2018屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題一 力與運(yùn)動(dòng)練習(xí)
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1、 專題一 力與運(yùn)動(dòng) 第一講力與物體平衡 考點(diǎn)一 受力分析 1.[考查共點(diǎn)力的平衡條件、彈力的方向判斷] 如圖所示,三個(gè)形狀不規(guī)則的石塊a、b、c在水平桌面上成功地疊放在一起。下列說法正確的是( ) A.石塊b對a的支持力一定豎直向上 B.石塊b對a的支持力一定等于a受到的重力 C.石塊c受到水平桌面向左的摩擦力 D.石塊c對b的作用力一定豎直向上 解析:選D 由題圖可知,a與b的接觸面不是水平面,可知石塊b對a的支持力與其對a的靜摩擦力的合力,跟a受到的重力是一對平衡力,故A、B錯(cuò)誤;以三個(gè)石塊作為整體研究,整體受到的重力與支持力是一對平衡力,則石塊c不會(huì)受
2、到水平桌面的摩擦力,故C錯(cuò)誤;選取ab作為整體研究,根據(jù)平衡條件,石塊c對b的作用力與其重力平衡,則石塊c對b的作用力一定豎直向上,故D正確。 2.[考查摩擦力的有無及方向判斷] [多選]如圖甲、乙所示,傾角為θ的斜面上放置一滑塊M,在滑塊M上放置一個(gè)質(zhì)量為m的物塊,M和m相對靜止,一起沿斜面勻速下滑,下列說法正確的是( ) A.圖甲中物塊m受到摩擦力 B.圖乙中物塊m受到摩擦力 C.圖甲中物塊m受到水平向左的摩擦力 D.圖乙中物塊m受到與斜面平行向上的摩擦力 解析:選BD 對題圖甲:設(shè)m受到摩擦力,則物塊m受到重力、支持力、摩擦力,而重力、支持力平衡,若受到摩擦力作用,其
3、方向與接觸面相切,方向水平,則物體m受力將不平衡,與題中條件矛盾,故假設(shè)不成立,A、C錯(cuò)誤。對題圖乙:設(shè)物塊m不受摩擦力,由于m勻速下滑,m必受力平衡,若m只受重力、支持力作用,由于支持力與接觸面垂直,故重力、支持力不可能平衡,則假設(shè)不成立,由受力分析知:m受到與斜面平行向上的摩擦力,B、D正確。 3.[考查力的合成與分解、胡克定律] [多選]如圖,粗糙水平面上a、b、c、d四個(gè)相同小物塊用四根完全相同的輕彈簧連接,正好組成一個(gè)等腰梯形,系統(tǒng)靜止。ab之間、ac之間以及bd之間的彈簧長度相同且等于cd之間彈簧長度的一半,ab之間彈簧彈力大小為cd之間彈簧彈力大小的一半。若a受到的摩擦力大小
4、為f,則( ) A.a(chǎn)b之間的彈簧一定是壓縮的 B.b受到的摩擦力大小為f C.c受到的摩擦力大小為f D.d受到的摩擦力大小為2f 解析:選ABC 設(shè)每根彈簧的原長為L0,ab之間彈簧的形變量為Δx1,cd之間彈簧的形變量為Δx2,則有kΔx2=2kΔx1,若ab之間的彈簧也是被拉長,則有:L0+Δx2=2(L0+Δx1),解得L0=0,不符合題意,所以ab之間的彈簧被壓縮,A正確;由于a受到的摩擦力大小為f,根據(jù)對稱性可得,b受到的摩擦力大小也為f,B正確;以a和c為研究對象進(jìn)行受力分析如圖所示,圖中的θ為ac與cd之間的夾角,則cos θ==,所以θ=60°,則∠cab=12
5、0°,a受到的摩擦力大小f=T;對c根據(jù)力的合成可得fc=f,所以C正確;由于c受到的摩擦力大小為f,根據(jù)對稱性可知,d受到的摩擦力大小也為f,D錯(cuò)誤。 4.[考查物體的平衡條件、摩擦力的分析與計(jì)算] 如圖,滑塊A置于水平地面上,滑塊B在一水平力作用下緊靠滑塊A(A、B接觸面豎直),此時(shí)A恰好不滑動(dòng),B剛好不下滑。已知A與B間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ1,A與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ2,最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力。A與B的質(zhì)量之比為( ) A. B. C. D. 解析:選B 滑塊B剛好不下滑,根據(jù)平衡條件得mBg=μ1F;滑塊A恰好不滑動(dòng),則滑塊A與地面之間的摩擦力等于最
6、大靜摩擦力,把A、B看成一個(gè)整體,根據(jù)平衡條件得F=μ2(mA+mB)g,解得=。選項(xiàng)B正確。 考點(diǎn)二 整體法與隔離法的應(yīng)用 5.[考查整體法與隔離法、力的合成與分解] 如圖所示,質(zhì)量為M的四分之一圓柱體放在粗糙水平地面上,質(zhì)量為m的正方體放在圓柱體和光滑墻壁之間,且不計(jì)圓柱體與正方體之間的摩擦,正方體與圓柱體的接觸點(diǎn)的切線與右側(cè)墻壁成θ角,圓柱體處于靜止?fàn)顟B(tài)。則( ) A.地面對圓柱體的支持力為Mg B.地面對圓柱體的摩擦力為mgtan θ C.墻壁對正方體的彈力為 D.正方體對圓柱體的壓力為 解析:選C 以正方體為研究對象,受力分析,如圖: 由幾何知識(shí)得,墻壁對正
7、方體的彈力FN1= 圓柱體對正方體的彈力 FN2=, 根據(jù)牛頓第三定律得正方體對圓柱體的壓力為。 以圓柱體和正方體為研究對象,豎直方向受力平衡, 地面對圓柱體的支持力:FN=(M+m)g, 水平方向受力平衡,地面對圓柱體的摩擦力: Ff=FN1=。 故選C。 6.[考查整體法與隔離法、物體的平衡條件] [多選]如圖所示,木板C放在水平地面上,木板B放在C的上面,木板A放在B的上面,A的右端通過輕質(zhì)彈簧秤固定在豎直的墻壁上,A、B、C、質(zhì)量相等,且各接觸面動(dòng)摩擦因數(shù)相同,用大小為F的力向左拉動(dòng)C,使它以速度v勻速運(yùn)動(dòng),三者穩(wěn)定后彈簧秤的示數(shù)為T。則下列說法正確的是( )
8、A.B對A的摩擦力大小為T,方向向左 B.A和B保持靜止,C勻速運(yùn)動(dòng) C.A保持靜止,B和C一起勻速運(yùn)動(dòng) D.C受到地面的摩擦力大小為F-T 解析:選ACD 由題意,A、B、C質(zhì)量相等,且各接觸面動(dòng)摩擦因數(shù)相同,再依據(jù)滑動(dòng)摩擦力公式Ff=μFN,可知,B、C之間的滑動(dòng)摩擦力大于A、B之間的,因此在F作用下,BC作為一整體運(yùn)動(dòng)的,對A受力分析:A受水平向右的拉力和水平向左的摩擦力,那么根據(jù)平衡條件,可知,B對A的摩擦力大小為T,方向向左,故A、C正確,B錯(cuò)誤;又因?yàn)槟景彘g力的作用是相互的,則木板B受到A對它水平向右的摩擦力,大小為T;由于B、C做勻速直線運(yùn)動(dòng),則B、C受到水平向左的拉力F
9、和水平向右的兩個(gè)摩擦力平衡(A對B的摩擦力和地面對C的摩擦力),根據(jù)平衡條件可知,C受到地面的摩擦力大小為F-T,故D正確。 7.[考查整體法與隔離法、摩擦力的分析與判斷] [多選]如圖所示,質(zhì)量為M的斜面體A放在粗糙水平面上,用輕繩拴住質(zhì)量為m的小球B置于斜面上,整個(gè)系統(tǒng)處于靜止?fàn)顟B(tài),已知斜面傾角及輕繩與豎直方向夾角均為θ=30°。不計(jì)小球與斜面間的摩擦,則( ) A.輕繩對小球的作用力大小為mg B.斜面對小球的作用力大小為mg C.斜面體對水平面的壓力大小為(M+m)g D.斜面體與水平面間的摩擦力大小為mg 解析:選AD 以小球B為研究對象,受力如圖甲所示,由幾何關(guān)系知
10、θ=β=30°。根據(jù)受力平衡可得 FT=FN=mg 以斜面體A為研究對象,其受力如圖乙所示。 由受力平衡得FN1=Mg+FN′cos θ=Mg+mg Ff=FN′sin θ=mg 故B、C選項(xiàng)錯(cuò)誤,A、D選項(xiàng)正確。 考點(diǎn)三 動(dòng)態(tài)平衡問題 8.[考查用圖解法分析動(dòng)態(tài)平衡問題] 質(zhì)量為m的物體用輕繩AB懸掛于天花板上。用水平向左的力F緩慢拉動(dòng)繩的中點(diǎn)O,如圖所示。用T表示繩 OA段拉力的大小,在O點(diǎn)向左移動(dòng)的過程中( ) A.F逐漸變大,T逐漸變大 B.F逐漸變大,T逐漸變小 C.F逐漸變小,T逐漸變大 D.F逐漸變小,T逐漸變小 解析:選A 以O(shè)點(diǎn)為研究
11、對象,受力如圖所示,當(dāng)用水平向左的力緩慢拉動(dòng)O點(diǎn)時(shí),則繩OA與豎直方向的夾角變大,由共點(diǎn)力的平衡條件知F逐漸變大,T逐漸變大,選項(xiàng)A正確。 9.[考查用解析法分析動(dòng)態(tài)平衡問題] [多選]如圖所示,疊放在一起的A、B兩物體放置在光滑水平地面上,A、B之間的水平接觸面是粗糙的,細(xì)線一端固定在A物體上,另一端固定于N點(diǎn),水平恒力F始終不變,A、B兩物體均處于靜止?fàn)顟B(tài),若將細(xì)線的固定點(diǎn)由N點(diǎn)緩慢下移至M點(diǎn)(線長可變),A、B兩物體仍處于靜止?fàn)顟B(tài),則( ) A.細(xì)線的拉力將減小 B.A物體所受的支持力將增大 C.A物體所受摩擦力將增大 D.水平地面所受壓力將減小 解析:選AB 以A、B兩
12、物體組成的系統(tǒng)作為研究對象,受力分析如圖甲所示。 水平方向FTcos α=F,豎直方向:FN+FTsin α=(mA+mB)g,因?yàn)榧?xì)線與水平地面的夾角α減小,cos α增大,sin α減小,F(xiàn)T將減小,F(xiàn)N將增大,所以細(xì)線所受拉力減小,地面受到的壓力增大,A正確,D錯(cuò)誤;以物體A為研究對象,受力分析如圖乙所示,豎直方向:FNA+FTsin α=mAg,F(xiàn)T減小,sin α減小,所以FNA增大,B正確;以B為研究對象,在水平方向上由力的平衡可得Ff=F,A物體所受摩擦力不變,C錯(cuò)誤。 10.[考查用相似三角形法求解動(dòng)態(tài)平衡問題] [多選]如圖所示,質(zhì)量均為m的小球A、B用勁度系數(shù)為k
13、1的輕彈簧相連,B球用長為L的細(xì)繩懸于O點(diǎn),A球固定在O點(diǎn)正下方,當(dāng)小球B平衡時(shí),繩子所受的拉力為FT1,彈簧的彈力為F1;現(xiàn)把A、B間的彈簧換成原長相同但勁度系數(shù)為k2(k2>k1)的另一輕彈簧,在其他條件不變的情況下仍使系統(tǒng)平衡,此時(shí)繩子所受的拉力為FT2,彈簧的彈力為F2,則下列關(guān)于FT1與FT2、F1與F2大小之間的關(guān)系,正確的是( )
A.FT1>FT2 B.FT1=FT2
C.F1 14、此有==,其中OA、L保持不變,因此繩子的拉力FT大小保持不變,A錯(cuò)誤、B正確;當(dāng)彈簧的勁度系數(shù)k增大時(shí),彈簧的壓縮量減小,A、B間距離增大,因此對應(yīng)的力F增大,C正確、D錯(cuò)誤。
考點(diǎn)四
電磁場中的平衡問題
11.[考查庫侖定律、物體的平衡條件、力的合成與分解]
[多選]如圖所示,絕緣水平地面上固定一個(gè)光滑絕緣斜面,斜面與水平面的夾角θ=30°。一根輕質(zhì)絕緣細(xì)線的一端固定在斜面頂端,另一端系有一個(gè)帶電小球A,細(xì)線與斜面平行,且小球A正好靜止在斜面中點(diǎn)。在小球A的正下方地面處固定放置一帶電小球B,兩球相距為d。已知兩球的質(zhì)量均為m、電荷量均為+q,靜電力常量為k,重力加速度為g,兩球 15、均可視為點(diǎn)電荷。則下列說法正確的是( )
A.兩球之間的庫侖力F=k
B.當(dāng)= 時(shí),斜面對小球A的支持力為
C.當(dāng)= 時(shí),細(xì)線上拉力為0
D.將小球B移到斜面底面左端C點(diǎn),當(dāng)=2時(shí),斜面對小球A的支持力為0
解析:選ABD 依據(jù)庫侖定律,得兩球之間的庫侖力大小為F=k,故A正確;當(dāng)= 時(shí),則有k=mg,對球A受力分析,如圖甲所示:根據(jù)矢量的合成法則,依據(jù)三角知識(shí),則支持力N=,拉力T=,故B正確,C錯(cuò)誤;當(dāng)小球B移到斜面底面左端C點(diǎn),對球A受力分析,如圖乙所示:
依據(jù)幾何關(guān)系可知,T與F的夾角為120°,且兩力的合力與重力反向。當(dāng)= 時(shí),即有k=mg,根據(jù)矢量的合成法則,則有 16、兩合力與重力等值反向,那么斜面對小球A的支持力為N=0,而現(xiàn)在=2時(shí),即有k=4mg,那么小球A離開斜面,因此斜面對小球A的支持力仍為零,故D正確。
12.[考查庫侖力作用下物體的動(dòng)態(tài)平衡問題]
如圖所示,可視為質(zhì)點(diǎn)的兩個(gè)帶同種電荷的小球a和b,分別靜止在豎直墻面和水平地面上;b球被光滑豎直板擋住,所有接觸面均光滑,a球由于緩慢漏電而緩慢下降,在此過程中( )
A.地面對b的支持力變小
B.豎直擋板對b的支持力變小
C.a(chǎn)、b間的作用力變大
D.以上說法均不正確
解析:選C 對ab的整體而言,豎直方向受重力和地面的支持力,故支持力總等于兩球的重力,可知地面對b的支持力不變,選項(xiàng) 17、A錯(cuò)誤;對a受力分析如圖;受到重力G,庫侖力F和墻面的彈力N,當(dāng)a球下移時(shí),由受力圖可知,N和F均變大,可知選項(xiàng)C正確;對ab整體,水平方向豎直擋板對b的支持力等于墻面對a的彈力N,則豎直擋板對b的支持力變大,選項(xiàng)B錯(cuò)誤。
13.[考查復(fù)合場中帶電粒子的平衡問題]
[多選]長方形區(qū)域內(nèi)存在有正交的勻強(qiáng)電場和勻強(qiáng)磁場,其方向如圖所示,一個(gè)質(zhì)量為m且?guī)щ姾闪繛閝的小球以初速度v0豎直向下進(jìn)入該區(qū)域。若小球恰好沿直線下降,則下列判斷正確的是( )
A.小球帶正電 B.電場強(qiáng)度E=
C.小球做勻速直線運(yùn)動(dòng) D.磁感應(yīng)強(qiáng)度B=
解析:選CD 小球在復(fù)合場內(nèi)受到自身重力,電場力和洛 18、倫茲力,其中電場力和重力都是恒力,若速度變化則洛倫茲力變化,合力變化,小球必不能沿直線下降,所以合力等于0,小球做勻速直線運(yùn)動(dòng),選項(xiàng)C正確。若小球帶正電,則電場力斜向下,洛倫茲力水平向左,和重力的合力不可能等于0,所以小球不可能帶正電,選項(xiàng)A錯(cuò)誤。小球帶負(fù)電,受到斜向上的電場力和水平向右的洛倫茲力,根據(jù)力的合成可得qE=mg,電場強(qiáng)度E=,選項(xiàng)B錯(cuò)誤。洛倫茲力qv0B=mg,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=,選項(xiàng)D正確。
14.[考查安培力作用下導(dǎo)體的動(dòng)態(tài)平衡問題]
如圖所示,兩根通電直導(dǎo)體棒用四根長度相等的絕緣細(xì)線懸掛于O1、O2兩點(diǎn),已知O1O2連線水平,導(dǎo)體棒靜止時(shí)絕緣細(xì)線與豎直方向的夾角均為θ,保持 19、導(dǎo)體棒中的電流大小和方向不變,在導(dǎo)體棒所在空間加上勻強(qiáng)磁場后絕緣細(xì)線與豎直方向的夾角均增大了相同的角度,下列分析正確的是( )
A.兩導(dǎo)體棒中的電流方向一定相同
B.所加磁場的方向可能沿x軸正方向
C.所加磁場的方向可能沿z軸正方向
D.所加磁場的方向可能沿y軸負(fù)方向
解析:選C 在導(dǎo)體棒所在空間加上勻強(qiáng)磁場后絕緣細(xì)線與豎直方向的夾角均增大了相同的角度,則兩導(dǎo)體棒中的電流方向一定相反,且電流大小相等,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;由左手定則可知,所加磁場的方向可能沿z軸正方向,選項(xiàng)C正確,B、D錯(cuò)誤。
考點(diǎn)一 受力分析
本考點(diǎn)是對重力、彈力、摩擦力及受力分析等知識(shí)的考查,常結(jié)合物體的平衡 20、條件(如診斷卷第1、4題)、力的合成與分解(如診斷卷第3題)等相關(guān)知識(shí)簡單交匯命題,題型一般為選擇題。建議考生自學(xué)為主
[夯基固本]
1.理清知識(shí)體系
2.遵循分析順序
一般按照一重力、二彈力、三摩擦力、四其他力的順序分析物體受力。
[重點(diǎn)清障]
一、受力分析謹(jǐn)記三個(gè)“囑托”,不被“表象”遮慧眼
1.彈力的方向一定垂直于接觸面,或接觸點(diǎn)的切面,且指向受力物體。如診斷卷第1題中,石塊b對a的支持力應(yīng)斜向左上,而不是豎直向上。
2.兩物體接觸處有無靜摩擦力,要根據(jù)物體間有無相對運(yùn)動(dòng)趨勢或根據(jù)平衡條件進(jìn)行判斷。如診斷卷第2題,圖甲中m相對M無相對運(yùn)動(dòng)趨勢,m不受靜摩擦力,圖乙 21、中m隨M一起勻速下滑時(shí)必受沿斜面向上的靜摩擦力作用。
3.物體間恰好不相對滑動(dòng)時(shí),其間靜摩擦力恰好等于最大靜摩擦力。如診斷卷第4題中,對滑塊B:mBg=μ1F,對A、B組成的整體:F=μ2(mA+mB)g。以上兩式聯(lián)立可得出選項(xiàng)B正確。
二、掌握摩擦力的三類“突變”,命題人常在此設(shè)“迷點(diǎn)”
類型一 “靜—靜”突變
靜摩擦力為被動(dòng)力,當(dāng)物體的受力情況發(fā)生變化時(shí),其運(yùn)動(dòng)趨勢方向可能發(fā)生突變,靜摩擦力的方向也隨之發(fā)生突變,而突變的時(shí)刻往往發(fā)生在靜摩擦力為零的時(shí)刻。
興趣課堂上,某同學(xué)將完全相同的甲、乙兩個(gè)條形磁鐵水平放在粗糙的水平木板上(N極正對),如圖所示,并緩慢抬高木板的右端至傾角為 22、θ,這一過程中兩磁鐵均保持靜止?fàn)顟B(tài)。請對該同學(xué)提出的說法進(jìn)行分析,其中正確的是( )
A.甲受到的摩擦力相對木板的方向可能發(fā)生變化
B.乙受到的摩擦力相對木板的方向可能發(fā)生變化
C.繼續(xù)增大傾角,甲、乙將會(huì)同時(shí)發(fā)生滑動(dòng)
D.若減小甲、乙間距,重復(fù)上述過程,增大傾角時(shí)乙會(huì)先發(fā)生向上滑動(dòng)
[解析] 因兩條形磁鐵N極正對,相互排斥,在θ較小時(shí),乙有沿斜面向上運(yùn)動(dòng)的趨勢,且隨θ的增大,乙所受的摩擦力沿斜面向下逐漸減小,可能出現(xiàn)反向增大的情況;而甲一定具有沿斜面向下運(yùn)動(dòng)的趨勢,且隨θ的增大,甲所受摩擦力增大,不可能出現(xiàn)摩擦力方向變化的情況,故A錯(cuò)誤,B正確;增大傾角θ或減小甲、乙間距時(shí), 23、最易發(fā)生相對滑動(dòng)的為甲,故C、D均錯(cuò)誤。
[答案] B
類型二 “靜—?jiǎng)印蓖蛔?
靜摩擦力的大小變化范圍滿足:0 24、相等,重力加速度為g,則( )
A.O~q段圖像可能是直線 B.q=
C.q~段圖像可能是直線 D.p=
[解析] 半球體在平板上恰好開始滑動(dòng)的臨界條件是:mgsin θ=μmgcos θ,故有:μ=tan θ,解得:θ=,即q=,故B錯(cuò)誤;θ在0~之間時(shí),F(xiàn)f是靜摩擦力,大小為mgsin θ;θ在~之間時(shí),F(xiàn)f是滑動(dòng)摩擦力,大小為μmgcos θ;綜合以上分析得其Ff與θ關(guān)系如圖中實(shí)線所示,故A、C錯(cuò)誤;當(dāng)θ=時(shí),F(xiàn)f=mgsin=,即p=,故D正確。
[答案] D
類型三 “動(dòng)—靜”突變
當(dāng)物體間的摩擦力由滑動(dòng)摩擦力突變?yōu)殪o摩擦力時(shí),摩擦力的大小所遵 25、循的規(guī)律也發(fā)生了突變。
(2017·德州模擬)把一重為G的物體,用一個(gè)水平的推力F=kt(k為恒量,t為時(shí)間)壓在豎直的足夠高的平整的墻上(如圖所示),從t=0開始物體所受的摩擦力Ff隨t的關(guān)系是下圖中的哪一個(gè)( )
[解析] 開始時(shí)由于推力F為零,物體和墻面間沒有擠壓,則摩擦力為零。物體在重力作用下開始沿豎直墻面下滑,所以開始時(shí)為滑動(dòng)摩擦力。由Ff=μFN,又FN=F=kt,所以Ff=μkt,即Ff隨時(shí)間t成正比增加,當(dāng)Ff增大到等于G時(shí),物體具有一定速度,由于慣性仍然滑行,隨著滑行的繼續(xù),F(xiàn)f已大于物體重力G,最后物體靜止于墻上,變?yōu)殪o摩擦力,豎直方向上根據(jù)二力平衡,則有Ff= 26、G,所以B正確。
[答案] B
考點(diǎn)二 整體法與隔離法的應(yīng)用
本考點(diǎn)既是重點(diǎn),更是難點(diǎn),“難”表現(xiàn)在兩個(gè)方面:一是研究對象復(fù)雜,往往涉及多個(gè)物體(如診斷卷第6題);二是試題情景新穎,常與生活實(shí)際相聯(lián)系或是實(shí)際情景的抽象(如診斷卷第5題)。對于該類問題,關(guān)鍵是在明確研究對象的前提下,靈活地選用兩大方法。建議對本考點(diǎn)重點(diǎn)攻堅(jiān)
[夯基固本]
1.兩大思維方法對比
2.解答平衡問題的基本思路
[重點(diǎn)清障]
1.正確選取研究對象:實(shí)際問題中常常需要交叉應(yīng)用整體法與隔離法準(zhǔn)確選取研究對象,才能方便解題。如診斷卷第5題,以正方體為研究對象可求出墻壁和圓柱體對正方體的彈力,以圓 27、柱體和正方體為研究對象,可求出地面對圓柱體的摩擦力和支持力。
2.正確區(qū)分內(nèi)力與外力:若求物體間的相互作用力時(shí),應(yīng)隔離其中一個(gè)物體(一般選取受力個(gè)數(shù)較少的物體),若將幾個(gè)物體看作一個(gè)整體,則物體間的相互作用力為內(nèi)力,不能呈現(xiàn)在受力圖上。如診斷卷第7題中,求斜面對小球的作用力時(shí),應(yīng)隔離小球B進(jìn)行受力分析;求解水平面對斜面體的支持力和摩擦力時(shí),應(yīng)以斜面體和小球B為整體進(jìn)行受力分析。
1.(2018屆高三·華中師大附中檢測)如圖所示,傾角為θ的斜面體C置于水平面上,B置于斜面上,通過輕繩跨過光滑的定滑輪與A相連接,連接B的一段輕繩與斜面平行,A、B、C都處于靜止?fàn)顟B(tài)。則( )
A.水平面 28、對C的支持力等于B、C的總重力
B.C對B一定有摩擦力
C.水平面對C一定有摩擦力
D.水平面對C可能沒有摩擦力
解析:選C 以BC組成的整體為研究對象,分析受力,畫出受力分析圖如圖所示。由圖得到水平面對C的支持力大小FN=GC+GB-GAsin θ<GC+GB,故A錯(cuò)誤。當(dāng)B的重力沿斜面向下的分力等于繩子的拉力時(shí),B不受摩擦力;當(dāng)B的重力沿斜面向下的分力不等于繩子的拉力時(shí),B受摩擦力,故B錯(cuò)誤。對BC整體分析,根據(jù)平衡條件得,水平面對C的摩擦力Ff=Fcos θ,方向水平向左,故C正確,D錯(cuò)誤。
2.[多選](2017·成都一診)如圖所示,一個(gè)質(zhì)量為4 kg的半球形物體A放在傾角為 29、θ=37°的斜面B上靜止不動(dòng)。若用通過球心的水平推力F=10 N作用在物體A上,物體A仍靜止在斜面上,斜面仍相對地面靜止。已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,取g=10 m/s2,則( )
A.物體A受到斜面B的摩擦力增加8 N
B.物體A對斜面B的作用力增加10 N
C.地面對斜面B的彈力不變
D.地面對斜面B的摩擦力增加10 N
解析:選CD 若用通過球心的水平推力F=10 N作用在物體A上,物體A仍靜止在斜面上,將該力沿斜面方向和垂直斜面方向分解,由平衡條件可得:Fcos 37°+Ff=mgsin 37°,解得摩擦力Ff=16 N。物體A受到斜面B的摩擦力減小 30、ΔFf=24 N-16 N=8 N,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;沒有施加水平力F時(shí),根據(jù)平衡條件,A受斜面作用力與重力等大反向,即大小為40 N,根據(jù)牛頓第三定律,物體A對斜面的作用力為40 N,方向豎直向下。施加水平力F后,物體A對斜面的作用力如圖,F(xiàn)′= N=10 N,物體A對斜面B的作用力增加(10-40)N,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;把物體A和斜面B看作整體,分析受力,由平衡條件可知,地面對斜面B的彈力不變,摩擦力增加10 N,選項(xiàng)C、D正確。
3.(2017·晉城三模)如圖所示,兩個(gè)相同的固定斜面上分別放有一個(gè)處于靜止的三角形木塊A、B,它們的質(zhì)量相等。A木塊左側(cè)面沿豎直方向,B木塊左側(cè)面垂直于斜面,在兩斜面上 31、分別放上一個(gè)相同的光滑球后,木塊仍保持靜止,則放上球后( )
A.A木塊受到的摩擦力等于B木塊受到的摩擦力
B.A木塊受到的摩擦力小于B木塊受到的摩擦力
C.A木塊對斜面的壓力等于B木塊對斜面的壓力
D.A木塊對斜面的壓力大于B木塊對斜面的壓力
解析:選A 設(shè)小球的質(zhì)量為m,A、B的質(zhì)量為M,斜面的傾角為α。以小球與A整體為研究對象,由平衡條件可得:A木塊受到的摩擦力FfA=(M+m)gsin α;同理,以小球與B整體為研究對象,得到B木塊受到的摩擦力FfB=(M+m)gsin α,則FfA=FfB,故A正確,B錯(cuò)誤。以A為研究對象,分析受力,如圖所示,由平衡條件得:
斜面對 32、A的支持力FNA=Mgcos α-FN1sin α
以B為研究對象,分析受力,由平衡條件得:
斜面對B的支持力FNB=Mgcos α,則得FNA<FNB。
由牛頓第三定律可知,A木塊對斜面的壓力小于B木塊對斜面的壓力,故C、D錯(cuò)誤。
考點(diǎn)三 動(dòng)態(tài)平衡問題
動(dòng)態(tài)平衡問題是高考的重點(diǎn)。物體在緩慢移動(dòng)過程中均處于平衡狀態(tài),但物體所受的某些力的大小和方向均發(fā)生變化,使結(jié)果出現(xiàn)一些不確定性,這是此類問題常失分的主要原因。針對此類問題,只要按照以下思維流程,準(zhǔn)確分析各力特點(diǎn),合理選取解題方法,問題便可迎刃而解。
一、分門別類選方法——針對破解動(dòng)態(tài)平衡問題
[多選]如圖 33、所示,兩段等長細(xì)線L1和L2串接著兩個(gè)質(zhì)量相等的小球a、b,懸掛于O點(diǎn)。現(xiàn)施加水平向右的力F緩慢拉動(dòng)a,L1對a球的拉力大小為F1、L2對b球的拉力大小為F2,在緩慢拉動(dòng)的過程中,F(xiàn)1和F2的變化情況是( )
A.F1變大 B.F1變小
C.F2不變 D.F2變大
[思維流程]
[答案] AC
二、進(jìn)一步拓展——?jiǎng)討B(tài)平衡中的極值問題
(2018屆高三·九江聯(lián)考)將兩個(gè)質(zhì)量均為m的小球a、b用細(xì)線相連后,再用細(xì)線懸掛于O點(diǎn),如圖所示。用力F拉小球b,使兩個(gè)小球都處于靜止?fàn)顟B(tài),且細(xì)線Oa與豎直方向的夾角保持θ=30°,則F的最小值為( )
A.mg 34、 B.mg
C.mg D.mg
[思維流程]
[答案] B
1.[多選](2017·全國卷Ⅰ)如圖,柔軟輕繩ON的一端O固定,其中間某點(diǎn)M拴一重物,用手拉住繩的另一端N。初始時(shí),OM豎直且MN被拉直,OM與MN之間的夾角為α?,F(xiàn)將重物向右上方緩慢拉起,并保持夾角α不變。在OM由豎直被拉到水平的過程中( )
A.MN上的張力逐漸增大
B.MN上的張力先增大后減小
C.OM上的張力逐漸增大
D.OM上的張力先增大后減小
解析:選AD 設(shè)重物的質(zhì)量為m,繩OM中的張力為T,繩MN中的張力為TMN。開始時(shí),T=mg,TMN=0。由于緩慢拉起,則重物一直處于平衡狀態(tài),兩繩 35、張力的合力與重物的重力mg等大、反向。如圖所示,已知角α不變,在繩MN緩慢拉起的過程中,角β逐漸增大,則角(α-β)逐漸減小,但角θ不變,在三角形中,利用正弦定理得:=,(α-β)由鈍角變?yōu)殇J角,則TOM先增大后減小,選項(xiàng)D正確;同理知=,在β由0變?yōu)榈倪^程中,TMN一直增大,選項(xiàng)A正確。
2.表面光滑、半徑為R的半球固定在水平地面上,球心O的正上方O′處有一無摩擦定滑輪,輕質(zhì)細(xì)繩兩端各系一個(gè)可視為質(zhì)點(diǎn)的小球掛在定滑輪上,如圖所示。兩小球平衡時(shí),若滑輪兩側(cè)細(xì)繩的長度分別為L1=2.4R和L2=2.5R,則這兩個(gè)小球的質(zhì)量之比為,小球與半球之間的壓力之比為,以下說法正確的是( )
A.= 36、 B.=
C.=1 D.=
解析:選B 先以左側(cè)小球?yàn)檠芯繉ο?,分析受力情況:重力m1g、繩子的拉力T和半球的支持力N1,作出受力示意圖。由平衡條件得知,拉力T和支持力N1的合力與重力m1g大小相等、方向相反。
設(shè)OO′=h,根據(jù)三角形相似得:==,
同理,對右側(cè)小球,有:==,
解得:m1g=,①
m2g=②
N1=③
N2=④
由①∶②得:m1∶m2=L2∶L1=25∶24,
由③∶④得:N1∶N2=m1∶m2=L2∶L1=25∶24。
故A、C、D錯(cuò)誤,B正確。
考點(diǎn)四 電磁場中的平衡問題
電磁場中的平衡問題,分析方法與純力學(xué)問題相同。解決此類問題,應(yīng) 37、注意以下三點(diǎn):
①庫侖力的方向和大小的確定;
②運(yùn)用左手定則確定洛倫茲力或安培力的方向;
③綜合應(yīng)用物體的平衡條件和力的合成與分解知識(shí)解題。
需要考生學(xué)會(huì)遷移應(yīng)用
[夯基固本]
[重點(diǎn)清障]
1.注意處理力學(xué)動(dòng)態(tài)平衡問題方法的遷移。如診斷卷第12題中,a球緩慢下降過程中,b球?qū)球的庫侖斥力方向?qū)⒀啬鏁r(shí)針方向轉(zhuǎn)動(dòng),此過程中小球重力不變,墻面對a球彈力的方向不變,故可用圖解法分析墻面對a球的彈力及ab間作用力大小的變化規(guī)律。
2.注意安培力方向的判斷。如診斷卷第14題中,兩導(dǎo)體棒相斥分離,兩棒中電流方向一定相反,由左手定則可判斷,所加磁場方向沿z軸正方向時(shí),可使兩棒所 38、受安培力方向相反,兩棒相互遠(yuǎn)離,故A錯(cuò)誤,C正確。
1.(2017·全國卷Ⅰ)如圖,空間某區(qū)域存在勻強(qiáng)電場和勻強(qiáng)磁場,電場方向豎直向上(與紙面平行),磁場方向垂直于紙面向里。三個(gè)帶正電的微粒a、b、c電荷量相等,質(zhì)量分別為ma、mb、mc。已知在該區(qū)域內(nèi),a在紙面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),b在紙面內(nèi)向右做勻速直線運(yùn)動(dòng),c在紙面內(nèi)向左做勻速直線運(yùn)動(dòng)。下列選項(xiàng)正確的是( )
A.ma>mb>mc B.mb>ma>mc
C.mc>ma>mb D.mc>mb>ma
解析:選B 該空間區(qū)域?yàn)閯驈?qiáng)電場、勻強(qiáng)磁場和重力場的疊加場,a在紙面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),可知其重力與所受到的電場力平衡 39、,洛倫茲力提供其做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的向心力,有mag=qE,解得ma=。b在紙面內(nèi)向右做勻速直線運(yùn)動(dòng),由左手定則可判斷出其所受洛倫茲力方向豎直向上,可知mbg=qE+qvbB,解得mb=+。c在紙面內(nèi)向左做勻速直線運(yùn)動(dòng),由左手定則可判斷出其所受洛倫茲力方向豎直向下,可知mcg+qvcB=qE,解得mc=-。綜上所述,可知mb>ma>mc,選項(xiàng)B正確。
2.(2017·棗莊模擬)如圖所示,PQ、MN是放置在水平面內(nèi)的光滑導(dǎo)軌,GH是長度為L、電阻為r的導(dǎo)體棒,其中點(diǎn)與一端固定的輕彈簧連接,輕彈簧的勁度系數(shù)為k。導(dǎo)體棒處在方向向下、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻
強(qiáng)磁場中。圖中直流電源的電動(dòng)勢為E,內(nèi)阻不計(jì), 40、電容器的電容為C。閉合開關(guān),待電路穩(wěn)定后,則有( )
A.導(dǎo)體棒中電流為
B.輕彈簧的長度增加
C.輕彈簧的長度減少
D.電容器帶電量為CR2
解析:選C 導(dǎo)體棒中的電流為:I=,故A錯(cuò)誤;由左手定則知導(dǎo)體棒受的安培力向左,則彈簧長度減少,由平衡條件:BIL=kΔx,代入I得:Δx=,故B錯(cuò)誤,C正確;電容器上的電壓等于導(dǎo)體棒兩端的電壓,Q=CU=C··r,故D錯(cuò)誤。
一、高考真題集中演練——明規(guī)律
1.(2017·全國卷Ⅲ)一根輕質(zhì)彈性繩的兩端分別固定在水平天花板上相距80 cm的兩點(diǎn)上,彈性繩的原長也為80 cm。將一鉤碼掛在彈性繩的中點(diǎn),平衡時(shí)彈性繩的總長度為100 41、cm;再將彈性繩的兩端緩慢移至天花板上的同一點(diǎn),則彈性繩的總長度變?yōu)?彈性繩的伸長始終處于彈性限度內(nèi))( )
A.86 cm B.92 cm
C.98 cm D.104 cm
解析:選B 將鉤碼掛在彈性繩的中點(diǎn)時(shí),由數(shù)學(xué)知識(shí)可知鉤碼兩側(cè)的彈性繩(勁度系數(shù)設(shè)為k)與豎直方向夾角θ均滿足sin θ=,對鉤碼(設(shè)其重力為G)靜止時(shí)受力分析,得G=2kcos θ;彈性繩的兩端移至天花板上的同一點(diǎn)時(shí),對鉤碼受力分析,得G=2k,聯(lián)立解得L=92 cm,可知A、C、D項(xiàng)錯(cuò)誤,B項(xiàng)正確。
2.[多選](2017·天津高考)如圖所示,輕質(zhì)不可伸長的晾衣繩兩端分別固定在豎直桿M、 42、N上的a、b兩點(diǎn),懸掛衣服的衣架掛鉤是光滑的,掛于繩上處于靜止?fàn)顟B(tài)。如果只人為改變一個(gè)條件,當(dāng)衣架靜止時(shí),下列說法正確的是( )
A.繩的右端上移到b′,繩子拉力不變
B.將桿N向右移一些,繩子拉力變大
C.繩的兩端高度差越小,繩子拉力越小
D.若換掛質(zhì)量更大的衣服,則衣架懸掛點(diǎn)右移
解析:選AB 設(shè)兩段繩子間的夾角為2α,由平衡條件可知,2Fcos α=mg,所以F=,設(shè)繩子總長為L,兩桿間距離為s,由幾何關(guān)系L1sin α+L2sin α=s,得sin α==,繩子右端上移,L、s都不變,α不變,繩子張力F也不變,A正確;桿N向右移動(dòng)一些,s變大,α變大,cos α變小,F(xiàn)變大 43、,B正確;繩子兩端高度差變化,不影響s和L,所以F不變,C錯(cuò)誤;衣服質(zhì)量增加,繩子上的拉力增加,由于α不會(huì)變化,懸掛點(diǎn)不會(huì)右移,D錯(cuò)誤。
3.[多選](2016·全國卷Ⅰ)如圖,一光滑的輕滑輪用細(xì)繩OO′懸掛于O點(diǎn);另一細(xì)繩跨過滑輪,其一端懸掛物塊a,另一端系一位于水平粗糙桌面上的物塊b。外力F向右上方拉b,整個(gè)系統(tǒng)處于靜止?fàn)顟B(tài)。若F方向不變,大小在一定范圍內(nèi)變化,物塊b仍始終保持靜止,則( )
A.繩OO′的張力也在一定范圍內(nèi)變化
B.物塊b所受到的支持力也在一定范圍內(nèi)變化
C.連接a和b的繩的張力也在一定范圍內(nèi)變化
D.物塊b與桌面間的摩擦力也在一定范圍內(nèi)變化
解析:選BD 44、因?yàn)槲飰Kb始終保持靜止,所以繩OO′的張力不變,連接a和b的繩的張力也不變,選項(xiàng)A、C錯(cuò)誤;拉力F大小變化,F(xiàn)的水平分量和豎直分量都發(fā)生變化,由共點(diǎn)力的平衡條件知,物塊b受到的支持力和摩擦力在一定范圍內(nèi)變化,選項(xiàng)B、D正確。
4.(2017·4月浙江選考)重力為G的體操運(yùn)動(dòng)員在進(jìn)行自由體操比賽時(shí),有如圖所示的比賽動(dòng)作,當(dāng)運(yùn)動(dòng)員豎直倒立保持靜止?fàn)顟B(tài)時(shí),兩手臂對稱支撐,夾角為θ,則( )
A.當(dāng)θ=60°時(shí),運(yùn)動(dòng)員單手對地面的正壓力大小為
B.當(dāng)θ=120°時(shí),運(yùn)動(dòng)員單手對地面的正壓力大小為G
C.當(dāng)θ不同時(shí),運(yùn)動(dòng)員受到的合力不同
D.當(dāng)θ不同時(shí),運(yùn)動(dòng)員與地面之間的相互作用力不相等 45、
解析:選A 運(yùn)動(dòng)員受力如圖所示,地面對手的支持力F1=F2=,則運(yùn)動(dòng)員單手對地面的正壓力大小為,與夾角θ無關(guān),選項(xiàng)A正確,B錯(cuò)誤;不管角度如何,運(yùn)動(dòng)員受到的合力為零,與地面之間的相互作用力總是等大,選項(xiàng)C、D錯(cuò)誤。
二、名校模擬重點(diǎn)演練——明趨勢
5.(2018屆高三·衡水調(diào)研)如圖所示,有一輕圓環(huán)和插栓,在甲、乙、丙三個(gè)力作用下平衡時(shí),圓環(huán)緊壓著插栓。不計(jì)圓環(huán)與插栓間的摩擦,若只調(diào)整兩個(gè)力的大小,欲移動(dòng)圓環(huán)使插栓位于圓環(huán)中心,下列說法中正確的是( )
A.增大甲、乙兩力,且甲力增大較多
B.增大乙、丙兩力,且乙力增大較多
C.增大乙、丙兩力,且丙力增大較多
D.增大甲、丙兩 46、力,且甲力增大較多
解析:選D 根據(jù)題意可知,輕圓環(huán)受甲、乙、丙三個(gè)力及插栓的彈力作用,處于平衡狀態(tài),根據(jù)共點(diǎn)力平衡條件的推論可知,甲、乙、丙三個(gè)力的合力必與插栓對輕圓環(huán)的彈力等大、反向,該彈力方向?yàn)檠剌p圓環(huán)半徑方向向外,要通過移動(dòng)圓環(huán)使插栓位于圓環(huán)中心,則甲、乙、丙三個(gè)力的合力需變?yōu)榱?,由平行四邊形定則可知,此時(shí)可同時(shí)增大甲、丙兩力且增加量的合量應(yīng)與消失的彈力等大、同向,或同時(shí)減小乙、丙兩力,且減小量的合量應(yīng)與消失的彈力等大、反向,且甲力增加得多或乙力減小得多,故選項(xiàng)A、B、C錯(cuò)誤,選項(xiàng)D正確。
6.(2017·雞西模擬)如圖所示,穿在一根光滑的固定桿上的兩個(gè)小球A、B連接在一條跨過定滑 47、輪的細(xì)繩兩端,桿與水平面成θ角,不計(jì)所有摩擦,當(dāng)兩球靜止時(shí),OA繩與桿的夾角為θ,OB繩沿豎直方向,則下列說法正確的是( )
A.A可能受到2個(gè)力的作用
B.B可能受到3個(gè)力的作用
C.繩子對A的拉力大于對B的拉力
D.A、B的質(zhì)量之比為1∶tan θ
解析:選D 對A球受力分析可知,A受到重力,繩子的拉力以及桿對A球的彈力,三個(gè)力的合力為零,故A錯(cuò)誤;對B球受力分析可知,B受到重力,繩子的拉力,兩個(gè)力合力為零,桿對B球沒有彈力,否則B不能平衡,故B錯(cuò)誤;定滑輪不改變力的大小,則繩子對A的拉力等于對B的拉力,故C錯(cuò)誤;分別對AB兩球分析,運(yùn)用合成法,如圖:
根據(jù)共點(diǎn)力平衡條件,
48、
得:T=mBg,
=(根據(jù)正弦定理列式)故
mA∶mB=1∶tan θ,故D正確。
7.(2017·濟(jì)寧期末)如圖所示,在一個(gè)傾角為θ的斜面上,有一個(gè)質(zhì)量為m,帶負(fù)電的小球P(可視為點(diǎn)電荷),空間存在著方向垂直斜面向下的勻強(qiáng)磁場,帶電小球與斜面間的摩擦力不能忽略,它在斜面上沿圖中所示的哪個(gè)方向運(yùn)動(dòng)時(shí),有可能保持勻速直線運(yùn)動(dòng)狀態(tài)( )
A.v1方向 B.v2方向 C.v3方向 D.v4方向
解析:選C 若小球的速度沿v1方向,滑動(dòng)摩擦力與v1的方向相反,即沿圖中v3方向,由左手定則知,小球受到的洛倫茲力方向在斜面平面內(nèi)與v1垂直向下,重力的分力mgsin θ沿斜面向下,則知 49、球在斜面平面內(nèi)所受的合外力不為零,小球不可能做勻速直線運(yùn)動(dòng),故A錯(cuò)誤;同理可知B、D錯(cuò)誤;若小球的速度沿v3方向,滑動(dòng)摩擦力與v3的方向相反,即沿圖中v1方向,由左手定則知,小球受到的洛倫茲力方向在斜面平面內(nèi)與v3垂直向上,即沿v2方向,重力的分力mgsin θ沿斜面向下,則知斜面平面內(nèi)的合外力可能為零,小球有可能做勻速直線運(yùn)動(dòng),故C正確。
第二講力與直線運(yùn)動(dòng)
考點(diǎn)一
勻變速直線運(yùn)動(dòng)的規(guī)律
1.[考查勻變速直線運(yùn)動(dòng)的規(guī)律]
一質(zhì)點(diǎn)沿直線運(yùn)動(dòng),其平均速度與時(shí)間的關(guān)系滿足v=2+t(各物理量均選用國際單位制中單位),則關(guān)于該質(zhì)點(diǎn)的運(yùn)動(dòng),下列說法正確的是( )
A.質(zhì)點(diǎn)可能做勻 50、減速直線運(yùn)動(dòng)
B.5 s內(nèi)質(zhì)點(diǎn)的位移為35 m
C.質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動(dòng)的加速度為1 m/s2
D.質(zhì)點(diǎn)3 s末的速度為5 m/s
解析:選B 根據(jù)平均速度v=知,x=vt=2t+t2,根據(jù)x=v0t+at2=2t+t2知,質(zhì)點(diǎn)的初速度v0=2 m/s,加速度a=2 m/s2,質(zhì)點(diǎn)做勻加速直線運(yùn)動(dòng),故A、C錯(cuò)誤;5 s內(nèi)質(zhì)點(diǎn)的位移x=v0t+at2=2×5 m+×2×25 m=35 m,故B正確;質(zhì)點(diǎn)在3 s末的速度v=v0+at=2 m/s+2×3 m/s=8 m/s,故D錯(cuò)誤。
2.[考查位移-時(shí)間圖像]
甲、乙兩車在同一條直道上行駛,它們運(yùn)動(dòng)的位移x隨時(shí)間t變化的關(guān)系如圖所示,已知乙車做 51、勻變速直線運(yùn)動(dòng),其圖線與t軸相切于10 s處,則下列說法正確的是( )
A.甲車的初速度為零
B.乙車的初位置在x0=60 m處
C.乙車的加速度大小為1.6 m/s2
D.5 s時(shí)兩車相遇,此時(shí)甲車速度較大
解析:選C 位移時(shí)間圖像的斜率等于速度,則知甲車的速度不變,做勻速直線運(yùn)動(dòng),初速度不為零,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;乙車做勻變速直線運(yùn)動(dòng),其圖線與t軸相切于10 s處,則t=10 s時(shí),速度為零,反過來看成初速度為0的勻加速直線運(yùn)動(dòng),則x=at2,根據(jù)圖像可知,x0=a·100,20=a·25,解得:a=1.6 m/s2,x0=80 m,選項(xiàng)C正確,B錯(cuò)誤;5 s時(shí)兩車相遇,此時(shí)甲的速度v 52、甲= m/s=4 m/s,乙的速度為v乙=at=1.6×5 m/s=8 m/s,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。
3.[考查應(yīng)用勻變速直線運(yùn)動(dòng)規(guī)律解決實(shí)際問題]
在娛樂節(jié)目《幸運(yùn)向前沖》中,有一個(gè)關(guān)口是跑步跨欄機(jī),它的設(shè)置是讓挑戰(zhàn)者通過一段平臺(tái),再?zèng)_上反向移動(dòng)的跑步機(jī)皮帶并通過跨欄,沖到這一關(guān)的終點(diǎn)?,F(xiàn)有一套跑步跨欄裝置,平臺(tái)長L1=4 m,跑步機(jī)皮帶長L2=32 m,跑步機(jī)上方設(shè)置了一個(gè)跨欄(不隨皮帶移動(dòng)),跨欄到平臺(tái)末端的距離L3=10 m,且皮帶以v0=1 m/s的恒定速率轉(zhuǎn)動(dòng),一位挑戰(zhàn)者在平臺(tái)起點(diǎn)從靜止開始以a1=2 m/s2 的加速度通過平臺(tái)沖上跑步機(jī),之后以a2=1 m/s2 的加速度在跑步機(jī)上往 53、前沖,在跨欄時(shí)不慎跌倒,經(jīng)過2 s爬起(假設(shè)從摔倒至爬起的過程中挑戰(zhàn)者與皮帶始終相對靜止),然后又保持原來的加速度a2,在跑步機(jī)上順利通過剩余的路程,求挑戰(zhàn)者全程所需要的時(shí)間?
解析:挑戰(zhàn)者勻加速通過平臺(tái):L1=a1t12
通過平臺(tái)的時(shí)間:t1= =2 s
沖上跑步機(jī)的初速度:v1=a1t1=4 m/s
沖上跑步機(jī)至跨欄:L3=v1t2+a2t22
解得t2=2 s
摔倒至爬起隨跑步機(jī)移動(dòng)距離:
x=v0t=1×2 m=2 m(向左)
取地面為參考系,則挑戰(zhàn)者爬起向左減速過程有:v0=a2t3
解得:t3=1 s
對地位移為:x1=a2t32=0.5 m(向左)
挑戰(zhàn)者向 54、右加速?zèng)_刺過程有:x+x1+L2-L3=a2t42
解得:t4=7 s
挑戰(zhàn)者通過全程所需要的總時(shí)間為:
t總=t1+t2+t+t3+t4=14 s。
答案:14 s
考點(diǎn)二
動(dòng)力學(xué)的兩類基本問題
4.[考查已知受力求運(yùn)動(dòng)問題]
如圖所示,Oa、Ob是豎直平面內(nèi)兩根固定的光滑細(xì)桿,O、a、b、c位于同一圓周上,c為圓周的最高點(diǎn),a為最低點(diǎn),Ob經(jīng)過圓心。每根桿上都套著一個(gè)小滑環(huán),兩個(gè)滑環(huán)都從O點(diǎn)無初速釋放,用t1、t2分別表示滑環(huán)到達(dá)a、b所用的時(shí)間,則下列關(guān)系正確的是( )
A.t1=t2 B.t1<t2
C.t1>t2 D.無法確定
解析:選 55、B 設(shè)Oa與豎直方向夾角為θ,則Ob與豎直方向夾角為2θ,由2Rcos θ=gcos θ·t12,2R=gcos 2θ·t22,比較可得t1<t2,故B正確。
5.[考查已知運(yùn)動(dòng)求受力問題]
將一質(zhì)量為m的小球靠近墻面豎直向上拋出,圖甲是向上運(yùn)動(dòng)小球的頻閃照片,圖乙是下降時(shí)的頻閃照片,O是運(yùn)動(dòng)的最高點(diǎn),甲乙兩次閃光頻率相同,重力加速度為g,假設(shè)小球所受的阻力大小不變,則可估算小球受到的阻力大小約為( )
A.mg B.mg
C.mg D.mg
解析:選C 設(shè)每塊磚的厚度是d,向上運(yùn)動(dòng)時(shí):
9d-3d=a1T2①
向下運(yùn)動(dòng)時(shí):3d-d=a2T2②
聯(lián)立①②得:=③
根 56、據(jù)牛頓第二定律,向上運(yùn)動(dòng)時(shí):mg+f=ma1④
向下運(yùn)動(dòng)時(shí):mg-f=ma2⑤
聯(lián)立③④⑤得:f=mg,選C。
6.[考查瞬時(shí)加速度的計(jì)算]
[多選]光滑斜面上,當(dāng)系統(tǒng)靜止時(shí),擋板C與斜面垂直,彈簧、輕桿均與斜面平行,A、B質(zhì)量相等。在突然撤去擋板的瞬間( )
A.兩圖中兩球加速度均為gsin θ
B.兩圖中A球的加速度均為零
C.圖甲中B球的加速度為2gsin θ
D.圖乙中B球的加速度為gsin θ
解析:選CD 撤去擋板前,對整體分析,擋板對B球的彈力大小為2mgsin θ,因彈簧彈力不能突變,而桿的彈力會(huì)突變,所以撤去擋板瞬間,圖甲中A球所受合力為零,加速度為零 57、,B球所受合力為2mgsin θ,加速度為2gsin θ;圖乙中桿的彈力突變?yōu)榱?,A、B球所受合力均為mgsin θ,加速度均為gsin θ,故C、D正確,A、B錯(cuò)誤。
考點(diǎn)三
牛頓第二定律與運(yùn)動(dòng)圖像的綜合應(yīng)用
7.[考查牛頓第二定律與v -t圖像的綜合應(yīng)用]
[多選]如圖甲所示,傾角為30°的斜面固定在水平地面上,一個(gè)小物塊在沿斜面向上的恒定拉力F作用下,從斜面底端A點(diǎn)由靜止開始運(yùn)動(dòng),一段時(shí)間后撤去拉力F,小物塊能達(dá)到的最高位置為C點(diǎn),已知小物塊的質(zhì)量為0.3 kg,小物塊從A到C的v-t圖像如圖乙所示,取g=10 m/s2,則下列說法正確的是( )
A.小物塊加速時(shí)的加 58、速度大小是減速時(shí)加速度大小的
B.小物塊與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為
C.小物塊到達(dá)C點(diǎn)后將沿斜面下滑
D.拉力F的大小為4 N
解析:選AC 小物塊加速時(shí)的加速度大小為:
a1== m/s2=2.5 m/s2
減速時(shí)的加速度大小為:
a2== m/s2=7.5 m/s2
小物塊加速時(shí)的加速度大小是減速時(shí)加速度大小的,
故A正確;
撤去拉力后,根據(jù)牛頓第二定律,有:
mgsin 30°+μmgcos 30°=ma2
即:a2=gsin 30°+μgcos 30°,
得:μ=,故B錯(cuò)誤;在C點(diǎn)mgsin 30°>μmgcos 30°,
所以小物塊到達(dá)C點(diǎn)后將沿斜面下滑,故C 59、正確;在拉力作用下,根據(jù)牛頓第二定律,有:
F-mgsin 30°-μmgcos 30°=ma1,
代入數(shù)據(jù)得:F=3 N,故D錯(cuò)誤。
8.[考查牛頓第二定律與a-m圖像的綜合應(yīng)用]
[多選]如圖甲所示,水平地面上固定一足夠長的光滑斜面,斜面頂端有一理想定滑輪,一輕繩跨過滑輪,繩兩端分別連接小物塊A和B。保持A的質(zhì)量不變,改變B的質(zhì)量m,當(dāng)B的質(zhì)量連續(xù)改變時(shí),得到A的加速度a隨B的質(zhì)量m變化的圖線,如圖乙所示,圖中a1、a2、m0為未知量,設(shè)加速度沿斜面向上的方向?yàn)檎较颍諝庾枇Σ挥?jì),重力加速度g取9.8 m/s2,斜面的傾角為θ,下列說法正確的是( )
A.若θ已知,可求出 60、A的質(zhì)量
B.若θ未知,可求出乙圖中a1的值
C.若θ已知,可求出乙圖中a2的值
D.若θ已知,可求出乙圖中m0的值
解析:選BC 根據(jù)牛頓第二定律得:
對B得:mg-F=ma①
對A得:F-mAgsin θ=mAa②
聯(lián)立得a=③
若θ已知,由③知,不能求出A的質(zhì)量mA,故A錯(cuò)誤。
由③式變形得a=。
當(dāng)m→∞時(shí),a=a1=g,故B正確。
由③式得,m=0時(shí),a=a2=-gsin θ,故C正確。
當(dāng)a=0時(shí),由③式得,m=m0=mAsin θ,可知,m0不能求出,故D錯(cuò)誤。
9.[考查牛頓第二定律與v2-x圖像的綜合應(yīng)用]
[多選]如圖甲所示,物塊的質(zhì)量m=1 k 61、g,初速度v0=10 m/s,在一水平向左的恒力F作用下從O點(diǎn)沿粗糙的水平面向右運(yùn)動(dòng),某時(shí)刻后恒力F突然反向,整個(gè)過程中物塊速度的平方隨位置坐標(biāo)變化的關(guān)系圖像如圖乙所示,g=10 m/s2。下列選項(xiàng)中正確的是( )
A.0~5 s內(nèi)物塊做勻減速運(yùn)動(dòng)
B.在t=1 s時(shí)刻,恒力F反向
C.恒力F大小為10 N
D.物塊與水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.3
解析:選BD 物塊勻減速直線運(yùn)動(dòng)的加速度大小為:
a1== m/s2=10 m/s2。
勻加速直線運(yùn)動(dòng)的加速度大小為:
a2== m/s2=4 m/s2。
根據(jù)牛頓第二定律得:F+f=ma1,F(xiàn)-f=ma2,
聯(lián)立兩式解得: 62、F=7 N,f=3 N。
則動(dòng)摩擦因數(shù)為:μ===0.3。
物塊勻減速直線運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為:
t1== s=1 s。即在0~1 s內(nèi)做勻減速直線運(yùn)動(dòng),1 s后恒力F反向,做勻加速直線運(yùn)動(dòng)。故B、D正確,A、C錯(cuò)誤。
考點(diǎn)四
動(dòng)力學(xué)的連接體問題
10.[考查用牛頓第二定律解決連接體問題]
在兩個(gè)足夠長的固定的相同斜面體上(其斜面光滑),分別有如圖所示的兩套裝置,斜面體B的上表面水平且光滑,長方體D的上表面與斜面平行且光滑,p是固定在B、D上的小柱,完全相同的兩只彈簧一端固定在p上,另一端分別連在A和C上,在A與B、C與D分別保持相對靜止?fàn)顟B(tài)沿斜面自由下滑的過程中,下列說法正確的是( 63、)
A.兩彈簧都處于拉伸狀態(tài)
B.兩彈簧都處于壓縮狀態(tài)
C.彈簧L1處于壓縮狀態(tài),彈簧L2處于原長
D.彈簧L1處于拉伸狀態(tài),彈簧L2處于壓縮狀態(tài)
解析:選C 由于斜面光滑,它們整體沿斜面下滑的加速度相同,為gsin α。對于題圖甲,以A為研究對象,重力與支持力的合力沿豎直方向,而A沿水平方向的加速度:ax=acos α=g·sin αcos α
該加速度由水平方向彈簧的彈力提供,所以彈簧L1處于壓縮狀態(tài);對于題圖乙,以C為研究對象,重力與斜面支持力的合力大?。篎合=mgsin α,即C不能受到彈簧的彈力,彈簧L2處于原長狀態(tài)。故選項(xiàng)C正確,A、B、D錯(cuò)誤。
11.[考查連接 64、體中的臨界問題]
如圖所示,物塊A放在木板B上,A、B的質(zhì)量均為m,A、B之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,B與地面之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為。若將水平力作用在A上,使A剛好要相對B滑動(dòng),此時(shí)A的加速度為a1;若將水平力作用在B上,使B剛好要相對A滑動(dòng),此時(shí)B的加速度為a2,則a1與a2的比為( )
A.1∶1 B.2∶3
C.1∶3 D.3∶2
解析:選C 當(dāng)水平力作用在A上,使A剛好要相對B滑動(dòng),臨界情況是A、B的加速度相等,隔離對B分析,B的加速度為:
aB=a1==μg,
當(dāng)水平力作用在B上,使B剛好要相對A滑動(dòng),此時(shí)A、B間的摩擦力剛好達(dá)到最大,A、B的加速度相等,有:aA=a2= 65、=μg,
可得a1∶a2=1∶3,C正確。
12.[考查運(yùn)用牛頓第二定律解決板塊運(yùn)動(dòng)問題]
(2017·全國卷Ⅲ)如圖,兩個(gè)滑塊A和B的質(zhì)量分別為mA=1 kg和mB=5 kg,放在靜止于水平地面上的木板的兩端,兩者與木板間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ1=0.5;木板的質(zhì)量為m=4 kg,與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ2=0.1。某
時(shí)刻A、B兩滑塊開始相向滑動(dòng),初速度大小均為v0=3 m/s。A、B相遇時(shí),A與木板恰好相對靜止。設(shè)最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力,取重力加速度大小g=10 m/s2。求:
(1)B與木板相對靜止時(shí),木板的速度;
(2)A、B開始運(yùn)動(dòng)時(shí),兩者之間的距離。
解析:(1)滑 66、塊A和B在木板上滑動(dòng)時(shí),木板也在地面上滑動(dòng)。設(shè)A、B和木板所受的摩擦力大小分別為f1、f2和f3,A和B相對于地面的加速度大小分別為aA和aB,木板相對于地面的加速度大小為a1。在滑塊B與木板達(dá)到共同速度前有
f1=μ1mAg①
f2=μ1mBg②
f3=μ2(m+mA+mB)g③
由牛頓第二定律得
f1=mAaA④
f2=mBaB⑤
f2-f1-f3=ma1⑥
設(shè)在t1時(shí)刻,B與木板達(dá)到共同速度,其大小為v1。由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有
v1=v0-aBt1⑦
v1=a1t1⑧
聯(lián)立①②③④⑤⑥⑦⑧式,代入已知數(shù)據(jù)得
v1=1 m/s。⑨
(2)在t1時(shí)間間隔內(nèi),B相對于地面移動(dòng)的距離為
sB=v0t1-aBt12⑩
設(shè)在B與木板達(dá)到共同速度v1后,木板的加速度大小為a2。對于B與木板組成的體系,由牛頓第二定律有f1+f3=(mB+m)a2?
由①②④⑤式知,aA=aB;再由⑦⑧式知,B與木板達(dá)到共同速度時(shí),A的速度大小也為v1,但運(yùn)動(dòng)方向與木板相反。由題意知,A和B相遇時(shí),A與木板的速度相同,設(shè)其大小為v2。設(shè)A的速度大小從v1變到v2所用的時(shí)間為t2,則由運(yùn)動(dòng)
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