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文檔簡介

模型一、掛件模型【模型概述】該模型一般由輕繩(輕桿)和物塊模型組合而成,可分為靜態(tài)和動態(tài)兩類。常出現(xiàn)在選擇、計算題中?!灸P吞攸c】靜態(tài)模型的受力情況滿足共點力的平衡條件F

=

0動態(tài)模型則滿足牛頓第二定律F

=

ma【模型解題】解析兩種不同模型的關(guān)鍵是抓住物體的受力分析,然后結(jié)合平衡條件或牛頓定律。同時也要根據(jù)具體的題目具體分析,采用正交分解法,圖解法,三角形法則,極值法等不同方法。A、輕繩、輕桿、輕彈簧彈力比較1、輕繩拉力一定是沿繩子方向,指向繩子收縮的方向。輕繩拉力的大小可以突變。用輕繩連接的系統(tǒng)通過輕繩的碰撞、撞擊時,系統(tǒng)的機械能有損失。2、輕桿受力不一定沿輕桿方向。3、輕彈簧可以被壓縮或拉伸,其彈力的大小與彈簧的伸長量或縮短量有關(guān)。①輕彈簧各處受力相等,其方向與彈簧形變的方向相反;②彈力的大小為F

=

kx

(胡克定律),其中k為彈簧的勁度系數(shù),x為彈簧的伸長量或縮短量;③彈簧的彈力不會發(fā)生突變。B、滑輪模型與死結(jié)模型問題的分析1、跨過滑輪、光滑桿、光滑釘子的細繩兩端張力大小相等.2、死結(jié)模型:如幾個繩端有“結(jié)點”,即幾段繩子系在一起,謂之“死結(jié)”,那么這幾段繩中的張力不一定相等.3、同樣要注意輕質(zhì)固定桿的彈力方向不一定沿桿的方向,作用力的方向需要結(jié)合平衡方程或牛頓第二定律求得,而輕質(zhì)活動桿中的彈力方向一定沿桿的方向.【模型訓(xùn)練】【例1】如圖所示,在光滑水平面上有一小車,小車上固定一豎直桿,總質(zhì)量為M,桿頂系一長為l的輕繩,繩另一端系一質(zhì)量為m的小球,繩被水平拉直處于靜止?fàn)顟B(tài),小球處于最右端。將小球由靜止釋放,求:(1)小球擺到最低點時小球速度大小;(2)小球擺到最低點時小車向右移動的距離;(3)小球擺到最低點時輕繩對小車的拉力。如圖所示,在光滑水平面上一個質(zhì)量M=0.2kg的小車,小車上有一豎直桿,桿的上端有一長度為L=0.6m的輕繩,細繩的另一端系著質(zhì)量為m=0.1kg的小球,初始時細繩水平且伸直?,F(xiàn)在從靜止釋放小球,求(1)從釋放小球到小球的速度達到最大過程中小車的位移(2)整個運動過程中小車的最大速度如圖所示,一小車上有一個固定的水平橫桿,左邊有一輕桿與豎直方向成角并與橫桿固定,下端連接一小鐵球,橫桿右邊用一根細線連接一質(zhì)量相等的小鐵球。當(dāng)小車做勻變速直線運動時,細線與豎直方向成角,若,重力加速度為g,則下列說法正確的是()A.輕桿對小鐵球的彈力方向與細線平行B.輕桿對小鐵球的彈力方向沿輕桿方向向上C.輕桿對小鐵球的彈力方向既不與細線平行也不沿著輕桿方向D.小車一定以加速度向右運動【例2】如圖所示,一光滑半圓形碗固定在水平面上,質(zhì)量為m1的小球用輕繩跨過碗口并連接質(zhì)量分別為m2和m3的物體,平衡時碗內(nèi)小球恰好與碗之間沒有彈力,兩繩與水平方向夾角分別為53°、37°,則m1:m2:m3的比值為(已知sin53°=0.8,cos53°=0.6)()A.5:4:3 B.4:3:5 C.3:4:5 D.5:3:4如圖所示,一光滑的半圓形碗固定在水平面上,質(zhì)量為m1的小球用輕繩跨過光滑碗連接質(zhì)量分別為m2和m3的物體,平衡時小球恰好與碗之間沒有彈力作用,兩繩與水平方向夾角分別為60°、30°.則m1、m2、m3的比值為()A.1:2:3 B. C.2:1:1 D.輕細繩兩端分別系上質(zhì)量為m1和m2的兩小球A和B,A在P處時兩球都靜止,如圖所示,O為球心,,碗對A的支持力為N,繩對A的拉力為T,則()A. B. C. D.【例3】如圖所示,斜面傾角為=30°的光滑直角斜面體固定在水平地面上,斜面體頂端裝有光滑定滑輪。質(zhì)量均為1kg的物塊A、B用跨過滑輪的輕繩相連。物塊A和滑輪之間的輕繩與斜面平行,B自然下垂,不計滑輪的質(zhì)量,重力加速度g取10m/s2,同時由靜止釋放物塊A、B后的一小段時間內(nèi),物塊A、B均未碰到滑輪和地面,則該過程中下列說法正確的是()A.物塊B運動方向向上 2C.物塊B的加速度大小為2m/s2 D.輕繩的拉力大小為10N如圖甲所示,輕繩AD跨過固定在水平橫梁BC右端的定滑輪掛住一個質(zhì)量為m1的物體,∠ACB=30°;如圖乙所示的輕桿HG一端用鉸鏈固定在豎直墻上,另一端G被細繩EG拉住,EG與水平方向成30°角,輕桿的G點用細繩GF拉住一個質(zhì)量為m2的物體,重力加速度為g,則下列說法正確的是()A.圖甲中BC對滑輪的作用力大小為B.圖乙中HG桿受到繩的作用力為m2gC.細繩AC段的拉力TAC與細繩EG段的拉力TEG之比為1∶1D.細繩AC段的拉力TAC與細繩EG段的拉力TEG之比為m1∶2m2傾角為的光滑斜面固定在水平地面上,勁度系數(shù)為k的輕彈簧一端固定在斜面底端,另一端與質(zhì)量為m的物塊A連接,物塊A右端接一細線,細線平行于斜面繞過斜面頂端的光滑輕質(zhì)定滑輪與物塊B相連。開始時托住物塊B使細線恰好伸直且張力為0,然后由靜止釋放物塊B。當(dāng)B的質(zhì)量也為m時,物塊A沿斜面向上經(jīng)過P點(圖中未標(biāo)出)時速度最大。已知重力加速度為g,求:(1)彈簧第一次恢復(fù)原長時輕繩上張力的大?。唬?)如果B的質(zhì)量為,A沿斜面向上經(jīng)過P點時物塊B的速度大小。【例4】如圖所示,質(zhì)量為的物塊A置于傾角為的固定光滑斜面上,物塊A上連接的輕繩跨過兩個定滑輪后與質(zhì)量為的物塊B相連,連接A的繩子開始時與水平方向的夾角也為?,F(xiàn)將物塊A、B同時由靜止釋放,物塊A始終沒有離開斜面,物塊B未與斜面及滑輪碰撞,不計滑輪的質(zhì)量和摩擦,在物塊A沿斜面下滑到速度最大的過程中(

)A.物塊A的機械能守恒 B.繩子與斜面垂直時物塊B的機械能最大C.繩子對B的拉力一直做正功 D.物塊A、B組成的系統(tǒng)機械能一定守恒如圖所示,系在墻上的輕繩跨過兩個輕質(zhì)滑輪連接著物體P和物體Q,兩段連接動滑輪的輕繩始終水平。已知P、Q的質(zhì)量均為1kg,P與水平桌面間的動摩擦因數(shù)為0.5,重力加速度大小為,當(dāng)對P施加水平向左的拉力F=30N時,Q向上加速運動。下列說法正確的是()A.P、Q運動的加速度大小之比為B.P的加速度大小為C.輕繩的拉力大小為10ND.若保持Q的加速度不變,改變拉力F與水平方向的夾角,則力F的最小值為如圖所示,質(zhì)量為M、傾角為30°的斜面體置于水平地面上,一輕繩繞過兩個輕質(zhì)滑輪連接著固定點P和物體B,兩滑輪之間的輕繩始終與斜面平行,物體A、B的質(zhì)量分別為m、2m,A與斜面間的動摩擦因數(shù)為,重力加速度大小為g,將A、B由靜止釋放,在B下降的過程中(物體A未碰到滑輪),斜面體靜止不動。下列說法正確的是(

)A.輕繩對P點的拉力大小為B.物體A的加速度大小為C.地面對斜面體的摩擦力大小為D.地面對斜面體的支持力大小為Mg+2mg【例5】(多選)如圖在動摩擦因數(shù)μm=1kg小球,小球與水平輕彈簧及與豎直方向成θ=45°的不可伸長的輕繩一端相連,此時小球處于靜止?fàn)顟B(tài),且水平面對小球的彈力恰好為零。在剪斷輕繩瞬間(g=10m/s2),最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,下列說法正確的是()A.小球受力個數(shù)改變B.小球?qū)⑾蜃筮\動,且a=8m/s2C.小球?qū)⑾蜃筮\動,且a=10m/s2D.若剪斷的是彈簧,則剪斷瞬間小球加速度的大小a=10m/s2如圖所示,有一質(zhì)量為m的物塊分別與輕繩P和輕彈簧Q相連,其中輕繩P豎直,輕彈簧與豎直方向的夾角為θ,重力加速度大小為g,則下列說法正確的是(

)A.剪斷輕繩瞬間,物塊的加速度大小為gB.剪斷輕繩瞬間,物塊的加速度大小為gsinθC.彈簧Q可能處于壓縮狀態(tài)D.輕繩P的彈力大小等于mg如圖所示,水平輕繩和傾斜輕彈簧N的某一端均與小球a相連,另一端分別固定在豎直墻和天花板上,輕彈簧N

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