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2024高考物理一轮复习考点攻破训练——连接体中的”临界与极值“问题练习含解析教科版
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这是一份2024高考物理一轮复习考点攻破训练——连接体中的”临界与极值“问题练习含解析教科版,共5页。试卷主要包含了1kg,0N,故C正确.]等内容,欢迎下载使用。
2.靠静摩擦力连接(带动)的连接体,静摩擦力达到最大静摩擦力时是“要滑还没滑”的临界状态.
常用方法
1.用极限分析法把题中条件推向极大或极小,找到临界状态,分析临界状态的受力特点,列出方程.
2.将物理过程用数学表达式表示,由数学方法(如二次函数、不等式、三角函数等)求极值.
1.(2023·河北衡水中学调研)在光滑水平面上有一辆小车A,其质量为mA=2.0kg,在小车上放一个物体B,其质量为mB=1.0kg,如图1甲所示,给B一个水平推力F,当F增大到稍大于3.0N时,A、B开始相对滑动,如果撤去F,对A施加一水平推力F′,如图乙所示,要使A、B不相对滑动,则F′的最大值Fmax为( )
图1
A.2.0NB.3.0NC.6.0ND.9.0N
2.(多选)(2023·江苏扬州中学月考)如图2甲所示,水平面上有一倾角为θ的光滑斜面,斜面上用一平行于斜面的轻质细绳系一质量为m的小球,斜面以加速度a水平向右做匀加速直线运动,当系统稳定时,细绳对小球的拉力和斜面对小球的支持力分别为T和N,若T-a图像如图乙所示,AB是直线,BC为曲线,重力加速度为g=10m/s2.则( )
图2
A.a=eq \f(40,3)m/s2时,N=0
B.小球质量m=0.1kg
C.斜面倾角θ的正切值为eq \f(3,4)
D.小球离开斜面之前,N=0.8+0.06a(N)
3.(2023·山东青岛二中模拟)如图3所示,水平挡板A和竖直挡板B固定在斜面C上,一质量为m的光滑小球恰能与两挡板和斜面同时接触.挡板A、B和斜面C对小球的弹力大小分别为FA、FB和FC.现使斜面和小球一起在水平面上水平向左做加速度为a的匀加速直线运动.若FA和FB不会同时存在,斜面倾角为θ,重力加速度为g,则下列图像中,可能正确的是( )
图3
4.(多选)如图4所示,竖直平面内有一光滑直杆AB,杆与水平方向的夹角为θ(0°≤θ≤90°),一质量为m的小圆环套在直杆上,给小圆环施加一与该竖直平面平行的恒力F,并从A端由静止释放,改变直杆与水平方向的夹角θ,当直杆与水平方向的夹角为30°时,小圆环在直杆上运动的时间最短,重力加速度为g,则( )
图4
A.恒力F一定沿与水平方向成30°角斜向右下的方向
B.恒力F和小圆环的重力的合力一定沿与水平方向成30°角斜向右下的方向
C.若恒力F的方向水平向右,则恒力F的大小为eq \r(3)mg
D.恒力F的最小值为eq \f(\r(3),2)mg
5.(2023·辽宁葫芦岛六校联考)如图5甲所示,木板与水平地面间的夹角θ可以随意改变,当θ=30°时,可视为质点的一小物块恰好能沿着木板匀速下滑.若让该小物块从木板的底端以大小恒定的速度v0沿木板向上运动(如图乙),随着θ的改变,小物块沿木板向上滑行的最大距离s将发生变化,重力加速度为g.
图5
(1)求小物块与木板间的动摩擦因数;
(2)当θ角满足什么条件时,小物块沿木板上滑的最大距离s最小,并求出此最小值.
答案精析
1.C [题图甲中,设A、B间的静摩擦力达到最大值fmax时,系统的加速度为a,根据牛顿第二定律,对A、B整体,有F=(mA+mB)a,
对A,有fmax=mAa,
代入数据解得fmax=2.0N,
题图乙中,设A、B刚开始滑动时系统的加速度为a′,
根据牛顿第二定律,以B为研究对象,有fmax=mBa′,
以A、B整体为研究对象,有Fmax=(mA+mB)a′,
代入数据解得Fmax=6.0N,故C正确.]
2.ABC [由题图可知,a=0时,T0=0.6N;此时小球静止在斜面上,其受力如图甲,所以:mgsinθ=T0①
同样,a=eq \f(4,3)g=eq \f(40,3)m/s2时,小球恰好离开斜面,其受力如图乙,N刚好为0,故A正确;由图乙得:eq \f(mg,tanθ)=ma②
联立①②解得:tanθ=eq \f(3,4),m=0.1kg,故B、C正确;
小球离开斜面之前,Tcsθ-Nsinθ=ma;
Tsinθ+Ncsθ=mg
联立解得:N=mgcsθ-masinθ,
即N=0.8-0.06a(N),故D错误.]
3.B [对小球进行受力分析,当a≤gtanθ时如图甲,
根据牛顿第二定律:
水平方向:FCsinθ=ma
竖直方向:FCcsθ+FA=mg
联立得:FA=mg-eq \f(ma,tanθ),FC=eq \f(ma,sinθ),
FA与a成线性关系,当a=0时,FA=mg,
当a=gtanθ时,FA=0,
FC与a成线性关系,当a=gsinθ时,FC=mg,A项错误,B项正确;当a>gtanθ时,受力如图乙,根据牛顿第二定律,
水平方向:FCsinθ+FB=ma
竖直方向:FCcsθ=mg
联立得:FB=ma-mgtanθ,FC=eq \f(mg,csθ),
FB与a也成线性关系,FC不变,C、D项错误.]
4.BCD [小圆环受到竖直向下的重力、光滑直杆AB对小圆环的支持力和恒力F,把光滑直杆AB对小圆环的支持力正交分解,沿直杆方向无分力,由L=eq \f(1,2)at2可知,要使小圆环在直杆上运动的时间最短,小圆环运动的加速度必须最大,由牛顿第二定律可知,当恒力和重力的合力沿光滑直杆方向时,加速度最大,所以选项A错误,B正确;若恒力F的方向水平向右,由tan30°=eq \f(mg,F),解得F=eq \r(3)mg,选项C正确;当F的方向垂直光滑直杆时,恒力F最小,由sin60°=eq \f(F,mg),解得F的最小值为Fmin=mgsin60°=eq \f(\r(3),2)mg,选项D正确.]
5.(1)eq \f(\r(3),3) (2)θ=60° eq \f(\r(3)v02,4g)
解析 (1)由题意知,当θ=30°时,物块处于平衡状态对物块受力分析得mgsinθ=μN
N=mgcsθ
解得μ=tanθ=tan30°=eq \f(\r(3),3)
(2)小物块向上运动,则有
mgsinθ+μmgcsθ=ma
v02=2as
则s=eq \f(v02,2gsinθ+μcsθ)=eq \f(v02,2g\r(1+μ2)sinθ+α)
令tanα=μ,当θ+α=90°时,s最小,此时有θ=60°
有smin=eq \f(v02,2g\r(1+μ2))=eq \f(\r(3)v02,4g)
2.靠静摩擦力连接(带动)的连接体,静摩擦力达到最大静摩擦力时是“要滑还没滑”的临界状态.
常用方法
1.用极限分析法把题中条件推向极大或极小,找到临界状态,分析临界状态的受力特点,列出方程.
2.将物理过程用数学表达式表示,由数学方法(如二次函数、不等式、三角函数等)求极值.
1.(2023·河北衡水中学调研)在光滑水平面上有一辆小车A,其质量为mA=2.0kg,在小车上放一个物体B,其质量为mB=1.0kg,如图1甲所示,给B一个水平推力F,当F增大到稍大于3.0N时,A、B开始相对滑动,如果撤去F,对A施加一水平推力F′,如图乙所示,要使A、B不相对滑动,则F′的最大值Fmax为( )
图1
A.2.0NB.3.0NC.6.0ND.9.0N
2.(多选)(2023·江苏扬州中学月考)如图2甲所示,水平面上有一倾角为θ的光滑斜面,斜面上用一平行于斜面的轻质细绳系一质量为m的小球,斜面以加速度a水平向右做匀加速直线运动,当系统稳定时,细绳对小球的拉力和斜面对小球的支持力分别为T和N,若T-a图像如图乙所示,AB是直线,BC为曲线,重力加速度为g=10m/s2.则( )
图2
A.a=eq \f(40,3)m/s2时,N=0
B.小球质量m=0.1kg
C.斜面倾角θ的正切值为eq \f(3,4)
D.小球离开斜面之前,N=0.8+0.06a(N)
3.(2023·山东青岛二中模拟)如图3所示,水平挡板A和竖直挡板B固定在斜面C上,一质量为m的光滑小球恰能与两挡板和斜面同时接触.挡板A、B和斜面C对小球的弹力大小分别为FA、FB和FC.现使斜面和小球一起在水平面上水平向左做加速度为a的匀加速直线运动.若FA和FB不会同时存在,斜面倾角为θ,重力加速度为g,则下列图像中,可能正确的是( )
图3
4.(多选)如图4所示,竖直平面内有一光滑直杆AB,杆与水平方向的夹角为θ(0°≤θ≤90°),一质量为m的小圆环套在直杆上,给小圆环施加一与该竖直平面平行的恒力F,并从A端由静止释放,改变直杆与水平方向的夹角θ,当直杆与水平方向的夹角为30°时,小圆环在直杆上运动的时间最短,重力加速度为g,则( )
图4
A.恒力F一定沿与水平方向成30°角斜向右下的方向
B.恒力F和小圆环的重力的合力一定沿与水平方向成30°角斜向右下的方向
C.若恒力F的方向水平向右,则恒力F的大小为eq \r(3)mg
D.恒力F的最小值为eq \f(\r(3),2)mg
5.(2023·辽宁葫芦岛六校联考)如图5甲所示,木板与水平地面间的夹角θ可以随意改变,当θ=30°时,可视为质点的一小物块恰好能沿着木板匀速下滑.若让该小物块从木板的底端以大小恒定的速度v0沿木板向上运动(如图乙),随着θ的改变,小物块沿木板向上滑行的最大距离s将发生变化,重力加速度为g.
图5
(1)求小物块与木板间的动摩擦因数;
(2)当θ角满足什么条件时,小物块沿木板上滑的最大距离s最小,并求出此最小值.
答案精析
1.C [题图甲中,设A、B间的静摩擦力达到最大值fmax时,系统的加速度为a,根据牛顿第二定律,对A、B整体,有F=(mA+mB)a,
对A,有fmax=mAa,
代入数据解得fmax=2.0N,
题图乙中,设A、B刚开始滑动时系统的加速度为a′,
根据牛顿第二定律,以B为研究对象,有fmax=mBa′,
以A、B整体为研究对象,有Fmax=(mA+mB)a′,
代入数据解得Fmax=6.0N,故C正确.]
2.ABC [由题图可知,a=0时,T0=0.6N;此时小球静止在斜面上,其受力如图甲,所以:mgsinθ=T0①
同样,a=eq \f(4,3)g=eq \f(40,3)m/s2时,小球恰好离开斜面,其受力如图乙,N刚好为0,故A正确;由图乙得:eq \f(mg,tanθ)=ma②
联立①②解得:tanθ=eq \f(3,4),m=0.1kg,故B、C正确;
小球离开斜面之前,Tcsθ-Nsinθ=ma;
Tsinθ+Ncsθ=mg
联立解得:N=mgcsθ-masinθ,
即N=0.8-0.06a(N),故D错误.]
3.B [对小球进行受力分析,当a≤gtanθ时如图甲,
根据牛顿第二定律:
水平方向:FCsinθ=ma
竖直方向:FCcsθ+FA=mg
联立得:FA=mg-eq \f(ma,tanθ),FC=eq \f(ma,sinθ),
FA与a成线性关系,当a=0时,FA=mg,
当a=gtanθ时,FA=0,
FC与a成线性关系,当a=gsinθ时,FC=mg,A项错误,B项正确;当a>gtanθ时,受力如图乙,根据牛顿第二定律,
水平方向:FCsinθ+FB=ma
竖直方向:FCcsθ=mg
联立得:FB=ma-mgtanθ,FC=eq \f(mg,csθ),
FB与a也成线性关系,FC不变,C、D项错误.]
4.BCD [小圆环受到竖直向下的重力、光滑直杆AB对小圆环的支持力和恒力F,把光滑直杆AB对小圆环的支持力正交分解,沿直杆方向无分力,由L=eq \f(1,2)at2可知,要使小圆环在直杆上运动的时间最短,小圆环运动的加速度必须最大,由牛顿第二定律可知,当恒力和重力的合力沿光滑直杆方向时,加速度最大,所以选项A错误,B正确;若恒力F的方向水平向右,由tan30°=eq \f(mg,F),解得F=eq \r(3)mg,选项C正确;当F的方向垂直光滑直杆时,恒力F最小,由sin60°=eq \f(F,mg),解得F的最小值为Fmin=mgsin60°=eq \f(\r(3),2)mg,选项D正确.]
5.(1)eq \f(\r(3),3) (2)θ=60° eq \f(\r(3)v02,4g)
解析 (1)由题意知,当θ=30°时,物块处于平衡状态对物块受力分析得mgsinθ=μN
N=mgcsθ
解得μ=tanθ=tan30°=eq \f(\r(3),3)
(2)小物块向上运动,则有
mgsinθ+μmgcsθ=ma
v02=2as
则s=eq \f(v02,2gsinθ+μcsθ)=eq \f(v02,2g\r(1+μ2)sinθ+α)
令tanα=μ,当θ+α=90°时,s最小,此时有θ=60°
有smin=eq \f(v02,2g\r(1+μ2))=eq \f(\r(3)v02,4g)
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