物理临界与极值法优秀PPT.ppt
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1、临界与极值问题下列状况会出现临界问题1、某些物理现象在确定条件下才会发生。如全反射、光电效应、超导现象等。2、某些物理量在渐变过程中会发生突变,在即将发生突变时就出现临界问题。求解极值的方法可归纳为两种1、用物理规律求极值。如临界条件、边界条件等等。2、用数学方法求极值。如不等式、二次函数、三角函数和解三角形等等。例题一例题一水水平平向向右右的的匀匀强强电电场场场场强强未未知知,悬悬点点O有有一一长长为为l的的细细线线下下端端系系质质量量为为m、电电量量为为+q小小球球。把把小小球球拉拉到到水水平平位位置置A由由静静止止释释放放,小小球球摆摆到到C点点,即即由由C点点重重新新摆摆回回。如如图图
2、所所示示,已已知知OC与与竖竖直直方方向向成成30角角,求求小小球球在在运运动动过过程程中的最大速度。中的最大速度。解析解析 小小球球从从A到到C的的运运动动,可可以以类类比比为为单单摆摆,单单摆摆小小球球在在平平衡衡位位置置有有最最大大速速度度,那那么么这这个个小小球球应应当当在在B点点位位置置为为平平衡衡位位置置,有有最最大大速速度度,这这时角时角=30。或或小小球球从从A到到C的的运运动动,是是在在重重力力场场和和电电场场叠叠加加的的复复合合场场中中运运动动,那那么么重重力力和和电电场场力力,即即复复合合场场力力与与细细绳绳共共线线位位置置为为平平衡衡位位置置(如如图图所所示示),有最大
3、速度。,有最大速度。GEqFEq/mg=tg 30mg l sin60 -qE l(1-cos60)=mvb2/2Vb=例例题二题二一根对称的一根对称的A A形玻璃管,置于竖直平面内,管所在的空间有场强形玻璃管,置于竖直平面内,管所在的空间有场强E=1000V/mE=1000V/m、方向竖直向下的匀强电场,重力、方向竖直向下的匀强电场,重力G=1.010-3NG=1.010-3N,带电,带电量为量为-210-6C-210-6C的小物体,在管内从的小物体,在管内从A A点由静止起先运动,小物体与点由静止起先运动,小物体与管壁间的动摩擦因素为管壁间的动摩擦因素为0.50.5,管长,管长AB=BC=
4、l=2mAB=BC=l=2m,管的,管的B B处为一极短的处为一极短的光滑圆弧,管光滑圆弧,管ABAB和和BCBC与水平方向所夹的锐角皆为与水平方向所夹的锐角皆为3737,如图所示。,如图所示。求:(求:(1 1)小物体最终静止在何处?()小物体最终静止在何处?(2 2)从)从A A起先运动到静止,小起先运动到静止,小物体运动的总路程是多少?物体运动的总路程是多少?解析解析假如我们把假如我们把F F合类比作重力,把合类比作重力,把A A型玻璃管倒过来看,那么小物体型玻璃管倒过来看,那么小物体运动就类比为在粗糙的斜面上下滑。运动就类比为在粗糙的斜面上下滑。NfF合=qE-mg=10-3NN=F合
5、合cos37=0.0008N f=0.5N=0.0004N=0.0008N f=0.5N=0.0004NS S总总=3m=3m球最终停在何处?球最终停在何处?例题三例题三如如图图所所示示的的容容器器是是高高为为H的的立立方方体体,它它静静止止在在水水平平面面时时内内部部装装水水的的高高度度为为H/2,当当容容器器向向右右做做匀匀加加速速运运动动时时,为为使使容容器器内内的的水水不不外外溢溢,求加速度为求加速度为a的最大值?的最大值?分析与解答:容器向右加速则左侧液面上升分析与解答:容器向右加速则左侧液面上升当左侧液面高为当左侧液面高为H H时加速度达到最大值。时加速度达到最大值。GNF合=ma
6、=45最大最大 加速度加速度a=g由图易见由图易见F合合=mg=ma因液体的体积不变,液面的倾角为因液体的体积不变,液面的倾角为4545在液面上取一个液滴作为探讨对象在液面上取一个液滴作为探讨对象例题四如图所示,光滑绝缘水平面上放有一个电量为如图所示,光滑绝缘水平面上放有一个电量为q q的正电荷,电荷处于竖直放置的的正电荷,电荷处于竖直放置的A A、B B板的中点。已知板的中点。已知ABAB间的距离为间的距离为L L,起先电荷处于静止状态。当两板之间加上一个图示,起先电荷处于静止状态。当两板之间加上一个图示的矩形交变电压时,已知沟通电压的确定值为的矩形交变电压时,已知沟通电压的确定值为U U,
7、为使电荷在运动过程中恰不与,为使电荷在运动过程中恰不与A A和和B B板接触,求沟通电的最大周期。板接触,求沟通电的最大周期。分析与解答分析与解答电荷的运动状况如下:电荷的运动状况如下:0 0到到T/4T/4匀加速,匀加速,T/4T/4到到T/2T/2匀减速匀减速T/2T/2时刻速度为零,位移小于等于时刻速度为零,位移小于等于L/2L/2,电荷在,电荷在A A点或点或B B点点T/2T/2到到3T/43T/4电荷向中点匀加速,电荷向中点匀加速,3T/43T/4时刻速度最大时刻速度最大3T/43T/4到到T T电荷向中点作匀减速运动,到达中点时速度为零。电荷向中点作匀减速运动,到达中点时速度为零
8、。电荷是向电荷是向A A还是还是T T向向B B运动由运动由A A、B B两点的电势凹凸确定。两点的电势凹凸确定。以后重复上述运动,画以后重复上述运动,画V-tV-t图象可加深理解。图象可加深理解。tV0T/4 T/2 3T/4TL/2L/2V1-V1例题五如图的矩形水平光滑导电轨道,其中如图的矩形水平光滑导电轨道,其中abab边和边和cdcd边长为边长为L L,电阻为,电阻为5R05R0(电阻分布匀整),(电阻分布匀整),adad边和边和bcbc边长为边长为d d,adad边电阻为边电阻为4R04R0,bcbc边边电阻为电阻为2R02R0。整个轨道处于垂直轨道平面的匀强磁场中,磁感应强。整个
9、轨道处于垂直轨道平面的匀强磁场中,磁感应强度为度为B B。一根电阻为。一根电阻为R0R0的金属杆放在轨道上,在平行轨道平面的拉的金属杆放在轨道上,在平行轨道平面的拉力作用下,从靠近力作用下,从靠近adad边处沿轨道以速度边处沿轨道以速度v v向右匀速滑行,滑行中金向右匀速滑行,滑行中金属杆始终与属杆始终与abab边和边和cdcd边保持垂直,而且与轨道接触良好,求滑行边保持垂直,而且与轨道接触良好,求滑行中拉力牵引金属杆的最小功率是多少?中拉力牵引金属杆的最小功率是多少?例题五分析与解答金属杆切割磁感应线产生的感应电动势金属杆切割磁感应线产生的感应电动势E=LVB本题中电源电动势不变但外电阻本题
10、中电源电动势不变但外电阻 在变更在变更设金属杆运动到与的距离为设金属杆运动到与的距离为X,则外电阻由两部分并联组成,则外电阻由两部分并联组成R左左=4R0+25R0X/L,R右右=2R0+2 5R0(L-X)/LR外外=R左左R右右/(R左左+R右)右)当当X=2L/5时总电阻最大,电功率最小,时总电阻最大,电功率最小,Pi=E2/5R0拉力的功率等于电功率,最小功率为拉力的功率等于电功率,最小功率为用极值定理可避开困难的运算用极值定理可避开困难的运算因为因为R左左+R右右=16R0,当,当R左左=R右右=8R0时时R外最大,外最大,R外最大外最大=4R0例题六一个质量为一个质量为m m,电荷
11、量为,电荷量为q q的带负电的带电粒子,从的带负电的带电粒子,从A A点射入宽度为点射入宽度为d d磁感应强度为磁感应强度为B B的匀强磁场,的匀强磁场,MNMN、PQPQ为该磁场的边缘,磁感线垂为该磁场的边缘,磁感线垂直于纸面对里。带电粒子射入时的初速度与直于纸面对里。带电粒子射入时的初速度与PQPQ成成450450,且它恰好没,且它恰好没有从有从MNMN射出。射出。(1)(1)求该带电粒子的初速度求该带电粒子的初速度V0.(2)V0.(2)求该带电粒子从求该带电粒子从PQPQ边射出的射出点到边射出的射出点到A A点的距离点的距离S.S.例题六分析与解答先画粒子的运动轨迹,关键是查找圆心位置
12、先画粒子的运动轨迹,关键是查找圆心位置450R1R1(1+cos450)=d,R1=mV01/qB粒子的运动还有另一种可能粒子的运动还有另一种可能450R2例题七如图所示,固定在竖直面内的半径为如图所示,固定在竖直面内的半径为R R的的1/41/4光滑圆弧轨道光滑圆弧轨道ABAB底端的切线水平,底端的切线水平,并和水平光滑轨道并和水平光滑轨道BCBC连接一根轻杆两端和中点分别固定有相同的小铁球连接一根轻杆两端和中点分别固定有相同的小铁球(铁球可看作质点),静止时两端的小铁球恰好位于(铁球可看作质点),静止时两端的小铁球恰好位于A A、B B两点求:释放后两点求:释放后杆和小球的最大速度。杆和小
13、球的最大速度。分析与解答分析与解答把把 三小球组成的系统作为探讨对象三小球组成的系统作为探讨对象系统的机械能守恒系统的机械能守恒以以BCBC面的重力势能为零面的重力势能为零静止时为初态,初态机械能静止时为初态,初态机械能E1=mgR+mgR/2E1=mgR+mgR/2三个球全部到水平面时为终态,终态机械能为三个球全部到水平面时为终态,终态机械能为E2=3mV2/2E2=3mV2/2E1=E2,3mgR/2=3mV2/2E1=E2,3mgR/2=3mV2/2最大速度为最大速度为例题八下图是打秋千的示意图。最初人直立站在踏板上(下图是打秋千的示意图。最初人直立站在踏板上(A A点所示),绳点所示)
14、,绳与竖直方向成与竖直方向成角,人的重心到悬点角,人的重心到悬点O O的距离为的距离为L1L1;从;从A A点向最低点向最低点点B B运动过程中,人由直立状态自然下蹲,在运动过程中,人由直立状态自然下蹲,在B B点人的重心到悬点点人的重心到悬点O O的距离为的距离为L2L2;在最低点处,人突然由下蹲状态变成直立状态;在最低点处,人突然由下蹲状态变成直立状态(人的人的重心到悬点重心到悬点O O的距离复原为的距离复原为L1)L1)且保持该状态到最高点且保持该状态到最高点C C。设人的质。设人的质量为量为m m,踏板和绳的质量不计,空气阻力不计。求:(,踏板和绳的质量不计,空气阻力不计。求:(1 1
15、)人刚到)人刚到最低点最低点B B还处于下蹲状态时,两根绳中的总拉力还处于下蹲状态时,两根绳中的总拉力F F为多大?为多大?(2 2)人到达左端最高点人到达左端最高点C C时,绳与竖直方向的夹角时,绳与竖直方向的夹角为多大?(用反三为多大?(用反三角函数表示)角函数表示)例题八分析与解答以人为探讨对象,自然下蹲是重力做功以人为探讨对象,自然下蹲是重力做功从从A到到B只有重力做功故机械能守恒只有重力做功故机械能守恒削减的势能等于增加的动能削减的势能等于增加的动能mV2/2=mgL2-mgL1cos 在在 最低点最低点F-mg=mV2/L2 F=3mg-2mgL1cos/L2 从从B到到C,人在站
16、立过程中克服重力作功机械能不守恒,人在站立过程中克服重力作功机械能不守恒W人人=mg(L2-L1)从从A到到C由动能定理由动能定理 W人人+W重力重力=0-0,W重力重力 =mgL1(1-cos)L1(1-cos)cos -cos =(L2-L1)/L1,cos=cos -(L2-L1)/L1 可见可见大于大于,秋千摆得比,秋千摆得比A点高了。点高了。练习题1、竖直向上射出的子弹,到达最高点又竖直下落,设空气阻力与速竖直向上射出的子弹,到达最高点又竖直下落,设空气阻力与速度成正比,并设整个运动过程中子弹沿始终线作变速运动,求子度成正比,并设整个运动过程中子弹沿始终线作变速运动,求子弹加速度最大
17、和最小的时刻。弹加速度最大和最小的时刻。WW分析与解答分析与解答上升阶段加速度向下上升阶段加速度向下mg+f=ma a=g+f/mmg+f=ma a=g+f/m射出时速度最大,射出时速度最大,f f最小最小上升阶段,子弹刚射出的时加速离最大。上升阶段,子弹刚射出的时加速离最大。下落阶段下落阶段mgfmgf,加速度向下,加速度向下mg-f=mamg-f=maa=g-f/ma=g-f/m落地时瞬时速度最大,落地时瞬时速度最大,f f最大,最大,a a最小最小从整个过程看,加速度最大时刻是射出瞬间,加速度最小时刻从整个过程看,加速度最大时刻是射出瞬间,加速度最小时刻是落地瞬间。是落地瞬间。练习题练习
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