难点突破 | 传送带模型分析 电磁感应经典解析,看过都说好~
传送带模型分析
情景 |
传送带类别 |
图示 |
滑块可能的运动情况 |
滑块受(摩擦)力分析 |
情景1 |
水平 |
一直加速 |
受力f=μmg |
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先加速后匀速 |
先受力f=μmg,后f=0 |
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情景2 |
水平 |
v0>v,一直减速 |
受力f=μmg |
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v0>v,先减速再匀速 |
先受力f=μmg,后f=0 |
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v0<v,一直加速 |
受力f=μmg |
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v0<v,先加速再匀速 |
先受力f=μmg,后f=0 |
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情景3 |
水平 |
传送带长度l< ,滑块一直减速到达左端 |
受力f=μmg(方向一直向右) |
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传送带长度l≥ ,v0<v,滑块先减速再向右加速,到达右端速度为v0 |
受力f=μmg(方向一直向右) |
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传送带长度l≥ ,v0>v,滑块先减速再向右加速,最后匀速,到达右端速度为v |
减速和反向加速时受力f=μmg(方向一直向右),匀速运动f=0 |
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情景4 |
倾斜 |
一直加速 |
受摩擦力f=μmgcosθ |
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先加速后匀速 |
先受摩擦力f=μmgcosθ,后f=mgsinθ |
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情景5 |
倾斜 |
一直加速 |
受摩擦力f=μmgcosθ |
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先加速后匀速 |
先受摩擦力f=μmgcosθ,后f=mgsinθ |
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先以加速度a1加速,后以加速度a2加速 |
先受摩擦力f=μmgcosθ,后受反向的摩擦力f=μmgcosθ |
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情景6 |
倾斜 |
一直加速 |
受摩擦力f=μmgcosθ |
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先加速后匀速 |
先受摩擦力f=μmgcosθ,后f=mgsinθ |
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一直匀速(v0>v) |
受摩擦力f=mgsinθ |
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一直匀速(v0=v) |
受摩擦力f=0 |
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先以加速度a1加速,后以加速度a2加速 |
先受摩擦力f=μmgcosθ,后受反向的摩擦力f=μmgcosθ |
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情景7 |
倾斜 |
一直加速 |
受摩擦力f=μmgcosθ |
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一直匀速 |
受摩擦力f=mgsinθ |
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先减速后反向加速 |
受摩擦力f=μmgcosθ, |
电磁感应难点突破
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知识要点:
直线运动丨牛顿定律丨曲线运动丨万有引力丨机械能丨静电场丨恒定电流丨磁场丨电磁感应丨交变电流丨力学实验丨高物3-3丨高物3-5丨高物3-4丨电磁场电磁波丨功与能丨连接体丨超重失重丨分子动理论+热功丨受力分析
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