2012高考物理一轮 第2单元第1讲 重力 弹力课件.ppt

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1、第二单元 相互作用第1讲 重力 弹力第二单元 相互作用【考纲要求】【考情总结】【备考建议】1.滑动摩擦力、动摩擦因数、静摩擦力Ⅰ2.形变、弹性、胡克定律Ⅰ3.矢量和标量Ⅰ4.力的合成和分解Ⅱ5.共点力的平衡Ⅱ6.实验:探究弹簧弹力和伸长的关系、验证力的平行四边形定则1.从考查的力度来看,本单元内容基本以选择题和实验题为主,尤其选择题居多.2.从考查内容看,摩擦力与共点力的平衡问题属于重点考查内容,考题均以小题出现.3.从题型上看,本单元知识的考查以选择题为主,实验也较少涉及设计性实验,多以验证性实验为主.预计在2012年的高考中本单元仍为高考命题的热点之处,一般在理综试卷

2、中会命制一道选择题或者一道计算题,在物理试卷中应该会有两道试题考查此知识点,一道选择、一道计算或填空题.1.理解三类力的性质,掌握对研究对象进行受力分析的方法,能正确地对研究对象进行受力分析.2.会用正交分解、解三角形等数学知识解答共点力平衡问题,会结合整体法与隔离法处理系统平衡问题,会用图解法分析三力平衡问题.3.掌握常见的求合力的方法,会用力的分解求极值.4.掌握弹簧弹力的特点与胡克定律.1.(2010年高考·新课标全国卷)如图甲所示,一物块置于水平地面上.当用与水平方向成60°角的力F1拉物块时,物块做匀速直线运动;当改用与水平方向成30°角的力F2推物块时,物块仍

3、做匀速直线运动.若F1和F2的大小相等,则物块与地面之间的动摩擦因数为()【命题分析】题目以选择题的方式考查学生能否对研究对象进行受力分析、应用正交分解法解决共点力作用下物体的平衡问题.【解析提示】确定研究对象,然后按照已知力、重力、弹力、摩擦力的顺序分析物体所受的性质力,再根据共点力作用下物体的平衡条件进行求解.【答案】B2.(2010年高考·安徽理综卷)L形木板P(上表面光滑)放在固定斜面上,轻质弹簧一端固定在木板上,另一端与置于木板上表面的滑块Q相连,如图所示.若P、Q一起沿斜面匀速下滑,不计空气阻力.则木板P的受力个数为()A.3B.4C.5D.6【命题分析】题目

4、以选择题的方式考查学生能否对研究对象进行正确的受力分析,特别是判断相互接触的物体之间的弹力及摩擦力是否存在.【解析提示】根据解题需要灵活选取研究对象,对物体按照性质力进行受力分析.对于摩擦力、弹力是否存在可根据平衡条件分析判断.【规范全解】以P、Q为一个整体,由于P、Q一起向下匀速下滑,整体受重力、斜面的支持力和斜面对P、Q的摩擦力作用,这三个力均作用于P上;隔离物体Q,由平衡条件知,Q受到重力、弹簧的弹力及P对Q的支持力;对弹簧受力分析知弹簧对物体P有沿斜面向下的弹力,因此P受到五个力的作用,故选项C正确.【模拟试解】【答案】C3.(2010年高考·山东理综卷)如图所示

5、,质量分别为m1、m2的两个物体通过轻弹簧连接,在力F的作用下一起沿水平方向做匀速直线运动(m1在地面,m2在空中),力F与水平方向成θ角.则m1所受支持力N和摩擦力f正确的是()A.N=m1g+m2g-FsinθB.N=m1g+m2g-FcosθC.f=FcosθD.f=Fsinθ【命题分析】本题以选择题的方式考查学生能否灵活应用“隔离法”和“整体法”,能否对物体进行受力分析及应用共点力作用下物体的平衡条件求解力.【解析提示】由于两物体一起匀速运动,都处于平衡状态,可以作为整体研究分析.与隔离m1相比可知:整体分析避免了求解弹簧的弹力.【规范全解】选整体为研究对象,可知

6、该系统受重力(m1+m2)g(方向竖直向下)、N(方向竖直向上)、F(与水平方向成θ角)、f(水平向左)作用.根据平衡条件可得:N=m1g+m2g-Fsinθ;f=Fcosθ.故选项A、C正确.【模拟试解】【答案】AC4.(2010年高考·广东理综卷)图示为节日里悬挂灯笼的一种方式,A、B点等高,O为结点,轻绳AO、BO的长度相等,拉力分别为FA、FB,灯笼受到的重力为G.下列表述正确的是()A.FA一定小于GB.FA与FB大小相等C.FA与FB是一对平衡力D.FA与FB大小之和等于G【命题分析】考查共点力作用下物体的平衡条件及合力与分力的大小关系.【解析提示】根据几何知

7、识:轻绳AO、BO的长度相等且悬点等高,可以得出两绳拉力关于竖直方向对称,再根据共点力平衡条件和平衡的相关推论即可得出正确的结论.【规范全解】本题属于共点力平衡问题,FA、FB的合力与灯笼的重力平衡,由于对称关系,可知FA、FB大小相等,但不在同一直线上,不是一对平衡力,故选项B正确,C错误.FA、FB的夹角未知,故这两个力与G的相对大小未知,但因夹角不为零,FA与FB大小之和不可能等于G,所以选项A、D错误.【模拟试解】【答案】B1.(2010湛江市一模理综)如图所示,放在水平面上的物体受到一个水平向右的拉力F作用处于静止状

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