2019高中物理 专题09 牛顿运动定律的应用之动力学中的临界和极值问题学案 新人教版必修1.doc
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1、1专题专题 0909 牛顿运动定律的应用之动力学中的临界和极值问题牛顿运动定律的应用之动力学中的临界和极值问题重难讲练重难讲练临界与极值问题是中学物理中的常见题型,结合牛顿运动定律求解的也很多,临界是一个特殊的转换状态,是物理过程发生变化的转折点,在这个转折点上,系统的某些物理量达到极值.临界点的两侧,物体的受力情况、变化规律、运动状态一般要发生改变.1.1. 临界或极值条件的标志临界或极值条件的标志(1)有些题目中有“刚好” 、 “恰好” 、 “正好”等字眼,即表明题述的过程存在着临界点。(2)若题目中有“取值范围” 、 “多长时间” 、 “多大距离”等词语,表明题述的过程存在着“起止点”
2、,而这些起止点往往对应临界状态。(3)若题目中有“最大” 、 “最小” 、 “至多” 、 “至少”等字眼,表明题述的过程存在着极值,这个极值点往往是临界点。(4)若题目要求“最终加速度” 、 “稳定速度”等,即是求收尾加速度或收尾速度。2.2. 常见的三类临界问题的临界条件:常见的三类临界问题的临界条件:(1)相互接触的两个物体将要脱离的临界条件是:相互作用的弹力为零(2)绳子松弛的临界条件是:绳的拉力为零(3)存在静摩擦的系统,当系统外力大于最大静摩擦力时,物体间不一定有相对滑动,相对滑动与相对静止的临界条件是:静摩擦力达到最大值3.3. 临界问题的常用解法临界问题的常用解法(1)极限法:把
3、物理问题(或过程)推向极端,从而临界现象(或状态)暴露出来,以达到正确解决问题的目的。(2)假设法:临界问题存在多种可能,特别是非此即彼两种可能时,或变化过程中可能出现临界条件,也可能不出现临界条件时,往往用假设法解决问题。(3)数学方法:将物理过程转化为数学公式,根据数学表达式解出临界条件。 【典例 1】如图所示,质量m2 kg 的小球用细绳拴在倾角37的光滑斜面上,此时,细绳平行于斜面。取g10 m/s2。下列说法正确的是( )A.当斜面以 5 m/s2的加速度向右加速运动时,绳子拉力为 20 NB.当斜面以 5 m/s2的加速度向右加速运动时,绳子拉力为 30 N2C.当斜面以 20 m
4、/s2的加速度向右加速运动时,绳子拉力为 40 ND.当斜面以 20 m/s2的加速度向右加速运动时,绳子拉力为 60 N【答案】 A【解析】 小球刚好离开斜面时的临界条件是斜面对小球的弹力恰好为零。斜面对小球的弹力恰好为零时,设绳子的拉力为F,斜面的加速度为a0。以小球为研究对象,根据牛顿第二定律有Fcos ma0,Fsin mg0代入数据解得a013.3 m/s2。甲代入数据解得F120 N。选项 A 正确,B 错误。乙(2)由于a220 m/s2a0,可见小球离开了斜面,此时小球的受力情况如图乙所示。设绳子与水平方向的夹角为。以小球为研究对象,根据牛顿第二定律有F2cos ma2,F2s
5、in mg0代入数据解得F220 N。选项 C、D 错误。5【典例 2】如图所示,质量为m的球置于斜面上,被一个竖直挡板挡住。现用一个力F拉斜面,使斜面在水平面上做加速度为a的匀加速直线运动,忽略一切摩擦,以下说法正确的是( )3A.若加速度足够小,竖直挡板对球的弹力可能为零B.若加速度足够大,斜面对球的弹力可能为零C.斜面和挡板对球的弹力的合力等于maD.斜面对球的弹力不仅有,而且是一个定值【答案】 D不可能为零,选项 A 错误;斜面和挡板对球的弹力的合力即为竖直方向的分力FN2cos 与水平方向的合力ma的合成,因此大于ma,选项 C 错误。【典例 3】如图所示,一质量 m=0.4kg 的
6、小物块,以 V0=2m/s 的初速度,在与斜面成某一夹角的拉力 F 作用下,沿斜面向上做匀加速运动,经 t=2s 的时间物块由 A 点运动到 B 点,A、B 之间的距离 L=10m。已知斜面倾角 =30o,物块与斜面之间的动摩擦因数33。重力加速度 g 取 10 m/s2.(1)求物块加速度的大小及到达 B 点时速度的大小。(2)拉力 F 与斜面的夹角多大时,拉力 F 最小?拉力 F 的最小值是多少?【答案】 (1)3m/s2 8m/s (2)N5313【解析】 (1)设物块加速度的大小为 a,到达 B 点时速度的大小为 v,由运动学公式得2 021+=attvLattvv+=0 1 2联立得
7、2s/m3=as/m8=v 1 2 3 4(2)设物块所受支持力为NF,所受摩擦力为fF,拉力与斜面间的夹角为 ,受力分析如图所示,4由牛顿第二定律得maFmgFf=-sin-cos 50=cos-+sinmgFFN 6又NfFF = 7联立式得 5 6 7mamgFsin+cos+)cos+(sin= 8由数学知识得)+60sin(332=sin33+cos 9由式可知对应 F 最小的夹角为 30= 8 910联立式,代入数据得 F 的最小值为N5313=minF 3 8 1011【跟踪训练】1. 如图所示,在粗糙的水平路面上,一小车以v04 m/s 的速度向右匀速行驶,与此同时,在小车后方
8、相距s040 m 处有一物体在水平向右的推力F20 N 作用下,从静止开始做匀加速直线运动,当物体运动了x125 m 撤去。已知物体与地面之间的动摩擦因数0.2,物体的质量m5 kg,重力加速度g10 m/s2。求(1)推力F作用下,物体运动的加速度a1大小;(2)物体运动过程中与小车之间的最大距离;(3)物体刚停止运动时与小车的距离d。【答案】 (1)2 m/s2 (2)44 m (3)30 m5【解析】 (1)对物体,根据牛顿第二定律得Fmgma1代入数据得a12 m/s2。(2)当物体速度v1v0时,物体与小车间距离最大,即t1 s2 s 时,两者之间最大距离v1 a14 2xmaxs0
9、v0t1t140 m42 m4 m44 m。v1 2(3)设推力作用的时间为t2,根据位移公式得x1a1t1 22 2则t2 s5 s2x1 a12 25 2速度v2a1t225 m/s10 m/s而t3 s5 s。v2 a210 2物体运动的总时间tt2t310 s则dv0ts0(x1x2)30 m。2. 一根劲度系数为 k,质量不计的轻弹簧,上端固定,下端系一质量为 m 的物体,有一水平板将物体托住,并使弹簧处于自然长度如图所示现让木板由静止开始以加速度 a(ag)匀加速向下移动求经过多长时间木板开始与物体分离【答案】kaagm)(2【解析】 设物体与平板一起向下运动的距离为 x 时,物体
10、受重力 mg、弹簧的弹力 F=kx、平板的支持力 N的作用。根据牛顿第二定律有:mg-kx-N=ma,得 N=mg-kx-ma.当物体与平板分离的瞬间,N=0,但此瞬时物体与平板仍有相同的加速度,故此时kagmx)(。6因为2 21atx ,故kaagmt)(2 3. 如图所示,水平地面上的矩形箱子内有一倾角为的固定斜面,斜面上放一质量为m的光滑球。静止时,箱子顶部与球接触但无压力。箱子由静止开始向右做匀加速运动,然后改做加速度大小为a的匀减速运动直至静止,经过的总路程为s,运动过程中的最大速度为v。图 9(1)求箱子加速阶段的加速度大小a;(2)若agtan ,求减速阶段球受到箱子左壁和顶部
11、的作用力。【答案】 (1) (2)0 m(g)av2 2asv2a tan 【解析】 (1)由匀变速直线运动的公式有v22ax1,v22ax2,且x1x2s解得:aav2 2asv2(2)假设球刚好不受箱子作用,应满足FNsin ma0,FNcos mg,解得a0gtan ,箱子减速时加速度水平向左,当agtan 时,箱子左壁对球的作用力为零,顶部对球的力不为零。此时球受力如图,由牛顿第二定律得FNcos FmgFNsin ma解得Fm(g)a tan 模拟提升模拟提升1 (2019 届吉林省长春市田家炳实验中学高三上第一次调研)如图所示,一细线的一端固定于倾角为 45的光滑楔形滑块 A 上的
12、顶端 O 处,细线另一端拴一质量为m=0.2kg 的小球静止在 A 上。若滑块从静止向左匀加速运动时加速度为a。(取)则( )7A 当a=5m/s2时,线中拉力为 B 当a=10m/s2时, 小球受的支持力为C 当a=12m/s2时, 经过 1 秒钟小球运动的水平位移是 6mD 在稳定后,地面对 A 的支持力一定小于两个物体的重力之和【答案】A【解析】当小球对斜面的压力恰为零时,对小球受力分析,受重力、拉力,根据牛顿第二定律与力的平行四边形定则,将拉力和重力合成,合力即为 mg,有:水平方向:F合=Fcos45=ma;竖直方向:Fsin45=mg;解得:a=g=10m/s2;当a=5m/s2时
13、,小球没有脱离斜面,此时对小球:Fcos450-FNsin450=ma;Fsin450+FNcos450=mg,解得线中拉力为,选项 A 正确;项 C 错误;虽然水平方向有加速度,但是对整体竖直方向处于平衡状态,则在稳定后,地面对 A 的支持力一定等于两个物体的重力之和,选项 D 错误;故选 A.2 (2019 届湖南省衡阳市第八中学高三上第二次月考)如图所示,A、B两物块的质量分别为 2m和m, 静止叠放在水平地面上。A、B间的动摩擦因数为,B与地面间的动摩擦因数为。最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为 g。现对A施加一水平拉力F,则下列说法中正确的是( )8A 当F3mg时,A相对B滑
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