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【期末专题复习】人教版(2019)物理必修1-高一上学期期末专题点拨与训练:第21讲 平衡问题的临界与极值
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第21讲 平衡问题的临界与极值1.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”“刚能”“恰好”等语言叙述.2.极值问题平衡物体的极值,一般指在力的变化过程中的最大值和最小值问题.3.解决极值问题和临界问题的方法(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,依据物体的平衡条件写出物理量之间的函数关系(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.【例题1】如图所示,竖直面光滑的墙角有一个质量为m,半径为r的半球体均匀物块A.现在A上放一密度和半径与A相同的球体B,调整A的位置使得A、B保持静止状态,已知A与地面间的动摩擦因数为0.5.则A球球心距墙角的最远距离是( )A.2r B.rC.r D.r【答案】 C【例题2】一个质量为1 kg的物体放在粗糙的水平地面上,今用最小的拉力拉它,使之做匀速运动,已知这个最小拉力为6 N,g=10 m/s2,则下列关于物体与地面间的动摩擦因数μ,最小拉力与水平方向的夹角θ,正确的是( )A.μ=,θ=0 B.μ=,tanθ=C.μ=,tanθ= D.μ=,tanθ=【答案】 B【例题3】如图所示,半径为R,重为G的均匀球靠竖直墙放置,左下方有厚为h(h<R)的木块,现用水平推力F推木块.若不计一切摩擦,求:用至少多大的水平推力F推木块才能使球离开地面.【解析】 球刚离开地面时,地面支持力为零,以球为研究对象,受力分析并分解如图所示.由平衡条件:FN1sinθ=G,FN1cosθ=FN2,sinθ=.再以整体为研究对象得:FN2=F,即:F==.1.如图,质量为1kg的物体A静止放在倾角为37°的斜面上,物体A与斜面之间的动摩擦因数为0.5.现将装有细沙的小桶B通过细线绕过光滑定滑轮与物体A相连,滑轮右端细线与斜面平行,某时刻起小桶B中细沙缓慢漏出,直到细沙全部漏出,整个过程中物体A始终保持静止。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin37°=0.6,cos37°=0.8,取重力加速度g=10m/s2则( )A.细沙与小桶B的总质量可能等于2kgB.细沙与小桶B的总质量可能等于1.5kgC.小桶B的质量可能等于0.1kgD.小桶B的质量可能等于0.5kg【答案】D【解析】AB.对A受力分析,如图,静摩擦力可能向上,也可能向下。若静摩擦力沿斜面向下, 对B分析知当静摩擦力达到最大值时,T最大,M最大,即沙与小桶B总质量最大为,故AB错误;CD.若静摩擦力沿斜面向上对B分析知当静摩擦力达到最大值时,T最小,M最小,即沙与小桶B总质量最小为,沙漏完物体A仍然不动,因此小桶B质量至少为,故C错误,D正确。故选D。2.如图所示,一工人手持砖夹提着一块砖匀速前进,手对砖夹竖直方向的拉力大小为F。已知砖夹的质量为m,重力加速度为g,砖夹与砖块之间的滑动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。若砖块不滑动,则砖夹与砖块一侧间的压力的最小值是( )A. B. C. D.【答案】C【解析】工人手持砖夹提着一块砖匀速前进,砖夹处于平衡状态,在竖直方向满足砖夹与砖之间恰好达到最大静摩擦力联立解得,砖夹与砖块一侧间的压力的最小值为C正确。故选C。3.如图所示,在倾角为的粗糙斜面上放置质量为的物块,物块的一端连接有轻质弹簧,已知弹簧的劲度系数为,初始时物块处于静止状态且斜面对物体的静摩擦力刚好达到最大值,此时弹簧的压缩量为0.06m,现施加一个沿斜面同上的拉力,物块依然保持静止状态,则的值不可能是( )A. B. C. D.【答案】D【解析】开始时对物块在沿斜面方向上受力分析可知代入数据,则有可得施加沿斜面向上的拉力后,当拉力的大小在之间变化时,根据平衡方程式有此时静摩擦力沿斜面向上大小从之间变化;大小逐渐减小。施加沿斜面向上的拉力后,当拉力的大小在之间变化时,根据平衡方程式有此时静摩擦力沿斜面向下大小从之间变化;大小逐渐逐渐增大。ABC符合题意,D不符合题意。故选D。4.如图所示,质量为的物体静止放在倾角为37°的斜面上,与斜面间的动摩擦因数为,用一细绳将小桶通过定滑轮与物体相连,在不断向小桶中加沙子的过程中,、始终处于静止状态,已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,,,,则下列说法正确的是( )A.物体受到的支持力不断增大B.斜面对物体的作用力不断增大C.物体受到的摩擦力可能先减小后增大D.当小桶和沙子的总质量达到时,摩擦力大小为【答案】C【解析】A.在逐渐增加B的质量时,物体A受到的支持力FN=mAgcosθ其大小保持不变,故A错误;BC.斜面对物体A的作用力是支持力和摩擦力的合力,在加沙子之前,A受到的摩擦力可能沿斜面向上,也可能沿斜面向下,还有可能为零,所以在加沙子的过程中,A受到的摩擦力可能一直增大,也可能先减小后增大,故B错误,C正确;D.当小桶B和沙子的总质量为1kg时,物体A仍静止,静摩擦力大小为4N,方向沿斜面向下,故D错误。故选C。5.如图所示,质量为的物体,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的水平向右的恒力,物体可沿斜而匀速向上滑行,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时,不论水平恒力多大,都不能使物体沿斜面向上滑行,则( )A.物体与斜面间的动摩擦因数B.物体与斜面间的动摩擦因数C.临界角D.临界角【答案】AC【解析】AB.物体恰能沿斜面匀速下滑,可知mgsin 30°=umgcos30°解得故A正确;B错误;CD.当斜面倾角为临界角时,受力情况如图所示
由物体做匀速直线运动的条件有,,解得当时,即“不论水平恒力F多大,都不能使物体沿斜面向上滑行”,临界角。故C正确,D错误。故选AC。6.如图所示,在质量为的重物上系着两条相同规格的细绳,右侧细绳的另一端连着一个重力不计的轻质圆环,圆环套在水平的棒上可以滑动,环与棒间的动摩擦因数为0.75,左侧细绳另一端跨过定滑轮,定滑轮固定在距离圆环的地方,当细绳的另一端挂上重物G,而圆环将要开始滑动,此时角,(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,,g取)求:(1)角;(2)圆环将要开始滑动时,重物G的重量;(3)要使细绳不断裂,细绳能承受的最小拉力。【答案】(1);(2)6N;(3)8N【解析】(1)对圆环受力分析如图所示由平衡条件可得 , ,联立解得解得(2)对重物m受力分析如图所示由平衡条件可得对重物G有联立解得 ,(3)要使细绳不断裂,细绳能承受的最小拉力为7.如图所示,倾角为的斜面固定在水平面上,斜面上有一质量为的物块,物块与斜面之间的动摩擦因数,为防止物块下滑,给物块施加一个推力。已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为,,。(1)在水平向右的推力的作用下静止,求木块受到的摩擦力;(2)求推力方向沿平行斜面向上与水平向右时所需推力的最小值之比。【答案】(1),方向沿斜面向下;(2)【解析】(1)对物块进行受力分析如图所示(假设摩擦力方向沿斜面向下)由物体平衡可得整理可以得到方向沿斜面向下,即假设正确;(2)推力沿斜面向上物块恰好不下滑,受力分析有推力水平向右物块恰好不下滑受力分析,沿斜面方向垂直于斜面方向又因为解得8.如图甲所示,三条不可伸长且结实的轻绳结于O点,OC绳将质量为m的重物悬挂起来已知系在竖直墙上的AO绳与墙成37°角,保持O点位置不变,可改变BO绳拉力的方向,(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)。求:(1)若m=1kg,BO绳的拉力沿水平方向时,BO绳和AO绳拉力的大小;(2)若m=1kg,改变BO绳拉力方向时BO绳中拉力的最小值;(3)如图乙所示,如果BO绳沿水平方向,B端固定于静止在倾角为37°粗糙斜面上的质量为M=12kg物体上,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,已知物体M和斜面间=0.8,若要保持M静止,则m的值最大为多少。
【答案】(1)7.5N;12.5N;(2)6N;(3)0.5kg【解析】(1)依题意,对结点O受力分析,如图所示
根据三力平衡,可得又因为联立带入数据,求得,(2)根据力矢量三角形判断知,当OB绳拉力方向与OA绳方向垂直时,BO绳中拉力为最小,可得最小值(3)若要保持M静止且m的值达最大,则此时M的受力分析如图所示
此时M受到的摩擦力恰好达到最大静摩擦力,由平衡条件及正交分解法可得又联立以上式子,带入数据求得9.如图所示,用一根绳子a把物体悬挂起来,再用另一根水平的绳子b把物体拉向一旁保持静止状态。物体的重力是80N,绳子a与竖直方向的夹角θ=37°。(1)绳子a与b对物体的拉力分别是多大?(2)如果仅调整绳子b的方向,物体仍然保持静止,绳子b受到的最小拉力?(3)若绳子a能承受最大拉力为100N,绳子b能承受最大拉力为50N,为了保证绳子不被拉断,则悬挂物体质量的最大值?(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10N/kg)。【答案】(1)100N,60N;(2)48N;(3)M≤kg【解析】(1)物体受重力,绳ab的拉力,采用合成法如图 根据几何知识(2)由矢量合成三角形可以看出当ab两绳垂直时,b的拉力最小Tb=Gsin37°=80×0.6N=48N(3)结合第一问可知,Ta: Tb=4:3绳子a能承受最大拉力为100N,绳子b能承受最大拉力为50N,故有故
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