【三维设计】通用版2020届高三物理二轮 复习资料:专练临界极值问题专练 含解析.doc

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1、临界极值问题专练1.如图所示,小球以v0正对倾角为θ的斜面水平抛出,若小球到达斜面的位移最小,则飞行时间t为(重力加速度为g)(  )A.v0tanθ      B.C.D.解析:选D 如图所示,要小球到达斜面的位移最小,则要求落点与抛出点的连线与斜面垂直,所以有tanθ=,而x=v0t,y=gt2,解得t=.2.(2016·唐山模拟)如图所示,物体在拉力F的作用下沿水平面做匀速运动,发现当外力F与水平方向夹角为30°时,所需外力最小,由以上条件可知,外力F的最小值与重力的比值为(  )A.B.C.D.解析:选B 外力F最小时,对

2、物体受力分析,如图所示.物体做匀速运动,则有FN+Fsin30°=G,Ff=Fcos30°,又Ff=μFN,解得F=,令tanα=,则有F==,根据题意可知α=60°,即μ=,F的最小值为G,故B正确.3.(2016·潮州一模)如图甲所示,将质量为m的小球以速度v0竖直向上抛出,小球上升的最大高度为h.若将质量分别为2m、3m、4m、5m的小球以同样大小的速度v0从半径均为R=h的竖直圆形光滑轨道的最低点水平向右射入轨道,轨道形状如图乙、丙、丁、戊所示.则质量分别为2m、3m、4m、5m的小球中,能到达的最大高度仍为h的是(小球大小

3、和空气阻力均不计)(  )A.质量为2m的小球B.质量为3m的小球C.质量为4m的小球D.质量为5m的小球解析:选C 由题意可知,质量为m的小球,竖直上抛的整个过程机械能守恒,mgh=mv02.由题图乙可知,质量为2m的小球上升到轨道最高点速度不能为零,结合机械能守恒定律可知此时质量为2m的小球上升的最大高度小于h,故A错误;由题图丙和题图戊可知,小球出轨道时的速度方向不沿竖直方向,则上升到最高点时水平方向速度不为零,依据机械能守恒定律得上升的最大高度均小于h,故B、D错误;由题图丁可知,小球出轨道时的速度方向沿竖直方向向上,则上升

4、到最高点时,速度为零,依据机械能守恒定律得小球上升的最大高度等于h,故C正确.4.如图所示,转动轴垂直于光滑平面,交点O的上方h处固定细绳的一端,细绳的另一端拴接一质量为m的小球B,绳长AB=l>h,小球可随转动轴转动并在光滑水平面上做匀速圆周运动.要使球不离开水平面,转动轴的转速的最大值是(  )A.       B.πC.D.2π解析:选A 对小球,在水平方向有FTsinθ=mω2R=4π2mn2R,在竖直方向有FTcosθ+FN=mg,且R=htanθ,当球即将离开水平面时,FN=0,转速n有最大值,联立解得n=,则A正确.5

5、.(多选)(2016·河北名校联考)如图所示,质量均为m的A、B两物块置于水平地面上,物块与地面间的动摩擦因数均为μ,物块间用一水平轻绳相连,绳中无拉力.现用水平力F向右拉物块A,假设物块与水平地面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.下列说法中正确的是(  )A.当02μmg时,绳中拉力等于D.无论F多大,绳中拉力都不可能等于解析:选ABC 当0

6、mg时,A、B整体受到拉力和摩擦力的作用,二者平衡,A、B整体处于静止状态,B正确;当F>2μmg时,对A、B整体:a=,对物块B:a=,由上两式得TB=,C正确;当μmg

7、对木板施加方向水平向左,大小为F=0.6N的恒力,g取10m/s2.则滑块(  )A.开始做匀加速运动,然后做加速度减小的加速运动,最后做匀速直线运动B.一直做加速度为2m/s2的匀加速运动,直到滑块飞离木板为止C.速度为6m/s时,滑块开始减速D.最终做速度为10m/s的匀速运动解析:选AD 由于滑块与绝缘木板之间动摩擦因数为0.5,静摩擦力能提供的最大加速度为μg=5m/s2,所以当0.6N的恒力作用于木板时,系统一起以a==m/s2=2m/s2的加速度一起运动,当滑块获得向左运动的速度以后又产生一个方向向上的洛伦兹力,当洛伦兹

8、力等于重力时滑块与木板之间的弹力为零,此时Bqv=mg,解得:v=10m/s,此时摩擦力消失,滑块做匀速运动,而木板在恒力作用下做匀加速运动,a′==m/s2=3m/s2.可知滑块先与木板一起做匀加速直线运动,然后发生相对滑动,做加速

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