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    2022年高中物理(新教材)新沪科版同步学案第4章 专题强化 动力学的临界问题

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    高中物理沪科版 (2019)必修 第一册第4章 牛顿运动定律本章综合与测试学案

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    这是一份高中物理沪科版 (2019)必修 第一册第4章 牛顿运动定律本章综合与测试学案,共9页。
    动力学的临界问题 [学习目标] 1.掌握动力学临界问题的分析方法.2.会分析几种典型临界问题的临界条件1临界问题:某种物理现象(或物理状态)刚好要发生或刚好不发生的转折状态2关键词语:在动力学问题中出现的最大”“最小”“刚好”“恰好等词语一般都暗示了临界状态的出现隐含了相应的临界条件3临界问题的常见类型及临界条件(1)接触与脱离的临界条件两物体间的弹力恰好为零(2)相对静止或相对滑动的临界条件静摩擦力达到最大静摩擦力(3)绳子断裂与松弛的临界条件绳子所能承受的张力是有限的绳子断裂的临界条件是实际张力等于它所能承受的最大张力绳子松弛的临界条件是张力为零(4)加速度最大最小与速度最大最小的临界条件当所受合力最大时具有最大加速度当所受合力最小时具有最小加速度当出现加速度为零时物体处于临界状态对应的速度达到最大值或最小值4解答临界问题的三种方法(1)极限法把问题推向极端分析在极端情况下可能出现的状态从而找出临界条件(2)假设法有些物理过程没有出现明显的临界线索一般用假设法即假设出现某种临界状态分析物体的受力情况与题设是否相同然后再根据实际情况处理(3)数学法将物理方程转化为数学表达式如二次函数不等式三角函数等然后根据数学中求极值的方法求出临界条件一、接触与脱离的临界问题如图1所示质量m1 kg的光滑小球用细线系在质量为M8 kg倾角为α30°的斜面体上细线与斜面平行斜面体与水平面间的摩擦不计g10 m/s2.1(1)若用水平向右的力F拉斜面体要使小球不离开斜面拉力F的最大值(2)若用水平向左的力F推斜面体要使小球不沿斜面滑动推力F的最大值答案 (1)90 N (2)30 N解析 (1)小球不离开斜面体,两者加速度相同、临界条件为斜面体对小球的支持力恰好为0,对小球受力分析如图甲由牛顿第二定律得ma,解得a10 m/s2对整体由牛顿第二定律得F(Mm)a90 N(2)小球不沿斜面滑动,两者加速度相同,临界条件是细线对小球的拉力恰好为0,对小球受力分析如图乙,由牛顿第二定律得mgtan 30°ma解得a m/s2对整体由牛顿第二定律得F(Mm)a30 N.二、绳子断裂或松弛的临界问题如图2所示两细绳与水平车顶夹角分别为60°30°物体质量为m当小车以大小为2g的加速度向右做匀加速直线运动时求绳1和绳2的拉力大小(g为重力加速度)2答案 mg 0解析 1和绳2的拉力与小车的加速度大小有关当小车的加速度大到一定值时物体会起来,导致绳2松弛,没有拉力,假设绳2的拉力恰为0,即T20,则有T1cos 30°maT1sin 30°mg,解得ag,因为小车的加速度大于g,所以物体已起来,绳2的拉力T20,绳1的拉力T1mg.三、相对静止(或滑动)的临界问题(多选)如图3所示已知物块AB的质量分别为m14 kgm21 kgAB间的动摩擦因数为μ10.5A与水平地面之间的动摩擦因数为μ20.5设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等g10 m/s2在水平力F的推动下要使AB一起运动且B不下滑则力F的大小可能是(  )3A50 N  B100 N  C125 N  D150 N答案 CD解析 B不下滑,对Bμ1Nm2g,由牛顿第二定律得Nm2a;对整体有Fμ2(m1m2)g(m1m2)a,得F(m1m2)g125 N,选项CD正确(2021·南京市高一上期末)如图4所示质量为M的木板放在水平桌面上木板上表面有一质量为m的物块物块与木板木板与桌面间的动摩擦因数均为μ重力加速度为g设最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力若要以水平外力F将木板抽出则力的大小应大于(  )4Aμmg   Bμ(Mm)gC2μ(Mm)g   Dμ(2Mm)g答案 C解析 对物块与木板分别进行受力分析如图所示,对物块有:μmgma1a1μg对木板有:Fμmgμ(Mm)gMa2a2μg要将木板从物块下抽出,必须使a2>a1解得:F>2μ(Mm)g,故ABD错误,C正确分析两物体叠加问题的基本思路1(临界问题)如图5所示细线的一端固定在倾角为45°的光滑楔形滑块A的顶端P细线的另一端拴一质量为m的小球(重力加速度为g不计空气阻力)5(1)当滑块以多大的加速度向右运动时细线对小球的拉力刚好等于零(2)当滑块至少以多大的加速度向左运动时小球对滑块的压力等于零(3)当滑块以2g的加速度向左运动时细线上的拉力为多大答案 (1)g (2)g (3)mg解析 (1)T0时,小球受重力mg和斜面支持力N作用,如图甲所示,由牛顿第二定律得Ncos 45°mgNsin 45°ma1,解得a1g.故当向右运动的加速度为g时,细线上的拉力刚好为0.(2)假设小球恰好对A没有压力,此时小球受重力和拉力,如图乙所示,F由牛顿第二定律Fma2a2g.故当向左运动的加速度至少为g时,小球对滑块的压力等于零(3)当滑块加速度大于g时,小球将离斜面而只受线的拉力和球的重力的作用,如图丙所示,此时对小球由牛顿第二定律得Tcos αmaTsin αmg,解得Tmmg.2(临界问题)(2020·河北冀州中学高一测试)如图6所示小车在水平路面上加速向右运动小球质量为m用一条水平绳OA和一条斜绳OB(与竖直方向成θ30°)把小球系于车上6(1)若加速度a1那么此时OBOA两绳的拉力大小分别为多少(2)若加速度a2那么此时OBOA两绳的拉力大小分别为多少答案 (1)mg mg (2)mg 0解析 OBOA绳的张力分别为T1T2,对小球受力分析如图所示,当小球向右加速至T2刚好为0时,设此时加速度为a0,则ma0mgtan θa0gtan θg.(1)a1<a0时,T20,有T1sin θT2ma1T1cos θmg解得T1mgT2mg.(2)a2>a0时,T20,有T1sin αma2T1cos αmgtan α解得T1mg.1如图1所示在光滑的水平面上叠放着两木块AB质量分别是m1m2AB间的动摩擦因数为μ重力加速度为g若最大静摩擦力等于滑动摩擦力要把BA下面拉出来则拉力的大小必须满足(  )1AF>μ(m1m2)g   BF>μ(m1m2)gCF>μm1g   DF>μm2g答案 A解析 以木块A为研究对象,则刚要发生相对滑动时,μm1gm1aAB整体为研究对象,则刚要发生相对滑动时,F0(m1m2)a解得F0μ(m1m2)g则拉力F必须满足F>μ(m1m2)g,故选A.2(多选)一个质量为0.2 kg的小球用细线吊在倾角θ53°的斜面顶端如图2斜面静止时球紧靠在斜面上细线与斜面平行不计摩擦及空气阻力当斜面以10 m/s2的加速度向右做加速运动时(sin 53°0.8cos 53°0.6g10 m/s2)(  )2A细线的拉力为1.60 NB细线的拉力为2 NC斜面对小球的弹力为1.20 ND斜面对小球的弹力为0答案 BD解析 当小球对斜面的压力恰为零时,设斜面的加速度为a0,根据牛顿第二定律可知mgtan 37°ma0,解得a07.5 m/s2,由于a07.5 m/s2<10 m/s2,则当斜面以10 m/s2的加速度向右做加速运动时,小球将飘离斜面,设此时细线与竖直方向的夹角为α,则mgtan αma,解得α45°,则此时细线的拉力T2 N,选项BD正确3如图3所示在水平光滑桌面上放有m1m2两个小物块它们中间有水平细线连接已知m13 kgm22 kg连接它们的细线最大能承受6 N的拉力现用水平外力F1向左拉m1或用水平外力F2向右拉m2为保持细线不断F1F2的最大值分别为(  )3A10 N 15 N   B15 N 6 NC12 N 10 N   D15 N 10 N答案 D解析 用水平外力F1向左拉m1,对m1F1Tm1a1,对m2Tm2a1,解得F1最大值为15 N;用水平外力F2向右拉m2,对m2F2Tm2a2,对m1Tm1a2,解得F2最大值为10 N,选项ABC错误,D正确4如图4所示AB两个物体叠放在一起静止在粗糙水平地面上B与水平地面间的动摩擦因数μ10.1AB间的动摩擦因数μ20.2.已知A的质量m2 kgB的质量M3 kg重力加速度g10 m/s2.现对物体B施加一个水平向右的恒力F为使AB保持相对静止则恒力的最大值是(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)(  )4A20 N   B15 NC10 N   D5 N答案 B解析 恒力最大时,对Aμ2mgma;对AB整体有Fmaxμ1(mM)g(mM)a,联立解得Fmax15 N,选项B正确5(多选)(2020·兰州一中期末)如图5所示在水平面上运动的小车内用轻绳ABBC拴住一个重力为G的小球轻绳ABBC与水平方向夹角分别为30°45°AB的拉力为T1BC的拉力为T2重力加速度为g下列叙述正确的是(  )5A小车向右以加速度g匀加速运动时T10B小车向右以加速度g匀加速运动时T2GC小车向右以加速度g匀减速运动时T20D小车向右以加速度g匀减速运动时T1G答案 ABC解析 小车向右做匀加速运动,当AB绳拉力恰好为0时,Gtan 45°ma1,解得a1g,此时T10T2G,故AB正确;小车向右做匀减速运动,当BC绳拉力恰好为0时,Gtan 60°ma2,得:a2g,此时T20T12G,故C正确,D错误6(2021·泰兴中学、南菁高中高一上第二次联考)如图6所示两个质量均为m的物块叠放压在一个竖直轻弹簧上面处于静止状态弹簧的劲度系数为kt0时刻物体受到一个竖直向上的作用力F使得物体以0.5g(g为重力加速度)的加速度匀加速上升AB分离时B的速度为(  )6A.  Bg Cg  D2g答案 B解析 静止时弹簧压缩量x1,分离时AB之间的压力恰好为零,设此时弹簧的压缩量为x2,对Bkx2mgma,得x2,物块B的位移xx1x2,由v22ax得:vgB正确7如图7所示矩形盒内用两根细线固定一个质量为m1.0 kg的均匀小球a线与水平方向成53°b线水平两根细线所能承受的最大拉力都是Fm15 N(cos 53°0.6sin 53°0.8g10 m/s2)7(1)当该系统沿竖直方向匀加速上升时为保证细线不被拉断加速度可取的最大值(2)当该系统沿水平方向向右匀加速运动时为保证细线不被拉断加速度可取的最大值答案 (1)2 m/s2 (2)7.5 m/s2解析 (1)竖直向上匀加速运动时,小球受力如图所示,a线拉力为15 N时,由牛顿第二定律得:y轴方向有:Fmsin 53°mgmax轴方向有:Fmcos 53°Fb解得Fb9 N,此时加速度最大值a2 m/s2(2)水平向右匀加速运动时,由牛顿第二定律得:竖直方向有:Fasin 53°mg水平方向有:FbFacos 53°ma解得Fa12.5 NFb15 N时,加速度最大,此时a7.5 m/s2.

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