在本章知识应用的过程中.初学者常犯的错误主要表现在:不对电路进行分析就照搬旧的解题套路乱套公式,逻辑推理时没有逐步展开.企图走“捷径 ,造成思维“短路 ,对含有电容器的问题忽略了动态变化过程的分析. 例1 如图9-1所示电路.已知电源电动势ε=6.3V.内电阻r=0.5Ω.固定电阻R1=2Ω.R2=3Ω.R3是阻值为5Ω的滑动变阻器.按下电键K.调节滑动变阻器的触点.求通过电源的电流范围. [错解] 将滑动触头滑至左端.R3与R1串联再与R2并联.外电阻 再将滑动触头滑至右端R3与R2串联再与R1并联.外电阻 [错解原因] 由于平时实验.常常用滑动变阻器作限流用(滑动变阻器与用电器串联)当滑动头移到两头时.通过用电器的电流将最大或最小.以至给人以一种思维定势:不分具体电路.只要电路中有滑动变阻器.滑动头在它的两头.通过的电流是最大或最小. [分析解答] 将图9-1化简成图9-2.外电路的结构是R′与R2串联.(R3-R′)与R1串联.然后这两串电阻并联.要使通过电路中电流最大.外电阻应当最小.要使通过电源的电流最小.外电阻应当最大.设R3中与R2串联的那部分电阻为R′.外电阻R为 因为.两数和为定值.两数相等时其积最大.两数差值越大其积越小. 当R2+R′=R1+R3-R′时.R最大.解得 因为R1=2Ω<R2=3Ω.所以当变阻器滑动到靠近R1端点时两部分电阻差值最大.此时刻外电阻R最小. 通过电源的电流范围是2.1A到3A. [评析] 不同的电路结构对应着不同的能量分配状态.电路分析的重要性有如力学中的受力分析.画出不同状态下的电路图.运用电阻串并联的规律求出总电阻的阻值或阻值变化表达式是解电路的首要工作. 例2 在如图9-3所示电路中.R1=390Ω,R2=230Ω.电源内电阻r=50Ω.当K合在1时.电压表的读数为80V,当K合在2时.电压表的读数为U1=72V.电流表的读数为I1=0.18A.求:当K合在3时.两电表的读数. [错解] (1)因为外电路开路时.电源的路端电压等于电源的电动势.所以ε=U断=80V, [错解原因] 上述解答有一个错误的“替代假设 :电路中的电流表.电压表都是理想的电表.事实上.问题并非如此简单.如果进一步分析K合在2时的情况就会发现矛盾:I1R1=0.18×390=70.2(V)≠80V.这就表明.电路中的电流表和电压表并非理想的电表. [分析解答] (1)由题意无法判断电压表.电流表是理想电表.设RA.Rv分别为电压表.电流表的内阻.R′为电流表与电阻器R1串联后的电阻.R″为电流表与电阻器R2串联的电阻.则K合在2时: 由上述两式解得:R1=400Ωε=90V [评析] 本题告诉我们.有些题目的已知条件隐藏得很深.仅从文字的表面是看不出来的.只好通过试算的方法判断.判断无误再继续进行解题. 例3 如图9-4所示.ε1=3V.r1=0.5Ω.R1=R2=5.5Ω.平行板电容器的两板距离d=1cm.当电键K接通时极板中的一个质量m=4×10-3g.电量为q=1.0×10-7C的带电微粒恰好处于静止状态.求:(1)K断开后.微粒向什么方向运动.加速度多大?(2)若电容为1000pF.K断开后.有多少电量的电荷流过R2? [错解] 当电键K接通电路稳定时.电源ε1和ε2都给电容器极板充电.所以充电电压U=ε1+ε2. 带电粒子处于平衡状态.则所受合力为零. F-mg=0 ε2=U-ε1=1(v) 当电键K断开后.电容器上只有电源 给它充电.U′=ε2. 即带电粒子将以7.5m/s2的加速度向下做匀加速运动. 又 Q1=CU=103×10-12×4=4×10-9C Q′=CU′=103×10-12×1=1×10-9C △Q=Q-Q′=3×10-9C 极板上电量减少3×10-9C.也即K断开后.有电量为3×10-9C的电荷从R2由下至上流过. [错解原因] 在直流电路中.如果串联或并联了电容器应该注意.在与电容器串联的电路中没有电流.所以电阻不起降低电压作用(如R2).但电池.电容两端可能出现电势差.如果电容器与电路并联.电路中有电流通过.电容器两端的充电电压不是电源电动势ε.而是路端电压U. [分析解答] (1)当K接通电路稳定时.等效电路图如图9-5所示. ε1.r1和R1形成闭合回路.A.B两点间的电压为: 电容器中带电粒子处于平衡状态.则所受合力为零. F-mg=0 在B.R2.ε2.C.A支路中没有电流.R2两端等势将其简化.U+ε2=UAB.ε2=U-UAB=1.25V 当K断开电路再次达到稳定后.回路中无电流电路结构为图9-6所示.电容器两端电压U′=ε2=1.25V 即带电粒子将以6.875m/s2的加速度向下做匀加速运动. (2)K接通时.电容器带电量为Q=CU=4×1O-9C K断开时.电容器带电量为Q′=CU′=1.2×10-9(C) △Q=Q-Q′=2.75×10-9C 有总量为2.75×10-9(C)的电子从R2由下至上流过. [评析] 本题考查学生对电容器充放电物理过程定性了解程度.以及对充电完毕后电容所在支路的电流电压状态是否清楚.学生应该知道电容器充电时.随着电容器内部电场的建立.充电电流会越来越小.电容器两极板间电压越来越大.当电容器两端电压与电容器所并联支路电压相等时充电过程结束.此时电容器所在的支路电流为零. 根据这个特点学生应该会用等势的方法将两端等势的电阻简化.画出等效电路图.如本题中的图9-5.图9-6.进而用电路知识解决问题. 例4 如图9-7所示.电源电动势ε=9V.内电阻r=0.5Ω.电阻R1=5.0Ω.R2=3.5Ω.R3=6.0Ω.R4=3.0Ω.电容C=2.0μF.当电键K由a与接触到与b接触通过R3的电量是多少? [错解] K接a时.由图9-8可知 流过R3的电量为△Q=QC-Q′C =3×10-6(C) [错解原因] 没有对电容器的充电放电过程做深入分析.图9-8图中电容器的上极板的电势高.图9-9中电容器的下极板的电势高.电容器经历了先放电后充电的过程.经过R3的电量应是两次充电电量之和. [分析解答] K接a时.由图9-8可知 此时电容器带电量QC=CU1=I×10-5(C) K接b时.由图9-9可知 此时电容器带电量Q′C=CU1=0.7×10-5(C) 流过R3的电量为△Q=QC+Q′C=1.7×10-5(C) [评析] 对于电容电量变化的问题.还要注意极板电性的正负.要分析清电容器两端的电势高低.分析全过程电势变化. 例5 在电源电压不变的情况下.为使正常工作的电热器在单位时间内产生的热量增加一倍.下列措施可行的是 ( ) A.剪去一半的电阻丝 B.并联一根相同的电阻丝 C.串联一根相同的电阻丝 D.使电热器两端的电压增大一任 [错解] 为原来的一半.所以选A.B. [错解原因] 忽略了每根电阻丝都有一定的额定功率这一隐含条件. [分析解答] 将电阻丝剪去一半后.其额定功率减小一半.虽然这样做在理论上满足使热量增加一倍的要求.但由于此时电阻丝实际功率远远大于额定功率.因此电阻丝将被烧坏.故只能选B. [评析] 考试题与生产.生活问题相结合是今后考试题的出题方向.本题除了需要满足电流.电压条件之外.还必须满足功率条件:不能超过用电器的额定功率. 例6 如图9-10所示的电路中已知电源电动势ε=36V.内电阻r=2Ω.R1=20Ω.每盏灯额定功率都是2W.额定电压也相同.当K闭合调到R2=14Ω时.两灯都正常发光,当K断开后为使L2仍正常发光.求R2应调到何值? [错解] 设所求电阻R′2.当灯L1和L2都正常发光时.即通过灯的电流达额定电流I. [错解原因] 分析电路时应注意哪些是恒量.哪些是变量.图9-10电路中电源电动势ε是恒量.灯L1和L2正常发光时.加在灯两端电压和通过每个灯的电流是额定的.错解中对电键K闭合和断开两种情况.电路结构差异没有具体分析.此时随灯所在支路电流强度不变.两种情况干路电流强度是不同的.错误地将干路电流强度认为不变.导致了错误的结果. [分析解答] 解法一:设所求阻值R′2.当灯L1和L2正常发光时.加在灯两端电压力额定电压UL. 当K闭合时.ε1=UL+I1(R1+r+R2) 当K断开时.ε2=UL+I2(R1+r+R′2). 又 ∵ε1=ε2=ε I1=2I2=2I. 得ε= UL+2I(R1+r+R2) ① ε=USL+I(R1+r+R′2) ② ①-②I(R1+r+2R2-R2′)=0 但I≠0.∴R1+r+2R2=R′2即R′2=20+2+2×14=50Ω 解法二:设所求阻值R′2.当灯L1和L2正常发光时.加在灯两端电压为额定电压UL.由串联电路电压分析可得: [评析] 电路中的局部电路(开关的通断.变阻器的阻值变化等)发生变化必然会引起干路电流的变化.进而引起局部电流电压的变化.应当牢记当电路发生变化后要对电路重新进行分析. 例7 如图9-11所示.电源电压保持不变.变阻器R1的最大值大于R2的阻值.在滑片P自右向左滑动过程中.R1的电功率如何变化? [错解] 采用“端值法 .当P移至最左端时.R1=0.则Rl消耗的电功率变为0.由此可知.当滑片P自右向左滑动过程中.R1的电功率是变小的. [错解原因] 由于题中R1>R2.所以用端值法只假设R1=0是不够的. [分析解答] 因此.在这两种情况时.R1的电功率都是P1<U2/4R.且不难看出.Rl与R2差值越大.P1越小于U2/4R. 综上所述.本题答案应是滑片P自右向左移动时.Rl的电功率逐渐变大,当R1=R2时R1的电功率最大,继续沿此方向移动P时.R1的电功率逐渐变小. [评析] 电路中某电阻消耗的功率.不止是由本身电阻决定.还应由电路的结构和描述电路的各个物理量决定.求功率的公式中出现二次函数.二次函数的变化不一定单调变化的.所以在求解这一类问题时.千万要作定量计算或者运用图像进行分析. 例8 如图9-12所示电路.当电键K依次接a和b的位置时.在(1)R1>R2(2) Rl=R2(3) R1<R2三种情况时.R1.R2上消耗的电功率哪个大? [错解] (l)根据P=I2R可知.当R1>R2时.P1>P2,当R1=R2时.P1=P2,当Rl<R2时.P1>P2. 当R1>R2时.P1<P2,当R1=R2时.P1=P2,当R1<R2时.P1>P2. [错解原因] 错误在于认为电路改变时其路端电压保持不变.U1=U2.应该分析当电键K接不同位置时.电路的结构不同.电路结构改变但ε.r不变. [分析解答] 当电键K接不同位置时.电路的结构不同. (l)当R1<R2时.若r2=R1R2 P1-P2=0所以P1=P2,若r2<R1R2 P1-P2<0所以 P1<P2,若r2> RlR2 P1-P2>0所以P1>P2 (2)当R1>R2时.若r2=R1R2 P1-P2=0.所以P1=P2,若r2<R1R2P1-P2>0所以 P1>P2,若r2> R1R2 [评析] 解决电路问题先审题.审题过后有的同学头脑中出现许多公式.他从中选择合适的公式.有的同学则从头脑中搜寻以前做过的题目.看有没有与本题相似的题目.如果有相似的题目.就把那道题的解题方法照搬过来.这些方法不一定错.但是一旦问题比较复杂.或者题目叙述的是一个陌生的物理情境.这些方法就不好用了.所以.规范化的解题步骤是必不可少的. 例9 如图9-13所示电路中.r是电源的内阻.R1和R2是外电路中的电阻.如果用Pr.P1和P2分别表示电阻r.R1.R2上所消耗的功率.当R1=R2=r时.Pr∶P1∶P2等于 [ ] A.1∶l∶1 B.2∶1∶1 C.1∶4∶4 D.4∶l∶1 [错解] 因为R1=R2=r.r与R1.R2并联.它们电压相同. [错解原因] 认为电源的两端就是外电路的两端.所以内外电阻是并联关系.即认为r与R1.R2并联.Ur=U1-U2.这一看法是错误的.Ur不等于U1.Ur=ε-U1. [分析解答] 在图9-13电路中.内电阻上通过的电流与外电路的总电流相同.内电阻与外电阻是串联关系.(不能认为内电阻与外电阻并联)但R1与R2是并联的.因R1=R2.则I1=I2=I. Ir=I1+I2=2I. Pr∶P1∶P2=Ir2r∶I12R1∶I22R2∶=4∶1∶1..所以是正确的. [评析] 单凭直觉就对电路的串并联关系下结论.太草率了.还是要通过电流的分合.或电势的高低变化来做电路分析. 例10 如图9-14所示. 已知电源电动势ε=20V.内阻r=1Ω.当接入固定电阻R=4Ω时.电路中标有“3V 4.5W 的灯泡L和内阻r′=0.5Ω的小型直流电动机恰能正常工作.求(1)电路中的电流强度?(2)电动机的额定工作电压?(3)电源的总功率? [错解] 由灯泡的额定电压和额定功率可求得灯泡的电阻 串联电路中电路中的电流强度 电动机额定工作电压U=I′r=2.7×0.5=l.35(V) 电源总功率P=Iε=2.7×20=54(W) [错解原因] 此电路是非纯电阻电路.闭合电路欧姆定律ε=IR总不适用.所以电 [分析解答] (1)串联电路中灯L正常发光.电动机正常工作.所以电路中电流强度为灯L的额定电流. 电路中电流强度I=1.5A. (2)电路中的电动机是非纯电阻电路.根据能量守恒.电路中 ε=UR+UL+Ur+Um Um=ε-UR-UL-Ur=ε-I(R+RL+r)=20-1.5×=9.5 (3)电源总功率P总=Iε=1.5×20=30(W). [评析] 要从能量转化与守恒的高度来认识电路的作用.一个闭合电路中.电源将非静电能转化为电能.内外电路又将电能转化为其他形式的能.ε=U内+U外则是反映了这个过程中的能量守恒的关系. 例11 电动机M和电灯L并联之后接在直流电源上.电动机内阻r′=1Ω.电灯灯丝电阻R=10Ω.电源电动势ε=12V.内阻r=1Q.当电压表读数为10V时.求电动机对外输出的机械功率. [错解] 流与其电阻成反比. [错解原因] 上述错解过程中有两处致命的错误:一是将电动机视为纯电阻处理了.电动机不属于纯电阻.而是将电能转化为机械能.错解中利用了并联电路中支路电流与电阻成反比的结论是不恰当的.因为该结论只适用于纯电阻电路.二是不明确电动机的输入功率PM入与输出功率PM出的区别.IM2r′是电动机内阻发热功率.三者的关系是:PM入=PM出+IM2r′. [分析解答] 根据题意画出电路图.如图9-15所示.由全电路欧姆定律ε= U+Ir得出干路电流 由已知条件可知:流过灯泡的电流 电动机的输出功率的另一种求法:以全电路为研究对象.从能量转化和守恒的观点出发P源=P路.本题中电路中消耗电能的有:内电阻.灯泡和电动机.电动机消耗的电能又可分为电动机输出的机械能和电动机自身消耗的内能.即Iε=I2r+IL2R+PM出+IM2r′. PM出=Iε-(I2r+IL2R++IM2r′)=9(W) [评析] 站在能量转化与守恒的高度看电路各个部分的作用.就可以从全局的角度把握一道题的解题思路.就能比较清醒地分清公式规律的适用范围和条件. 例12 如图9-16.外电路由一个可变电阻R和一个固定电阻R0串联构成.电源电动势为ε.电源内阻为r. 问:R调到什么时候.R0上将得到最大功率. [错解] 把可变电阻R看成电源内阻的一部分.即电源内阻r′=r+R.利用电源输出功率最大的条件是R=r′得R0=R+r.即R=R0-r.所以把可变电阻调到R=R2-r时.电路中R0上得到最大功率.其大小为 [错解] 可变电阻R上得到的功率.决定于可变电阻的电流和电压.也可以用电源输出功率最大时的条件.内外电阻相同时电源有最大输出功率来计算.但是题目要求讨论定值电阻R0上的输出功率.则不能生搬硬套.定值电阻R0上的功率.决定于流过电阻R0的电流强.这与讨论可变电阻R上的功率不同. [分析解答] 电流经过电阻R0.电流能转换成内能.R0上功率决定于电流强度大小和电阻值.即P=I2R0.所以当电流强度最大时.R0上得到最大功率.由纯电阻的闭合电路欧姆定律.有 固定电阻R0上有最大输出功率.其大小为 [评析] 在讨论物理问题时选择研究对象是重要的一环.研究对象选错了.就要犯张冠李戴的错误.明明题目中要我们计算定值电阻的功率.有人却套用滑动变阻器的结论.所以认真审题找出研究对象.也是提高理解能力的具体操作步骤. 例13 输电线的电阻共计10Ω.输送的电功率是100kw.用400V的低压送电.输电线上发热损失的功率是多少kw?改用10kV的高压送电.发热功率损失又是多少kw? [错解] [错解原因] 错解一是对欧姆定律使用不当.输送电压是加在输电线电阻和负载上的.如果把它考虑成输电线上的电压求电流强度当然就错了.错解二注意到了负载的作用.所求出的损失功率P1是正确的.然而在高压送电电路中.负载都是使用了变压器而错解二把它当作纯电阻使P2解错. [分析解答] 输送电功率100kw.用400V低压送电.输电线上电流 输电线上损失功率 若用10kV高压送电输电线上电流 输电线上损失功率P2=I22r=102×1=0.1(kw) [评析] 一道很简单的题目做错了.有些人将错解原因归结为:粗心.看错了题目.其实真正的原因是解题不规范.如果老老实实地画出电路图标出各个物理量.按图索骥就可以避免所谓的“粗心 的错误. 例14 把一个“10V 2.0W 的用电器A接到某一电动势和内阻都不变的电源上.用电器A实际消耗的功率是2.0W.换上另一个“ 10V 5.0W 的用电器B接到这一电源上.用电器B实际消耗的电功率有没有可能反而小于2.0W?你如果认为不可能.试说明理由.如果认为可能.试求出用电器B实际消耗的电功率小于2.0W的条件 [错解] 将“ 10V 2.0W 的用电器与电源连接.用电器正常工作说明用电器两端电压为10V.现将“ 10V 5.0W 的用电器B与电源连接.用电器两端电压是10V.B也能正常工作.实际功率是5.0W.所以用电器的实际功率不会小于2.0W. [错解原因] 把路端电压与电源电动势混为一谈.认为路端电压是恒定的.不随外电路改变而改变. [分析解答] 越大.U也越大.所以与ε不同.U不是恒定的. 以当B连入时.用电器两端的电压将小于10V.它消耗的实际功率将小 述条件时.B的实际功率小于2.0W. [评析] 根据电源最大输出功率的条件做出输出功率与外电阻图做定性分析.也可以得到同样的结果.由题意可知RA接入电路时.若电源的输出功率达到最大输出功率.则RB接入电路时.电源的输出功率肯定小于最大输出功率2W.若电源的输出功率没有达到最大输出功率.RB接入电路时.电源的输出功率有可能小于RA接入电路时输出功率2W. 例15 有四个电源.电动势均为8V.内阻分别为1Ω.2Ω.4Ω.8Ω.今要对R=2Ω的电阻供电.问选择内阻为多大的电源才能使R上获得的功率最大? A.1Ω B.2Ω C.4Ω D. 8Ω [错解] 依“外电阻等于内电阻(R=r)时.外电路上的电功率有最大值 可知.应选内阻2Ω的电源对R供电.故选B. [错解分析] 上述错解的根源在于滥用结论.事实上.确定的电源有最大的输出功率和确定的外电路上获得最大功率的条件是不同的.“外电阻等于内电阻(R=r)时.外电路上的电功率有最大值 只适用于电源确定而外电阻可选择的此形.而本题实属外电阻确定而电源可选的情况.两者意义不同.不可混为一谈. [分析解答] P是r的单调减函数.所以就题设条件而言.r取1Ω时P有最大值.应选A. [评析] 物理学的任何规律结论的成立都是有条件的.都有其适用范围.有的同学做题比较多.习惯于套用一些熟悉题目的解题路子.这种方法有它合理的一面.也有其造成危害的一面.关键是要掌握好“条件和范围 . 例16 图9-18所示.为用伏安法测量一个定值电阻阻值的实验所需要的器材实物图.器材规格如下:(1)待测电阻RX直流毫安表(3)直流电压表直流电源(输出电压4V.允许最大电流1A)(5)滑动变阻器(阻值范围0-15Ω.允许最大电流1A)(6)电键一个.导线若干条.根据器材的规格和实验要求.在本题的实物图上连线. [错解] 错解一:如图9-19所示.此种连法错在变阻器的右下接线柱和电源的负极之间少连了一条线.即使变阻器取最大值.通过电路的电流也超过了10mA.大于毫安表的量程. 错解二:如图9-20所示有两处不妥:①电压调节范围小,②电流过大.这种连法实际上与图9-19的错误是一样的. 错解三:如图9-21所示.此种连法是用伏安法测量.电路与变阻器由滑动触头并联.无论变阻器的阻值怎样变化.流过毫安表的电流 始终超过毫安表的量程.而且当滑动触头滑到最左端时.电源还有被短路的可能.故连接错误. 错解四:如图9-22所示.可见这种连法实际上与图9-21的错误是一样的. 错解五:如图9-23所示.显然可见.当电键闭合时电源被短路.这是不允许的.连接错误. 错解六:如图9-24所示.电键闭合后电源被短路.滑到最右端时.电流超过毫安表的最大量程.故连接错误. 错解七:如图9-25.无论电键是否闭合.电源.变阻器回路始终是接通的.电键的位置连接错了. 连接上的原因是:在高中学习伏安法测电阻时.接触的多是将变阻器连接一个上接线柱和一个下接线柱.串连在电路中分压限流.因而在做此题时.采用了习惯连法.没有对器材的规格要求进行计算.分析. (2)将毫安表内接错误.错误的症结是不了解系统误差产生的原因.也是没有对器材的规格进行具体分析. (3)出现同时连接变阻器的两个上接线柱,电表的“+ .“- 接反,不在接线柱上连线.而是在连线上连线等.说明学生缺乏实验操作的规范化训练.或缺乏亲自动手做实验. [分析解答] 用伏安法测电阻.首先要判明电流表应该内接还是外接.由题目所给器材规格来看.显然不满足RA<<Rx条件.而是满足Rv>>Rx条件.所以应采用外接法.若图9-26电路.当滑动触头P处于最左端.滑动变阻器为最大值时.由题设条件流过电流表的电流 超过安培表的量程.因此变阻器既应分压又应分流. 正确的连接图为图9-27所示.画图的关键是:毫安表需外接.变阻器接成分压电路.实验开始前将滑动变阻器的滑动触头滑至分压为零的位置. [评析] 在设计实验过程时.要根据具体实验条件.灵活应用实验原理.改变实验方法.善于从习题中或所学的物理定律的推论中得出实验原理和方法.基本原则是不能是电表超过量程.测量误差尽可能小,不能使用电器超过其额定功率.结构上不能出现短路断路现象. 例17 如图9-28所示电路的三根导线中有一根是断的.电源电阻器R1·R2及另外两根导线都是好的.为了查出断导线.某学生想先用万用表的红表笔连接在电源的正极a,再将黑表笔分别连接在电阻器Rl的b端和R2的c端.并观察万用表指针的示数.在下列选挡中.符合操作规程的是: [ ] A.直流10V挡 B.直流0.5A挡 C.直流2.5V挡 D.欧姆挡 [错解] 如果电路连接正常.电路中的电流 测量的最大电压为U1=IR1=2V.可选A.C. 用欧姆挡可以直接测量回路中的电阻是否等于15Ω或者等于10Ω. [错解原因] 选B的同学没有考虑R1与R2之间的导线断开的情况.选C的同学没有考虑到无论哪根导线断开.测得的电压都等于6V.大于2.5V.如选D的同学没有考虑到如果被测回路中有电源.欧姆表就可能被毁坏或读数不准. [分析解答] 设万用表各挡都理想.忽略电源的内阻.选用不同功能档时.应画出电路图.至少在头脑中想清楚. 用电压挡测量时.由于电路断开(无论是从ab间断开.还是从R1与R2之间断开)电路中无电流.黑表笔与电源负极等电势.直流电压挡测量的数值是电源电动势ε=6V.所以A选项可行.C选项不行. 用电流挡测量时.假设ab间导线完好.而R1与R2之间导线断开. B选项. 被测回路中有电源.欧姆表不能适用.排除D选项. [评析] 本题考查学生的实验能力.还考察学生的逻辑思维能力.逻辑思维的基础是对电路结构的理解.养成正确的电路分析的习惯.处处受益. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

第二部分  牛顿运动定律

第一讲 牛顿三定律

一、牛顿第一定律

1、定律。惯性的量度

2、观念意义,突破“初态困惑”

二、牛顿第二定律

1、定律

2、理解要点

a、矢量性

b、独立作用性:ΣF → a ,ΣFx → ax 

c、瞬时性。合力可突变,故加速度可突变(与之对比:速度和位移不可突变);牛顿第二定律展示了加速度的决定式(加速度的定义式仅仅展示了加速度的“测量手段”)。

3、适用条件

a、宏观、低速

b、惯性系

对于非惯性系的定律修正——引入惯性力、参与受力分析

三、牛顿第三定律

1、定律

2、理解要点

a、同性质(但不同物体)

b、等时效(同增同减)

c、无条件(与运动状态、空间选择无关)

第二讲 牛顿定律的应用

一、牛顿第一、第二定律的应用

单独应用牛顿第一定律的物理问题比较少,一般是需要用其解决物理问题中的某一个环节。

应用要点:合力为零时,物体靠惯性维持原有运动状态;只有物体有加速度时才需要合力。有质量的物体才有惯性。a可以突变而v、s不可突变。

1、如图1所示,在马达的驱动下,皮带运输机上方的皮带以恒定的速度向右运动。现将一工件(大小不计)在皮带左端A点轻轻放下,则在此后的过程中(      

A、一段时间内,工件将在滑动摩擦力作用下,对地做加速运动

B、当工件的速度等于v时,它与皮带之间的摩擦力变为静摩擦力

C、当工件相对皮带静止时,它位于皮带上A点右侧的某一点

D、工件在皮带上有可能不存在与皮带相对静止的状态

解说:B选项需要用到牛顿第一定律,A、C、D选项用到牛顿第二定律。

较难突破的是A选项,在为什么不会“立即跟上皮带”的问题上,建议使用反证法(t → 0 ,a →  ,则ΣFx   ,必然会出现“供不应求”的局面)和比较法(为什么人跳上速度不大的物体可以不发生相对滑动?因为人是可以形变、重心可以调节的特殊“物体”)

此外,本题的D选项还要用到匀变速运动规律。用匀变速运动规律和牛顿第二定律不难得出

只有当L > 时(其中μ为工件与皮带之间的动摩擦因素),才有相对静止的过程,否则没有。

答案:A、D

思考:令L = 10m ,v = 2 m/s ,μ= 0.2 ,g取10 m/s2 ,试求工件到达皮带右端的时间t(过程略,答案为5.5s)

进阶练习:在上面“思考”题中,将工件给予一水平向右的初速v0 ,其它条件不变,再求t(学生分以下三组进行)——

① v0 = 1m/s  (答:0.5 + 37/8 = 5.13s)

② v0 = 4m/s  (答:1.0 + 3.5 = 4.5s)

③ v0 = 1m/s  (答:1.55s)

2、质量均为m的两只钩码A和B,用轻弹簧和轻绳连接,然后挂在天花板上,如图2所示。试问:

① 如果在P处剪断细绳,在剪断瞬时,B的加速度是多少?

② 如果在Q处剪断弹簧,在剪断瞬时,B的加速度又是多少?

解说:第①问是常规处理。由于“弹簧不会立即发生形变”,故剪断瞬间弹簧弹力维持原值,所以此时B钩码的加速度为零(A的加速度则为2g)。

第②问需要我们反省这样一个问题:“弹簧不会立即发生形变”的原因是什么?是A、B两物的惯性,且速度v和位移s不能突变。但在Q点剪断弹簧时,弹簧却是没有惯性的(没有质量),遵从理想模型的条件,弹簧应在一瞬间恢复原长!即弹簧弹力突变为零。

答案:0 ;g 。

二、牛顿第二定律的应用

应用要点:受力较少时,直接应用牛顿第二定律的“矢量性”解题。受力比较多时,结合正交分解与“独立作用性”解题。

在难度方面,“瞬时性”问题相对较大。

1、滑块在固定、光滑、倾角为θ的斜面上下滑,试求其加速度。

解说:受力分析 → 根据“矢量性”定合力方向  牛顿第二定律应用

答案:gsinθ。

思考:如果斜面解除固定,上表仍光滑,倾角仍为θ,要求滑块与斜面相对静止,斜面应具备一个多大的水平加速度?(解题思路完全相同,研究对象仍为滑块。但在第二环节上应注意区别。答:gtgθ。)

进阶练习1:在一向右运动的车厢中,用细绳悬挂的小球呈现如图3所示的稳定状态,试求车厢的加速度。(和“思考”题同理,答:gtgθ。)

进阶练习2、如图4所示,小车在倾角为α的斜面上匀加速运动,车厢顶用细绳悬挂一小球,发现悬绳与竖直方向形成一个稳定的夹角β。试求小车的加速度。

解:继续贯彻“矢量性”的应用,但数学处理复杂了一些(正弦定理解三角形)。

分析小球受力后,根据“矢量性”我们可以做如图5所示的平行四边形,并找到相应的夹角。设张力T与斜面方向的夹角为θ,则

θ=(90°+ α)- β= 90°-(β-α)                 (1)

对灰色三角形用正弦定理,有

 =                                        (2)

解(1)(2)两式得:ΣF = 

最后运用牛顿第二定律即可求小球加速度(即小车加速度)

答: 。

2、如图6所示,光滑斜面倾角为θ,在水平地面上加速运动。斜面上用一条与斜面平行的细绳系一质量为m的小球,当斜面加速度为a时(a<ctgθ),小球能够保持相对斜面静止。试求此时绳子的张力T 。

解说:当力的个数较多,不能直接用平行四边形寻求合力时,宜用正交分解处理受力,在对应牛顿第二定律的“独立作用性”列方程。

正交坐标的选择,视解题方便程度而定。

解法一:先介绍一般的思路。沿加速度a方向建x轴,与a垂直的方向上建y轴,如图7所示(N为斜面支持力)。于是可得两方程

ΣFx = ma ,即Tx - Nx = ma

ΣFy = 0 , 即Ty + Ny = mg

代入方位角θ,以上两式成为

T cosθ-N sinθ = ma                       (1)

T sinθ + Ncosθ = mg                       (2)

这是一个关于T和N的方程组,解(1)(2)两式得:T = mgsinθ + ma cosθ

解法二:下面尝试一下能否独立地解张力T 。将正交分解的坐标选择为:x——斜面方向,y——和斜面垂直的方向。这时,在分解受力时,只分解重力G就行了,但值得注意,加速度a不在任何一个坐标轴上,是需要分解的。矢量分解后,如图8所示。

根据独立作用性原理,ΣFx = max

即:T - Gx = max

即:T - mg sinθ = m acosθ

显然,独立解T值是成功的。结果与解法一相同。

答案:mgsinθ + ma cosθ

思考:当a>ctgθ时,张力T的结果会变化吗?(从支持力的结果N = mgcosθ-ma sinθ看小球脱离斜面的条件,求脱离斜面后,θ条件已没有意义。答:T = m 。)

学生活动:用正交分解法解本节第2题“进阶练习2”

进阶练习:如图9所示,自动扶梯与地面的夹角为30°,但扶梯的台阶是水平的。当扶梯以a = 4m/s2的加速度向上运动时,站在扶梯上质量为60kg的人相对扶梯静止。重力加速度g = 10 m/s2,试求扶梯对人的静摩擦力f 。

解:这是一个展示独立作用性原理的经典例题,建议学生选择两种坐标(一种是沿a方向和垂直a方向,另一种是水平和竖直方向),对比解题过程,进而充分领会用牛顿第二定律解题的灵活性。

答:208N 。

3、如图10所示,甲图系着小球的是两根轻绳,乙图系着小球的是一根轻弹簧和轻绳,方位角θ已知。现将它们的水平绳剪断,试求:在剪断瞬间,两种情形下小球的瞬时加速度。

解说:第一步,阐明绳子弹力和弹簧弹力的区别。

(学生活动)思考:用竖直的绳和弹簧悬吊小球,并用竖直向下的力拉住小球静止,然后同时释放,会有什么现象?原因是什么?

结论——绳子的弹力可以突变而弹簧的弹力不能突变(胡克定律)。

第二步,在本例中,突破“绳子的拉力如何瞬时调节”这一难点(从即将开始的运动来反推)。

知识点,牛顿第二定律的瞬时性。

答案:a = gsinθ ;a = gtgθ 。

应用:如图11所示,吊篮P挂在天花板上,与吊篮质量相等的物体Q被固定在吊篮中的轻弹簧托住,当悬挂吊篮的细绳被烧断瞬间,P、Q的加速度分别是多少?

解:略。

答:2g ;0 。

三、牛顿第二、第三定律的应用

要点:在动力学问题中,如果遇到几个研究对象时,就会面临如何处理对象之间的力和对象与外界之间的力问题,这时有必要引进“系统”、“内力”和“外力”等概念,并适时地运用牛顿第三定律。

在方法的选择方面,则有“隔离法”和“整体法”。前者是根本,后者有局限,也有难度,但常常使解题过程简化,使过程的物理意义更加明晰。

对N个对象,有N个隔离方程和一个(可能的)整体方程,这(N + 1)个方程中必有一个是通解方程,如何取舍,视解题方便程度而定。

补充:当多个对象不具有共同的加速度时,一般来讲,整体法不可用,但也有一种特殊的“整体方程”,可以不受这个局限(可以介绍推导过程)——

Σ= m1 + m2 + m3 + … + mn

其中Σ只能是系统外力的矢量和,等式右边也是矢量相加。

1、如图12所示,光滑水平面上放着一个长为L的均质直棒,现给棒一个沿棒方向的、大小为F的水平恒力作用,则棒中各部位的张力T随图中x的关系怎样?

解说:截取隔离对象,列整体方程和隔离方程(隔离右段较好)。

答案:N = x 。

思考:如果水平面粗糙,结论又如何?

解:分两种情况,(1)能拉动;(2)不能拉动。

第(1)情况的计算和原题基本相同,只是多了一个摩擦力的处理,结论的化简也麻烦一些。

第(2)情况可设棒的总质量为M ,和水平面的摩擦因素为μ,而F = μMg ,其中l<L ,则x<(L-l)的右段没有张力,x>(L-l)的左端才有张力。

答:若棒仍能被拉动,结论不变。

若棒不能被拉动,且F = μMg时(μ为棒与平面的摩擦因素,l为小于L的某一值,M为棒的总质量),当x<(L-l),N≡0 ;当x>(L-l),N = 〔x -〈L-l〉〕。

应用:如图13所示,在倾角为θ的固定斜面上,叠放着两个长方体滑块,它们的质量分别为m1和m2 ,它们之间的摩擦因素、和斜面的摩擦因素分别为μ1和μ2 ,系统释放后能够一起加速下滑,则它们之间的摩擦力大小为:

A、μ1 m1gcosθ ;    B、μ2 m1gcosθ ;

C、μ1 m2gcosθ ;    D、μ1 m2gcosθ ;

解:略。

答:B 。(方向沿斜面向上。)

思考:(1)如果两滑块不是下滑,而是以初速度v0一起上冲,以上结论会变吗?(2)如果斜面光滑,两滑块之间有没有摩擦力?(3)如果将下面的滑块换成如图14所示的盒子,上面的滑块换成小球,它们以初速度v0一起上冲,球应对盒子的哪一侧内壁有压力?

解:略。

答:(1)不会;(2)没有;(3)若斜面光滑,对两内壁均无压力,若斜面粗糙,对斜面上方的内壁有压力。

2、如图15所示,三个物体质量分别为m1 、m2和m3 ,带滑轮的物体放在光滑水平面上,滑轮和所有接触面的摩擦均不计,绳子的质量也不计,为使三个物体无相对滑动,水平推力F应为多少?

解说:

此题对象虽然有三个,但难度不大。隔离m2 ,竖直方向有一个平衡方程;隔离m1 ,水平方向有一个动力学方程;整体有一个动力学方程。就足以解题了。

答案:F =  。

思考:若将质量为m3物体右边挖成凹形,让m2可以自由摆动(而不与m3相碰),如图16所示,其它条件不变。是否可以选择一个恰当的F′,使三者无相对运动?如果没有,说明理由;如果有,求出这个F′的值。

解:此时,m2的隔离方程将较为复杂。设绳子张力为T ,m2的受力情况如图,隔离方程为:

 = m2a

隔离m,仍有:T = m1a

解以上两式,可得:a = g

最后用整体法解F即可。

答:当m1 ≤ m2时,没有适应题意的F′;当m1 > m2时,适应题意的F′=  。

3、一根质量为M的木棒,上端用细绳系在天花板上,棒上有一质量为m的猫,如图17所示。现将系木棒的绳子剪断,同时猫相对棒往上爬,但要求猫对地的高度不变,则棒的加速度将是多少?

解说:法一,隔离法。需要设出猫爪抓棒的力f ,然后列猫的平衡方程和棒的动力学方程,解方程组即可。

法二,“新整体法”。

据Σ= m1 + m2 + m3 + … + mn ,猫和棒的系统外力只有两者的重力,竖直向下,而猫的加速度a1 = 0 ,所以:

( M + m )g = m·0 + M a1 

解棒的加速度a1十分容易。

答案:g 。

四、特殊的连接体

当系统中各个体的加速度不相等时,经典的整体法不可用。如果各个体的加速度不在一条直线上,“新整体法”也将有一定的困难(矢量求和不易)。此时,我们回到隔离法,且要更加注意找各参量之间的联系。

解题思想:抓某个方向上加速度关系。方法:“微元法”先看位移关系,再推加速度关系。、

1、如图18所示,一质量为M 、倾角为θ的光滑斜面,放置在光滑的水平面上,另一个质量为m的滑块从斜面顶端释放,试求斜面的加速度。

解说:本题涉及两个物体,它们的加速度关系复杂,但在垂直斜面方向上,大小是相等的。对两者列隔离方程时,务必在这个方向上进行突破。

(学生活动)定型判断斜面的运动情况、滑块的运动情况。

位移矢量示意图如图19所示。根据运动学规律,加速度矢量a1和a2也具有这样的关系。

(学生活动)这两个加速度矢量有什么关系?

沿斜面方向、垂直斜面方向建x 、y坐标,可得:

a1y = a2y             ①

且:a1y = a2sinθ     ②

隔离滑块和斜面,受力图如图20所示。

对滑块,列y方向隔离方程,有:

mgcosθ- N = ma1y     ③

对斜面,仍沿合加速度a2方向列方程,有:

Nsinθ= Ma2          ④

解①②③④式即可得a2 。

答案:a2 =  。

(学生活动)思考:如何求a1的值?

解:a1y已可以通过解上面的方程组求出;a1x只要看滑块的受力图,列x方向的隔离方程即可,显然有mgsinθ= ma1x ,得:a1x = gsinθ 。最后据a1 = 求a1 。

答:a1 =  。

2、如图21所示,与水平面成θ角的AB棒上有一滑套C ,可以无摩擦地在棒上滑动,开始时与棒的A端相距b ,相对棒静止。当棒保持倾角θ不变地沿水平面匀加速运动,加速度为a(且a>gtgθ)时,求滑套C从棒的A端滑出所经历的时间。

解说:这是一个比较特殊的“连接体问题”,寻求运动学参量的关系似乎比动力学分析更加重要。动力学方面,只需要隔离滑套C就行了。

(学生活动)思考:为什么题意要求a>gtgθ?(联系本讲第二节第1题之“思考题”)

定性绘出符合题意的运动过程图,如图22所示:S表示棒的位移,S1表示滑套的位移。沿棒与垂直棒建直角坐标后,S1x表示S1在x方向上的分量。不难看出:

S1x + b = S cosθ                   ①

设全程时间为t ,则有:

S = at2                          ②

S1x = a1xt2                        ③

而隔离滑套,受力图如图23所示,显然:

mgsinθ= ma1x                       ④

解①②③④式即可。

答案:t = 

另解:如果引进动力学在非惯性系中的修正式 Σ* = m (注:*为惯性力),此题极简单。过程如下——

以棒为参照,隔离滑套,分析受力,如图24所示。

注意,滑套相对棒的加速度a是沿棒向上的,故动力学方程为:

F*cosθ- mgsinθ= ma            (1)

其中F* = ma                      (2)

而且,以棒为参照,滑套的相对位移S就是b ,即:

b = S = a t2                 (3)

解(1)(2)(3)式就可以了。

第二讲 配套例题选讲

教材范本:龚霞玲主编《奥林匹克物理思维训练教材》,知识出版社,2002年8月第一版。

例题选讲针对“教材”第三章的部分例题和习题。

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