物理学第二章牛顿运动定律.ppt
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1、第二章 牛顿运动定律,运动学:研究如何描述物体运动 基本问题:已知 某一方面求另外两个面 解决问题的武器:根据概念的定义进行微积分运算,动力学:研究外界作用与与物体运动的关系 基本问题:已知运动求力,或已知力求运动解决问题的武器:牛顿定律,动量定理及其守恒定律,能量定理及其守恒定律,角动量定理及其守恒定律,1、牛顿第一定律,任何物体都保持静止或匀速直线运动的状态,直到其它物体对它作用的力迫使它改变这种状态为止。,2-1 牛顿第一定律和第三定律,几点说明和注意,1、第一定律说明任何物体都具有惯性,牛顿第一定律又叫惯性定律。2、当物体受到其他物体作用时才会改变其运动状态,即其他物体的作用是物体改变
2、运动状态的原因。3、牛顿第一定律是理想化抽象思维的产物,不能用实验严格验证。牛顿第一定律成立的参考系,叫惯性系。4、某参考系是否可看作惯性系,只能根据观察和实验来确定。5、相对惯性系做匀速直线运动的参考系也是惯性系。,2、牛顿第三定律,两个物体之间的作用力 和反作用力 沿同一直线,大小相等,方向相反,分别作用在两个物体上。,作用力与反作用力总是大小相等方向相反成对地出现,它们同时出现,同时消失。,(2)作用力和反作用力是性质相同的力。,两点说明:,(3)第三定律表明内力之和为零。,例 分析物体间的相互作用力,2-2 常见力和基本力,1、重力,重力:在地球表面的物体,受到地球的吸引而使物体受到的
3、力。,注意,由于地球自转,重力并不是地球的引力,而是引力沿竖直方向的一个分力,地球引力的另一个分力提供向心力。,重力的存在主要是由于地球对物体的引力,在地面附近和一些要求精度不高的计算中,可以认为重力近似等于地球的引力。,2、弹力,弹性力:两个相互接触并产生形变的物体企图恢复原 状而彼此互施作用力。,方 向:始终与使物体发生形变的外力方向相反。,条 件:物体间接触,物体的形变。,三种表现形式:,(1)两个物体通过一定面积相互挤压;,方向:垂直于接触面指向对方。,大小:取决于挤压程度。,(2)绳对物体的拉力;,(3)弹簧的弹力;,大小:取决于绳的收紧程度。,方向:沿着绳指向绳收紧的方向。,弹性限
4、度内,弹性力满足胡克定律:,方向:指向要恢复弹簧原长的方向。,3、摩擦力,摩擦力:两个相互接触的物体在沿接触面相对运动时,或者有相对运动趋势时,在它们的接触面间所产生的一对阻碍相对运动或相对运动趋势的力。,方向:与物体相对运动或相对运动趋势的方向相反。,条件:表面接触挤压;相对运动或相对运动趋势。,最大静摩擦力,滑动摩擦力,其中s为静摩擦系数,k为滑动摩擦系数。它们与接触面的材料和表面粗糙程度有关。,4、万有引力,万有引力:存在于一切物体间的相互吸引力。,牛顿万有引力定律:,其中m1和m2为两个质点的质量,r为两个质点的距离,G0叫做万有引力常量。,重力是由地球对它表面附近的物体的引力引起的,
5、忽略地球自转的影响,物体所受的重力就等于它所受的万有引力。,2-3 牛顿第二定律及其微分形式,1、牛顿第二定律,牛顿第二定律:物体受到外力作用时,它所获得的加速度的大小与外力的大小成正比,并与物体的质量成反比,加速度的方向与外力的方向相同。,对应单位:,讨论:,(1)质量的理解:质量是惯性的量度。不受外力保持运动状态不变;一定外力作用时,质量越大,加速度越小,运动状态越难改变;质量越小,加速度越大,运动状态容易改变。因此,这里的质量叫做惯性质量。,(2)瞬时性的理解:定律中的力和加速度都是瞬时的,同时存在,同时消失。,牛顿第二定律,(3)叠加原理:几个力同时作用在一个物体上,物体产生的加速度等
6、于每个力单独作用时产生的加速度的叠加。,直角坐标系中的分量形式,自然坐标系中的分量形式,2、牛顿第二定律的微分形式,牛顿第二定律原文意思:运动的变化与所加的动力成正比,并且发生在这力所沿直线的方向上。,这里的“运动”指物体的质量和速度矢量的乘积。,牛顿第二定律实质上是:,或,牛顿第二的微分形式,牛顿第二的微分形式,牛顿第二定律的微分形式,速度远低于光速时,过渡为,牛顿第二定律的微分形式是基本的普遍形式,适用于高速运动情况与变质量问题。,注意:牛顿定律只适用于质点、惯性系,2-4 牛顿运动定律应用举例,(1)确定研究对象,(2)分析运动情况,判断加速度,(3)使用隔离法分析受力情况,作出受力图,
7、(4)建立坐标系,根据牛顿第二运动定律列方程,(5)求解,进行讨论,解题步骤:,两类力学问题:,已知力求运动,已知运动求力,1.常力作用下的连结体问题,例题2-1 电梯中的连接体,例题2-2 小车上的摆锤,例题2-3 圆锥摆,2.变力作用下的单体问题,例题2-4 小球在水中竖直沉降的速度,例题2-5 细棒在水中的沉降速度,例题2-1 设电梯中有一质量可以忽略的滑轮,在滑轮两侧用轻绳悬挂着质量分别为m1和m2的重物A和B,已知m1m2。当电梯(1)匀速上升,(2)匀加速上升时,求绳中的张力和物体A相对与电梯的加速度。,解:以地面为参考系,物体A和B为研究对象,分别进行受力分析。,物体在竖直方向运
8、动,建立坐标系oy,(1)电梯匀速上升,物体对电梯的加速度等于它们对地面的加速度。A的加速度为负,B的加速度为正,根据牛顿第二定律,对A和B分别得到:,上两式消去T,得到:,将ar代入上面任一式T,得到:,(2)电梯以加速度a上升时,A对地的加速度a-ar,B的对地的加速度为a+ar,根据牛顿第二定律,对A和B分别得到:,解此方程组得到:,讨论:,(1)令a=0,即得到的结果,(2)电梯加速下降时,a0,即得到,a=g,即得到,例题2-2 一个质量为m、悬线长度为l的摆锤,挂在架子上,架子固定在小车上,如图所示。求在下列情况下悬线的方向(用摆的悬线与竖直方向所成的角表示)和线中的张力:(1)小
9、车沿水平方向以加速度a1作匀加速直线运动。(2)当小车以加速度a2沿斜面(斜面与水平面成角)向上作匀加速直线运动。,解:(1)以小球为研究对象,当小车沿水平方向作匀加速运动时,分析受力:,在竖直方向小球加速度为零,水平方向的加速度为a。建立图示坐标系:,利用牛顿第二定律,列方程:,x方向:,y方向:,解方程组,得到:,(2)以小球为研究对象,当小车沿斜面作匀加速运动时,分析受力:,小球的加速度沿斜面向上,垂直于斜面处于平衡状态,建立图示坐标系,重力与轴的夹角为。,利用牛顿第二定律,列方程:,x方向:,y方向:,讨论:如果=0,a1=a2,则实际上是小车在水平方向作匀加速直线运动;如果=0,加速
10、度为零,悬线保持在竖直方向。,例题2-3 一重物m用绳悬起,绳的另一端系在天花板上,绳长l=0.5m,重物经推动后,在一水平面内作匀速率圆周运动,转速n=1r/s。这种装置叫做圆锥摆。求这时绳和竖直方向所成的角度。,解:绳以小球为研究对象,对其进行受力分析:,小球的运动情况,竖直方向平衡,水平方向作匀速圆周运动,建立坐标系如图:,由转速可求出角速度:,求出拉力:,可以看出,物体的转速n愈大,也愈大,而与重物的质量m无关。,利用此原理,可制成蒸汽机的调速器(如图所示),例题2-4 计算一小球在水中竖直沉降的速度。已知小球的质量为m,水对小球的浮力为B,水对小球的粘性力为R=-Kv,式中K是和水的
11、粘性、小球的半径有关的一个常量。,解:以小球为研究对象,分析受力:,小球的运动在竖直方向,以向下为正方向,根据牛顿第二定律,列出小球运动方程:,小球的加速度,极限速度为:,运动方程变为:,运动方程:,例题2-5 有一密度为的细棒,长度为l,其上端用细线悬着,下端紧贴着密度为的液体表面。现悬线剪断,求细棒在恰好全部没入水中时的沉降速度。设液体没有粘性。,解:以棒为研究对象,受力如图,取竖直向下建立坐标系,当棒的最下端距水面距离为时x,浮力大小为:,棒受到的合外力为:,牛顿第二定律的微分形式,是关于力与加速度的瞬时关系。下面讨论累积效果,从运动的瞬时关系到力和运动的过程关系。,力的累积效应,对空间
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- 物理学 第二 牛顿 运动 定律
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