2019版高考物理二轮复习专题一力与运动第1讲力与物体的直线运动学案.doc
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1、1第 1 讲 力与物体的平衡网络构建备考策略1.平衡中的“三看”与“三想”(1)看到“缓慢” ,想到“物体处于动态平衡状态。 ”(2)看到“轻绳、轻环” ,想到“绳、环的质量可忽略不计” 。(3)看到“光滑” ,想到“摩擦力为零” 。2.“三点”注意(1)杆的弹力方向不一定沿杆。(2)摩擦力的方向总与物体的相对运动方向或相对运动趋势方向相反,但与物体的运动方向无必然的联系。(3)安培力 F 的方向既与磁感应强度的方向垂直,又与电流方向垂直,即 F 跟 B、 I 所在的平面垂直,但 B 与 I 的方向不一定垂直。力学中的平衡问题运动物体的平衡问题2【典例 1】 (2017全国卷,16)如图 1
2、所示,一物块在水平拉力 F 的作用下沿水平桌面做匀速直线运动。若保持 F 的大小不变,而方向与水平面成 60角,物块也恰好做匀速直线运动。物块与桌面间的动摩擦因数为( )图 1A.2 B. 336C. D.33 32解析 当 F 水平时,根据平衡条件得 F mg ;当保持 F 的大小不变,而方向与水平面成60角时,由平衡条件得 Fcos 60 (mg Fsin 60),联立解得 ,故选项 C 正33确。答案 C物体的动态平衡问题【典例 2】 (2016全国卷,14)质量为 m 的物体用轻绳 AB 悬挂于天花板上。用水平向左的力 F 缓慢拉动绳的中点 O,如图 2 所示。用 T 表示绳 OA 段
3、拉力的大小,在 O 点向左移动的过程中( )图 2A.F 逐渐变大, T 逐渐变大B.F 逐渐变大, T 逐渐变小C.F 逐渐变小, T 逐渐变大D.F 逐渐变小, T 逐渐变小解析 对 O 点受力分析如图所示, F 与 T 的变化情况如图,由图可知在 O 点向左移动的过程中, F 逐渐变大, T 逐渐变大,故选项 A 正确。3答案 A整体法、隔离法在平衡中的应用【典例 3】 如图 3 所示, A、 B、 C 三个完全相同的下水道水泥管道静止叠放在水平地面上,假设每个管道的质量为 m,重力加速度为 g,下列说法正确的是( )图 3A.A 对 B 的弹力大小为 mg33B.地面对 B、 C 均没
4、有摩擦力作用C.地面对 B 的支持力大小为 mg32D.地面对 B 的摩擦力大小为 mg36解析 选择 A、 B、 C 为研究对象,可得其截面图如图甲所示,对 A 受力分析如图乙所示,由题意知, FBA FCA,2 FBAcos 30 mg,则 A 对 B 的弹力 FAB FBA mg,选项 A 正确;33对 B 受力分析如图丙所示,由于 A 对 B 有斜向左下的弹力,则地面对 B 有摩擦力作用,同理,地面对 C 也有摩擦力作用,选项 B 错误;由平衡条件可得 mg FABcos 30 FNB, FABsin 30 Ff,联立解得 FNB mg, Ff mg,即选项 C 错误,选项 D 正确。
5、32 36答案 AD41.处理平衡问题的基本思路2.在三个力作用下物体的平衡问题中,常用合成法分析;在多个力作用下物体的平衡问题中,常用正交分解法分析。3.解决动态平衡问题的一般思路:把“动”化为“静” , “静”中求“动” 。动态平衡问题的常用方法:(1)图解法 (2)解析法 (3)相似三角形法(4)正弦定理法等1.如图 4 所示,竖直平面内的光滑半圆环固定在水平面上,重力为 G 的小球套在环上,轻弹簧上端 P 与小球相连,下端 Q 固定在水平面上。若小球在图示位置静止时弹簧恰好竖直,半径 OP 与水平面夹角为 。弹簧的劲度系数为 k,弹簧处于弹性限度内,则此时( )图 4A.小球受 3 个
6、力作用B.环受到小球的压力大小为 Gsin C.弹簧处于伸长状态D.弹簧的形变量为Gk解析 由于弹簧恰好竖直,小球受到的重力与受到的弹簧弹力恰好平衡,环对小球没有支持力作用,小球只受两个力的作用,即 kx G,得 x ,弹簧处于压缩状态,综上所述,GkD 正确。答案 D2.如图 5 所示, A、 B 两个定滑轮安装在竖直的固定杆上,两滑轮的高度差为 d,水平距离5为 d,质量分别为 M 和 m 的两物体,由跨过定滑轮的细绳连接,不计滑轮的大小、质量3及一切摩擦。现两物体处于静止状态,则( )图 5A.两物体的质量 M 和 m 不相等B.两竖直杆对滑轮的作用力大小相等C.O1A 段杆对滑轮的作用
7、力大小是 O2B 段杆对滑轮作用力大小的 倍3D.O1A 段杆对滑轮的作用力大小是 O2B 段杆对滑轮作用力大小的 2 倍解析 由于滑轮两边绳上的张力大小总是相等的,因此两物体的质量相等,即 M m,选项A 错误;根据力的平衡可知,杆对滑轮的作用力等于滑轮两边绳子上的张力的矢量和,由几何关系可知, A 滑轮两边绳子的夹角为 60,则 O1A 段杆对滑轮的作用力大小为F12 mgcos 30 mg,同理可知, O2B 段杆对滑轮的作用力大小为 F2 mg,因此选项3B、D 错误,C 正确。答案 C3.(多选)如图 6 所示,一个固定的 圆弧阻挡墙 PQ,其半径 OP 水平, OQ 竖直。在 PQ
8、 和一14个斜面体 A 之间卡着一个表面光滑的重球 B。斜面体 A 放在光滑的地面上并用一水平向左的力 F 推着,整个装置处于静止状态。现改变推力 F 的大小,推动斜面体 A 沿着水平地面向左缓慢运动,使球 B 沿斜面上升一很小高度。在球 B 缓慢上升过程中,下列说法正确的是( )图 6A.斜面体 A 与球 B 之间的弹力逐渐减小B.阻挡墙 PQ 与球 B 之间的弹力逐渐减小C.水平推力 F 逐渐增大D.水平地面对斜面体 A 的弹力逐渐减小解析 对球 B 受力分析,如图甲所示。6当球 B 上升时,用图解法分析 B 球所受各力的变化,其中角 增大, FAB和 FOB均减小,则选项 A、B 正确;
9、对斜面体进行受力分析,如图乙所示,因为 FAB减小,由牛顿第三定律可知 FAB FBA,故 FBA也减小,则推力 F 减小,水平地面对斜面体的弹力 FN也减小,则选项 C错误,D 正确。答案 ABD电学中的平衡问题电场力作用下的物体平衡问题【典例 1】 (多选)如图 7 所示,倾角为 的斜面体 c 置于水平地面上,小物块 b 置于斜面上,通过绝缘细绳跨过光滑的定滑轮与带正电小球 M 连接,定滑轮左侧连接物块 b 的一段细绳与斜面平行,带负电的小球 N 用绝缘细线悬挂于 P 点。设两带电小球在缓慢漏电的过程中,两球心始终处于同一水平面上,并且 b、 c 都处于静止状态,下列说法中正确的是( )图
10、 7A.b 对 c 的摩擦力一定减小B.地面对 c 的支持力一定变大C.地面对 c 的摩擦力方向一定向左D.地面对 c 的摩擦力一定变大解析 两带电小球在缓慢漏电过程中,库仑力 F 库 减小。对小球 M,由平衡条件知,kQqr2绳子拉力大小 FT 减小;对物块 b,摩擦力 Ff1 mbgsin FT,方向向上或Ff1 FT mbgsin ,方向向下,故其可能增大,也可能减小,选项 A 错误;对 b、 c 整体,地面对 c 的支持力 FN( mb mc)g FTsin 随 FT减小而变大,地面对 c 的摩擦力Ff2 FTcos 减小,方向一定向左,选项 B、C 正确,D 错误。7答案 BC复合场
11、中的物体平衡问题【典例 2】 (2017全国卷,16)如图 8,空间某区域存在匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向上(与纸面平行),磁场方向垂直于纸面向里,三个带正电的微粒 a、 b、 c 电荷量相等,质量分别为 ma、 mb、 mc,已知在该区域内, a 在纸面内做匀速圆周运动, b 在纸面内向右做匀速直线运动, c 在纸面内向左做匀速直线运动。下列选项正确的是( )图 8A.ma mb mc B.mb ma mcC.mc ma mb D.mc mb ma解析 由题意知,三个带电微粒受力情况: mag qE, mbg qE qvB, mcg qvB qE,所以mbmamc,故选项 B 正确,A
12、、C、D 错误。答案 B电磁感应中的导体棒平衡问题【典例 3】 (2016全国卷,24)如图 9,两固定的绝缘斜面倾角均为 ,上沿相连。两细金属棒 ab(仅标出 a 端)和 cd(仅标出 c 端)长度均为 L,质量分别为 2m 和 m;用两根不可伸长的柔软轻导线将它们连成闭合回路 abdca,并通过固定在斜面上沿的两光滑绝缘小定滑轮跨放在斜面上,使两金属棒水平。右斜面上存在匀强磁场,磁感应强度大小为 B,方向垂直于斜面向上,已知两根导线刚好不在磁场中,回路电阻为 R,两金属棒与斜面间的动摩擦因数均为 ,重力加速度大小为 g,已知金属棒 ab 匀速下滑。求图 9(1)作用在金属棒 ab 上的安培
13、力的大小;(2)金属棒运动速度的大小。解析 (1)由 ab、 cd 棒被平行于斜面的导线相连,故 ab、 cd 速度总是大小相等, cd 也做匀速直线运动。设两导线上拉力的大小为 FT,右斜面对 ab 棒的支持力的大小为 FN1,作用在 ab 棒上的安培力的大小为 F,左斜面对 cd 棒的支持力大小为 FN2。对于 ab 棒,受力分8析如图甲所示,由物体的平衡条件得甲 乙2mgsin F N1 FT FFN12 mgcos 对于 cd 棒,受力分析如图乙所示,由物体的平衡条件得mgsin F N2 FTFN2 mgcos 联立式得: F mg(sin 3 cos )(2)设金属棒运动速度大小为
14、 v, ab 棒上的感应电动势为E BLv回路中电流 I ER安培力 F BIL联立得: v(sin 3 cos )mgRB2L2答案 (1) mg(sin 3 cos ) (2)(sin 3 cos )mgRB2L2电学中的平衡问题是指在电场力、安培力、洛伦兹力参与下的平衡问题。处理方法与纯力学问题的分析方法一样,把方法和规律进行迁移应用即可。1.兴趣课堂上,某同学将完全相同的甲、乙两个条形磁铁水平放在粗糙的水平木板上(N 极正对),如图 10 所示,缓慢抬高木板的右端至倾角为 ,在这一过程中两磁铁均保持静止9状态。请对该同学提出的说法进行分析,其中正确的是( )图 10A.甲受到的摩擦力的
15、方向(相对木板)可能发生变化B.乙受到的摩擦力的方向(相对木板)可能发生变化C.继续增大倾角,甲、乙将会同时发生滑动D.若减小甲、乙间距,重复上述过程,增大倾角时乙会先发生向上滑动解析 因两条形磁铁的 N 极正对,相互排斥,在 较小时,乙有沿木板向上运动的趋势,且随着 的增大,乙所受的摩擦力大小沿木板向下逐渐减小,可能出现反向增大的情况;对甲而言,随着 的增大,甲所受摩擦力大小增大,且不可能出现摩擦力方向(相对木板)变化的情况,故选项 A 错误,B 正确;增大倾角 或减小甲、乙间距时,最易发生相对滑动的为甲,故选项 C、D 均错误。答案 B2.(2018大连模拟)如图 11 所示,上下不等宽的
16、平行导轨, EF 和 GH 部分导轨间的距离为L, PQ 和 MN 部分的导轨间距为 3L,导轨平面与水平面的夹角为 30,整个装置处在垂直于导轨平面的匀强磁场中。金属杆 ab 和 cd 的质量均为 m,都可在导轨上无摩擦地滑动,且与导轨接触良好,现对金属杆 ab 施加一个沿导轨平面向上的作用力 F,使其沿斜面匀速向上运动,同时 cd 处于静止状态,则 F 的大小为( )图 11A. mg B.mg 23C. mg D. mg43 32解析 设 ab 杆向上做切割磁感线运动时,产生感应电流大小为 I,受到安培力大小为 F 安 BIL,对于 cd,由平衡条件得 BI3L mgsin 30,对于
17、ab 杆,由平衡条件得10F mgsin 30 BIL,综上可得: F mg,故选项 A 正确。23答案 A3.如图 12 所示,三根长度均为 0.3 m 的不可伸长的绝缘细线,其中两根的一端分别固定在天花板上的 P、 Q 点,另一端分别拴有质量均为 0.12 kg 的带电小球 A 和 B,其中 A 球带正电,电荷量 q310 6 C, B 球带负电,与 A 球带电荷量相同。 A、 B 之间用第三根绝缘细线连接起来。在水平向左的匀强电场作用下, A、 B 保持静止,悬线仍处于竖直方向,且A、 B 间细线恰好伸直。静电力常量 k910 9 Nm2/C2。图 12(1)求此匀强电场的电场强度 E
18、的大小;(2)现将 P、 A 之间的线烧断,由于有空气阻力, A、 B 球最终会达到新的平衡位置。求此时细线 QB 所受的拉力 T 的大小,并求出 A、 B 间细线与竖直方向的夹角 。解析 (1) A、 B 间细线恰好伸直,说明 A、 B 间细线的拉力为零。对 A 球由平衡条件得:Eqkq2L2代入数据解得: E310 5 N/C(2)P、 A 之间的线烧断后, A、 B 球的平衡状态如图所示,细绳 QB 一定竖直,所以对 A、 B整体可得:T2 mg2.4 N由几何关系可知:tan Eqmg 34所以 37 答案 (1)310 5 N/C (2)2.4 N 37 11平衡中的临界与极值问题摩
19、擦力作用下的临界问题【典例 1】 (2013新课标全国卷,15)如图 13,在固定斜面上的一物块受到一外力 F 的作用, F 平行于斜面向上。若要物块在斜面上保持静止, F 的取值应有一定范围,已知其最大值和最小值分别为 F1和 F2(F20)。由此可求出( )图 13A.物块的质量B.斜面的倾角C.物块与斜面间的最大静摩擦力D.物块对斜面的正压力解题关键 F 平行于斜面,对物块施于斜面的压力没有影响。物块保持静止,但是运动趋势有两种可能,分别是沿斜面向上和向下。解析 物块对斜面的正压力 FN mgcos ,当物块所受外力 F 为最大值 F1时,具有向上的运动趋势由平衡条件可得: F1 mgs
20、in fm;同理,当物块所受外力 F 为最小值 F2时,具有向下的运动趋势,则 F2 fm mgsin 。联立解得 fm , F1 F22 mgsin ,故只能求出物块与斜面间的最大静摩擦力 fm,F1 F22不能求出物块质量 m、斜面的倾角 和物块对斜面的正压力 FN,故选项 C 正确,A、B、D错误。答案 C连接体平衡中的极值问题【典例 2】 如图 14 所示,汽车通过钢绳拉动物体。假设钢绳的质量可忽略不计,物体的质量为 m,物体与水平地面间的动摩擦因数为 ,汽车的质量为 m0,汽车运动中受到的阻力跟它对地面的压力成正比,比例系数为 k,且 k 。要使汽车匀速运动时的牵引力最小,角 应为(
21、 )12图 14A.0 B.30 C.45 D.60解析 隔离汽车,由平衡条件得水平方向有F k(m0g F1sin ) F1cos 隔离物体,由平衡条件得水平方向有F1cos (mg F1sin )解两式得 F km0g mg F1(k )sin ,式中 F1(k )0,则 sin 0,即 0 时,牵引力 F 最小(临界点)。故选项 A 正确。答案 A解决临界极值问题的三种方法(1)解析法:根据物体的平衡条件列出平衡方程,在解方程时采用数学方法求极值。(2)图解法:此种方法通常适用于物体只在三个力作用下的平衡问题。(3)极限法:极限法是一种处理极值问题的有效方法,它是指通过恰当选取某个变化的
22、物理量将问题推向极端(如“极大” “极小”等),从而把比较隐蔽的临界现象暴露出来,快速求解。1.如图 15 所示, A、 B 两球用轻杆相连,用两根细线将其悬挂在水平天花板上的 O 点。现用外力 F 作用于小球 B 上(图上 F 未标出),使系统保持静止状态,细线 OA 保持竖直,且A、 B 两球在同一水平线上。已知两球的重力均为 G,轻杆和细线 OB 的夹角为 45,则外力 F 的最小值为( )图 15A.G B.2G C. G D. G222解析 对小球 A 受力分析,根据平衡条件知轻杆对小球 A、 B 的作用力为零,即小球 A 受重13力和细线 OA 的拉力,二力平衡。对小球 B 受力分
23、析,根据矢量三角形知:当力 F 与细线BO 垂直时力 F 最小,最小值为 F Gsin 45 G,故选项 D 正确。22答案 D2.(2018池州二模)如图 16 所示,在倾角为 37的斜面上,固定一平行金属导轨,现在导轨上垂直导轨放置一质量 m0.4 kg 的金属棒 ab,它与导轨间的动摩擦因数为 0.5。整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,导轨接电源 E,若最大静摩擦力等于滑动摩擦力, g 取 10 m/s2,sin 370.6,cos 370.8,滑动变阻器的阻值符合要求,现闭合开并 S,要保持金属棒 ab 在导轨上静止不动,则( )图 16A.金属棒所受安培力的方向水平向左B.金属棒
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