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文档简介
2025届新高考物理热点冲刺复习
动力学中连接体、极值问题题型1:连接体多个相互关联的物体连接(叠放、并排或由绳子、细杆联系)在一起构成的物体系统2.常见连接体的类型类型1:速度,加速度相同整体法(求a或外力)隔离法(求内力)类型2:速度,加速度大小相同、方向不同两物体分别采用隔离法列牛二方程求解1.(多选)如图所示,材料相同的物体m1、m2由轻绳连接,在恒定拉力F的作用下沿斜面向上加速运动.轻绳拉力的大小A.与斜面的倾角θ有关B.与物体和斜面之间的动摩擦因数μ有关C.与两物体的质量m1和m2有关D.若改用F沿斜面向下拉连接体,轻绳拉力的大小与θ,μ无关CD2.(多选)如图5所示,倾角为θ的斜面体放在粗糙的水平地面上,现有一带固定支架的滑块m正沿斜面加速下滑.支架上用细线悬挂的小球达到稳定(与滑块相对静止)后,悬线的方向与竖直方向的夹角也为θ,斜面体始终保持静止,则下列说法正确的是()A.斜面光滑B.斜面粗糙C.达到稳定状态后,地面对斜面体的摩擦力水平向左D.达到稳定状态后,地面对斜面体的摩擦力水平向右AC1.关键词2.临界条件3.临界或极值问题的分析方法必须正确进行受力分析、变化过程分析,在变化中找到临界点、极值点(1)“刚好”“恰好”“正好”“取值范围”等,表明题述的过程存在临界点。(2)“最大”“最小”“至多”“至少”等,表明题述的过程存在极值。(1)两物体脱离的临界条件:相互作用弹力为零,速度、加速度相等。(2)绳子松弛(断裂)的临界条件:绳中张力为零(最大)。(3)两物体发生相对滑动的临界条件:静摩擦力达到最大值。(4)速度最大的条件:分析运动过程,很多情况下当加速度为零时速度最大。题型2:动力学临界、极值问题(5)加速度最大的条件:合外力最大。1.如图所示,质量m=2kg的小球用细绳拴在倾角θ=37°的光滑斜面上,此时,细绳平行于斜面.取g=10m/s2(sin37°=0.6,cos37°=0.8).下列说法正确的是A.当斜面以5m/s2的加速度向右加速运动时,绳子拉力大小为20NB.当斜面以5m/s2的加速度向右加速运动时,绳子拉力大小为30NC.当斜面以20m/s2的加速度向右加速运动时,绳子拉力大小为40ND.当斜面以20m/s2的加速度向右加速运动时,绳子拉力大小为60NA2.如图所示,光滑水平面上的小车,在水平拉力F的作用下,向右加速运动时,物块与竖直车厢壁相对静止,不计空气阻力。若作用在小车上的水平拉力F增大,则(
)A.物块受到的摩擦力不变B.物块受到的合力不变C.物块可能相对于车厢壁滑动D.物块与车厢壁之间的最大静摩擦力不变A3.(多选)在上题中,若已知物块与车厢壁间的动摩擦因数为μ,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g,小车质量为M,物块质量为m,则小车运动一段时间后,下列说法正确的是(
)BD4.如图,一弹簧一端固定在倾角为θ=37°的足够长的光滑固定斜面的底端,另一端拴住质量为m1=6kg的物体P,Q为一质量为m2=10kg的物体,弹簧的质量不计,劲度系数k=600N/m,系统处于静止状态.现给物体Q施加一个方向沿斜面向上的力F,使它从静止开始沿斜面向上做匀加速运动,已知在前0.2s时间内,F为变力,0.2s以后F为恒力,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2.求:(1)系统处于静止状态时,弹簧的压缩量x0;(2)物体Q从静止开始沿斜面向上做匀加速运动的加速度大小a;5.如图甲所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端与A物体相连接,将B物体放置在A物体的上面,A、B的质量都为m,初始时两物体都处于静止状态。现用竖直向上的拉力F作用在物体B上,使物体B开始向上做匀加速运动,拉力F与物体B的位移x的关系如图乙所示,重力加速度g=10m/s2,则下列说法中正确的是()A.物体B位移为4cm时,弹簧处于原长状态B.物体B的加速度大小为5m/s2C.物体A的质量为4kgD.弹簧的劲度系数为5N/cmC。6.
一轻弹簧的一端固定在倾角为θ的固定光滑斜面的底部,另一端和质量为2m的小物块A相连,质量为m的小物块B紧靠A静止在斜面上,如图所示,此时弹簧的压缩量为x0,从t=0时开始,对B施加沿斜面向上的外力,使B始终做加速度为a的匀加速直线运动。经过一段时间后,物块A、B分离。弹簧的形变始终在弹性限度内,重力加速度大小为g。若θ、m、x0、a均已知,下面说法正确的是(
)B7.在水平地面上有一长木板B,质量为m.其上叠放木块A,质量为2m,假定木板与地面之间动摩擦因数为u/2,木块与木板之间动摩擦因数为u,现用一变力F使其运动起来。最大静摩擦等于滑动摩擦,重力加速度g,则(1)A与B,B与地面间的最大静摩擦力各是多大?(2)运动过程中,主被动?A,B的加速度范围?(3)当F=4umg,AB是否相对滑动?(4)要使AB是否相对滑动,F至少多大?m2m8.(多选)如图所示,A、B两物块的质量分别为2m和m,静止叠放在水平地面上.A、B间的动摩擦因数为μ,B与地面间的动摩擦因数为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.现对A施加一水平拉力F,则A.当F<2μmg时,A、B都相对地面静止B.当F=
μmg时,A的加速度为
μgC.当F>3μmg时,A相对B滑动D.无论F为何值,B的加速度不会超过
μgBCD9.如图所示,将小砝码置于桌面上的薄纸板上,用水平向右的拉力将纸板迅速抽出,砝码的移动很小,几乎观察不到,这就是大家熟悉的惯性演示实验。若砝码和纸板的质量分别为2m和m,各接触面间的动摩擦因数均为μ
,重力加速度为g。要使纸板相对砝码运动,所需拉力的大小至少应为(
)A.3μmg B.4μmgC.5μmgD.6μmgD10.如图所示,水平桌面光滑,A、B物体间的动摩擦因数为(可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力),A物体质量为2m,B和C物体的质量均为m,滑轮光滑,砝码盘中可以任意加减砝码.在保持A、B、C三个物体相对静止且共同向左运动的情况下,B、C间绳子所能达到的最大拉力是()B11.如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m和2m的四个木块,其中两个质量为m的木块间用一不可伸长的轻绳相连,木块间的最大静摩擦力是μmg。现用水平拉力F拉其中一个质量为2m的木块,使四个木块以同一加速度运动,则使四个物体保持相对静止的最大外力为()C12.如图甲所示,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
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