(全國通用)2018年高考物理二輪復習 專題一 力與運動 第2講 力與物體的直線運動學案
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1、 第2講 力與物體的直線運動 知識必備 1.勻變速直線運動的“四類公式” 2.符號法則 (1)勻變速直線運動的“四類公式”都是矢量式,應用時注意各量符號的確定。 (2)一般情況下,取初速度的方向為正方向。 3.牛頓第二定律F合=ma。 4.典型運動的動力學特征 (1)F合=0,物體做勻速直線運動或靜止。 (2)F合≠0且與v共線,物體做變速直線運動。 ①F合不變,物體做勻變速直線運動。 5.必須辨明的“4個易錯易混點” (1)物體做加速或減速運動取決于速度與加速度方向間的關系。 (2)“剎車”問題要先判斷剎車時間,再分析計算。 (3)力是改變運動狀態(tài)的原因
2、,慣性大小只與質(zhì)量有關。 (4)物體的超重、失重狀態(tài)取決于加速度的方向,與速度方向無關。, 備考策略 1.抓好“兩個分析、兩個橋梁”,攻克動力學問題 (1)兩分析 ①物體受力情況分析,同時畫出受力示意圖; ②物體運動情況分析,同時畫出運動情境圖。 (2)兩個橋梁 ①加速度是聯(lián)系運動和力的橋梁; ②速度是各物理過程相互聯(lián)系的橋梁。 2.解決圖象類問題“四個注意”、“一個關鍵” (1)“四個注意” ①x-t圖象和v-t圖象描述的都是直線運動,而不是曲線運動。 ②x-t圖象和v-t圖象不表示物體運動的軌跡。 ③x-t圖象中兩圖線的交點表示兩物體相遇,而v-t圖象中兩圖線的
3、交點表示兩物體速度相等。 ④a-t圖象中,圖線與坐標軸圍成的面積表示速度的變化量;v-t圖象中,圖線與坐標軸圍成的面積表示位移;而x-t圖象中,圖線與坐標軸圍成的面積則無實際意義。 (2)“一個關鍵” 要將物體的運動圖象轉(zhuǎn)化為物體的運動模型。 勻變速直線運動規(guī)律的應用 【真題示例1】 (2016·全國卷Ⅲ,16)一質(zhì)點做速度逐漸增大的勻加速直線運動,在時間間隔t內(nèi)位移為s,動能變?yōu)樵瓉淼?倍。該質(zhì)點的加速度為( ) A. B. C. D. 解析 動能變?yōu)樵瓉淼?倍,則物體的速度變?yōu)樵瓉淼?倍,即v=3v0,由s=(v0+v)t和a=得a=,故A正確。 答案 A
4、 【真題示例2】 (2017·全國卷Ⅰ,25)真空中存在電場強度大小為E1的勻強電場,一帶電油滴在該電場中豎直向上做勻速直線運動,速度大小為v0,在油滴處于位置A時,將電場強度的大小突然增大到某值,但保持其方向不變。持續(xù)一段時間t1后,又突然將電場反向,但保持其大小不變;再持續(xù)同樣一段時間后,油滴運動到B點。重力加速度大小為g。 (1)求油滴運動到B點時的速度; (2)求增大后的電場強度的大??;為保證后來的電場強度比原來的大,試給出相應的t1和v0應滿足的條件。已知不存在電場時,油滴以初速度v0做豎直上拋運動的最大高度恰好等于B、A兩點間距離的兩倍。 解析 (1)設油滴質(zhì)量和電荷量分別
5、為m和q,油滴速度方向向上為正。油滴在電場強度大小為E1的勻強電場中做勻速直線運動,故勻強電場方向向上。在t=0時,電場強度突然從E1增加至E2時,油滴做豎直向上的勻加速運動,加速度方向向上,大小a1滿足 qE2-mg=ma1① 油滴在時刻t1的速度為 v1=v0+a1t1② 電場強度在時刻t1突然反向,油滴做勻變速直線運動,加速度方向向下,大小a2滿足 qE2+mg=ma2③ 油滴在時刻t2=2t1的速度為 v2=v1-a2t1④ 由①②③④式得 v2=v0-2gt1⑤ (2)由題意,在t=0時刻前有 qE1=mg⑥ 油滴從t=0到時刻t1的位移為 s1=v0t1+
6、a1t⑦ 油滴在從時刻t1到時刻t2=2t1的時間間隔內(nèi)的位移為 s2=v1t1-a2t⑧ 由題給條件有v=2g(2h)⑨ 式中h是B、A兩點之間的距離。 若B點在A點之上,依題意有 s1+s2=h⑩ 由①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩式得 E2=[2-2+()2]E1? 為使E2>E1,應有 2-2+()2>1? 即當0<t1<(1-)? 或t1>(1+)? 才是可能的;條件?式和?式分別對應于v2>0和v2<0兩種情形。若B在A點之下,依題意有 s2+s1=-h(huán)? 由①②③⑥⑦⑧⑨?式得 E2=[2-2-()2]E1? 為使E2>E1,應有 2-2-()2>1?
7、即t1>(+1)? 另一解為負,不符合題意,已舍去。 答案 (1)v0-2gt1 (2)見解析 真題感悟 1.高考考查特點 (1)高考題注重基本概念的理解及基本公式及推論的靈活應用,計算題要注意數(shù)學知識的應用,如2017全國卷Ⅰ第25題考查了不等式的求解。 (2)熟練掌握運動學的基本規(guī)律及推論,實際問題中做好過程分析及運動中的規(guī)律選取是解題的關鍵。 2.解題常見誤區(qū)及提醒 (1)基本概念、公式及基本推論記憶不準確,應用不靈活。 (2)實際問題中過程不清晰,時間關系、速度關系、位移關系把握不準。 (3)解決追及相遇問題時,要抓住題目中的關鍵詞語(如“剛好”“最多”“至少”等
8、)。 預測1 勻變速直線運動規(guī)律的靈活選用 預測2 追及相遇問題 預測3 應用勻變速直線運動規(guī)律解決生活實際問題 1.(2017·福建省畢業(yè)班質(zhì)量檢查)如圖1,a、b、c、d為光滑斜面上的四個點。一小滑塊自a點由靜止開始下滑,通過ab、bc、cd各段所用時間均為T?,F(xiàn)讓該滑塊自b點由靜止開始下滑,則該滑塊( ) 圖1 A.通過bc、cd段的時間均大于T B.通過c、d點的速度之比為1∶2 C.通過bc、cd段的位移之比為1∶3 D.通過c點的速度等于通過bd段的平均速度 解析 當滑塊由a點靜止下滑時,滑塊沿光滑的斜面做勻加速直線運動,加速度大小為a′。假設a
9、b段的間距為x,則bc段、cd段的間距應分別為3x、5x,xbc∶xcd=3∶5,C錯誤;如果滑塊由b點靜止釋放,顯然滑塊通過bc段、cd段的時間均大于T,A正確;滑塊在c點的速度應為v1=,滑塊在d點的速度應為v2=,則v1∶v2=∶,B錯誤;因為xbc∶xcd=3∶5,顯然通過c點的時刻不是bd的中間時刻,則滑塊通過c點的速度不等于bd段的平均速度,D錯誤。 答案 A 2.為了保障市民出行安全,減少交通事故,交管部門強行推出了“電子眼”,此后機動車闖紅燈大幅度減少。現(xiàn)有甲、乙兩汽車正沿同一平直馬路同向勻速行駛,甲車在前,乙車在后,它們行駛的速度均為10 m/s。當兩車快要到十字路口時,
10、甲車司機看到綠燈已轉(zhuǎn)換成了黃燈,于是緊急剎車(反應時間忽略不計),乙車司機為了避免與甲車相撞也緊急剎車,但乙車司機反應較慢(反應時間為0.5 s)。已知甲車緊急剎車時制動力為車重的0.4,乙車緊急剎車時制動力為車重的0.5,g取10 m/s2。問: (1)若甲司機看到黃燈時車頭距警戒線15 m,他采取上述措施能否避免闖紅燈; (2)為保證兩車在緊急剎車過程中不相撞,甲、乙兩車行駛過程中應保持多大距離。 解法指導 (1)兩車在司機的反應時間內(nèi)做勻速運動,這一點要記住。 (2)兩車避免相撞的臨界條件是在同一位置處,后車的速度等于前車的速度。 解析 (1)甲車緊急剎車的加速度為a1=0.4
11、g=4 m/s2 甲車停下來所需時間t1==2.5 s 甲車滑行距離s==12.5 m 由于12.5 m<15 m,所以甲車能避免闖紅燈 (2)設甲、乙兩車行駛過程中至少應保持距離s0,在乙車剎車t2時刻兩車速度相等,則有: 乙車緊急剎車的加速度大小為a2=0.5g=5 m/s2 由v1=v2得v0-a1(t2+t0)=v0-a2t2,解得t2=2.0 s 此過程中乙的位移:x乙=v0t0+v0t2-a2t=15 m 甲的位移:x甲=v0(t0+t2)-a1(t0+t2)2=12.5 m 所以兩車安全距離至少為:s0=x乙-x甲=2.5 m 答案 (1)能 (2)2.5
12、 m 3.足球比賽中,經(jīng)常使用“邊路突破、下底傳中”的戰(zhàn)術(shù),即攻方隊員帶球沿邊線前進,到底線附近進行傳中。如圖2,某足球場長90 m、寬60 m,攻方前鋒在中線處將足球沿邊線向前踢出,足球在地面上的運動可視為初速度為12 m/s的勻減速直線運動,減速過程的加速度大小為2 m/s2。 圖2 (1)足球從開始減速到停下來的位移為多大? (2)若足球開始做勻減速直線運動的同時,該前鋒隊員沿邊線向前追趕足球,該隊員的啟動過程可視為初速度為零、加速度為2 m/s2的勻加速直線運動,他能達到的最大速度為8 m/s,則該前鋒隊員經(jīng)過多長時間才能追上足球? 解析 (1)設足球初速度大小為v0,加
13、速度大小為a1,足球做勻減速直線運動的時間為t1,位移為x1,則有v0=a1t1,x1=t1,代入數(shù)據(jù)可解得t1=6 s,x1=36 m。 (2)設前鋒隊員的加速度大小為a2,最大速度為vm,前鋒隊員加速到最大速度所用時間為t2、位移為x2,則有vm=a2t2,x2=t2,代入數(shù)據(jù)可解得t2=4 s,x2=16 m。前鋒隊員加速到最大速度時,足球的位移x1′=v0t2-a1t=32 m,故此時隊員沒有追上足球。之后前鋒隊員做勻速直線運動,到足球停止運動時,設前鋒隊員勻速運動的位移為x3,則有x3=vm(t1-t2),解得x3=16 m。由于x1>x2+x3,故當足球停止運動時,前鋒隊員仍
14、沒有追上足球,設前鋒隊員又運動了t3時間才追上足球,如圖,則有x1-(x2+x3)=vmt3,代入數(shù)據(jù)解得t3=0.5 s。故前鋒隊員追上足球所用的總時間t=t1+t3=6.5 s。 答案 (1)36 m (2)6.5 s 歸納總結(jié) 1.“一畫、二選、三注意”解決勻變速直線運動問題 2.追及問題的解題思路和注意事項 (1)解題思路 (2)注意事項:若被追趕的物體做勻減速運動,一定要注意追上前該物體是否已停止運動,另外還要注意最后對解的討論分析。 直線運動中的圖象問題 【真題示例】 (多選)(2016·全國卷Ⅰ,21)甲、乙兩車在平直公路上同向行駛,其v-t圖象如圖
15、3所示。已知兩車在t=3 s時并排行駛,則( ) 圖3 A.在t=1 s時,甲車在乙車后 B.在t=0時,甲車在乙車前7.5 m C.兩車另一次并排行駛的時刻是t=2 s D.甲、乙車兩次并排行駛的位置之間沿公路方向的距離為40 m 解析 根據(jù)v-t圖,甲、乙都沿正方向運動。t=3 s時,甲、乙相遇,此時v甲=30 m/s,v乙=25 m/s,由v-t圖線所圍面積對應位移關系知,0~3 s內(nèi)甲車位移x甲=×3×30 m=45 m,乙車位移x乙=×3×(10+25) m=52.5 m。故t=0時,甲、乙相距Δx1=x乙-x甲=7.5 m,即甲在乙前方7.5 m,B選項正確;0~
16、1 s內(nèi),x甲′=×1×10 m=5 m,x乙′=×1×(10+15) m=12.5 m,Δx2=x乙′-x甲′=7.5 m=Δx1,說明甲、乙第一次相遇,A、C錯誤;甲、乙兩次相遇地點之間的距離為x=x甲-x甲′=45 m-5 m=40 m,所以D選項正確。 答案 BD 真題感悟 1.高考考查特點 (1)以選擇題型為主,重在考查v-t圖象的意義及圖象信息的提取能力。2017年沒有考查v-t圖象,2018年考查的幾率很大。 (2)明確圖象交點、斜率、截距的意義,并將圖象信息與物體的運動過程相結(jié)合是解題的關鍵。 2.解題常見誤區(qū)及提醒 (1)v-t圖象、x-t圖象不是物體運動軌跡,
17、均反映物體直線運動的規(guī)律。 (2)在v-t圖象中誤將交點認為此時相遇。 (3)圖象與動力學相結(jié)合的題目中不能正確地將圖象信息和運動過程相結(jié)合。 預測1 運動學中的v-t圖象問題 預測2 動力學中的圖象問題 1.(2017·廣西重點高中高三一模)甲、乙兩車同時從同一地點沿著平直的公路前進,它們運動的v-t 圖象如圖4所示,下列說法正確的是( ) 圖4 A.兩車在t=40 s時再次并排行駛 B.甲車減速過程的加速度大小為0.5 m/s2 C.兩車再次并排行駛之前,t=30 s時兩車相距最遠 D.兩車之間的距離先增大,再變小,最后不變 解析 t=40 s時
18、,甲車的位移為×30 m+5×10 m=425 m,乙車的位移為10×40 m=400 m,甲車在乙車前面,A錯誤;甲車做減速運動的加速度大小為a= m/s2=0.5 m/s2,B正確;在兩車再次并排行駛之前,t=20 s時,兩車相距最遠,C錯誤;兩車距離先增大,再變小,最后又變大,D錯誤。 答案 B 2.(多選)如圖5甲所示,足夠長的固定光滑細桿與地面成一定傾角,在桿上套有一個光滑小環(huán),沿桿方向給環(huán)施加一個拉力F,使環(huán)由靜止開始沿桿向上運動,已知拉力F及小環(huán)速度v隨時間t變化的規(guī)律如圖乙所示,重力加速度g取10 m/s2。則以下說法正確的是( ) 圖5 A.小環(huán)的質(zhì)量是1 kg
19、 B.細桿與地面間的夾角為30° C.前1 s內(nèi)小環(huán)的加速度大小為5 m/s2 D.前3 s內(nèi)小環(huán)沿桿上升的位移為1.25 m 解析 設細桿與地面間的夾角為θ,由v-t圖象可知0~1 s 內(nèi)小環(huán)的加速度為a=0.5 m/s2,因此選項C錯誤;拉力為F1=5 N時,由牛頓第二定律得F1-mgsin θ=ma,1 s 后小環(huán)做勻速直線運動,此時的拉力為F2=4.5 N,根據(jù)力的平衡有F2=mgsin θ,聯(lián)立解得m=1 kg,sin θ=,因此選項A正確,B錯誤;根據(jù)題圖乙,前1 s內(nèi)小環(huán)沿桿上升的位移為x1=×1 m=0.25 m,之后2 s內(nèi)做勻速直線運動,位移為x2=0.5×2 m=
20、1.0 m,所以前3 s內(nèi)小環(huán)沿桿上升的位移為x=x1+x2=1.25 m,選項D正確。 答案 AD 歸納總結(jié) 1.x-t圖象、v-t圖象、a-t圖象的物理意義 2.圖象問題的五看 軸、線、斜率、面積、特殊點。 3.圖象問題三點注意 (1)速度圖線只有通過時間軸時速度方向才改變。 (2)利用v-t圖象分析兩個物體的運動時,要注意兩個物體的出發(fā)點是否相同。 (3)物體的運動圖象與運動模型的轉(zhuǎn)化。 牛頓運動定律的綜合應用 【真題示例1】 (多選)(2016·全國卷Ⅱ)兩實心小球甲和乙由同一種材料制成,甲球質(zhì)量大于乙球質(zhì)量。兩球在空氣中由靜止下落,假設它們運動時受到的阻力
21、與球的半徑成正比,與球的速率無關。若它們下落相同的距離,則( )
A.甲球用的時間比乙球長
B.甲球末速度的大小大于乙球末速度的大小
C.甲球加速度的大小小于乙球加速度的大小
D.甲球克服阻力做的功大于乙球克服阻力做的功
解析 小球的質(zhì)量m=ρ·πr3,由題意知m甲>m乙,ρ甲=ρ乙,則r甲>r乙??諝庾枇=kr,對小球由牛頓第二定律得,mg-f=ma,則a==g-=g-,可得a甲>a乙,選項C錯誤;由h=at2知,t甲
22、例2】 (2017·全國卷Ⅲ,25)如圖6,兩個滑塊A和B的質(zhì)量分別為mA=1 kg和mB=5 kg,放在靜止于水平地面上的木板的兩端,兩者與木板間的動摩擦因數(shù)均為μ1=0.5;木板的質(zhì)量為m=4 kg,與地面間的動摩擦因數(shù)為μ2=0.1。某時刻A、B兩滑塊開始相向滑動,初速度大小均為v0=3 m/s。A、B相遇時,A與木板恰好相對靜止。設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,取重力加速度大小g=10 m/s2。求 圖6 (1)B與木板相對靜止時,木板的速度; (2)A、B開始運動時,兩者之間的距離。 解析 (1)滑塊A和B在木板上滑動時,木板也在地面上滑動。設A、B和木板所受的摩擦力大小分
23、別為f1、f2和f3,A和B相對于地面的加速度大小分別為aA和aB,木板相對于地面的加速度大小為a1。在物塊B與木板達到共同速度前有 f1=μ1mAg① f2=μ1mBg② f3=μ2(m+mA+mB)g③ 由牛頓第二定律得 f1=mAaA④ f2=mBaB⑤ f2-f1-f3=ma1⑥ 設在t1時刻,B與木板達到共同速度,其大小為v1。由運動學公式有 v1=v0-aBt1⑦ v1=a1t1⑧ 聯(lián)立①②③④⑤⑥⑦⑧式,代入已知數(shù)據(jù)得 v1=1 m/s⑨ (2)在t1時間間隔內(nèi),B相對于地面移動的距離為 sB=v0t1-aBt⑩ 設在B與木板達到共同速度v1后,木板
24、的加速度大小為a2。對于B與木板組成的體系,由牛頓第二定律有 f1+f3=(mB+m)a2? 由①②④⑤式知,aA=aB;再由⑦⑧式知,B與木板達到共同速度時,A的速度大小也為v1,但運動方向與木板相反。由題意知,A和B相遇時,A與木板的速度相同,設其大小為v2。設A的速度大小從v1變到v2所用的時間為t2,則由運動學公式,對木板有 v2=v1-a2t2? 對A有:v2=-v1+aAt2? 在t2時間間隔內(nèi),B(以及木板)相對地面移動的距離為 s1=v1t2-a2t? 在(t1+t2)時間間隔內(nèi),A相對地面移動的距離為 sA=v0(t1+t2)-aA(t1+t2)2? A和B
25、相遇時,A與木板的速度也恰好相同。因此A和B開始運動時,兩者之間的距離為 s0=sA+s1+sB? 聯(lián)立以上各式,并代入數(shù)據(jù)得 s0=1.9 m? (也可用下圖中的速度—時間圖線求解) 答案 (1)1 m/s (2)1.9 m 真題感悟 1.高考考查特點 (1)本考點的考查重在物體的受力分析、運動學公式與牛頓第二定律的綜合應用。 (2)整體法、隔離法是動力學中連接體問題的常用方法,在不涉及相互作用力時,可用整體法,在涉及相互作用力時要用隔離的方式。 2.解題的常見誤區(qū)及提醒 (1)研究對象選取時,不能靈活應用整體法、隔離法。 (2)對物體受力分析有漏力、多力現(xiàn)象,合
26、力的計算易出錯。 預測1 連接體問題 預測2 動力學觀點在力學中的應用 預測3 動力學觀點在電學中的應用 1.(多選)如圖7所示,兩個由相同材料制成的物體A、B以輕繩連接,組成的連接體在傾角為θ的斜面上運動,已知A、B的質(zhì)量分別為m1、m2,當作用力F一定時,關于物體B所受繩的拉力的說法正確的是( ) 圖7 A.與θ無關 B.與物體和斜面間的動摩擦因數(shù)無關 C.與系統(tǒng)運動狀態(tài)有關 D.等于,僅與兩物體質(zhì)量有關 解析 對A、B組成的整體分析,根據(jù)牛頓第二定律得 a=。對B分析,有T-m2gsin θ-μm2gcos θ=m2a,解得T=,由此式可知當F一定時
27、,輕繩上的拉力與θ無關,與物體和斜面間的動摩擦因數(shù)無關,與運動狀態(tài)無關,僅與兩物體的質(zhì)量有關,A、B、D正確。 答案 ABD 2.俯式冰橇(Skeleton)又叫鋼架雪車,是冬奧會的比賽項目之一。俯式冰橇的賽道可簡化為長度為1 200 m,起點和終點高度差為120 m的斜坡。比賽時,出發(fā)信號燈亮起后,質(zhì)量為M=70 kg的運動員從起點開始,以F=40 N、平行于賽道的恒力推動質(zhì)量m=40 kg的冰橇開始運動,8 s 末迅速登上冰橇與冰橇一起沿直線運動直到終點。已知冰橇與賽道間的動摩擦因數(shù)μ=0.05,設運動員登上冰橇前后冰橇速度不變,不計空氣阻力,求:(g=10 m/s2,取賽道傾角θ的s
28、in θ=,cos θ=1) (1)出發(fā)8 s內(nèi)冰橇發(fā)生的位移; (2)比賽中運動員的最大速度。 解析 (1)設出發(fā)8 s內(nèi)冰橇的加速度為a1, 由牛頓第二定律有F+mgsin θ-μmgcos θ=ma1① 出發(fā)8 s內(nèi)發(fā)生的位移為x1=a1t② 聯(lián)立①②解得x1=48 m③ (2)8 s末冰橇的速度為 v1=a1t1④ 8 s后冰橇的加速度設為a2,由牛頓第二定律有 (m+M)gsin θ-μ(m+M)gcos θ=(m+M)a2⑤ 到達終點時速度最大,設最大速度為v2,則 v-v=2a2(x-x1)⑥ 聯(lián)立①②③④⑤⑥解得v2=36 m/s。 答案 (1)48
29、m (2)36 m/s 3.(2017·湖南長沙四縣3月模擬)如圖8所示,互相絕緣且緊靠在一起的A、B物體,靜止在水平地面上,A的質(zhì)量為m=0.04 kg,帶電荷量為q=+5.0×10-5 C,B的質(zhì)量為M=0.06 kg,不帶電。兩物體與水平面間的動摩擦因數(shù)均為μ=0.4,t=0時刻開始,空間存在水平向右的勻強電場,電場強度為E=1.6×104 N/C。設運動過程中小物塊所帶的電荷量沒有變化。 圖8 (1)求A、B的加速度及其相互作用力的大??; (2)若t=2 s后電場反向,且場強減為原來的一半,求物體B停下時兩物體間的距離。 解析 (1)對整體分析,加速度大小a==4 m
30、/s2 隔離B分析,根據(jù)牛頓第二定律有F-μMg=Ma 解得F=μMg+Ma=0.48 N (2)t=2 s時,A、B的速度大小v=2×4 m/s=8 m/s t=2 s后電場反向,且場強減為原來的一半 此時A做勻減速運動的加速度大小aA==14 m/s2 B做勻減速運動的加速度大小aB=μg=4 m/s2 B速度減為零的時間tB==2 s 減速到零的位移大小xB==8 m A速度減為零的時間tA1== s 減速到零的位移大小xA1== m 則A反向做勻加速運動的加速度大小 aA′==6 m/s2 則反向做勻加速直線運動的位移大小 xA2=aA′(tB-tA1)2=
31、 m 則A、B的距離Δx=xA2-xA1+xB=11.8 m 答案 (1)4 m/s2 0.48 N (2)11.8 m 歸納總結(jié) 解答牛頓運動定律的應用問題的方法 (1)研究對象的選取方法:整體法和隔離法靈活應用,一般已知或求解外力時選用整體法,已知或求解物體間的相互作用力時選用隔離法。 (2)受力分析的處理方法:合成法和正交分解法合理應用,當物體在兩個力作用下變速運動時,可用合成法;當物體在兩個以上的力的作用下變速運動時,常用正交分解法解題。 (3)多階段問題的分析方法:常用程序法,即針對先后經(jīng)歷的幾個過程逐一分析,運用程序法時要注意前一個過程的結(jié)束是后一個過程的開始,兩個過程交接點的速度往往是解決問題的關鍵。 - 15 -
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