北京版2021高考物理一轮复习第三章牛顿运动定律第3讲连接体问题和临界极值问题教材研读练习含解析.docx
- 1.请仔细阅读文档,确保文档完整性,对于不预览、不比对内容而直接下载带来的问题本站不予受理。
- 2.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
- 3、该文档所得收入(下载+内容+预览)归上传者、原创作者;如果您是本文档原作者,请点此认领!既往收益都归您。
下载文档到电脑,查找使用更方便
9 0人已下载
| 下载 | 加入VIP,免费下载 |
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 北京 2021 高考 物理 一轮 复习 第三 牛顿 运动 定律 连接 问题 临界 极值 教材 研读 练习 解析
- 资源描述:
-
1、第3讲连接体问题和临界、极值问题一、连接体问题1.整体法当连接体内(即系统内)各物体的加速度相同时,可以把系统内的所有物体看成一个整体,分析其受力和运动情况,运用牛顿第二定律对整体列方程求解的方法。2.隔离法当求系统内物体间相互作用的内力时,常把某个物体从系统中隔离出来,分析其受力和运动情况,再用牛顿第二定律对隔离出来的物体列方程求解的方法。二、临界、极值问题1.动力学中的临界、极值问题在应用牛顿运动定律解决动力学问题中,当物体运动的加速度不同时,物体有可能处于不同的状态,特别是题目中出现“最大”“最小”“刚好”等词语时,往往会有临界值出现。2.产生临界问题的条件(1)接触与脱离的临界条件:两
2、物体相接触或脱离,临界条件是弹力FN=0。(2)相对滑动的临界条件:两物体相接触且处于相对静止时,常存在着静摩擦力,则相对滑动的临界条件是静摩擦力达到最大值。(3)绳子断裂与松弛的临界条件:绳子所能承受的张力是有限的,绳子断与不断的临界条件是绳中张力等于它所能承受的最大张力,绳子松弛的临界条件是FT=0。(4)加速度最大与速度最大的临界条件:当物体在受到变化的外力作用下运动时,其加速度和速度都会不断变化,当所受合外力最大时,具有最大加速度;合外力最小时,具有最小加速度。通常当出现速度有最大值或最小值的临界条件时,物体处于临界状态,所对应的速度便会出现最大值或最小值。1.(多选)如图所示,水平地
3、面上有两块完全相同的木块A、B,在水平推力F作用下,一起向右运动,用FAB代表A、B间的相互作用力,下列说法中正确的是()A.若地面是光滑的,则FAB=FB.若地面是光滑的,则FAB=F2C.若地面是粗糙的,则FAB=FD.若地面是粗糙的,则FAB=F2答案BD地面光滑=0,不光滑0。对A、B整体有:F-(2mg)=2ma,对B有:FAB-mg=ma,两式联立得FAB=F2,所以不论地面光滑与否,均为FAB=F2。2.(2018四中期中)如图所示,物体A叠放在物体B上,B置于光滑水平地面上。A、B质量分别为6.0 kg和2.0 kg,A、B之间的动摩擦因数为0.2,在物体A上施加水平方向的拉力
4、F,开始时F=10 N,此后逐渐增大,在增大到45 N的过程中,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。g取10 m/s2,以下判断正确的是()A.两物体间始终没有相对运动B.两物体间从受力开始就有相对运动C.当拉力F18 N时,开始相对滑动答案A隔离B分析,当A、B间摩擦力达到最大静摩擦力时,A、B将要发生相对滑动,此时B的加速度aB=mAgmB=0.26.0102.0m/s2=6 m/s2;再对AB整体分析有:F=(mA+mB)a=86 N=48 N,知当拉力达到48 N时,A、B才开始发生相对滑动。故A正确,B、C、D错误。3.如图(a)所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端放置一物体(物体与
5、弹簧不连接),初始时物体处于静止状态。现用竖直向上的拉力F作用在物体上,使物体开始向上做匀加速运动,拉力F与物体位移x的关系如图(b)所示(g取10 m/s2),则正确的结论是()A.物体与弹簧分离时,弹簧处于压缩状态B.弹簧的劲度系数为7.5 N/cmC.物体的质量为3 kgD.物体的加速度大小为5 m/s2答案D设初始时弹簧压缩量为x0,则kx0=mg。设物体加速度为a,当物体位移为x(xx0)时,F+k(x0-x)-mg=ma,由此可得F=kx+ma,弹簧恰好恢复到自然长度时,物体与弹簧分离,A错误;根据F-x图像的斜率可知,弹簧劲度系数k=5 N/cm,所以B项错误;又当x=0时,10
6、 N=ma,当x=4 cm时,30 N-mg=ma,联立可得m=2 kg,a=5 m/s2,所以C错误,D正确。考点一连接体问题一、两物体的加速度相同时,一般采用先整体后隔离的方法1-1如图所示,一夹子夹住木块,在力F作用下向上提升。夹子和木块的质量分别为m、M,夹子与木块两侧间的最大静摩擦力均为f。若木块不滑动,重力加速度为g,力F的最大值是()A.2f(m+M)M B.2f(m+M)mC.2f(m+M)M-(m+M)g D.2f(m+M)m+(m+M)g答案A对整个系统应用牛顿第二定律F-(M+m)g=(M+m)a对木块应用牛顿第二定律2f-Mg=Ma可得F=2f(m+M)M,故A正确。1
7、-2如图所示,A、B两物块的质量分别为m和M,让它们靠在一起从光滑斜面的顶端由静止开始下滑。已知斜面的倾角为,斜面始终保持静止。则在此过程中物块B对物块A的压力为()A.Mg sin B.Mg cos C.0 D.(M+m)g sin 答案C先对A、B整体进行受力分析,并应用牛顿第二定律可得,加速度a=g sin ,再对A进行受力分析,要使其加速度仍为a,在沿斜面的方向上B对A的压力为0,选项C正确。1-3(2018师大附中期中)如图甲所示,一根材质均匀的粗绳AB的长度为l,其质量均匀分布,在水平恒力F的作用下,沿水平面做匀加速直线运动,测得绳上距A端x处的张力T与x的关系如图乙所示。下列说法
8、中正确的是()A.粗绳一定不受摩擦力作用B.粗绳可能受到摩擦力作用C.图像的斜率与粗绳的质量有关D.图像的斜率与粗绳运动的加速度有关答案B假设粗绳与水平面间存在摩擦力,设动摩擦因数为、粗绳的质量为m,则粗绳单位长度质量为=ml,先对整根粗绳有F-f=ma,可得粗绳的加速度为a=F-fm=Fm-g,再对粗绳左侧l-x长部分研究,应有 T-(l-x)g=(l-x)a,可得T=-Flx+F。同理若粗绳不受摩擦力,也可得到T=-Flx+F,无法确定粗绳是否受到摩擦力,故A错误,B正确;图像的斜率为-Fl,则图像的斜率只与F和l有关,与粗绳的质量以及粗绳运动的加速度无关,选项C、D错误。二、两物体的加速
9、度不同时,一般采用隔离法1-4如图所示,长12 m、质量为50 kg的木板置于水平地面上,木板与地面间的动摩擦因数为0.1,开始时质量为50 kg的人立于木板左端,木板与人均静止,当人以 4 m/s2的加速度匀加速向右奔跑时,(取g=10 m/s2)求:(1)人在奔跑过程中受到的摩擦力的大小;(2)人在奔跑过程中木板的加速度;(3)人从开始奔跑至到达木板右端所经历的时间。答案(1)200 N(2)2 m/s2,方向向左(3)2 s解析(1)设人的质量为m,加速度为a1,木板的质量为M,加速度为a2,人对木板的摩擦力为f(f为木板对人的摩擦力)则对人有f =ma1=200 N(2)对木板进行受力
10、分析可知f-(M+m)g=Ma2则a2= f-(M+m)gM代入数据解得a2=2 m/s2,方向向左(3)设人从左端跑到右端时间为t由运动学公式得L=12a1t2+12a2t2则t=2La1+a2代入数据解得t=2 s。考点二动力学中的临界、极值问题1.极限法:把物理问题(或过程)推向极端,从而使临界现象(或状态)暴露出来,以达到正确解决问题的目的。2.假设法:临界问题存在多种可能,特别是非此即彼两种可能时,或变化过程中可能出现临界条件,也可能不出现临界条件时,往往用假设法解决问题。3.数学方法:将物理过程用数学公式来描述,根据数学表达式解出临界条件。2-1如图所示,质量为M的木块与水平地面间
11、的动摩擦因数为,用大小为F的恒力使木块沿地面向右做直线运动,木块M可视为质点,则怎样施力才能使木块产生最大的加速度?最大的加速度为多少?答案见解析解析设当力F与水平方向的夹角为时,木块的加速度最大,如图所示对木块有F cos -(Mg-F sin )=Ma整理得a=F(cos+sin)M-g由上式可知,当cos + sin 取最大值时,a最大令cos + sin =A则A=1+211+2 cos+1+2 sin=1+2 sin (+)其中sin =11+2而Amax=1+2与此相对应的=2-故加速度a的最大值amax=F1+2M-g2-2如图所示,一个弹簧台秤放在水平地面上,Q为与轻弹簧上端连
展开阅读全文
课堂库(九科星学科网)所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
链接地址:https://www.ketangku.com/wenku/file-934329.html


2019届人教A版数学必修二同步课后篇巩固探究:2-1-1 平面 WORD版含解析.docx
医学考试-全科医学主治医师基础知识-医学统计方法-1.pdf
