高考物理重点难点复习2
高考物理知识难点复习归纳

高考物理知识难点复习归纳高考物理是学生们在高中阶段接受物理教育的培养结果,不仅需要掌握知识,还需要掌握一定的解题技巧。
在复习高考物理时,我们应该重点关注一些难点知识,这样才能更好地备战高考。
一、力学1. 平抛运动和斜抛运动:平抛运动和斜抛运动是高考物理难点中的重点内容,它们是动力学的基础知识。
要掌握这两类运动理论,需要了解初速度、末速度、时间、位移等概念,并掌握相关计算公式。
2. 牛顿运动定律:牛顿运动定律是高考物理中的重点内容,大约占分总量的20%。
要掌握牛顿第一、第二、第三定律,需要了解质量、加速度、作用力、反作用力等概念,并掌握相关计算公式。
3. 转动力学:转动力学是高考物理难点中的重要考点,通常与机械的工作原理和问题等有关。
要掌握转动力学知识,需要了解角度、角速度、角加速度等概念,并掌握相关的转动惯量、力矩、角动量、角动量守恒等公式。
二、电学1. 电场、电势及电场强度计算:电学是高考物理难点中最为复杂的内容之一,需要掌握一定的基础知识才能顺利通过考试。
要掌握电场、电势及电场强度计算,需要了解电荷分布、电场线、电势差等概念,并掌握相关公式。
2. 电路的分析和计算:电路的分析和计算是高考物理难点中的一个重点考点,需要了解电路中电阻、电压、电流等物理量,掌握欧姆定律、基尔霍夫定律、环路定理等计算方法,才能顺利完成高考物理题目。
3. 磁场、电磁场及电磁感应:磁场、电磁场及电磁感应是高考物理中难度较大的知识点,涉及到电学和磁学两方面的知识。
要掌握磁场、电磁场及电磁感应,需要了解磁场线、磁通量、磁感应强度等概念,并深入了解电磁感应定律和法拉第电磁感应定律等相关理论。
三、光学1. 光的传播与反射:光学是高考物理中的一个重点知识点,涉及到光的自然科学基础知识。
要掌握光的传播与反射,需要了解光的波动性、光线、视角等概念,并了解沃夫衍射和菲涅耳衍射等相关公式。
2. 光的折射和全反射:在高考物理考试中,光的折射和全反射是经常考察的知识点,需要掌握光线经过不同折射介质时的传播规律,熟悉光的折射定律和全反射原理,并掌握相关的计算公式。
2023年高考物理一轮考点复习第二章相互作用第2讲力的合成与分解

第二章相互作用练案[5] 第2讲力的合成与分解一、选择题(本题共12小题,1~8题为单选,9~12题为多选)1.(2022·重庆高三期中)如下列各图所示,倾角不同的光滑斜面固定于水平地面上,挡板垂直固定于斜面。
四个相同的小球靠着挡板静止在斜面上,则球对挡板压力最大的是( D )[解析]设斜面的倾斜角为θ,对重力进行分解,垂直于斜面和沿斜面向下的两个力,则球对挡板的压力等于重力沿斜面向下的分力F=mg sin θ,所以倾斜角越大,球对挡板的压力越大,故选D。
2.(2023·全国高三专题练习)固定水平板的两端分别装有定滑轮A、B,物块P放在平板上,两段细线分别绕过定滑轮连接在物块P点,两细线的另一端连接在质量为m的小球Q上,P、Q均处于静止,BQ段的细线竖直,重力加速度为g,则物块P受到平板的摩擦力( B )A.为0 B.等于mgC.小于mg D.大于mg[解析]BQ段的细线竖直,所以AQ段绳子没有拉力,即BQ段的细线的拉力等于mg,根据平衡条件,物块P受到平板的摩擦力等于mg。
故选B。
3.(2021·广东卷)唐代《耒耜经》记载了曲辕犁相对直辕犁的优势之一是起土省力,设牛用大小相等的拉力F通过耕索分别拉两种犁,F与竖直方向的夹角分别为α和β,α<β,如图所示,忽略耕索质量,耕地过程中,下列说法正确的是( B )A.耕索对曲辕犁拉力的水平分力比对直辕犁的大B.耕索对曲辕犁拉力的竖直分力比对直辕犁的大C.曲辕犁匀速前进时,耕索对犁的拉力小于犁对耕索的拉力D.直辕犁加速前进时,耕索对犁的拉力大于犁对耕索的拉力[解析]将拉力F正交分解如图所示,则在x方向可得出F x曲=F sin α,F x直=F sin β,在y方向可得出F y曲=F cos α,F y直=F cos β。
由题知α<β,则sin α<sin β,cos α > cos β,则可得到F x曲< F x直,F y曲> F y直,A错误,B正确;耕索对犁的拉力与犁对耕索的拉力是一对相互作用力,它们大小相等,方向相反,无论是加速还是匀速,则C、D错误。
高考物理重点难点总结

高考物理重点难点总结物理高考难点综述它是力对物体的作用,是物体变形、改变运动状态(即产生加速度)的原因。
这是一个力矢量。
重力(1)重力是由地球对物体的吸引力引起的。
【注】引力是地球引力产生的,但不能说引力就是地球引力,引力是万有引力的组成部分。
但在地球表面附近,可以认为引力近似等于万有引力的引力(2):地球表面G=mg,其中g/=地面以上mg/h,其中g/=[R/(R h)]2g(3)引力方向垂直向下(不一定指向地心)。
(4)xx:重力合力对物体各部分的作用点,物体的xx不一定在物体上。
弹力(1)原因:是弹性变形物体恢复变形的趋势所致。
(2)生产条件:直接接触;弹性变形。
(3)弹力方向:与物体变形方向相反,弹力受力的物体是引起变形的物体,施力的物体是变形的物体。
在点到面接触的情况下,垂直于表面;当两个曲面接触时(相当于点接触),它垂直于通过接触点的切面。
绳子的拉力方向总是沿着绳子指向绳子收缩的方向,一根轻绳上的拉力处处相等。
(2)光杆既能产生压力又能产生张力,方向不一定是沿杆。
(4)弹力的大小:一般应根据物体的运动状态,利用平衡条件或牛顿定律求解。
弹簧力可以用胡克定律求解。
胡克定律:在弹性极限内,弹簧力与弹簧的变形成正比,即F=kx。
k为弹簧的刚度系数,仅与弹簧本身有关,单位为n/m。
摩擦(1)生产条件:相互接触的物体之间有压力;接触面不光滑;接触物体之间存在相对运动(滑动摩擦)或相对运动(静摩擦)的“趋势”,二者缺一不可。
(2)摩擦力的方向:沿接触面的切线方向,与物体的相对运动方向或相对运动趋势相反,可以与物体运动方向相同或相反。
(3)判断静摩擦力方向的方法:假设:首先假设两个物体的接触面是光滑的,那么如果两个物体没有相对运动,就意味着它们没有相对运动的趋势,也没有静摩擦力;如果两个物体相对运动,意味着它们原本有一个相对运动的趋势,并且原始相对运动趋势的方向与假设接触面光滑时的相对运动方向相同。
2022-2023年高考物理一轮复习 功和能课件 (2)(重点难点易错点核心热点经典考点)

过程由动能定理得 mg2R-2×R2+Wf=12mvB2 -12mv2A,解得 Wf=-mgR,故 A 项 正确。
答案 A
6.我国将于 2022 年举办冬奥会,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一。 如图所示,质量 m=60 kg 的运动员从长直助滑道 AB 的 A 处由静止开始以加 速度 a=3.6 m/s2匀加速滑下,到达助滑道末端 B 时速度 vB=24 m/s,A 与 B 的竖直高度差 H=48 m。为了改变运动员的运动方向,在助滑道与起跳台之间 用一段弯曲滑道衔接,其中最低点 C 处附近是一段以 O 为圆心的圆弧。助滑 道末端 B 与滑道最低点 C 的高度差 h=5 m,运动员在 B、C 间运动时阻力做 功 W=-1 530 J,取 g=10 m/s2。
A.4 320 J C.720 J
B.144 J D.7 200 J
解析 一次俯卧撑重心上升的高度 h=0.41×.50.9 m=0.24 m,则 1 min 内克服重力做功 W=30mgh图甲所示,质量 m=2 kg 的小物体放在长直的水平地面上,用水 平细线绕在半径 R=0.5 m 的薄圆筒上。t=0 时刻,圆筒由静止开始绕竖直 的中心轴转动,其角速度随时间的变化规律如图乙所示,小物体和地面间 的动摩擦因数 μ=0.1,重力加速度 g 取 10 m/s2,则( )
答案 D
3.(多选)总质量为 m 的汽车在平直公路上以速度 v0 匀速行驶时,发动 机的功率为 P。司机为合理进入限速区,减小了油门,使汽车功率立即减 小到23P 并保持该功率继续行驶,设汽车行驶过程中所受阻力大小不变。从 司机减小油门开始,汽车的 v-t 图象如图,从汽车开始减速到再次达到匀 速运动的过程中,行驶的位移为 s,汽车因油耗而改变的质量可忽略。则在 该过程中,下列说法正确的是( )
2022-2023年高考物理一轮复习 匀变速直线运动课件 (2)(重点难点易错点核心热点经典考点)

二、匀变速直线运动的推论
v0 vt
1.平均速度公式:v =vt = 2 .
2
2.位移差公式:Δx=x2-x1=x3-x2=…=xn-xn-1= aT2 . 可以推广到xm-xn=(m-n)aT2.
3.某段位移内中间位置的瞬时速度vx 与这段位移的初、末速度v0与vt的关系
解析 根据v=v0+at,比较v=(2t+4) m/s得质点运动的初速度为4 m/s,加速度
为2 m/s2,所以选项A、B错误;在3 s末,质点的瞬时速度为vt=2×3 m/s+4 m/s=
10
m/s,所以选项C正确;前3
s内,质点的位移x=
vt2
v02
102
=
42
m=21 m,选项
2a 2 2
D错误.
A.0.01 s
B.0.02ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱs
C.0.1 s
D.0.2 s
关键能力 · 突破
考点一 匀变速直线运动的规律及应用
1.[速度时间关系式]某质点做直线运动,速度随时间的变化关系式为v=(2t+ 4) m/s,则对这个质点运动情况的描述,说法正确的是 ( C ) A.初速度为2 m/s B.加速度为4 m/s2 C.在3 s末,瞬时速度为10 m/s D.前3 s内,位移为30 m
2.(人教版必修1·P40·T3改编)以18 m/s的速度行驶的汽车,制动后做匀减速运
动,在3 s内前进36 m,则汽车在5 s内的位移为 ( C )
A.50 m
B.45 m
C.40.5 m
D.40 m
3.(人教版必修1·P45·T3改编)有一种“傻瓜”照相机,其光圈(进光孔径)随被 摄物体的亮度自动调节,而快门(曝光时间)是固定不变的.为估测某架“傻 瓜”照相机的曝光时间,实验者从某砖墙前的高处使一个石子自由落下,拍摄 石子在空中的照片如图所示.由于石子的运动,它在照片上留下了一条模糊 的径迹.已知石子从地面以上2.5 m的高度下落,每块砖的平均厚度为6 cm, 请估算这架照相机的曝光时间为 ( B )
高考物理复习重点与难点分析

高考物理复习重点与难点分析第1篇:高考物理复习重点与难点分析高考物理一般要经过两轮复习,每一轮复习目的各有侧重。
第一轮复习要以章节为单元进行单元复习。
本阶段中,学生要掌握的是基本概念、基本规律和基本解题方法与技巧。
要训练自己对物理情景在脑海中再现的能力。
可以说,一旦你可以将物理题目中的描述转化成真实准确的场景,你的物理学习就会提升到一个更高的层次。
第一轮物理复习的特点是:一个不落,有所侧重。
一个不落是说不能遗漏任何一个小问题,第一轮复习的目的就是打基础,时间也足够长,所以一定要全面复习,教材上每句话都要思考。
但这并不是要把所有知识一视同仁,而是应该按照考纲对那些基础的而又比较难的章节多下些功夫。
那么对于物理来说,哪些知识是重点呢?力学中最难的还是力的分析,很多学生看到力的分析就糊涂,不是落下某个力就是搞混几个力。
所以,做题前先要切切实实明白单个力的特点。
比如重力,何时需要考虑,何时必须忽视。
力的分析,一定要多练习,多画图,从单个到多个一步步来。
功和能的知识点中,动量联系是比较紧密的。
高考一轮复习阶段,必须试着综合运用。
在这部分要重点领悟“守恒”的思想,从这个角度去解答问题有时会使题目变得很容易。
电学部分中,比较抽象的电场理解起来有些难度,而且高考中往往是跟磁场、力学结合考查,所以要多花些时间。
光学、热学部分相对容易,也是因为这样,同学们常常未完,继续阅读 >第2篇:中考物理复习重点分析中考物理复习要点分析一、仔细研究《物理中考说明》,把握教材。
《物理中考说明》规定了中考范围和要求,是中考命题的依据之一,对中考复习具有重要的作用。
通过对《物理中考说明》的研究,明确考试要求,了解题型和对学生能力的要求,有利于把握复习的广度和深度,使复习更有的放矢。
同时,还要仔细阅读教材,因为教材是课堂教学的根本依据,更是中考命题的依据之一。
二、复习时多创设情景,重视知识的发生、发展,多从侧面多层次地对概念加以辨析,让学生对概念的内涵深刻理解。
高考物理重点难点100个归纳

高考物理重点难点100个归纳基础篇难点1 运动图像的区别与联系难点2 运动图像的分析与运用难点3 匀变速直线运动规律的灵活选用难点4 追及和相遇问题的分析难点5 自由落体运动和竖直上抛运动的分析难点6 杆上弹力方向的分析难点7 绳上死结和活结问题的分析难点8 摩擦力的分析与计算难点9 对物体进行受力分析的方法难点10 力的矢量三角形的灵活应用难点11 整体法和隔离法在多物体平衡问题中的运用难点12 牛顿第二定律的瞬时问题的分析难点13 与牛顿第二定律相关的临界问题的分析难点14 与超重、失重相关联的问题的分析难点15 牛顿运动定律中的图像问题的分析难点16 整体法和隔离法在连接体类问题中的运用难点17 牛顿运动定律在滑块—滑板类问题中的运用难点18 牛顿运动定律在传送带类问题中的运用难点19 小船渡河类问题的分析与求解难点20 绳或杆相关联物体运动的合成与分解难点21 平抛运动规律的综合应用难点22 圆锥摆模型问题的分析难点23 类圆锥摆模型的分析难点24 轻绳或内轨道模型在竖直平面内圆周运动的临界问题难点25 轻杆或管模型在竖直平面内圆周运动的临界问题难点26 水平面内圆周运动的临界问题难点27 天体质量和密度的估算难点28 卫星稳定运行中线速度v、角速度ω、周期T和加速度a与轨道半径r的关系难点29 卫星的变轨问题难点30 人造卫星和宇宙速度难点31 万有引力定律和其他运动规律的综合应用难点32 双星问题的分析难点33 三星(质量相等)问题的分析难点34 机车启动问题的讨论——以恒定功率启动难点35 机车启动问题的讨论——以恒定加速度启动难点36 变力做功的计算难点37 动能定理在多过程问题中的运用难点38 对机械能守恒定律的理解难点39 对机械能守恒定律的应用难点40 动能定理与机械能守恒定律的比较与运用难点41 对功能关系的理解难点42 传送带模型中的能量问题难点43 碰撞结果可能性问题的分析难点44 动量守恒在子弹打木块模型中的应用难点45 动量守恒在“人船模型”(反冲问题)中的应用难点46 动量守恒在弹簧类问题中的运用难点47 动量守恒在多体多过程问题中的运用电磁学篇难点48 电场线和等势面的特点难点49 对电场性质的理解与应用难点50 带电粒子在匀强电场中做直线运动问题的分析难点51 带电粒子在匀强电场中偏转问题的分析难点52 带电粒子在电场中做其他运动问题的分析难点53 电容器充电后断开电源类问题的分析难点54 电容器充电后始终与电源相连类问题的分析难点55 电路动态问题的分析难点56 与电功、电功率、电热相关的问题的综合分析难点57 含容电路问题的综合分析难点58 伏安特性曲线的理解与运用难点59 安培力作用下导体在磁场中运动问题的分析难点60 安培力作用下通电导体平衡与加速问题的分析难点61 带电粒子在磁场中的运动情况分析难点62 画轨迹、定圆心、求半径、求时间难点63 带电粒子在有界磁场中运动的临界问题难点64 带电粒子在磁场中运动的多解问题分析难点65 带电粒子在含磁场的组合场中运动问题的分析难点66 带电粒子在含磁场的叠加场中运动情况的分析难点67 带电粒子在含磁场的叠加场中运动时粒子重力问题难点68 对楞次定律的理解与应用难点69 对法拉第电磁感应定律的理解与应用难点70 电磁感应中图像问题的分析难点71 电磁感应中电路问题的分析难点72 电磁感应中力学问题的综合分析难点73 交变电流的产生与表达难点74 交流电“四值”的理解及运用难点75 变压器的分析与计算——基本规律难点76 变压器的分析与计算——动态问题分析难点77 输电电路的基本分析难点78 远距离高压输电问题的分析实验篇难点79 秒表的使用与读数难点80 游标卡尺的使用与读数难点81 螺旋测微器的使用与读数难点82 打点计时器的使用难点83 电流表、电压表的使用与读数难点84 多用电表的使用与读数难点85 传感器的简单使用难点86 研究匀变速直线运动难点87 探究弹力与弹簧伸长的关系难点88 验证力的平行四边形定则难点89 验证牛顿运动定律难点90 探究动能定理难点91 验证机械能守恒定律难点92 力学经典演示实验难点93 伏安法测电阻的电路设计难点94 测定金属的电阻率难点95 描绘小电珠的伏安特性曲线难点96 测定电源的电动势和内阻难点97 实验原理的迁移设计难点98 实验方案的创新设计难点99 实验方法的迁移设计难点100 数据处理的迁移设计。
专题二 功与能 (2)——2023届高考物理大单元二轮复习讲重难

变式 1 答案:BD
解析: 小铁块不带点时恰好经过 B 点,则有 mg m vB2 ,离开 B 点做平抛运动刚好到达C R
(3)转移观点:EA增=EB减
三、考点分析
【例 1】如图所示,AB 是竖直面内的四分之一圆弧形光滑轨道,下端 B 与水平直轨道相切.一个小物块自 A 点由静止开始沿轨道下滑,已知轨 道半径为 R=0.2m,小物块的质量为 m=0.1kg,小物块与水平面间的动摩 擦因数µ=0.5,取 g=10m/s2.求:
1.如图所示,半径 R 0.8m 的光滑绝缘的半圆环轨道处于竖直平面内,均强电场竖直向下, E 1000N / C ,半圆环与粗糙的绝缘水平地面相切于圆环的端点 A,一不带电小铁块,以 初速度 v0 8m / s ,从 C 点水平向左运动,冲上竖直半圆环,并恰好通过最高点 B 点,最 后金属块落回 C 点,若换为一个比荷为1102C / kg 的铁块仍以相同的初速度从 C 点水平
专题二 功和能 (2)
——2023届高考大单元二轮复习讲重难【新课标全国卷】 第四讲 功与能量守恒定律
一、核心思路
二、重点知识
1.能量守恒定律:能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,只会由 一种能量转化成另一种能量。 2.能量守恒表达式: (1)守恒观点:Ek1+Ep1=Ek2+Ep2+Wf
(2)转化观点:∆E=-∆Ef
A
运动到
P
的过程中,根据机械能守恒定Fra bibliotek得 mgH1 2
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高考物理中的阿难点2:连接体问题分析策略
整体法与隔离法
两个或两个以上物体相互连接参与运动的系统称为连接体.以平衡态或非平衡态下连接体问题拟题屡次呈现于高考卷面中,是考生备考临考的难点之一.
●难点磁场 1.(★★★★)(1998年全国高考)如图2-1,质量为2 m 的物块A 与水平地面的摩擦可忽略不计,质量为m 的物块B 与地面的动摩擦因数为μ,在已知水平推力F 的作用下,A 、B 做加速运动,A 对B 的作用力为
____________.
2.(★★★★)(1999年广东)A 的质量m 1=4 m ,B
的质量m 2=m ,斜面固定在水平地面上.开始时将B 按在地面上不动,然后放手,让A 沿斜面下滑而B 上升.A 与斜面无摩擦,如图2-2,设当A 沿斜面下滑s 距离后,细线突然断了.求B 上升的最大高度H .
●案例探究 [例1](★★★★)如图2-3所示,质量为M 的木箱放在水平面上,木箱中的立杆上套着一个质量为m 的小球,开始时小球在杆的顶端,由静止释放后,小球沿杆下滑的加速度为重力加速度的
21,即a =2
1
g ,则小球在下滑的过程中,木箱对地面的压力为多少? 命题意图:考查对牛顿第二定律的理解运用能力及灵活选取研究对象的能力.B 级要求.
错解分析:(1)部分考生习惯于具有相同加速度连接体问题演练,对于“一动一静”连续体问题难以对其隔离,列出正确方程.(2)思维缺乏创新,对整体法列出的方程感到疑惑.
解题方法与技巧: 解法一:(隔离法)
木箱与小球没有共同加速度,所以须用隔离法.
取小球m 为研究对象,受重力mg 、摩擦力F f ,如图2-4
,据牛顿第二定律得: mg -F f =ma
①
取木箱M 为研究对象,受重力Mg 、地面支持力F N 及小球给予的摩擦力F f ′如图2-5. 据物体平衡条件得: F N -F f ′-Mg =0 ② 且F f =F f ′ ③
由①②③式得F N =
2
2m
M +g 由牛顿第三定律知,木箱对地面的压力大小为 F N ′=F N =
2
2m
M +g . 解法二:(整体法)
图2—4 图2-1 图2-2
图2-5
图2-3
对于“一动一静”连接体,也可选取整体为研究对象,依牛顿第二定律列式: (mg +Mg )-F N =ma +M ×0
故木箱所受支持力:F N =
22m
M +g ,由牛顿第三定律知: 木箱对地面压力F N ′=F N =2
2m
M +g .
[例2](★★★★)一个质量为0.2 kg 的小球用细线吊在倾角θ=53°的斜面顶端,如图2-6,斜面静止时,球紧靠在斜面上,绳与斜面平行,不计摩擦,当斜面以10 m/s 2的加速度向右做加速运动时,求绳的拉力及斜面对小球的弹力.
命题意图:考查对牛顿第二定律的理解应用能力、分析推理能力及临界条件的挖掘能力.B 级要求. 错解分析:对物理过程缺乏清醒认识,无法用极限分析法挖掘题目隐含的临界状态及条件,使问题难以切入.
解题方法与技巧:当加速度a 较小时,小球与斜面体一起运动,此时小球受重力、绳拉力和斜面的支持力作用,绳平行于斜面,当加速度a 足够大时,小球将“飞离”斜面,此时小球受重力
和绳的拉力作用,绳与水平方向的夹角未知,题目中要求a =10 m/s 2时绳的拉力及斜面的支持力,必须先求出小球离开斜面的临界加速度a 0.(此时,小球所受斜面支持力恰好为零)
由mg cot θ=ma 0
所以a 0=g cot θ=7.5 m/s 2 因为a =10 m/s 2>a 0
所以小球离开斜面N =0,小球受力情况如图2-7,则Tc os α=ma , T sin α=mg
所以T =2
2)()(mg ma +=2.83 N,N =0.
●锦囊妙计 一、高考走势
连接体的拟题在高考命题中由来已久,考查考生综合分析能力,起初是多以平衡态下的连接体的题呈现在卷面上,随着高考对能力要求的不断提高,近几年加强了对非平衡态下连接体的考查力度.
二、处理连接体问题的基本方法
在分析和求解物理连接体命题时,首先遇到的关键之一,就是研究对象的选取问题.其方法有两种:一是隔离法,二是整体法.
1.隔离(体)法
(1)含义:所谓隔离(体)法就是将所研究的对象--包括物体、状态和某些过程,从系统或全过程中隔离出来进行研究的方法.
(2)运用隔离法解题的基本步骤:
①明确研究对象或过程、状态,选择隔离对象.选择原则是:一要包含待求量,二是所选隔离对象和所列方程数尽可能少.
②将研究对象从系统中隔离出来;或将研究的某状态、某过程从运动的全过程中隔离出来.
③对隔离出的研究对象、过程、状态分析研究,
画出某状态下的受力图或某阶段的运动
图2-6
图2-7
过程示意图.
④寻找未知量与已知量之间的关系,选择适当的物理规律列方程求解. 2.整体法
(1)含义:所谓整体法就是将两个或两个以上物体组成的整个系统或整个过程作为研究对象进行分析研究的方法.
(2)运用整体法解题的基本步骤: ①明确研究的系统或运动的全过程.
②画出系统的受力图和运动全过程的示意图.
③寻找未知量与已知量之间的关系,选择适当的物理规律列方程求解.
隔离法与整体法,不是相互对立的,一般问题的求解中,随着研究对象的转化,往往两种方法交叉运用,相辅相成.所以,两种方法的取舍,并无绝对的界限,必须具体分析,灵活运用.无论哪种方法均以尽可能避免或减少非待求量(即中间未知量的出现,如非待求的力,非待求的中间状态或过程等)的出现为原则.
●歼灭难点训练
1.(★★★)如图2-8所示,质量为M 的框架放在水平地面上,一轻弹簧上端固定一个质量为m 的小球,小球上下振动时,框架始终没有跳起.当框架对地面压力为零瞬间,小球的加速度大小为
A.g
B.m
m
M - g
C.0
D. m
m M +g
2.(★★★)如图2-9所示,A 、B 两小球分别连在弹簧两端,B 端用细线固定在倾角为30°的光滑斜面上,若不计弹簧质量,在线被剪断瞬间,A 、B 两球的加速度分别为
A.都等于2
g B. 2
g
和0 C.
2
g
M M M B B A ⋅+和0
D.0和
2
g
M M M B B A ⋅+
3.(★★★★)如图2-10,质量为m 的物体A 放置在质
量为M 的物体B 上,B 与弹簧相连,它们一起在光滑水平面上做简谐振动,振动过程中A 、B 之间无相对运动,设弹簧的劲度系数为k ,当物体离开平衡位置的位移为x 时,A 、B 间摩擦力的大小等于
A.0
B.k x
C.(
M
m
)k x D.(
m
M m
+)k x
4.(★★★★)如图2-11所示,半径为R 的光滑圆柱体,
图2-8 图2-9
图2-10
由支架固定于地面上,用一条质量可以忽略的细绳,将质量为m 1和m 2的两个可看作质点的小球连接,放在圆柱体上,两球和圆心O 在同一水平面上,在此位置将两物体由静止开始释放,问在什么条件下m 2能通过圆柱体的最高点且对圆柱体有压力?
5.(★★★★)如图2-12所示,一轻绳两端各系一小球(可视为质点),质量分别为M 和m (M >m ),跨放在一个光滑的半圆柱体上.两球从水平直径AB 的两端由静止释放开始运动.当m
刚好达到圆柱体侧面最高点C 处时,恰脱离圆柱体.则两球质量
之比M ∶m =?
6.(★★★★★)如图2-13所示,金属杆a 在离地h 高处从静止开始沿弧形轨道下滑,导轨平行的水平部分有竖直向上的匀强磁场B ,水平部分导轨上原来放有一金属杆b ,已知a 杆的质量与b 杆的质量为m a ∶m b =3∶4,水平导轨足够长,不计摩擦,求:
(1)a 和b 的最终速度分别是多大? (2)整个过程中回路释放的电能是多少?
(3)若已知a 、b 杆的电阻之比R a ∶R b =3∶4,其余电阻不计,整个过程中a 、b 上产生的热量分别是多少?
图
2-12 图2-13
参考答案
[难点磁场] 1.T =
3
1
(F +2μmg ) 2.H =1.2 s [歼灭难点训练] 1.D 2.D 3.D
4.选系统为研究对象,据机械能守恒定律得: m 1g
4
2R π=m 2gR +21
(m 1+m 2)v 2
①
选m 2为研究对象,在最高点据牛顿第二定律得:
m 2g -N =m 2R
v 2
(N 为m 2所受支持力)
② 欲使m 2通过圆柱体最高点,则:N >0
③
联列①②③得:
1
32
-πm >m 1,且应m 1>m 2. 故条件为:
1
32
-πm >m 1>m 2. 5.选系统为研究对象,由机械能守恒定律得: Mg ·
4
2R π=mgR +21
(M +m )v 2
①
因m 到达最高点时恰离开圆柱体,据牛顿第二定律得:
mg =m R
v 2
②
联立①②式得:
1
3-=πm M 6.提示:本题实质亦属连接体问题,金属杆a 和b 的连结是靠它们间所受安培力的作用实现的.在解题过程中,由于各自所受安培力为变力,若用隔离法不便列式求解,而采用整体法对系统列方程便非常易解.
(1)v a =v b =7
3gh 2 (2)E =7
4
m a gh
(3)Q a /Q b =R a /R b =73; Q a =73E =4912m a gh Q b =gh m E a 49
16
74=。