牛顿运动定律及其应用的思维导图
“牛顿运动定律及其应用的思维导图”相关的资料有哪些?“牛顿运动定律及其应用的思维导图”相关的范文有哪些?怎么写?下面是小编为您精心整理的“牛顿运动定律及其应用的思维导图”相关范文大全或资料大全,欢迎大家分享。
牛顿运动定律思维导图模板分享
牛顿运动定律思维导图模板分享
牛顿定律大家都不陌生吧?在物理这门学科中我们都有学到,牛顿是被树上掉下的苹果砸中后发现了牛顿第一定律,在随后的时间里不断尝试发现了牛顿第二第三定律,下面小编就将牛顿运动定律思维导图模板分享给大家,大家可以参考下。
牛顿运动定律思维导图模板
点击链接进行在线编辑:
http://app.siweidaotu.com/#R96e51dfd01417aadf007aba2d1393268 密码:cxxm
模板简介:
这时分享思维导图模板,主要从超重,失重,平衡力以及单位制这几方面进行详细的阐述,操作如下
方法介绍: 1.
点击上面的链接,将进入思维导图在线编辑页面,这时完
整的思维导图就展示在面板中间:
2.
面板的四周有很多的工具栏,需要对面板里面节点的添加
可以点击左上角的插入下级主题或者同级主题:
3.
新的节点添加之后,我们要做的就是修改里面的内容,点
击页面上的编辑即可修改里面的内容:
4.
在思路菜单栏中,我们可以对每一个节点插入链接、图片
或者备注:
5.
每一个节点之间,我们都可以给他们设置优先级,选中节
点点击左上方的优先级图标即可:
6.
“外观”选项中,可以对导图的结构进行更改:
7.
在“视图”选项中,我
3.牛顿运动定律及其应用
牛顿运动定律及其应用
A组
一、选择题(本大题共8小题,每小题8分,共64分。多选题已在题号后标出) 1.(多选)(2013·潍坊一模)在下列运动过程中,人处于失重状态的是( ) A.小朋友沿滑梯加速滑下
B.乘客坐在沿平直路面减速行驶的汽车内 C.宇航员随飞船绕地球做圆周运动 D.运动员离开跳板后向上运动
2.放在水平面上的一物体重45 kg,现用90 N的水平推力推该物体,此时物体的加速度为1.8 m/s。当物体运动后,撤掉水平推力,此时该物体的加速度大小 为( ) A.1.8 m/s C.2 m/s
2
2
2
B.0.2 m/s D.2.8 m/s
2
2
3.如图所示,在光滑的水平地面上有两个质量相等的物体,中间用劲度系数为k的轻质弹簧相连,在外力F1、F2的作用下运动。已知F1>F2,当运动达到稳定时,弹簧的伸长量为( ) A.C.
B.D.
4.(2013·南充二模)在水平地面上有一质量为2kg的物体,物体在水平拉力F的作用下由静止开始运动,后撤去拉力。该物体运动的v-t图像如图所示,g取10m/s,下列说法正确的是( ) A.物体的最大位移是40 m B.物体受到的拉力F的大小为2.4N C.物体与地面之间的动摩擦因数为0.2
牛顿运动定律的应用
年级 课程标题 一校
高一 黄楠 学科 二校 物理 张琦锋 编稿老师 审核 张晓春 薛海燕 牛顿运动定律的应用——超重和失重;临界问题 一、考点突破 高考对超重和失重部分,考查的热点是产生超重和失重的条件的应用,多以选择题的形式出现。从历年考题来看,应用超重和失重规律解决竖直方向上的动力学问题是计算题考查的重点之一,可以和图象问题相结合,通过识图总结出相应的物理规律和条件,进而应用牛顿运动定律解题。 临界问题是物理学中难度较大的一类问题,在分析此类问题的过程中,要抓住物体的运动过程进行分析,找出临界条件,这也是高考计算题经常考查的地方。 二、重难点提示 重点: 1. 知道什么是超重和失重;知道产生超重和失重的条件,并会应用这些条件进行判断。 2. 分析、解决有关超重和失重的问题。 3. 求解简单的临界问题。 难点: 1. 通过条件判断超重和失重现象。 2. 超重、失重问题和临界问题的分析方法及解题思路的归纳。 1. 超重现象:物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力) 大于 物体所受重力的情况称为超重现象。 产生超重现象的条件是物体具有 竖直向上 的加速度,与物体运动速度的大小和方向无关。 产生超重现象的原因:当物体具
牛顿运动定律的应用
丰顺县球山中学高三复习(高一部分)
三、牛顿运动定律的应用
要点归纳
(一)深刻理解牛顿第一、第三定律 1.牛顿第一定律(惯性定律)
一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止. (1)理解要点
①运动是物体的一种属性,物体的运动不需要力来维持. ②它定性地揭示了运动与力的关系:力是改变物体运动状态的原因,是使物体产生加速度的原因.
③牛顿第一定律是牛顿第二定律的基础,不能认为它是牛顿第二定律合外力为零时的特例.牛顿第一定律定性地给出了力与运动的关系,第二定律定量地给出力与运动的关系.
(2)惯性:物体保持原来的匀速直线运动状态或静止状态的性质叫做惯性. ①惯性是物体的固有属性,与物体的受力情况及运动状态无关. ②质量是物体惯性大小的量度. 2.牛顿第三定律
(1)两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在一条直线上,可用公式表示为F=-F′.
(2)作用力与反作用力一定是同种性质的力,作用效果不能抵消.
(3)牛顿第三定律的应用非常广泛,凡是涉及两个或两个以上物体的物理情境、过程的解答,往往都需要应用这一定律.
(二)牛顿第二定律 1.定律内容
物体的加速度a跟物体所受的合外力F合成正比,跟
牛顿运动定律的应用(二)
牛顿运动定律的应用(二)
专题4 牛顿运动定律的应用(二) 导学目标 1.掌握动力学中的图象问题的分析方法.2.掌握整体法与隔离法在连接问题中的应用方法.
考点一 动力学中的图象问题 考点解读
在牛顿运动定律中有这样一类问题:题目告诉的已知条件是物体在一过程中所受的某个力随时间的变化图线,要求分析物体的运动情况;或者已知物体在一过程中速度、加速度随时间的变化图线,要求分析物体的受力情况,我们把这两种问题称为牛顿运动定律中的图象问题.这类问题的实质仍然是力与运动的关系问题,求解这类问题的关键是理解图象的物理意义,理解图象的轴、点、线、截、斜、面六大功能. 典例剖析
例1 如图1甲所示,水平地面上轻弹簧左端固定,右端通过滑块压缩0.4 m锁定.t=0时解除锁定释放滑块.计算机通过滑块上的速度传感器描绘出滑块的速度图象如图乙所示,其中Oab段为曲线,bc段为直线,倾斜直线Od是t=0时的速度图线的切线,已知滑块质量m=2.0 kg,取g=10 m/s2.求:
图1
(1)滑块与地面间的动摩擦因数;
(2)弹簧的劲度系数.
方法突破 数图结合解决物理问题
物理公式与物理图象的结合是中学物理的重要题型,也是近年高考的热点,特别是v-t图象在考题中出现率极高.对于已知图象
牛顿运动定律的应用(二)
牛顿运动定律的应用(二)
专题4 牛顿运动定律的应用(二) 导学目标 1.掌握动力学中的图象问题的分析方法.2.掌握整体法与隔离法在连接问题中的应用方法.
考点一 动力学中的图象问题 考点解读
在牛顿运动定律中有这样一类问题:题目告诉的已知条件是物体在一过程中所受的某个力随时间的变化图线,要求分析物体的运动情况;或者已知物体在一过程中速度、加速度随时间的变化图线,要求分析物体的受力情况,我们把这两种问题称为牛顿运动定律中的图象问题.这类问题的实质仍然是力与运动的关系问题,求解这类问题的关键是理解图象的物理意义,理解图象的轴、点、线、截、斜、面六大功能. 典例剖析
例1 如图1甲所示,水平地面上轻弹簧左端固定,右端通过滑块压缩0.4 m锁定.t=0时解除锁定释放滑块.计算机通过滑块上的速度传感器描绘出滑块的速度图象如图乙所示,其中Oab段为曲线,bc段为直线,倾斜直线Od是t=0时的速度图线的切线,已知滑块质量m=2.0 kg,取g=10 m/s2.求:
图1
(1)滑块与地面间的动摩擦因数;
(2)弹簧的劲度系数.
方法突破 数图结合解决物理问题
物理公式与物理图象的结合是中学物理的重要题型,也是近年高考的热点,特别是v-t图象在考题中出现率极高.对于已知图象
牛顿运动定律的建立及其意义
绥化学院
毕 业 论 文
牛顿运动定律的建立及其意义
姓 名 学 号 200851326 专 业 物理学 年 级 2008级 指导教师 崔金玉 副教授
Suihua University Graduation Paper
Establishment and its significance Newtonian sports law
Student name Student number 200851326 Major Applied chemistry Supervising teacher Cuijinyu
Suihua University
of
摘 要
本文概括的介绍了牛顿运动定律
牛顿运动定律应用 图像问题
侯玉雷
牛顿运动定律应用 图像问题
1 图像分析:看坐标轴 特殊点 图线 面积 斜率
2 若已知v-t图像,则利用图像确定不同阶段的a v t.然后由牛顿定律求解相关问题
3 若已知 f-t图像,则利用图像确定不同时段的受力,然后由牛顿定律求出加速度再由运动定律求解相关问题
1一物体静止在光滑水平面上,同时受到两个方向相反的水平拉力F1、F2的作用,Fl、F2随位移变化,如
图所示.则物体的动能将( )
A.一直变大,至20m时达最大 B.一直变小,至20m时达最小 C.先变大至10m时最大,再变小 D.先变小至10m时最小,再变大 C
2某物体做直线运动的v-t图象如图甲所示,据此判断图乙(F表示物体所受合力)四个选
项中正确的是( )
B
3如图所示,表示某物体所受的合力随时间变化的关系图象,设物体的初速度为零,则下列
说法中正确的是( )
A.物体时而向前运动,时而向后运动,2s末在初始位置的前边 B.物体时而向前运动,时而向后运动,2s末在初始位置处 C.物体一直向前运动,2s末物体的速度为零
D.若物体在第1s内的位移为L,则在前4s内的位移为4L CD
42008北京奥运会取得了举世瞩目的成功,某运动员
江苏省启东市高考物理总复习牛顿运动定律牛顿运动定律的应用超重和失重牛顿运动定律的应用练习12
牛顿运动定律的应用 (12)
1. 一质量为m的小球被系在轻绳一端,在竖直面内做半径为R的圆周运动,运动过程中小球受到空气阻力作用.设某一时刻小球通过轨道的最低点,此时绳子的张力为7mg,此后小球继续做圆周运动,经过半个圆周恰能通过最高点,则在此过程中克服阻力做的功为( ) A.mgR/4 B.mgR/3 C.mgR/2 D.mgR
2. 当物体受到一个方向与运动方向相同、而大小越来越小的力作用时,物体的运动情况是(? )
A.加速度越来越小,速度越来越小 B.加速度越来越小,速度越来越大 C.当力减小到零时,加速度为零 D.当力减小到零时,速度最小
3. 两个温度不同的物体相接触,热平衡后,它们具有的相同物理量是( ) A.内能 B.分子平均动能 C.分子势能 D.热量
4. 一个运动员在百米赛跑中,测得他在5 s时的速度是10.4 m/s,10 s末到达终点时的速度为10.2 m/s,则运动员在全程内的平均速度大小为( ) A.10.4 m/s B.10.3 m/s C.10.2
高考冲刺之专题三牛顿运动定律及其应用
本部分内容是整个高中物理学的基础,是历年高考的热点,命题形式倾向于应用型、综合型和能力型,既有难度以中等为主的单独命题,也有与运动学、能量、电磁学结合的难度较大的压轴题.从方法上看,重点考查运用整体法、隔离法解决加速度相等的连接体问题、正交分解法处理受力较复杂的动力学问题及运用图象法处理力和运动的问题. 高考导航 体系构建
1.牛顿第二定律的四性 瞬时性 矢量性 同体性 独立性 加速度与力同时产生同时变化 公式F=ma是矢量式,任一时刻,F与a同向力与加速度同生、同灭、同变化 在公式F=ma中,F、m、a对应同一物体或同一系统 当物体受几个力的作用时,每一个力各自产生的加速度只与此力有关,与其他力无关 2.动力学的两类基本问题
(1)已知物体的受力情况求物体的运动情况: 已知物体的受力情况,可以求出物体所受的合力,根据牛顿第二定律可求出物体的加速度,再知道物体的初始条件(初位置和初速度),根据运动学公式,就可以求出物体在任一时刻的速度和位移,也就可以求解物体的运动情况.
(2)已知物体的运动情况求物体的受力情况:
根据物体的运动情况,由运动学公式可以求出加速度,再根据F=ma可确定物体的受力情况,从而求出未知的力或与力相关的某些物