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文檔簡介
1、彈力的有無及方向的判斷,1.考點精講,2.典例剖析,3.規(guī)律方法,4.備選訓練,5.真題演練,第二章 相互作用,一、考點精講,1.考點精講,,,1.判斷彈力有無的幾種方法?,(1)條件法:是否直接接觸并發(fā)生彈性形變.,(2)假設法:假設兩物體間彈力不存在,看物體能否保持原有的狀態(tài),若運動狀態(tài)不變,此處不存在彈力,反之有彈力.,(3)狀態(tài)法:利用牛頓第二定律或`共點力平衡條件判斷彈力.,(4)替換法:用軟的、易產生明顯形變的物體替換
2、當前施力物體,看能否發(fā)生形變,若發(fā)生形變,此處有彈力.,2.彈力方向的判斷方法,(1)根據(jù)物體所受彈力方向與施力物體形變的方向相反判斷.(2)根據(jù)共點力的平衡條件或牛頓第二定律確定彈力的方向.,,3.幾種典型彈力的方向,二、典例剖析,2. 典例剖析,,【例1】如圖所示,固定在小車上的支架的斜桿與豎直桿的夾角為θ,在斜桿下端固定有質量為m的小球,下列關于桿對球的作用力F的判斷中,正確的是( )A.小車靜止時,F(xiàn)=mgsin θ,方向
3、沿桿向上B.小車靜止時,F(xiàn)=mgcos θ,方向垂直于桿向上C.小車向右以加速度a運動時,一定有F=ma/sinθD.小車向左勻速運動時,F(xiàn)=mg,方向豎直向上,,,轉解析,,思路點撥:,,轉原題,【拓展延伸】在[例1]中,若小車以加速度a向左加速運動,求桿對球的作用力F的大小及方向?,,,小球所受合力為ma,,小球受力情況如何?,,下一步如何求解本題?,本題詳細解析見教輔!,,【備選】 在半球形光滑碗內斜擱一根筷子,如圖示,筷子
4、與碗的接觸點分別為A、B,則碗對筷子A、B兩點處的作用力方向分別為( )A.均豎直向上B.均指向球心OC.A點處指向球心O,B點處豎直向上D.A點處指向球心O,B點處垂直于筷子斜向上,解析 碗對筷子A、B兩點處的作用力屬于彈力,而接觸的彈力總是垂直于接觸面,因而尋找接觸面便成為確定彈力方向的關鍵.在A點處,當筷子滑動時,筷子與碗的接觸點在碗的內表面(半球面)上滑動,所以在A點處的接觸面是球面在該點的切面,此處的彈力與切面垂直,
5、即指向球心O.在B點處,當筷子滑動時,筷子與碗的接觸點在筷子的下表面上滑動,所以在B點處的接觸面與筷子平行,此處的彈力垂直于筷子斜向上.故選項D正確.答案 D,,解析顯隱,,,彈力的方向與接觸面垂直,,,,,F1,F2,三、規(guī)律方法,3.規(guī)律方法,,(2)根據(jù)物體所受彈力方向與施力物體形變的方向相反,與自身(受力物體)形變方向相同判斷.,(3)根據(jù)共點力的平衡條件或牛頓第二定律進行判斷.,(1)面與面接觸的物體,彈力垂直于接觸面
6、 點與面接觸的物體,彈力垂直于接觸面 點與點接觸的物體,彈力垂直于切面,易錯辨析,,【變式訓練1】如圖示,在一個正方體的盒子中放有一個質量分布均勻的小球,小球的直徑恰好和盒子內表面正方體的邊長相等,盒子沿傾角為α的固定斜面滑動,不計一切摩擦,下列說法中正確的是( ).A.無論盒子沿斜面上滑還是下滑,球都僅對盒子的下底面有壓力B.盒子沿斜面下滑時,球對盒子的下底面和右側面有壓力C.盒子沿斜面下滑時,球對盒子的下底面和左側
7、面有壓力D.盒子沿斜面上滑時,球對盒子的下底面和左側面有壓力,,,由于不計摩擦,無論上滑還是下滑,用牛頓第二定律均可得到小球與盒子的加速度大小均為a=gsin α,方向沿斜面向下.,,轉解析,關鍵條件,,,解析 先以盒子和小球組成的系統(tǒng)為研究對象,無論上滑還是下滑,用牛頓第二定律均可求得系統(tǒng)的加速度大小為a=gsin α,方向沿斜面向下。由于盒子和小球始終保持相對靜止,所以小球的加速度大小也是a=gsin α,方向沿斜面向下,小球沿
8、斜面向下的重力分力大小恰好等于所需的合外力,因此不需要左、右側面提供彈力.故選項A正確.答案 A,轉原題,四、備選訓練,4.備選訓練,,,【備選訓練】畫出圖中物體A受力的示意圖.,,,45°,α,θ,桿的彈力方向不一定沿桿,此處斜面不提供彈力,易錯辨析,,解析 假設將與研究對象接觸的物體逐一移走,如果研究對象的狀態(tài)發(fā)生變化,則表示它們之間有彈力; 如果狀態(tài)無變化,則表示它們之間無彈力.四個選項中當B選項中的B物
9、體移走后,A物體一定會擺動,所以B選項中A、B間一定有彈力.答案 B,【備選訓練】 在下圖中,A、B均處于靜止狀態(tài),則A、B之間一定有彈力的是( ).,提示:用假設法試試!,,解析顯隱,,,,【備選訓練】小車上固定一根彈性直桿A,桿頂固定一個小球B(如圖所示),讓小車從光滑斜面上自由下滑,在下圖的情況中桿發(fā)生了不同的形變,其中正確的是( ).,解析 小車在光滑斜面上自由下滑,則加速度a=gsin θ(θ為斜面的傾角),由牛頓第二
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