高中物理清華學生筆記詳解易錯題集《超詳》.doc
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高中物理復習錯題集第一章 質點的運動錯題集一、主要內容本章內容包括位移、路程、時間、時刻、平均速度、即時速度、線速度、角速度、加速度等基本概念,以及勻變速直線運動的規(guī)律、平拋運動的規(guī)律及圓周運動的規(guī)律。在學習中要注意準確理解位移、速度、加速度等基本概念,特別應該理解位移與距離(路程)、速度與速率、時間與時刻、加速度與速度及速度變化量的不同。二、基本方法本章中所涉及到的基本方法有:利用運動合成與分解的方法研究平拋運動的問題,這是將復雜的問題利用分解的方法將其劃分為若干個簡單問題的基本方法;利用物理量間的函數關系圖像研究物體的運動規(guī)律的方法,這也是形象、直觀的研究物理問題的一種基本方法。這些具體方法中所包含的思想,在整個物理學研究問題中都是經常用到的。因此,在學習過程中要特別加以體會。三、錯解分析在本章知識應用的過程中,初學者常犯的錯誤主要表現在:對要領理解不深刻,如加速度的大小與速度大小、速度變化量的大小,加速度的方向與速度的方向之間?;煜磺?;對位移、速度、加速度這些矢量運算過程中正、負號的使用出現混亂:在未對物體運動(特別是物體做減速運動)過程進行準確分析的情況下,盲目地套公式進行運算等。例1 汽車以10 m/s的速度行使5分鐘后突然剎車。如剎車過程是做勻變速運動,加速度大小為5m/s2 ,則剎車后3秒鐘內汽車所走的距離是多少?【錯解】因為汽車剎車過程做勻減速直線運動,初速v0=10 m/s加速度【錯解原因】出現以上錯誤有兩個原因。一是對剎車的物理過程不清楚。當速度減為零時,車與地面無相對運動,滑動摩擦力變?yōu)榱?。二是對位移公式的物理意義理解不深刻。位移S對應時間t,這段時間內a必須存在,而當a不存在時,求出的位移則無意義。由于第一點的不理解以致認為a永遠地存在;由于第二點的不理解以致有思考a什么時候不存在?!痉治鼋獯稹恳李}意畫出運動草圖1-1。設經時間t1速度減為零。據勻減速直線運動速度公式v1=v0-at則有0=10-5t解得t=2S由于汽車在2S時【評析】物理問題不是簡單的計算問題,當得出結果后,應思考是否與s=-30m的結果,這個結果是與實際不相符的。應思考在運用規(guī)律中是否出現與實際不符的問題。本題還可以利用圖像求解。汽車剎車過程是勻減速直線運動。據v0,a由此可知三角形v0Ot所包圍的面積即為剎車3s內的位移。例2 氣球以10m/s的速度勻速豎直上升,從氣球上掉下一個物體,經17s到達地面。求物體剛脫離氣球時氣球的高度。(g=10m/s2)【錯解】物體從氣球上掉下來到達地面這段距離即為物體脫離氣球時,氣球的高度。所以物體剛脫離氣球時,氣球的高度為 1445m?!惧e解原因】由于學生對慣性定律理解不深刻,導致對題中的隱含條件即物體離開氣球時具有向上的初速度視而不見。誤認為v0=0。實際物體隨氣球勻速上升時,物體具有向上10m/s的速度當物體離開氣球時,由于慣性物體繼續(xù)向上運動一段距離,在重力作用下做勻變速直線運動?!痉治鼋獯稹勘绢}既可以用整體處理的方法也可以分段處理。方法一:可將物體的運動過程視為勻變速直線運動。根據題意畫出運動草圖如圖13所示。規(guī)定向下方向為正,則V0=-10m/sg=10m/s2據hv0t+物體剛掉下時離地1275m。方法二:如圖13將物體的運動過程分為ABC和CD兩段來處理。ABC為豎直上拋運動,CD為豎直下拋運動。在ABC段,據豎直上拋規(guī)律可知此階段運動時間為由題意知tCD=17-2=15(s)=1275(m)方法三:根據題意作出物體脫離氣球到落地這段時間的V-t圖(如圖14所示)。其中v0otB的面積為AB的位移tBtcvc的面積大小為BC的位移梯形tCtDvDvC的面積大小為CD的位移即物體離開氣球時距地的高度。則tB=1s根據豎直上拋的規(guī)律tc=2s tBtD=17-1=16(s)在tBvDtD中則可求vD160(m/s)【評析】在解決運動學的問題過程中,畫運動草圖很重要。解題前應根據題意畫出運動草圖。草圖上一定要有規(guī)定的正方向,否則矢量方程解決問題就會出現錯誤。如分析解答方法一中不規(guī)定正方向,就會出現例3 經檢測汽車A的制動性能:以標準速度20m/s在平直公路上行使時,制動后40s停下來?,FA在平直公路上以20m/s的速度行使發(fā)現前方180m處有一貨車B以6m/s的速度同向勻速行使,司機立即制動,能否發(fā)生撞車事故?【錯解】 設汽車A制動后40s的位移為s1,貨車B在這段時間內的位S2=v2t=640=240(m)兩車位移差為400-240=160(m)因為兩車剛開始相距180m160m所以兩車不相撞。【錯解原因】這是典型的追擊問題。關鍵是要弄清不相撞的條件。汽車A與貨車B同速時,兩車位移差和初始時刻兩車距離關系是判斷兩車能否相撞的依據。當兩車同速時,兩車位移差大于初始時刻的距離時,兩車相撞;小于、等于時,則不相撞。而錯解中的判據條件錯誤導致錯解。【分析解答】如圖15汽車A以v0=20m/s的初速做勻減速直線運動經40s停下來。據加速度公式可求出a=-0.5m/s2當A車減為與B車同速時是A車逼近B車距離最多的時刻,這時若能超過B車則相撞,反之則不能相撞。(m)S364-168196180(m)所以兩車相撞?!驹u析】分析追擊問題應把兩物體的位置關系圖畫好。如圖1.5,通過此圖理解物理情景。本題也可以借圖像幫助理解圖1-6中。陰影區(qū)是A車比B車多通過的最多距離,這段距離若能大于兩車初始時刻的距離則兩車必相撞。小于、等于則不相撞。從圖中也可以看出A車速度成為零時,不是A車比B車多走距離最多的時刻,因此不能作為臨界條件分析。例4 如圖17所示,一人站在岸上,利用繩和定滑輪,拉船靠岸,在某一時刻繩的速度為v,繩AO段與水平面夾角為,不計摩擦和輪的質量,則此時小船的水平速度多大?【錯解】將繩的速度按圖18所示的方法分解,則v1即為船的水平速度v1=vcos。【錯解原因】上述錯誤的原因是沒有弄清船的運動情況。實際上船是在做平動,每一時刻船上各點都有相同的水平速度。而AO繩上各點運動比較復雜,既有平動又有轉動。以連接船上的A點來說,它有沿繩的平動分速度v,也有與v垂直的法向速度vn,即轉動分速度,A點的合速度vA即為兩個分速度的合。vA=v/cos【分析解答】方法一:小船的運動為平動,而繩AO上各點的運動是平動+轉動。以連接船上的A點為研究對象,如圖1-9,A的平動速度為v,轉動速度為vn,合速度vA即與船的平動速度相同。則由圖可以看出vA=v/cos?!驹u析】方法二:我們可以把繩子和滑輪看作理想機械。人對繩子做的功等于繩子對船做的功。我們所研究的繩子都是輕質繩,繩上的張力相等。對于繩上的C點來說即時功率P人繩=Fv。對于船上A點來說P繩船=FvAcos解答的方法一,也許學生不易理解繩上各點的運動。從能量角度來講也可以得到同樣的結論。還應指出的是要有實際力、實際加速度、實際速度才可分解。例5 一條寬為L的河流,河水流速為v1,船在靜水中的 速度為v2,要使船劃到對岸時航程最短,船頭應指向什么方向?最短航程是多少?【錯解】要使航程最短船頭應指向與岸垂直的方向。最短航程為L?!惧e解原因】上而錯解的原因是對運動的合成不理解。船在水中航行并不是船頭指向什么方向就向什么方向運動。它的運動方向是船在靜水中的速度方向與水流方向共同決定的。要使航程最短應是合速度垂直于岸?!痉治鼋獯稹款}中沒有給出v1與v2的大小關系,所以應考慮以下可能情況。此種情況下航程最短為L。當v2v1時,如圖111船頭斜向上游,與岸夾角為時,用三角形法則分析當它的方向與圓相切時,航程最短,設為S,由幾何關系可知此時v2v(合速度)(0)當v2=v1時,如圖112,越小航程越短。( 0)【評析】航程最短與時間最短是兩個不同概念。航程最短是指合位移最小。時間最短是指用最大垂直河岸的速度過河的時間。解決這類問題的依據就是合運動與分運動的等時性及兩個方向運動的獨立性。例6 有一個物體在h高處,以水平初速度v0拋出,落地時的速度為v1,豎直分速度為vy,下列公式能用來計算該物體在空中運動時間的是( )故B正確?!惧e解原因】形成以上錯誤有兩個原因。第一是模型與規(guī)律配套。Vt=v0+gt是勻加速直線運動的速度公式,而平拋運動是曲線運動,不能用此公式。第二不理解運動的合成與分解。平拋運動可分解為水平的勻速直線運動和豎直的自由落體運動。每個分運動都對應自身運動規(guī)律?!痉治鼋獯稹勘绢}的正確選項為A,C,D。平拋運動可分解為水平方向的勻速運動和豎直方向的自由落體,分運動與合運動時間具有等時性。水平方向:x=v0t據式知A,C,D正確?!驹u析】選擇運動公式首先要判斷物體的運動性質。運動性質確定了,模型確定了,運動規(guī)律就確定了。判斷運動性要根據合外力和初速度的關系。當合外力與初速度共線時,物體做直線運動,當合外力與v不共線時,物體做曲線運動。當合外力與v0垂直且恒定時,物體做平拋運動。當物體總與v垂直時,物體做圓運動。例7 一個物體從塔頂落下,在到達地面前最后一秒內通過的位移為整個位移的9/25,求塔高(g=10m/s2)?!惧e解】因為物體從塔頂落下,做自由落體運動。解得H=13.9m【錯解原因】物體從塔頂落下時,對整個過程而言是初速為零的勻加速直線運動。而對部分最后一秒內物體的運動則不能視為初速為零的勻加速直線運動。因為最后一秒內的初始時刻物體具有一定的初速,由于對整體和部分的關系不清,導致物理規(guī)律用錯,形成錯解。【分析解得】根據題意畫出運動草圖,如圖113所示。物體從塔頂落到地面所經歷時間為t,通過的位移為H物體在t1秒內的位移為h。因為V0=0由解得H=125m【評析】解決勻變速直線運動問題時,對整體與局部,局部與局部過程相互關系的分析,是解題的重要環(huán)節(jié)。如本題初位置記為A位置,t1秒時記為B位置,落地點為C位置(如圖113所示)。不難看出既可以把BC段看成整體過程AC與局部過程AB的差值,也可以把BC段看做是物體以初速度VB和加速度g向下做為時1s的勻加速運動,而vB可看成是局部過程AB的末速度。這樣分析就會發(fā)現其中一些隱含條件。使得求解方便。另外值得一提的是勻變速直線運動的問題有很多題通過vt圖求解既直觀又方便簡潔。如本題依題意可以做出vt圖(如圖114),由題意例8 正在與Rm高空水平勻速飛行的飛機,每隔1s釋放一個小球,先后共釋放5個,不計空氣阻力,則( )A.這5個小球在空中排成一條直線B.這5個小球在空中處在同一拋物線上C.在空中,第1,2兩個球間的距離保持不變D.相鄰兩球的落地間距相等【錯解】因為5個球先后釋放,所以5個球在空中處在同一拋物線上,又因為小球都做自由落體運動,所以C選項正確?!惧e解原因】形成錯解的原因是只注意到球做平拋運動,但沒有理解小球做平拋的時間不同,所以它們在不同的拋物線上,小球在豎直方向做自由落體運動,但是先后不同。所以C選項不對?!痉治鼋獯稹酷尫诺拿總€小球都做平拋運動。水平方向的速度與飛機的飛行速度相等,在水平方向做勻速直線運動,在豎直方向上做自由落體運動,只是開始的時刻不同。飛機和小球的位置如圖115可以看出A,D選項正確?!驹u析】解這類題時,決不應是想當然,而應依據物理規(guī)律畫出運動草圖,這樣會有很大的幫助。如本題水平方向每隔1s過位移一樣,投小球水平間距相同,抓住特點畫出各個球的軌跡圖,這樣答案就呈現出來了。例9 物塊從光滑曲面上的P點自由滑下,通過粗糙的靜止水平傳送帶以后落到地面上的Q點,若傳送帶的皮帶輪沿逆時針方向轉動起來,使傳送帶隨之運動,如圖116所示,再把物塊放到P點自由滑下則( )A.物塊將仍落在Q點B.物塊將會落在Q點的左邊C.物塊將會落在Q點的右邊D.物塊有可能落不到地面上【錯解】因為皮帶輪轉動起來以后,物塊在皮帶輪上的時間長,相對皮帶位移彎大,摩擦力做功將比皮帶輪不轉動時多,物塊在皮帶右端的速度將小于皮帶輪不動時,所以落在Q點左邊,應選B選項?!惧e解原因】學生的錯誤主要是對物體的運動過程中的受力分析不準確。實質上當皮帶輪逆時針轉動時,無論物塊以多大的速度滑下來,傳送帶給物塊施的摩擦力都是相同的,且與傳送帶靜止時一樣,由運動學公式知位移相同。從傳送帶上做平拋運動的初速相同。水平位移相同,落點相同?!痉治鼋獯稹课飰K從斜面滑下來,當傳送帶靜止時,在水平方向受到與運動方向相反的摩擦力,物塊將做勻減速運動。離開傳送帶時做平拋運動。當傳送帶逆時針轉動時物體相對傳送帶都是向前運動,受到滑動摩擦力方向與運動方向相反。 物體做勻減速運動,離開傳送帶時,也做平拋運動,且與傳送帶不動時的拋出速度相同,故落在Q點,所以A選項正確?!驹u析】若此題中傳送帶順時針轉動,物塊相對傳送帶的運動情況就應討論了。(1)當v0=vB物塊滑到底的速度等于傳送帶速度,沒有摩擦力作用,物塊做勻速運動,離開傳送帶做平拋的初速度比傳送帶不動時的大,水平位移也大,所以落在Q點的右邊。(2)當v0vB物塊滑到底速度小于傳送帶的速度,有兩種情況,一是物塊始終做勻加速運動,二是物塊先做加速運動,當物塊速度等于傳送帶的速度時,物體做勻速運動。這兩種情況落點都在Q點右邊。(3)v0vB當物塊滑上傳送帶的速度大于傳送帶的速度,有兩種情況,一是物塊一直減速,二是先減速后勻速。第一種落在Q點,第二種落在Q點的右邊。第二章 牛頓定律錯題集一、主要內容本章內容包括力的概念及其計算方法,重力、彈力、摩擦力的概念及其計算,牛頓運動定律,物體的平衡,失重和超重等概念和規(guī)律。其中重點內容重力、彈力和摩擦力在牛頓第二定律中的應用,這其中要求學生要能夠建立起正確的“運動和力的關系”。因此,深刻理解牛頓第一定律,則是本章中運用牛頓第二定律解決具體的物理問題的基礎。二、基本方法本章中所涉及到的基本方法有:力的分解與合成的平行四邊形法則,這是所有矢量進行加、減法運算過程的通用法則;運用牛頓第二定律解決具體實際問題時,常需要將某一個物體從眾多其他物體中隔離出來進行受力分析的“隔離法”,隔離法是分析物體受力情況的基礎,而對物體的受力情況進行分析又是應用牛頓第二定律的基礎。因此,這種從復雜的對象中隔離出某一孤立的物體進行研究的方法,在本章中便顯得十分重要。三、錯解分析在本章知識應用的過程中,初學者常犯的錯誤主要表現在:對物體受力情況不能進行正確的分析,其原因通常出現在對彈力和摩擦力的分析與計算方面,特別是對摩擦力(尤其是對靜摩擦力)的分析;對運動和力的關系不能準確地把握,如在運用牛頓第二定律和運動學公式解決問題時,常表現出用矢量公式計算時出現正、負號的錯誤,其本質原因就是對運動和力的關系沒能正確掌握,誤以為物體受到什么方向的合外力,則物體就向那個方向運動。例1 甲、乙兩人手拉手玩拔河游戲,結果甲勝乙敗,那么甲乙兩人誰受拉力大?【錯解】因為甲勝乙,所以甲對乙的拉力比乙對甲的拉力大。就像拔河一樣,甲方勝一定是甲方對乙方的拉力大?!惧e解原因】產生上述錯解原因是學生憑主觀想像,而不是按物理規(guī)律分析問題。按照物理規(guī)律我們知道物體的運動狀態(tài)不是由哪一個力決定的而是由合外力決定的。甲勝乙是因為甲受合外力對甲作用的結果。甲、乙兩人之間的拉力根據牛頓第三定律是相互作用力,甲、乙二人拉力一樣大?!痉治鼋獯稹考?、乙兩人相互之間的拉力是相互作用力,根據牛頓第三定律,大小相等,方向相反,作用在甲、乙兩人身上?!驹u析】生活中有一些感覺不總是正確的,不能把生活中的經驗,感覺當成規(guī)律來用,要運用物理規(guī)律來解決問題。例2 如圖21所示,一木塊放在水平桌面上,在水平方向上共受三個力,F1,F2和摩擦力,處于靜止狀態(tài)。其中F1=10N,F2=2N。若撤去力F1則木塊在水平方向受到的合外力為( )A.10N向左 B.6N向右 C.2N向左 D.0【錯解】木塊在三個力作用下保持靜止。當撤去F1后,另外兩個力的合力與撤去力大小相等,方向相反。故A正確?!惧e解原因】造成上述錯解的原因是不加分析生搬硬套運用“物體在幾個力作用下處于平衡狀態(tài),如果某時刻去掉一個力,則其他幾個力的合力大小等于去掉這個力的大小,方向與這個力的方向相反”的結論的結果。實際上這個規(guī)律成立要有一個前提條件,就是去掉其中一個力,而其他力不變。本題中去掉F1后,由于摩擦力發(fā)生變化,所以結論不成立。【分析解答】由于木塊原來處于靜止狀態(tài),所以所受摩擦力為靜摩擦力。依據牛二定律有F1-F2-f=0此時靜摩擦力為8N方向向左。撤去F1后,木塊水平方向受到向左2N的力,有向左的運動趨勢,由于F2小于最大靜摩擦力,所以所受摩擦力仍為靜摩擦力。此時F2+f=0即合力為零。故D選項正確?!驹u析】摩擦力問題主要應用在分析物體運動趨勢和相對運動的情況,所謂運動趨勢,一般被解釋為物體要動還未動這樣的狀態(tài)。沒動是因為有靜摩擦力存在,阻礙相對運動產生,使物體間的相對運動表現為一種趨勢。由此可以確定運動趨勢的方向的方法是假設靜摩擦力不存在,判斷物體沿哪個方向產生相對運動,該相對運動方向就是運動趨勢的方向。如果去掉靜摩擦力無相對運動,也就無相對運動趨勢,靜摩擦力就不存在。例3 如圖22所示水平放置的粗糙的長木板上放置一個物體m,當用于緩慢抬起一端時,木板受到的壓力和摩擦力將怎樣變化?【錯解】以木板上的物體為研究對象。物體受重力、摩擦力、支持力。因為物體靜止,則根據牛頓第二定律有錯解一:據式知道增加,f增加。錯解二:另有錯解認為據式知增加,N減小則f=N說明f減少。【錯解原因】錯解一和錯解二都沒能把木板緩慢抬起的全過程認識透。只抓住一個側面,缺乏對物理情景的分析。若能從木塊相對木板靜止入手,分析出再抬高會相對滑動,就會避免錯解一的錯誤。若想到f=N是滑動摩擦力的判據,就應考慮滑動之前怎樣,也就會避免錯解二。【分析解答】以物體為研究對象,如圖23物體受重力、摩擦力、支持力。物體在緩慢抬起過程中先靜止后滑動。靜止時可以依據錯解一中的解法,可知增加,靜摩擦力增加。當物體在斜面上滑動時,可以同錯解二中的方法,據f=N,分析N的變化,知f滑的變化。增加,滑動摩擦力減小。在整個緩慢抬起過程中y方向的方程關系不變。依據錯解中式知壓力一直減小。所以抬起木板的過程中,摩擦力的變化是先增加后減小。壓力一直減小?!驹u析】物理問題中有一些變化過程,不是單調變化的。在平衡問題中可算是一類問題,這類問題應抓住研究變量與不變量的關系??蓮氖芰Ψ治鋈胧郑衅胶夥匠陶谊P系,也可以利用圖解,用矢量三角形法則解決問題。如此題物體在未滑動時,處于平衡狀態(tài),加速度為零。所受三個力圍成一閉合三角形。如圖24。類似問題如圖25用繩將球掛在光滑的墻面上,繩子變短時,繩的拉力和球對墻的壓力將如何變化。從對應的矢量三角形圖26不難看出,當繩子變短時,角增大,N增大,T變大。圖27在AC繩上懸掛一重物G,在AC繩的中部O點系一繩BO,以水平力F牽動繩BO,保持AO方向不變,使BO繩沿虛線所示方向緩緩向上移動。在這過程中,力F和AO繩上的拉力變化情況怎樣?用矢量三角形(如圖28)可以看出T變小,F先變小后變大。這類題的特點是三個共點力平衡,通常其中一個力大小、方向均不變,另一個力方向不變,大小變,第三個力大小、方向均改變。還有時是一個力大小、方向不變,另一個力大小不變,方向變,第三個力大小、方向都改變。例4 如圖29物體靜止在斜面上,現用水平外力F推物體,在外力F由零逐漸增加的過程中,物體始終保持靜止,物體所受摩擦力怎樣變化?【錯解】錯解一:以斜面上的物體為研究對象,物體受力如圖210,物體受重力mg,推力F,支持力N,靜摩擦力f,由于推力F水平向右,所以物體有向上運動的趨勢,摩擦力f的方向沿斜面向下。根據牛頓第二定律列方程f+mgsin=Fcos N-Fsin-mgcos=0 由式可知,F增加f也增加。所以在變化過程中摩擦力是增加的。錯解二:有一些同學認為摩擦力的方向沿斜面向上,則有F增加摩擦力減少?!惧e解原因】上述錯解的原因是對靜摩擦力認識不清,因此不能分析出在外力變化過程中摩擦力的變化?!痉治鼋獯稹勘绢}的關鍵在確定摩擦力方向。由于外力的變化物體在斜面上的運動趨勢有所變化,如圖210,當外力較小時(Fcosmgsin)物體有向下的運動趨勢,摩擦力的方向沿斜面向上。F增加,f減少。與錯解二的情況相同。如圖211,當外力較大時(Fcosmgsin)物體有向上的運動趨勢,摩擦力的方向沿斜面向下,外力增加,摩擦力增加。當Fcos=mgsin時,摩擦力為零。所以在外力由零逐漸增加的過程中,摩擦力的變化是先減小后增加?!驹u析】若斜面上物體沿斜面下滑,質量為m,物體與斜面間的摩擦因數為,我們可以考慮兩個問題鞏固前面的分析方法。(1) F為怎樣的值時,物體會保持靜止。(2)F為怎樣的值時,物體從靜止開始沿斜面以加速度a運動。受前面問題的啟發(fā),我們可以想到F的值應是一個范圍。首先以物體為研究對象,當F較小時,如圖210物體受重力mg、支持力N、斜向上的摩擦力f和F。物體剛好靜止時,應是F的邊界值,此時的摩擦力為最大靜摩擦力,可近似看成f靜=N(最大靜摩擦力)如圖建立坐標,據牛頓第二定律列方程當F從此值開始增加時,靜摩擦力方向開始仍然斜向上,但大小減小,當F增加到FCOS=mgsin時,即F=mgtg時,F再增加,摩擦力方向改為斜向下,仍可以根據受力分析圖2-11列出方程隨著F增加,靜摩擦力增加,F最大值對應斜向下的最大靜摩擦力。要使物體靜止F的值應為關于第二個問題提醒讀者注意題中并未提出以加速度a向上還是向下運動,應考慮兩解,此處不詳解此,給出答案供參考。例5 如圖212,m和M保持相對靜止,一起沿傾角為的光滑斜面下滑,則M和m間的摩擦力大小是多少?【錯解】以m為研究對象,如圖213物體受重力mg、支持力N、摩擦力f,如圖建立坐標有再以mN為研究對象分析受力,如圖214,(mM)gsin=(Mm)a據式,解得f=0所以m與M間無摩擦力?!惧e解原因】造成錯解主要是沒有好的解題習慣,只是盲目的模仿,似乎解題步驟不少,但思維沒有跟上。要分析摩擦力就要找接觸面,摩擦力方向一定與接觸面相切,這一步是堵住錯誤的起點。犯以上錯誤的客觀原因是思維定勢,一見斜面摩擦力就沿斜面方向。歸結還是對物理過程分析不清?!痉治鼋獯稹恳驗閙和M保持相對靜止,所以可以將(mM)整體視為研究對象。受力,如圖214,受重力(M十m)g、支持力N如圖建立坐標,根據牛頓第二定律列方程x:(M+n)gsin=(M+m)a 解得a=gsin沿斜面向下。因為要求m和M間的相互作用力,再以m為研究對象,受力如圖215。根據牛頓第二定律列方程因為m,M的加速度是沿斜面方向。需將其分解為水平方向和豎直方向如圖216。由式,解得f=mgsincos方向沿水平方向m受向左的摩擦力,M受向右的摩擦力?!驹u析】 此題可以視為連接件問題。連接件問題對在解題過程中選取研究對象很重要。有時以整體為研究對象,有時以單個物體為研究對象。整體作為研究對象可以將不知道的相互作用力去掉,單個物體作研究對象主要解決相互作用力。單個物體的選取應以它接觸的物體最少為最好。如m只和M接觸,而M和m還和斜面接觸。另外需指出的是,在應用牛頓第二定律解題時,有時需要分解力,有時需要分解加速度,具體情況分析,不要形成只分解力的認識。例6 如圖2-17物體A疊放在物體B上,B置于光滑水平面上。A,B質量分別為mA=6kg,mB=2kg,A,B之間的動摩擦因數=0.2,開始時F=10N,此后逐漸增加,在增大到45N的過程中,則 A當拉力F12N時,兩物體均保持靜止狀態(tài)B兩物體開始沒有相對運動,當拉力超過12N時,開始相對滑動C兩物體間從受力開始就有相對運動D兩物體間始終沒有相對運動【錯解】 因為靜摩擦力的最大值近似等于滑動摩擦力。fmax=N=0.26=12(N)。所以當F12N時,A物體就相對B物體運動。F12N時,A相對B不運動。所以A,B選項正確?!惧e解分析】 產生上述錯誤的原因一致是對A選項的理解不正確,A中說兩物體均保持靜止狀態(tài),是以地為參考物,顯然當有力F作用在A物體上,A,B兩物體對地來說是運動的。二是受物體在地面上運動情況的影響,而實際中物體在不固定物體上運動的情況是不同的?!痉治鼋獯稹?首先以A,B整體為研究對象。受力如圖2-18,在水平方向只受拉力F,根據牛頓第二定律列方程F=(mA+mB)a 再以B為研究對象,如圖2-19,B水平方向受摩擦力f=mBa 代入式F=(6+2)6=48N由此可以看出當F48N時A,B間的摩擦力都達不到最大靜摩擦力,也就是說,A,B間不會發(fā)生相對運動。所以D選項正確?!驹u析】 物理解題中必須非常嚴密,一點的疏忽都會導致錯誤。避免錯誤發(fā)生的最好方法就是按規(guī)范解題。每一步都要有依據。例7 如圖220,用繩AC和 BC吊起一重物,繩與豎直方向夾角分別為30和60,AC繩能承受的最大的拉力為150N,而BC繩能承受的最大的拉力為100N,求物體最大重力不能超過多少?【錯解】以重物為研究對象,重物受力如圖221。由于重物靜止,則有TACsin30=TBCsin60TACcos30+TBCcos60=G將TAC=150N,TBC=100N代入式解得G=200N?!惧e解原因】以上錯解的原因是學生錯誤地認為當TAC=150N時,TBC=100N,而沒有認真分析力之間的關系。實際當TBC=100N時,TBC已經超過150N?!痉治鼋獯稹恳灾匚餅檠芯繉ο?。重物受力如圖2-21,重物靜止,加速度為零。據牛頓第二定律列方程TACsin30-TBCsin60=0 TACcos30+TBCcos60-G=0 而當TAC=150N時,TBC=86.6100N將TAC=150N,TBC=86.6N代入式解得G=173.32N。所以重物的最大重力不能超過173.2N。例8 如圖222質量為M,傾角為的楔形物A放在水平地面上。質量為m的B物體從楔形物的光滑斜面上由靜止釋放,在B物體加速下滑過程中,A物體保持靜止。地面受到的壓力多大?【錯解】以A,B整體為研究對象。受力如圖223,因為A物體靜止,所以N=G=(Mm)g。【錯解原因】由于A,B的加速度不同,所以不能將二者視為同一物體。忽視了這一點就會造成錯解?!痉治鼋獯稹糠謩e以A,B物體為研究對象。A,B物體受力分別如圖224a,224b。根據牛頓第二定律列運動方程,A物體靜止,加速度為零。x:Nlsin-f=0 y:N-Mg-Nlcos=0 B物體下滑的加速度為a,x:mgsin=ma y:Nl-mgcos=0 由式,解得N=Mgmgcos根據牛頓第三定律地面受到的壓力為Mg十mgcos?!驹u析】 在解決物體運動問題時,在選取研究對象時,若要將幾個物體視為一個整體做為研究對象,應該注意這幾個物體必須有相同的加速度。例9 如圖2-25天花板上用細繩吊起兩個用輕彈簧相連的兩個質量相同的小球。兩小球均保持靜止。當突然剪斷細繩時,上面小球A與下面小球B的加速度為 Aa1=g a2=gBa1=g a2=gCa1=2g a2=0Da1=0 a2=g【錯解】 剪斷細繩時,以(A+B)為研究對象,系統只受重力,所以加速度為g,所以A,B球的加速度為g。故選A?!惧e解原因】 出現上述錯解的原因是研究對象的選擇不正確。由于剪斷繩時,A,B球具有不同的加速度,不能做為整體研究。【分析解答】 分別以A,B為研究對象,做剪斷前和剪斷時的受力分析。剪斷前A,B靜止。如圖2-26,A球受三個力,拉力T、重力mg和彈力F。B球受三個力,重力mg和彈簧拉力FA球:T-mg-F=0 B球:F-mg=0 由式,解得T=2mg,F=mg剪斷時,A球受兩個力,因為繩無彈性剪斷瞬間拉力不存在,而彈簧有形米,瞬間形狀不可改變,彈力還存在。如圖2-27,A球受重力mg、彈簧給的彈力F。同理B球受重力mg和彈力F。A球:-mg-F=maA B球:F-mg=maB 由式解得aA=-2g(方向向下)由式解得aB=0故C選項正確?!驹u析】 (1)牛頓第二定律反映的是力與加速度的瞬時對應關系。合外力不變,加速度不變。合外力瞬間改變,加速度瞬間改變。本題中A球剪斷瞬間合外力變化,加速度就由0變?yōu)?g,而B球剪斷瞬間合外力沒變,加速度不變。(2)彈簧和繩是兩個物理模型,特點不同。彈簧不計質量,彈性限度內k是常數。繩子不計質量但無彈性,瞬間就可以沒有。而彈簧因為有形變,不可瞬間發(fā)生變化,即形變不會瞬間改變,要有一段時間。例10 如圖228,有一水平傳送帶以2ms的速度勻速運動,現將一物體輕輕放在傳送帶上,若物體與傳送帶間的動摩擦因數為0.5,則傳送帶將該物體傳送10m的距離所需時間為多少?【錯解】由于物體輕放在傳送帶上,所以v0=0,物體在豎直方向合外力為零,在水平方向受到滑動摩擦力(傳送帶施加),做v0=0的勻加速運動,位移為10m。據牛頓第二定律F=ma有f=mg=ma,a=g=5m/s2【錯解原因】上述解法的錯誤出在對這一物理過程的認識。傳送帶上輕放的物體的運動有可能分為兩個過程。一是在滑動摩擦力作用下作勻加速直線運動;二是達到與傳送帶相同速度后,無相對運動,也無摩擦力,物體開始作勻速直線運動。關鍵問題應分析出什么時候達到傳送帶的速度,才好對問題進行解答?!痉治鼋獯稹恳詡魉蛶陷p放物體為研究對象,如圖229在豎直方向受重力和支持力,在水平方向受滑動摩擦力,做v0=0的勻加速運動。據牛二定律F=ma有水平方向:f=ma 豎直方向:N-mg=0 f=N 由式,解得a=5ms2設經時間tl,物體速度達到傳送帶的速度,據勻加速直線運動的速度公式v0=v0+at 解得t1=0.4s物體位移為0.4m時,物體的速度與傳送帶的速度相同,物體0.4s后無摩擦力,開始做勻速運動S2=v2t2 因為S2=S-S1=100.4=9.6(m),v2=2ms代入式得t2=4.8s則傳送10m所需時間為t=0.44.8=5.2s?!驹u析】本題是較為復雜的一個問題,涉及了兩個物理過程。這類問題應抓住物理情景,帶出解決方法,對于不能直接確定的問題可以采用試算的方法,如本題中錯解求出一直做勻加速直線運動經過10m用2s,可以拿來計算一下,2s末的速度是多少,計算結果v=52=10(m/s),已超過了傳送帶的速度,這是不可能的。當物體速度增加到2m/s時,摩擦力瞬間就不存在了。這樣就可以確定第2個物理過程。例11 如圖2-30,一個彈簧臺秤的秤盤質量和彈簧質量都可以不計,盤內放一個物體P處于靜止。P的質量為12kg,彈簧的勁度系數k=800N/m?,F給P施加一個豎直向上的力F,使P從靜止開始向上做勻加速運動。已知在前0.2s內F是變化的,在0.2s以后F是恒力,則F的最小值是多少,最大值是多少?【錯解】F最大值即N=0時,F=ma+mg=210(N)【錯解原因】錯解原因是對題所敘述的過程不理解。把平衡時的關系G=F+N,不自覺的貫穿在解題中。【分析解答】解題的關鍵是要理解0.2s前F是變力,0.2s后F的恒力的隱含條件。即在0.2s前物體受力和0.2s以后受力有較大的變化。以物體P為研究對象。物體P靜止時受重力G、稱盤給的支持力N。因為物體靜止,F=0N=G=0 N=kx0 設物體向上勻加速運動加速度為a。此時物體P受力如圖2-31受重力G,拉力F和支持力N據牛頓第二定律有F+N-G=ma 當0.2s后物體所受拉力F為恒力,即為P與盤脫離,即彈簧無形變,由00.2s內物體的位移為x0。物體由靜止開始運動,則將式,中解得的x0=0.15m代入式解得a=7.5m/s2F的最小值由式可以看出即為N最大時,即初始時刻N=N=kx。代入式得Fmin=ma+mg-kx0=12(7.5+10)-8000.15=90(N)F最大值即N=0時,F=ma+mg=210(N)【評析】本題若稱盤質量不可忽略,在分析中應注意P物體與稱盤分離時,彈簧的形變不為0,P物體的位移就不等于x0,而應等于x0-x(其中x即稱盤對彈簧的壓縮量)。第三章 機械能錯題集 一、主要內容本章內容包括功、功率、動能、勢能(包括重力勢能和彈性勢能)等基本概念,以動能定理、重力做功的特點、重力做功與重力勢能變化的關系及機械能守恒定律等基本規(guī)律。其中對于功的計算、功率的理解、做功與物體能量變化關系的理解及機械能守恒定律的適用條件是本章的重點內容。二、基本方法本章中所涉及到的基本方法有:用矢量分解的方法處理恒力功的計算,這里既可以將力矢量沿平行于物體位移方向和垂直于物體位移方向進行分解,也可以將物體的位移沿平行于力的方向和垂直于力的方向進行分解,從而確定出恒力對物體的作用效果;對于重力勢能這種相對物理量,可以通過巧妙的選取零勢能面的方法,從而使有關重力勢能的計算得以簡化。三、錯解分析在本章知識應用的過程中,初學者常犯的錯誤主要表現在:“先入為主”導致解決問題的思路過于僵化,如在計算功的問題中,一些學生一看到要計算功,就只想到W= Fscos,而不能將思路打開,從W=Pt和W=Et等多條思路進行考慮;不注意物理規(guī)律的適用條件,導致亂套機械能守恒定律。例1 如圖3-1,小物塊位于光滑斜面上,斜面位于光滑水平地面上,在小物塊沿斜面下滑的過程中,斜面對小物塊的作用力 A垂直于接觸面,做功為零B垂直于接觸面,做功不為零C不垂直于接觸面,做功為零D不垂直于接觸面,做功不為零【錯解】斜面對小物塊的作用力是支持力,應與斜面垂直,因為支持力總與接觸面垂直,所以支持力不做功。故A選項正確?!惧e解原因】斜面固定時,物體沿斜面下滑時,支持力做功為零。受此題影響,有些人不加思索選A。這反映出對力做功的本質不太理解,沒有從求功的根本方法來思考,是形成錯解的原因?!痉治鼋獯稹扛鶕Φ亩xW=Fscos為了求斜面對小物塊的支持力所做的功,應找到小物塊的位移。由于地面光滑,物塊與斜面體構成的系統在水平方向不受外力,在水平方向系統動量守恒。初狀態(tài)系統水平方向動量為零,當物塊有水平向左的動量時,斜面體必有水平向右的動量。由于mM,則斜面體水平位移小于物塊水平位移。根據圖3-2上關系可以確定支持力與物塊位移夾角大于90,則斜面對物塊做負功。應選B?!驹u析】求解功的問題一般來說有兩條思路。一是可以從定義出發(fā)。二是可以用功能關系。如本題物塊從斜面上滑下來時,減少的重力勢能轉化為物塊的動能和斜面的動能,物塊的機械能減少了,說明有外力對它做功。所以支持力做功。例2 以20m/s的初速度,從地面豎直向上勢出一物體,它上升的最大高度是18m。如果物體在運動過程中所受阻力的大小不變,則物體在離地面多高處,物體的動能與重力勢能相等。(g=10m/s2)【錯解】以物體為研究對象,畫出運動草圖3-3,設物體上升到h高處動能與重力勢能相等此過程中,重力阻力做功,據動能定量有物體上升的最大高度為H由式,解得h=9.5m【錯解原因】初看似乎任何問題都沒有,仔細審題,問物全體離地面多高處,物體動能與重力勢相等一般人首先是將問題變形為上升過程中什么位置動能與重力勢能相等。而實際下落過程也有一處動能與重力勢能相等?!痉治鼋獯稹可仙^程中的解同錯解。設物體下落過程中經過距地面h處動能等于重力勢能,運動草圖如3-4。據動能定量解得h=8.5m【評析】在此較復雜問題中,應注意不要出現漏解。比較好的方法就是逐段分析法。例3 如圖35,木塊B與水平桌面間的接觸是光滑的,子彈A沿水平方向射入木塊后留在木塊內,將彈簧壓縮到最短?,F將子彈、木塊和彈簧合在一起作研究對象,則此系統在從子彈開始射入木塊到彈簧壓縮到最短的過程中 A動量守恒,機械能守恒B動量不守恒,機械能不守恒C動量守恒,機械能不守恒D動量不守恒,機械能守恒【錯解】以子彈、木塊和彈簧為研究對象。因為系統處在光滑水平桌面上,所以系統水平方向不受外力,系統水平方向動量守恒。又因系統只有彈力做功,系統機械能守恒。故A正確?!惧e解原因】錯解原因有兩個一是思維定勢,一見光滑面就認為不受外力。二是規(guī)律適用條件不清。【分析解答】以子彈、彈簧、木塊為研究對象,分析受力。在水平方向,彈簧被壓縮是因為受到外力,所以系統水平方向動量不守恒。由于子彈射入木塊過程,發(fā)生巨烈的摩擦,有摩擦力做功,系統機械能減少,也不守恒,故B正確。例4 如圖36,質量為M的木塊放在光滑水平面上,現有一質量為m的子彈以速度v0射入木塊中。設子彈在木塊中所受阻力不變,大小為f,且子彈未射穿木塊。若子彈射入木塊的深度為D,則木塊向前移動距離是多少?系統損失的機械能是多少?【錯解】(1)以木塊和子彈組成的系統為研究對象。系統沿水平方向不受外力,所以沿水平方向動量守恒。設子彈和木塊共同速度為v。據動量守恒有mv0=(Mm)v解得v=mv0子彈射入木塊過程中,摩擦力對子彈做負功(2)系統損失的機械能即為子彈損失的功能【錯解原因】錯解中錯誤原因是對摩擦力對子彈做功的位移確定錯誤。子彈對地的位移并不是D,而D打入深度是相對位移。而求解功中的位移都要用對地位移。錯解的錯誤是對這一物理過程中能量的轉換不清楚。子彈打入木塊過程中,子彈動能減少并不等于系統機械能減少量。因為子彈減少的功能有一部分轉移為木塊的動能,有一部轉化為焦耳熱。【分析解答】以子彈、木塊組成系統為研究對象。畫出運算草圖,如圖37。系統水平方向不受外力,故水平方向動量守恒。據動量守恒定律有mv0=(M+m)v(設v0方向為正)子彈打入木塊到與木塊有相同速度過程中摩擦力做功:由運動草圖可S木=S子-D 【評析】子彈和木塊相互作用過程中,子彈的速度由V0減為V,同時木塊的速度由0增加到V。對于這樣的一個過程,因為其間的相互作用力為恒力,所以我們可以從牛頓運動定律(即f使子彈和木塊產生加速度,使它們速度發(fā)生變化)、能量觀點、或動量觀點三條不同的思路進行研究和分析。類似這樣的問題都可以采用同樣的思路。一般都要首先畫好運動草圖。例:如圖3-8在光滑水平面上靜止的長木板上,有一粗糙的小木塊以v0沿木板滑行。情況與題中極其相似,只不過作用位置不同,但相互作用的物理過程完全一樣。參考練習:如圖3-9一質量為M、長為l的長方形木板B放在光滑的水平地面上,在其右端放一質量為m的小木塊A,mM?,F以地面為參考系,給A和B以大小相同,方向相反的初速度,使A開始向左運動,B開始向右運動,但最后A剛好沒有滑離B板。求小木塊A向左運動到達最遠處(對地)離出發(fā)點的距離。提示:注意分析物理過程。情景如圖3-10。其中隱含條件A剛好沒離B板,停在B板的左端,意為此時A,B無相對運動。A,B作用力大小相等,但加速度不同,由于A的加速度大,首先減為零,然后加速達到與B同速。例5 下列說法正確的是( )A合外力對質點做的功為零,則質點的動能、動量都不變B合外力對質點施的沖量不為零,則質點動量必將改變,動能也一定變C某質點受到合力不為零,其動量、動能都改變D某質點的動量、動能都改變,它所受到的合外力一定不為零?!惧e解】錯解一:因為合外力對質點做功為零,據功能定理有EA=0,因為動能不變,所以速度V不變,由此可知動量不變。故A正確。錯解二:由于合外力對質點施的沖量不為零,則質點動量必將改變,V改變,動能也就改變。故B正確?!惧e解原因】形成上述錯解的主要原因是對速度和動量的矢量性不理解。對矢量的變化也就出現理解的偏差。矢量發(fā)生變化時,可以是大小改變,也可能是大小不改變,而方向改變。這時變化量都不為零。而動能則不同,動能是標量,變化就一定是大小改變。所以Ek=0只能說明大小改變。而動量變化量不為零就有可能是大小改變,也有可能是方向改變?!痉治鼋獯稹勘绢}正確選項為D。因為合外力做功為零,據動能定理有Ek=0,動能沒有變化,說明速率無變化,但不能確定速度方向是否變化,也就不能推斷出動量的變化量是否為零。故A錯。合外力對質點施沖量不為零,根據動量定理知動量一定變,這既可以是速度大小改變,也可能是速度方向改變。若是速度方向改變,則動能不變。故B錯。同理C選項中合外力不為零,即是動量發(fā)生變化,但動能不一定改變,C選項錯。D選項中動量、動能改變,根據動量定量,沖量一定不為零,即合外力不為零。故D正確?!驹u析】對于全盤肯定或否定的判斷,只要找出一反例即可判斷。要證明它是正確的就要有充分的論據。例6 物體m從傾角為的固定的光滑斜面由靜止開始下滑,斜面高為h,當物體滑至斜面底端,重力做功的瞬時功率為( )【錯解】錯解一:因為斜面是光滑斜面,物體m受重力和支持。支持不錯解二:物體沿斜面做v0=0的勻加速運動a=mgsina故選B。【錯解原因】錯解一中錯誤的原因是沒有注意到瞬時功率P=Fvcos。只有Fv同向時,瞬時功率才能等于Fv,而此題中重力與瞬時速度V不是同方向,所以瞬時功率應注意乘上F,v夾角的余弦值。錯解二中錯誤主要是對瞬時功率和平均功率的概念不清楚,將平均功率當成瞬時功率?!痉治鼋獯稹坑捎诠饣泵妫矬wm下滑過程中機械能守恒,滑至底端F、v夾角為90-故C選項正確?!驹u析】求解功率問題首先應注意求解的是瞬時值還是平均值。如果求瞬時值應注意普遍式P=Fvcos(為F,v的夾角)當F,v有夾角時,應注意從圖中標明。例7 一列火車由機車牽引沿水平軌道行使,經過時間t,其速度由0增大到v。已知列車總質量為M,機車功率P保持不變,列車所受阻力f為恒力。求:這段時間內列車通過的路程。【錯解】以列車為研究對象,水平方向受牽引力和阻力f。據P=FV可知牽引力F=Pv 設列車通過路程為s,據動能定理有【錯解原因】以上錯解的原因是對P=Fv的公式不理解,在P一定的情況下,隨著v的變化,F是變化的。在中學階段用功的定義式求功要求F是恒力。【分析解答】以列車為研究對象,列車水平方向受牽引力和阻力。設列車通過路程為s。據動能定理【評析】發(fā)動機的輸出功率P恒定時,據P=FV可知v變化,F就會發(fā)生變化。牽動F,a變化。應對上述物理量隨時間變化的規(guī)律有個定性的認識。下面通過圖象給出定性規(guī)律。(見圖3-12所示)例8 如圖3-13,質量分別為m和2m的兩個小球A和B,中間用輕質桿相連,在桿的中點O處有一固定轉動軸,把桿置于水平位置后釋放,在B球順時針擺動到最低位置的過程中( )AB球的重力勢能減少,動能增加,B球和地球組成的系統機械能守恒BA球的重力勢能增加,動能也增加,A球和地球組成的系統機械能不守恒。CA球、B球和地球組成的系統機械能守恒DA球、B球和地球組成的系統機械不守恒【錯解】B球下擺過程中受重力、桿的拉力作用。拉力不做功,只有重力做功,所以B球重力勢能減少,動能增加,機械能守恒,A正確。同樣道理A球機械能守恒,B錯誤,因為A,B系統外力只有重力做功,系統機械能守恒。故C選項正確?!惧e解原因】 B球擺到最低位置過程中,重力勢能減少動能確實增加,但不能由此確定機械能守恒。錯解中認為桿施的力沿桿方向,這是造成錯解的直接原因。桿施力的方向并不總指向沿桿的方向,本題中就是如此。桿對A,B球既有沿桿的法向力,也有與桿垂直的切向力。所以桿對A,B球施的力都做功,A球、B球的機械能都不守恒。但A+B整體機械能守恒?!痉治鼋獯稹緽球從水平位置下擺到最低點過程中,受重力和桿的作用力,桿的作用力方向待定。下擺過程中重力勢能減少動能增加,但機械能是否守恒不確定。A球在B下擺過程中,重力勢能增加,動能增加,機械能增加。由于A+B系統只有重力做功,系統機械能守恒,A球機械能增加,B球機械能定減少。所以B,C選項正確?!驹u析】有些問題中桿施力是沿桿方向的,但不能由此定結論,只要桿施力就沿桿方向。本題中A、B球繞O點轉動,桿施力有切向力,也有法向力。其中法向力不做功。如圖3-14所示,桿對B球施的力對B球的做負功。桿對A球做功為正值。A球機械能增加,B球機械能減少。例9 質量為m的鋼板與直立輕彈簧的上端連接,彈簧下端固定在地上。平衡時,彈簧的壓縮量為x0,如圖3-15所示。物塊從鋼板正對距離為3X0的A處自由落下,打在鋼板上并立刻與鋼板一起向下運動,但不粘連,它們到達最低點后又向上運動。已知物體質量也為m時,它們恰能回到O點,若物塊質量為2m,仍從A處自由落下,則物塊與鋼板回到O點時,還具有向上的速度,求物塊向上運動到最高點與O點的距離。【錯解】物塊m從A處自由落下,則機械能守恒設鋼板初位置重力勢能為0,則之后物塊與鋼板一起以v0向下運動,然后返回O點,此時速度為0,運動過程中因為只有重力和彈簧彈力做功,故機械能守恒。2m的物塊仍從A處落下到鋼板初位置應有相同的- 配套講稿:
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