高考物理力与运动冲刺专题复习

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力与物体的曲运动(学生版)-2024届新高考物理冲刺专项训练

力与物体的曲运动(学生版)-2024届新高考物理冲刺专项训练

专题力与物体的曲线运动一、单选题1(2024·河南周口·二模)扇车在我国西汉时期就已广泛被用来清选谷物。

谷物从扇车上端的进谷口进入分离仓,分离仓右端有一鼓风机提供稳定气流,从而将谷物中的秕粒a(秕粒为不饱满的谷粒,质量较轻)和饱粒b分开。

若所有谷粒进入分离仓时,在水平方向获得的动量相同。

之后所有谷粒受到气流的水平作用力可视为相同。

下图中虚线分别表示a、b谷粒的轨迹,F a、F b为相应谷粒所受的合外力。

下列四幅图中可能正确的是()A. B.C. D.2(2023·浙江温州·一模)中式八球国际大师赛是世界最大的台球联赛之一、当目标球被对方的球挡住时,需要使用跳球技术,将后手抬高,给母球一个向下的力,台球桌面有弹性,通过反作用力使母球弹起,如图所示。

忽略空气阻力,下列说法正确的是()A.台球在空中飞行时,做匀变速曲线运动B.台球在空中飞行时,受球杆的作用力和重力C.台球在桌面反弹时,桌面对台球的弹力是因为台球发生弹性形变D.球杆击打台球时,球杆对台球的作用力大于台球对球杆的反作用力3(2022·浙江温州·三模)如图所示,甲图是从高空拍摄的北京冬奥会钢架雪车赛道的实景图,乙图是其示意图。

比赛时,运动员从起点沿赛道快速向终点滑去,先后经过A、P、B、C、D五点。

运动员速度方向与经过P点的速度方向最接近的是()A.A点B.B点C.C点D.D点4(2024·辽宁葫芦岛·一模)在广东珠海举行的第十四届中国国际航空航天博览会上,身披七彩祥云的“歼-20”惊艳亮相珠海上空。

在起飞一段时间内,“歼-20”水平方向做匀速直线运动,竖直向上运动的v2 -h图像如图所示,则地面上观众看到的“歼-20”运动轨迹正确的是()A. B.C. D.5(2023·湖南·模拟预测)阴历正月十五放花灯,称为灯节,或称“元宵节”。

这一天,人们有观灯和吃元宵的习惯。

专题一 力与运动 (1)——2023届高考物理大单元二轮复习练重点

专题一 力与运动 (1)——2023届高考物理大单元二轮复习练重点

专题一力与运动(1)——2023届高考物理大单元二轮复习练重点【新课标全国卷】1.如图所示,细绳MO与NO所能承受的最大拉力相同,长度MO NO,则在不断增加重物G重力的过程中(绳OC不会断)( )A.ON 绳先被拉断B.OM 绳先被拉断C.ON 绳和OM 绳同时被拉断D.因无具体数据,故无法判断哪条绳先被拉断2.2022年4月份上海市爆发了新一轮的新冠疫情,广大市民积极响应市政府号召在家隔离。

市民居家隔离期间锻炼了厨艺的同时还产生了很多的奇思妙想。

其中一位隔离者通过如图所示的装置在与志愿者不接触的情况下将吊篮中的生活用品缓慢拉到窗口,图中轻绳的一端栓在轻杆上,另一端绕过定滑轮(不计一切摩擦)。

下列说法正确的是( )A.此人手上所受的拉力F 始终不变B.此人手上所受的拉力F 先减小,后增大C.轻杆所受压力一直增大D.轻杆所受压力大小始终不变3.如图所示,物体A 置于水平地面上,力F 竖直向下作用于物体B 上,A B 、保持静止,则物体A 的受力个数为( )A.3B.4C.5D.64.如图所示,小圆环A 吊着一个质量为2m 的物块并套在另一个坚直放置的大圆环上,有一细线一端拴在小圆环A 上,另一端跨过固定在大圆环最高点B 的一个小滑轮后吊着一个质量为1m 的物块。

如果小圆环、滑轮、绳子的大小和质量以及相互之间的摩擦都可以忽略不计,绳子又不可伸长,若平衡时弦AB 所对应的圆心角为α,则两物块的质量比12:m m 应为()A.cos2αB.sin2αC.2sin2αD.2cos2α5.如图,弹性绳一端系于A 点,绕过固定在B 处的光滑小滑轮,另一端与套在粗糙竖直固定杆M 处的小球相连,此时在同一水平线上,弹性绳原长恰好等于AB 间距。

小球从M 点由静止释放,弹性绳始终遵循胡克定律,则( )A.小球下滑过程中受到的摩擦力大小在不断增加B.小球下滑过程中受到的摩擦力大小在不断减小C.重力的功率在不断增加D.小球做匀加速运动6.如图所示,斜面体ABC 置于粗糙的水平地面上,小木块m 在斜面上静止或滑动时,斜面体均保持静止不动.下列哪种情况,斜面体受到地面向右的静摩擦力( )A.小木块m 静止在斜面BC 上B.小木块m 沿斜面BC 加速下滑C.小木块m 沿斜面BA 减速下滑D.小木块m 沿斜面AB 减速上滑7.如图所示,细线OA OB 、的O 端与质量为m 的小球(可视为质点)拴接在一起,A B 、两端固定于竖直墙面上,其中细线OA 与竖直方向成45°角,细线OB 与竖直方向成60角。

高考物理冲刺知识点汇总

高考物理冲刺知识点汇总

高考物理冲刺知识点汇总物理是高考科目中的一门重要科目,也是考生们头疼的科目之一。

为了帮助考生们进行高效的复习和备考,下面将对高考物理的冲刺知识点进行汇总。

第一章:力学1. Newton运动定律- 牛顿第一定律:一个物体如果没有受到力的作用,将保持匀速直线运动或静止状态。

- 牛顿第二定律:物体受到的加速度与作用力成正比,与质量成反比。

- 牛顿第三定律:任何两个物体之间相互作用力大小相等、方向相反。

2. 力的合成和分解- 力的合成:若干个力同时作用于一个物体上,可以合成为一个合力。

- 力的分解:一个力可以分解为若干个力的合力。

3. 线性动量和动量守恒定律- 线性动量:物体的质量乘以速度,表示为p=mv。

- 动量守恒定律:在一个封闭系统中,系统的总动量在任何时刻都是守恒的。

4. 弹性碰撞和非弹性碰撞- 弹性碰撞:碰撞物体的动能、动量都得到保持。

- 非弹性碰撞:碰撞物体的动能、动量有一部分转化为其他形式的能量。

5. 动能和机械能- 动能:物体由于运动而具有的能量,表示为E=mv²/2。

- 机械能:物体的动能和势能的总和,表示为E=K+U。

6. 引力和万有引力定律- 引力:物体之间的相互作用力。

- 万有引力定律:两个物体之间的引力大小与它们的质量成正比,与它们之间的距离平方成反比。

第二章:电学1. 电荷和库仑定律- 电荷:物体所带的基本属性,分正电荷和负电荷。

- 库仑定律:两个电荷之间的作用力与它们的电荷大小成正比,与它们之间的距离的平方成反比。

2. 电流和欧姆定律- 电流:单位时间内电荷通过导体横截面的大小,表示为I=q/t。

- 欧姆定律:电流与电压成正比,与电阻成反比,表示为I=U/R。

3. 电阻和电阻定律- 电阻:物体对电流流动的阻碍程度。

- 电阻定律:电阻与导体的长度、截面积和材料的电阻率有关,表示为R=ρL/S。

4. 串联电路和并联电路- 串联电路:电流只能沿一条路径流动。

- 并联电路:电流可以分成多条路径流动。

高中物理复习资料

高中物理复习资料

高中物理复习资料精选高中物理复习资料高中物理专题复习资料专题复习(一)第一专题力与运动(1)知识梳理一、考点回顾1.物体怎么运动,取决于它的初始状态和受力情况。

牛顿运动定律揭示了力和运动的关系,关系如下表所示:2.力是物体运动状态变化的原因,反过来物体运动状态的改变反映出物体的受力情况。

从物体的受力情况去推断物体运动情况,或从物体运动情况去推断物体的受力情况,是动力学的两大基本问题。

3.处理动力学问题的一般思路和步骤是:①领会问题的情景,在问题给出的信息中,提取有用信息,构建出正确的物理模型;②合理选择研究对象;③分析研究对象的受力情况和运动情况;④正确建立坐标系;⑤运用牛顿运动定律和运动学的规律列式求解。

4.在分析具体问题时,要根据具体情况灵活运用隔离法和整体法,要善于捕捉隐含条件,要重视临界状态分析。

二、经典例题剖析1.长L的轻绳一端固定在O点,另一端拴一质量为m的小球,现使小球在竖直平面内作圆周运动,小球通过最低点和最高点时所受的绳拉力分别为T1和T2(速度分别为v0和v)。

求证:(1)T1-T2=6mg(2)v0≥gL证明:(1)由牛顿第二定律,在最低点和最高点分别有:T1-mg=mv0/L22 2T2+mg=mv/L 2 由机械能守恒得:mv0/2=mv/2+mg2L以上方程联立解得:T1-T2=6mg(2)由于绳拉力T2≥0,由T2+mg=mv/L可得v≥gL代入mv0/2=mv/2+mg2L得:v0≥gL点评:质点在竖直面内的圆周运动的问题是牛顿定律与机械能守恒应用的综合题。

加之小球通过最高点有极值限制。

这就构成了主要考查点。

2.质量为M的楔形木块静置在水平面上,其倾角为α的斜面上,一质量为m的物体正以加速度a下滑。

求水平面对楔形木块的弹力N 和摩擦力f。

222解析:首先以物体为研究对象,建立牛顿定律方程:N1‘=mgcosα mgsinα-f1’=ma,得:f1‘=m(gsinα-a)由牛顿第三定律,物体楔形木块有N1=N1’,f1=f1‘然后以楔形木块为研究对象,建立平衡方程:N=mg+N1cosα+f1sinα=Mg+mgcosα+mgsinα-masinα=(M+m)g-masinα 22f=N1sinα-f1cosα=mgcosαsinα-m(gsinα-a)cosα=macosα点评:质点在直线运动问题中应用牛顿定律,高考热点是物体沿斜面的运动和运动形式发生变化两类问题。

高考物理基本公式总复习力与运动篇

高考物理基本公式总复习力与运动篇

高考物理基本公式总复习(力与运动篇)基本概念(一)矢量与标量:矢量:既有大小又有方向,相加时遵从平行四边形定则的物理量。

标量:只有大小,没有方向,相加时遵从算术法则的物理量。

(二)矢量的合成与分解合力:假设一个力单独作用的效果跟某几个力共同作用的效果相同,这个力就叫作那几个力的合力。

分力:假设几个力共同作用的效果跟某个力单独作用的效果相同,这几个力就叫作那个力的分力。

合力与分力是等效替代的关系。

力的合成与分解:在物理学中,我们把求几个力的合力的过程叫作力的合成,把求一个力的分力的过程叫作力的分解。

平行四边形定则:在两个力合成时,以表示这两个力的有向线段为邻边作平行四边形,这两个邻边之间的对角线就代表合力的大小和方向。

(如图01左侧图所示,其中、为分力,代表合力)图01三角形法则:把两个矢量的首尾顺次连接起来,第一个矢量的起点到第二个矢量的终点的有向线段为合矢量。

如图01右侧图所示,其中、为分力,代表合力。

两个力合力的大小范围:矢量的正交分解:将一个矢量分解为和两个相互垂直的矢量的方法,如图02所示;斜面上重力的正交分解示意图如图03所示图02 图03资料中常用字母代表的物理意义及对应国际单位初速度末速度加速度时间质量力摩擦力位移路程电荷量磁感应强度电场强度向心加速度1. (为位置变化量,即位移;为时间。

此公式为速度定义式,可适用于任何运动,通常用于计算一段位移的平均速度)2. (,为速度变化量。

此公式为加速度的定义式,可适用于任何运动)公式35只适用于匀变速直线运动的计算,式中””为运算符(注:自由落体运动在运动性质上属于匀变速直线运动,故一切适用于匀变速直线运动的公式军)3.4.5.公式6、7为匀变速直线运动解题中常用的推论公式6.7. (为两段相同时间的位移之差;为任一段位移所用的时间)公式810为匀变速直线运动解题中常用的比例关系结论,仅适用于初速度为0的匀加速直线运动,解题中也常将末速度为零的匀减速直线运动视为初速度为零的匀加速直线运动8. 第1个末,第2个末,第3个末……第n个末的瞬时速度之比(可指定为任意时间)9. 第1个内,第2个内,第3个内……第n个内的位移之比(可指定为任意时间)10. 第1个,第2个,第3个……第n个的时间之比(可指定为任意位移)11. (此公式用于计算重力)12. (此公式为胡克定律表达式,其中为弹簧形变量,为弹簧劲度系数,为弹力)13. (此公式用于计算滑动摩擦力,其中为动摩擦因数,为接触面间压力,f 为滑动摩擦力)14. 牛顿运动定律14.1 牛顿第一定律:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态。

高三物理运动和力专题复习ppt课件

高三物理运动和力专题复习ppt课件

故系统的合外力为零,符合动量守恒的条件,对系统从最 后一节车厢分离到停止过程由动量守恒:
Mv0=(M-m)v 1+m×0,
所以
v1=
M M
m
v0

六合实验高中
解析
从车厢脱钩到停止,对车厢,根据动能定理
kmgS=
1 2
mv02
所以
v

0
2kgS

将②代入①
v1=
M M
m
2kgS

对机车,由动能定理kmgL= 1 2
M整体受力分析。
N
由水平方向牛顿第二定律
fM=ma1=macosθ 由竖直方向牛顿第二定律 (M+m)g-N=ma2=masinθ
fM (M+m)g
N=(M+m)g-masinθ
a1
a2
六合实验高中
例与练
9、如图所示,用轻质细绳联结的A和B两个物体,沿着倾 角为α的斜面以相同的加速度下滑,A和B与斜面间的动摩 擦因数分别为 μA和μB 。求A和B之间的细绳上的弹力。
ω=2π/ T 运动学特征: V=ωR 动力学特征: F合=ma=mv2/R=mRω2
简谐运动
运动学特征:
x=xmsinωt v=vmcosωt
动力学特征: F回= - kx
六合实验高中
二、研究运动和力的基本规律和方法
1、匀变速运动规律和特点
2、牛顿运动定律
3、动能定理 4、能量守恒定律 5、动量定理 6、动量守恒定律
六合实验高中
例与练
7、一个倾角为θ、质量为M的斜劈静止在水平地面上, 一个质量为m的滑块正沿斜劈的斜面以加速度a向下滑动, 如图(1)所示。试求斜劈M所受地面支持力N的大小及 M所受地面静摩擦力fM的大小和方向。

高中生高三冲刺物理知识点

高中生高三冲刺物理知识点高中生高三冲刺阶段是学生们备战高考的重要时期,而物理作为其中一门重要的科目,对于学生来说也是必须重点备考的内容之一。

下面将介绍一些高中物理的重要知识点,帮助高三学生们进行有针对性的复习。

1. 力学知识点1.1 牛顿三定律:物体的静止、匀速直线运动以及受力与加速度之间的关系。

例如,一个物体要保持静止,必须受到的合力为零。

1.2 运动规律:描述物体的运动状态。

常见的有速度、位移、加速度等。

学生需要掌握如何计算和应用这些运动规律。

1.3 动能和势能:动能是物体运动时具有的能量,而势能是由物体的位置或状态决定的能量。

学生要了解不同情况下动能和势能的转化关系。

2. 热学知识点2.1 温度与热量:温度是物体内部分子热运动的强弱程度,而热量是物体之间传递的能量。

学生需要了解温度的测量单位和热量的传递方式。

2.2 热力学第一定律:能量守恒定律,描述了一定范围内系统总能量的稳定。

学生需要理解能量转化和能量守恒的概念,并能应用到具体问题中。

2.3 理想气体定律:描述了理想气体在一定条件下的状态方程。

学生需要熟悉气体状态方程的表达式,理解变量之间的关系。

3. 光学知识点3.1 光的反射和折射:光在界面上发生反射和折射的现象。

学生需要理解反射定律和折射定律,并能够解决与此相关的问题。

3.2 光的成像:学生需要熟悉凸透镜和凹透镜的成像规律,并能够分析光线的传播路径。

3.3 光的干涉和衍射:光的干涉和衍射现象是光的波动性质的表现。

学生需要了解干涉和衍射的原理,并能够分析干涉和衍射的条件及结果。

4. 电学知识点4.1 电荷和电场:学生需要了解电荷的基本概念和性质,电场的产生和作用。

4.2 电路基本原理:学生需要熟悉电压、电流、电阻的概念和计算方法,掌握欧姆定律和基础电路的分析方法。

4.3 磁场和电磁感应:学生需要理解磁场的概念和性质,了解电磁感应定律和电磁感应的应用。

5. 物质结构与性质5.1 原子结构和元素周期表:学生需要了解原子的基本结构和元素周期表的组织结构,掌握各种元素的基本特性。

高考冲刺力和运动综合专题

高考综合复习——力和运动综合审稿:李井军责编:代洪【高考展望】牛顿运动定律是高中物理的重要内容,是经典力学的核心内容,也是历年高考重点考查的热点内容。

历年高考中对牛顿运动定律的考查覆盖面大,且达到了较高层次,纵观近几年牛顿运动定律主要从以下几个方面考查:(1)综合应用牛顿运动定律与运动学规律;(2)熟练运用正交分解法;(3)要求灵活运用隔离法和整体法相结合解决加速度相同的连结体问题;(4)将本章知识运用于电磁学问题的求解中去,常常结合带电粒子在电场、磁场中的运动、导体棒切割磁感线的运动等问题,考查考生综合应用牛顿运动定律和其他相关规律分析解决问题的能力。

由于牛顿定律是物理学最基本和最重要的知识,故其与物理学其它部分的知识结合紧密,与生产、生活及现代科学的关联也十分明显。

因此在复习时,需要考生要夯实基础,灵活迁移,注重在分析和综合应用中提高。

【知识升华】牛顿运动定律反映的是力和运动的关系,所以应用牛顿运动定律解决的动力学问题主要有两类:(1)已知物体受力情况求运动情况;(2)已知物体运动情况求受力情况。

在这两类问题中,加速度是联系物体受力情况和运动情况的桥梁.物体所受的合外力决定物体运动的性质。

物体所受的合外力是否为零,决定物体的运动是匀速运动(或静止)还是变速运动;物体所受的合外力是否恒定,决定物体的运动是匀变速运动还是非匀变速运动;物体所受合外力的方向与物体运动方向的关系决定物体的运动轨迹是直线还是曲线。

平衡问题其实是牛顿定律应用的特例,特殊在其加速度为零,合外力为零。

至于超重和失重状态,仅是动力学的简单问题之一,只要能熟练应用牛顿定律解决动力学问题,超重和失重问题很容易解决。

在有些题目中用超重、失重的思想去进行推理、分析、判断,还是比较简捷和有用的。

应用牛顿运动定律解决动力学问题,要对物体进行受力分析,进行力的分解和合成;要对物体运动过程进行分析,然后根据牛顿第二定律,把物体受的力和运动联系起来,列方程求解。

统考版2024高考物理二轮专题复习第一编专题复习攻略专题一力与直线运动第2讲牛顿运动定律与直线运动考

考点二动力学基本规律的应用动力学两类基本问题的解题思路温馨提示动力学中的所有问题都离不开受力分析和运动分析,都属于这两类基本问题的拓展和延伸.例2[2022·浙江卷1月]第24届冬奥会在我国举办.钢架雪车比赛的一段赛道如图1所示,长12m水平直道AB与长20m的倾斜直道BC在B点平滑连接,斜道与水平面的夹角为15°.运动员从A点由静止出发,推着雪车匀加速到B点时速度大小为8m/s,紧接着快速俯卧到车上沿BC匀加速下滑(图2所示),到C点共用时5.0s.若雪车(包括运动员)可视为质点,始终在冰面上运动,其总质量为110kg,sin15°=0.26(取g=10m/s2),求雪车(包括运动员)(1)在直道AB上的加速度大小;(2)过C点的速度大小;(3)在斜道BC上运动时受到的阻力大小.预测3 (多选)14岁的奥运冠军全红婵,在第14届全运会上再次上演“水花消失术”夺冠.在女子10m跳台的决赛中(下面研究过程将全红婵视为质点),全红婵竖直向上跳离跳台的速度为5m/s,竖直入水后到速度减为零的运动时间与空中运动时间相等,假设所受水的阻力恒定,不计空气阻力,全红婵的体重为35kg,重力加速度大小为g=,则( )A.跳离跳台后上升阶段全红婵处于失重状态B.入水后全红婵处于失重状态C.全红婵在空中运动的时间为1.5sD.入水后全红婵受到水的阻力为612.5N预测4 [2023·江苏省淮安市模拟]如图所示,倾角为30°的光滑斜面的下端有一水平传送带,传送带正以6m/s速度运动,运动方向如图所示.一个质量为m的物体(物体可以视为质点),从h=3.2m高处由静止沿斜面下滑,物体经过A点时,不管是从斜面到传送带还是从传送带到斜面,都不计其速率变化.物体与传送带间的动摩擦因数为0.5,物体向左最多能滑到传送带左右两端AB的中点处,重力加速度g=10m/s2,则:(1)物体由静止沿斜面下滑到斜面末端需要多长时间?(2)传送带左右两端AB间的距离L AB为多少?(3)如果将物体轻轻放在传送带左端的B点,它沿斜面上滑的最大高度为多少?考点二例2 解析:(1)设雪车从A→B的加速度大小为a、运动时间为t,根据匀变速直线运动的规律有2al AB=、v B=at解得t=3s、a=m/s2(2)方法一由题知雪车从A→C全程的运动时间t0=5s,设雪车从B→C的加速度大小为a1、运动时间为t1,故t1=t0-t,根据匀变速直线运动的规律有l BC=v C=v B+a1t1代入数据解得a1=2m/s2、v C=12m/s方法二由于雪车在BC上做匀变速运动,故l BC=·t1=(t0-t)解得v C=12m/s(3)方法一设雪车在BC上运动时受到的阻力大小为f,根据牛顿第二定律有mg sin15°-f=ma1代入数据解得f=66N方法二对雪车在BC上的运动过程由动量定理有(mg sin15°-f)(t0-t)=mv C-mv B代入数据解得f=66N方法三对雪车从B→C由动能定理有=解得f=66N答案:(1)m/s2(2)12m/s (3)66N预测3 解析:跳离跳台后上升阶段,加速度向下,则全红婵处于失重状态,A正确;入水后全红婵的加速度向上,处于超重状态,B错误;以向上为正方向,则根据-h=v0t-gt2,可得t=2s,即全红婵在空中运动的时间为2s,C错误;入水时的速度v1=v0-gt=5m/s-10×2m/s =-15m/s,在水中的加速度大小a==7.5m/s2,方向竖直向上,根据牛顿第二定律可得f-mg=ma,f=ma+mg=35×10N+35×7.5N=612.5N,D正确.答案:AD预测4 解析:(1)设物体从静止下滑到斜面底端所用时间为t,下滑过程的加速度为a,根据牛顿第二定律有mg sin30°=ma解得a=5m/s2由运动学公式可得=at2解得t=1.6s(2)设物块滑到斜面底端时的速度为v,在传送带上做匀减速运动时的加速度为a1,则运动学公式可得v=at=5×1.6m/s=8m/s由牛顿第二定律有μmg=ma1解得a1=5m/s2物体向左最多能滑到传送带左右两端AB的中点处,则由运动学公式可得v2=2a1·解得L AB=12.8m(3)由(2)中可知,将物块无初速度放在传送带左端的B点,物块在运动到传送带右端之前已经与传送带共速,即物块滑上斜面时的速度为v0=6m/s,设物块上滑的最大高度为h1,则由运动学公式可得=2a解得h1=1.8m.答案:(1)1.6s (2)12.8m (3)1.8m。

高考物理冲刺知识点

高考物理冲刺知识点高考是每个学生都期盼的重要时刻,而物理作为其中一门考试科目,常常是学生们最为头痛的科目之一。

为了帮助大家更好地冲刺物理高考,下面将介绍一些重要的物理知识点。

让我们一起来复习一下,为高考做好充分的准备。

1. 力学力学是物理学中最基础也是最重要的分支之一。

关于力学,我们需要关注以下几个知识点:a. 牛顿三定律牛顿三定律分别是:第一定律:物体在外力作用下保持静止或匀速直线运动;第二定律:物体的加速度与外力成正比,与物体质量成反比;第三定律:任何作用力都有对应的相等并且反向的反作用力。

b. 牛顿运动定律牛顿第二运动定律描述了物体的运动状态与所受力的关系,公式为 F = ma,其中 F 是物体所受合外力,m 是物体质量,a 是物体加速度。

c. 万有引力定律万有引力定律描述了物体之间的引力关系,公式为 F = G * (m1 * m2) / r^2,其中 F 是物体之间的引力,G 是引力常量,m1 和 m2 是两物体的质量,r 是两物体之间的距离。

2. 热学热学是研究物质温度、热量以及热能转化的科学。

高考物理中与热学相关的知识点有如下几个:a. 热量的传递热量的传递方式有三种:传导、传动和辐射。

传导是通过固体的直接接触传递热量,传动是通过流体的流动传递热量,而辐射是通过空气中的辐射传递热量。

b. 热力学第一定律热力学第一定律也称作能量守恒定律,它表明能量可以从一种形式转化为另一种形式,但总能量守恒。

c. 热力学第二定律热力学第二定律描述了自然界中热量传递的方向与可逆过程的不可逆性。

它还提出了熵增原理,即在一个孤立系统中,熵总是增加的。

这些是物理高考冲刺阶段最为重要的知识点,希望大家能够认真复习,并做好相关习题的练习。

只有通过不断的努力和实践,才能在高考中取得理想的成绩。

加油吧,同学们!。

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2011届高考物理力与运动冲刺专题复习2011届高考黄冈中学物理冲刺讲解、练习题、预测题01:第1专题力与运动(1)知识网络考点预测本专题复习三个模块的内容:运动的描述、受力分析与平衡、牛顿运动定律的运用.运动的描述与受力分析是两个相互独立的内容,它们通过牛顿运动定律才能连成一个有机的整体.虽然运动的描述、受力平衡在近几年(特别是2008年以前)都有独立的命题出现在高考中(如2008年的全国理综卷Ⅰ第23题、四川理综卷第23题),但由于理综考试题量的局限以及课改趋势,独立考查前两模块的命题在2010年高考中出现的概率很小,大部分高考卷中应该都会出现同时考查三个模块知识的试题,而且占不少分值.在综合复习这三个模块内容的时候,应该把握以下几点: 1.运动的描述是物理学的重要基础,其理论体系为用数学函数或图象的方法来描述、推断质点的运动规律,公式和推论众多.其中,平抛运动、追及问题、实际运动的描述应为复习的重点和难点. 2.无论是平衡问题,还是动力学问题,一般都需要进行受力分析,而正交分解法、隔离法与整体法相结合是最常用、最重要的思想方法,每年高考都会对其进行考查. 3.牛顿运动定律的应用是高中物理的重要内容之一,与此有关的高考试题每年都有,题型有选择题、计算题等,趋向于运用牛顿运动定律解决生产、生活和科技中的实际问题.此外,它还经常与电场、磁场结合,构成难度较大的综合性试题.一、运动的描述要点归纳高考资源网 (一)匀变速直线运动的几个重要推论和解题方法 1.某段时间内的平均速度等于这段时间的中间时刻的瞬时速度,即v-t=vt2. 2.在连续相等的时间间隔T内的位移之差Δs为恒量,且Δs=aT2. 3.在初速度为零的匀变速直线运动中,相等的时间T内连续通过的位移之比为:s1∶s2∶s3∶…∶sn=1∶3∶5∶…∶(2n-1) 通过连续相等的位移所用的时间之比为:t1∶t2∶t3∶…∶tn=1∶(2-1)∶(3-2)∶…∶(n-n-1). 4.竖直上抛运动 (1)对称性:上升阶段和下落阶段具有时间和速度等方面的对称性. (2)可逆性:上升过程做匀减速运动,可逆向看做初速度为零的匀加速运动来研究. (3)整体性:整个运动过程实质上是匀变速直线运动. 5.解决匀变速直线运动问题的常用方法 (1)公式法灵活运用匀变速直线运动的基本公式及一些有用的推导公式直接解决. (2)比例法在初速度为零的匀加速直线运动中,其速度、位移和时间都存在一定的比例关系,灵活利用这些关系可使解题过程简化. (3)逆向过程处理法逆向过程处理法是把运动过程的“末态”作为“初态”,将物体的运动过程倒过来进行研究的方法. (4)速度图象法速度图象法是力学中一种常见的重要方法,它能够将问题中的许多关系,特别是一些隐藏关系,在图象上明显地反映出来,从而得到正确、简捷的解题方法. (二)运动的合成与分解 1.小船渡河设水流的速度为v1,船的航行速度为v2,河的宽度为d. (1)过河时间t仅由v2沿垂直于河岸方向的分量v⊥决定,即t=dv⊥,与v1无关,所以当v2垂直于河岸时,渡河所用的时间最短,最短时间tmin=dv2. (2)渡河的路程由小船实际运动轨迹的方向决定.当v1<v2时,最短路程smin=d;当v1>v2时,最短路程smin=v1v2 d,如图1-1 所示.图1-1 2.轻绳、轻杆两末端速度的关系高考资源网 (1)分解法把绳子(包括连杆)两端的速度都沿绳子的方向和垂直于绳子的方向分解,沿绳子方向的分运动相等(垂直方向的分运动不相关),即v1cos θ1=v2cos_θ2. (2)功率法通过轻绳(轻杆)连接物体时,往往力拉轻绳(轻杆)做功的功率等于轻绳(轻杆)对物体做功的功率. 3.平抛运动如图1-2所示,物体从O处以水平初速度v0抛出,经时间t到达P点.图1-2 (1)加速度水平方向:ax=0竖直方向:ay=g (2)速度水平方向:vx=v0竖直方向:vy=gt 合速度的大小v=v2x+v2y=v20+g2t2 设合速度的方向与水平方向的夹角为θ,有: tan θ=vyvx=gtv0,即θ=arctan gtv0. (3)位移水平方向:sx=v0t竖直方向:sy=12gt2 设合位移的大小s=s2x+s2y=(v0t)2+(12gt2)2 合位移的方向与水平方向的夹角为α,有: tan α=sysx=12gt2v0t=gt2v0,即α=arctan gt2v0 要注意合速度的方向与水平方向的夹角不是合位移的方向与水平方向的夹角的2倍,即θ≠2α,而是tan θ=2tan α. (4)时间:由sy=12gt2得,t=2syg,平抛物体在空中运动的时间t只由物体抛出时离地的高度sy决定,而与抛出时的初速度v0无关. (5)速度变化:平抛运动是匀变速曲线运动,故在相等的时间内,速度的变化量(g=ΔvΔt)相等,且必沿竖直方向,如图1-3所示.图1-3 任意两时刻的速度与速度的变化量Δv构成直角三角形,Δv沿竖直方向.高考资源网注意:平抛运动的速率随时间并不均匀变化,而速度随时间是均匀变化的. (6)带电粒子(只受电场力的作用)垂直进入匀强电场中的运动与平抛运动相似,出电场后做匀速直线运动,如图1-4所示.图1-4 故有:y=(L′+L2)•tan α=(L′+L2)•qULdmv20.热点、重点、难点 (一)直线运动高考中对直线运动规律的考查一般以图象的应用或追及问题出现.这类题目侧重于考查学生应用数学知识处理物理问题的能力.对于追及问题,存在的困难在于选用哪些公式来列方程,作图求解,而熟记和运用好直线运动的重要推论往往是解决问题的捷径.●例1 如图1-5甲所示,A、B两辆汽车在笔直的公路上同向行驶.当B车在A车前s=84 m处时,B车的速度vB=4 m/s,且正以a=2 m/s2的加速度做匀加速运动;经过一段时间后,B车的加速度突然变为零.A车一直以vA=20 m/s的速度做匀速运动,从最初相距84 m时开始计时,经过t0=12 s后两车相遇.问B车加速行驶的时间是多少?图1-5甲【解析】设B车加速行驶的时间为t,相遇时A车的位移为:sA=vAt0 B车加速阶段的位移为: sB1=vBt+12at2 匀速阶段的速度v=vB+at,匀速阶段的位移为: sB2=v(t0-t) 相遇时,依题意有:sA=sB1+sB2+s 联立以上各式得:t2-2t0t-2[(vB-vA)t0+s]a=0 将题中数据vA=20 m/s,vB=4 m/s,a=2 m/s2,t0=12 s,代入上式有:t2-24t+108=0 解得:t1=6 s,t2=18 s(不合题意,舍去) 因此,B车加速行驶的时间为6 s. [答案] 6 s 【点评】①出现不符合实际的解(t2=18 s)的原因是方程“sB2=v(t0-t)”并不完全描述B车的位移,还需加一定义域t≤12 s.②解析后可以作出vA-t、vB-t 图象加以验证.图1-5乙根据v-t图象与t围成的面积等于位移可得,t=12 s时,Δs=[12×(16+4)×6+4×6] m=84 m. (二)平抛运动高考资源网平抛运动在高考试题中出现的几率相当高,或出现于力学综合题中,如2008年北京、山东理综卷第24题;或出现于带电粒子在匀强电场中的偏转一类问题中,如2008年宁夏理综卷第24题、天津理综卷第23题;或出现于此知识点的单独命题中,如2009年高考福建理综卷第20题、广东物理卷第17(1)题、2008年全国理综卷Ⅰ第14题.对于这一知识点的复习,除了要熟记两垂直方向上的分速度、分位移公式外,还要特别理解和运用好速度偏转角公式、位移偏转角公式以及两偏转角的关系式(即tan θ=2tan α).●例2 图1-6甲所示,m为在水平传送带上被传送的小物体(可视为质点),A为终端皮带轮.已知皮带轮的半径为r,传送带与皮带轮间不会打滑.当m可被水平抛出时,A轮每秒的转数最少为( ) 图1-6甲 A.12πgr B.gr C.gr D.12πgr 【解析】解法一m到达皮带轮的顶端时,若mv2r≥mg,表示m受到的重力小于(或等于)m沿皮带轮表面做圆周运动的向心力,m将离开皮带轮的外表面而做平抛运动又因为转数n=ω2π=v2πr 所以当v≥gr,即转数n≥12πgr时,m可被水平抛出,故选项A正确.解法二建立如图1-6乙所示的直角坐标系.当m到达皮带轮的顶端有一速度时,若没有皮带轮在下面,m将做平抛运动,根据速度的大小可以作出平抛运动的轨迹.若轨迹在皮带轮的下方,说明m将被皮带轮挡住,先沿皮带轮下滑;若轨迹在皮带轮的上方,说明m立即离开皮带轮做平抛运动.图1-6乙又因为皮带轮圆弧在坐标系中的函数为:当y2+x2=r2 初速度为v的平抛运动在坐标系中的函数为:y=r-12g(xv)2 平抛运动的轨迹在皮带轮上方的条件为:当x>0时,平抛运动的轨迹上各点与O点间的距离大于r,即y2+x2>r 即[r-12g(xv)2]2+x2>r 解得:v≥gr 又因皮带轮的转速n与v的关系为:n=v2πr 可得:当n≥12πgr时,m可被水平抛出. [答案] A 【点评】“解法一”应用动力学的方法分析求解;“解法二”应用运动学的方法(数学方法)求解,由于加速度的定义式为a=ΔvΔt,而决定式为a=Fm,故这两种方法殊途同归.★同类拓展1 高台滑雪以其惊险刺激而闻名,运动员在空中的飞跃姿势具有很强的观赏性.某滑雪轨道的完整结构可以简化成如图1-7所示的示意图.其中AB段是助滑雪道,倾角α=30°,BC段是水平起跳台,CD段是着陆雪道,AB段与BC段圆滑相连,DE段是一小段圆弧(其长度可忽略),在D、E两点分别与CD、EF相切,EF是减速雪道,倾角θ=37°.轨道各部分与滑雪板间的动摩擦因数均为μ=0.25,图中轨道最高点A处的起滑台距起跳台BC的竖直高度h=10 m.A点与C点的水平距离L1=20 m,C点与D点的距离为32.625 m.运动员连同滑雪板的总质量m=60 kg.滑雪运动员从A点由静止开始起滑,通过起跳台从C点水平飞出,在落到着陆雪道上时,运动员靠改变姿势进行缓冲使自己只保留沿着陆雪道的分速度而不弹起.除缓冲外运动员均可视为质点,设运动员在全过程中不使用雪杖助滑,忽略空气阻力的影响,取重力加速度g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.求:图1-7 (1)运动员在C点水平飞出时的速度大小. (2)运动员在着陆雪道CD上的着陆位置与C点的距离. (3)运动员滑过D点时的速度大小.【解析】(1)滑雪运动员从A到C的过程中,由动能定理得:mgh -μmgcos αhsin α-μmg(L1-hcot α)=12mv2C 解得:vC=10 m/s. (2)滑雪运动员从C点水平飞出到落到着陆雪道的过程中做平抛运动,有: x=vCt y=12gt2 yx=tan θ着陆位置与C点的距离s=xcos θ解得:s=18.75 m,t=1.5 s. (3)着陆位置到D点的距离s′=13.875 m,滑雪运动员在着陆雪道上做匀加速直线运动.把平抛运动沿雪道和垂直雪道分解,可得着落后的初速度v0=vCcos θ+gtsin θ加速度为:mgsin θ-μmgcos θ=ma 运动到D点的速度为:v2D=v20+2as′ 解得:vD=20 m/s. [答案] (1)10 m/s (2)18.75 m (3)20 m/s 互动辨析在斜面上的平抛问题较为常见,“位移与水平面的夹角等于倾角”为着落条件.同学们还要能总结出距斜面最远的时刻以及这一距离.二、受力分析要点归纳 (一)常见的五种性质的力产生原因或条件方向大小重力由于地球的吸引而产生总是竖直向下(铅直向下或垂直水平面向下),注意不一定指向地心,不一定垂直地面向下 G重=mg=GMmR2 地球表面附近一切物体都受重力作用,与物体是否处于超重或失重状态无关弹力①接触②弹性形变①支持力的方向总是垂直于接触面而指向被支持的物体②压力的方向总是垂直于接触面而指向被压的物体③绳的拉力总是沿着绳而指向绳收缩的方向 F=-kx 弹力的大小往往利用平衡条件和牛顿第二定律求解摩擦力滑动摩擦力①接触,接触面粗糙②存在正压力③与接触面有相对运动与接触面的相对运动方向相反 f=μFN 只与μ、FN有关,与接触面积、相对速度、加速度均无关静摩擦力①接触,接触面粗糙②存在正压力③与接触面存在相对运动的趋势与接触面相对运动的趋势相反①与产生相对运动趋势的动力的大小相等②存在最大静摩擦力,最大静摩擦力的大小由粗糙程度、正压力决定续表产生原因或条件方向大小电场力点电荷间的库仑力:真空中两个点电荷之间的相互作用作用力的方向沿两点电荷的连线,同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引 F=kq1q2r2电场对处于其中的电荷的作用正电荷的受力方向与该处场强的方向一致,负电荷的受力方向与该处场强的方向相反 F=qE 磁场力安培力:磁场对通电导线的作用力F⊥B,F⊥I,即安培力F垂直于电流I和磁感应强度B所确定的平面.安培力的方向可用左手定则来判断 F=BIL 安培力的实质是运动电荷受洛伦兹力作用的宏观表现洛伦兹力:运动电荷在磁场中所受到的力用左手定则判断洛伦兹力的方向.特别要注意四指应指向正电荷的运动方向;若为负电荷,则四指指向运动的反方向带电粒子平行于磁场方向运动时,不受洛伦兹力的作用;带电粒子垂直于磁场方向运动时,所受洛伦兹力最大,即f洛=qvB (二)力的运算、物体的平衡 1.力的合成与分解遵循力的平行四边形定则(或力的三角形定则). 2.平衡状态是指物体处于匀速直线运动或静止状态,物体处于平衡状态的动力学条件是:F合=0或Fx=0、Fy=0、Fz=0.注意:静止状态是指速度和加速度都为零的状态,如做竖直上抛运动的物体到达最高点时速度为零,但加速度等于重力加速度,不为零,因此不是平衡状态. 3.平衡条件的推论 (1)物体处于平衡状态时,它所受的任何一个力与它所受的其余力的合力等大、反向. (2)物体在同一平面上的三个不平行的力的作用下处于平衡状态时,这三个力必为共点力.物体在三个共点力的作用下而处于平衡状态时,表示这三个力的有向线段组成一封闭的矢量三角形,如图1-8所示.图1-8 4.共点力作用下物体的平衡分析热点、重点、难点 (一)正交分解法、平行四边形法则的应用1.正交分解法是分析平衡状态物体受力时最常用、最主要的方法.即当F合=0时有: Fx合=0,Fy合=0,Fz合=0. 2.平行四边形法有时可巧妙用于定性分析物体受力的变化或确定相关几个力之比.●例3 举重运动员在抓举比赛中为了减小杠铃上升的高度和发力,抓杠铃的两手间要有较大的距离.某运动员成功抓举杠铃时,测得两手臂间的夹角为120°,运动员的质量为75 kg,举起的杠铃的质量为125 kg,如图1-9甲所示.求该运动员每只手臂对杠铃的作用力的大小.(取g=10 m/s2) 图1-9甲【分析】由手臂的肌肉、骨骼构造以及平时的用力习惯可知,伸直的手臂主要沿手臂方向发力.取手腕、手掌为研究对象,握杠的手掌对杠有竖直向上的弹力和沿杠向外的静摩擦力,其合力沿手臂方向,如图1-9乙所示.图1-9乙【解析】手臂对杠铃的作用力的方向沿手臂的方向,设该作用力的大小为F,则杠铃的受力情况如图1-9丙所示图1-9丙由平衡条件得: 2Fcos 60°=mg 解得:F=1250 N. [答案] 1250 N ●例4 两个可视为质点的小球a和b,用质量可忽略的刚性细杆相连放置在一个光滑的半球面内,如图1-10甲所示.已知小球a和b 的质量之比为 3,细杆长度是球面半径的 2 倍.两球处于平衡状态时,细杆与水平面的夹角θ是[2008年高考•四川延考区理综卷]( ) 图1-10甲 A.45°B.30°C.22.5°D.15° 【解析】解法一设细杆对两球的弹力大小为T,小球a、b 的受力情况如图1-10乙所示图1-10乙其中球面对两球的弹力方向指向圆心,即有: cos α=22RR=22 解得:α=45° 故FNa的方向为向上偏右,即β1=π2-45°-θ=45°-θ FNb的方向为向上偏左,即β2=π2-(45°-θ)=45°+θ两球都受到重力、细杆的弹力和球面的弹力的作用,过O作竖直线交ab于c点,设球面的半径为R,由几何关系可得: magOc=FNaR mbgOc=FNbR 解得:FNa=3FNb 取a、b及细杆组成的整体为研究对象,由平衡条件得:FNa•sin β1=FNb•sin β2 即3FNb•sin(45°-θ)=FNb•sin(45°+θ) 解得:θ=15°.解法二由几何关系及细杆的长度知,平衡时有:sin∠Oab=22RR=22 故∠Oab=∠Oba=45° 再设两小球及细杆组成的整体重心位于c点,由悬挂法的原理知c点位于O点的正下方,且acbc=mamb=3 即R•sin(45°-θ)∶R•sin(45°+θ)=1∶3 解得:θ=15°. [答案] D 【点评】①利用平行四边形(三角形)定则分析物体的受力情况在各类教辅中较常见.掌握好这种方法的关键在于深刻地理解好“在力的图示中,有向线段替代了力的矢量”.②在理论上,本题也可用隔离法分析小球a、b的受力情况,根据正交分解法分别列平衡方程进行求解,但是求解三角函数方程组时难度很大.③解法二较简便,但确定重心的公式acbc=mamb=3超纲. (二)带电粒子在复合场中的平衡问题在高考试题中,也常出现带电粒子在复合场中受力平衡的物理情境,出现概率较大的是在正交的电场和磁场中的平衡问题及在电场和重力场中的平衡问题.在如图1-11所示的速度选择器中,选择的速度v=EB;在如图1-12所示的电磁流量计中,流速v=uBd,流量Q=πdu4B.图1-11图1-12 ●例5 在地面附近的空间中有水平方向的匀强电场和匀强磁场,已知磁场的方向垂直纸面向里,一个带电油滴沿着一条与竖直方向成α角的直线MN运动,如图1-13所示.由此可判断下列说法正确的是( ) 图1-13 A.如果油滴带正电,则油滴从M点运动到N点 B.如果油滴带正电,则油滴从N点运动到M点 C.如果电场方向水平向右,则油滴从N点运动到M点 D.如果电场方向水平向左,则油滴从N点运动到M点【解析】油滴在运动过程中受到重力、电场力及洛伦兹力的作用,因洛伦兹力的方向始终与速度方向垂直,大小随速度的改变而改变,而电场力与重力的合力是恒力,所以物体做匀速直线运动;又因电场力一定在水平方向上,故洛伦兹力的方向是斜向上方的,因而当油滴带正电时,应该由M点向N点运动,故选项A正确、B错误.若电场方向水平向右,则油滴需带负电,此时斜向右上方与MN垂直的洛伦兹力对应粒子从N点运动到M点,即选项C 正确.同理,电场方向水平向左时,油滴需带正电,油滴是从M点运动到N点的,故选项D错误. [答案] AC 【点评】对于带电粒子在复合场中做直线运动的问题要注意受力分析.因为洛伦兹力的方向与速度的方向垂直,而且与磁场的方向、带电粒子的电性都有关,分析时更要注意.本题中重力和电场力均为恒力,要保证油滴做直线运动,两力的合力必须与洛伦兹力平衡,粒子的运动就只能是匀速直线运动.★同类拓展2 如图1-14甲所示,悬挂在O点的一根不可伸长的绝缘细线下端挂有一个带电荷量不变的小球A.在两次实验中,均缓慢移动另一带同种电荷的小球B.当B到达悬点O的正下方并与A在同一水平线上,A处于受力平衡时,悬线偏离竖直方向的角度为θ.若两次实验中B的电荷量分别为q1和q2,θ分别为30°和45°,则q2q1为 [2007年高考•重庆理综卷]( ) 图1-14甲 A.2 B.3 C.23 D.33 【解析】对A球进行受力分析,如图1-14 乙所示,图1-14乙由于绳子的拉力和点电荷间的斥力的合力与A球的重力平衡,故有:F电=mgtan θ,又F电=kqQAr2.设绳子的长度为L,则A、B两球之间的距离r=Lsin θ,联立可得:q=mL2gtan θsin2 θkQA,由此可见,q与tan θsin2 θ成正比,即q2q1=tan 45°sin245°tan 30°sin230°=23,故选项C正确. [答案] C 互动辨析本题为带电体在重力场和电场中的平衡问题,解题的关键在于:先根据小球的受力情况画出平衡状态下的受力分析示意图;然后根据平衡条件和几何关系列式,得出电荷量的通解表达式,进而分析求解.本题体现了新课标在知识考查中重视方法渗透的思想.三、牛顿运动定律的应用要点归纳 (一)深刻理解牛顿第一、第三定律 1.牛顿第一定律(惯性定律) 一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止. (1)理解要点①运动是物体的一种属性,物体的运动不需要力来维持.②它定性地揭示了运动与力的关系:力是改变物体运动状态的原因,是使物体产生加速度的原因.③牛顿第一定律是牛顿第二定律的基础,不能认为它是牛顿第二定律合外力为零时的特例.牛顿第一定律定性地给出了力与运动的关系,第二定律定量地给出力与运动的关系. (2)惯性:物体保持原来的匀速直线运动状态或静止状态的性质叫做惯性.①惯性是物体的固有属性,与物体的受力情况及运动状态无关.②质量是物体惯性大小的量度. 2.牛顿第三定律 (1)两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在一条直线上,可用公式表示为F=-F′. (2)作用力与反作用力一定是同种性质的力,作用效果不能抵消. (3)牛顿第三定律的应用非常广泛,凡是涉及两个或两个以上物体的物理情境、过程的解答,往往都需要应用这一定律. (二)牛顿第二定律 1.定律内容物体的加速度a跟物体所受的合外力F合成正比,跟物体的质量m成反比. 2.公式:F合=ma 理解要点①因果性:F合是产生加速度a的原因,它们同时产生,同时变化,同时存在,同时消失.②方向性:a与F合都是矢量,方向严格相同.③瞬时性和对应性:a为某时刻某物体的加速度,F合是该时刻作用在该物体上的合外力. 3.应用牛顿第二定律解题的一般步骤: (1)确定研究对象; (2)分析研究对象的受力情况,画出受力分析图并找出加速度的方向; (3)建立直角坐标系,使尽可能多的力或加速度落在坐标轴上,并将其余的力或加速度分解到两坐标轴上;(4)分别沿x轴方向和y轴方向应用牛顿第二定律列出方程; (5)统一单位,计算数值.热点、重点、难点一、正交分解法在动力学问题中的应用当物体受到多个方向的外力作用产生加速度时,常要用到正交分解法. 1.在适当的方向建立直角坐标系,使需要分解的矢量尽可能少. 2.Fx合=max合,Fy合=may合,Fz合=maz合. 3.正交分解法对本章各类问题,甚至对整个高中物理来说都是一重要的思想方法.●例6 如图1-15甲所示,在风洞实验室里,一根足够长的细杆与水平面成θ=37°固定,质量m=1 kg的小球穿在细杆上静止于细杆底端O点.现有水平向右的风力F作用于小球上,经时间t1=2 s后停止,小球沿细杆运动的部分v-t图象如图1-15乙所示.试求:(取g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8) 图1-15 (1)小球在0~2 s内的加速度a1和2~4 s内的加速度a2. (2)风对小球的作用力F的大小.【解析】(1)由图象可知,在0~2 s内小球的加速度为: a1=v2-v1t1=20 m/s2,方向沿杆向上在2~4 s内小球的加速度为: a2=v3-v2t2=-10 m/s2,负号表示方向沿杆向下. (2)有风力时的上升过程,小球的受力情况如图1-15丙所示图1-15丙在y方向,由平衡条件得: FN1=Fsin θ+mgcos θ在x方向,由牛顿第二定律得: Fcos θ-mgsin θ-μFN1=ma1 停风后上升阶段,小球的受力情况如图1-15丁所示图1-15丁在y方向,由平衡条件得: FN2=mgcos θ在x方向,由牛顿第二定律得:-mgsin θ-μFN2=ma2 联立以上各式可得:F=60 N.【点评】①斜面(或类斜面)问题是高中最常出现的物理模型.②正交分解法是求解高中物理题最重要的思想方法之一.二、连接体问题(整体法与隔离法) 高考卷中常出现涉及两个研究对象的动力学问题,其中又包含两种情况:一是两对象的速度相同需分析它们之间的相互作用,二是两对象的加速度不同需分析各自的运动或受力.隔离(或与整体法相结合)的思想方法是处理这类问题的重要手段. 1.整体法是指当连接体内(即系统内)各物体具有相同的加速度时,可以把连接体内所有物体组成的系统作为整体考虑,分析其受力情况,运用牛顿第二定律对整体列方程求解的方法. 2.隔离法是指当研究对象涉及由多个物体组成的系统时,若要求连接体内物体间的相互作用力,则应把某个物体或某几个物体从系统中隔离出来,分析其受力情况及运动情况,再利用牛顿第二定律对隔离出来的物体列式求解的方法. 3.当连接体中各物体运动的加速度相同或要求合外力时,优先考虑整体法;当连接体中各物体运动的加速度不相同或要求物体间的作用力时,优先考虑隔离法.有时一个问题要两种方法结合起来使用才能解决.●例7 如图1-16所示,在光滑的水平地面上有两个质量相等的物体,中间用劲度系数为k的轻质弹簧相连,在外力F1、F2的作用下运动.已知F1>F2,当运动达到稳定时,弹簧的伸长量为( ) 图1-16 A.F1-F2k B.F1-F22k C.F1+F22k D.F1+F2k 【解析】取A、B及弹簧整体为研究对象,由牛顿第二定律得:F1-F2=2ma 取B为研究对象:kx-F2=ma (或取A 为研究对象:F1-kx=ma) 可解得:x=F1+F22k. [答案] C 【点评】①解析中的三个方程任取两个求解都可以.②当地面粗糙时,只要两物体与地面的动摩擦因数相同,则A、B之间的拉力与地面光滑时相同.★同类拓展3 如图1-17所示,质量为m的小物块A 放在质量为M的木板B的左端,B在水平拉力的作用下沿水平地面匀速向右滑动,且A、B相对静止.某时刻撤去水平拉力,经过一段时间,B在地面上滑行了一段距离x,A在B上相对于B向右滑行了一段距离L(设木板B足够长)后A和B都停了下来.已知A、B间的动摩擦因数为μ1,B与地面间的动摩擦因数为μ2,且μ2>μ1,则。

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