高考物理一轮复习考点精讲精练第6讲 牛顿第一定律 牛顿第三定律(原卷版).doc

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第6讲牛顿第一定律牛顿第三定律

1.理解牛顿第一定律的内容和惯性,会分析实际问题.

2.理解牛顿第三定律的内容,会区分相互作用力和平衡力.

考点一牛顿第一定律的理解与应用

1.内容

一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态.

2.意义

(1)指出力不是维持物体运动的原因,而是改变物体运动状态的原因,即力是产生加速度的原因.

(2)指出了一切物体都有惯性,因此牛顿第一定律又称为惯性定律.

(3)牛顿第一定律描述的只是一种理想状态,而实际中不受力作用的物体是不存在的,当物体受外力但所受合力为零时,其运动效果跟不受外力作用时相同,物体将保持静止或匀速直线运动状态.

3.惯性

(1)定义:物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质.

(2)量度:质量是物体惯性大小的唯一量度,质量大的物体惯性大,质量小的物体惯性小.

(3)普遍性:惯性是物体的固有属性,一切物体都有惯性,与物体的运动情况和受力情况无关.

(2024?福州模拟)闽江河口龙舟竞渡历史可追溯到秦汉,那时河口居有一支闽越王无诸氏族,他们擅长划舟,喜赛龙舟,留下了龙舟竞渡传统。《福州地方志》记载:“福州龙舟竞渡,台江、西湖皆有之。”图为龙舟比赛的照片,下列说法正确的是()

A.龙舟的速度越大,惯性也越大

B.获得冠军的龙舟,其平均速度一定最大

C.龙舟齐头并进时,相对于河岸是静止的

D.龙舟能前进是因为水对船桨的作用力大于船桨对水的作用力

(2024?兰州模拟)在东汉王充所著的《论衡?状留篇》中提到“是故湍濑之流,沙石转而大石不移。何者?大石重而沙石轻也。”从物理学的角度对文中所描述现象的解释,下列说法正确的是()

A.水冲沙石,沙石才能运动,因为力是产生运动的原因

B.“沙石转而大石不移”是因为物体运动状态改变的难易程度与质量有关

C.只有在水的持续冲力作用下沙石才能一直运动,是因为运动需要力来维持

D.“大石不移”是因为大石受到的阻力大于水的冲力

(2023?海口模拟)下列有关力和运动,说法正确的是()

A.把手中的铅球静止释放,铅球竖直下落是因为惯性

B.汽车的速度越大,刹车时越难停下来,说明速度越大惯性越大

C.牛顿第一定律也被叫作惯性定律

D.汽车紧急刹车时乘客向前倾,是因为乘客受到向前的惯性力

考点二牛顿第三定律的理解与应用

1.牛顿第三定律的内容

两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等、方向相反、作用在同一条直线上.

2.作用力与反作用力的“三同、三异、三无关”

(1)“三同”:①大小相同;②性质相同;③变化情况相同.

(2)“三异”:①方向不同;②受力物体不同;③产生的效果不同.

(3)“三无关”:①与物体的种类无关;②与物体的运动状态无关;③与物体是否和其他物体存在相互作用无关.

3.相互作用力与平衡力的比较

对应名称

比较内容

作用力和反作用力

一对平衡力

不同点

作用在两个相互作用的物体上

作用在同一物体上

同时产生、同时消失

不一定同时产生、同时消失

两力作用效果不可抵消,不可叠加,不可求合力

两力作用效果可相互抵消,可叠加,可求合力,合力为零

一定是同性质的力

性质不一定相同

相同点

大小相等、方向相反、作用在同一条直线上

(2024?惠州一模)如图所示,一女士借助瑜伽球靠墙静止蹲在墙边,女士背部保持挺直且倚靠在瑜伽球上,瑜伽球“倚靠”在竖直墙面上。下列说法正确的是()

A.地面对女士的支持力大于女士受到的重力

B.地面对女士的摩擦力为零

C.女士对瑜伽球的弹力可能为0

D.女士对瑜伽球的弹力与墙壁对瑜伽球的弹力是一对相互作用力

(2024?浙江模拟)2023年10月7日,第19届亚运会皮划艇静水项目中浙江选手李冬盎以1分58秒931的成绩获得皮划艇静水女子500米单人皮艇决赛冠军,如图为运动员冲刺时的照片。下列说法一定正确的是()

A.研究冲刺瞬间的划水动作时可以将运动员视为质点

B.“1分58秒931”是指时间间隔

C.桨对水的作用力大于水对浆的作用力

D.运动员冲刺的瞬时速度约为4.2m/s

(2024?南充模拟)如图,木模A、B质量均为m,通过三根轻质竖直细线对称连接,木模B静止在水平面上。细线a、b、c上的拉力大小分别用Fa、Fb、Fc表示,水平面所受的压力大小为FN,重力加速度大小为g。下列说法正确的是()

A.Fa=Fb+Fc+mg B.FN<2mg

C.Fa+Fb+Fc=2mg D.Fa=Fb+Fc

考点三“转移研究对象法”在受力分析中的应用

作用力与反作用力,二者一定等大反向,分别作用在两个物体上.当待求的某个力不容易求时,可先求它的反作用力,再反过来求待求力.如求压力时,可先求支持力.在许多问题中,摩擦力的求解亦是

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