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    高中物理高考 2022年高考物理一轮复习(新高考版2(粤冀渝湘)适用) 第2章 专题强化4 动态平衡问题 平衡中的临界、极值问题课件PPT
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    高中物理高考 2022年高考物理一轮复习(新高考版2(粤冀渝湘)适用) 第2章 专题强化4 动态平衡问题 平衡中的临界、极值问题课件PPT

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    这是一份高中物理高考 2022年高考物理一轮复习(新高考版2(粤冀渝湘)适用) 第2章 专题强化4 动态平衡问题 平衡中的临界、极值问题课件PPT,共52页。PPT课件主要包含了目标要求,课时精练,内容索引,题型一动态平衡问题,受力分析,画不同状态下的平衡图,确定力的变化,考向1,图解法,考向2等内容,欢迎下载使用。

    1.学会用图解法、解析法等解决动态平衡问题.2.会分析平衡中的临界与极值问题.
    NEIRONGSUOYIN
    题型二 平衡中的临界、极值问题
    1.动态平衡是指物体的受力状态缓慢发生变化,但在变化过程中,每一个状态均可视为平衡状态.2.常用方法(1)解析法对研究对象进行受力分析,画出受力示意图,根据物体的平衡条件列方程,得到因变量与自变量的函数表达式(通常为三角函数关系),最后根据自变量的变化确定因变量的变化.
    (2)图解法此法常用于求解三力平衡问题中,已知一个力是恒力、另一个力方向不变的情况.一般按照以下流程分析:
    (3)相似三角形法在三力平衡问题中,如果有一个力是恒力,另外两个力方向都变化,且题目给出了空间几何关系,多数情况下力的矢量三角形与空间几何三角形相似,可利用相似三角形对应边成比例求解(构建三角形时可能需要画辅助线).
    例1 (多选)如图1所示,在倾角为α的斜面上,放一质量为m的小球,小球和斜面及挡板间均无摩擦,当挡板绕O点逆时针缓慢地转向水平位置的过程中A.斜面对球的支持力逐渐增大B.斜面对球的支持力逐渐减小C.挡板对小球的弹力先减小后增大D.挡板对小球的弹力先增大后减小
    解析 对小球受力分析知,小球受到重力mg、斜面的支持力FN1和挡板的弹力FN2,如图,当挡板绕O点逆时针缓慢地转向水平位置的过程中,小球所受的合力为零,根据平衡条件得知,FN1和FN2的合力与重力mg大小相等、方向相反,作出小球在三个不同位置力的受力分析图,
    由图看出,斜面对小球的支持力FN1逐渐减小,挡板对小球的弹力FN2先减小后增大,当FN1和FN2垂直时,弹力FN2最小,故选项B、C正确,A、D错误.
    例2 (2021·广东中山市月考)如图2,一小球放置在木板与竖直墙面之间.设墙面对球的压力大小为FN1,木板对球的压力大小为FN2.以木板与墙连接点所形成的水平直线为轴,将木板从图示位置开始缓慢地转到水平位置.不计一切摩擦,在此过程中A.FN1先增大后减小,FN2始终减小B.FN1先增大后减小,FN2先减小后增大C.FN1始终减小,FN2始终减小D.FN1始终减小,FN2始终增大
    解析 以小球为研究对象,分析受力情况,受重力G、墙面的支持力FN1和木板的支持力FN2.
    将木板从图示位置开始缓慢地转到水平位置的过程中,θ增大,tan θ增大,sin θ增大,则FN1和FN2都始终减小,选项C正确.
    例3 (2020·山西大同市开学考试)如图3所示,AC是上端带光滑轻质定滑轮的固定竖直杆,质量不计的轻杆BC一端通过铰链固定在C点,另一端B悬挂一重力为G的物体,且B端系有一根轻绳并绕过定滑轮,用力F拉绳,开始时∠BCA>90°,现使∠BCA缓慢变小,直到∠BCA=30°.此过程中,轻杆BC所受的力A.逐渐减小 B.逐渐增大C.大小不变 D.先减小后增大
    解析 以结点B为研究对象,分析受力情况,如图所示,根据平衡条件可知,F、FN的合力F合与G大小相等、方向相反.根据相似三角形得 ,且F合=G,则有FN= G,现使∠BCA缓慢变小的过程中,AC、BC不变,即FN不变,则轻杆BC所受的力大小不变,C正确,A、B、D错误.
    1.(单个物体的动态平衡问题)(多选)(2020·广东惠州一中质检)如图4所示,在粗糙水平地面上放着一个截面为四分之一圆弧的柱状物体A,A的左端紧靠竖直墙,A与竖直墙之间放一光滑圆球B,已知A的圆半径为球B的半径的3倍,球B所受的重力为G,整个装置处于静止状态.设墙壁对B的支持力为F1,A对B的支持力为F2,若把A向右移动少许后,它们仍处于静止状态,则F1、F2的变化情况分别是A.F1减小 B.F1增大C.F2增大 D.F2减小
    解析 法一:解析法以球B为研究对象,受力分析如图甲所示,可得出F1=Gtan θ,F2= ,当A向右移动少许后,θ减小,则F1减小,F2减小,故A、D正确.
    法二:图解法先根据平衡条件和平行四边形定则画出如图乙所示的矢量三角形,在θ角减小的过程中,从图中可直观地看出,F1、F2都减小,故A、D正确.
    2.(多个物体的动态平衡问题)(多选)(2019·全国卷Ⅰ·19)如图5所示,一粗糙斜面固定在地面上,斜面顶端装有一光滑定滑轮.一细绳跨过滑轮,其一端悬挂物块N,另一端与斜面上的物块M相连,系统处于静止状态.现用水平向左的拉力缓慢拉动N,直至悬挂N的细绳与竖直方向成45°.已知M始终保持静止,则在此过程中A.水平拉力的大小可能保持不变B.M所受细绳的拉力大小一定一直增加C.M所受斜面的摩擦力大小一定一直增加D.M所受斜面的摩擦力大小可能先减小后增加
    解析 对N进行受力分析如图所示,因为N的重力与水平拉力F的合力和细绳的拉力FT是一对平衡力,从图中可以看出水平拉力的大小逐渐增大,细绳的拉力也一直增大,选项A错误,B正确;
    M的质量与N的质量的大小关系不确定,设斜面倾角为θ,若mNg≥mMgsin θ,则M所受斜面的摩擦力大小会一直增大,若mNg1.临界问题当某物理量变化时,会引起其他几个物理量的变化,从而使物体所处的平衡状态“恰好出现”或“恰好不出现”,在问题的描述中常用“刚好”“恰能”“恰好”等.临界问题常见的种类:(1)由静止到运动,摩擦力达到最大静摩擦力.(2)绳子恰好绷紧,拉力F=0.(3)刚好离开接触面,支持力FN=0.2.极值问题平衡中的极值问题,一般指在力的变化过程中的最大值和最小值问题.
    3.解题方法(1)极限法:首先要正确地进行受力分析和变化过程分析,找出平衡的临界点和极值点;临界条件必须在变化中去寻找,不能停留在一个状态来研究临界问题,而要把某个物理量推向极端,即极大和极小.(2)数学分析法:通过对问题的分析,根据物体的平衡条件写出物理量之间的函数关系(或画出函数图象),用数学方法求极值(如求二次函数极值、公式极值、三角函数极值).(3)物理分析方法:根据物体的平衡条件,作出力的矢量图,通过对物理过程的分析,利用平行四边形定则进行动态分析,确定最大值与最小值.
    例4 (2020·广东茂名市测试)如图6所示,质量分别为3m和m的两个可视为质点的小球a、b,中间用一细线连接,并通过另一细线将小球a与天花板上的O点相连,为使小球a和小球b均处于静止状态,且Oa细线向右偏离竖直方向的夹角恒为37°,需要对小球b朝某一方向施加一拉力F.若已知sin 37°=0.6,cs 37°=0.8.重力加速度为g,则当F的大小达到最小时,Oa细线对小球a的拉力大小为 D.4mg
    解析 以两个小球组成的整体为研究对象,作出F在三个方向时整体的受力图.根据平衡条件得知F与FT的合力与总重力总是大小相等、方向相反的,由力的合成图可以知道当F与绳子Oa垂直时F有最小值,即图中2位置,此时Oa细线对小球a的拉力大小为FT=4mgcs 37°=3.2mg,故C正确,A、B、D错误.
    例5 如图7所示,质量为m的物体放在一固定斜面上,当斜面倾角为30°时恰能沿斜面匀速下滑.对物体施加一大小为F、方向水平向右的恒力,物体可沿斜面匀速向上滑行.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,当斜面倾角增大并超过某一临界角θ0时,不论水平恒力F多大,都不能使物体沿斜面向上滑行,求:
    (1)物体与斜面间的动摩擦因数;
    解析 如图甲所示,未施加力F时,对物体受力分析,由平衡条件得mgsin 30°=μmgcs 30°
    (2)这一临界角θ0的大小.
    解析 设斜面倾角为α,受力情况如图乙所示,由平衡条件得:Fcs α=mgsin α+Ff′FN′=mgcs α+Fsin αFf′=μFN′
    当cs α-μsin α=0,即tan α= 时,F→∞,即“不论水平恒力F多大,都不能使物体沿斜面向上滑行”,此时,临界角θ0=α=60°.
    1.(2020·河南驻马店市第一学期期终)质量为m的物体用轻绳AB悬挂于天花板上,用水平力F拉着绳的中点O,使OA段绳偏离竖直方向一定角度,如图1所示.设绳OA段拉力的大小为FT,若保持O点位置不变,则当力F的方向顺时针缓慢旋转至竖直方向的过程中A.F先变大后变小,FT逐渐变小B.F先变大后变小,FT逐渐变大C.F先变小后变大,FT逐渐变小D.F先变小后变大,FT逐渐变大
    解析 对结点O受力分析如图所示,当保持O点位置不变,则当力F的方向顺时针缓慢旋转至竖直方向的过程中,由图可知F先减小后增大,FT一直减小,故选C.
    2.(多选)如图2所示,质量均为m的小球A、B用劲度系数为k1的轻弹簧相连,B球用长为L的细绳悬挂于O点,A球固定在O点正下方,当小球B平衡时,细绳所受的拉力为FT1,弹簧的弹力为F1;现把A、B间的弹簧换成原长相同但劲度系数为k2(k2>k1)的另一轻弹簧,在其他条件不变的情况下仍使系统平衡,此时细绳所受的拉力为FT2,弹簧的弹力为F2.则下列关于FT1与FT2、F1与F2大小的比较,正确的是A.FT1>FT2 B.FT1=FT2C.F1<F2 D.F1=F2
    解析 以B为研究对象,分析受力情况,如图所示.由平衡条件可知,弹簧的弹力F和细绳的拉力FT的合力F合与其重力mg大小相等、方向相反,即F合=mg,
    当弹簧劲度系数变大时,弹簧的压缩量减小,故AB的长度增加,而OB、OA的长度不变,故FT1=FT2,F2>F1,故A、D错误,B、C正确.
    3.(多选)(2016·全国卷Ⅰ·19)如图3,一光滑的轻滑轮用细绳OO′悬挂于O点;另一细绳跨过滑轮,其一端悬挂物块a,另一端系一位于水平粗糙桌面上的物块b.外力F向右上方拉b,整个系统处于静止状态.若F方向不变,大小在一定范围内变化,物块b仍始终保持静止,则A.绳OO′的张力也在一定范围内变化B.物块b所受到的支持力也在一定范围内变化C.连接a和b的绳的张力也在一定范围内变化D.物块b与桌面间的摩擦力也在一定范围内变化
    解析 由于物块a、b均保持静止,各绳角度保持不变,对a受力分析得,绳的拉力FT′=mag,所以物块a受到的绳的拉力保持不变.滑轮两侧绳的拉力大小相等,所以b受到绳的拉力大小、方向均保持不变,C选项错误;a、b受到绳的拉力大小、方向均不变,所以OO′的张力不变,A选项错误;
    对b进行受力分析,如图所示.由平衡条件得:FTcs β+Ff=Fcs α,Fsin α+FN+FTsin β=mbg.其中FT和mbg始终不变,当F大小在一定范围内变化时,支持力在一定范围内变化,B选项正确;摩擦力也在一定范围内发生变化,D选项正确.
    解析 由于是一根不可伸长的柔软轻绳,所以绳子的拉力相等.木棒绕其左端逆时针缓慢转动一个小角度后,绳子之间的夹角变小,绳对小金属环的合力等于重力,保持不变,所以绳子上的拉力变小,选项C正确,A、B、D错误.
    4.(2020·安徽黄山市高三期末)如图4所示,在水平放置的木棒上的M、N两点,系着一根不可伸长的柔软轻绳,绳上套有一光滑小金属环.现将木棒绕其左端逆时针缓慢转动一个小角度,则关于轻绳对M、N两点的拉力F1、F2的变化情况,下列判断正确的是A.F1和F2都变大B.F1变大,F2变小C.F1和F2都变小D.F1变小,F2变大
    5.(2020·广东高三模拟)如图5所示,竖直墙上连有细绳AB,轻弹簧的一端与B相连,另一端固定在墙上的C点.细绳BD与弹簧拴接在B点,现给BD一水平向左的拉力F,使弹簧处于伸长状态,且AB、CB与墙的夹角均为45°.若保持B点不动,将BD绳绕B点沿顺时针方向缓慢转动,则在转动过程中BD绳的拉力F的变化情况是A.变小 B.变大C.先变小后变大 D.先变大后变小
    解析 要保持B点的位置不变,BD绳顺时针转动的角度最大为45°,由于B点的位置不变,因此弹簧的弹力不变,由图解可知,AB绳的拉力减小,BD绳的拉力也减小,故A正确,B、C、D错误.
    6.(2020·河南信阳市高三上学期期末)如图6所示,足够长的光滑平板AP与BP用铰链连接,平板AP与水平面成53°角固定不动,平板BP可绕水平轴在竖直面内自由转动,质量为m的均匀圆柱体O放在两板间,sin 53°=0.8,cs 53°=0.6,重力加速度为g.在使BP板由水平位置缓慢转动到竖直位置的过程中,下列说法正确的是A.平板AP受到的压力先减小后增大B.平板AP受到的压力先增大后减小C.平板BP受到的最小压力为0.6mgD.平板BP受到的最大压力为 mg
    解析 圆柱体受重力、斜面AP的弹力F1和挡板BP的弹力F2,将F1与F2合成为F=mg,如图
    圆柱体一直处于平衡状态,故F1和F2的合力F一定与重力等值、反向、共线.从图中可以看出,当挡板PB
    由水平位置缓慢地转向竖直位置的过程中,F1越来越大,F2先变小后变大,选项A、B错误;
    由几何关系可知,当F2的方向与AP的方向平行(即与F1的方向垂直)时,F2有最小值:F2min=mgsin 53°=0.8mg,选项C错误;当挡板BP竖直时,F2最大,为:F2max=mg·tan 53°= mg,选项D正确.
    7.(2020·黑龙江哈尔滨市三中高三模拟)如图7所示,斜面固定,平行于斜面处于压缩状态的轻弹簧一端连接物块A,另一端固定,最初A静止.在A上施加与斜面成30°角的恒力F,A仍静止,下列说法正确的是A.A对斜面的压力一定变小B.A对斜面的压力可能不变C.A对斜面的摩擦力一定变大D.A对斜面的摩擦力可能变为零
    解析 设斜面倾角为θ,对物块进行受力分析,垂直于斜面方向,最初支持力等于mgcs θ,施加恒力F后,支持力等于mgcs θ+Fsin 30°,支持力一定增大.根据牛顿第三定律,A对斜面的压力一定变大,故A、B错误;
    平行于斜面处于压缩状态的轻弹簧,最初摩擦力方向可能向上,可能向下,也可能为0,施加恒力F后,F沿斜面向上的分力为Fcs 30°,由于F大小未知,摩擦力可能仍向上,可能等于0,也可能沿斜面向下,摩擦力的大小可能增大,也可能减小,故C错误,D正确.
    8.(多选)如图8所示,倾角为α的粗糙斜劈放在粗糙水平面上,物体a放在斜劈的斜面上,轻质细线一端固定在物体a上,另一端绕过光滑的定滑轮1固定在c点,滑轮2下悬挂物体b,系统处于静止状态.若将固定点c向右移动少许,而物体a与斜劈始终静止,则A.细线对物体a的拉力增大B.斜劈对地面的压力减小C.斜劈对物体a的摩擦力减小D.地面对斜劈的摩擦力增大
    解析 对滑轮2和物体b受力分析,受重力和两个拉力作用,如图甲所示.根据平衡条件有mbg=2FTcs θ,解得FT= ,若将固定点c向右移动少许,则θ增大,拉力FT增大,A项正确;
    对斜劈、物体a、物体b整体受力分析,受重力、细线的拉力、地面的静摩擦力和支持力作用,如图乙所示,根据平衡条件有FN=G总-FTcs θ=G总- ,恒定不变,根据牛顿第三定律可知,斜劈对地面的压力不变,B项错误;
    对物体a受力分析,受重力、支持力、拉力和静摩擦力作用,由于不知道拉力与重力沿斜面向下的分力的大小关系,故无法判断斜劈对物体a的静摩擦力的方向,即不能判断静摩擦力的变化情况,C项错误.
    9.(八省联考·重庆·7)如图9所示,垂直墙角有一个截面为半圆的光滑柱体,用细线拉住的小球静止靠在接近半圆底端的M点.通过细线将小球从M点缓慢向上拉至半圆最高点的过程中,细线始终保持在小球处与半圆相切.下列说法正确的是A.细线对小球的拉力先增大后减小B.小球对柱体的压力先减小后增大C.柱体受到水平地面的支持力逐渐减小D.柱体对竖直墙面的压力先增大后减小
    解析 以小球为对象,设小球所在位置沿切线方向与竖直方向夹角为θ,沿切线方向有FT=mgcs θ,沿半径方向有FN=mgsin θ,通过细线将小球从M点缓慢向上拉至半圆最高点的过程中θ增大,所以
    细线对小球的拉力减小,小球对柱体的压力增大,故A、B错误;以柱体为对象,竖直方向有F地=Mg+FNsin θ=Mg+mgsin2θ,水平方向有F墙=FNcs θ=mgsin θcs θ= mgsin 2θ,θ增大,柱体受到水平地面的支持力逐渐增大;柱体对竖直墙面的压力先增大后减小,当θ=45°时柱体对竖直墙面的压力最大,故D正确,C错误.
    10.(多选)如图10所示装置,两根细绳拴住一小球,保持两细绳间的夹角θ=120°不变,若把整个装置顺时针缓慢转过90°,则在转动过程中,CA绳的拉力F1、CB绳的拉力F2的大小变化情况是A.F1先变小后变大 B.F1先变大后变小C.F2一直变小 D.F2最终变为零
    解析 如图所示,画出小球的受力分析图,构建力的矢量三角形,由于这个三角形中重力不变,另两个力间的夹角(180°-θ)保持不变,这类似于圆周角与对应弦长的关系,作初始三角形的外接圆(任意两边的中垂线交点
    即外接圆圆心),然后让另两个力的交点在圆周上按F1、F2的方向变化规律滑动,力的矢量三角形的外接圆正好是以初态时的F2为直径的圆周,知F1先变大后变小,F2一直变小,最终CA沿竖直方向,此时F1=mg,F2变为零,故选B、C、D.
    11.倾角为θ=37°的斜面与水平面保持静止,斜面上有一重为G的物体A,物体A与斜面间的动摩擦因数μ=0.5.现给A施加一水平力F,如图11所示.设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等(sin 37°=0.6,cs 37°=0.8),如果物体A能在斜面上静止,水平推力F与G的比值不可能是A.3 B.2C.1 D.0.5
    解析 设物体刚好不下滑时F=F1,则F1cs θ+μFN=Gsin θ,FN=F1sin θ+Gcs θ,
    设物体刚好不上滑时F=F2,则F2cs θ=μFN+Gsin θ,FN=F2sin θ+Gcs θ,
    12.(2020·山西“六校”高三联考)跨过定滑轮的轻绳两端分别系着物体A和物体B,物体A放在倾角为θ的斜面上,与A相连的轻绳和斜面平行,如图12所示.已知物体A的质量为m,物体A与斜面间的动摩擦因数为μ(μ答案 m(sin θ-μcs θ)≤mB≤m(sin θ+μcs θ)
    解析 先选物体B为研究对象,它受到重力mBg和拉力FT′的作用,根据平衡条件有FT′=mBg,再选物体A为研究对象,它受到重力mg、斜面的支持力FN、轻绳的拉力FT(FT=FT′)和斜面的摩擦力作用,假设物体A处于将要上滑的临界状态,则物体A受到的静摩擦力最大,且方向沿斜面向下,这时A的受力情况如图所示.
    根据平衡条件有FN-mgcs θ=0,FT=Ffm+mgsin θ=mBg,又知Ffm=μFN,解得mB=m(sin θ+μcs θ),再假设物体A处于将要下滑的临界状态,则物体A受到的静摩擦力最大,且方向沿斜面向上,
    根据平衡条件有FN-mgcs θ=0,FT+Ffm-mgsin θ=0,又知Ffm=μFN,解得mB=m(sin θ-μcs θ),综上所述,物体B的质量的取值范围是m(sin θ-μcs θ)≤mB≤m(sin θ+μcs θ).
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