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4.5牛顿运动定律的应用——板块模型 课件(共25张PPT)-高一上学期物理人教版(2019)必修第一册

日期:2025-04-26 科目:物理 类型:高中课件 查看:51次 大小:793973B 来源:二一课件通
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(课件网) 板-块模型 学习目标及重点 1.能说出“板-块”模型的概念。 2.能掌握“板-块”模型的分析方法。(重点) 3.能运用牛顿运动定律处理“板-块”问题。(重点) 板-块模型的概念 1.“板-块”模型概述: 两个或多个物体上、下叠放在一起,物体之间通过摩擦力产生联系。 板-块模型的分析方法 1.“滑块—木板”模型的三个基本关系 加速度的关系 注意:通过受力分析判断加速度是否相同 加速度相同 用“整体法”求出它们一起运动的加速度 加速度不相同 用“隔离法”分别求出滑块与木板的加速度 速度的关系 速度相同的过程中 ①都做匀速运动时,无摩擦 ②都做变速时,存在静摩擦力 注意:当速度刚相等的瞬间,摩擦力会发生突变 速度不相同的过程中 滑块与木板之间存在滑动摩擦力 位移的关系 无相对位移(速度相等的过程中) 速度保持相同 注意:计算过程中的速度,位移,都是相对于地面而言。 有相对位移(速度不相等的过程中) ①速度方向相同, x相对=x木板+x滑块 ②速度方向不相同,x相对=x木板-x滑块 2.“滑块—木板”模型的解题方法和步骤 (1)明确各物体对地的运动和物体间的相对运动情况,确定物体间的摩擦力种类和方向。 (2)通过受力分析,求出各物体在各个运动过程中的加速度。 (3)根据物理量之间的关系列式计算。 注意:①此类问题涉及两个物体、多个运动过程。 ②前一个过程的末速度是下一个过程的初速度。 ③不同运动过程转变的瞬间,加速度可能突变,需重新受力分析 1.地面光滑的“滑块—木板”问题 在光滑的水平地面上静置放有一个长为0.64 m、质量为4 kg的木板A,在木板的左端有一个大小不计、质量为2 kg的小物体B,A、B之间的动摩擦因数为μ=0.2,当对B施加水平向右的力F=10 N时(g取10 m/s2),求: (1)A、B的加速度各为多大? (2)经过多长时间可将B从木板A的左端拉到右端? 板-块模型解题步骤 (1)A、B间的滑动摩擦力的大小为:f滑==4(N) 以B为研究对象,根据牛顿第二定律得:,解得:aB=3m/s2 以A为研究对象,根据牛顿第二定律得:f滑=mAaA,解得:aB=1m/s2 (2)设将B从A的左端拉到右端所用时间为t,A、B在这段时间内发生的位移分别为xA和xB,其关系如图所示: xB-xA=L , 解得t=0.8s 1.(多选)如图所示,质量为M=1 kg足够长的木板静止在光滑水平面上,质量m=0.5 kg的滑块(可视为质点)以v0=3 m/s的初速度从左端沿木板上表面冲上木板,带动木板向前滑动,已知滑块与木板间的动摩擦因数μ=0.1,重力加速度g取10 m/s2,则(   ) A.滑块的加速度大小为1 m/s2 B.木板的加速度大小为1 m/s2 C.滑块和木板达到共同速度的时间为2 s D.滑块和木板达到共同速度时,滑块相对木板滑动的位移大小为3 m 典例 ACD 如图所示,厚度不计的薄板A长L=5 m,质量M=5 kg,放在水平地面上。在A上距右端x=3 m处放一物体B(大小不计),其质量m=2 kg,已知A、B间的动摩擦因数μ1=0.1,A与地面间的动摩擦因数μ2=0.2,原来系统静止.现在板的右端施加一大小恒定的水平力F=26 N,持续作用在A上,将A从B下抽出.取g=10 m/s2,求: (1)A从B下抽出前A、B的加速度各是多大; (2)B运动多长时间离开A。 (3)B离开A时的速度的大小。 2.地面光滑的“滑块—木板”问题 (1)对B受力分析,由牛顿第二定律可得:μ1mg=maB,解得:aB=1 m/s2 对A受力分析,由牛顿第二定律可得:F-μ1mg-μ2(m+M)g=MaA 解得:aA=2 m/s2。 (2)设经时间t,A从B下抽出。根据位移关系:xA-xB=L-x ,,解得:t=2s (3)B离开A时的速度大小为vB=aBt=2 m/s。 2.如图所示,质量为M=1 kg的长木板静止在光滑水平面上,现有一质量为m=0.5 kg的小滑块(可视为质点)以v0=3 m/s 的初速度从左端沿木板上表面冲上木 ... ...

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