知识要点梳理 知识点一--变压器 ▲知识梳理 1.主要构造 由闭合铁芯.原线圈和副线圈组成. 2.工作原理 电流通过原线圈时在铁芯中激发磁场.由于电流的大小.方向在不断变化.铁芯中的磁场也在不断变化.变化的磁场在副线圈中产生感应电动势.所以尽管两个线圈之间没有导线相连.副线圈也能够输出电流.互感现象是变压器工作的基础. 3.理想变压器 不考虑铜损.铁损和漏磁的变压器.即它的输入功率和输出功率相等. 理想变压器的基本关系式: (1)电压关系:原副线圈的端电压之比等于这两个线圈的匝数比. 有若干个副线圈时: (2)电流关系:只有一个副线圈时.原副线圈的电流跟它们的匝数成反比. (3)功率关系:输入功率等于输出功率.由及推出有若干副线圈时: 或. 4.几种常见的变压器 (1)自藕变压器--调压变压器 (2)互感器 电压互感器:如图所示.原线圈并联在高压电路中.副线圈接电压表.互感器将高电压变为低电压.通过电压表测低电压.结合匝数比可计算出高压电路的电压. 电流互感器:如图所示.原线圈串联在待测高电流电路中.副线圈接电流表.互感器将大电流变成小电流.通过电流表测出小电流.结合匝数比可计算出大电流电路的电流. ▲疑难导析 一.理想变压器必须具有怎样的条件 1.铁芯封闭性好.无漏磁现象.即穿过原副线圈两绕组每匝的磁通量都一样.每匝线圈中所产生的感应电动势相等.原副线圈中产生的感应电动势与匝数成正比.即. 2.线圈绕组的电阻不计.所以原副线圈相当于无内阻的电源.感应电动势与端电压相等. 即.有变压比成立. 3.铁芯中的电流不计.铁芯不发热.无能损现象. 由于满足以上条件.所以变压器工作时.能量损失不计.可以认为变压器的输出功率和输入功率相等.有成立.于是可得电流比关系. 4.若理想变压器有两个或两个以上副线圈.见图. (1)任意两个线圈的端电压之比等于线圈的匝数之比.可以是原线圈和任一个副线圈之间.也可以是任意两个副线圈之间.在图中.有... (2)电流和匝数之间不再是反比关系.由输入功率等于输出功率.即和电压关系可得出电流和匝数之间的关系. 二.为什么理想变压器线圈两端的电压与该线圈匝数总成正比关系? 理想变压器各线圈两端的电压与匝数成正比.不仅适用于原.副线圈各有一个的情况.而且适用于多个副线圈的情况.这是因为理想变压器的磁通量全部集中在铁芯内.穿过每匝线圈的磁通量的变化率是相同的.因而每匝线圈产生的电动势相同.每组线圈产生的电动势都和匝数成正比,在线圈内阻不计的情况下.线圈两端的电压等于电动势.故每组线圈两端的电压都与匝数成正比. 特别提醒:以上结论只适用于各线圈绕在“回 字形铁芯上的情景.若线圈在“日 字形铁芯上.则上述结论不成立.因穿过各匝的磁通量不一定相同. 三.理想变压器有多个副线圈时.电压.电流与匝数的关系 如图所示.原线圈匝数为.两个副线圈的匝数分别为和.相应电压分别为.和.相应的电流分别为.和.根据理想变压器的工作原理可得 ① ② 由此可得 ③ 根据得: ④ 将①③代入④式得: 整理得: ⑤ 以上①②③④⑤式即为多个副线圈的理想变压器的电压与匝数的关系和电流与匝数的关系. 四.理想变压器各物理量变化的决定因素 当理想变压器的原.副线圈的匝数不变时.如果变压器的负载发生变化.怎样确定其他有关物理量的变化.可依据以下原则判定.参见图. (1)输入电压决定输出电压.这是因为输出电压.当不变时.不论负载电阻R变化与否.不会改变. (2)输出电流决定输人电流.在输入电压一定情况下.输出电压也被完全确定.当负载电阻R增大时.减小.则相应减小,当负载电阻R减小时.增大.则相应增大(在使用变压器时.不能使变压器短路). (3)输出功率决定输入功率.理想变压器的输入功率与输出功率相等.即.在输入电压一定的情况下.当负载电阻R增大时.减小.则变压器的输出功率减小.输入功率也将相应减小,当负载电阻R减小时.增大.变压器的输出功率增大.则输入功率也将增大. :一理想变压器原.副线圈的匝数比为.电源电压V.原线圈电路中接入一熔断电流=1A的保险丝.副线圈中接入一可变电阻R.如图所示.为了使保险丝不致熔断.调节R时.其阻值最低不能小于() A.440Ω B. 440Ω C.880Ω D. 880Ω 答案:C 解析:当原线圈电流时.副线圈中的电流为=0. 5 A. 副线圈的输出电压有效值为=440 V. 因此副线圈电路中负载电阻的最小值为880Ω.故选项C正确. 知识点二--远距离输电 1.关键 减小输电线路上的电能损失.. 2.方法 (1)减小输电线的电阻.如采用电阻率小的材料.加大导线的横截面积. (2)高压输电.在输送功率一定的条件下.提高输送电压.减小输送电流. 3.几个常用关系式 (1)如图所示.若发电站输出电功率为P.输出电压为U.用户得到的电功率为. 用户的电压为.则输出电流为:. (2)输电导线损失的电压: (3)输电导线损耗的电功率: 由以上公式可知.当输送的电能一定时.输电电压增大到原来的n倍. 输电导线上损耗的功率就减少到原来的. 4.远距离输电过程的示意图 如图所示.理想变压器. 特别提醒: (1)有关远距离输电的问题.应首先画出远距离输电的电路图.并将已知量和待求量写在电路图的相应位置. (2)以变压器为界将整个输电电路划分为几个独立的回路.每个回路都可以用欧姆定律.串并联电路的特点和电功.电功率的公式等进行计算.联系各回路的桥梁是原.副线圈电压.电流与匝数的关系及输入功率和输出功率的关系. ▲疑难导析 一.理解远距离输电中功率的损失 1.远距离输电中.输电线路上损失的功率.就是因为输电导线有电阻.电流通过输电导线发热损失的功率.因此..也可以用或来计算.但必须理解清楚公式中的是输电导线上的电压损失.即.不要把输电导线上的电压损失与输电线路的始端电压U相混淆. 2.如果远距离输电的电功率P不变.输电电压为U.输电导线电阻为.则输电导线上发热损失的功率.因此输电电压若提高n倍.则减为原来的. 二.理解输电线上的电压损失 输电过程中.在输电导线上不但有电能损失.也有电压损失.如图所示. 从发电厂输送的电压为U.电功率为P.用电设备两端实际获得的电压为.电功率为. 输电导线的电压损失.输电导线的电功率损失 . :远距离输电线路的示意图如图所示.若发电机的输出电压不变.则下列叙述中正确的是( ) A.升压变压器的原线圈中的电流与用户用电设备消耗的功率无关 B.输电线中的电流只由升压变压器原副线圈的匝数比决定 C.当用户用电器的总电阻减少时.输电线上损失的功率增大 D.升压变压器的输出电压等于降压变压器的输入电压 答案:C 解析:变压器的输入功率.输入电流的大小是由次级负载消耗的功率大小决定.所以A.B错误.用户用电器总电阻减小时.消耗功率增大.输电线中的电流增大.线损增加.C正确.升压变压器的输出电压等于线上损耗电压加上降压变压器电压.D错误. 总结升华:本题考查了对变压器输电线路中电压.电流.功率等关系的理解.只要理解电路各部分相应物理量之间的关系.不难作答.但对于平时学习中只死记结论.未理解基本规律和内在本质的考生.解答本题时错答比例仍较高.近几年电能输送类试题在高考中出现几率较少.但电能的输送与生产.生活密切相关.复习时应予注意. 典型例题透析 题型一--理想变压器基本关系式的应用 处理这类问题应牢牢抓住理想变压器的几个基本关系式:电压关系.电流关系.功率关系.且理想变压器的输入功率由输出功率决定. 如果变压器有多个副线圈.据能量守恒定律.应有:原线圈的输入功率等于副线圈的输出功率.即.公式仍成立.但不再有的关系. 1.如图所示电路.变压器初级线圈匝数=1 000匝.次级有两个线圈.匝数分别为= 500匝.=200匝.分别接一个R=55Ω的电阻.在初级线圈上接入=220 V交流电.求: (1)两次级线圈输出电功率之比, (2)初级线圈中的电流. 思路点拨:对理想变压器已知..及.可由..求出..再根据.求出.又由欧姆定律可求出及.再由或.可求得. 解析: (1)对两个次级线圈有. 所以 又.所以 (2)由欧姆定律得A.A 对有两个次级线圈的变压器有 所以1.16 A. 总结升华:对于有两组以上副线圈的变压器.电压与匝数成正比关系成立.而电流与匝数成反比的规律不成立.但在任何情况下电流的关系都可以根据变压器的输入功率等于输出功率进行求解.即或. 举一反三 [变式]一台理想变压器.其原线圈2 200匝.副线圈440匝.并接一个100Ω的负载电阻.如图所示. (1)当原线圈接在44 V直流电源上时.电压表示数为多少?电流表示数为多少? (2)当原线圈接在220 V交变电源上时.电压表示数为多少?电流表示数为多少?此时输入功率为多大?变压器效率为多大? 思路点拨:变压器是利用互感的原理工作.只能改变交流电的电压和电流.不能改变直流电的电压和电流.对理想变压器有.. 解析: (1)原线圈接在直流电源上时.由于原线圈中的电流恒定.所以穿过原.副线圈的磁通量不发生变化.副线圈两端不产生感应电动势.故电压表示数为零.电流表示数也为零. (2)由得44 V 0.44 A 19.36 W.效率. 题型二-- 理想变压器的动态分析问题 理想变压器的动态分析问题.大致有两种情况: 一类是负载电阻不变.原副线圈的电压.电流.输入和输出功率随匝数比变化而变化的情况. 另一类是匝数比不变.上述各量随负载电阻变化而变化的情况. 不论哪种情况都要注意: (1)根据题意弄清变量与不变量. (2)要弄清“谁决定于谁 的制约关系.即理想变压器各物理量变化的决定因素. 动态分析问题的思路程序可表示为: 2.如图所示电路中的变压器为理想变压器.S为单刀双掷开关.P是滑动变阻器R的滑动触头.为加在原线圈两端的交变电压..分别为原线圈和副线圈中的电流.下列说法正确的是( ) A.保持P的位置及不变.S由b切换到a.则R上消耗的功率减小 B.保持P的位置及不变.S由a切换到b.则减小 C.保持P的位置及不变.S由b切换到a.则增大 D.保持不变.S接在b端.将P向上滑动.则减小 思路点拨:保持P的位置不变就是负载电阻不变.原线圈上的电压不变.改变匝数比.由可知发生变化.又由知发生变化.再由可知.发生变化.若不变.匝数比不变.则不变.改变P的位置.负载发生变化.由知改变由知改变. 解析:S由b切换a时.副线圈匝数增多.则输出电压增大.R消耗的功率增大.由变压器功率关系可知.其输入功率也增大.故增大.所以A错C对,S由a切换b时.副线圈匝数减少.则输出电压减小.减小.B对,P向上滑动时.R减小.增大.由电流与匝数的关系可知.增大.D错. 答案:BC 总结升华:本题主要考查了变压器的有关知识.做题的关键是要注意输入电压不变.而输入功率随输出功率的变化而变化. 举一反三 [变式]一理想变压器的原线圈连接一只交流电流表.副线圈接入电路的匝数可以通过滑动触头Q调节.如图所示.在副线圈输出端连接了定值电阻和滑动变阻器R.在原线圈上加一电压恒为U的交流电.则 ( ) ①保持Q的位置不动.将P向上滑动时.电流表的读数变大, ②保持Q的位置不动.将P向上滑动时.电流表的读数变小, ③保持P的位置不动.将Q向上滑动时.电流表的读数变大, ④保持P的位置不动.将Q向上滑动时.电流表的读数变小. A.②③ B.①③ C.②④ D.①④ 答案:A 解析:若Q不动.将P向上滑动时.变压器的输出电压不变.R变大.由知变小.又.所以变小.故②正确,若P不动.将Q向上滑动时.则变大.所以变大.变大.故③正确. 题型三--远距离输电的有关计算 (1)有关远距离输电问题.应先画出远距离输电的示意图.并将已知量和待求量写在示意图的相应位置. (2)抓住输电的两端--电源和用电器,分析一条线--输电线,研究两次电压变换--升压和降压. (3)以变压器为界将整个输电电路划分为几个独立回路.各回路分别用欧姆定律.串.并联的特点及电功.电功率等公式进行计算.联系各回路的是原.副线圈电压.电流与匝数的关系及输入功率等于输出功率的关系. 3.发电站通过升压变压器.输电导线和降压变压器把电能输送到用户.如果升压变压器和降压变压器都可视为理想变压器.发电机的输出功率是100 kW.输出电压是250 V.升压变压器的原.副线圈的匝数比为1:25.输电导线中的电功率损失为输入功率的4%. (1)画出上述输电全过程的线路图. (2)求升压变压器的输出电压和输电导线中的电流. (3)求输电导线的总电阻和降压变压器原线圈两端的电压. (4)计算降压变压器的输出功率. 思路点拨:画出输电线路图后.对升压变压器由电压关系可求出输出电压.再根据输入功率等于输出功率及可求出输电线中的电流.然后根据.及可求出输电线的总电阻及输电线上损失的电压进而求出降压变压器原线圈上的电压.最后根据总输入功率等于损耗功率加最后的输出功率可求出降压变压器的输出功率. 解析: (1)输电过程线路图.如图所示. (2)对升压变压器.据公式.有V=6 250 V A=16A (3)因为 所以 因为 V=6 000 V (4)W=96 000 W=96 KW. 总结升华: (1)远距离输电过程中物理量较多.一定要分清各物理量的对应关系. (2)有些情况下利用逆推法解决电能输送问题比较方便.方法是先从负载算起一直推到升压变压器的输入端. 举一反三 [变式]发电机的端电压220 V.输出电功率为44 kW.输电导线的电阻为0. 2Ω.如果用初.次级匝数之比为1:10的升压变压器升压.经输电线路后.再用初.次级匝数比为10:1的降压变压器降压供给用户. (1)画出全过程的线路图. (2)求用户得到的电压和功率. (3)若不经过变压而直接送到用户.求用户得到的功率和电压. 解析:该题是输电线路的分析和计算问题.结合电路结构和输电过程中的电压关系和电流关系可解此题. (1)线路图如图所示: (2)升压变压器次级的输出电压 升压变压器次级输出电流 升压变压器初级输入电流.由得 所以 输电线路上的电压损失和功率损失分别为 加到降压变压器初级上的输入电流和电压 降压变压器初级的输出电压和电流 用户得到的功率 (3)若不采用高压输电.线路损失电压为 用户得到的电压 用户得到的功率为. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

第二部分  牛顿运动定律

第一讲 牛顿三定律

一、牛顿第一定律

1、定律。惯性的量度

2、观念意义,突破“初态困惑”

二、牛顿第二定律

1、定律

2、理解要点

a、矢量性

b、独立作用性:ΣF → a ,ΣFx → ax 

c、瞬时性。合力可突变,故加速度可突变(与之对比:速度和位移不可突变);牛顿第二定律展示了加速度的决定式(加速度的定义式仅仅展示了加速度的“测量手段”)。

3、适用条件

a、宏观、低速

b、惯性系

对于非惯性系的定律修正——引入惯性力、参与受力分析

三、牛顿第三定律

1、定律

2、理解要点

a、同性质(但不同物体)

b、等时效(同增同减)

c、无条件(与运动状态、空间选择无关)

第二讲 牛顿定律的应用

一、牛顿第一、第二定律的应用

单独应用牛顿第一定律的物理问题比较少,一般是需要用其解决物理问题中的某一个环节。

应用要点:合力为零时,物体靠惯性维持原有运动状态;只有物体有加速度时才需要合力。有质量的物体才有惯性。a可以突变而v、s不可突变。

1、如图1所示,在马达的驱动下,皮带运输机上方的皮带以恒定的速度向右运动。现将一工件(大小不计)在皮带左端A点轻轻放下,则在此后的过程中(      

A、一段时间内,工件将在滑动摩擦力作用下,对地做加速运动

B、当工件的速度等于v时,它与皮带之间的摩擦力变为静摩擦力

C、当工件相对皮带静止时,它位于皮带上A点右侧的某一点

D、工件在皮带上有可能不存在与皮带相对静止的状态

解说:B选项需要用到牛顿第一定律,A、C、D选项用到牛顿第二定律。

较难突破的是A选项,在为什么不会“立即跟上皮带”的问题上,建议使用反证法(t → 0 ,a →  ,则ΣFx   ,必然会出现“供不应求”的局面)和比较法(为什么人跳上速度不大的物体可以不发生相对滑动?因为人是可以形变、重心可以调节的特殊“物体”)

此外,本题的D选项还要用到匀变速运动规律。用匀变速运动规律和牛顿第二定律不难得出

只有当L > 时(其中μ为工件与皮带之间的动摩擦因素),才有相对静止的过程,否则没有。

答案:A、D

思考:令L = 10m ,v = 2 m/s ,μ= 0.2 ,g取10 m/s2 ,试求工件到达皮带右端的时间t(过程略,答案为5.5s)

进阶练习:在上面“思考”题中,将工件给予一水平向右的初速v0 ,其它条件不变,再求t(学生分以下三组进行)——

① v0 = 1m/s  (答:0.5 + 37/8 = 5.13s)

② v0 = 4m/s  (答:1.0 + 3.5 = 4.5s)

③ v0 = 1m/s  (答:1.55s)

2、质量均为m的两只钩码A和B,用轻弹簧和轻绳连接,然后挂在天花板上,如图2所示。试问:

① 如果在P处剪断细绳,在剪断瞬时,B的加速度是多少?

② 如果在Q处剪断弹簧,在剪断瞬时,B的加速度又是多少?

解说:第①问是常规处理。由于“弹簧不会立即发生形变”,故剪断瞬间弹簧弹力维持原值,所以此时B钩码的加速度为零(A的加速度则为2g)。

第②问需要我们反省这样一个问题:“弹簧不会立即发生形变”的原因是什么?是A、B两物的惯性,且速度v和位移s不能突变。但在Q点剪断弹簧时,弹簧却是没有惯性的(没有质量),遵从理想模型的条件,弹簧应在一瞬间恢复原长!即弹簧弹力突变为零。

答案:0 ;g 。

二、牛顿第二定律的应用

应用要点:受力较少时,直接应用牛顿第二定律的“矢量性”解题。受力比较多时,结合正交分解与“独立作用性”解题。

在难度方面,“瞬时性”问题相对较大。

1、滑块在固定、光滑、倾角为θ的斜面上下滑,试求其加速度。

解说:受力分析 → 根据“矢量性”定合力方向  牛顿第二定律应用

答案:gsinθ。

思考:如果斜面解除固定,上表仍光滑,倾角仍为θ,要求滑块与斜面相对静止,斜面应具备一个多大的水平加速度?(解题思路完全相同,研究对象仍为滑块。但在第二环节上应注意区别。答:gtgθ。)

进阶练习1:在一向右运动的车厢中,用细绳悬挂的小球呈现如图3所示的稳定状态,试求车厢的加速度。(和“思考”题同理,答:gtgθ。)

进阶练习2、如图4所示,小车在倾角为α的斜面上匀加速运动,车厢顶用细绳悬挂一小球,发现悬绳与竖直方向形成一个稳定的夹角β。试求小车的加速度。

解:继续贯彻“矢量性”的应用,但数学处理复杂了一些(正弦定理解三角形)。

分析小球受力后,根据“矢量性”我们可以做如图5所示的平行四边形,并找到相应的夹角。设张力T与斜面方向的夹角为θ,则

θ=(90°+ α)- β= 90°-(β-α)                 (1)

对灰色三角形用正弦定理,有

 =                                        (2)

解(1)(2)两式得:ΣF = 

最后运用牛顿第二定律即可求小球加速度(即小车加速度)

答: 。

2、如图6所示,光滑斜面倾角为θ,在水平地面上加速运动。斜面上用一条与斜面平行的细绳系一质量为m的小球,当斜面加速度为a时(a<ctgθ),小球能够保持相对斜面静止。试求此时绳子的张力T 。

解说:当力的个数较多,不能直接用平行四边形寻求合力时,宜用正交分解处理受力,在对应牛顿第二定律的“独立作用性”列方程。

正交坐标的选择,视解题方便程度而定。

解法一:先介绍一般的思路。沿加速度a方向建x轴,与a垂直的方向上建y轴,如图7所示(N为斜面支持力)。于是可得两方程

ΣFx = ma ,即Tx - Nx = ma

ΣFy = 0 , 即Ty + Ny = mg

代入方位角θ,以上两式成为

T cosθ-N sinθ = ma                       (1)

T sinθ + Ncosθ = mg                       (2)

这是一个关于T和N的方程组,解(1)(2)两式得:T = mgsinθ + ma cosθ

解法二:下面尝试一下能否独立地解张力T 。将正交分解的坐标选择为:x——斜面方向,y——和斜面垂直的方向。这时,在分解受力时,只分解重力G就行了,但值得注意,加速度a不在任何一个坐标轴上,是需要分解的。矢量分解后,如图8所示。

根据独立作用性原理,ΣFx = max

即:T - Gx = max

即:T - mg sinθ = m acosθ

显然,独立解T值是成功的。结果与解法一相同。

答案:mgsinθ + ma cosθ

思考:当a>ctgθ时,张力T的结果会变化吗?(从支持力的结果N = mgcosθ-ma sinθ看小球脱离斜面的条件,求脱离斜面后,θ条件已没有意义。答:T = m 。)

学生活动:用正交分解法解本节第2题“进阶练习2”

进阶练习:如图9所示,自动扶梯与地面的夹角为30°,但扶梯的台阶是水平的。当扶梯以a = 4m/s2的加速度向上运动时,站在扶梯上质量为60kg的人相对扶梯静止。重力加速度g = 10 m/s2,试求扶梯对人的静摩擦力f 。

解:这是一个展示独立作用性原理的经典例题,建议学生选择两种坐标(一种是沿a方向和垂直a方向,另一种是水平和竖直方向),对比解题过程,进而充分领会用牛顿第二定律解题的灵活性。

答:208N 。

3、如图10所示,甲图系着小球的是两根轻绳,乙图系着小球的是一根轻弹簧和轻绳,方位角θ已知。现将它们的水平绳剪断,试求:在剪断瞬间,两种情形下小球的瞬时加速度。

解说:第一步,阐明绳子弹力和弹簧弹力的区别。

(学生活动)思考:用竖直的绳和弹簧悬吊小球,并用竖直向下的力拉住小球静止,然后同时释放,会有什么现象?原因是什么?

结论——绳子的弹力可以突变而弹簧的弹力不能突变(胡克定律)。

第二步,在本例中,突破“绳子的拉力如何瞬时调节”这一难点(从即将开始的运动来反推)。

知识点,牛顿第二定律的瞬时性。

答案:a = gsinθ ;a = gtgθ 。

应用:如图11所示,吊篮P挂在天花板上,与吊篮质量相等的物体Q被固定在吊篮中的轻弹簧托住,当悬挂吊篮的细绳被烧断瞬间,P、Q的加速度分别是多少?

解:略。

答:2g ;0 。

三、牛顿第二、第三定律的应用

要点:在动力学问题中,如果遇到几个研究对象时,就会面临如何处理对象之间的力和对象与外界之间的力问题,这时有必要引进“系统”、“内力”和“外力”等概念,并适时地运用牛顿第三定律。

在方法的选择方面,则有“隔离法”和“整体法”。前者是根本,后者有局限,也有难度,但常常使解题过程简化,使过程的物理意义更加明晰。

对N个对象,有N个隔离方程和一个(可能的)整体方程,这(N + 1)个方程中必有一个是通解方程,如何取舍,视解题方便程度而定。

补充:当多个对象不具有共同的加速度时,一般来讲,整体法不可用,但也有一种特殊的“整体方程”,可以不受这个局限(可以介绍推导过程)——

Σ= m1 + m2 + m3 + … + mn

其中Σ只能是系统外力的矢量和,等式右边也是矢量相加。

1、如图12所示,光滑水平面上放着一个长为L的均质直棒,现给棒一个沿棒方向的、大小为F的水平恒力作用,则棒中各部位的张力T随图中x的关系怎样?

解说:截取隔离对象,列整体方程和隔离方程(隔离右段较好)。

答案:N = x 。

思考:如果水平面粗糙,结论又如何?

解:分两种情况,(1)能拉动;(2)不能拉动。

第(1)情况的计算和原题基本相同,只是多了一个摩擦力的处理,结论的化简也麻烦一些。

第(2)情况可设棒的总质量为M ,和水平面的摩擦因素为μ,而F = μMg ,其中l<L ,则x<(L-l)的右段没有张力,x>(L-l)的左端才有张力。

答:若棒仍能被拉动,结论不变。

若棒不能被拉动,且F = μMg时(μ为棒与平面的摩擦因素,l为小于L的某一值,M为棒的总质量),当x<(L-l),N≡0 ;当x>(L-l),N = 〔x -〈L-l〉〕。

应用:如图13所示,在倾角为θ的固定斜面上,叠放着两个长方体滑块,它们的质量分别为m1和m2 ,它们之间的摩擦因素、和斜面的摩擦因素分别为μ1和μ2 ,系统释放后能够一起加速下滑,则它们之间的摩擦力大小为:

A、μ1 m1gcosθ ;    B、μ2 m1gcosθ ;

C、μ1 m2gcosθ ;    D、μ1 m2gcosθ ;

解:略。

答:B 。(方向沿斜面向上。)

思考:(1)如果两滑块不是下滑,而是以初速度v0一起上冲,以上结论会变吗?(2)如果斜面光滑,两滑块之间有没有摩擦力?(3)如果将下面的滑块换成如图14所示的盒子,上面的滑块换成小球,它们以初速度v0一起上冲,球应对盒子的哪一侧内壁有压力?

解:略。

答:(1)不会;(2)没有;(3)若斜面光滑,对两内壁均无压力,若斜面粗糙,对斜面上方的内壁有压力。

2、如图15所示,三个物体质量分别为m1 、m2和m3 ,带滑轮的物体放在光滑水平面上,滑轮和所有接触面的摩擦均不计,绳子的质量也不计,为使三个物体无相对滑动,水平推力F应为多少?

解说:

此题对象虽然有三个,但难度不大。隔离m2 ,竖直方向有一个平衡方程;隔离m1 ,水平方向有一个动力学方程;整体有一个动力学方程。就足以解题了。

答案:F =  。

思考:若将质量为m3物体右边挖成凹形,让m2可以自由摆动(而不与m3相碰),如图16所示,其它条件不变。是否可以选择一个恰当的F′,使三者无相对运动?如果没有,说明理由;如果有,求出这个F′的值。

解:此时,m2的隔离方程将较为复杂。设绳子张力为T ,m2的受力情况如图,隔离方程为:

 = m2a

隔离m,仍有:T = m1a

解以上两式,可得:a = g

最后用整体法解F即可。

答:当m1 ≤ m2时,没有适应题意的F′;当m1 > m2时,适应题意的F′=  。

3、一根质量为M的木棒,上端用细绳系在天花板上,棒上有一质量为m的猫,如图17所示。现将系木棒的绳子剪断,同时猫相对棒往上爬,但要求猫对地的高度不变,则棒的加速度将是多少?

解说:法一,隔离法。需要设出猫爪抓棒的力f ,然后列猫的平衡方程和棒的动力学方程,解方程组即可。

法二,“新整体法”。

据Σ= m1 + m2 + m3 + … + mn ,猫和棒的系统外力只有两者的重力,竖直向下,而猫的加速度a1 = 0 ,所以:

( M + m )g = m·0 + M a1 

解棒的加速度a1十分容易。

答案:g 。

四、特殊的连接体

当系统中各个体的加速度不相等时,经典的整体法不可用。如果各个体的加速度不在一条直线上,“新整体法”也将有一定的困难(矢量求和不易)。此时,我们回到隔离法,且要更加注意找各参量之间的联系。

解题思想:抓某个方向上加速度关系。方法:“微元法”先看位移关系,再推加速度关系。、

1、如图18所示,一质量为M 、倾角为θ的光滑斜面,放置在光滑的水平面上,另一个质量为m的滑块从斜面顶端释放,试求斜面的加速度。

解说:本题涉及两个物体,它们的加速度关系复杂,但在垂直斜面方向上,大小是相等的。对两者列隔离方程时,务必在这个方向上进行突破。

(学生活动)定型判断斜面的运动情况、滑块的运动情况。

位移矢量示意图如图19所示。根据运动学规律,加速度矢量a1和a2也具有这样的关系。

(学生活动)这两个加速度矢量有什么关系?

沿斜面方向、垂直斜面方向建x 、y坐标,可得:

a1y = a2y             ①

且:a1y = a2sinθ     ②

隔离滑块和斜面,受力图如图20所示。

对滑块,列y方向隔离方程,有:

mgcosθ- N = ma1y     ③

对斜面,仍沿合加速度a2方向列方程,有:

Nsinθ= Ma2          ④

解①②③④式即可得a2 。

答案:a2 =  。

(学生活动)思考:如何求a1的值?

解:a1y已可以通过解上面的方程组求出;a1x只要看滑块的受力图,列x方向的隔离方程即可,显然有mgsinθ= ma1x ,得:a1x = gsinθ 。最后据a1 = 求a1 。

答:a1 =  。

2、如图21所示,与水平面成θ角的AB棒上有一滑套C ,可以无摩擦地在棒上滑动,开始时与棒的A端相距b ,相对棒静止。当棒保持倾角θ不变地沿水平面匀加速运动,加速度为a(且a>gtgθ)时,求滑套C从棒的A端滑出所经历的时间。

解说:这是一个比较特殊的“连接体问题”,寻求运动学参量的关系似乎比动力学分析更加重要。动力学方面,只需要隔离滑套C就行了。

(学生活动)思考:为什么题意要求a>gtgθ?(联系本讲第二节第1题之“思考题”)

定性绘出符合题意的运动过程图,如图22所示:S表示棒的位移,S1表示滑套的位移。沿棒与垂直棒建直角坐标后,S1x表示S1在x方向上的分量。不难看出:

S1x + b = S cosθ                   ①

设全程时间为t ,则有:

S = at2                          ②

S1x = a1xt2                        ③

而隔离滑套,受力图如图23所示,显然:

mgsinθ= ma1x                       ④

解①②③④式即可。

答案:t = 

另解:如果引进动力学在非惯性系中的修正式 Σ* = m (注:*为惯性力),此题极简单。过程如下——

以棒为参照,隔离滑套,分析受力,如图24所示。

注意,滑套相对棒的加速度a是沿棒向上的,故动力学方程为:

F*cosθ- mgsinθ= ma            (1)

其中F* = ma                      (2)

而且,以棒为参照,滑套的相对位移S就是b ,即:

b = S = a t2                 (3)

解(1)(2)(3)式就可以了。

第二讲 配套例题选讲

教材范本:龚霞玲主编《奥林匹克物理思维训练教材》,知识出版社,2002年8月第一版。

例题选讲针对“教材”第三章的部分例题和习题。

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学习了内能及能量的转化和守恒后,同学们在一起梳理知识时交流了以下想法,你认为其中不正确的是(  )
A、做功改变物体的内能是不同形式的能的相互转化B、物体放出热量,发生了能量的转移,其温度一定降低C、燃气推动“嫦娥三号”探测器调姿发生了能量的转化D、能量在转化和转移的过程中总会有损耗,但能量的总量保持不变

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