2022年高三物理典型例题集锦 .pdf
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1、学习必备欢迎下载高中物理典型例题集锦(一) 编者按:笔者结合多年的高三教学经验,记录整理了部分高中物理典型例题,以 20XX年考试说明为依据,以力学和电学为重点,编辑如下,供各校教师、高三同学参考。实践证明,考前浏览例题,熟悉做过的题型,回顾解题方法,可以提高复习效率,收到事半功倍的效果。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:本题为三力平衡问题。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
2、,如正交分解法、相似三角形等。所以,本题有多种解法。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 =3/5 ,则代入上式可得T=10牛。解法二:挂钩受三个力,由平衡条件可知: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相似,则:得:牛。想一想:若将右端绳A 沿杆适当下移些,细绳上张力是否变化?精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - -
3、-第 1 页,共 12 页学习必备欢迎下载(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,在物块下落过程中,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过程中,克服C端恒力 F 做功 W 为多少?(3)求物块下落过程中的最大速度Vm和最大距离H?分析
4、与解:物块向下先作加速运动,随着物块的下落,两绳间的夹角逐渐减小。因为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渐增大,物块所受合力逐渐减小,向下加速度逐渐减小。当物块的合外力为零时,速度达到最大值。之后,因为两绳间夹角继续减小,物块所受合外力竖直向上,且逐渐增大,物块将作加速度逐渐增大的减速运动。当物块下降速度减为零时,物块竖直下落的距离达到最大值H。当物块的加速度为零时,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,进而求出克服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过程中的最大速度Vm和最大距离H。(1)当物块所
5、受的合外力为零时,加速度为零,此时物块下降距离为h。因为 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,由精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 12 页学习必备欢迎下载图 2-2 知:h=L*tg30 =L 1 (2)当物块下落h 时,绳的 C、D端均上升 h,由几何关系可得:h=-L 2 克服 C端恒力 F做的功为: W=F*h 3 由1 、2 、3 式联立解得: W= (-1 ) mgL (3)出物块下落过程中,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
6、拉力做的功就等于作用在C、D端的恒力F 所做的功。因为物块下降距离 h 时动能最大。由动能定理得:mgh-2W= 4 将1 、2 、3 式代入 4 式解得: Vm=当物块速度减小为零时,物块下落距离达到最大值H,绳 C、D上升的距离为H。由动能定理得:mgH- 2mgH =0,又H=-L ,联立解得: H=。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
7、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,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相同。设此段时间为t1,则:a1= g=0.25x10=2.5米/ 秒2 t=v/a1=2/2.5=0.8秒精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 12 页学习必备欢迎下载设 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 =10 x0.6 -
8、0.25x10 x0.8=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 的过程中,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
9、向下)则:t1=v/ 1=10/10=1 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:精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 12 页学习必备欢迎下载即: 10t2+t22=11 解得: t2=1 秒( t2=-11 秒舍去)所以, t=t1+t2=1+1=2 秒(2)W1=fs1=mgcosS1=0.5X0.5X10X0.8X5=10焦W2=-fs2=- mgcosS2=-0.5X0.5X10X0.8X11=-22焦所以, W=W1+W2=10-22=-12 焦。想一想:如
10、图4-1 所示,传送带不动时,物体由皮带顶端A从静止开始下滑到皮带底端 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、D)5、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/s
11、2)分析与解:筒受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;小精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 12 页学习必备欢迎下载球做自由落体运动。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又因为筒受到
12、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)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:(1)A、B间的相互作用力(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不受到水平面的支持力,此时A与水平面间的摩擦力为零。本题在求 A、B间相互作用力N和 B受到的摩擦力f2时,运用隔离法;
13、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6-2 (a)所示,据题意有:N1=0,f1=0 因此有: Ncos=m1g 1 , F-Nsin =m1a 2 由1 式得 A、B间相互作用力为:N=m1g/cos (2)对 B受力分析如图6-2 (b)所示,则: N2=m2g+Ncos 3 , f2=N2 4 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 12 页学习必备欢迎下载将1 、3 代入 4 式得: f2=(m1+ m2)g 取 A、B组成的系统,有:F-f2=(m1+ m2)a 5 由1 、2 、5 式
14、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。分析与解:人造地球卫星绕地球做圆周运动的向心力由地球对卫星的引力提供,设地球与卫星的质量分别为M 、m ,则:= 1 又根据近地卫星受到的引力可近似地认为等于其重力,即:mg= 2 1 、2 两式消去 GM解得: V=2.0X103
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