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(全國通用)2022屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題14 數(shù)學(xué)方法的應(yīng)用學(xué)案

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1、(全國通用)2022屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題14 數(shù)學(xué)方法的應(yīng)用學(xué)案 考題一 常用的數(shù)學(xué)知識 1.羅列物理中常用數(shù)學(xué)方法,熟悉其內(nèi)容及其變形. 2.熟悉數(shù)學(xué)在物理題中應(yīng)用的特點. 3.理解物理公式或圖象所表示的物理意義,不能單純地從抽象的數(shù)學(xué)意義去理解物理問題,防止單純從數(shù)學(xué)的觀點出發(fā),將物理公式“純數(shù)學(xué)化”的傾向. 例1 如圖1所示,AB是豎直平面內(nèi)圓心為O、半徑為R的圓上水平方向的直徑,AC是圓上的一條弦.該圓處在某一勻強電場中,電場線與圓平面平行,將一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電小球從圓周上A點以相同的動能拋出,拋出方向不同時,小球會經(jīng)過圓周上的不同點,若到

2、達C點時小球的動能最大,已知∠BAC=α=30°,重力加速度為g,則電場強度E的最小值為(  ) 圖1 A. B. C. D. 解析 小球到達C點動能最大,說明C點是重力場和電場形成的復(fù)合場中的等效最低點,即重力和電場力的合力沿OC方向,對小球受力分析,如圖所示, 利用矢量三角形可知:當(dāng)電場力垂直于OC時,電場力最小,F(xiàn)min=mgsin 30°=mg,即Emin=,A正確.故選A. 答案 A 變式訓(xùn)練 1.如圖2所示,在斜面上有四條光滑細桿,其中OA桿豎直放置,OB桿與OD桿等長,OC桿與斜面垂直放置,每根桿上都套著一個小滑環(huán)(圖中未畫出),四個環(huán)分別從O點

3、由靜止釋放,沿OA、OB、OC、OD滑到斜面上所用的時間依次為t1、t2、t3、t4.下列關(guān)系不正確的是(  ) 圖2 A.t1>t2 B.t1=t3 C.t2=t4 D.t2

4、過一條弦,時間最長,即t2<t4.故A、B、D正確,C不正確,因本題選不正確的,故選C. 2.如圖3所示,穿在一根光滑固定桿上的小球A、B通過一條跨過定滑輪的細繩連接,桿與水平面成θ角,不計所有摩擦,當(dāng)兩球靜止時,OA繩與桿的夾角為θ,OB繩沿豎直方向,則下列說法正確的是(  ) 圖3 A.A可能受到2個力的作用 B.B可能受到3個力的作用 C.A、B的質(zhì)量之比為tan θ∶1 D.A、B的質(zhì)量之比為1∶tan θ 答案 D 解析 對A球受力分析可知,A受到重力、繩子的拉力以及桿對A球的彈力,三個力的合力為零,故A錯誤;對B球受力分析可知,B受到重力、繩子的拉力,兩個力合力

5、為零,桿對B球沒有彈力,否則B不能平衡,故B錯誤;分別對A、B兩球受力分析,運用合成法,如圖,根據(jù)共點力平衡條件,得:FT=mBg 根據(jù)正弦定理得:= 因定滑輪不改變力的大小,故繩子對A的拉力等于對B的拉力,得mA∶mB=1∶tan θ,故C錯誤,D正確,故選D. 3.如圖4所示,將兩個質(zhì)量均為m,帶電荷量分別為+q、-q的小球a、b,用兩細線相連并懸掛于O點,置于沿水平方向的勻強電場中,電場強度為E,且Eq=mg,用力F拉小球a,使整個裝置處于平衡狀態(tài),且兩條細線在一條直線上,則F的大小可能為(  ) 圖4 A.3mg B.mg C.mg D.mg 答案 A

6、解析 先分析b的平衡:由于Eq=mg,所以兩線與豎直方向夾角為45°.再分析整體平衡:兩電場力抵消,轉(zhuǎn)變成典型的三力平衡問題,畫矢量三角形如圖所示, F的最小值Fmin=2mgsin 45°=mg,則應(yīng)滿足F≥mg,故A正確. 4.物理學(xué)中有些問題的結(jié)論不一定必須通過計算才能驗證,有時只需要通過一定的分析就可以判斷結(jié)論是否正確.如圖5所示為兩個彼此平行且共軸的半徑分別為R1和R2的圓環(huán),兩圓環(huán)上的電荷量均為q(q>0),而且電荷均勻分布.兩圓環(huán)的圓心O1和O2相距為2a,連線的中點為O,軸線上的A點在O點右側(cè)與O點相距為r(r

7、k為靜電力常量)正確的是(  ) 圖5 A.E= C.E= 答案 D 解析 令R1=R2=0,A點電場強度不為0,排除A、B.或令r=a,E的結(jié)果應(yīng)該只與R1有關(guān),與R2無關(guān),排除A、B;當(dāng)r=a時,A點位于圓心O2處,帶電圓環(huán)O2由于對稱性在A點的電場為0,根據(jù)微元法可以求得此時的總電場強度為E=E1=,將r=a代入C、D選項可以排除C選項.故選D. 考題二 數(shù)學(xué)知識的綜合應(yīng)用 1.結(jié)合實際問題,將客觀事物的狀態(tài)關(guān)系和變化過程用數(shù)學(xué)語言表達出來,經(jīng)過數(shù)學(xué)推導(dǎo)和求解,求得結(jié)果后再用圖象或函數(shù)關(guān)系把它表示出來. 2.一般程序 審題―→過程分析―→建立模型―→應(yīng)用

8、數(shù)學(xué)思想或方法―→求解并驗證. 3.弄清物理公式的運用條件和應(yīng)用范圍;注意數(shù)學(xué)的解與物理解的統(tǒng)一. 例2 如圖6甲所示,木板與水平地面間的夾角θ可以隨意改變,當(dāng)θ=30°時,可視為質(zhì)點的一小物塊恰好能沿著木板勻速下滑.若讓該小物塊從木板的底端以大小恒定的速度v0沿木板向上運動(如圖乙),隨著θ的改變,小物塊沿木板滑行的距離s將發(fā)生變化,重力加速度為g. 圖6 (1)求小物塊與木板間的動摩擦因數(shù); (2)當(dāng)θ角滿足什么條件時,小物塊沿木板上滑的距離最小,并求出此最小值. 解析 (1)由題知,當(dāng)θ=30°時,對物塊受力分析得:mgsin θ=μFN FN=mgcos θ 聯(lián)

9、立得:μ=tan θ=tan 30°=. (2)小物塊向上運動,則有: mgsin θ+μmgcos θ=ma 物塊的位移為x:v=2ax x= = 令:tan α=μ,當(dāng)θ+α=90°時,x最小 此時有:θ=60° 有:xmin==. 答案 (1) (2)θ=60°  變式訓(xùn)練 5.如圖7所示,在“十”字交叉互通的兩條水平直行道路上,分別有甲、乙兩輛汽車運動,以“十”字中心為原點,沿直道建立xOy坐標(biāo)系.在t=0時刻,甲車坐標(biāo)為(1,0),以速度v0=k m/s沿-x軸方向做勻速直線運動,乙車沿+y方向運動,其坐標(biāo)為(0,y),y與時間t的關(guān)系為y= m,關(guān)系式中k>

10、0,問: 圖7 (1)當(dāng)k滿足什么條件時,甲、乙兩車間的距離有最小值,最小值為多大? (2)當(dāng)k為何值時,甲車運動到O處,與乙車的距離和t=0時刻的距離相同? 答案 (1)0

11、小球從h0=45 m高處自由下落,著地后又彈起,然后又下落,每與地面相碰一次,速度大小就變化為原來的k倍.若k=,求小球從下落直至停止運動所用的時間.(g取10 m/s2,碰撞時間忽略不計) 答案 9 s 解析 由運動學(xué)公式將小球每碰一次后在空中運動的時間的通項公式求出,然后再累加求和. 小球從h0處落到地面時的速度:v0=, 運動的時間為:t0= 第一次碰地后小球反彈的速度:v1=kv0=k 小球再次與地面碰撞之前做豎直上拋運動,這一過程球運動的時間:t1==2k 則第n次碰地后,小球的運動速度的通項公式為: vn=kn 運動時間:tn==2kn 所以,小球從下落到停止

12、運動的總時間為: t=t0+t1+…+tn= +2k+…+2kn = +2 (k+k2+…+kn). 上式括號中是一個無窮等比遞減數(shù)列,由無窮等比遞減數(shù)列求和公式,并代入數(shù)據(jù)得t=9 s. 7.一輕繩一端固定在O點,另一端拴一小球,拉起小球使輕繩水平,然后無初速度地釋放,如圖8所示,小球在運動至輕繩達到豎直位置的過程中,小球所受重力的瞬時功率在何處取得最大值? 圖8 答案 當(dāng)細繩與豎直方向的夾角余弦值為cos θ=時,重力的瞬時功率取得最大值 解析 如圖所示,當(dāng)小球運動到繩與豎直方向成θ角的C時,重力的功率:P=mgvcos α=mgvsin θ 小球從水平位置到圖中C

13、位置時,由機械能守恒有mgLcos θ=mv2 解得:P=mg 令y=cos θsin2θ 因為y=cos θsin2θ= = 又因為2cos2θ+sin2θ+sin2θ=2(sin2θ+cos2θ)=2(定值). 所以當(dāng)且僅當(dāng)2cos2θ=sin2θ時,y有最大值 由2cos2θ=1-cos2θ 得cos θ= 即:當(dāng)cos θ=時,功率P有最大值. 專題規(guī)范練 1.(多選)AOC是光滑的直角金屬導(dǎo)軌,AO沿豎直方向,OC沿水平方向,ab是一根金屬直棒,靠立在導(dǎo)軌上(開始時b離O點很近),如圖1所示.它從靜止開始在重力作用下運動,運動過程中a端始終在AO上,b端始終

14、在OC上,直到ab完全落在OC上,整個裝置放在一勻強磁場中,磁場方向垂直紙面向里,則ab棒在運動過程中(  ) 圖1 A.感應(yīng)電流方向始終是b→a B.感應(yīng)電流方向先是b→a,后變?yōu)閍→b C.所受磁場力方向垂直于ab向上 D.所受磁場力方向先垂直于ab向下,后垂直于ab向上 答案 BD 解析 初始,ab與直角金屬導(dǎo)軌圍成的三角形面積趨于0,末狀態(tài)ab與直角金屬導(dǎo)軌圍成的三角形面積也趨于0,所以整個運動過程中,閉合回路的面積先增大后減小.根據(jù)楞次定律的增反減同,判斷電流方向先是逆時針后是順時針,選項A錯,B對.根據(jù)左手定則判斷安培力可得安培力先垂直于ab向下,后垂直于ab向上

15、,選項C錯,D對.故選B、D. 2.如圖2所示,斜面上固定有一與斜面垂直的擋板,另有一截面為圓的光滑柱狀物體甲放置于斜面上,半徑與甲相同的光滑球乙被夾在甲與擋板之間,沒有與斜面接觸而處于靜止?fàn)顟B(tài).現(xiàn)在從球心O1處對甲施加一平行于斜面向下的力F,使甲沿斜面方向緩慢向下移動.設(shè)乙對擋板的壓力大小為F1,甲對斜面的壓力大小為F2,甲對乙的彈力大小為F3.在此過程中(  ) 圖2 A.F1逐漸增大,F(xiàn)2逐漸增大,F(xiàn)3逐漸增大 B.F1逐漸減小,F(xiàn)2保持不變,F(xiàn)3逐漸減小 C.F1保持不變,F(xiàn)2逐漸增大,F(xiàn)3先增大后減小 D.F1逐漸減小,F(xiàn)2保持不變,F(xiàn)3先減小后增大 答案 B 解

16、析 先對物體乙受力分析,受重力、擋板的支持力F1′和甲對乙的彈力F3,如圖甲所示;甲沿斜面方向向下移動,α逐漸變小,F(xiàn)1′的方向不變,整個過程中乙物體保持動態(tài)平衡,故F1′與F3的合力始終與重力等大反向,由平行四邊形定則知F3、F1′均逐漸減小,根據(jù)牛頓第三定律,乙對擋板的壓力F1逐漸減??;再對甲與乙整體受力分析,受重力、斜面的支持力F2′、擋板的支持力F1′和推力F,如圖乙所示;根據(jù)平衡條件有,F(xiàn)2′=(M+m)gcos θ,保持不變;由牛頓第三定律知甲對斜面的壓力F2不變,選項B正確.故選B. 3.如圖3所示,A、B為地球的兩個軌道共面的人造衛(wèi)星,運行方向相同,A、B衛(wèi)星的軌道半徑分

17、別為rA和rB,某時刻A、B兩衛(wèi)星距離達到最近,已知衛(wèi)星A的運行周期為T.從該時刻起到A、B間距離最遠所經(jīng)歷的最短時間為(  ) 圖3 A. B. C. D. 答案 C 解析 設(shè)兩衛(wèi)星至少經(jīng)過時間t距離最遠,兩衛(wèi)星相距最遠時,轉(zhuǎn)動相差半周,則-=,又因為衛(wèi)星環(huán)繞周期T=2π ,解得t=,C正確.故選C. 4.圖4為某制藥廠自動生產(chǎn)流水線的一部分裝置示意圖,傳送帶與水平面的夾角為α,O為漏斗.要使藥片從漏斗中出來后經(jīng)光滑滑槽滑到傳送帶上,設(shè)滑槽的擺放方向與豎直方向的夾角為φ,則φ為多大時可使藥片滑到傳送帶上的時間最短(  ) 圖4 A.φ=α B.φ=2α

18、C.φ= D.φ=α 答案 C 解析 如圖所示,藥片沿滑槽下滑的加速度a=gcos φ,設(shè)O到傳送帶的距離為H,則有 OP==at2 =gt2cos φ t2= 令T=cos(α-φ)cos φ =[cos(α-φ+φ)+cos(α-φ-φ)] =[cos α+cos(α-2φ)] 當(dāng)α=2φ時,Tmax=(cos α+1) 可見,φ=時,t有最小值.故選C. 5.在同一水平面內(nèi)有兩個圍繞各自固定軸勻速轉(zhuǎn)動的圓盤A、B,轉(zhuǎn)動方向如圖5所示,在A盤上距圓心48 cm處固定一個小球P,在B盤上距圓心16 cm處固定一個小球Q.已知P、Q轉(zhuǎn)動的線速度大小都為4π m/s

19、.當(dāng)P、Q相距最近時開始計時,則每隔一定時間兩球相距最遠,這個時間的最小值應(yīng)為(  ) 圖5 A.0.08 s B.0.12 s C.0.24 s D.0.48 s 答案 B 解析 兩球相距最遠時,在相同的時間內(nèi),P、Q轉(zhuǎn)過的角度分別為θP=ωPt=(2n+1)π(n=0,1,2,3,…),θQ=ωQt=(2m+1)π (m=0,1,2,3,…),由于ωQ=3ωP,當(dāng)兩球第一次相距最遠時,n=0,解得m=1,故t=,而ωP==,解得t=0.12 s,選項B正確.故選B. 6.如圖6所示,一根長為L的輕桿OA,O端用鉸鏈固定,另一端固定著一個小球A,輕桿靠在一個質(zhì)量為M、

20、高為h的物塊上.若物塊與地面間摩擦不計,則當(dāng)物塊以速度v向右運動至桿與水平方向夾角為θ時,小球A的線速度大小為(  ) 圖6 A. B. C. D. 答案 B 解析 根據(jù)運動的合成與分解可知,接觸點B的實際運動為合運動,可將B點運動的速度沿垂直于桿和沿桿的方向分解成v2和v1,如圖所示, 其中v2=vBsin θ=vsin θ,即為B點做圓周運動的線速度,v1=vBcos θ,為B點沿桿運動的速度.當(dāng)桿與水平方向夾角為θ時,OB=;A、B兩點都圍繞O點做圓周運動,且在同一桿上,故角速度相同,由于B點的線速度為v2=vsin θ=ωOB,所以ω==,所以A的線速度vA=

21、ωL=,故選項B正確.故選B. 7.(多選)如圖7所示,直角三角形abc是圓O的內(nèi)接三角形,∠a=30°,∠b=90°,∠c=60°.勻強電場電場線與圓所在平面平行,已知a、b、c三點電勢為φa=-U、φb=0、φc=U.下面說法正確的是(  ) 圖7 A.圓上最高點的電勢等于U B.圓上最高點的電勢等于U C.勻強電場的電場強度等于 D.勻強電場的電場強度等于 答案 BD 解析 ac中點O的電勢φO==0,所以O(shè)、b兩點是等勢點,則直線bO是勻強電場的等勢線,與直線bO垂直的直線就是電場線,圓周上M點電勢最高,如圖所示. 過c點作等勢線,與電場線交于d點,則φd=φ

22、c=U,設(shè)圓的半徑為R,根據(jù)幾何關(guān)系知O、d間的距離Od=Rcos 30°=R,所以電場強度E==,D正確.M點的電勢φM=ER=U,B正確.故選B、D. 8.(多選)如圖8所示,固定于豎直面內(nèi)的粗糙斜桿,與水平方向夾角為30°,質(zhì)量為m的小球套在桿上,在大小不變的拉力F作用下,小球沿桿由底端勻速運動到頂端.已知小球與斜桿之間的動摩擦因數(shù)為μ=,則關(guān)于拉力F的大小和F的做功情況,下列說法正確的是(  ) 圖8 A.當(dāng)α=30°時,拉力F最小 B.當(dāng)α=30°時,拉力F做功最小 C.當(dāng)α=60°時,拉力F最小 D.當(dāng)α=60°時,拉力F做功最小 答案 AD 解析 由題中選項可

23、知要使F最小,則應(yīng)有Fsin α

24、置一平面熒光屏,與x軸交點為Q.大量的電子以相同的速率在紙面內(nèi)從P點進入圓形磁場,電子的速度方向在與x軸正方向成θ角的范圍內(nèi),其中沿y軸正方向的電子經(jīng)過磁場到達N點,速度與x軸正方向成θ角的電子經(jīng)過磁場到達M點且M點坐標(biāo)為(0,1.5b).忽略電子間的相互作用力,不計電子的重力,電子的比荷為=.求: 圖9 (1)圓形磁場的磁感應(yīng)強度大??; (2)θ角的大??; (3)電子打到熒光屏上距Q點的最遠距離. 答案 (1)k (2)120° (3)b 解析 (1)由于速度沿y軸正方向的電子經(jīng)過N點,因而電子在磁場中做圓周運動的半徑為r=b 而ev0B=m 聯(lián)立解得B=k (2)速度

25、與x軸正方向成θ角的電子在磁場中做圓周運動的圓心為O′,電子離開磁場時的位置為P′,連接PO1P′O′可知該四邊形為菱形,如圖甲, 由于PO1豎直,因而半徑P′O′也為豎直方向,電子離開磁場時速度一定沿x軸正方向 由圖可知bsin(θ-90°)+b=1.5b 解得θ=120°. (3)由(2)可知,所有的電子以平行于x軸正方向的速度進入電場中做類平拋運動,設(shè)電子在電場中運動的加速度為a,運動的時間為t,豎直方向位移為y,水平位移為x 水平方向x=v0t 豎直方向y=at2 eE=ma vy=at 聯(lián)立解得x= 設(shè)電子最終打在光屏的最遠點距Q點為H,如圖乙所示,電子射出電場時的夾角為θ有 tan θ== 有H=(3b-x)tan θ=(3-)· 當(dāng)3-=,即y=b時,H有最大值. 由于b<1.5b,所以Hmax=b.

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