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    新教材2023年高中物理第3章相互作用__力专题强化5共点力平衡的三类问题课件新人教版必修第一册
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    人教版 (2019)必修 第一册5 共点力的平衡教课内容课件ppt

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    这是一份人教版 (2019)必修 第一册5 共点力的平衡教课内容课件ppt,共44页。PPT课件主要包含了目标体系构建,素养目标,课内互动探究,探究,情景导入,要点提炼,典例剖析,典题1,对点训练,探究等内容,欢迎下载使用。

    专题强化5 共点力平衡的三类问题
    【课程标准】1.进一步熟练掌握平衡问题的解法。2.会利用解析法、图解法、相似三角形法分析动态平衡问题。3.灵活运用整体法和隔离法处理多个物体的平衡问题。
    如图所示,质量均为m的物体A、B叠放在水平桌面上,大小为F的水平向右的力作用在物体B上,A、B两个物体一起向右做匀速直线运动。在研究物体A受地面的摩擦力时应如何选取研究对象?
    多物体平衡问题的处理方法
    提示:可先隔离B受力分析,根据水平平衡求出A对B的摩擦力,再隔离A,根据水平方向平衡求出地面对A的摩擦力;也可对AB整体由水平方向平衡直接求出地面对A的摩擦力。后者相对容易一些。
    1.问题界定:一个平衡系统中涉及两个或两个以上的物体,即为多物体的平衡问题。2.处理方法:整体法和隔离法当系统处于平衡状态时,组成系统的每个物体都处于平衡状态,选取研究对象时要注意整体法和隔离法的结合。一般地,当求系统内部间的相互作用时,用隔离法;求系统受到的外力时,用整体法,具体应用中,应将这两种方法结合起来灵活运用。
         如图所示,水平地面上的L形木板M上放着小木块m,M与m间有一个处于压缩状态的弹簧,整个装置处于静止状态。下列说法正确的是(  )A.M对m的摩擦力方向向左B.M对m无摩擦力作用C.地面对M的摩擦力方向向右D.地面对M无摩擦力作用
    思路引导:整体法与隔离法相结合解题。解析:对m受力分析,m受到重力、支持力、水平向左的弹力,根据平衡条件知,还受M对m向右的摩擦力,摩擦力方向向右,故A、B错误;对整体受力分析,在竖直方向上受到的重力和支持力平衡,若地面对M有摩擦力,则整体不能平衡,故地面对M无摩擦力作用,故C错误,D正确。
    1.如图所示,用完全相同的轻弹簧A、B、C将两个相同的小球连接并悬挂,小球处于静止状态,弹簧A与竖直方向的夹角为30°,弹簧C水平,则弹簧A、C的伸长量之比为(  )
    如图所示,人通过跨过定滑轮的轻绳牵引一物体,人向右缓慢移动时,思考:(1)如何理解题干中“缓慢”的意思?(2)人所受力的合力如何变化?提示:(1)动态平衡。(2)合力时刻为零。
    1.动态平衡(1)所谓动态平衡问题,是指通过控制某些物理量,使物体的状态发生缓慢变化,而在这个过程中物体又始终处于一系列的平衡状态,常利用图解法解决此类问题。(2)基本思路:化“动”为“静”,“静”中求“动”。
    2.分析动态平衡问题的方法
         (2022·常州市北郊高级中学高一开学考试)用绳AO、BO悬挂一个重物,BO水平,O为半圆形支架的圆心,悬点A和B在支架上。悬点A固定不动,将悬点B从图示位置逐渐移动到C点的过程中,分析绳OA和绳OB上的拉力的大小变化情况(  ) A.绳OA的拉力不变 绳OB的拉力减小B.绳OA的拉力逐渐减小 绳OB的拉力先减小后增大C.绳OA的拉力不变 绳OB的拉力先减小后增大D.绳OA的拉力逐渐减小 绳OB的拉力增大
    思路引导:理解缓慢的含义;用图解法分析。解析:将AO绳、BO绳的拉力合成,其合力与重力等大反向,逐渐改变OB绳拉力的方向,使FB与竖直方向的夹角变小,得到多个平行四边形,如图所示,由图可知FA逐渐减小,且方向不变,而FB先减小后增大,且方向不断改变,当FB与FA垂直时,FB最小。故选B。
     思维升华:图解法分析三力动态平衡问题的思路:(1)确定研究对象,作出受力分析图。(2)明确三力的特点,哪个力不变,哪个力变化。(3)将三力的示意图首尾连接,构造出矢量三角形;或将某力根据其效果进行分解,画出平行四边形。(4)根据已知量的变化情况,确定有向线段(表示力)的长度变化,从而判断各个力的变化情况。
    2.(多选)如图所示是给墙壁粉刷涂料用的“涂料滚”示意图。使用时,用撑竿推着粘有涂料的“涂料滚”沿墙壁上下缓缓滚动,把涂料均匀地粉刷到墙上。撑竿的重力和墙壁的摩擦均不计,且撑竿足够长,粉刷工人站在离墙壁一定距离处缓缓上推“涂料滚”,设该过程中撑竿对“涂料滚”的推力为F1,“涂料滚”对墙壁的压力为F2,则(   )A.F1增大B.F1减小C.F2增大D.F2减小
    解析:“涂料滚”受三个力的作用,重力mg、墙壁对“涂料滚”水平向左的弹力F2′、撑竿对“涂料滚”的推力F1,重力的大小方向确定,墙壁对“涂料滚”的弹力方向确定,粉刷工人站在离墙壁某一距离处缓缓上推“涂料滚”,“涂料滚”受力始终平衡,这三个力构成矢量三角形,使撑竿与墙壁间的夹角越来越小,则矢量变化如图所示,由图可知,撑杆与墙壁间的夹角越来越小,F1、F2′均减小,F2和F2′等大反向,因此F1、F2均减小。故选BD。
    如图,在固定斜面上的一物块受到一外力F的作用,F平行于斜面向上。若要物块在斜面上保持静止,F的取值应有一定的范围,已知其最大值和最小值分别为F1和F2(F1和F2的方向均沿斜面向上)。由此可求出物块与斜面间的最大静摩擦力,如何求解?
     提示:分两个临界情况分析:恰不上滑有:F1=mgsin θ+Ff,恰不下滑有:F2+Ff=mgsin θ,联立可求得。
    1.临界问题(1)问题界定:物体所处平衡状态将要发生变化的状态为临界状态,涉及临界状态的问题为临界问题。(2)问题特点①当某物理量发生变化时,会引起其他几个物理量的变化。②注意某现象“恰好出现”或“恰好不出现”的条件。(3)处理方法:基本方法是假设推理法,即先假设某种情况成立,然后根据平衡条件及有关知识进行论证、求解。
    2.极值问题(1)问题界定:物体平衡的极值问题,一般指在力的变化过程中涉及力的最大值和最小值的问题。(2)处理方法①解析法:根据物体的平衡条件列出方程,在解方程时,采用数学知识求极值或者根据物理临界条件求极值。②图解法:根据物体的平衡条件作出力的矢量图,画出平行四边形或者矢量三角形进行动态分析,确定最大值或最小值。
         物体的质量为2 kg,两根轻绳AB和AC的一端连接于竖直墙上(B、C在同一竖直线上),另一端系于物体上,在物体上另施加一个方向与水平线成θ=60°角的拉力F,若要使两绳都能伸直,如图所示,伸直时AC与墙面垂直,绳AB与绳AC间夹角也为θ=60°,求拉力F的大小范围(g取10 m/s2)。
    解析:物体在力F1作用下和力F2作用下运动时的受力分析如图1、2所示。
    利用辅助圆法解决动态平衡问题    如图所示,置于地面的矩形框架中用两细绳拴住质量为m的小球,绳B水平。设绳A、B对小球的拉力大小分别为FA、FB,它们的合力大小为F。现将框架在竖直平面内绕左下端缓慢旋转90°,在此过程中(  )A.FA先增大后减小B.FB先增大后减小C.F先增大后减小D.F先减小后增大
    解析:通过受力分析和过程分析可以看出,在矩形框架旋转的过程中,两根绳的夹角始终不变,而小球的重力为恒力,故可将小球受到的三个力平移到一个矢量三角形中,让小球的重力作为圆中的一条弦,两绳拉力的夹角的补角组成这条弦所对应的圆周角,如图所示。
    可以看出在旋转过程中,FA一直在减小,直到减小到0,而当FA与mg垂直时,表示FB的有向线段是辅助圆的直径,FB达到最大值,之后再逐渐减小,最终减小为mg,故FA一直减小,FB先增大后减小,A错误,B正确;因小球始终处于平衡状态,故绳A、B对小球拉力的合力始终与重力等大反向,即F的大小不变,故C、D错误。
    1.如图所示,重力为20 N的物体,放在倾角为30°的光滑斜面上,弹簧测力计对物体的拉力与斜面平行。物体在斜面上保持静止时,弹簧测力计示数为(  )A.10 N B.17 NC.20 N D.30 N
    2.(2022·江苏淮安中学高一期末)如图所示,斜面上和与斜面垂直的挡板上各有一个压力传感器A、B,斜面倾角可调,铁球静止在传感器A、B上,从图示位置缓慢减小斜面的倾角θ,下列说法中正确的是(  )A.A的示数不变,B的示数减小B.A的示数减小,B的示数不变C.A的示数增大,B的示数减小D.A的示数减小,B的示数增大解析:压力传感器A的读数为FA=mgcs θ,压力传感器B的读数为FB=mgsin θ,则当θ减小时FA变大,FB减小。故选C。
    3.如图所示是一个简易起吊设施的示意图,AC是质量不计的撑竿,A端与竖直墙用铰链连接,一滑轮固定在A点正上方,C端吊一重物。现施加一拉力F缓慢将重物P向上拉,在AC杆达到竖直前(  )A.BC绳中的拉力FT越来越大B.BC绳中的拉力FT越来越小C.AC杆中的支撑力FN越来越大D.AC杆中的支撑力FN越来越小
    4.(多选)如图,一细绳跨过滑轮,其一端悬挂物块a,另一端系着物块b,物块b位于水平粗糙的桌面上。外力F水平向右拉物块b,使物块b缓慢向右运动。在物块b向右运动的过程中(   )A.外力F逐渐增大B.连接a和b的绳的张力逐渐增大C.桌面对物块b的支持力逐渐减小D.物块b与桌面间的摩擦力逐渐增大
    解析:物块b向右缓慢移动的过程中,物块a缓慢向上移动,物块a受力平衡,绳对a的拉力等于物块a的重力,始终不变,故B错误;对物块b进行受力分析,如图所示,在x轴上有F-Ff-FTcs θ=0在y轴上有FN+FTsin θ-mg=0其中Ff=μFN联立解得FN=mg-FTsin θF=FTcs θ+μ(mg-FTsin θ)
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