2022年高考物理总复习专题十一临界与极值问题训练题 .pdf
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1、学习必备欢迎下载2008 高考物理总复习专题十一临界与极值问题训练题【方法与规律】在一定的条件下,当物体的运动从一种形式或性质转变为另一种形式或性质时,往往存在一种状态向另一状态过渡的转折眯,这个转折点常称为临界点,物体的物理状态和过程的性质特点在达到临界状态时将发生转变,因而常使一些物理量的值取得极大或极小。临界状态总是在一定条件下出现。临界问题的分析是中学物理中较为常见,也是很多同学感到困难的问题之一,这就要求我们在教学中能不断探索这类问题的分析方法。分析临界问题的关键是找准临界点,中心是分析临界趋势或特征,发现临界条件,而临界条件往往是极值条件,或是解决极值问题的关键之处。求解临界与极值
2、问题的方法求解临界与极值问题需要有较高的综合分析能力及相关的数学知识功底,高中物理有多处涉及临界问题,现已成为高中物理的热点之一,并不时地出现在高考题中,应引起我们足够的重视。极限法分析临界问题,是通过分析把关键物理量同时推向极大和极小时的物理现象,从而找出解决问题的突破口的一种方法。下面通过几种情况的分析来体会:【经典例题】一、关键物理量“力F”【例 1】如图 1 所示,物体A 的质量为 2kg,两轻绳 AB 和 AC(LAB=2LAC)的一端连接在竖直墙上,另一端系在物体A 上,今在物体A 上另施加一个与水平方向成=600角的拉力 F。要使两绳都能伸直,试求拉力F 的大小范围。 (g=10
3、m/s2) 【解析】如果F 很小,由竖直方向平衡知轻绳AB 中必有张力,当AC 中张力恰为零时,F 最小;如果F 很A B C F 600图 1 数学方法物理方法算术几何平均数: 两数和为定值积有最大值;两数积为定值和有是小值判别式法二次函数极值法三角函数法画矢量图法图像法极限分析法或结合对物理原理的分析,直接推断出有关极值条件精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 11 页学习必备欢迎下载大,由竖直方向平衡知轻绳AC 中必有张力,当AB 中张力恰好为零时, F 最大。设物体的质量为m,轻绳 AB 中的张力为 TAB,AC 中的
4、张力为 TAC,F 的最小值为F1,最大值为F2LAB=2LAC,有 CAB=600由平衡条件有:F1sin600+TABsin600=mg , F1cos600=TABcos600F2sin600=mg 以上各式代入数据得:F1=203/3N,F2=403/3N 因此,拉力F 的大小范围: 203/3N F403/3N 此题也可由平衡条件直接列方程,结合不等式关系TAB0,TAC0 求解。二、关键物理量“加速度a”【例 2】质量为 0.2kg 的小球用细绳吊在倾角=600的斜面体的顶端, 斜面体静止时, 小球紧靠在斜面上,线与斜面平行,如图2 所示,不计摩擦,求当斜面体分别以(1)23m/s
5、2, (2)43m/s2的加速度向右加速时,线对小球的拉力。【解析】很多同学看到题目就会不加分析的列方程求解,从而出现解出的结果不符合实际。其实,如果我们仔细审题就会发现题目设问的着眼点是加速度。当小球向右加速运动时,如果加速度a很小,小球压紧斜面,受力分析如图 21;如果加速度a 很大,小球将离开斜面,受力分析如图 22。设小球对斜面的压力为零时,斜面体的加速度为a0 (即临界加速度) ,受力分析得: a0=gcot=103/3(m/s2)(1)因为 a=23(m/s2) a0,因此小球仍压紧斜面,由牛顿第二定律和平衡条件列方程有:Tcos-Nsin =ma , Tsin+Ncos=mg 代
6、入数据解得: T=m(gsin+acos)=1.23 N (2)因为 a=43 m/s2a0,因此小球已飘离斜面,T=mg2+a2=0.437 N (此处也可按( 1)的列式方法求解)。三、关键物理量“速度v /”【例 3】如图 3 所示,细杆的一端与一小球相连,可绕过O 点的水平轴自由转动。现给小球一初速度,使它做圆周运动,图中a、b 分别表示小球轨道的最低点和最高点,则杆对球的作用力可能是()A、a 处为拉力, b 处为拉力B、a 处为拉力, b 处为推力C、a 处为推力, b 处为拉力D、a 处为推力, b 处为推力【解析】a 处的分析很容易,只能为拉力;而b 处则有两种可能。当 v 或
7、很小时,小球的重力大于所需的向心力,杆对球T G G T N T G 图 21 图 22 图 2 3 a b o 图 3 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 11 页学习必备欢迎下载的作用力为推力;v 或很大时,小球的重力不足以提供小球所需的向心力,杆对小球的作用力为拉力。故正确答案为AB【例 4】如图 41 所示,在互相垂直的匀强电场和匀强磁场中,一个质量为m、带电量为 +q 的有孔小球沿着穿过它的竖直长杆下滑,小球与杆之间的滑动摩擦系数为,设电场场强为E,磁感应强度为B,电场、磁场范围足够大,求:(1)当小球有最大加速度
8、时的速度为多大?(2)当小球有最小加速度时的速度为多大?【解析】对小球受力分析,如图4 2,开始速度很小,所受的杆的弹力向右,大小N=qE-qvB ,随着速度的增大,N 减小, f=N 减小,加速度a=(G-f)/m 增大;小球速度很大时,所受弹力向左,大小为 N= qvB qE,随着速度的增大,N 增大,f=N 增大,加速度a=(G-f)/m 减小,直至为零。(1)当 N= qvB qE =0 时,小球有最大加速度v=E/B。(2)小球的最小加速度为a=0,则有mg=f ,f=N ,N= qvB qE 由以上各式解得:v=mg/qB+E/B 四、关键物理量“动量/ 冲量”【例 5】宇航员在某
9、一星球上以速度v0竖直向上抛出一个小球,经过时间t,小球又落回到原抛出点。然后他用一根长为l 的细绳把一个质量为m 的小球悬挂在O 点,使小球处于静止状态,如图5 所示,现在最低点给小球一个水平向右的冲量I,使小球能在竖直平面内运动,若小球在运动的过程中始终对细绳有力的作用,则冲量I 应满足什么条件?【解析】如果给小球的冲量I 很小,小球在竖直平面内摆动,细绳中必有张力;如果给小球的冲量I 很大,小球在竖直平面内做圆周运动,只要过最高点时的速度大于临界速度,细绳中也有张力。宇航员所在星球的重力加速度:g=2v0/t 设使小球在竖直平面内摆动的最大冲量为I1,小球获得的初速度的最大值为v1,由机
10、械能守恒定律:(1/2)mv12=mgl解得 I1=m v1=2mv0l/t 设使小球在竖直平面内做圆周运动的最小冲量为I2,小球获得的初速度的最小值为v2,小球过最高点的临界速度为 v临由机械能守恒定律: (1/2)mv临-(1/2)mv22= - mg2l由牛顿第二定律与向心力公式:mg=mv临2/l解得 I2=m v2=m10v0l/t 所以,要使小球在运动过程中始终对细绳有力的作用,给小球的冲量:E B G f F1=qE F2=qv图 41 图 42 O 图 5 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 11 页学习必备
11、欢迎下载I2mv0l/t 或 Im10v0l/t 五、关键物理量“磁感强度B”【例 6】M 、N 两板间相距为d,板长均为5d,两板未带电,板间有垂直纸面的匀强磁场,如图61 所示,一大群电子沿平行于板的方向从各处位置以速度v 射入板间,为了使电子都不从板间穿出,磁感强度B 的范围应为多少?【解析】根据左手定则,电子受洛仑兹力向下,只要从板的最上端进入的电子不从板间穿出,则所有电子都不会从板间穿出。如果B 很小,电子运动的轨道半径很大,将会从板的右端穿出,当电子恰好从N 板的右边缘穿出时,B 最小(如图62) ;如果 B 很大,电子运动的轨道半径很小,将会从板的左端穿出,当电子恰好从N 板的左
12、边缘穿出时,B 最大。 (如图63)设电子不从板间穿出,磁感应强度最小值为B1,轨道半径为 R1,电子的质量为m,带电量为e,则有:mv2/R1=evB1, R12=(5d)2 +(R1-d)2解得 B1=mv/13de 设电子不从板间穿出,磁感应强度最大值为B2,轨道半径为 R2,电子的质量为m,带电量为e,则有:m v2/R2=evB2, 2R2=d 解得 B2=2mv/de 因此,电子不从板间穿出,磁感强度B 的范围是mv/13deB2mv/de六、关键物理量“厚度d”【例 7】如图 71 所示、宽为a 的平行光束从空气斜向射入到两个面平行的玻璃板表面,入射角为450,光束中包含两种波长
13、的波,玻璃对这两种波长的光的折射率分别为n1=1.5,n2=3 。(1)求每种波长的光入射玻璃板上表面后的折射角;(2)为了使光束从玻璃板下表面出射时能分成不交叠的两束,玻璃板的厚度d 至少为多少?【解析】两种波长的光射到玻璃板表面后,如果玻璃板的厚度d 较小,光束从下表面出射时,仍相互交叠,如图72;如果玻璃板的厚度d 较大,光束从下表面出射时,将分成不交叠的两束,如图 73,临界厚度如图74。M N M N M N 图 61 图 62 图 63 图 71 r1r2图 73 图 72 图 74 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4
14、页,共 11 页学习必备欢迎下载(1)设入射角为i,经玻璃板折射后,折射率为n1的光的折射角为r1,折射率为n2的光的折射角为r2,根据折射定律: n1=sini/sinr1,n2=sini/sinr2代入数据解得: r1=arcsin2/3 ,r2=arcsin6/6 (2)如图 93,由几何关系有:dtanr1 dtanr2 = 2 a 又 tanr1=14/7 ,tanr2 =5/5 代入数据解得:d= 70a/(107 710)七、关键物理量“电源的电动势”【例 8】图中电源电动势为,内阻为 r,两电阻 R1=10,R2=8。当电键 S接1 时, 电压表示数为2V; 则当 S接 2 时
15、, 电压表示数可能值的变化范围为。【解析】根据闭合电路的欧姆定律U= R/(R+r)当电键 S接 1 时,电压表示数U=10/(10+r)=2V 当电键 S 接 2 时,电压表示数U=8(8+r)=1.6(10+r) /(8+r) 。分析电压 U的表达式可知:1.6V U2V(分别讨论 r0 和 r两种极端情况). 点评 求解本题要正确运用闭合电路欧姆定律的表达式,并根据题述条件进行合理推理,再巧用比例式求出电流的变化范围。极限法分析临界问题在解题中的应用远不止这些,只要我们用心体会,定会收益匪浅,深感其妙。【专题训练】1、用细绳将球体悬挂在竖直光滑的墙壁上如图1 所示,当绳变长时下列说法正确
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