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    2022届一轮复习专题练习21 动力学中的临界极值问题(解析版)
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    2022届一轮复习专题练习21 动力学中的临界极值问题(解析版)

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    这是一份2022届一轮复习专题练习21 动力学中的临界极值问题(解析版),共4页。

    微专题21 动力学中的临界极值问题

    1直接接触的连接体存在要分离还没分的临界状态其动力学特征貌合神离a相同N0.2.靠静摩擦力连接(带动)的连接体静摩擦力达到最大静摩擦力时是要滑还没滑的临界状态.3.极限分析法把题中条件推向极大或极小找到临界状态分析临界状态的受力特点列出方程.4.数学分析法将物理过程用数学表达式表示由数学方法(如二次函数不等式三角函数等)求极值

    1.一有固定斜面的小车在水平面上做直线运动小球通过细绳与车顶相连小球某时刻正处于如图1所示状态设斜面对小球的支持力为N细绳对小球的拉力为T关于此时刻小球的受力情况下列说法正确的是(  )

    1

    A若小车向左运动N可能为零

    B若小车向左运动T不可能为零

    C若小车向右运动N不可能为零

    D若小车向右运动T不可能为零

    答案 A

    解析 若小车向左做减速运动,则加速度向右,若小球受重力和绳子的拉力的合力可以使小球的加速度与小车的加速度相同,此时N为零,故A正确;若小车向左加速运动,则加速度向左,若此时重力与斜面的支持力的合力可以使小球的加速度与小车的加速度相同,则绳子的拉力为零,故B错误;同理可知当小车向右运动时,也可能做加速或减速运动,故加速度也可能向右或向左,故NT均可能为零,故CD错误

    2.(2020·福建六校联考)如图2所示质量分别为m2m的两物体PQ叠放在倾角θ30°的固定斜面上Q与斜面间的动摩擦因数为μ它们从静止开始沿斜面加速下滑P恰好能与Q保持相对静止PQ间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力PQ间的动摩擦因数为(  )

    2

    A.   B.

    Cμ   D2μ

    答案 C

    解析 PQ整体,由牛顿第二定律,(m2m)gsin 30°μ(m2m)gcos 30°(m2m)a,设PQ之间的动摩擦因数为μP恰好与Q保持相对静止,静摩擦力恰好达到最大,对P,由牛顿第二定律,mgsin 30°μmgcos 30°ma,联立解得μμ,选项C正确

    3.光滑水平面上并排放置质量分别为m12 kgm21 kg的两物块t0时刻同时施加两个力其中F12 NF2(42t) N方向如图3所示则两物块分离的时刻为(  )

    3

    A1 s   B1.5 s

    C2 s   D2.5 s

    答案 D

    解析 两物块未分离时,设m1m2之间的作用力为F,对m1FF1m1a;对m2F2Fm2a.两个物块分离时,F0,即有:-F1m1aF2m2a.代入数据得t2.5 s,选项D正确

    4.如图4所示水平桌面光滑AB物体间的动摩擦因数为μ(可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力重力加速度为g)A物体质量为2mBC物体的质量均为m滑轮光滑砝码盘中可以任意加减砝码在保持ABC三个物体相对静止共同向左运动的情况下BC间绳子所能达到的最大拉力是(  )

    4

    A.μmg   Bμmg

    C2μmg   D3μmg

    答案 B

    解析 因桌面光滑,当ABC三者共同的加速度最大时,FBCmCa才能最大这时,AB间的相互作用力FAB应是最大静摩擦力2μmg,对BC整体来讲:FAB2μmg(mBmC)a2maaμg,所以FBCmCaμmg,选项B正确

    5.(2020·河南洛阳市上学期期中)某学校组织趣味课外活动——拉重物比赛如图5所示设重物的质量为m重物与地面间的动摩擦因数为μ重力加速度为g.某同学拉着重物在水平地面上运动时能够施加的最大拉力为F求重物运动时的最大加速度为(  )

    5

    A.   B.μg

    C.μg   D.μg

    答案 D

    解析 设拉力F与水平方向的夹角为θ,对重物,在水平方向有Fcos θfma, 竖直方向有Fsin θNmg,滑动摩擦力fμN,根据以上三式联立可以求得aμg,当tan θμ时,加速度最大,最大加速度为amaxμg,故D正确,ABC错误

    6(多选)如图6所示在光滑水平地面上可视为质点的两滑块AB在水平外力作用下紧靠在一起压缩弹簧弹簧左端固定在墙壁上此时弹簧的压缩量为x0以两滑块此时的位置为坐标原点建立一维坐标系现将外力突然反向从零开始增大并使B向右做匀加速运动下列关于拉力F两滑块间弹力N与滑块B的位移变化的关系图像可能正确的是(  )

    6

    答案 BD

    解析 AB质量分别为mAmBAB分离前,对AB整体,由牛顿第二定律,Fk(x0x)(mAmB)a,当x0时,得kx0(mAmB)a,由此可知刚开始阶段,Fkx,当AB分离时A仍有加速度,所以轻弹簧不可能处于原长,隔离A,分析受力,由牛顿第二定律,k(x0x)NmAakx0(mAmB)a,联立解得Nkx,当x时,N0FB的位移达到x0前就已恒定不变,AC错误,BD正确

    7.如图7所示一弹簧一端固定在倾角为37°的光滑斜面的底端另一端拴住质量为m14 kg的物块PQ为一质量为m28 kg的重物弹簧的质量不计劲度系数k600 N/m系统处于静止状态现给Q施加一个方向沿斜面向上的力F使它从静止开始沿斜面向上做匀加速运动已知在前0.2 s时间内F为变力0.2 s以后F为恒力已知sin 37°0.6g10 m/s2求力F的最大值与最小值

    7

    答案 72 N 36 N

    解析 设刚开始时弹簧压缩量为x0

    根据平衡条件和胡克定律得:(m1m2)gsin 37°kx0

    x0

    m0.12 m

    从受力角度看,两物体分离的条件是两物体间的正压力为0,从运动学角度看,一起运动的两物体恰好分离时,两物体在沿斜面方向上的加速度和速度仍相等

    因为在前0.2 s时间内,F为变力,0.2 s以后,F为恒力,

    0.2 s时,由胡克定律和牛顿第二定律得:

    Pkx1m1gsin θm1a

    0.2 s时间内PQ向上运动的距离为x0x1

    x0x1at2

    联立解得a3 m/s2

    PQ刚开始运动时拉力最小,此时有

    PQ整体:Fmin(m1m2)a(48)×3 N36 N

    PQ分离时拉力最大,此时有

    QFmaxm2gsin θm2a

    Fmaxm2(agsin θ)8×(310×0.6) N72 N

     

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