《新课标高中物理模型与方法》专题04 连接体模型(原卷版)
专题 04 连接体模型
目录
【模型一】平衡中的连接体模型........................................................................................................................1
1.轻杆连接体问题..........................................................................................................................................1
2. 轻环穿杆问题.........................................................................................................................................2
【模型二】绳杆弹簧加速度问题模型................................................................................................................4
1. 悬绳加速度问题.....................................................................................................................................4
2. 类悬绳加速度问题................................................................................................................................4
【模型三】 轻绳相连加速度相同的连接体......................................................................................................7
【模型四】板块加速度相同的连接体模型........................................................................................................9
【模型五】轻绳绕滑轮加速度相等----“阿特伍德机”模型...........................................................................11
【模型六】弹簧木块分离问题模型..................................................................................................................13
【模型七】“关联速度与机械能守恒”连接体模型......................................................................................17
1.绳、杆末端速度分解四步.......................................................................................................................17
2.绳杆末端速度分解的三种方法...............................................................................................................17
3.轻绳相连的物体系统机械能守恒模型...................................................................................................18
4.轻杆相连的系统机械能守恒模型...........................................................................................................19
【模型一】平衡中的连接体模型
【模型构建】
1.轻杆连接体问题
【问题】如图,求 m1:m2大小
方法一、正弦定理法 方法二、力乘力臂法 方法三、重心法
对m1、m2受力分析,三力平衡
可构成矢量三角形,根据正弦定
理有,
以整体为研究对象,以圆心为转动
轴,两圆弧的支持力的力臂均为
零,轻杆弹力的力臂相等,力乘以
力臂等值反向。根据转动平衡知:动
以整体为研究对象,整体受重力
和两圆弧的支持力,根据三力平
衡必共点,因此整体的重心必过
圆心正下方。所以有
1
对m1:
m1g
sin θ1
=F
sin α
对m2:
m2g
sin θ2
=F
sin β
根据等腰三角形有:θ1=θ2
联立解得 m1gsinα=m2gsinβ
m∴1:m2=sinβ
:
sinα
力乘以动力臂等于阻力乘以阻力
臂,即 m1g·Rsinα=m2g·Rsinβ。
m∴1:m2=sinβ
:
sinα
m1·Rsinθ1=m2·Rsinθ2,
∴
m1:
m2=sinβ
:
sinα
2. 轻环穿杆问题
轻环穿光滑杆,二力平衡,
拉力垂直杆
轻环穿粗糙杆,三力平衡,
最大夹角 tanθ=μ
轻环穿光滑大圆环,拉力沿径向
【模型演练 1】(2020·河北五个一名校联盟一诊)如图所示,竖直放置的光滑圆环,顶端 D点处固定一定滑
轮(大小忽略),圆环两侧套着质量分别为 m1、m2的两小球 A、B,两小球用轻绳绕过定滑轮相连,并处于静
止状态,A、B连线过圆心 O点,且与右侧绳的夹角为 θ。则 A、B两小球的质量之比为( )
A.tan θ B. C. D.sin2θ
【模型演练 2】(2020·湖北一轮检测)如图所示,质量 M=2 kg 的木块 A套在水平杆上,并用轻绳将木块与
质量 m= kg 的小球 B相连。今用与水平方向成 α=30°角的力 F=10 N,拉着小球带动木块一起向右匀速
运动,运动中 M、m相对位置保持不变,g取10 m/s2。求:
(1)运动过程中轻绳与水平方向的夹角 θ;
(2)木块与水平杆间的动摩擦因数 μ;
(3)当α为多大时,使小球和木块一起向右匀速运动的拉力最小?
FN
T
FN
T
θ
f
μ
FN
T
FN
T1
T2
2
【模型演练 3】(2020·安徽庐巢七校联盟联考)如图甲所示, A、B两小球通过两根轻绳连接并悬挂于 O点,
已知两轻绳 OA 和AB 的长度之比为∶1,A、B两小球质量分别为 2m和m,现对 A、B两小球分别施加水
平向右的力 F1和水平向左的力 F2,两球恰好处于图乙所示的位置静止,此时 B球恰好在悬点 O的正下方,
轻绳 OA 与竖直方向成 30°角,则( )
A.F1=F2 B.F1=F2
C.F1=2F2 D.F1=3F2
【模型演练 4】(2021·吉林省榆树一中高三上学期 1月期末)如图所示,一根粗糙的水平横杆上套有 A、B
两个轻环,系在两环上的等长细绳拴住的书本处于静止状态,现将两环距离变小后书本仍处于静止状态,
则( )
A.杆对 A环的支持力变大 B.B环对杆的摩擦力变小
C.杆对 A环的力不变 D.与 B环相连的细绳对书本的拉力变大
【模型演练 5】如图 4所示,A、B两带电小球的质量分别为 m1、m2,带电荷量分别为 q1、q2,两小球用绝
缘细线悬挂于 O点,平衡时 A、B两球处于同一高度,与竖直方向的夹角分别为 30°、60°,已知细线 OA
长为 l,重力加速度为 g,静电力常量为 k。则( )
A.A、B间库仑力大小为 m2g
B.细线 OA 的弹力大小为 m1g
C.A、B间库仑力大小为 k
D.A、B的质量之比为 m1∶m2=2 1∶
【模型二】绳杆弹簧加速度问题模型
【模型要点】
3
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