幻灯片 1第二章 相 互 作 用
物理 人教版
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幻灯片 21. [对矢量和标量的理解]下列各组物理量中全部是矢量的( )
A.位移、速度、加速度、力 B.位移、长度、速度、电流
C.力、位移、速率、加速度 D.速度、加速度、力、电流
位移、速度、加速度、力既有大小又有方向,遵循平行四边形定则
长度只有大小没有方向是标量,电流运算不遵循平行四边形定则
速率是速度的大小,没有方向
电流虽然有大小也有方向,但运算不遵循平
行四边形定则
A
√
×
×
×
题组扣点·深度思考
第3课时 力的合成与分解
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幻灯片 32.[对合力与分力关系的理解]两个共点力F1与F2的合力大小为
6 N,则F1与F2的大小可能是 ( )
A.F1=2 N,F2=9 N
B.F1=4 N,F2=8 N
C.F1=1 N,F2=8 N
D.F1=2 N,F2=1 N
B
|F1-F2|≤F≤|F1+F2|
7 N≤F≤11 N
4 N≤F≤12 N
7 N≤F≤9 N
1 N≤F≤3 N
题组扣点·深度思考
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幻灯片 4B
两个FT的合力F与重力G大小相等、方向相反
题组扣点·深度思考
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幻灯片 54.[力的分解方法]将物体所受重力按力的效果进行分解,下
列图中错误的是 ( )
C
题组扣点·深度思考
Z.x.x. K
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幻灯片 61. 合力与分力
(1)定义:如果一个力的 跟几个力共同作用的效果相同,这一
个力就叫那几个力的 ,那几个力就叫这个力的 .
(2)逻辑关系:合力和分力是一种 关系.
2. 共点力:作用在物体上的力的作用线或作用线的 交于一点
的力.
3. 力的合成的运算法则
(1)平行四边形定则:求两个互成角度的共点力F1、F2的合力,可以用表
示F1、F2的有向线段为 作平行四边形,平行四边形的 (在两
个有向线段F1、F2之间)就表示合力的 和 ,如图2甲所示.
(2)三角形定则:求两个互成角度的共点力F1、F2的合力,可以把表示F1、
F2的线段 顺次相接地画出,把F1、F2的另外两端连接起来,则此连
线就表示 的大小和方向,如图乙所示.
作用效果
合力
分力
等效替代
反向延长线
邻边
对角线
方向
大小
首尾
合力
题组扣点·深度思考
图2
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幻灯片 74. 矢量和标量
(1)矢量:既有大小又有 的量.相加时遵循 .
(2)标量:只有大小 方向的量.求和时按 相加.
5. 力的分解
(1)概念:求一个力的 的过程.
(2)遵循的原则: 定则或 定则.
(3)分解的方法
①按力产生的 进行分解.
②正交分解法.
方向
平行四边形定则
没有
算术法则
分力
平行四边形
三角形
实际效果
合力一定大于分力吗?
合力可能大于分力,也可能等于或小于分力
题组扣点·深度思考
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幻灯片 85.[利用三角形法求合力]如图所示,F1、F2、F3恰好构成封闭
的直角三角形,这三个力的合力最大的是 ( )
C
应用平行四边形定则逐个对二力合成
题组扣点·深度思考
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幻灯片 9
1. 力的三角形法则:
C
2. 合力一定,一分力F1的方向一定时,当另一
分力F2的方向与F1垂直时,F2取得最小值.
(1)如三个力首尾相连组成一个闭合的三角形,则三个力的合力为零.
(2)两个力首尾相接作为三角形的两个边,则第三边就是二力的合力.
题组扣点·深度思考
图3
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幻灯片 10考点一 力的合成方法及合力范围的确定
(2)计算法:根据平行四边形定则作出示意图,然后利用解三角形的方法求出合力.
(2)三个共点力的合成范围
①最大值:三个力同向时,其合力最大,为Fmax=F1+F2+F3.
②最小值:以这三个力的大小为边,如果能组成封闭的三角形,则其合力的最小值为零,即Fmin=0;如果不能,则合力的最小值的大小等于最大的一个力减去另外两个力和的绝对值,即Fmin=F1-|F2+F3|(F1为三个力中最大的力).
1. 共点力合成的方法
(1)作图法
2. 合力范围的确定
(1)两个共点力的合力范围:|F1-F2|≤F≤F1+F2,即两个力的大小不变时,其合力随夹角的增大而减小.当两个力反向时,合力最小,为|F1-F2|;当两个力同向时,合力最大,为F1+F2.
课堂探究·考点突破
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幻灯片 11人的飞行方向
最终的飞行状态,匀速→平衡
注意两个力的方向,画好受力分析图
B
课堂探究·考点突破
Zx.xk
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幻灯片 12AC
课堂探究·考点突破
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幻灯片 13课堂探究·考点突破
C
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幻灯片 14拉力F可分解为:
水平分力F1=Fcos α竖直分力F2=Fsin α
重力分解为
沿斜面向下的力
F1=mgsin α
垂直斜面向下的力
F2=mgcos α
考点二 力的分解方法
课堂探究·考点突破
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幻灯片 15
课堂探究·考点突破
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幻灯片 162. 按问题的需要进行分解
(1)已知合力F和两个分力的方向,可以唯一地作出力的平行四边形,
对力F 进行分解,其解是唯一的.
(2)已知合力F和一个分力的大小与方向,力F的分解也是唯一的.
(3)已知一个分力F1的方向和另一个分力F2的大小,对力F 进行分解,
则有三种可能(F1与F的夹角为θ).如图5所示:
①F2
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