質點在幾個力的作用下,做勻速直線運動。當其中力停止作用後,質點的運動形式可能是

2022-12-17 10:55:14 字數 4351 閱讀 1148

1樓:天使和海洋

一個質點做勻速直線運動,那麼這個質點相對於預設的參照系(設為a)就處於平衡狀態;

設質點質量為m,相對於預設參照系a的速度為v,則這個質點所受合力為零,

即各個力的向量和為零,當其中一個力停止作用後,則剩餘的力的合力與消失的那個力是一對平衡力,即這兩個力作用在同一條直線上且大小相等、方向相反;

由此可知:質點後來的加速度a是可以確定的,但這個加速度a的方向與原來勻速直線運動的速度的方向的夾角,就是消失的那個力的方向的反方向與原速度方向的夾角,消失的力的方向,沒有說,因此加速度與原速度的方向夾角不確定,這就導致質點後來的運動形式就不確定了。

當加速度與原速度的:

方向相同,則是勻加速直線運動;

方向相反,則是勻減速直線運動;

方向垂直,則是勻速圓周運動;

方向即不相同,又不垂直,則做初速為v的拋物線勻加速運動!

(具體分析時,還要確定預設參照系,和各向量的正方向,這樣才能具體分析與計算)

2樓:匿名使用者

原來是勻速直線運動,說明全部力的合力為0。

當其中一個力停止作用後,如果剩下的力都是恆力,則合力是恆力,質點可能做勻加速直線運動,也可能做勻減速直線運動,也可能做類平拋運動,也可能做類斜上(下)拋運動。

如果剩下的力的合力是變力,有可能做勻速圓周運動。

注:你設想一下,停止作用的力如果是變力(大小不變,方向是旋轉的),那麼剩下的力的合力就與停止作用的力大小相等、方向相反,可作向心力。

3樓:幻雪墨薰

要分析剩下的幾個力的合力,如果合力仍為零則勻速直線運動;如果合力不為零,那麼關注合力的方向,與速度同一直線,則為變速直線運動,如果合力方向與速度方向不在一條直線,則為曲線運動

4樓:匿名使用者

看速度方向和剩餘合力的方向是什麼關係,如果在一直線上,則(1)方向相同,勻加速直線運動,(2)方向相反,先勻減速再勻減速直線運動;如果不在一直線上,則是變速曲線運動

在水平面上有一個質點

5樓:江戶川

選c啊,之前勻速說明平衡,去掉一個力,剩下的兩個力的合力應該和原來的f1等大反向,所以勻減速,到0之後再反向加速

6樓:匿名使用者

沿f1方向勻速v0運動

f1+f2+f3=0=f

f2+f3=-f1

f1突然停止

f=f2+f3=-f1

a=-f1/m

v=v0+at

高校教材**(10%**)

物理高一修一的重點知識幫我概括下嘛!

波源帶動其他質點的力是什麼力

7樓:徐天來

1.力的獨立作用原理:當物體受到幾個力的作用時,每個力各自獨尊地使物體產生一個加速度,就像其他的力不存在一植物體的實際加速度為這幾個加速度的向量和。

2.牛頓運動定律:經典力學的基本定律。適用於低速運動的巨集觀物體。

牛頓第一定律揭示了慣性和力的物理會義。牛頓第二定律(f=ma)揭示了物體的加速度跟它所受的外力及物體本身質皮之間的關係、使用時注意向量性(a與f的方向始終一致)、同時性(有力f必同時產生a)、相對性(相對於地面參照系)、統一性(單位統一用si制)。牛頓第三定律(f=-f')揭示了物體相互作用力間的關係。

注意相互作用力與平衡力的區別。

3.物體的平衡條件:物體平衡時,即或靜止、或勻速直線運動、或勻速轉動狀態。在共點力作用下物體的平衡條件是f= 0.有固定轉動軸的物體的平衡條件是m=0。

注意:對於共點力平衡.必有 m=0。對於固定轉動軸平衡,必有f=0。

還要注意力的平衡和物體的平衡的區別。

4.勻變速直線運動規律:a的大小和方向一定。可以用公式和圖象(s-t圖象和v-t圖象)描述。

注意:①公式v=(v0+vt)/2只適用於勻變速直線運動.②判斷初速度不為零的句變速直線運動或測定其加速度的公式為△s=at2,即從任一時刻開始,在連續相等的各時間間隔t內的位移差△s都相等。判斷初速度為零的勻變速直線運動時,方法一;用s1:

s2:s3……=1:3:

5……判斷(可作為充分必要條件)。方法二:同時滿足△s=at2(僅作為必要條件)和△s/s1=2/1。

③利用圖象處理問題時,要注意其點、線、斜率、面積等的物理意義。

5.曲線運動的規律:利用運動的合成和分解方法。

平拋運動可視為水平勻速直線運動豎直方向的自由落體的合運動。勻速圓周運動雖向心加速度的大小不變,但方向時刻在變且恆指向圓心,所以是一種變加速運動。其向心力f=mv2/r或f=mω2r,它與速度方向垂直。

故只能改變物體的速度方向。向心力不是什麼特殊的力,任何一種力或幾種力的合力都可提供為向心力。行星運動的規律由開普勒三定律揭示,三定律分別指明瞭行星運動的軌道、行星沿軌道運動時速率的變化以及週期與軌道半徑的關係(r3/t2=k)。

萬有引力定律揭示了行星運動的本質原因,可應用來發現天體並計算天體的質量和密度。

6.振動和波動的規律:當物體受到指向平衡位置的回覆力作用且阻力足夠小時,物體將作機械振動。振動可分自由振動和受迫振動。

當策動力的頻率跟物體的固有頻率相等時,將發生共振,振幅達最大。簡指振動是一種變加速運動.其特點是所受外力的合力符合f=-kx,加速度符合a=-kx/m。這兩個特點可作為判別一個物體是否作簡諧振動的依據。

簡諾振動的圖象是正弦(或餘弦)曲線,它表示振動物體的位移隨時間而變化的情況。典型的間諧振動有單擺和彈簧振子等。作簡諧振動的系統的能量是守恆的,振幅越大,能量越大。

機械振動在煤質中的傳播過程形成機械波。其特點是隻傳播振動的能量而媒質本身並不遷移.波動遵循疊加原理,能發生干涉和衍射現象。波動的任一質點的振動週期(或頻率)和波源的振動週期(或頻率)一致.波動有橫波和縱波之分。

波**象也是正弦6或餘弦)曲線,它表示某一時刻各個質點的位移。在判別質點振動方向時要注意波動方向。

7.動能定理

動能定理揭示了外力對物體所做的總功與物體動能變化間的關係。要注意:①動能定理的研究物件是質點(或單個物體)。

②由動能定理可知:動力做正功使物體的動能增加z阻力做負功,使物體的動能減少。③w指作用於物體的各個力所做功的代數和,因此要注意分辨功的正負。

④ek1和 ek2分別為初始狀態和終了狀態的動能。因此,ek2-ek1僅由初末兩個運動狀態決定,不涉及運動過程中的具體細節。⑤公式w=ek2- ek1為標量式,但有正負。

w為正(負)表示物體的動能增加(減少)。ek2- ek1為正(負)也表示物體的動能增加(減少)。

8.機械能守恆定律

機械能守恆定律揭示了物體在只有重力(或彈力)做功的情況下,物體總的機械能保持不變及其動能和重力勢能相互轉化的規律。可表示為e2=e1,要注意:①該定律所研究的物件是物體系統。

所謂機械能守恆,是指系統的總機械能守恆。②機械能守恆的條件:在只有重力(或彈力)做功的情況下。

③el和e2是指物體系統在任意兩個運動狀態時的機械能,並不涉及el和e2間互相轉化的具體細節.④動能定理和機械能守恆定律有一定的關係:當只有重力做功時,應用動能定理可以得機械能守恆定律。

9.動量定理

動量定理揭示了物體所受的衝量與其動量變化間的關係。要注意:①動量定理所研究的物件是質點(或單個物體、或可視為單個物體的系統)。

②動量定理具有普適性,即運動軌跡不論是直線還是曲線,作用力不論是恆力還是變力(f為變力在作用時間內的平均值),幾個力作用的時間不論是同時還是不同時,都適用。③f指物體所受的合外力。衝量ft的方向與動量變化m·△v的方向相同。

10.動量守恆定律

動量守恆定律揭示了物體在不受外力或所受外力的合力為零時的動量變化規律。對由兩個物體組成的系統,可表達為m1v1+m2v2=m1v1'+m2v2'要注意:①系統的封閉性。

動量守恆定律所研究的物件是物體系統,所謂動量守恆是指系統的總動量守恆。②動量守恆的限制性。守恆的條件是f=0。

這包含幾種情況:一是系統根本不受到外力;二是系統所受的合外力為零;三是系統所受的外力遠比內力小,且作用時打很短;四是系統在某個方向上所受的合外力為零、③速度的相對性。公式中的速度是相對於同一參照物而言的。

④時間的同時性。系統的動量守恆是指在同一段時間裡物體相互作用前後而言的。⑤動量的向量性.如果系統內物體作用前後的動量在同一直線上。

則可選定正方向後用正、負號表示,將向量運算化簡為代數運算m6)n律具有普適性。

11.碰撞規律

彈性碰撞同時滿足動量守恆和動能守恆,無能量損失。完全非彈性碰撞只滿足動量守恆,動能損失最大。

6.功和能的關係

功是能的轉化的量度。做功的過程總是伴隨著能量的改變,能量的改變需通過做功來實現。功是描述物理過程的物理量,能量是描述物理狀態的物理量。

如果只有重力或彈力做功壩u機械能守恆。如果除重力和彈力做功外,還有其他力做功,則機械能和其他形式的能之間發生轉化,但總的能量保持不變,這就是能量的轉化和守恆定律。機械能守恆定律是能量守恆定律的一種特殊情況。回覆:

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