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高中物理典型例题一
1、如图1-1所示,长为5米的细绳的两端分别系于竖立在地面上相距为4米的两杆顶端A、B绳上挂一个光滑的轻质挂钩它钩着一个重为12牛的物体平衡时,绳中张力T=____ 分析与解本题为三力平衡问题其基本思路为选对象、分析力、画力图、列方程对平衡问题,根据题目所给条件,往往可采用不同的方法,如正交分解法、相似三角形等所以,本题有多种解法 解法一选挂钩为研究对象,其受力如图1-2所示,设细绳与水平夹角为α,由平衡条件可知2TSinα=F,其中F=12牛,将绳延长,由图中几何条件得Sinα=3/5,则代入上式可得T=10牛 解法二挂钩受三个力,由平衡条件可知两个拉力(大小相等均为T)的合力F’与F大小相等方向相反以两个拉力为邻边所作的平行四边形为菱形如图1-2所示,其中力的三角形△OEG与△ADC相似,则得牛 想一想若将右端绳A沿杆适当下移些,细绳上张力是否变化?(提示挂钩在细绳上移到一个新位置,挂钩两边细绳与水平方向夹角仍相等,细绳的张力仍不变)
2、如图2-1所示,轻质长绳水平地跨在相距为2L的两个小定滑轮A、B上,质量为m的物块悬挂在绳上O点,O与A、B两滑轮的距离相等在轻绳两端C、D分别施加竖直向下的恒力F=mg先托住物块,使绳处于水平拉直状态,由静止释放物块,在物块下落过程中,保持C、D两端的拉力F不变
(1)当物块下落距离h为多大时,物块的加速度为零?
(2)在物块下落上述距离的过程中,克服C端恒力F做功W为多少?
(3)求物块下落过程中的最大速度Vm和最大距离H? 分析与解物块向下先作加速运动,随着物块的下落,两绳间的夹角逐渐减小因为绳子对物块的拉力大小不变,恒等于F,所以随着两绳间的夹角减小,两绳对物块拉力的合力将逐渐增大,物块所受合力逐渐减小,向下加速度逐渐减小当物块的合外力为零时,速度达到最大值之后,因为两绳间夹角继续减小,物块所受合外力竖直向上,且逐渐增大,物块将作加速度逐渐增大的减速运动当物块下降速度减为零时,物块竖直下落的距离达到最大值H 当物块的加速度为零时,由共点力平衡条件可求出相应的θ角,再由θ角求出相应的距离h,进而求出克服C端恒力F所做的功 对物块运用动能定理可求出物块下落过程中的最大速度Vm和最大距离H
(1)当物块所受的合外力为零时,加速度为零,此时物块下降距离为h因为F恒等于mg,所以绳对物块拉力大小恒为mg,由平衡条件知2θ=120°,所以θ=60°,由图2-2知h=L*tg30°=L
[1]
(2)当物块下落h时,绳的C、D端均上升h’,由几何关系可得h’=-L
[2] 克服C端恒力F做的功为W=F*h’
[3] 由
[1]、
[2]、
[3]式联立解得W=(-1)mgL
(3)出物块下落过程中,共有三个力对物块做功重力做正功,两端绳子对物块的拉力做负功两端绳子拉力做的功就等于作用在C、D端的恒力F所做的功因为物块下降距离h时动能最大由动能定理得mgh-2W=
[4] 将
[1]、
[2]、
[3]式代入
[4]式解得Vm= 当物块速度减小为零时,物块下落距离达到最大值H,绳C、D上升的距离为H’由动能定理得mgH-2mgH’=0,又H’=-L,联立解得H=
3、如图3-1所示的传送皮带,其水平部分ab=2米,bc=4米,bc与水平面的夹角α=37°,一小物体A与传送皮带的滑动摩擦系数μ=
0.25,皮带沿图示方向运动,速率为2米/秒若把物体A轻轻放到a点处,它将被皮带送到c点,且物体A一直没有脱离皮带求物体A从a点被传送到c点所用的时间 分析与解物体A轻放到a点处,它对传送带的相对运动向后,传送带对A的滑动摩擦力向前,则A作初速为零的匀加速运动直到与传送带速度相同设此段时间为t1,则 α1=μg=
0.25x10=
2.5米/秒2 t=v/a1=2/
2.5=
0.8秒 设A匀加速运动时间内位移为S1,则 设物体A在水平传送带上作匀速运动时间为t2,则 设物体A在bc段运动时间为t3,加速度为α2,则 α2=g*Sin37°-μgCos37°=10x
0.6-
0.25x10x
0.8=4米/秒2 解得t3=1秒(t3=-2秒舍去) 所以物体A从a点被传送到c点所用的时间t=t1+t2+t3=
0.8+
0.6+1=
2.4秒
4、如图4-1所示,传送带与地面倾角θ=37°,AB长为16米,传送带以10米/秒的速度匀速运动在传送带上端A无初速地释放一个质量为
0.5千克的物体,它与传送带之间的动摩擦系数为μ=
0.5,求
(1)物体从A运动到B所需时间,
(2)物体从A运动到B的过程中,摩擦力对物体所做的功(g=10米/秒2)分析与解
(1)当物体下滑速度小于传送带时,物体的加速度为α1(此时滑动摩擦力沿斜面向下)则 t1=v/α1=10/10=1米 当物体下滑速度大于传送带V=10米/秒时,物体的加速度为α2(此时f沿斜面向上)则 即10t2+t22=11解得t2=1秒(t2=-11秒舍去) 所以,t=t1+t2=1+1=2秒
(2)W1=fs1=μmgcosθS1=
0.5X
0.5X10X
0.8X5=10焦 W2=-fs2=-μmgcosθS2=-
0.5X
0.5X10X
0.8X11=-22焦 所以,W=W1+W2=10-22=-12焦想一想如图4-1所示,传送带不动时,物体由皮带顶端A从静止开始下滑到皮带底端B用的时间为t,则(请选择)A. 当皮带向上运动时,物块由A滑到B的时间一定大于tB. 当皮带向上运动时,物块由A滑到B的时间一定等于tC. 当皮带向下运动时,物块由A滑到B的时间可能等于tD. 当皮带向下运动时,物块由A滑到B的时间可能小于t(B、C、D)
5、如图5-1所示,长L=75cm的静止直筒中有一不计大小的小球,筒与球的总质量为4千克,现对筒施加一竖直向下、大小为21牛的恒力,使筒竖直向下运动,经t=
0.5秒时间,小球恰好跃出筒口求小球的质量(取g=10m/s2) 分析与解筒受到竖直向下的力作用后做竖直向下的匀加速运动,且加速度大于重力加速度而小球则是在筒内做自由落体运动小球跃出筒口时,筒的位移比小球的位移多一个筒的长度 设筒与小球的总质量为M,小球的质量为m,筒在重力及恒力的共同作用下竖直向下做初速为零的匀加速运动,设加速度为a;小球做自由落体运动设在时间t内,筒与小球的位移分别为h
1、h2(球可视为质点)如图5-2所示 由运动学公式得 又有L=h1-h2代入数据解得a=16米/秒2 又因为筒受到重力M-mg和向下作用力F,据牛顿第二定律 F+M-mg=M-ma 得
6、如图6-1所示,A、B两物体的质量分别是m1和m2,其接触面光滑,与水平面的夹角为θ,若A、B与水平地面的动摩擦系数都是μ,用水平力F推A,使A、B一起加速运动,求
(1)A、B间的相互作用力
(2)为维持A、B间不发生相对滑动,力F的取值范围 分析与解A在F的作用下,有沿A、B间斜面向上运动的趋势,据题意,为维持A、B间不发生相对滑动时,A处刚脱离水平面,即A不受到水平面的支持力,此时A与水平面间的摩擦力为零 本题在求A、B间相互作用力N和B受到的摩擦力f2时,运用隔离法;而求A、B组成的系统的加速度时,运用整体法
(1)对A受力分析如图6-2(a)所示,据题意有N1=0,f1=0 因此有Ncosθ=m1g
[1] F-Nsinθ=m1a
[2] 由
[1]式得A、B间相互作用力为N=m1g/cosθ
(2)对B受力分析如图6-2(b)所示,则N2=m2g+Ncosθ
[3]f2=μN2
[4] 将
[1]、
[3]代入
[4]式得f2=μm1+m2g 取A、B组成的系统,有F-f2=m1+m2a
[5] 由
[1]、
[2]、
[5]式解得F=m1gm1+m2tgθ-μ/m2 故A、B不发生相对滑动时F的取值范围为0<F≤m1gm1+m2tgθ-μ/m2 想一想当A、B与水平地面间光滑时,且又m1=m2=m时,则F的取值范围是多少?(0<F≤2mgtgθ=
7、某人造地球卫星的高度是地球半径的15倍试估算此卫星的线速度已知地球半径R=6400km,g=10m/s2 分析与解人造地球卫星绕地球做圆周运动的向心力由地球对卫星的引力提供,设地球与卫星的质量分别为M、m,则=
[1] 又根据近地卫星受到的引力可近似地认为等于其重力,即mg=
[2]
[1]、
[2]两式消去GM解得V===
2.0X103m/s 说明n越大即卫星越高,卫星的线速度越小若n=0,即近地卫星,则卫星的线速度为V0==
7.9X103m/s,这就是第一宇宙速度,即环绕速度
8、一内壁光滑的环形细圆管,位于竖直平面内,环的半径为R(比细管的内径大得多在圆管中有两个直径与细管内径相同的小球(可视为质点)A球的质量为m1,B球的质量为m2它们沿环形圆管顺时针运动,经过最低点时的速度都为V0设A球运动到最低点时,B球恰好运动到最高点,若要此时两球作用于圆管的合力为零,那么m
1、m
2、R与V0应满足的关系式是 分析与解如图7-1所示,A球运动到最低点时速度为V0,A球受到向下重力mg和细管向上弹力N1的作用,其合力提供向心力那么,N1-m1g=m1
[1] 这时B球位于最高点,速度为V1,B球受向下重力m2g和细管弹力N2作用球作用于细管的力是N
1、N2的反作用力,要求两球作用于细管的合力为零,即要求N2与N1等值反向,N1=N2
[2],且N2方向一定向下,对B球N2+m2g=m2
[3] B球由最高点运动到最低点时速度为V0,此过程中机械能守恒 即m2V12+m2g2R=m2V02
[4] 由
[1]
[2]
[3]
[4]式消去N
1、N2和V1后得到m
1、m
2、R与V0满足的关系式是 m1-m2+m1+5m2g=0
[5] 说明
(1)本题不要求出某一物理量,而是要求根据对两球运动的分析和受力的分析,在建立
[1]-
[4]式的基础上得到m
1、m
2、R与V0所满足的关系式
[5]
(2)由题意要求两球对圆管的合力为零知,N2一定与N1方向相反,这一点是列出
[3]式的关键且由
[5]式知两球质量关系m1<m
29、如图8-1所示,质量为m=
0.4kg的滑块,在水平外力F作用下,在光滑水平面上从A点由静止开始向B点运动,到达B点时外力F突然撤去,滑块随即冲上半径为R=
0.4米的1/4光滑圆弧面小车,小车立即沿光滑水平面PQ运动设开始时平面AB与圆弧CD相切,A、B、C三点在同一水平线上,令AB连线为X轴,且AB=d=
0.64m,滑块在AB面上运动时,其动量随位移的变化关系为P=
1.6kgm/s,小车质量M=
3.6kg,不计能量损失求1滑块受水平推力F为多大2滑块通过C点时,圆弧C点受到压力为多大3滑块到达D点时,小车速度为多大4滑块能否第二次通过C点若滑块第二次通过C点时,小车与滑块的速度分别为多大5滑块从D点滑出再返回D点这一过程中,小车移动距离为多少g取10m/s2 分析与解1由P=
1.6=mv,代入x=
0.64m,可得滑块到B点速度为 VB=
1.6/m=
1.6=
3.2m/s A→B,由动能定理得FS=mVB2 所以F=mVB2/2S=
0.4X
3.22/2X
0.64=
3.2N 2滑块滑上C立即做圆周运动,由牛顿第二定律得 N-mg=mVC2/R而VC=VB则 N=mg+mVC2/R=
0.4X10+
0.4X
3.22/
0.4=
14.2N 3滑块由C→D的过程中,滑块和小车组成系统在水平方向动量守恒,由于滑块始终紧贴着小车一起运动,在D点时,滑块和小车具有相同的水平速度VDX由动量守恒定律得mVC=M+mVDX 所以VDX=mVC/M+m=
0.4X
3.2/
3.6+
0.4=
0.32m/s 4滑块一定能再次通过C点因为滑块到达D点时,除与小车有相同的水平速度VDX外,还具有竖直向上的分速度VDY,因此滑块以后将脱离小车相对于小车做竖直上抛运动相对地面做斜上抛运动因题中说明无能量损失,可知滑块在离车后一段时间内,始终处于D点的正上方因两者在水平方向不受力作用,水平方向分运动为匀速运动,具有相同水平速度,所以滑块返回时必重新落在小车的D点上,然后再圆孤下滑,最后由C点离开小车,做平抛运动落到地面上由机械能守恒定律得 mVC2=mgR+M+mVDX2+mVDY2 所以 以滑块、小车为系统,以滑块滑上C点为初态,滑块第二次滑到C点时为末态,此过程中系统水平方向动量守恒,系统机械能守恒注意对滑块来说,此过程中弹力与速度不垂直,弹力做功,机械能不守恒得 mVC=mVC‘+MV即mVC2=mVC’2+MV2 上式中VC‘、V分别为滑块返回C点时,滑块与小车的速度, V=2mVC/M+m=2X
0.4X
3.2/
3.6+
0.4=
0.64m/s VC’=m-MVC/m+M=
0.4-
3.6X
3.2/
0.4+
3.6=-
2.56m/s与V反向 5滑块离D到返回D这一过程中,小车做匀速直线运动,前进距离为 △S=VDX2VDY/g=
0.32X2X
1.1/10=
0.07m
10、如图9-1所示,质量为M=3kg的木板静止在光滑水平面上,板的右端放一质量为m=1kg的小铁块,现给铁块一个水平向左速度V0=4m/s,铁块在木板上滑行,与固定在木板左端的水平轻弹簧相碰后又返回,且恰好停在木板右端,求铁块与弹簧相碰过程中,弹性势能的最大值EP 分析与解在铁块运动的整个过程中,系统的动量守恒,因此弹簧压缩最大时和铁块停在木板右端时系统的共同速度(铁块与木板的速度相同)可用动量守恒定律求出在铁块相对于木板往返运动过程中,系统总机械能损失等于摩擦力和相对运动距离的乘积,可利用能量关系分别对两过程列方程解出结果 设弹簧压缩量最大时和铁块停在木板右端时系统速度分别为V和V‘,由动量守恒得mV0=M+mV=M+mV’所以,V=V’=mV0/M+m=1X4/3+1=1m/s 铁块刚在木板上运动时系统总动能为EK=mV02=
0.5X1X16=8J 弹簧压缩量最大时和铁块最后停在木板右端时,系统总动能都为 EK‘=M+mV2=
0.5X3+1X1=2J 铁块在相对于木板往返运过程中,克服摩擦力f所做的功为 Wf=f2L=EK-EK’=8-2=6J 铁块由开始运动到弹簧压缩量最大的过程中,系统机械能损失为fs=3J 由能量关系得出弹性势能最大值为EP=EK-EK‘-fs=8-2-3=3J 说明由于木板在水平光滑平面上运动,整个系统动量守恒,题中所求的是弹簧的最大弹性势能,解题时必须要用到能量关系在解本题时要注意两个方面
1.是要知道只有当铁块和木板相对静止时即速度相同时,弹簧的弹性势能才最大;弹性势能量大时,铁块和木板的速度都不为零;铁块停在木板右端时,系统速度也不为零
2.是系统机械能损失并不等于铁块克服摩擦力所做的功,而等于铁块克服摩擦力所做的功和摩擦力对木板所做功的差值,故在计算中用摩擦力乘上铁块在木板上相对滑动的距离
11、如图10-1所示,劲度系数为K的轻质弹簧一端与墙固定,另一端与倾角为θ的斜面体小车连接,小车置于光滑水平面上在小车上叠放一个物体,已知小车质量为M,物体质量为m,小车位于O点时,整个系统处于平衡状态现将小车从O点拉到B点,令OB=b,无初速释放后,小车即在水平面B、C间来回运动,而物体和小车之间始终没有相对运动求1小车运动到B点时的加速度大小和物体所受到的摩擦力大小2b的大小必须满足什么条件,才能使小车和物体一起运动过程中,在某一位置时,物体和小车之间的摩擦力为零分析与解 1所求的加速度a和摩擦力f是小车在B点时的瞬时值取M、m和弹簧组成的系统为研究对象,由牛顿第二定律kb=M+ma 所以a=kb/M+m 取m为研究对象,在沿斜面方向有f-mgsinθ=macosθ所以,f=mgsinθ+mcosθ=mgsinθ+cosθ2当物体和小车之间的摩擦力的零时,小车的加速度变为a’,小车距O点距离为b‘,取m为研究对象,有mgsinθ=ma’cosθ 取M、m和弹簧组成的系统为研究对象,有kb‘=M+ma’ 以上述两式联立解得b‘=M+mgtgθ 说明在求解加速度时用整体法,在分析求解m受到的摩擦力时用隔离法整体法和隔离法两者交互运用是解题中常用的方法,希读者认真掌握
12、如图11-1所示,一列横波t时刻的图象用实线表示,又经△t=
0.2s时的图象用虚线表示已知波长为2m,则以下说法正确的是A、若波向右传播,则最大周期是2sB、若波向左传播,则最大周期是2sC、若波向左传播,则最小波速是9m/sD、若波速是19m/s,则传播方向向左 分析与解 若向右传播,则传播
0.2m的波数为
0.2m/2m=
0.1, 则,△t=n+
0.1Tn=
0、
1、
2、3……所以T=△t/n+
0.1=
0.2/n+
0.1 当n=0时,周期有最大值Tmax=2s,所以A正确 若向左传播,则在
0.2s内传播距离为2-
0.2m=
1.8m,传过波数为
1.8m/2m=
0.9, 则,△t=n+
0.9Tn=
0、
1、
2、3……所以T=△t/n+
0.9=
0.2/n+
0.9 当n=0时,周期有最大值Tmax≈
0.22S,所以B错 又T=λ/V,所以V=λ/T=λ/[
0.2/n+
0.9]=2n+
0.9/
0.2=10n+
0.9 当n=0时,波速最小值为Vmin=9m/s,所以C正确 当n=1时V=19m/s,所以D正确 故本题应选A、C、D 说明解决波动问题要注意由于波动的周期性每隔一个周期T或每隔一个波长λ和波的传播方向的双向性,往往出现多解,故要防止用特解来代替通解造成解答的不完整
13、如图13-1中,A、B是两气缸,它们的活塞用一根硬杆相连,A、B内充有同种压缩气体,活塞连杆平衡时,两侧封闭气体体积相等,温度也相同现使A、B都升高相同的温度,那么活塞连杆将A、向左运动;B、向右运动;C、不动;D、以上均可能答 分析与解设A、B气缸的活塞截面积分别为S1和S2,大气压强为P0,两气缸压强分别为P1和P2现用整体法,把两活塞合为一体,其受力情况如13-2图所示应用平衡条件P1S1+P0S2=P0S1+P2S2,即P1S1-P2S2=P0S1-S2 上式说明大气对两活塞的压力P0S1-S2方向向左,两气缸气体对两活塞压力的合力P1S1-P2S2方向向右 现假设升温后活塞暂不动,两气缸气体做等容变化设温度分别为T0和T,升温后压强分别为P1’和P2‘,据查理定律P1/T0=P1’/T 即P1‘=P1T/T0,同理P2’=P2T/T0,则P1‘S1-P2’S2=P1S1-P2S2T/T0 因为T/T01所以P1S1-P2S2T/T0P1S1-P2S2 故活塞连杆一起向右移动应选B
14、活塞把密闭气缸分成式、右两个气室,每室各与U形管压强计的一臂相连压强计的两臂截面处处相同U形管内盛有密度为ρ=
7.5×102kg/m3的液体开始时左、右两气室的体积都为V0=
1.2×10-2m3,气压都为P0=
4.0×103Pa,且液体的液面处在同一高度,如图14-1所示现缓缓向左推进活塞,直到液体在U形管中的高度差h=40cm求此时左、右气室的体积V
1、V2假定两气室的温度保持不变计算时可以不计U形管和连接管道中气体的体积取g=10m/s2 分析与解设P
1、V1表示压缩后左室气体的压强和体积,P
2、V2表示这时右室 气体的压强和体积P
0、V0表示初态两室气体的压强和体积 据玻意耳定律,有P1V1=P0V0
[1],P2V2=P0V0
[2], 又V1+V2=2V0
[3],P1-P2=△P=ρgh
[4], 解以上四式可得V12-2P0+△PV0V1/△P+2P0V02/△P=0
[5] 解方程并选择物理意义正确的解得 代入数值,得V1=
8.0×10-3m3 V2=2V0-V1=
1.6×10-2m3。