克(kg)、秒(s)、安(A)、开 尔文(K)、摩尔(mol)、坎德拉(cd)。
力的单位:牛(N)是根据牛顿第二定律定义的。即: 使质量为1kg的物体,获得1m/s2加速度的力为1N。

高考物理牛顿运动定律考点总结-经典教学教辅文档

高考物理牛顿运动定律考点总结-经典教学教辅文档

高考物理牛顿运动定律考点总结高考物理牛顿运动定律考点一:对牛顿运动定律的理解1. 对牛顿第必然律的理解:(1) 揭示了物体不受外力作用时的运动规律(2) 牛顿第必然律是惯性定律,它指出一切物体都有惯性,惯性只与质量有关(3) 肯定了力和运动的关系:力是改变物体运动形状的缘由,不是保持物体运动的缘由(4) 牛顿第必然律是用理想化的实验总结出来的一条独立的规律,并非牛顿第二定律的特例(5) 当物体所受合力为零时,从运动效果上说,相当于物体不受力,此时可以运用牛顿第必然律2. 对牛顿第二定律的理解:(1) 揭示了a与F、m的定量关系,特别是a与F的几种特殊的对应关系:同时性、同向性、同体性、绝对性、独立性(2) 牛顿第二定律进一步揭示了力与运动的关系,一个物体的运动情况决定于物体的受力情况和初始形状(3) 加速度是联系受力情况和运动情况的桥梁,不管是由受力情况确定运动情况,还是由运动情况确定受力情况,都需求出加速度3. 对牛顿第三定律的理解:(1) 力总是成对出现于同一对物体之间,物体间的这对力一个是作用力,另一个是反作用力(2) 指出了物体间的彼此作用的特点:“四同”指大小相等,性质相等,作用在同不断线上,同时出现、消逝、存在;“三不同”指方向不同,施力物体和受力物体不同,效果不同高考物理牛顿运动定律考点二:运用牛顿运动定律经常用的方法、技巧1. 理想实验法2. 控制变量法3. 全体与隔离法4. 图解法5. 正交分解法6. 关于临界成绩处理的基本方法是:根据条件变化或过程的发展,分析引发的受力情况的变化和形状的变化,找到临界点或临界条件(更多类型见错题本)高考物理牛顿运动定律考点三:运用牛顿运动定律解决的几个典型成绩1. 力、加速度、速度的关系:(1) 物体所受合力的方向决定了其加速度的方向,合力与加速度的关系,合力只需不为零,不管速度是多大,加速度都不为零(2) 合力与速度无必然联系,只需速度变化才与合力有必然联系(3) 速度大小如何变化,取决于速度方向与所受合力方向之间的关系,当二者夹角为锐角或方向相反时,速度添加,否则速度减小2. 关于轻绳、轻杆、轻弹簧的成绩:(1) 轻绳:① 拉力的方向必然沿绳指向绳膨胀的方向②同一根绳上各处的拉力大小都相等③ 认为受力形变极微,看做不可伸长④ 弹力可做瞬时变化(2) 轻杆:① 作用力方向不必然沿杆的方向② 各处作用力的大小相等③ 轻杆不能伸长或紧缩④ 轻杆遭到的弹力方式有:拉力、压力⑤ 弹力变化所需工夫极短,可忽略不计(3) 轻弹簧:① 各处的弹力大小相等,方向与弹簧形变的方向相反② 弹力的大小恪守的关系③ 弹簧的弹力不能发生渐变3. 关于超重和失重的成绩:(1) 物体超重或失重是物体对支持面的压力或对悬挂物体的拉力大于或小于物体的实践重力(2) 物体超重或失重与速度方向和大小无关。

上海市高考物理总复习 31 牛顿第一、第三定律课件

上海市高考物理总复习 31 牛顿第一、第三定律课件



向相反,作用在同一条直线上.
考 向


2.物理意义:建立了相互作用物体之间的联系及作用力与反作用力 随


的相互依赖关系.
能 演

课 时 规 范 训 练






一、牛顿第一定律(即惯性定律)的理解


1.明确了惯性的概念
考 点


牛顿第一定律揭示了物体所具有的一个重要属性——惯性,即 聚

能 演

失,则另一个必然同时产生或消失,否则就违背了“相等关系”. 课 时 规 范 训 练
3.作用力与反作用力和一对平衡力的区别



对应名称
识 梳

作用力和反作用力
一对平衡力



比较内
受力物体

的物体上
作用在同一物体上
焦 考




同时产生,同时消失,无依赖关系,撤除一
考 向
同性质
透 析


反向 (2)三异异体
知 能 演 练
不同效果
课 时




基 础 知 识 梳 理






(3)三无关与与物相体互的作种用类的无两关物体的运动状态无关
聚 焦 考
与是否与另外物体相互作用无关
向 透 析
随 堂 知 能 演 练
课 时 规 范 训 练



2.应用牛顿第三定律时应注意的问题

高考一轮复习-牛顿运动定律

高考一轮复习-牛顿运动定律

牛顿运动定律1.牛顿第一定律(惯性定律):结论:力是的原因2.牛顿第二定律:加速度决定式:(a与成正比,与成反比);定义式:(a与无关)理解:(1)同体性:(2)矢量性:(3)瞬时性:(4)独立性:牛顿第二定律解题的基本思路:3.牛顿第三定律:区分一对作用力反作用力和一对平衡力牛顿力学解题思路:①确定研究对象(整体法、隔离法)②进行受力分析(先场力及已知力、弹力、摩擦力)③进行运动过程分析(确定加速度方向)④建立坐标系(一般以a为x轴正方向)⑤列方程(,=∑=∑FymaFx+运动学方程+辅助方程)⑥求解检验特别注意:解决力学和运动学知识还有动能定理,尤其对于变力做功,曲线运动,多过程问题更加简洁.............................................【题型一:用牛顿第二定律求加速度】如图所示,质量m=1kg的小球套在细斜杆上,斜杆与水平方向成a=30°角,球与杆之间的滑动摩擦因数µ=,球在竖直向上的拉力F=20N作用下沿杆向上滑动.(g=10m/s2).(1)在方框中画出小球的受力图.(2)求球对杆的压力大小和方向.(3)小球的加速度多大?【题型二:由受力情况求解运动情况】如图所示,质量为4 kg的物体静止于水平面上,物体与水平面间的动摩擦因数为0.5,物体受到大小为20N,与水平方向成37°角斜向上的拉力F作用时沿水平面做匀加速运动,求(1)物体的加速度是多大?(g取10 m/s2)(2)5s内物体发生的位移?一物体受到竖直向上的拉力F的作用,如图所示.当拉力F=42 N时,物体向上的加速度a=4.0 m/s2,不计空气阻力,g取10 m/s2.则:(1)物体的质量m为多大?(2)物体由静止开始向上运动2 s内的位移和2 s末的速度分别为多少?小试牛刀:一质量m=1kg的物体放在倾角θ为37°的斜面上,受到F=32N的水平推力作用从静止开始沿斜面向上运动。

高三物理关于牛顿运动定律的知识点精讲

高三物理关于牛顿运动定律的知识点精讲

高三物理关于牛顿运动定律的知识点精讲牛顿运动定律是高中物理力学部分的核心内容,也是整个物理学的基础之一。

在高三物理的学习中,深入理解和掌握牛顿运动定律对于解决各类力学问题至关重要。

接下来,让我们详细梳理一下这部分的重要知识点。

一、牛顿第一定律(惯性定律)牛顿第一定律指出:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态。

这里有几个关键要点需要明确:1、“一切物体”意味着无论是固体、液体还是气体,无论是微观粒子还是宏观物体,都遵循这一定律。

2、“总保持”强调了物体具有保持原有运动状态的“惯性”。

惯性是物体的固有属性,其大小只与物体的质量有关,质量越大,惯性越大。

3、“力迫使它改变这种状态”说明力是改变物体运动状态的原因,而不是维持物体运动的原因。

例如,在一辆匀速直线行驶的汽车中,当突然刹车时,乘客会向前倾倒。

这是因为乘客具有保持原来运动状态(向前运动)的惯性,而刹车的力迫使汽车减速,导致乘客相对汽车向前运动。

二、牛顿第二定律牛顿第二定律的表达式为:F = ma,其中 F 是物体所受的合力,m 是物体的质量,a 是物体的加速度。

理解牛顿第二定律要注意以下几点:1、该定律揭示了力、质量和加速度之间的定量关系。

当合力为零时,加速度为零,物体将保持匀速直线运动或静止状态;当合力不为零时,加速度与合力成正比,与质量成反比。

2、加速度的方向与合力的方向始终相同。

如果合力的方向发生改变,加速度的方向也会随之改变。

3、应用牛顿第二定律解题时,要先对物体进行受力分析,求出合力,再代入公式计算加速度。

比如,一个质量为 2kg 的物体,受到水平向右的 10N 拉力和水平向左的 4N 摩擦力,合力为 6N,向右,加速度 a = F/m = 6/2 = 3m/s²,方向向右。

三、牛顿第三定律牛顿第三定律表述为:两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在同一条直线上。

上海高三物理复习--牛顿运动定律专题

上海高三物理复习--牛顿运动定律专题

第三章牛顿运动定律专题考试内容和要求一.牛顿运动定律1.牛顿第一定律(1)第一定律的内容:任何物体都保持或的状态,直到有迫使它改变这种状态为止。

牛顿第一定律指出了力不是产生速度的原因,也不是维持速度的原因,力是改变的原因,也就是产生的原因。

(2)惯性:物体保持的性质叫做惯性。

牛顿第一定律揭示了一切物体都有惯性,惯性是物体的固有性质,与外部条件无关,因此该定律也叫做惯性定律。

【典型例题】1.(2005广东)一汽车在路面情况相同的公路上直线行驶,下面关于车速、惯性、质量和滑行路程的讨论,正确的是()(A)车速越大,它的惯性越大(B)质量越大,它的惯性越大(C)车速越大,刹车后滑行的路程越长(D)车速越大,刹车后滑行的路程越长,所以惯性越大2.(2006广东)下列对运动的认识不正确的是()(A)亚里士多德认为物体的自然状态是静止的,只有当它受到力的作用才会运动(B)伽利略认为力不是维持物体速度的原因(C)牛顿认为力的真正效应总是改变物体的速度,而不仅仅是使之运动(D)伽利略根据理想实验推论出,如果没有摩擦,在水平面上的物体,一旦具有某一个速度,将保持这个速度继续运动下去3.(2003上海理综)科学思维和科学方法是我们认识世界的基本手段。

在研究和解决问题过程中,不仅需要相应的知识,还要注意运用科学的方法。

理想实验有时更能深刻地反映自然规律。

伽利略设想了一个理想实验,如图所示,其中有一个是经验事实,其余是推论。

①减小第二个斜面的倾角,小球在这斜面上仍然要达到原来的高度;②两个对接的斜面,让静止的小球沿一个斜面滚下,小球将滚上另一个斜面;③如果没有摩擦,小球将上升到原来释放的高度;④继续减小第二个斜面的倾角,最后使它成水平面,小球要沿水平面做持续的匀速运动。

请将上述理想实验的设想步骤按照正确的顺序排列(只要填写序号即可)。

在上述的设想步骤中,有的属于可靠的事实,有的则是理想化的推论。

下列关于事实和推论的分类正确的是()(A)①是事实,②③④是推论(B)②是事实,①③④是推论(C)③是事实,①②④是推论(D)④是事实,①②③是推论2.牛顿第二定律(1)第二定律的内容:物体运动的加速度同成正比,同成反比,而且加速度方向与力的方向一致。

上海市高二下学期合格考总复习3牛顿运动定律(原卷版)

上海市高二下学期合格考总复习3牛顿运动定律(原卷版)

力学(三)牛顿运动定律◎目标导航一、牛顿第一定律(1)内容: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这种状态.(2)惯性:物体保持原来的匀速直线运动状态或静止状态的性质叫做惯性。

牛顿第一定律又叫惯性定律。

①惯性是物体的固有属性之一,与其所在的地理位置、运动状态、时间次序以及是否受力等均无关②惯性大小的量度是质量③惯性不是力【例1】.以下关于惯性的说法正确的是()A.高速运动的物体不容易停下来,所以物体运动速度越大,惯性越大B.用相同的水平力,分别推放在地面上的两个材料不同的物体,则难以推动的物体惯性大C.匀速行驶中的客车突然刹车,乘客向前倾,这是由于惯性所引起的D.物体不受外力作用时才有惯性二、牛顿第二定律(1)内容:物体的加速度跟物体所受的合外力成正比,跟物体的质量成反比.(2)表达式:F合=ma.(3)适用范围:①宏观(相对于分子、原子).②低速(远小于光速).③惯性系(相对地面静止或匀速直线运动).(4)对牛顿第二定律的进一步理解①矢量性:加速度a与合外力F合都是矢量,且方向总是相同.②瞬时性:加速度a与合外力F合同时产生、同时变化、同时消失,是瞬时对应的.③同体性:加速度a与合外力F合是对同一物体而言的两个物理量.④独立性:每个力产生的加速度的矢量和,合加速度总是与合外力相对应.⑤因果性:受力是原因,产生加速度是结果.(5)解题基本思路步骤①准确审题,确定研究对象。

②采用隔离和整体法,正确受力分析。

③建立坐标系,确定一个正方向,正交分解力。

④根据牛顿第二定律列式求解。

(6)两类基本问题①受力→加速度a→运动状态。

②运动状态→加速度a→受力。

【例2】.如图所示,质量为4kg的物体静止于水平面上。

现用大小为40N,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,物体与水平面间的动摩擦因数为(g取10m/s2,sin37°=,cos37°=)。

上海市高三物理二轮复习讲义第三单元牛顿运动定律

上海市高三物理二轮复习讲义第三单元牛顿运动定律

第三单元牛顿运动定律目录第1讲牛顿运动定律 (1)第2讲牛顿运动定律的应用 (7)第3讲实验:探究加速度与物体受力、物体质量的关系 (14)课标要求:1.通过实验,探究物体运动的加速度与物体受力、物体质量的关系。

理解牛顿运动定律,能用牛顿运动定律解释生产生活中的有关现象、解决有关问题。

通过实验,认识超重和失重现象。

2.知道国际单位制中的力学单位。

了解单位制在物理学中的重要意义。

知识结构第1讲牛顿运动定律内容梳理【概念规律】1.牛顿第一定律(1)内容:一切物体总保持__________或__________状态,除非有作用力迫使它改变这种状态。

揭示了力不是维持速度的原因,力是改变__________的原因。

(2)惯性:物体自身具有保持__________或__________的性质。

揭示了一切物体都具有惯性,与运动情况和受力情况__________,因此牛顿第一定律也叫做__________。

2.牛顿第二定律(1)内容:物体运动的加速度大小与物体受到的__________成正比,同物体的__________成反比,加速度方向与__________的方向相同。

(2)表达式:__________1 N的物理意义:使质量为1 kg的物体产生1 m/s2加速度的力为1 N。

(3)国际单位制:由基本单位和导出单位组成。

7个基本单位分,力学中有3个:长度单位米、__________单位__________、__________单位;热学中有2个:热力学温度单位开尔文、__________单位__________;电学中有1个:__________单位__________;光学中的发光强度单位坎德拉。

用基本物理量的单位根据物理量之间的关系所推导出的其他物理量的单位叫__________。

(4)揭示:是__________惯性的大小的唯一量度。

3.牛顿第三定律(1)内容:两个物体间的一对作用力F和反作用力F′总是__________相等、方向__________作用在__________上。

2023届上海市新高考物理一轮复习课件:第三章 牛顿运动定律

2023届上海市新高考物理一轮复习课件:第三章 牛顿运动定律
(1)11s ;(2)0.875;(3)0.75
细推物理须行乐,何用浮名绊此身。
课堂作业
复习3-2
v0≠ 0
v
(11)可能一直匀速
(12)可能先减速后反向加速 (13)可能一直减速
➢ 传送带模型
典型例题3 如图所示,传送带与水平地面的夹角为θ=37°,AB的长度为64m,传送带 以20m/s的速度沿逆时针方向转动,在传送带上端A点无初速度地放上一个质量为8kg的 物体(可视为质点),它与传送带之间的动摩擦因数为0.5,求物体从A点运动到B点所 用的时间。(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2) 4s
➢ 楼梯模型
典型例题2 如图甲、乙、丙分别为商场里的厢式电梯、台阶式电梯和斜面电梯,小 明在逛商场时先后随三部电梯以相同速率上楼,在匀速运行过程中下列说法正确的
是( A )
( A )三部电梯对小明均做正功 ( B )乙与丙电梯对小明均没有摩擦力的作用 ( C )甲与乙中的小明机械能守恒 ( D )甲与丙中小明所受弹力做功的功率相等
➢ 传送带模型
物体的速度与传送带速度相等的时刻就是物体所受摩擦力发生突变的时刻。
依据物体速 度与传送带 速度的关系
判断
方向 相同
方向 相反
v物<v带,摩擦力为动力,物体加速 v物>v带,摩擦力为阻力,物体减速
1、摩擦力先为阻力 2、物体减速到零再为动力 3、物体反向加速运动
➢ 传送带模型
v0=0
上海新高考物理 一轮复习
第三章 牛顿运动定律(2)
超重和失重 楼梯模型 传送带模型
➢ 概述
知识点
1 超重和失重 2 楼梯模型 3 传送带模型
➢ 超重和失重

高考物理 3.牛顿运动定律知识点总结

高考物理 3.牛顿运动定律知识点总结

三、牛顿运动定律★1.牛顿第一定律: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这种运动状态为止.(1)运动是物体的一种属性,物体的运动不需要力来维持.(2)定律说明了任何物体都有惯性.(3)不受力的物体是不存在的.牛顿第一定律不能用实验直接验证.但是建立在大量实验现象的基础之上,通过思维的逻辑推理而发现的.它告诉了人们研究物理问题的另一种新方法:通过观察大量的实验现象,利用人的逻辑思维,从大量现象中寻找事物的规律.(4)牛顿第一定律是牛顿第二定律的基础,不能简单地认为它是牛顿第二定律不受外力时的特例,牛顿第一定律定性地给出了力与运动的关系,牛顿第二定律定量地给出力与运动的关系.2.惯性:物体保持匀速直线运动状态或静止状态的性质.(1)惯性是物体的固有属性,即一切物体都有惯性,与物体的受力情况及运动状态无关.因此说,人们只能“利用”惯性而不能“克服”惯性.(2)质量是物体惯性大小的量度.★★★★3.牛顿第二定律:物体的加速度跟所受的外力的合力成正比,跟物体的质量成反比,(1)牛顿第二定律定量揭示了力与运动的关系,即知道了力,可根据牛顿第二定律,分析出物体的运动规律;反过来,知道了运动,可根据牛顿第二定律研究其受力情况,为设计运动,控制运动提供了理论基础.(2)对牛顿第二定律的数学表达式F 合 =ma,F 合是力,ma是力的作用效果,特别要注意不能把ma看作是力.(3)牛顿第二定律揭示的是力的瞬间效果.即作用在物体上的力与它的效果是瞬时对应关系,力变加速度就变,力撤除加速度就为零,注意力的瞬间效果是加速度而不是速度.(4)牛顿第二定律F合 =ma,F合是矢量,ma也是矢量,且ma与F 合的方向总是一致的.F 合可以进行合成与分解,ma也可以进行合成与分解.4.★牛顿第三定律:两个物体之间的作用力与反作用力总是大小相等,方向相反,作用在同一直线上.(1)牛顿第三运动定律指出了两物体之间的作用是相互的,因而力总是成对出现的,它们总是同时产生,同时消失.(2)作用力和反作用力总是同种性质的力.(3)作用力和反作用力分别作用在两个不同的物体上,各产生其效果,不可叠加.5.牛顿运动定律的适用范围:宏观低速的物体和在惯性系中.6.超重和失重(1)超重:物体有向上的加速度称物体处于超重.处于超重的物体对支持面的压力F N (或对悬挂物的拉力)大于物体的重力mg,即F N =mg+ma.(2)失重:物体有向下的加速度称物体处于失重.处于失重的物体对支持面的压力FN(或对悬挂物的拉力)小于物体的重力mg.即FN=mg-ma.当a=g时F N =0,物体处于完全失重.(3)对超重和失重的理解应当注意的问题①不管物体处于失重状态还是超重状态,物体本身的重力并没有改变,只是物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)不等于物体本身的重力.②超重或失重现象与物体的速度无关,只决定于加速度的方向.“加速上升”和“减速下降”都是超重;“加速下降”和“减速上升”都是失重.③在完全失重的状态下,平常一切由重力产生的物理现象都会完全消失,如单摆停摆、天平失效、浸在水中的物体不再受浮力、液体柱不再产生压强等.6、处理连接题问题----通常是用整体法求加速度,用隔离法求力。

上海高一会考物理期末复习(牛顿运动定律)

上海高一会考物理期末复习(牛顿运动定律)

高一期末复习(牛顿运动定律)牛顿第一定律一、牛顿第一定律1.伽利略理想实验①.亚里士多德认为,必须_对物体施加力的作用__,物体才能运动;没有力的作用,物体就要_停止_,从今天的观点来看,这种认识是错误的。

②.伽利略通过_斜面理想实验__,得出的结论是:一旦物体具有某一速度,如果它不受力,就将以这一速度__持续_地运动下去。

③.物体的运动状态就是指物体的_速度__。

如果物体速度的_大小_或_方向_变了,就说物体的运动状态发生改变。

2.牛顿第一定律和惯性①.牛顿第一定律的内容是:一切物体总保持_匀速直线运动状态__状态或__静止_状态,除非作用在它上面的力迫使它__改变这种状态为止__。

②.惯性是物体具有保持原来_静止__状态或_匀速直线运动_状态的性质,它和物体的质量,体积,密度等一样是物体的基本性质。

任何物体都具有惯性,牛顿第一定律又叫_惯性定律_。

③._质量_是衡量物体惯性大小的唯一量度。

物体的惯性大小只跟_质量__有关。

与其他任何因素无关。

3. 利用惯性解释有关现象的思路:明确研究的物体原来的运动状态,物体经过一系列变化,由于惯性保持原来的运动状( C )A.运动速度大的物体不能很快地停下来,是因为物体速度越大,惯性也越大B.静止的火车起动时,速度变化慢,是因为静止的物体惯性大的缘故C.乒乓球可以快速抽杀,是因为乒乓球惯性小D.在宇宙飞船中的物体不存在惯性E. 当我们将物体抽象成质点后,其惯性也看成零2.原来静止的小车,需要施一推力才能开始运动,运动后只要用较小的推力就可以维持小车做匀速运动,由此可见( BC )A、力是产生运动和维持运动的原因;B、力是改变物体运动状态的原因;C、小车的加速度大小由合外力大小决定;D、小车的运动状态发生变化一定是受到力的作用,小车的运动状态不发生变化一定不受力的作用。

3.关于惯性大小的说法正确的是:( B )A、物体运动速度越大,它具有的惯性越大,所以越不容易停下来。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

牛顿第三定律:作用力与反作用力的特点宇宙速度的计算天体质量的计算重力加速度g 随h 的变化一、牛顿运动定律1、重要知识点(一)牛顿第一定律(即惯性定律)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这种状态为止。

(1)理解要点:① 运动是物体的一种属性,物体的运动不需要力来维持。

② 它定性地揭示了运动与力的关系:力是改变物体运动状态的原因,是使物体产生加速度的原 因。

③ 第一定律是牛顿以伽俐略的理想斜面实验为基础,总结前人的研究成果加以丰富的想象而提 出来知识点思维导图.牛顿第 一定律动力学 牛顿第牛顿运动定律物体的固有属性大小决定与物体的质量内谷 静止 匀速直线运动X F = 0 =>a = 0公式E F = ma两个外力作用直接合成三个及三个以上力作用:正交分解(瞬时性:a 和F 瞬时对应 矢量性:a 和F 同向 独立性:各力独立作用应用*‘直线运动中的处理方法,圆周运动中的处理方法 {的;定律成立的条件是物体不受外力,不能用实验直接验证。

④牛顿第一定律是牛顿第二定律的基础,不能认为它是牛顿第二定律合外力为零时的特例,第一定律定性地给出了力与运动的关系,第二定律定量地给出力与运动的关系。

(2)惯性:物体保持原来的匀速直线运动状态或静止状态的性质叫做惯性。

①惯性是物体的固有属性,与物体的受力情况及运动状态无关。

②质量是物体惯性大小的量度。

③惯性不是力,惯性是物体具有的保持匀速直线运动或静止状态的性质、力是物体对物体的作用,惯性和力是两个不同的概念。

(二)牛顿第二定律1. 定律容:物体的加速度a跟物体所受的合外力|F合成正比,跟物体的质量m成反比。

2. 公式:F合ma理解要点:①因果性:| F合是产生加速度a的原因,它们同时产生,同时变化,同时存在,同时消失;②方向性:a与| F合都是矢量,方向严格相同;③瞬时性和对应性:a为某时刻某物体的加速度,|F合是该时刻作用在该物体上的合外力。

(三)牛顿第三定律两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在一条直线上,公式可写为F F'1. 应用牛顿第二定律解题的一般步骤①确定研究对象;②分析研究对象的受力情况画出受力分析图并找出加速度方向;③建立直角坐标系,使尽可能多的力或加速度落在坐标轴上,并将其余分解到两坐标轴上;④分别沿x轴方向和y轴方向应用牛顿第二定律列出方程;⑤统一单位,计算数值。

2. 处理临界问题和极值问题的常用方法涉及临界状态的问题叫临界问题。

临界状态常指某种物理现象由量变到质变过渡到另一种物理现象的连接状态,常伴有极值问题出现。

如:相互挤压的物体脱离的临界条件是压力减为零;存在摩擦的物体产生相对滑动的临界条件是静摩擦力取最大静摩擦力,弹簧上的弹力由斥力变为拉力的临界条件为弹力为零等。

临界问题常伴有特征字眼出现,如“恰好” 、“刚刚”等,找准临界条件与极值条件,是解决临界问题与极值问题的关键。

2、典型例题讲解例1如图所示,斜面体的上表面除AB段粗糙外,其余部分光滑。

一物体从斜面的顶端滑下,经过A、C两点时的速度相等,已知AB=BC物体与AB段的动摩擦因数处处相等,斜面体始终静止在地面上,则( )(A)物体在AB段和BC段运动的加速度大小不相等(B)物体在AB段和BC段运动的时间不相等(C)物体在AB段和BC段运动时,斜面体受到地面静摩擦力的大小相等(D)物体在AB段和BC段运动时,斜面体受到地面支持力的大小相等答案:C例1:如图所示,质量为M的斜劈形物体放在水平地面上,质量为m的粗糙物块以某一初速度沿劈的斜面向上滑,至速度为零后又加速返回,而物体M始终保持静止,则在物块m上、下滑动的整个过程中 ( )A. 地面对物体M的摩擦力先向左后向右B. 地面对物体M的摩擦力方向没有改变C. 地面对物体M的支持力总大于(M + m)gD. 物块m上、下滑动时的加速度大小相同答案:B例2: (2014静安区一模)如图所示,粗糙斜面体 b 的质量为M ,放在粗糙的水平地面上。

质量为m 的滑块a 以一定初速度沿着斜面向上滑,然后又返回,整个过程中 由此可知()(A) 地面对b 一直有向左的摩擦力 (B) 地面对b 的摩擦力方向先向左后向右(C) 滑块a 沿斜面上滑时地面对 b 的支持力大于(M + m)g (D) 地面对b 的支持力一直小于(M + m)g答案:AD5、(2014嘉定区一模)电动机以恒定的功率 P 和恒定的转速n(r/s)卷动绳子,拉着质量为 M 的木箱在粗糙不均水平地面上前进,如图所示,电动机卷绕绳子的轮子的半径为R,当运动至绳子与水平成B 角时,下述说确的是()(D )此过程木箱受的合外力大小和方向都在变化答案:C(2014宝山区一模)如图所示,等腰直角三角体 OAB 的斜边AB 是由AP 和PB 两个不同材料的面拼接而成,P 为两面交点,且 BP > AP •将OB 边水平放置,让小物块从 A 滑到B ;然后将OA 边水 平放置,再让小物块从 B 滑到A ,小物块两次滑动均由静止开始,且经过 P 点的时间相同.物体与 AP 面的摩擦因数为 亠,与PB 面的摩擦因数为 二;滑到底部所用的总时间分别是 说确的是 .... ()(B) 两次滑动中物块到达 P 点速度相等 (C) 两次滑动中物块到达底端速度相等b 相对地面没有移动。

(A )木箱将匀速运动,速度是 2 nR(C )此时木箱对地的压力为 MgPsi n 2 nR(A)两面与小物体间的摩擦系数如和如,下列(B )木箱将匀加速运动,此时速度是第22题答案:CD 3、模拟练习1、(黄浦15.)如图所示,质量均为 m 的环A 与球B 用一轻质细绳相连,环 A 套在水平细杆上。

现 有一水平恒力F 作用在球B 上,使A 环与B 球一起向右匀速运动。

已知细绳与竖直方向的夹角为 0o F 列说法中正确的是()(A) 若水平恒力增大,轻质绳对 (B) B 球受到的水平恒力大小为2、(普陀)•如图所示,一小车上有一个固定的水平横杆,左边有一轻杆与竖直方向成0角与横杆固 定,下端连接一小铁球,横杆右边用一根细线吊一小铁球,当小 口车向右做加速运动时,细线保持与竖直方向成 角,若0V,则下列说确的是()A •轻杆对小球的弹力方向与细线平行B •轻杆对小球的弹力方向沿着轻杆方向向上C •轻杆对小球的弹力方向既不与细线平行,也不沿着轻杆方向D .此时小车的加速度为g tan3、(闵行20.)如图所示,倾角 0 =30的斜面固定在地面上,长为L 、质量为m 、粗细均匀、质量分量也为m 的物块与软绳连接,给物块向下的初速度,使软绳 B 端到达斜面顶端(此时物块未到达地面),在此过程中 ------ ( )(A) 物块的速度始终减小(B) 软绳上滑L 时速度最小(C) 软绳重力势能共减少了 : mgL(D)两次滑动中物块到达底端总时间 t AB t BA(C )杆对A 环的支持力随着水平恒力的增大而增大 B 球的拉力保持不变 mgtan 0(D ) A 环与水平细杆间的动摩擦因数为tan 0布均匀的软绳 AB 置于斜面上,与斜面间动摩擦因数A 端与斜面顶端平齐。

用细线将质 B(D)软绳减少的重力势能一定小于其增加的动能与克服摩擦力所做的功之和4、(2014青浦区一模)有一些问题你可能不会求解,但是你仍有可能对这些问题的解是否合理进行分析和判断。

例如,从解的物理量单位、解随某些已知量变化的趋势、解在一些特殊条件下的结果等方面进行分析,并与预期结果、实验结论等进行比较,从而判断解的合理性或正确性。

举例如下:如图所示,质量为M、倾角为B的滑块A放于水平地面上,把质量为m的滑块B放在A的斜面上。

忽略一切摩擦,有人求得B相对地面的加速度 a = - —2 gsin 0,式中g为重力M + msin 20加速度。

对于上述解,某同学分析了等号右侧量的单位,没发现问题。

他进一步利用特殊条件对该解做了如下四项分析和判断,所得结论都是“解可能是对的”。

其中正确的应该是[]A •当0= 0。

时,该解给出a= 0,这符合常识,说明该解可能是对的B •当0= 90。

时,该解给出a= g,这符合实验结论,说明该解可能是对的C.当M? m时,该解给出a = gsin 0,这符合预期的结果,说明该解可能是对的D .当m? M时,该解给出a = —=,这符合预期的结果,说明该解可能是对的sin 05、(2014松江区一模)如图所示,测力计上固定有一个倾角为30。

的光滑斜面,用一根细线将一个质量为0.4kg的物体挂在斜面上,测力计有一定的示数。

当细线被剪断物体正下滑时,测力计的示数将()A.增加4NB.增加3 NC.减少2 ND.减少1 N6. (2014松江区一模)如图所示,带正电物体A在固定的绝缘斜面上下滑,若在斜面上方所在空间加一个竖直向下的匀强电场,且电场强度E随时间t均匀增加,则下列说确的是()A. 若A在无电场时是匀速运动的,则加了电场后仍为匀速运动B. 若A在无电场时是匀速运动的,则加了电场后A物将变加速下滑C. 若A在无电场时是匀加速下滑,则加了电场后仍匀加速下滑D. 若A在无电场时是匀加速下滑,则加了电场后将变加速下滑,加速度逐渐增大7:在静止的车厢,用细绳 a 和b 系住一个小球,绳 a 斜向上拉,绳b 水平拉,如图所示。

现让车从 静止开始向右做匀加速运动,小球相对于车厢的位置不变,与小车静止时相比,绳a 、b 的拉力F a 、8:如图所示,轻质弹簧竖直固定在水平地面上,一质量为 m 的小球在外力F 的作用下静止于图示位置,弹簧处于压缩状态。

现撤去外力F ,小球最终可以离开弹簧而上升一定的高度,则小球从静止开始到离开弹簧的过程中(不计空气阻力) () Q(A ) 小球受到的合外力逐渐减小 (B ) 小球的速度逐渐增大(C ) 小球的加速度最大值大于重力加速度 g (D ) 小球的加速度先增大后减小9、( 2014浦东新区一模)如图甲所示,质量为 m = 1kg 的物体置于倾角为0= 37°勺固定且足够长的斜面上,对物体施以平行于斜面向上的拉力F , t i = 0.5s 时撤去拉力,物体速度与时间(v — t )的部分图像如图乙所示。

(g=10m/s 2 , si n37=0.6, cos37 ° 0.8)问: (1)物体与斜面间的动摩擦因数 卩为多少?(2) 拉力F 的大小为多少? (3) 物体沿斜面向上滑行的最大距离为多少?F b 变化情况是()(A ) F a 变大,F b 不变(B ) F a 变大,F b 变小 (D ) F a 不变,F b 变大tTnirnSiTnnuiiif : in :ni fSfWli甲 乙答案:设物体在力F 作用时的加速度为 a i ,撤去力F 后物体的加速度大小为 a 2.撤去力F 后对物体进行受力分析,由牛顿第二定律可知 (2)在力F 作用时对物体进行受力分析,由牛顿第二定律可知F — mg sin 0— 卩 mgos 0= ma 1F=m(a 1+gsin 0 + cos 0 )=x (20+10 x 0.6+0.5 x 10=30N8)N (3)设撤去力F 后物体运动到最高点所花时间为t 2,此时物体速度为零,有0=V 1 — a 2t 2,得 t 2= 1s向上滑行的最大距离: s 1a 1t 12 ^a 2t|120 0.52丄10 12m 7.5m2 2 2 2二、万有引力定律 1、重要知识点1、 D 2、 AD 3 、 BCD 4、ABC 5、D 6、AD 7、C 8 、Cmgsin 仲 卩 mgcos # ma 2 解得:a 2 gsi n g cos10 10 0.6 10 0.80.59、( 1) 2A.万有引力定律的容和公式宇宙间的一切物体都是相互吸引的,两个物体间的引力的大小,跟它们的质量的乘积成正比, 跟它们的距离的平方成反比。

相关文档
最新文档