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牛顿第一定律 惯性 牛顿第二定律 牛顿第三定律 牛顿定律的应用及适用范围 超重和失重

牛顿定律的应用是指已知物体的受力(或运动)情况,根据定律及相应公
式,求出物体的运动(或受力)情况.

  牛顿定律适应于处理宏观物体的低速运动问题.
      

  1. 已知物体受力情况求运动情况

  如果已知物体的受力情况,由牛顿第二定律求出加速度,再由运动学公式就可以知道物体的运动情况. 其中受力情况可以由力的合成、力的分解等方法得到.

  2. 已知物体运动情况求受力情况

  如果已知物体的运动情况,可由运动学公式求出加速度,由牛顿第二定律求出物体所受到的合外力,再用力的合成与分解的方法求得更详细的受力情况.

难点突破:

运用牛顿定律解题的关键是:

  1. 要能够正确分析物体的运动情况,搞清物体各个过程的运动性质,各物理量的已知和未知状况.

  2. 要能够正确分析物体的受力情况,搞清物体的加速度方向,以便正确建立坐标轴求解.

例题3-7 如图3-25所示,质量为1kg的小球穿在斜杆上,斜杆与水平方向的夹角为θ=30°,球恰好能在杆上匀速滑动. 若球受到一大小为F=20N的水平推力作用,可使小球沿杆向上加速滑动,求:

    (1) 小球与斜杆间的动摩擦因数μ的大小.
    (2) 小球沿杆向上加速滑动的加速度大小. (g取10 m/s2),
    



例题3-8 如图3-27所示传送带与地面夹角θ=37°,传送带长度AB=16 m,传送带以10 m/s的速度逆时针传动. 在传送带的A端无初速释放一个质量为0.5 kg的工件,它与传送带之间的动摩擦因数为0.5. 求工件从A运动到B所需时间?(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
    



    

例题3-9 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,一水平力F作用在木楔A的竖直平面上,在F的推动下,木楔A沿斜面以恒定的加速度a向上滑动,如图3-29所示,则F的大小为(   )

      

      

    



例题3-10 蹦床是运动员在一张绷紧的弹性网上蹦跳、翻滚并做各种空中动作的运动项目. 一个质量为60 kg的运动员,从离水平网面3.2 m高处自由下落,着网后沿竖直方向蹦回到离水平网面5.0 m高处. 已知运动员与网接触的时间为1.2 s.若把在这段时间内网对运动员的作用力当作恒力处理,求此力的大小. (g=10 m/s2)(2002年 全国)



 

 

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