绳、杆、弹簧模型在临界和突变问题的归类解析

上传人:汽*** 文档编号:564541478 上传时间:2022-10-11 格式:DOC 页数:19 大小:207KB
返回 下载 相关 举报
绳、杆、弹簧模型在临界和突变问题的归类解析_第1页
第1页 / 共19页
绳、杆、弹簧模型在临界和突变问题的归类解析_第2页
第2页 / 共19页
绳、杆、弹簧模型在临界和突变问题的归类解析_第3页
第3页 / 共19页
绳、杆、弹簧模型在临界和突变问题的归类解析_第4页
第4页 / 共19页
绳、杆、弹簧模型在临界和突变问题的归类解析_第5页
第5页 / 共19页
点击查看更多>>
资源描述

《绳、杆、弹簧模型在临界和突变问题的归类解析》由会员分享,可在线阅读,更多相关《绳、杆、弹簧模型在临界和突变问题的归类解析(19页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、令狐采学创作绳、杆、弹簧模型在临界和突变问题的归类解析令狐 采学【内容摘要】:三种模型弹力产生的机理不同,不同物理场 景下力 和运动情况的分析,尤其是由一种状态突变到另一种物理状态时,数学上 称为”拐点”突变点的分析;以及临界状态对应的临界条件。【关键词】:临界、突变绳、杆和弹簧作为中学物理常见的理想模型,在解决力和运动,尤其 在曲线运动问题中经常岀现,由于较多涉及带电粒子在 复合场中的运动, 关于临界和突变问题成为失分较大的考点,因此历年成为频繁出现的热点。 而问题的症结是:不太清楚这三种模型弹力产生的机理;不清晰物理过程 的分析,尤其是由一种状态突变到另一种物理状态时,数学上称为”拐点”

2、突变点的分析;以及临界状态对应的临界条件,故而成为学习中的一个障 碍。结合复习实际,总结如下:一、产生的机理:1、形变的分类和弹力产生的机理:物体在外力作用下的形变可分为: 拉伸、压缩形变、剪切形变、扭转和弯曲形变,但从根本上讲,形变分为: 拉伸压缩和剪切形变.拉伸压缩形变的程度用线应变描述;剪切形变是指用平行截面间相对 滑动的位移与截面垂直距离之比来描述称为剪切形变;弯曲形变:以中性 层为界,越近上缘发生压缩形变的程度增加,令狐采学创作令狐采学创作靠近下沿拉伸越甚,即上下边沿贡献最大,中性层无贡献,实际应用中典 型的就是钢筋混凝土梁,下部钢筋多利用其抗拉能力,上部利用混凝土抗压 能力,工业中

3、的工字钢.空心钢管等构件既安全又节省材料;扭转形变实质 上是由剪切形变组成,内外层剪 切应变不同,因此应力也不同。靠外层应 力较大,抵抗扭转形变的作用主要由外层承担,靠近中心轴线的材料几乎 不大起作用,工业中的空心柱体就是典型的应用。2、区别:细绳只能发生拉伸形变,即只能提供因收缩而沿轴向里的弹力,但弹力的产生依赖于细绳受到的外力和自身的运动状态。由一种状态突变到另 一种状态时,受力和运动状态将发生突变,将 此点称为“拐点”;弹簧能发生拉伸和压缩形变,能提供向里和向外的弹力,弹力的产生是由于外力作用下而引起的形变,形变不发生变化,弹力不变;轻杆:拉伸、压缩、剪切形变、弯曲、扭转形变均能发生,既

4、能产生沿轴向方向上的弹力,又能产生沿截面方向上的弹力,取决于外力作用的情况。以上模型均不计自身 的重力而引起的形变。二、问题归类解析(-):平衡态发生在瞬时突变时的问题如图1所示,一条轻弹簧和一根细绳共同拉住一个质EI1:弹簧与细绳模型量为加的小球,平衡时细线是水平的,弹簧与竖直方向的令狐采学创作夹角是&,若突然剪断细线瞬间,弹簧拉力大小是多少?将弹簧改为细绳,剪断的瞬间上张力如何变化?解析:绳未断时处于平衡态,即九血7丁厂品Tp cos 0 - mg 解得 TA - mgtg 0 剪断04的瞬间,几瞬时消失,但弹簧上的形变没有改变, 所以弹力几不变,则7;和哗的合力与7;相平衡,即:+Og)

5、2 =-7 ;03换为细绳,张力随外界条件的变化发生瞬时突变,如图2所示,则沿绳03方向瞬态平衡7严FL吨cos。;重力的分力竹使物体向最 低位置运动,即:F2=/AsinA = a/2从而使物体沿圆周运动,遵循机械能守恒定律:0二吨COS&2:细绳和杆的平衡类问题:例2 :如图3所示:一块长木板长为12川,G=200N,距A端处由一个固 定的轴。,:若另一端B用轻绳拉住,使木板呈水平状态,绳和木板的夹角30o ,轻绳能承受的最大拉力2002,如果一个重为W = 600N的人在该木板上彳亍走,求活动范围为多少?(2):若其它条件都不变,端用轻杆拉住,且轻杆承受的最大拉力也为200N,求人的活动

6、范围是多少?解析:从o向B行走,人对地板的压力和板自身的重力产生的力矩与绳拉力产生的力矩相平衡,设人距A端为-G(0刃 + Wx = TmOBs/h 30 代入数据解得:x = 0.5m令狐采学创作令狐采学创作向4运动,在之间,临界状态是绳中张力为零,即:。人的活动范围。点右侧05加,左侧Im换成细杆,人向点运动和绳相同,向左侧运动有别与绳模型,因为 杆可提供斜向下的压力,从而使人的活动范围增加:人的活动范围。点右侧0.5加I,左侧2.5m(-)绳、杆模型在曲线运动中的应用受思维定势的影响,解决力和运动问题时,往往是已知受力情况解决 运动状态,但杆模型的自身的特点,决定由运动状态判断物体的受力

7、情况, 从而判断出弹力的方向。例3:如图4所示,杆也和AC相结于A处,夹角为30o , A3竖直放置, 杆AC的C端连接一个质量为IKg的小球,A点到球心的距离厶=0站, 现以A3为轴3=呷$匀速转动,求:;杆AC受到的弹力?图4解析:球C以。为圆心,一厶sin&为半径做匀速圆周运动(弹力T是否沿杆取决于运动状态)h=F” = mcr = ON竖直方向上弹力卩的分力与哗相平衡,贝U: r= +FJ=1OQN转化为 已知合力5和一分力第求另一分力的问题,T与竖直方向的夹角0二彳,张力不再沿轻杆。4引申:1:求。为何值时,弹力沿此杆? 2:换用细绳,夹角为45叩寸为多大? 此问题的关键是:转动半径

8、由杆长和杆与轴之间的夹角 确定,弹力随运动状态而发生变化,绳模型的运动平面和半匚/令狐采学创作匕孚图5径及其与轴之间的夹角由运动状态而决定。原型启发是:如图5所示,小车上固定一个弯成&角的轻杆,杆的另一 端固定一个质量为川的小球,试分析下列状态下杆上的弹力?、小车静止或向右匀速直线运动?、小车以加速度水平向右运动?FA=ma解析:球处与平衡态,贝IJ: Tig弹力与竖直方向的夹角为0,则:即弹力随加速度的变化而发生改变。1绳模型在匀速圆周运动中的应用:根据实际物理场景,分为约束与非约束两类问题: 思路:根据运动状态确定受力情况;技巧:首先三个确定(确定轨道平面、圆心、圆周半径),其次分析向心力

9、的来源;解决问题的关键:确定临界状态,分析临界条件,以此作为分界点加 以讨论,并研究已知状态所处的运动范围,从而分析受力情况。典型的问 题就是圆锥摆,即:” 5受到约束,受到3个力:N、T5g;心处于临界状态,受到2个力:丁、mg心飘离圆锥体,受到:T、舷在新的运动状态下与轴向的夹角发生改变令狐采学创作令狐采学创作例5、长为厶的绳子,下端连接质量为加的小球,上端悬于天花板上,当把绳子拉直时,绳子与轴向的夹角成& = 60o , 此时小球静止于光滑的水平桌面上,当小球以下列情况下做圆 锥摆运动时,求绳子上的弹力T和对 桌面的压力W?:g耳做圆锥摆运动;(2):怦做圆锥摆运动; 解析:初始处于平衡

10、状态,地面对物体竖直向上的作用力N=吨;当球以S为圆心,以一厶sin&为半径在光滑地板上做圆周运动时,受哗、丁、N作用,设角速度为叫时地面对球的弹力N = 0,解得:5罟浮受力如图所示:書汀,解得V /TsmO - Fn =incoArN=A4T二吨T cosO = mg的荚角 0,受力如图所示:丁 ; a 匸 IP设与轴线(2):少潇冇球将飘离桌面做匀速圆周运动,(区别于杆模型是半径不变)引申练习:1、长为2/的轻绳,两端分别固定于一根竖直棒 上,相距为/的两点,一个质量为加的光滑小圆环套在绳子上, 当竖直棒以一定的角速度转动时,圆环以为圆心在水平面内 做匀速圆周运动,求此绳上的弹力?令狐采

11、学创作令狐釆学创作(解析:设半径为I(2/-r)2 =r2+/2 解得:厂二一则:*37 ,4TCOS0 -/775(1)Fn =T + Tsv 0 = tr)cor(2)Smg丽43/此题的关键是圆环与绳光滑相套连接,随运动状态的不同,而使 运动的平面、圆心、半径而发生变化,如图所示的场景是特定条件下 的临界情况。2、两绳系一个m = OAkg的小球,两绳另两端分别固定于轴上A3 两处,上面绳长心加,两绳都拉直时与轴之间的夹角分别是 30,45。,问球的角速度在什次范围内两绳始终张紧?当角速度为 3幼s时,上下两绳的拉力分别为多少?(解析:半径不变时,临界条件是BC刚好拉直,张力为零,AC上

12、的张力的分力提供向心力,血最小;AC刚 好拉直,张 力为零,BC上的张力的分力提供向心力,q最大。)2、绳、杆模型在非匀速圆周运动中的应用:运动学特征:叩勺大小随位置而发生改变,“包括”和5两部分,台合不再指向圆心;动力学特征:F合包括两部分:F”和许,合外力不再指向圆心,弹力不做功,整个过程遵循机械能守恒定律;依据运动情况分为临界极 值和突变两类问题:(1)临界极值问题:物体在竖直平面内做变速圆周运动,中学物理仅研究通过最 高 点和最低点的两类情况。A、没有物体支撑的圆周运动,有绳模型和沿光滑内轨道运令狐采学创作令狐采学创作令狐采学创作动的两类场景:本质上都是自身的重力和指向圆心的弹力之和提

13、供向心力,如图9所示:临界条件:F产吨竽解得:潇称为维持圆周运动的1临界速度;讨论:=丁 + mg 绳和光滑轨道K 内侧提供指向圆心,沿径向里的弹力;vs。无法到达最高处,未到之前就开始做斜上抛运动。B、有物体支撑的非匀速圆周运动:典型问题是:杆和沿光滑弯管内部运动的模型:如图1()所示:由于硬杆和弯管内壁的支撑,最高处的临界速度 可以为0,处于亚稳平衡,受到空气的扰动,便会偏离平衡位置,由于 机械能守恒,仍能做完整的圆周运动,球在V5的条件下仍能到达最 高点的原因是发生了扭转形变,弹性势能向球的动能转化,讨论:/=0 :代二0 =mg Nvv0Fn二ms+T =力/沿径向向里,挤压外A壁或拉

14、伸细杆。例6、把一内壁光滑的细钢管弯成圆弧形状,竖直放置,一个小球从管口的正上方人处自由下落,小球恰好到达弯管的管口 C处;若小球从心处自由下落,则它能从管口的A运动到C,又飞回管口 A,求:%解析:在整个过程中机械能守恒,取过管口 A和圆心。的平 面为零势能面,由于小球恰能到达C处,速度刚好为0, mgh.贝IJ :/?,=/?,小球从C到A过程中,做平抛运动,sx=R = vo/ ; y : R二斗机械能守te mgh?= + 戒+ mgR解得:人:力2 = 4: 5例7、如图12所示,水平光滑绝缘轨道AB与半径为R的光滑绝缘轨道BCD平滑连接,匀强电场的场强为E,方向水平向左, 一个质量

15、为,的带电滑块所受的电场力等与重力,在 A点由静止释放,它能沿圆轨道运动到与圆心等高的D点,求AB至少多长方能满足条件?分析:原型启发:绳模型;关键:等效重力场中的最高点;隐含条件;最短,意味着带点体到达等效最高点时,对轨道的压力恰好为。,向心力由等效重力来提供。解:在轨道圆心处做吨与朋的合力,对角线的反向延长线与轨道相交 于P处,则卩点为等效重力场的最高点,由题意分析 2可得:F”二+(qE),mg = qE(2)A峙二量由动能定理可得:qEs.、B-qERsinO- mgR(/+ sin 0=_02联立解得:SABmin=(l + 3j2)R(2)、突变问题:在某一瞬间,物体由一种状态变化到另一种状态,从而引起运 动和受力在短时间内发生急剧的变化,物理学上称之为突变问题。在 突变过程中往往伴随着能量的转移或损耗,绳模型在沿径向张紧

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业计划书

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号