2022年高考专题复习直线运动 .pdf
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1、学习好资料欢迎下载第二轮复习专题 物体的运动直线运动直线运动是高中物理的重要章节,是整个物理学的基础内容之一,涉及位移、速度、加速度等多个物理量,基本公式也较多,同时还有描述运动规律的s-t 图象、V-t 图象等知识。从历年高考试题的发展趋势看,本章内容作为一个孤立的知识点单独考查的命题并不多,更多的是体现在综合问题中,甚至与力、电场中带电粒子、磁场中的通电导体、电磁感应现象等结合起来,作为综合试题中的一个知识点加以体现。为适应综合考试的要求,提高综合运用学科知识分析、解决问题的能力,要在扎实掌握学科知识的基础上,注意与其他学科的渗透以及在实际生活、科技领域中的应用,经常用物理视角观察自然、社
2、会中的各类问题,善于应用所学知识分析、解决问题,尤其是提高解决综合问题的能力,多与公路、铁路、航海、航空等交通方面知识或电磁学知识综合。从力和运动的关系来看:直线运动可分为:匀速直线运动、匀变速直线运动、变加速直线运动(如:简谐振动等)。从其处理方法来看:有运动的合成与分解(如:小船渡河问题等)、力的合成与分解(侧重于直线运动条件的考查)、直线运动的基本规律的应用、功和能的处理方法、图像的研究方法等等。从涉及内容来看:可涉及纯力学、电场中带电粒子、磁场中的通电导体、电磁感应现象或作为综合试题中的一个知识点加以体现。(一)小船渡河问题的研究(运动的合成与分解问题)例题 1:一艘小艇从河岸的A 处
3、出发渡河,小艇保持与河岸垂直方向行驶,经过 10min 到达正对岸下游120m 的 C 处,如图所示。如果小艇保持原来的速度逆水斜向上游与河岸成角方向行驶,则经过 12.5min 恰好到达正对岸的B 处,求河的宽度。分析:设河宽为d,河水流速为v1,船速第一次为v2,第二次为v2,(v2、v2大小相同,方向不同)船两次运动速度合成如图所示,由题意有:dv2 t1=v2sin t2名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页,共 22 页 -学习好资料欢迎下载SBC=v1 t1三式联立,代入数据可求得:河宽d=200m 扩展变通:1、一条宽为d 的河流,河水流速为v1,船在静水中的速
4、度为v2。(1)要使船划到对岸时的时间最短,船头应指向什么方向?最短时间为多少?(2)要使船划到对岸时的航程最短,船头应指向什么方向?最短航程是多少?(试讨论v2v1、v2v1时,船头斜向上游与岸夹角为,船速 v 可垂直河岸,此时航程最短为d,如图所示,即船头指向斜上游、与岸夹角。当 v2v1时,用三角形法则分析,如图所示,当船速v 的方向与圆相切时,v 与岸的夹角最大,航程最短。设航程最短为s,则由图可知,所以船头指向斜上游,与岸夹角。练习:1玻璃生产线上,宽9cm 的成型玻璃板以2ms 的速度匀速向前行进,在切割工序处,金钢钻的割刀速度为10ms为了使割下的玻璃板都成规定尺寸的矩形,金刚钻
5、割刀的轨道应如何控制?切割一次的时间多长?思路:如果玻璃板不动,垂直于玻璃板切割即可成矩形,而玻璃板匀速运动,要切割成矩形玻璃,即合运动的方向垂直于玻璃板的边缘,切割刀的运动和玻璃板的运动为分运动,利用运动的合成求解名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页,共 22 页 -学习好资料欢迎下载解析:如图158 v1为玻璃板运动速度,v2为切割刀的运动速度,v 为合运动的速度,切割刀应与玻璃边缘成角逆向玻璃板运动方向切割,由图知=arccos0.2切割刀切割一次实际通过的位移为s=d/sin 切割用的时间为故金刚钻割刀应控制在与玻璃板运动方向相反成=arccos0.2 的方向上,切
6、割一次的时间为 0.91s.(二)力的合成与分解(侧重于直线运动条件的考查)例题 1:物体静止于光滑水平面M 上,力 F 作用于 O 点,现要使物体沿OO 方向做加速运动(F 和 OO 都在 M 水平面内),那么必须同时再加一个力F,这个力的最小值是()、cos、Fsin、Ftan、Fcot解析:物体做直线运动的条件是:物体受合外力方向与速度共线。则物体的合外力方向沿OO 方向,由平行四边定则,可得F垂直于 OO 方向时,F最小。选:B 扩展变通:例题 2:如图所示,在竖直平面内的直角坐标系中,一个质量为m 的质点在外力F 的作用下,从坐标原点O 由静止沿直线ON 斜向下运动,直线 ON 与
7、y 轴负方向成角(/4)。则 F 大小至少为;若 Fmgtan,则质点机械能大小的变化情况是。M O F O M O F O F 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页,共 22 页 -学习好资料欢迎下载分析与求解:质点在 F 和重力 mg 作用下沿直线ON 运动,两力的合力必沿直线ON。如图 2 所示(由矢量三角形法则),当F 垂直直线 ON 斜向右上时,其值最小,等于 mgsin 。当 Fmgtan时,满足此大小的F 方向如图2 中虚线箭头所示,有两种情况,运动中这个力对质点可做正功也可做负功,故质点机械能可能增加,也可能减小。练习:1在一水平方向的匀强电场里,一初速度为
8、v0的带电粒子沿着图中竖直平面内的直线由点A 运动到点B,其能量变化情况是()A动能不变,电势能减少;微粒带正电B动能增加,电势能减少;微粒带负电C动能的减少量等于电势能的减少量;微粒带正电D动能的减少量大于电势能的增加量;微粒带负2如图,一带电液滴P 在 a、b 之间的电场内,现设法使P 固定,再使两平行金属板ab 分别以中心o、o为轴转过一个相同的角度,然后再释放带电液滴P,则在电场中将做()O b O P a A B V0名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页,共 22 页 -学习好资料欢迎下载A匀速直线运动B向右的匀加速直线运动C斜向右下的匀加速直线运动D曲线运动练习
9、答案:1D 2B(三)直线运动中的平衡问题的考查例题 1:如图所示,带电平行板间匀强电场竖直向上,匀强磁场方向垂直纸面向里,某带电小球从光滑轨道上的a 点自由滑下,经轨道端点P 进入板间后恰好沿水平方向做直线运动。现使小球从稍低些的b 点开始自由滑下,在经过P 点进入板间后的运动过程中,以下分析中不正确 的是()A.其动能将会增大;B.其电势能将会增大;C.小球受到的电场力将会增大;D.小球所受的洛仑兹力将逐渐增大。解析:该题的关键是小球匀速进入磁场中的平衡分析,受力分析如图:再由左手定则可知,小球带正电。若小球从稍低些的b 点开始自由滑下,在经过P点进入板间后的运动过程中,F洛变小,合力做正
10、功,动能增加,电场力做负功,电势能将会增大。正确答案:C 扩展变通:例题 2:如图所示,坐标系xoy 在竖直平面内,空间有沿水平方向、垂直于坐标平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B;在 x0 的区域。求:(1)油滴带什么电荷;(2)油滴经M 点时速率的大小;a b P B F电F洛G v y 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页,共 22 页 -学习好资料欢迎下载解析:该题的关键是小球匀速进入磁场中的平衡分析,受力分析如图:能做直线运动的只可能带 正电,由平行四边形定则可知:VM=mg/Bqcosa.练习:1如图所示,在纸面内有一匀强电场,一带正电的小球(重力不计)在一恒力F
11、 的作用下沿图中虚线由A 至 B 做匀速运动,已知力F 和 AB 间夹角为 ,AB 间距离为d,小球带电量为 q,则下列结论正确的是()A匀强电场的电场强度qFE/cosBAB 两点的电势差为qFd/cosC带电小球由A 运动至 B 过程中电势能增加了cosFdD若带电小球由B 向 A 做匀速直线运动,则F 必须反向练习答案:1BC(四)变加速直线运动(1)简谐振动例题 1:如图所示,一轻质弹簧固定在水平地面上,O 点为弹簧原长时上端的位置,一个质量为 m 的物体从O 点正上方的A 点由静止释放落到弹簧上,物体压缩弹簧到最低点B 点后向上运动,则以下说法正确的是()A物体从O 点到 B 点的运
12、动G F电F洛若带正电G F电F洛若带负电O A B m 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页,共 22 页 -学习好资料欢迎下载B物体从O 点到 B 点的运动为一直减速C物体从B 点到 O 点的运动时,O 点的速度最大D物体从B 点到 O 点的运动为先加速后减速分析,关于简谐振动类变加速直线运动的分析方法,关键找好平衡位置,再利用简谐运动的规律求解。该题目中,平衡位置为重力和弹簧弹力等大、反向的位置,在OB 之间。故,正确答案为:A、D 扩展变通:例题 2:弹簧下端悬挂一个质量为m 的小球,在拉力作用下以a=2g 的加速度匀加速上升,当弹簧上端突然停止运动,小球继续向上运
13、动的过程中,小球运动的加速度大小变化是_;速 度 大 小 变 化 是 _,小 球 机 械 能 变 化 是_.分析:小球运动的平衡位置为重力和弹簧弹力等大、反向的位置。则,小球的运动是先靠近平衡位置,后远离平衡位置,由对称性,可知:小球在最高点弹簧一定处于压缩状态,弹性势能是先减小后变大。正确答案:先减小,后变大;先变大后变小;先增加后减小练习:1一升降机在箱底装有若干个弹簧,设在某次事故中,升降机吊索在空中断裂,忽略摩擦力,则升降机在从弹簧下端触地后直到最低点的一段运动过程中,A升降机的速度不断减小B升降机的加速度不断变大C先是弹力小于重力,然后是弹力大于重力D到最低点时,升降机加速度的值一定
14、大于重力加速度的值。练习答案:1CD 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页,共 22 页 -学习好资料欢迎下载+(五)变加速直线运动 临界条件的分析例题 1:如图所示,一个质量m=0.01kg,电荷量 q=10-2C 的带正电小球,和一个等质量的不带电小球相距L=0.2m,静放在绝缘的光滑水平面上。当加上水平向左E=103N/C 的匀强电场和 B=0.5T 垂直纸面向外的匀强磁场后,带电小球向左运动,与不带电小球相碰并粘在一起,则两球碰后速度为多少?碰后至离开水平面过程中通过位移为多少?分析 碰撞前后应用动能定理列方程,碰撞过程应用动量守恒列方程。离开水平面的条件是重力与洛
15、伦滋力相等。解:碰撞前应用动能定理12mv12=qEL 得 v1=20m/s 碰撞过程中动量守恒mv1=2mv2得 v2=10m/s物体刚要离开水平面的条件是2mg=qv3B得 v3=40m/s 碰撞后应用动能定理122mv32-122mv22=qEs 得 s=1.5m关键是临界条件的分析,离开地面,地面对物体的支持力恰好为零。扩展变通:例题 2.如图示,水平向左的匀强电场的场强E=4 V/m,垂直纸面向内的匀强磁场的B=2 T,质量为 1 kg 的带正电的小物块A 从竖直绝缘墙上的M 点由静止开始下滑,滑行0.8m 到达N 点时离开墙面开始做曲线运动,在到达 P 点开始做匀速直线运动,此时速
16、度与水平方向成45 角,P 点离开 M 点的竖直高度为1.6m,取 g=10m/s2 试求:名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页,共 22 页 -学习好资料欢迎下载(1)A 沿墙下滑离开墙面的速度多大?(2)到达 P 点后的速度大小为多少?分析:(1)物块从 M 点由静止开始下滑,受重力、电场力、洛仑兹力、墙壁的弹力及滑动摩擦力,如图示。随着速度的增大,洛仑兹力增大,墙壁的弹力减小,滑动摩擦力减小。至 N 点时墙壁的弹力减小至零,即在N 点有:EqBqvN,得:smBEvN/2。(2)在 P点三力平衡,如图所示有:mgEqEqmgBqvp22,得smBEvp/222关键:有
17、2 点:(1)离开墙面时N=0(2)匀速运动时合力为零练习:1.如图所示,甲是一个带正电的小物块,乙是一个不带电的绝缘物块甲、乙叠放在一起置于粗糙水平面上,水平面上方有垂直于纸面向里的匀强磁场现用一个水平恒力拉乙物块,使甲、乙无相对滑动地一起向左加速运动在共同加速阶段,下列说法中正确的是()A.甲、乙两物块间的静摩擦力不断增大B.甲、乙两物块间的静摩擦力不断减小C.甲、乙两物块间的静摩擦力大小不变D.乙物块与地面间的摩擦力不断增大A B=2T E=4V/m P N M mg qE qvB vPqVNB qE f mg N 甲乙甲乙名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页,共 2
18、2 页 -学习好资料欢迎下载2如图所示电磁场中,一质量m、电量 q 带正电荷的小球静止在倾角、足够长的绝缘光滑斜面的顶端时,对斜面压力恰为零若迅速把电场方向改为竖直向下,则小球能在斜面上滑行多远?所用时间是多少?分析:开始带电质点受到电场力为Eq,方向沿电场正方向(竖直向上);质点受到的重力为mg,沿竖直向下,且mgEq,现迅速把电场方向改为竖直向下,小球的受力情况如图所示,沿 Y 轴方向,小球离开斜面前有cos)(mgEqBqvN,当 v 增大时 N 减小,确保BqvN为一定值;而在X 轴方向上,小球受力有sin)(mgEq为一恒力,所以小球在离开斜面前做匀加速直线运动。临界 情 况:当N=
19、0时,小 球 开 始 离 开 斜 面,即BqmgEqvcos)(;且由tgatvsin2,得c o tBqmt。练习答案:1BD(六)直线运动的研究方法力与动关系、功和能例题 1:如图甲所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ 固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.3m。导轨电阻忽略不计,其间连接有固定电阻R=0.4。导轨上停放一质量m=0.1kg、电阻 r=0.2 的金属杆 ab,整个装置处于磁感应强度B=0.5T 的匀强磁场中,磁场方向竖直向下。利用一外力F 沿水平方向拉金属杆ab,使之由静止开始运动,电压传感器可将 R 两端的电压U 即时采集并输入电脑,获得电压U 随时间 t 变化的关
20、系如图乙所示。(1)试证明金属杆做匀加速直线运动,并计算加速度的大小;(2)求第 2s 末外力 F 的瞬时功率;(3)如果水平外力从静止开始拉动杆2s 所做的功为0.3J,求回路中定值电阻R 上产生的焦耳热是多少。E B X Y N Bqv Eq G 甲名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页,共 22 页 -学习好资料欢迎下载解析:(1)设路端电压为U,杆的运动速度为v,有1v.0rRBlvRrRREU(2)由图乙可得U=0.1t 所以速度v=1 t 因为速度v 正比于时间t,所以杆做匀加速直线运动,且加速度a=1m/s2(2)在 2s 末,v=at=2m/s,杆受安培力0
21、75N.0rRv(Bl)BIlF2由牛顿第二定律,对杆有maFF,得拉力 F=0.175N 故 2s 末的瞬时功率P=Fv=0.35W(3)在 2s末,杆的动能由能量守恒定律,回路产生的焦耳热Q=W-Ek=0.1J 根据Q=I2Rt,有rRRQQR甲乙aM bQ N F R P 电压传感器接电脑t/s U/V 0 0.5 1.0 1.5 2.0 0.1 0.2 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 11 页,共 22 页 -学习好资料欢迎下载故在 R 上产生的焦耳热067J.0rRRQQR扩展变通:例题 2:如图甲所示,空间存在B=05T,方向竖直向下的匀强磁场,MN、PQ 是相互
22、平行的粗糙的长直导轨,处于同一水平面内,其间距L=02m,R 是连在导轨一端的电阻,ab是跨接在导轨上质量m=01kg 的导体棒,从零时刻开始,通过一小型电动机对ab 棒施加一个牵引力F,方向水平向左,使其从静止开始沿导轨做加速运动,此过程中棒始终保持与导轨垂直且接触良好,图乙是棒的速度一时间图象,其中OA 段是直线,AC 是曲线,DE 是曲线图象的渐近线小型电动机在12s 末达到额定功率,P额=4.5W,此后功率保持不变除 R以外,其余部分的电阻均不计,g=10 ms2。(1)求导体棒在012s 内的加速度大小;(2)求导体棒与导轨间的动摩擦因数及电阻R 的阻值;(3)若已知012s 内 R
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