高一物理怎样分解力内容摘要:
83 N及 μ= 、 θ= 30176。 代入以上三式,解得: F= 20 N. 【 答案 】 20 N 【方法总结】 正交分解的一般步骤 ( 1) 正确选定直角坐标系,通常选共点力的作用点为坐标原点,坐标轴的选择原则是让尽量多的力落在坐标轴上. (2 ) 分别将各个力投影到坐标轴上,分别求 x 轴和y 轴上各个力的投影分力 Fx和 Fy,其中: Fx= F1 x+ F2 x+ „„ , Fy= F1 y+ F2 y+ „„ 这样共点力的合力 F 合 = F2x+ F2y,合力与 x 轴正方向的夹角 α ,则 t a n α =FyFx. 2 — 1 如右图所示,质量为 m 的人,用绳子通过滑轮拉质量为 M 的物体.不计绳的质量和滑轮摩擦力,当人拉绳子向右走一步,系统仍保持平衡,下面说法正确的是 ( ) A .人对地面的压力减少 B .地面给人的摩擦力增加 C .人对地面的正压力增加 D .绳子的拉力变大 力的分解的实际应用 刀 、斧、凿、刨等切削工具的光滑 刃部叫做劈,劈的纵截面是一个三角形,如右图所示.使用劈 A BC 时,在劈背上中点 D 处施加力 F ,这个力产生两个效果,这就是使劈的两个侧面推压物体,把物体劈开.设劈的纵截面是一个等腰三角形,劈背的宽度是 d ,劈的长度是 l ,劈本身的重力远小于力 F ,求: (1 ) N N2多大; (2 ) 说明为什么越锋利的切削工具越容易劈开物体. 【解析】 (1 ) 根据力 F 产生的作用效果,可以把力 F 分解为两个垂直于侧面的力 NN2,如图所示,由对称性可知, N1= N2,根据力三角形与几何三角形相似可得N1F2=ld /2, 所以 N1= N2=ldF . (2 ) 劈越锋利,ld 越大,在 F 一定时,分力 N 1 、N 2 就越大,所以越容易劈开物体. 【答案】 (1 ) ld F ld F ( 2 ) 见解析 【方法总结】 利用力的分解解决实际问题的基本方法 (1 ) 根据力产生的作用效果画出各分力的方向. (2 ) 根据平行四边形定则作出力的平行四边形. (3 ) 利用数学知识求解分力的大小. 解答问题 的思路可表示为: 实际问题―― ― →根据力的作用效果物理抽象作平行四边形― ― ― →把力的计算转化为边角的计算数学计算求分力 3 — 1 一名杂技演员在两幢高 1 0 m 的楼之间的钢丝上表演 “ 高空走钢丝 ” . 当他经过钢丝的中点时,钢丝与水平方向的夹角为 1 0 176。 .如果他的质量为 5 0 k g ,钢丝上的张力为多少。 ( 钢丝的质量不计, s i n 1 0 176。 = 0 . 1 7 3 6) 【解析】 对 O 点进行受力分析,如图所示.重力有将钢丝伸长的效果,故将重力 G 按照效果进行分解,用分力 F 1 和 F 2 来替代 G . 则 T 1 = T 2 =G2 s i n θ=50 102 s i n 1 0 176。 N = 1 4 3 9 .7 N . 【 答案 】 1 N 认为不管什么情况下,两分力总是垂直的,而混淆了合力与分力 右图中,将灯的重力分解,有人将两个分力 F 1 、 F 2 画成如此情况,请问是否正确。 【 指点迷津 】 我们在将某力分解时,首先要搞清该力在何方向上产生了效果,。高一物理怎样分解力
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D.①④ 解析: 选 , 与速度的大小有关 , 而与速度的方向无关 . 公式中的速度是相对于地面的速度 . 二、应用动能定理表达式 Fs =12m v22-12m v21时要注意 的问题 1 . W = Fs 表示合外力对物体所做的功,其中作用力F 可以是恒力,也可以是变力; F 可以是动力,也可以是阻力 . 2 . Δ Ek=12m v22-12m v21表示物体动能的变化量
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