高中物理力学经典例题汇编.docx
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1、高中物理力学经典例题汇编高中物理典型例题汇编力学部分1、如图1-1所示,长为5米的细绳的两端分别系于竖立在地面上相距为4米的两杆顶端A、B。绳上挂一个光滑的轻质挂钩。它钩着一个重为12牛的物体。平衡时,绳中张力T=分析与解:此题为三力平衡问题。其基本思路为:选对象、分析力、画力图、列方程。对平衡问题,根据题目所给条件,往往可采用不同的方法,如正交分解法、类似三角形等。所以,此题有多种解法。解法一:选挂钩为研究对象,其受力如图1-2所示设细绳与水平夹角为,由平衡条件可知:2TSin=F,其中F=12牛将绳延长,由图中几何条件得:Sin=35,则代入上式可得T=10牛。解法二:挂钩受三个力,由平衡
2、条件可知:两个拉力大小相等均为T的合力F与F大小相等方向相反。以两个拉力为邻边所作的平行四边形为菱形。如图1-2所示,其中力的三角形OEG与ADC类似,则:2FACTAD=得:51210223ADTFAC=?=?=?牛。想一想:若将右端绳A沿杆适当下移些,细绳上张力能否变化?提示:挂钩在细绳上移到一个新位置,挂钩两边细绳与水平方向夹角仍相等,细绳的张力仍不变。2、如图2-1所示,轻质长绳水平地跨在相距为2L的两个小定滑轮A、B上,质量为m的物块悬挂在绳上O点,O与A、B两滑轮的距离相等。在轻绳两端C、D分别施加竖直向下的恒力F=mg。先托住物块,使绳处于水平拉直状态,由静止释放物块,在物块下落
3、经过中,保持C、D两端的拉力F不变。1当物块下落距离h为多大时,物块的加速度为零?2在物块下落上述距离的经过中,克制C端恒力F做功W为多少?3求物块下落经过中的最大速度Vm和最大距离H?分析与解:物块向下先作加速运动,随着物块的下落,两绳间的夹角逐步减小。由于绳子对物块的拉力大小不变,恒等于F,所以随着两绳间的夹角减小,两绳对物块拉力的合力将逐步增大,物块所受合力逐步减小,向下加速度逐步减小。当物块的合外力为零时,速度到达最大值。之后,由于两绳间夹角继续减小,物块所受合外力竖直向上,且逐步增大,物块将作加速度逐步增大的减速运动。当物块下降速度减为零时,物块竖直下落的距离到达最大值H。当物块的加
4、速度为零时,由共点力平衡条件可求出相应的角,再由角求出相应的距离h,进而求出克制C端恒力F所做的功。对物块运用动能定理可求出物块下落经过中的最大速度Vm和最大距离H。1当物块所受的合外力为零时,加速度为零,此时物块下降距离为h。由于F恒等于mg,所以绳对物块拉力大小恒为mg,由平衡条件知:2=120,所以=60,由图2-2知:h=LL1tg30=32当物块下落h时,绳的C、D端均上升h,由几何关系可得:h=-L2克制C端恒力F做的功为:W=F*h3由1、2、3式联立解得:W=-1mgL3出物块下落经过中,共有三个力对物块做功。重力做正功,两端绳子对物块的拉力做负功。两端绳子拉力做的功就等于作用
5、在C、D端的恒力F所做的功。由于物块下降距离h时动能最大。由动能定理得:mgh-2W=212mmv4将1、2、3式代入4式解得:当物块速度减小为零时,物块下落距离到达最大值H,绳C、D上升的距离为H。由动能定理得:mgH-2mgH=0,又,联立解得:H=43l。3、如图3-1所示的传送皮带,其水平部分ab=2米,bc=4米,bc与水平面的夹角=37,一小物体A与传送皮带的滑动摩擦系数=0.25,皮带沿图示方向运动,速率为2米/秒。若把物体A轻轻放到a点处,它将被皮带送到c点,且物体A一直没有脱离皮带。求物体A从a点被传送到c点所用的时间。分析与解:物体A轻放到a点处,它对传送带的相对运动向后,
6、传送带对A的滑动摩擦力向前,则A作初速为零的匀加速运动直到与传送带速度一样。设此段时间为t1,则:a1=g=0.25x10=2.5米/秒2t=v/a1=2/2.5=0.8秒设A匀加速运动时间内位移为S1,则:设物体A在水平传送带上作匀速运动时间为t2,则设物体A在bc段运动时间为t3,加速度为a2,则:a2=g*Sin37-gCos37=10x0.6-0.25x10x0.8=4米/秒2解得:t3=1秒t3=-2秒舍去所以物体A从a点被传送到c点所用的时间t=t1+t2+t3=0.8+0.6+1=2.4秒。4、如图4-1所示,传送带与地面倾角=37,AB长为16米,传送带以10米/秒的速度匀速运
7、动。在传送带上端A无初速地释放一个质量为0.5千克的物体,它与传送带之间的动摩擦系数为=0.5,求:1物体从A运动到B所需时间,2物体从A运动到B的经过中,摩擦力对物体所做的功g=10米/秒2分析与解:1当物体下滑速度小于传送带时,物体的加速度为1,此时滑动摩擦力沿斜面向下则:t1=v/1=10/10=1米2211111101522Sat=?=米当物体下滑速度大于传送带V=10米/秒时,物体的加速度为a2,此时f沿斜面向上则:即:10t2+t22=11解得:t2=1秒t2=-11秒舍去所以,t=t1+t2=1+1=2秒2W1=fs1=mgcosS1=0.5X0.5X10X0.8X5=10焦W2
8、=-fs2=-mgcosS2=-0.5X0.5X10X0.8X11=-22焦所以,W=W1+W2=10-22=-12焦。想一想:如图4-1所示,传送带不动时,物体由皮带顶端A从静止开场下滑到皮带底端B用的时间为t,则:请选择A.当皮带向上运动时,物块由A滑到B的时间一定大于t。B.当皮带向上运动时,物块由A滑到B的时间一定等于t。C.当皮带向下运动时,物块由A滑到B的时间可能等于t。D.当皮带向下运动时,物块由A滑到B的时间可能小于t。答案:B、C、D5、如图5-1所示,长L=75cm的静止直筒中有一不计大小的小球,筒与球的总质量为4千克,现对筒施加一竖直向下、大小为21牛的恒力,使筒竖直向下
9、运动,经t=0.5秒时间,小球恰好跃出筒口。求:小球的质量。取g=10m/s2分析与解:筒遭到竖直向下的力作用后做竖直向下的匀加速运动,且加速度大于重力加速度。而小球则是在筒内做自由落体运动。小球跃出筒口时,筒的位移比小球的位移多一个筒的长度。设筒与小球的总质量为M,小球的质量为m,筒在重力及恒力的共同作用下竖直向下做初速为零的匀加速运动,设加速度为a;小球做自由落体运动。设在时间t内,筒与小球的位移分别为h1、h2球可视为质点如图5-2所示。由运动学公式得:又有:L=h1-h2代入数据解得:a=16米/秒2又由于筒遭到重力(M-m)g和向下作用力F,据牛顿第二定律:F+(M-m)g=(M-m
10、)a得:6、如图6-1所示,A、B两物体的质量分别是m1和m2,其接触面光滑,与水平面的夹角为,若A、B与水平地面的动摩擦系数都是,用水平力F推A,使A、B一起加速运动,求:1A、B间的互相作用力2为维持A、B间不发生相对滑动,力F的取值范围。分析与解:A在F的作用下,有沿A、B间斜面向上运动的趋势,据题意,为维持A、B间不发生相对滑动时,A处刚脱离水平面,即A不遭到水平面的支持力,此时A与水平面间的摩擦力为零。此题在求A、B间互相作用力N和B遭到的摩擦力f2时,运用隔离法;而求A、B组成的系统的加速度时,运用整体法。1对A受力分析如图6-2a所示,据题意有:N1=0,f1=0因而有:Ncos
11、=m1g1,F-Nsin=m1a2由1式得A、B间互相作用力为:N=m1g/cos2对B受力分析如图6-2b所示,则:N2=m2g+Ncos3,f2=N24将1、3代入4式得:f2=(m1+m2)g取A、B组成的系统,有:F-f2=(m1+m2)a5由1、2、5式解得:F=m1g(m1+m2)(tg-)/m2故A、B不发生相对滑动时F的取值范围为:0Fm1g(m1+m2)(tg-)/m2想一想:当A、B与水平地面间光滑时,且又m1=m2=m时,则F的取值范围是多少?0F2mgtg)。7、某人造地球卫星的高度是地球半径的15倍。试估算此卫星的线速度。已知地球半径R=6400km,g=10m/s2
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