高三物理第二轮专题复习教案[全套]?物理



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第一讲
平衡问题
一,特别提示[解平衡问题几种常见方法] 1,力的合成,分解法:对于三力平衡,一般根据"任意两个力的合力与第三力等大反 向"的关系,借助三角函数,相似三角形等手段求解;或将某一个力分解到另外两个力的反 方向上,得到这两个分力必与另外两个力等大,反向;对于多个力的平衡,利用先分解再合 成的正交分解法. 2,力汇交原理:如果一个物体受三个不平行外力的作用而平衡,这三个力的作用线必 在同一平面上,而且必有共点力. 3,正交分解法:将各力分解到 x 轴上和 y 轴上,运用两坐标轴上的合力等于零的条件
(∑ Fx =
  0∑ Fy =
  0) 多用于三个以上共点力作用下的物体的平衡.值得注意的是,对 x ,
y 方向选择时,尽可能使落在 x , y 轴上的力多;被分解的力尽可能是已知力。
4,矢量三角形法:物体受同一平面内三个互不平行的力作用平衡时,这三个力的矢量 箭头首尾相接恰好构成三角形,则这三个力的合力必为零,利用三角形法求得未知力. 5, 对称法: 利用物理学中存在的各种对称关系分析问题和处理问题的方法叫做对称法. 在静力学中所研究对象有些具有对称性,模型的对称往往反映出物体或系统受力的对称性. 解题中注意到这一点,会使解题过程简化. 6,正弦定理法:三力平衡时,三个力可构成一封闭三角形,若由题设条件寻找到角度 关系,则可用正弦定理列式求解. 7,相似三角形法:利用力的三角形和线段三角形相似. 二,典型例题 1,力学中的平衡:运动状态未发生改变,即 a = 0 .表现:静 止或匀速直线运动 (
  1)在重力,弹力,摩擦力作用下的平衡 例 1 质量为 m 的物体置于动摩擦因数为 的水平面上, 现对它 施加一个拉力,使它做匀速直线运动,问拉力与水平方向成多大夹角 时这个力最小? 物体受到重力 mg , 地面的支持力 N, 解析 取物体为研究对象, 摩擦力 f 及拉力 T 四个力作用,如图 1-1 所示. 由于物体在水平面上滑动,则 f = N ,将 f 和 N 合成,得到合力 F,由图知 F 与 f 的夹角:
α = arcctg
f = arcctg N
不管拉力 T 方向如何变化,F 与水平方向的夹角 α 不变,即 F 为一个方向不发生改变 的变力.这显然属于三力平衡中的动态平衡问题,由前面讨论知,当 T 与 F 互相垂直时,T 有最小值,即当拉力与水平方向的夹角 θ = 90 arcctg = arctg 时,使物体做匀速运动 的拉力 T 最小. (
  2)摩擦力在平衡问题中的表现 这类问题是指平衡的物体受到了包括摩擦力在内的力的作用.在共点力平衡中,当物
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体虽然静止但有运动趋势时,属于静摩擦力;当物体滑动时,属于动摩擦力.由于摩擦力的 方向要随运动或运动趋势的方向的改变而改变, 静摩擦力大小还可在一定范围内变动, 因此 包括摩擦力在内的平衡问题常常需要多讨论几种情况, 要复杂一些. 因此做这类题目时要注 意两点 ①由于静摩擦力的大小和方向都要随运动趋势的改变而改变,因此维持物体静止状态 所需的外力允许有一定范围; 又由于存在着最大静摩擦力, 所以使物体起动所需要的力应大 于某一最小的力.总之,包含摩擦力在内的平衡问题,物体维持静止或起动需要的动力的大 小是允许在一定范围内的,只有当维持匀速运动时,外力才需确定的数值. ②由于滑动摩擦力 F= FN ,要特别注意题目中正压力的大小的分析和计算, 防止出现 错误. 例 2 重力为 G 的物体 A 受到与竖直方向成 α 角的外力 F 后, 静止在竖直墙面上,如图 1-2 所示,试求墙对物体 A 的静摩擦力. 分析与解答 这是物体在静摩擦力作用下平衡问题.首先确定研 究对象,对研究对象进行受力分析,画出受力图.A 受竖直向下的重 力 G,外力 F,墙对 A 水平向右的支持力(弹力)N,以及还可能有 静摩擦力 f .这里对静摩擦力的有无及方向的判断是极其重要的.物 体之间有相对运动趋势时,它们之间就有静摩擦力;物体间没有相对运动趋势时,它们之间 就没有静摩擦力.可以假设接触面是光滑的,若不会相对运动,物体将不受静摩擦力,若有 相对运动就有静摩擦力. (注意:这种假设的方法在研究物理问题时是常用方法,也是很重 要的方法.)具体到这个题目,在竖直方向物体 A 受重力 G 以及外力 F 的竖直分量,即
F2 = F cos α .当接触面光滑, G = F cos α 时,物体能保持静止;当 G > F cos α 时,物
体 A 有向下运动的趋势,那么 A 应受到向上的静摩擦力;当 G < F cos α 时,物体 A 则有 向上运动的趋势,受到的静摩擦力的方向向下,因此应分三种情况说明. 从这里可以看出,由于静摩擦力方向能够改变,数值也有一定的变动范围,滑动摩擦 力虽有确定数值,但方向则随相对滑动的方向而改变,因此,讨论使物体维持某一状态所需 的外力 F 的许可范围和大小是很重要的.何时用等号,何时用不等号,必须十分注意. (
  3)弹性力作用下的平衡问题 例 3 如图 1-3 所示,一个重力为 mg 的小环套在竖直的半径为 r 的光滑大圆环上,一劲度系数为 k,自然长度为 L(L<2r)弹簧的一端 固定在小环上,另一端固定在大圆环的最高点 A.当小环静止时,略 去弹簧的自重和小环与大圆环间的摩擦.求弹簧与竖直方向之间的夹 角 分析 选取小环为研究对象,孤立它进行受力情况分析:小环受 重力 mg ,大圆环沿半径方向的支持力 N,弹簧对它的拉力 F 的作用, 显然,
F = k (2r cos L)
解法 1 运用正交分解法.如图 1-4 所示,选取坐标系,以小环所 在位置为坐标原点,过原点沿水平方向为 x 轴,沿竖直方向为 y 轴.
∑ Fx = 0, F sin + N sin 2 = 0
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∑ Fy = 0, F cos mg N cos 2 = 0
解得
= arccos
kL 2(kr mg )
解法 2 用相似比法.若物体在三个力 F1,F2,F3 作用下处于平衡状态,这三个力必 组成首尾相连的三角形 F1,F2,F3,题述中恰有三角形 AO m 与它相似,则必有对应边成比 例.
F mg N = = 2r cos r r
= arccos
kL 2(kr mg )
(
  4)在电场,磁场中的平衡 例 4 如图 1-5 所示,匀强电场方向向右,匀强磁场方向垂直 于纸面向里,一质量为 m 带电量为 q 的微粒以速度 v 与磁场垂直, 与电场成 45角射入复合场中,恰能做匀速直线运动,求电场强度 E 的大小,磁感强度 B 的大小. 解析 由于带电粒子所受洛仑兹力与 v 垂直,电场力方向与电 场线平行, 知粒子必须还受重力才能做匀速直线运动. 假设粒子带负 电受电场力水平向左, 则它受洛仑兹力 f 就应斜向右下与 v 垂直, 这样粒子不能做匀速直线 运动,所以粒子应带正电,画出受力分析图根据合外力为零可得,
mg = qvB sin
  45°
由(
  1)式得 B =
(
  1)
qE = qvB cos
  45°
(
  2)
2mg ,由(
  1),(
  2)得 E = mg / q qv
(
  5)动态收尾平衡问题 例 5 如图 1-6 所示,AB,CD 是两根足够长的固定平行金属导 轨,两导轨间距离为 l ,导轨平面与水平面的夹角为 θ .在整个导轨 平面内都有垂直于导轨平面斜向上方的匀强磁场,磁感强度为 B.在 导轨的 A,C 端连接一个阻值为 R 的电阻.一根垂直于导轨放置的金 属棒 ab ,质量为 m ,从静止开始沿导轨下滑.求 ab 棒的最大速度.
(已知 ab 和导轨间的动摩擦因数为 ,导轨和金属棒的电阻不计) 画出 ab 棒的平面受力图, 如图 1-
  7. 解析 本题的研究对象为 ab 棒,
ab 棒所受安培力 F 沿斜面向上,大小为 F = BIl = B 2 l 2 v / R ,则 ab 棒
下滑的加速度
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a = [mg sin θ (mg cos θ + F )] / m .
ab 棒由静止开始下滑,速度 v 不断增大,安培力 F 也增大,加速度 a 减小.当 a =0 时达到稳定状态,此后 ab 棒做匀速运动,速度达最大.
mg sin θ ( mg cos θ + B 2 l 2 v / R) = 0 .
解得 ab 棒的最大速度
v m = mgR (sin θ cosθ ) / B 2 l 2 .
例 6 图 1-8 是磁流体发电机工作原理图.磁流 体发电机由燃烧室(O),发电通道(E)和偏转磁场 (B)组成.在 2500K 以上的高温下,燃料与氧化剂 在燃烧室混合,燃烧后,电离为正负离子(即等离子 体),并以每秒几百米的高速喷入磁场,在洛仑兹力 的作用下,正负离子分别向上,下极板偏转,两极板因 聚积正负电荷而产生静电场.这时等离子体同时受到方向相反的洛仑兹力( f )与电场力 (F)的作用,当 F= f 时,离子匀速穿过磁场,两极板电势差达到最大值,即为电源的电 动势.设两板间距为 d,板间磁场的磁感强度为 B,等离子体速度为 v ,负载电阻为 R,电 源内阻不计,通道截面是边长为 d 的正方形,试求: (
  1)磁流体发电机的电动势 ξ ? (
  2)发电通道两端的压强差 p ? 解析 根据两板电势差最大值的条件
f = F得 v =
E ξ = B dB
所以,磁流发电机的电动势为 ξ = Bdv 设电源内阻不计,通道横截面边长等于 d 的正方形,且入口处压强为 p1 ,出口处的压 强为 p 2 ;当开关 S 闭合后,发电机电功率为 P = 电 根据能量的转化和守恒定律有
ξ2
R
=
( Bdv) 2 R
P电 = F1v F2 v = p1d 2 v p 2 d 2 v
所以,通道两端压强差为
B 2v p = p1 p 2 = R
(
  6)共点的三力平衡的特征规律 例 7 图 1-9 中重物的质量为 m ,轻细线 AO 和 BO 的 A,B
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端是固定的,平衡时 AD 是水平的,BO 与水平的夹角为 θ .AO 的拉力 F1 和 BO 的拉力 F2 的大小是: A, F1 = mg cosθ C, F2 = mg sin θ B, F1 = mgctgθ D, F2 = mg / sin θ
解析 如图 1-10,三根细绳在 O 点共点,取 O 点(结点)为研究对象,分析 O 点受力 如图 1-
  10.O 点受到 AO 绳的拉力 F1,BO 绳的拉力 F2 以及重物对它的拉力 T 三个力的作 用. 图 1-10 (a) 选取合成法进行研究, F1, 2 合成, 将 F 得到合力 F,由平衡条件知:
F = T = mg
则: F1 = Fctgθ = mgctgθ
F2 = F / sin θ = mg / sin θ
图 1-10(b)选取分解法进行研究,将 F2 分解成互相垂直的两个分力 Fx , Fy ,由平衡 条件知:
Fy = T = mg , Fx = F1
则: F2 = Fy / sin θ = mg / sin θ
F1 = Fx = Fy ctgθ = mgctgθ
问题:若 BO 绳的方向不变,则细线 AO 与 BO 绳的方向成几度角时,细线 AO 的拉力 最小? 结论:共点的三力平衡时,若有一个力的大小和方向都不变,另一个力的方向不变, 则第三个力一定存在着最小值. (
  7)动中有静,静中有动问题 如图 1-11 所示,质量为 M 的木箱放在水平面上,木箱中的立杆上 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二分之一,则在小球下滑的过程中,
1 mg .因为球加速下滑时,杆受向上的摩擦 2 1 力 f 根据第二定律有 mg f = ma ,所以 f = mg .对木箱进行受力 2 1 分析有:重力 Mg ,地面支持力 N,及球对杆向下的摩擦力 f = mg .由平衡条件有 2 1 N = f + mg = Mg + mg . 2
木箱对地面的压力为 Mg + 2,电磁学中的平衡 (
  1)电桥平衡
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若没有 R,则 R1 和 R2 串联后与 R3 和 R4 串联后再并联 设通过 R1 的电流为 I1,通过 R3 的电流 I2 如有:I1R1=I2R3,I1R2=I2R4 则 R 两端电势差为 0 所以 R 中的电流为 0,即电桥平衡. (
  2)静电平衡 例 8 一金属球,原来不带电.现沿球的直径的延长线放置一均匀带电 的细杆 MN,如图 1-12 所示.金属球上感应电荷产生的电场在 球内直径上 a , b , c 三点的场强大小分别为 E a , E b , E c , 三者相比, A, E a 最大 B, E b 最大 C, E c 最大 D,
E a = Eb = E c
解析: 解析: 当金属球在带电杆激发的电场中达到以静电平衡时,其内部的场强为 0,即细杆在 a , b , c 产生的场强与金属球上的感应电荷在 a , b , c 产生的场强大小相等,方向相反,故 答案 C 正确. 3,热平衡问题 它是由 例 9 家电电热驱蚊器中电热部分的主要元件是 PTC, 钛酸钡等半导体材料制成的电阻器,其电阻率 ρ 与温度 t 的个关系 图象如图 1-
  13.电热驱蚊器的原理是:通电后电阻器开始发热,温 度上升,使药片散发出驱蚊药,当电热器产生的热与向外散发的热 平衡时,温度达到一个稳定值.由图象可以判定:通电后,PTC 电 阻器的功率变化情况是 , 稳定时的温度应取 区间的某一 值. 分析 通电后应认为电压 U 不变.随着温度的升高,在(0~t
  1) 范围内,电阻率随温度的升高而减小,因此电阻减小,电功率增大, 驱蚊器温度持续上升;在(t1~t
  2)范围内,电阻率随温度的升高而增大,因此电阻增大,电 功率减小. 当电热器产生的热与向外散发的热平衡时, 温度, 电阻, 电功率都稳定在某一值. 解答 功率变化是先增大后减小,最后稳定在某一值.这时温度应在 t1~t2 间. 4,有固定转轴物体的平衡. 例 10 重 100 3 (N)的由轻绳悬挂于墙上的小球,搁在轻 质斜板上,斜板搁于墙角.
 

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