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力学常见模型归纳.docx

1、力学常见模型归纳、 力学常见模型归纳一斜面问题在每年各地的高考卷中几乎都有关于斜面模型的试题. 在前面的复习中,我们对这一模型的例举和训练也比较多,遇到这类问题时,以下结论可以帮助大家更好、更快地理清解题思路 和选择解题方法.1自由释放的滑块能在斜面上 (如图9 1甲所示)匀速下滑时,m与M之间的动摩擦因数 = gtan . ffi 9-1 甲2.自由释放的滑块在斜面上 (如图9 1甲所示):(1) 静止或匀速下滑时,斜面 M对水平地面的静摩擦力为零;(2) 加速下滑时,斜面对水平地面的静摩擦力水平向右;(3) 减速下滑时,斜面对水平地面的静摩擦力水平向左.3. 自由释放的滑块在斜面上(如图9

2、 1乙所示)匀速下滑时,M对水平地面的静摩擦力为零, 这一过程中再在 m上加上任何方向的作用力, (在m停止前)M对水平地面的静摩擦力依然 为零(见一轮书中的方法概述).4.悬挂有物体的小车在斜面上滑行 (如图9 2所示):恒定,且tan =S 2tan ,与初速度无关;(1)落到斜面上的时间t= 2v0gan ; 落到斜面上时,速度的方向与水平方向的夹角Votan (VoSin )(3)经过tc= g 小球距斜面最远,最大距离 d = 2gcos If6.如图9 4所示,当整体有向右的加速度 a= gtan 时 m能在斜面上保持相对静止.&如图9-6所示,当各接触面均光滑时,在小球从斜面顶端

3、滑下的过程中,斜面后退的位移 S= m + M图96例1有一些问题你可能不会求解,但是你仍有可能对这些问题的解是否合理进行分析和 判断.例如从解的物理量单位,解随某些已知量变化的趋势,解在一些特殊条件下的结果等 方面进行分析,并与预期结果、实验结论等进行比较,从而判断解的合理性或正确性.m的滑块B放在A的斜面上.忽略一切摩擦,有人求得B相对地面的加速度a=M + mM + msi n2举例如下:如图97甲所示,质量为 M、倾角为的滑块A放于水平地面上. 把质量为gsin ,式中g为重力加速度.对于上述解,某同学首先分析了等号右侧的量的单位, 没发现问题.他所得结论都是 解可能是对的”但是,进一

4、步利用特殊条件对该解做了如下四项分析和判断, 其中有一项是错误的,请你指出该项 ( )A 当= 0 寸,该解给出a= 0 ,这符合常识,说明该解可能是对的B 当 A 90。时,该解给出a= g,这符合实验结论,说明该解可能是对的C.当M? m时,该解给出a gsin ,这符合预期的结果,说明该解可能是对的D .当m? M时,该解给出ag ,这符合预期的结果,说明该解可能是对的SIn 【解析】当A固定时,很容易得出 a= gsIn 当A置于光滑的水平面时, B加速下滑的同时A向左加速运动,B不会沿斜面方向下滑,难以求出运动的加速度.设滑块A的底边长为L,当B滑下时A向左移动的距离为 X,由动量守

5、恒定律得:X M- = m解得:mLX 一M + m当m? M时,xL,即B水平方向的位移趋于零, B趋于自由落体运动且加速度 ag选项D中,当m?M时,asn-讦显然不可能.D【点评】本例中,若 m、M、 L有具体数值,可假设 B下滑至底端.时速度v1的水平、 竖直分量分别为 v1x、v1y ,则有:v1y = h = (M + m)h v1x L X ML 1 1 12mv1x2 + 2mv1y2 + ?Mv22 = mgh mv1x = Mv2解方程组即可得 v1x、v1y、v1以及v1的方向和m下滑过程中相对地面的加速度.例2在倾角为的光滑斜面上,存在着两个磁感应强度大小相同的匀强磁场

6、,其方向一 个垂直于斜面向上, 一个垂直于斜面向下(如图9 8甲所示),它们的宽度均为L . 一个质量 为m、边长也为L的正方形线框以速度 V进入上部磁场时,恰好做匀速运动.图98甲(1)当ab边刚越过边界ff时,线框的加速度为多大,方向如何?(2)当ab边到达gg与ff的正中间位置时,线框又恰好做匀速运动,则线框从开始进入上部磁场到ab边到达gg与f的正中间位置的过程中,线框中产生的焦耳热为多少? (线框的ab边在运动过程中始终与磁场边界平行,不计摩擦阻力 )【解析】(1)当线框的ab边从高处刚进入上部磁场(如图9 8乙中的位置所示)时,线框恰 好做匀速运动,则有:mgsin BIIL此时I

7、i = BRv当线框的ab边刚好越过边界ff如(图9 8乙中的位置 所示)时,由于线框从位置 到位置 始终做匀速运动,此时将 ab边与Cd边切割磁感线所产生的感应电动势同向叠加,回路中电流的大小等于2I1 故线框的加速度大小为:图9-8乙a= 4BIIL mgsin 3gsin 方向沿斜面向上.m而当线框的ab边到达gg与f的正中间位置(如图9 8乙中的位置所示)时,线框又恰好做匀速运动,说明 mgs in = 4BI2L1故 I2 = -114由Ii = BRV可知,此时V =3从位置到位置,线框的重力势能减少了 3mgLsin 需要熟练掌握各相对滑动路程、摩擦由于线框减少的机械能全部经电能

8、转化为焦耳热,因此有:3 l . 15Q= 2mgLsin 32mv2 (1)3gsin ,方向沿斜面向上3 , . 15(2)?mgLsin mv2【点评】导线在恒力作用下做切割磁感线运动是高中物理中一类常见题型, 种情况下求平衡速度的方法.二、叠加体模型叠加体模型在历年的高考中频繁出现, 一般需求解它们之间的摩擦力、生热、多次作用后的速度变化等, 另外广义的叠加体模型可以有许多变化, 涉及的问题更多.叠加体模型有较多的变化,解题时往往需要进行综合分析 (前面相关例题、练习较多),下列两个典型的情境和结论需要熟记和灵活运用.1叠放的长方体物块 A、 B在光滑的水平面上匀速运动或在光滑的斜面

9、上自由释放后变速运动的过程中(如图9- 9所示),A、B之间无摩擦力作用.2如图9- 10所示,一对滑动摩擦力做的总功一定为负值,其绝对值等于摩擦力乘以相对 滑动的总路程或等于摩擦产生的热量,与单个物体的位移无关,即 Q摩=f s相.例3质量为M的均匀木块静止在光滑的水平面上, 木块左右两侧各有一位拿着完全相同的步枪和子弹的射击手首先左侧的射击手开枪,子弹水平射入木块的最大深度为 d1,然后右侧的射击手开枪,子弹水平射入木块的最大深度为 d2,如图9- 11所示设子弹均未射穿木块,且两子弹与木块之间的作用力大小均相同. 当两颗子弹均相对木块静止时, 下列说法正确的是(注:属于选修3-5模块)(

10、 )DIW图 9 11A .最终木块静止,d1 = d2B .最终木块向右运动, d1d2C.最终木块静止,d1d2设子弹的质量为m,【解析】木块和射出后的左右两子弹组成的系统水平方向不受外力作用, 由动量守恒定律得:mv0 mv0 = (M + 2m)vv1,有:解得:V= 0,即最终木块静止 设左侧子弹射入木块后的共同速度为mv0 = (m + M)v11 1Q1 = f d1 = 2mv02 ?(m+ M)v12对右侧子弹射入的过程,由功能原理得:1 1Q2 = f d2= 2mv02 + 2(m+ M)v12 0 即 d1 d2.C【点评】摩擦生热公式可称之为 功能关系”或功能原理”的

11、公式,但不能称之为 动能定理的公式,它是由动能定理的关系式推导得出的二级结论三、含弹簧的物理模型纵观历年的高考试题,和弹簧有关的物理试题占有相当大的比重. 高考命题者常以弹簧为载体设计出各类试题,这类试题涉及静力学问题、动力学问题、动量守 恒和能量守恒问题、振动问题、功能问题等,几乎贯穿了整个力学的知识体系. 为了帮助同学们掌握这类试题的 分析方法,现将有关弹簧问题分类进行剖析.对于弹簧,从受力角度看,弹簧上的弹力是变力; 从能量角度看,弹簧是个储能元件.因此, 弹簧问题能很好地考查学生的综合分析能力,故备受高考命题老师的青睐.1 静力学中的弹簧问题(1)胡克定律:F= kx, F= k (2

12、)对弹簧秤的两端施加(沿轴线方向)大小不同的拉力,弹簧秤的示数一定等于挂钩上的拉 力.例4如图9 12甲所示,两木块 A、B的质量分别为 ml和m2,两轻质弹簧的劲度系数 分别为k1和k2 ,两弹簧分别连接 A、B ,整个系统处于平衡状态现缓慢向上提木块 A ,直到下面的弹簧对地面的压力恰好为零,在此过程中 A和B的重力势能共增加了 ( )S 912 甲(ml + m2)2g2 k1 + k2(ml + m2)2g22(k1 + k2)C. (ml + m2)2g2(kk+22)(ml + m2)2g2 m1(m1 + m2)g2D. k2 + k1【解析】取A、B以及它们之间的弹簧组成的整体

13、为研究对象, 则当下面的弹簧对地面的压力为零时,向上提 A的力F恰好为:F= (ml + m2)g设这一过程中上面和下面的弹簧分别伸长 x1、x2,如图9 12乙所示,由胡克定律得:图9-12乙(m1 + m2)g (m1 + m2)gXI= k1 , x2 = k2故A、B增加的重力势能共为: E= m1g(x1 + x2) + m2gx2(m1 + m2)2g2 + m1(m1 + m2)g2= k2 k1D【点评】计算上面弹簧的伸长量时,较多同学会先计算原来的压缩量,然后计算后来的伸AF长量,再将两者相加,但不如上面解析中直接运用 x= A进行计算更快捷方便k通过比较可知,重力势能的增加

14、并不等于向上提的力所做的功WFx总一(m1 Imf2g22k22(m1 + m2)2g2+ 2k1k2 2.动力学中的弹簧问题(1)瞬时加速度问题(与轻绳、轻杆不同):一端固定、另一端接有物体的弹簧,形变不会发生 突变,弹力也不会发生突变.(2)如图9 13所示,将A、B下压后撤去外力,弹簧在恢复原长时刻 B与A开始分离.图 9 13例 5 一弹簧秤秤盘的质量 m1 = 1.5 kg,盘内放一质量 m2 = 10.5 kg的物体P,弹簧的质量不计,其劲度系数 k= 800 N/m ,整个系统处于 静止状态,如图9 14所示.1 914现给P施加一个竖直向上的力 F,使P从静止开始向上做 匀加速

15、直线运动,已知在最初 0.2S内F是变化的,在0.2 S后是恒定的,求 F的最大值和最小值.(取g = 10 ms2)x0 =(ml + m2)gk=0.15 m【解析】初始时刻弹簧的压缩量为:设秤盘上升高度X时P与秤盘分离,分离时刻有:k(x0 x) m1g ml又由题意知,对于00.2 S时间内P的运动有: 1qat2 = X解得:X= 0.12 m, a= 6 ms2故在平衡位置处,拉力有最小值 Fmin = (m1 + m2)a = 72 N分离时刻拉力达到最大值 FmaX = m2g + m2a= 168 N .72 N 168 N【点评】对于本例所述的物理过程,要特别注意的是:分离

16、时刻 m1与m2之间的弹力恰好减为零,下一时刻弹簧的弹力与秤盘的重力使秤盘产生的加速度将小于 a,故秤盘与重物分离.四、传送带问题皮带传送类问题在现代生产生活中的应用非常广泛. 这类问题中物体所受的摩擦力的大小和方向、运动性质都具有变化性,涉及力、相对运动、能量转化等各方面的知识,能较好地考 查学生分析物理过程及应用物理规律解答物理问题的能力.对于滑块静止放在匀速传动的传送带上的模 型,以下结论要清楚地理解并熟记:(1)滑块加速过程的位移等于滑块与传送带相对滑动的距离;(2)对于水平传送带,滑块加速过程中传送带对其做的功等于这一过程由摩擦产生的热量, 即传送装置在这一过程需额外 (相对空载)做

17、的功W = mv2 = 2Ek = 2Q摩.例9如图9 18甲所示,物块从光滑曲面上的 P点自由滑下,通过粗糙的静止水平传送带后落到地面上的 Q点.若传送带的皮带轮沿逆时针方向匀速运动 (使传送带随之运动),物块仍从P点自由滑下,贝U ( )Q图9 18甲A .物块有可能不落到地面上B .物块仍将落在Q点C.物块将会落在 Q点的左边D .物块将会落在Q点的右边【解析】如图9 18乙所示,设物块滑上水平传送带上的初速度为 v0 ,物块与皮带之间的动摩擦因数为 贝图913乙物块在皮带上做匀减速运动的加速度大小 a=m= gm物块滑至传送带右端的速度为:V= v02 2 gs1物块滑至传送带右端这一

18、过程的时间可由方程 S= VOt 2 gt2解得.当皮带向左匀速传送时,滑块在皮带上的摩擦力也为:f = mgal = mg=g物块在皮带上做匀减速运动的加速度大小为:则物块滑至传送带右端的速度 V = I v02 2 gs= V1物块滑至传送带右端这一过程的时间同样可由方程 S= vOt - gt2解得.由以上分析可知物块仍将落在 Q点,选项B正确.B【点评】对于本例应深刻理解好以下两点:1滑动摩擦力f = FN与相对滑动的速度或接触面积均无关;2两次滑行的初速度(都以地面为参考系)相等,加速度相等,故运动过程完全相同.我们延伸开来思考,物块在皮带上的运动可理解为初速度为 VO的物块受到反方

19、 向的大小为 mg的力F的作用,与该力的施力物体做什 么运动没有关系.例10如图9 19所示,足够长的水平传送带始终以 V= 3 m/s的速度向左运动,传送带上 有一质量M = 2 kg的小木盒A , A与传送带之间的动摩擦因数 = 0.3.开始时,A与传送 带之间保持相对静止. 现有两个光滑的质量均为 m= 1 kg的小球先后相隔 t 3 S自传送带 的左端出发,以v0 = 15 m/s的速度在传送带上向右运动.第 1个球与木盒相遇后立即进入A盒中并与盒保持相对静止;第 2个球出发后历时 t= 3 S才与木盒相遇.取 g= 10 ms2,3图 910问:(1)第1个球与木盒相遇后瞬间,两者共

20、同运动的速度为多大?(2)第1个球出发后经过多长时间与木盒相遇?(3)在木盒与第1个球相遇至与第 2个球相遇的过程中,由于木盒与传送带间的摩擦而产生 的热量是多少?【解析】(1)设第1个球与木盒相遇后瞬间,两者共同运动的速度为 v1 ,根据动量守恒定律得:mv0 MV = (m + M)v1解得:v1 = 3 m/s ,方向向右.(2)设第1个球与木盒的相遇点离传送带左端的距离为 s,第1个球经过时间t与木盒相遇,则有:St0 =Vo设第1个球进入木盒后两者共同运动的加速度大小为 a,根据牛顿第二定律得: (n+ M)g = (m + M)a解得:a= g 3 m/s2 ,方向向左设木盒减速运

21、动的时间为 t1,加速到与传送带具有相同的速度的时间为 t2 ,则:vt1 = t2= = 1 Sa故木盒在2S内的位移为零依题意可知:S= v0t1+ v( + t1-11 12 10)解得:S= 7.5 m, t0 = 0.5 s.(3)在木盒与第1个球相遇至与第2个球相遇的这一过程中, 设传送带的位移为s,木盒的位移为s1,则:S = v( + t10) = 8.5 ms1 = v( + t11 12 10) = 2.5 m故木盒相对于传送带的位移为: = S s1 = 6 m则木盒与传送带间因摩擦而产生的热量为:Q= f = 54 J.(1)3 m/s (2)0.5 S (3)54 J【点评】本题解析的关键在于: 对物理过程理解清楚; 求相对路程的方法.

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