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2020届高考物理二轮专题复习课件:第二部分 思想方法1- 整体法与隔离法 .ppt

1、思想方法1 整体法与隔离法 方法概述整体法是对物理问题的整个系统或过程进行分析的方法,不考虑系统内部的作用力和过程细节。隔离法是将物理对象或某些过程从整体中分离出来研究的方法。整体法和隔离法的选用原则:整体法和隔离法是解决多物体系统的受力分析、动力学问题等一系列问题的重要思想方法。如果动力学系统各部分运动状态相同,求解整体的物理量优先考虑整体法;如果要求解系统各部分的相互作用力,再用隔离法。如果系统内部各部分运动状态不同,一般选用隔离法。在比较综合的问题中往往两种方法交叉运用,相辅相成,两种方法的取舍,并无绝对的界限,必须具体问题具体分析,灵活运用。无论哪种方法均以尽可能避免或减少非待求量(即

2、中间未知量,如非待求的力、非待求的中间状态或过程等)的出现为原则。其综合应用常见的有以下几种情况:(1)系统内的物体均处于平衡状态。(2)系统内物体的加速度相同。典型例题典例 1(2013山东高考)如图所示,用完全相同的轻弹簧 A、B、C 将两个相同的小球连接并悬挂,小球处于静止状态,弹簧 A 与竖直方向的夹角为30,弹簧 C 水平,则弹簧 A、C 的伸长量之比为()A.34 B4 3 C12 D21解析 将两小球与弹簧 B 看做一个整体,对整体受力分析,可知整体受到重力、A 和 C 的拉力共 3 个力的作用,由于小球处于平衡状态,将轻弹簧A 的拉力沿竖直方向和水平方向分解,可知水平方向上满足

3、 FAxFAsin30FC,故 FAFC21,又 A、C 两弹簧的劲度系数相同,根据胡克定律 Fkx,可知弹簧 A、C 的伸长量之比为 21,D 正确。答案 D名师点评 题目不涉及 B 弹簧,可以将 B 弹簧及两个小球看做整体,应用整体法分析。应用整体法时,需要有大整体和小整体意识,不一定将全部的物体看做整体,可以将某部分物体看做一个整体。变式 1(2019四川省宜宾市二诊)如图所示,质量均为 m 的斜面体 A、B 叠放在水平地面上,A、B 间接触面光滑,用一与斜面平行的推力 F 作用在 B 上,B 沿斜面匀速上升,A 始终静止。若 A 的斜面倾角为,下列说法正确的是()AFmgtanBA、B

4、 间的作用力为 mgcosC地面对 A 的支持力大小为 2mgD地面对 A 的摩擦力大小为 F答案 B解析 以 B 为研究对象,在沿斜面方向、垂直于斜面方向根据平衡条件求得 Fmgsin,支持力 Nmgcos,故 A 错误,B 正确;以整体为研究对象,根据平衡条件可得地面对 A 的支持力大小为 FN2mgFsin,地面对 A的摩擦力大小为 fFcos,故 C、D 错误。典例 2 两个物体 A 和 B,质量分别为 m1 和 m2,互相接触放在光滑水平面上,如图所示,对物体 A 施以水平的推力 F,则物体 A 对物体 B 的作用力等于()A.m1m1m2FB.m2m1m2FCFD.m1m2F解析

5、对物体 A、B 整体分析,则 F(m1m2)a,所以 aFm1m2,求A、B 间弹力 FN时,以 B 为研究对象,则 FNm2am2m1m2F,B 正确。说明:求 A 对 B 的弹力 FN时,也可以以 A 为研究对象,先求出 B 对 A的弹力 FN,根据牛顿第二定律得:FFNm1am1m1m2F,得 FNm2m1m2F,故由牛顿第三定律可得,物体 A 对物体 B 的作用力 FNFNm2m1m2F。答案 B名师点评 物体 A 和 B 加速度相同,求它们之间的相互作用力,采取先整体后隔离的方法,先求出它们共同的加速度,然后再选取物体 A 或 B 为研究对象,求出它们之间的相互作用力。隔离时一般选取

6、受力较少的物体隔离分析。变式 2(2019重庆南开中学高三 4 月模拟)质量分别为 m、2m、4m 的物块 A、B、C 叠放在光滑的水平地面上,现对 B 施加一水平力 F,已知 A、B 间和 B、C 间的动摩擦因数均为,取最大静摩擦力等于滑动摩擦力,为保证它们能够一起运动,F 的最大值为()A2mgB.112 mgC.214 mgD7mg答案 C解析 A、B、C 能够一起运动的条件是具有相同的加速度且使 A、C 做加速运动的合外力不大于 B 给它们的最大静摩擦力。对 A、B、C 整体分析,受重力、支持力和力 F,由牛顿第二定律,有:F(m2m4m)a,解得:a F7m;再对 A 受力分析,受重

7、力、支持力和静摩擦力,由牛顿第二定律有:fBAmamg;对 C 受力分析,由牛顿第二定律,有:fBC4ma3mg;联立解得:F214 mg,故 C 正确。典例 3 如图所示,在光滑的水平面上,有一平板小车 M 正以速度 v 向右运动,现将一质量为 m 的木块无初速度地放上小车,由于木块和小车间的摩擦力作用,小车的速度将发生变化。为使小车保持原来的运动速度不变,必须及时对小车施加一向右的水平恒力,当该恒力作用一段时间后把它撤去时,木块恰能随车一起以速度 v 共同向右运动,设木块和小车间的动摩擦因数为,求在上述过程中水平恒力对小车做多少功?解析 对车:s 车vt对木块:s 木 vtv2t对木块,由

8、动能定理得:mgs 木12mv2对车,由动能定理得:WFmgs 车12Mv212Mv2由得:WFmv2。答案 mv2名师点评 本题由于两物体的位移不同,水平恒力做的功一部分转化为木块的动能,另一部分转化为因摩擦产生的内能,所以要用“隔离法”分别对各物体列式。配套作业1.如图所示,M、N 两物体叠放在一起,在恒力 F 作用下,一起向上做匀加速直线运动,则关于两物体受力情况的说法正确的是()A物体 M 可能受到 6 个力B物体 N 可能受到 4 个力C物体 M 与墙之间一定有摩擦力D物体 M 与 N 之间一定有摩擦力答案 D解析 M、N 两物体一起向上做匀加速直线运动,合力向上,对 M、N整体进行

9、受力分析,受到重力和 F,墙对 M 没有弹力,否则合力不能向上,也就不可能有摩擦力;对 N 进行受力分析得:N 受到重力、M 对 N 的支持力,这两个力的合力不能竖直向上,所以还受到 M 对 N 沿斜面向上的静摩擦力,共 3 个力;再对 M 进行受力分析得:M 受到重力、推力 F、N 对 M的压力以及 N 给 M 沿斜面向下的静摩擦力,共 4 个力,故 D 正确,A、B、C 错误。2(2019天津重点中学联合二模)如图,叠放的两个物块无相对滑动地沿斜面一起下滑,甲图两物块接触面平行于斜面且两物块之间的摩擦力的大小为 f1,乙图两物块接触面与斜面不平行且两物块之间的摩擦力的大小为 f2,丙图两物

10、块接触面水平且两物块之间的摩擦力的大小为 f3,下列判断正确的是()A若斜面光滑,f10,f20,f30B若斜面光滑,f10,f20,f30C若两物块一起匀速下滑,f10,f20,f30D若两物块一起匀速下滑,f10,f20,f30答案 A解析 若斜面光滑,各图中两物块整体沿斜面下滑的加速度均为 gsin,甲、乙、丙三图中的上方物块所受重力沿斜面向下的分力均为 mgsin,甲图中的上方物块所受支持力垂直于斜面向上,在沿斜面方向上没有分力,乙图和丙图中两物块的接触面与斜面不平行,则上方物块所受支持力在沿斜面方向均有分力,两物块间必有摩擦力才能使上方物块所受合力沿斜面向下,大小为 mgsin,故

11、A 正确,B 错误;若两物块一起匀速下滑,则上方滑块合力为 0,故对上方物块受力分析可得 f10,f20,f30,C、D 错误。3(2019湖北武汉二模)如图所示,水平面上固定着一个三棱柱体,其左侧光滑,倾角为;右侧粗糙,倾角为。放置在三棱柱体上的物块 A 和物块 B 通过一根跨过顶端定滑轮的细绳相连,若物块 A 和物块 B 始终保持静止。下列说法正确的是()A仅增大角,物块 B 所受的摩擦力一定增大B仅增大角,物块 B 对三棱柱体的压力可能减小C仅增大角,绳子的拉力一定增大D仅增大角,地面对三棱柱体的支持力不变答案 D解析 细绳的拉力 TmAgsin,仅增大角,细绳的拉力变大,但因开始时 B

12、 所受的摩擦力方向不能确定,故不能断定物块 B 所受的摩擦力一定增大,A 错误;仅增大角,物块 B 对三棱柱体的压力仍等于 mBgcos 不变,B 错误;仅增大角,绳子的拉力仍为 TmAgsin 不变,C 错误;对 A、B两物块以及三棱柱体整体而言,地面对三棱柱体的支持力等于整体的重力,则仅增大角,地面对三棱柱体的支持力不变,D 正确。4(2019贵阳一模)(多选)如图所示,一根粗细和质量分布均匀的细绳,两端各系一个质量都为 m 的小环,小环套在固定水平杆上,两环静止时,绳子过环与细绳结点 P、Q 的切线与竖直方向的夹角均为,已知绳子的质量也为 m,重力加速度大小为 g,则两环静止时()A每个

13、环对杆的压力大小为 mgB绳子最低点处的弹力的大小为mgtan2C水平杆对每个环的摩擦力大小为 mgtanD两环之间的距离增大,杆对环的摩擦力增大答案 BD解析 以左侧绳为研究对象,受力分析如图甲所示,根据平衡条件,有水平方向:FTsin;竖直方向:12mgTcos;联立解得:T mg2cos,F12mgtan,故 B 正确。对环进行受力分析如图乙所示,水平方向:fTsinmg2cossin12mgtan,竖直方向:NTcosmg mg2coscosmg32mg,故 A、C 错误。当两环之间的距离增大,变大,故 f 变大,D 正确。5(2019陕西渭南二模)如图,质量为 M 的楔形物块静置在水

14、平地面上,其斜面的倾角为,斜面上有一质量为 m 的小物块。给小物块一沿斜面向下的速度,小物块能匀速下滑,在下滑到某位置时,用一沿斜面向下的恒力 F推小物块,在小物块继续下滑的过程中,楔形物块始终保持静止,则地面对楔形物块的支持力为()A(Mm)gB(Mm)gFC(Mm)gFsinD(Mm)gFsin答案 A解析 对 M 受力分析可知,当小物块匀速滑行时,M 受重力、m 作用的沿斜面向下的摩擦力及垂直斜面向下的压力、地面对 M 的支持力;对 m、M 整体受力分析,小物块匀速下滑时,整体受力平衡,地面对 M 的支持力等于两物块重力之和;当给 m 施加恒力 F 后,对 m 受力分析,m 所受斜面的摩

15、擦力与支持力不变,则 M 受到的 m 的作用力不变,M 整体受力未发生变化,且 M 始终未动,所以地面对 M 的支持力仍等于两物块重力之和,B、C、D 错误,A 正确。6(2019陕西汉中二模)半圆柱体 P 放在粗糙的水平地面上,其右端有放置的竖直挡板 MN。在 P 和 MN 之间放有一个光滑均匀的小圆柱体 Q,整个装置处于静止状态。如图所示是这个装置的纵截面图。若用外力使 MN 保持竖直并缓慢地向右移动,在 Q 落到地面以前,发现 P 始终保持静止。在此过程中,下列说法中正确的是()AP 受到 Q 的弹力逐渐减小BP 受到 Q 的弹力先增大后减小CP 受到地面的摩擦力逐渐增大DP 受到地面的

16、摩擦力先增大后减小答案 C解析 先对 Q 受力分析,受重力、P 对 Q 的支持力和 MN 对 Q 的弹力,如图 a 所示,根据共点力平衡条件,有:N1 mgcos,N2mgtan;再对 P、Q 整体受力分析,受重力、地面的支持力、MN 挡板对其向左的弹力和地面对其向右的静摩擦力,如图 b 所示,根据共点力平衡条件,有:fN2,联立可得:fmgtan。由上述分析可知,在 MN 保持竖直且缓慢地向右移动的过程中,角 逐渐增大,故 f 逐渐增大,N1 逐渐增大,故选 C。7(2019郑州二模)(多选)如图所示,2019 个质量均为 m 的小球通过完全相同的轻质弹簧(在弹性限度内)相连,在水平拉力 F

17、 的作用下,一起沿光滑水平面以加速度 a 向右做匀加速运动,设 1 和 2 之间弹簧的弹力为 F12,2 和 3 间弹簧的弹力为 F23,2018 和 2019 间弹簧的弹力为 F20182019,则下列结论正确的是()AF12F23F201820191232018B从左到右每根弹簧长度之比为 1232018C如果突然撤去拉力 F,撤去 F 瞬间,其余每个球的加速度依然为 a,但第 2019 个小球的加速度除外D如果 1 和 2 两个球间的弹簧从第 1 个球处脱落,那么脱落瞬间第 1个小球的加速度为 0,第 2 个小球的加速度为 2a,其余小球加速度依然为 a答案 ACD解析 以整体为研究对象

18、,根据牛顿第二定律可得:F2019ma,解得:aF2019m;以第 1、2、3、2018 个小球为研究对象,根据牛顿第二定律可得:F12 12019F,F23 22019F,F2018201920182019F,则 F12F23F201820191232018,由胡克定律 Fkx,可知弹簧伸长量之比为:x12x23x201820191232018,但弹簧的长度之比不满足该关系,故 A 正确,B 错误;突然撤去 F 的瞬间,除第 2019 个球所受合力突然变化外,由于弹簧不能立即发生形变,故其他球的合力未变,所以其他球的加速度依然为 a,C 正确;第 1 个球脱落瞬间所受合外力变为 0,则加速度为 0,第 2 个球的合外力变为 2ma,加速度变为 2a,其他球的合力瞬间不变,加速度依然为 a,故 D 正确。本课结束

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