通用版2021版高考物理大一轮复习第3章牛顿运动定律第3节牛顿运动定律的综合应用教学案.doc
《通用版2021版高考物理大一轮复习第3章牛顿运动定律第3节牛顿运动定律的综合应用教学案.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《通用版2021版高考物理大一轮复习第3章牛顿运动定律第3节牛顿运动定律的综合应用教学案.doc(19页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第3节牛顿运动定律的综合应用 动力学中整体法、隔离法的应用讲典例示法1整体法的选取原则及解题步骤(1)当只涉及系统的受力和运动情况而不涉及系统内某些物体的受力和运动情况时,一般采用整体法。(2)运用整体法解题的基本步骤:2隔离法的选取原则及解题步骤(1)当涉及系统(连接体)内某个物体的受力和运动情况时,一般采用隔离法。(2)运用隔离法解题的基本步骤:明确研究对象或过程、状态。将某个研究对象或某段运动过程、某个状态从系统或全过程中隔离出来。画出某状态下的受力图或运动过程示意图。选用适当的物理规律列方程求解。典例示法(多选)(2019保定一模)如图所示,一质量M3 kg、倾角为45的斜面体放在光滑
2、水平地面上,斜面体上有一质量为m1 kg的光滑楔形物体。用一水平向左的恒力F作用在斜面体上,系统恰好保持相对静止地向左运动。重力加速度取g10 m/s2,下列判断正确的是()A系统做匀速直线运动BF40 NC斜面体对楔形物体的作用力大小为5 ND增大力F,楔形物体将相对斜面体沿斜面向上运动关键信息:“光滑水平地面”“水平向左的恒力F”,两条信息表明整体向左匀加速运动。解析甲乙对整体受力分析如图甲所示,由牛顿第二定律有F(Mm)a,对楔形物体受力分析如图乙所示。由牛顿第二定律有mgtan 45ma,可得F40 N,a10 m/s2,A错误,B正确;斜面体对楔形物体的作用力FN2mg10 N,C错
3、误;外力F增大,则斜面体加速度增加,由于斜面体与楔形物体间无摩擦力,则楔形物体将会相对斜面体沿斜面上滑,D正确。答案BD(1)处理连接体问题时,整体法与隔离法往往交叉使用,一般的思路是先用整体法求加速度,再用隔离法求物体间的作用力。(2)隔离法分析物体间的作用力时,一般应选受力个数较少的物体进行分析。跟进训练先整体后隔离法的应用1(2019南昌二中月考)(多选)质量分别为M和m的物块A和B形状、大小均相同,将它们通过轻绳跨过光滑定滑轮连接,如图甲所示,绳子平行于倾角为的斜面,A恰好能静止在斜面上,不考虑A、B与斜面之间的摩擦,若互换两物块位置,按图乙放置,然后释放A,斜面仍保持静止,则下列说法
4、正确的是()甲乙A轻绳的拉力等于mgB轻绳的拉力等于MgCA运动的加速度大小为(1sin )gDA运动的加速度大小为gACD本题考查连接体的临界问题。第一次放置时A静止,则由平衡条件可得Mgsin mg;第二次按图乙放置时,对整体,由牛顿第二定律得Mgmgsin (Mm)a,联立解得a(1sin )gg。对B,由牛顿第二定律有Tmgsin ma,解得Tmg,故A、C、D正确,B错误。2(多选)(2019商洛质检)如图所示,在粗糙的水平面上,质量分别为m和M的物块A、B用轻弹簧相连,两物块与水平面间的动摩擦因数均为,当用水平力F作用于B上且两物块共同向右以加速度a1匀加速运动时,弹簧的伸长量为x
5、;当用同样大小的恒力F沿着倾角为的光滑斜面方向作用于B上且两物块共同以加速度a2匀加速沿斜面向上运动时,弹簧的伸长量为x2,则下列说法中正确的是()A若mM,有x1x2B若msin ,有x1x2D若sin ,有x1m,用一力F水平向右拉小球,使小球和车一起以加速度a向右运动时,细线与竖直方向成角,细线的拉力为FT。若用一力F水平向左拉小车,使小球和车一起以加速度a向左运动时,细线与竖直方向也成角,如图乙所示,细线的拉力为FT。则()甲乙AFF,FTFTBFF,FTFTCFFTDFF,FTm,所以aa。对小球与车组成的整体,由牛顿第二定律得F(m0m)a,F(m0m)a,所以FF,选项B正确。
6、动力学中的图象问题讲典例示法1常见的动力学图象vt图象、at图象、Ft图象、Fa图象等。2图象问题的类型(1)已知物体受的力随时间变化的图线,要求分析物体的运动情况。(2)已知物体的速度、加速度随时间变化的图线,要求分析物体的受力情况。(3)由已知条件确定某物理量的变化图象。3解题策略(1)分清图象的类别:即分清横、纵坐标所代表的物理量,明确其物理意义,掌握物理图象所反映的物理过程,会分析临界点。(2)注意图线中的一些特殊点所表示的物理意义:图线与横、纵坐标的交点,图线的转折点,两图线的交点等。(3)明确能从图象中获得哪些信息:把图象与具体的题意、情景结合起来,应用物理规律列出与图象对应的函数
7、方程式,进而明确“图象与公式”“图象与物体”间的关系,以便对有关物理问题作出准确判断。典例示法(多选)(2019全国卷)如图(a),物块和木板叠放在实验台上,物块用一不可伸长的细绳与固定在实验台上的力传感器相连,细绳水平。t0时,木板开始受到水平外力F的作用,在t4 s时撤去外力。细绳对物块的拉力f随时间t变化的关系如图(b)所示,木板的速度v与时间t的关系如图(c)所示。木板与实验台之间的摩擦可以忽略。重力加速度取10 m/s2。由题给数据可以得出()图(a)图(b)图(c)A木板的质量为1 kgB24 s内,力F的大小为0.4 NC02 s内,力F的大小保持不变D物块与木板之间的动摩擦因数
8、为0.2思路点拨:解此题关键有两点:(1)明确ft图象和vt图象的信息,并做好运动分析和受力分析。(2)分段研究木板的加速度和应用牛顿第二定律求解。解析分析知木板受到的摩擦力ff。02 s内,木板静止,Ff,F逐渐增大,所以C错误。45 s内,木板加速度大小a2 m/s20.2 m/s2,对木板受力分析,fma20.2 N,得m1 kg,所以A正确。24 s内,对木板Ffma1,Ffma10.2 N1 N0.4 N,所以B正确。由于无法确定物块的质量,则尽管知道滑动摩擦力大小,仍无法确定物块与木板间的动摩擦因数,故D错误。答案AB动力学图象问题的解题策略跟进训练动力学中的Ft图象1(多选)(2
9、019龙岩质检)质量m2 kg的物块在粗糙的水平地面上运动,t0时刻开始受到方向相反的水平拉力F1、F2的作用,以3 m/s的速度做匀速直线运动,F1、F2随时间t的变化规律如图所示,取g10 m/s2,则下列说法正确的是()A物块与地面间的动摩擦因数为0.3B3 s末物块的加速度大小为1.5 m/s2C5 s末物块的速度大小为1.5 m/sD5 s内物块的位移大小为9 mBD本题考查根据物体受力图象分析运动问题。02 s内,由物块处于平衡状态可得F1F2mg0,代入数据解得0.2,故A错误;3 s末物块的加速度大小为a1.5 m/s2,故B正确;24 s内物块的加速度大小都为a1.5 m/s
10、2,所以物块减速到0的时间为t2 s2 s,即物块在4 s末速度减为0,接下来物块处于静止状态,故C错误;5 s内物块的位移大小等于4 s内物块的位移大小,即为 m9 m,故D正确。动力学中的vt图象2(2019潍坊一中摸底)如图甲所示,水平地面上固定一带挡板的长木板,一轻弹簧左端固定在挡板上,右端接触滑块,弹簧被压缩0.4 m后锁定,t0时解除锁定,释放滑块。计算机通过滑块上的速度传感器描绘出滑块的vt图象如图乙所示,其中Oab段为曲线,bc段为直线,倾斜直线Od是t0时的速度图线的切线,已知滑块质量m2.0 kg,取g10 m/s2,则下列说法正确的是()甲乙A滑块被释放后,先做匀加速直线
11、运动,后做匀减速直线运动B弹簧恢复原长时,滑块速度最大C弹簧的劲度系数k175 N/mD该过程中滑块的最大加速度为35 m/s2C根据vt图线的斜率表示加速度可知,滑块被释放后,先做加速度逐渐减小的加速直线运动,弹簧弹力与摩擦力相等时速度最大,此时加速度为零,随后加速度反向增加,从弹簧恢复原长时到滑块停止运动,加速度不变,选项A、B错误;由题中图象知,滑块脱离弹簧后的加速度大小a1 m/s25 m/s2,由牛顿第二定律得摩擦力大小为Ffmgma125 N10 N,刚释放时滑块的加速度大小为a2 m/s230 m/s2,此时滑块的加速度最大,选项D错误;由牛顿第二定律得kxFfma2,代入数据解
12、得k175 N/m,选项C正确。动力学中的at图象3广州塔,昵称小蛮腰,总高度达600 m,游客乘坐观光电梯大约一分钟就可以到达观光平台。若电梯简化成只受重力与绳索拉力,已知电梯在t0时由静止开始上升,at图象如图所示。则下列相关说法正确的是()At4.5 s时,电梯处于失重状态B555 s时间内,绳索拉力最小Ct59.5 s时,电梯处于超重状态Dt60 s时,电梯速度恰好为零D利用at图象可判断:t4.5 s时,电梯有向上的加速度,电梯处于超重状态,则选项A错误;05 s时间内,电梯处于超重状态,拉力大于重力,555 s时间内,a0,电梯处于匀速上升阶段,拉力等于重力,5560 s时间内,电
13、梯处于失重状态,拉力小于重力,综上所述,选项B、C错误;因at图线与t轴所围的“面积”代表速度改变量,而图中横轴上方的“面积”与横轴下方的“面积”相等,则电梯的速度在t60 s时为零,选项D正确。动力学中的aF图象4(2019江西四校联考)如图甲所示,用一水平外力F推物体,使其静止在倾角为的光滑斜面上。逐渐增大F,物体开始做变加速运动,其加速度a随F变化的图象如图乙所示。取g10 m/s2。根据图中所提供的信息不能计算出的是()甲乙A物体的质量B斜面的倾角C使物体静止在斜面上时水平外力F的大小D加速度为6 m/s2时物体的速度D对物体受力分析,受推力、重力、支持力,如图所示x方向:Fcos m
14、gsin may方向:FNFsin mgcos 0从aF图象中取两个点(20 N,2 m/s2),(30 N,6 m/s2)代入式解得:m2 kg,37因而A、B可以算出;当a0时,可解得F15 N,因而C可以算出;题中并未说明力F随时间变化的情况,故无法求出加速度为6 m/s2时物体的速度大小,因而D不可以算出。 动力学中的临界、极值问题讲典例示法1常见临界极值条件的标志(1)有些题目中有“刚好”“恰好”“正好”等字眼,即表明题述的过程存在着临界点。(2)若题目中有“取值范围”“多长时间”“多大距离”等词语,表明题述的过程存在着“起止点”,而这些起止点往往对应临界状态。(3)若题目中有“最大
15、”“最小”“至多”“至少”等字眼,表明题述的过程存在着极值,这个极值点往往是临界点。(4)若题目要求“最终加速度”“稳定速度”等,即是求收尾加速度或收尾速度。2处理临界问题的三种方法极限法把物理问题(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假设法临界问题存在多种可能,特别是有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数学法将物理过程转化为数学表达式,如(1)三角函数法;(2)根据临界条件列不等式法;(3)利用二次函数的判别式法典例示法如图所示,一弹簧一端固定在倾角为37的光滑固定斜面的底端,另一端拴住质量为
16、m14 kg的物体P,Q为一质量为m28 kg的物体,弹簧的质量不计,劲度系数k600 N/m,系统处于静止状态。现给Q施加一个方向沿斜面向上的力F,使它从静止开始沿斜面向上做匀加速运动,已知在前0.2 s时间内,F为变力,0.2 s以后F为恒力,已知sin 370.6,cos 370.8,取g10 m/s2。求力F的最大值与最小值。审题指导:题干关键获取信息光滑固定斜面无滑动摩擦力系统处于静止状态可求出弹簧的压缩量从静止开始沿斜面向上做匀加速运动初速度为零,加速度恒定0.2 s以后F为恒力经过0.2 s,P和Q恰好分离力F的最大值与最小值t0时拉力最小,分离后拉力最大解析设开始时弹簧的压缩量
- 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:
- 通用版 2021 高考 物理 一轮 复习 牛顿 运动 定律 综合 应用 教学
限制150内