二、高考必须记牢的“六个”物理模型.doc
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1、 二、高考必须记牢的“六个”物理模型模型一斜面模型情形1:光滑斜面上的单体模型1.如图1所示,一物体分别从高度相同、倾角不同的三个光滑斜面顶端由静止开始下滑。下列说法正确的是()图1A.滑到底端时的速度相同B.滑到底端所用的时间相同C.在倾角为30的斜面上滑行的时间最短D.在倾角为60的斜面上滑行的时间最短解析在光滑斜面上,由静止下滑的物体滑到底端时的速度大小v,与倾角无关,但方向不同;下滑到底端所用时间t (为倾角),倾角越大,所用时间越少。综上,A、B、C错误,D正确。答案D情形2:斜面的衍生模型等时圆模型2.如图2所示,ad、bd、cd是竖直平面内三根固定的光滑细直杆,a、b、c、d分别
2、位于同一圆周上,a点为圆周的最高点,d点为最低点,每根杆上都套着一个小滑环(图中未画出),让三个滑环分别从a、b、c处由静止开始释放,用t1、t2、t3依次表示滑环到达d点所用的时间,则()图2A.t1t2t3 B.t1t2t3C.t3t1t2 D.t1t2t3解析设光滑倾斜细直杆与水平面间的夹角为。滑环下滑过程中,受到重力mg、支持力FN的作用,将重力分解为沿平行于细杆的分力mgsin 和垂直于细杆的分力mgcos 。滑环所受的合力F合mgsin 由牛顿第二定律可得滑环下滑的加速度agsin 又设圆周的半径为R考虑滑环沿细杆bd下滑时的情形由圆的几何知识可知,abd为直角三角形,细杆bd的长
3、度lbd2Rsin 由运动学公式有lbdat2联立以上各式解得t可见,滑环下滑的时间t与细直杆的倾角无关。答案D情形3:斜面上的多体模型3.如图3所示,空间有场强大小为E,方向沿斜面向下的匀强电场;光滑绝缘斜面的倾角为,底端固定一根劲度系数为k的轻弹簧;彼此绝缘的A、B两物体静止在弹簧顶端,A、B接触但不粘连,A的质量为m,电荷量为q,B的质量也为m,不带电,弹簧处于弹性限度内,重力加速度为g;某时刻,在沿斜面向上的大小为F的外力作用下,A、B一起以相同的加速度向上做匀加速运动,则当A、B分离瞬间()图3A.弹簧的形变量为0 B.弹簧的形变量为xC.A的速度达到最大 D.A的加速度为0解析A、
4、B分离瞬间,A、B间无相互作用力且加速度相同,对B受力分析,由牛顿第二定律可知Fmgsin ma,对A受力分析,由牛顿第二定律可知kxmgsin qEma,解得x,A错误,B正确;由于此时A具有向上的加速度,则A的速度不是最大且加速度不为0,C、D错误。答案B情形4:斜面中的“平抛类模型”4.如图4所示,跳台滑雪运动员经过一段加速滑行后从O点以20 m/s的水平速度飞出,经过一段时间后落到斜坡上的A点。已知O点是斜坡的起点,斜坡与水平面的夹角37,运动员的质量m50 kg。不计空气阻力。(取sin 370.60,cos 370.80;g取10 m/s2)求:图4(1)运动员由O点运动到A点所经
5、历的时间t;(2)运动员的落点A到O点的距离L;(3)运动员落到A点时的动能。解析(1)运动员在水平方向做匀速直线运动,有xv0t在竖直方向做自由落体运动,有ygt2且由几何关系知tan 联立解得t3 s。(2)A点与O点的距离L75 m。(3)解法1合成法运动员到达A点时,竖直方向的速度vygt30 m/s运动员到达A点时的动能Ekmv2m(vv)32 500 J。解法2结论法运动员到达A点时,位移的偏角37所以速度的偏角满足tan 2tan 即vy2v0tan 30 m/s运动员到达A点时的动能Ekm(vv)32 500 J。解法3能量守恒法取A点为零重力势能点,由机械能守恒定律得运动员落
6、到A点时的动能EkmgLsin 37mv32 500 J。答案(1)3 s(2)75 m(3)32 500 J模型二弹簧模型情形1:与弹簧相关的平衡问题1.如图5所示,物体A、B用细绳与弹簧连接后跨过滑轮。已知质量mA2mB,现将斜面倾角缓慢由45减小到30,过程中A与斜面保持相对静止,不计滑轮摩擦,下列说法中正确的是()图5A.弹簧的形变量将减小B.物体A对斜面的压力将减小C.物体A受到的静摩擦力将减小到零D.弹簧的弹力及A受到的静摩擦力都不变解析将斜面倾角为45减小到30,弹簧的弹力等于B的重力,不变,A项错误;倾角减小,物体A对斜面的压力将增大,B项错误;斜面倾角为45时,物体A重力沿斜
7、面方向的分力为2mBgsin 45,由平衡条件可知物体A受到的静摩擦力为2mBgsin 45mBg;斜面倾角由45减小到30,物体A受到的静摩擦力为2mBgsin 30mBg0;所以物体A受到的静摩擦力将减小到零,C项正确,D项错误。答案C情形2:与弹簧有关的动力学问题2.(2019淮北二模)如图6甲所示,水平地面上轻弹簧左端固定,右端通过滑块压缩0.4 m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速度图象如图乙所示。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()图6A.
8、滑块被释放后,先做匀加速直线运动,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/s2解析根据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。最后做匀减速直线运动,所以A、B错误;从题中图象知,滑块脱离弹簧后的加速度大小a1 m/s25 m/s2,合外力由摩擦力提供得:Ffma125 N10 N;刚释放时滑块的加速度为a2 m/s230 m/s2,此时物块的加速度最大,所以D错误;由牛顿第二定律得kxFfma2代入数据解得k1
9、75 N/m,所以C正确。答案C情形3:与弹簧相关的功能问题3.(多选)如图7所示,绝缘轻弹簧上端固定,下端拴着一带正电小球Q,Q在A处时弹簧处于原长状态,Q可在C处静止。若将另一带正电小球q固定在C正下方某处时,Q可在B处静止。现将Q从A处由静止释放,则Q从A运动到C处的过程中()图7A.Q运动到C处时速率最大B.加速度先减小后增大C.小球Q的机械能不断减小D.Q、q及弹簧与地球组成的系统的势能不断减小解析q在C正下方某处时,Q在B处受力平衡,速率最大,故A错误;Q在B处加速度为零,Q第一次从A运动到C的过程中加速度先减小到零后反向增大,故B正确;Q的机械能E等于Q的动能与重力势能之和,由功
10、能关系有EW弹W电,而弹簧弹力一直做负功,即W弹0,库仑力也一直做负功,即W电0,则Ev1,则()图13A.t2时刻,小物块离A处的距离达到最大B.t2时刻,小物块相对传送带滑动的距离达到最大C.0t2时间内,小物块受到的摩擦力方向先向右后向左D.0t3时间内,小物块始终受到大小不变的摩擦力作用解析由图象知物块先向左减速,后反向加速到v1再做匀速直线运动,t1时刻离A距离最大,A错误;t2时刻二者相对静止,故t2时刻物块相对传送带的滑动距离最大,B正确;0t2时间内摩擦力方向一直向右,C错误;在0t2时间内摩擦力为滑动摩擦力,大小不变,在t2t3时间内物块做匀速运动,此过程摩擦力为零,D错误。
11、答案B情形2:传送带模型中的能量问题2.如图14所示,传送带与水平面之间的夹角为30,其上A、B两点间的距离为l5 m,传送带在电动机的带动下以v1 m/s的速度匀速运动。现将一质量为m10 kg的小物体(可视为质点)轻放在传送带上的A点,已知小物体与传送带之间的动摩擦因数,在传送带将小物体从A点传送到B点的过程中,求:(g取10 m/s2)图14(1)传送带对小物体做的功;(2)电动机做的功。解析(1)小物体刚开始运动时,根据牛顿第二定律有mgcos mgsin ma解得小物体上升的加速度为a2.5 m/s2当小物体的速度为v1 m/s时,小物体的位移为x0.2 m5 m之后小物体以v1 m
12、/s的速度做匀速运动到达B点。由功能关系得WEkEpmv2mglsin 255 J。(2)电动机做的功等于小物体的机械能增加量和小物体与传送带间因摩擦产生的热量Q之和,由vat得t0.4 s相对位移xvtt0.2 m摩擦产生的热量Qmgxcos 15 J故电动机做的功为W电WQ270 J。答案(1)255 J(2)270 J情形3:滑块滑板模型中的动力学问题3.(多选)如图15所示,表面粗糙、质量M2 kg的木板,t0时在水平恒力F的作用下从静止开始沿水平面向右做匀加速直线运动,加速度a2.5 m/s2,t0.5 s时,将一个质量m1 kg的小铁块(可视为质点)无初速度地放在木板最右端,铁块从
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