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相似文献
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1.
朱琴 《物理教师》2006,27(3):12-13
应用牛顿定律解决动力学问题中,对带有弹簧的问题。学生往往感到很难.这类问题往往隐含已知条件、综合性较强,能考查学生分析问题解决问题的应用能力.解决这类问题,首先要认清弹簧本身的两个特性,一是弹簧形变需要时间,二是弹簧形变时弹性力是变力,弹性力与形变满足胡克定律.然后对动力学问题的研究对象的物理过程分析清楚,特别是对其过程中特殊状态的受力分析要准确,则这类问题就迎刃而解了.下面举例说明.  相似文献   

2.
贵刊分别在2005年第3期和第11期刊登了毕玉禄老师的“有关弹簧问题中应用牛顿定律的解题技巧”和张东凯老师的“也谈弹簧类问题的解题技巧”的文章,笔者受其启发。下面就相关力学知识并结合弹簧本身特性,推导出几个在解题中经常用到的结论,若能掌握并理解这些结论,则在解有关弹簧类问题时能迅速破题。快速求解.本文作为对上面两位老师文章的一个补充,供大家参考.  相似文献   

3.
赵春华  程嗣 《中学理科》2000,(10):18-20
十年来,全国高考物理试卷中的弹簧试题频频出现,引起了广大物理教师的高度重视。弹簧试题之所以多年来深受物理命题专家的青睐,我们认为:首先是由于弹簧本身的特性及其与相连物体构成的系统的运动状态具有很强的综合性和隐蔽性;其二是弹簧在伸缩过程中涉及的力和加速度、功和能、  相似文献   

4.
如果一个问题中包含弹簧,我们就将这类问题称之为弹簧类问题,这类问题多年来一直是高考命题的热点,各种题型都有,难度多在中等或中等偏上。我们在复习备考中只要抓住弹簧的基本特性,就能以不变应万变,顺利突破弹簧类问题。现将弹簧的基本特性及应用归纳如下:  相似文献   

5.
赵春华  程嗣 《物理教师》2001,22(3):39-42
10年来。全国高考物理试卷中的弹簧试题频频出现,引起了广大物理教师的高度重视.弹簧试题之所以多年来深受物理命题专家的青昧,我们认为:首先是由于弹簧本身的特性与其相连物体构成的系统的运动状态具有很强的综合性和隐蔽性;其二是弹簧在伸缩过程中涉及的力和加速度、功和能、冲量和动量以及气缸中的压强等多个物理概念和规律的应用较广、深浅多变;  相似文献   

6.
例析弹簧的基本特性及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
如果一个问题中包含弹簧,我们就将这类问题称之为弹簧类问题,这类问题多年来一直是高考命题的热点,各种题型都有,难度多在中等或中等偏上.我们在复习备考中只要抓住弹簧的基本特性,就能以不变应万变,顺利突破弹簧类问题.现将弹簧的基本特性及应用归纳如下:  相似文献   

7.
近年来弹簧一直是高考的重点内容。由于中学都只要求轻质弹簧而对弹簧线圈的重量不予考虑,所以简单的讲,弹簧有无弹力完全取决于是否有外力作用于弹簧的钩端使之发生弹性形变,即弹力的产生是被迫的,且有多大的外力作用于弹簧的钩端就有多大的弹力产生,并对应相应的弹性形变,其形变的量与弹簧的钩端的受力及弹簧的本身性质有关。  相似文献   

8.
<正> 在通常的力学和理论力学教学中,我们都不考虑弹簧本身的质量。因此,一个弹簧振子的园频率可以简单地认为是w=(k/m)~(1/2),其中K是弹簧的弹性系数,而m是悬挂质点的质量。但是,在一些实际的工程问题中,弹簧的质量不是都能完全忽略不计的,而且在教学过程中,我们也常常遇到同学提出的关于计及弹簧本身质量后对体系运动的影响问题。所以无论  相似文献   

9.
活塞缸式模型有其局限性,为了普遍地反映膜式空气弹簧的特性,应用Simulink建立了空气弹簧悬架单轮模型、压力模型、有效面积模型、有效容积模型、滤波白噪声模型。通过对膜式空气弹簧特性的仿真分析,探索了弹簧位移—弹力的非线性特性。在空气弹簧建模过程中确定了相关参数,对弹簧的几何特性和力学性能进行了详细的推导。通过随机路面输入信号波形与仿真结果的对比,验证了改进型活塞缸式模型的正确性,可以更真实地描述弹簧的变化特性。  相似文献   

10.
茅荣乾 《物理教师》2006,27(5):9-52
胡克定律的内容虽然不在高中教材中直接出现,转移到了探究性实验中;弹性势能的高考能力要求也只是Ⅰ级,但多年来,在各省市的高考试卷中弹簧试题却频频出现,我们认为:出现这种情况首先是由于弹簧本身的特性与其相连物体构成的系统的运动状态具有很强的综合性;其二是弹簧在伸缩过  相似文献   

11.
十年来,全国高考物理试卷中的弹簧试题频频出现,引起了广大物理教师的高度重视.弹簧试题之所以多年来深受物理命题专家的青睐,我们认为首先是由于弹簧本身的特征与其相连物体构成的系统的运动状态具有很强的综合性和隐蔽性;其二是弹簧在伸缩过程中涉及的力和加速度、功和能、冲量和动量以及与弹簧相连的气缸中的压强等多个物理概念和规律的应用较广、  相似文献   

12.
<正>与弹簧有关的问题,是高考考查的一个热点。因为,弹簧涉及力学、简谐运动、功和能关系、动量等问题。弹簧类问题历来是学生感到头疼的问题之一,这大约是因为与弹簧本身这种特殊的东西有关系,它的一个很显著的特点就是形变不可突变。我们解决此类问题的一个重要工作就是细化弹簧作用的过程,形象地说,就是将整个作用过程进行"过程"处理,将主要的细节充分展示出来,最终落实到受什么样的力和做什么样的运动上。  相似文献   

13.
弹簧问题是近些年来高考的热点 ,与弹簧相连的物体构成的系统所表现出来的运动状态变化 ,能全方位地考查考生的理解能力、逻辑思维能力、分析综合能力 ,因而也就成为高考命题专家命题的重点和热点 .分析弹簧问题应重点抓住以下三个关键点 :①瞬态参量 .一般是将弹簧对物体与绳、杆对物体作用相比较来命题 .绳和杆对物体的弹力可以发生突变 ,但弹簧对物体的作用力不能突变 (瞬时弹簧的弹力不变 ) .②分离特性 .弹簧作用下的两物体分离时 ,加速度、速度相同 ,只是已无相互作用的弹力了 .③能量特征 .对同一弹簧 ,若两个状态弹簧的形变量相同 (…  相似文献   

14.
从近几年的高考试题和各类试题来看,经常设计一些与弹簧相关联的题目,这些问题往往会涉及物理学的各个知识点,从力学观点来看,由于在物体的运动过程中弹簧弹力的不断变化,往往使得问题难度增大,从能量的观点来看,弹性势能在中学没有给出计算公式,所以学生对这类问题感觉比较棘手。要想解决有关弹簧的问题,首先耍掌握解决这类问题的技巧和思路。我们可以抓住弹簧的特殊位置对其所处的状态加以分析,把变量转化为状态点间的关系去进行分析求解。下面我们通过几个典型例题来分析弹簧对物体的作用。  相似文献   

15.
轻绳、轻杆和轻弹簧是三种常见的理想化物理模型.所谓的“轻”,是指其本身的质量、重力可忽略不计.它们都能发生弹性形变,因而都能产生弹力,但它们的特性并不完全相同.所以在有些问题中,从形式上看它们好象是一样的,然而实际上却完全不一样.下面结合例题分析它们的区别. 一、轻绳的张力可突变,而轻弹簧的弹力只能渐变由于理想化的绳不可伸长,即无论绳受到的拉力多大,绳子的长度不变,所以轻绳张力可突变.而轻弹簧受拉力或压力时,其形变较大,  相似文献   

16.
虽然胡克定律的内容不在高中教材中直接出现,转移到了探究性实验中得出,弹性势能的高考能力要求也只为Ⅰ级,但多年来,在各省市的高考物理试卷中的弹簧试题频频出现,引起了广大物理教师高度重视。弹簧试题之所以多年来深受物理例题专家的青睐,我们认为首先是由于弹簧本身的特征和弹簧系统的运动状态具有很强的综合性和隐蔽性;其二是弹簧在伸缩过程中涉及的力和加速度、功和能、冲量和动量以及气缸中的压强等多个物理概念和规律的应用较广、深浅多变;  相似文献   

17.
横跨学科的机械振动问题,因对称而精彩;弹簧振子的简谐运动模型,因和谐而美丽.无论新老高考,以弹簧振子简谐运动模型为载体的试题,频频呈现在试卷中.文章兼顾新老高考复习,从物理观念的视角,对弹簧振子运动模型的应用问题进行分析.  相似文献   

18.
胡克定律 F=-kx 表明,在弹性限度内,轻弹簧(理想弹簧)的形变具有可逆性,若以力 F 使弹簧伸长或缩短 x,当撤去 F 后弹簧将缩短或伸长同样的长度 x,并产生同样大小的弹力,而且与弹簧原来是否受力或者自由端是否连接物体无关.利用弹簧的这种特性,可以使许多问题直观化. 利用弹簧的可逆性,可以解决许多与弹簧有关的问题. 【例 1】如图 l所示,质量 m 和 M的两个木块由轻弹簧相连,置于水平桌面上,试分析在 m 上加多大压力 F时才能在 F 撤去后,上板弹起时带起 图 1下板使下板刚好对桌面无压力? 【分 析 】为 了 使 下 板 正 好…  相似文献   

19.
在中学阶段,凡涉及的弹簧都不考虑其质量,称之为“轻弹簧”,是一种常见的理想化物理模型。弹簧总是与其它物体直接或间接联系在一起,因弹簧与其“关联物”之间总存在着力、运动状态、动量或机械能方面的联系,因此弹簧类问题多为综合性问题,涉及的知识面广,要求的能力较高,是高考的难点之一。下面分三个方面进行剖析。  相似文献   

20.
罗春焱 《物理教师》2004,25(9):34-34
笔者认为要解释轻弹簧的弹力是否会发生突变的问题,首先应该明确什么是理想弹簧模型.这跟热学中要讨论理想气体内能的变化必须要首先搞清理想气体是怎样的一种气体是一个道理.所谓理想弹簧模型指的是没有质量,能发生明显的拉伸或压缩形变、标准的螺旋圆柱体,弹力的方向在圆柱体的轴线上,无论产生拉力或压力轴线一般不会弯曲,弹簧上任意两点弹力的大小都相等,在弹性限度内严格遵从胡克定律的物理模型.在中学轻弹簧都是当成理想弹簧模型来处理的,研究弹簧振子的简谐运动得到谐振子周期公式就是应用理想弹簧模型解决实际问题的范例.全面、正确地理解物理模型及其特点。对解决实际问题至关重要。  相似文献   

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