资源描述
单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,专项突破,(,一,),压强、浮力类综合计算,专项突破,(,二,),动态杠杆,专项突破,(,三,),动态电路的分析,专项突破(一)压强、浮力类综合计算专项突破(二)动态杠杆,1,专项突破,(,一,),压强、浮力类综合计算,专项突破(一)压强、浮力类综合计算,2,压强浮力类综合计算题常常含有多个物理过程、多个研究对象、运用到多个物理概念和公式,侧重考查综合思维和综合运用能力,中考试题中常以压轴题形式出现,涉及的主要题型有船艇类综合、压强浮力模型等。,3,.,整体法,将彼此独立的两个或几个物体作为一个整体研究。,压强浮力类综合计算题常常含有多个物理过程、多个研究对象、运用,3,1,.,要仔细研读,反复推敲,挖掘题目中的隐含条件。,2,.,要排除无关信息和多余因素的干扰,提炼主干,使复杂问题简明化。,3,.,解题过程中要写出依据的原始公式,(,或变形公式,),要注意每个公式的适用条件和范围,切记乱套公式。在解同一道计算题时,遇到几个相同的物理量时应加注下标加以区别。,4,.,详略得当,有条理地书写完整的解题过程。,1.要仔细研读,反复推敲,挖掘题目中的隐含条件。,4,中考物理第三轮复习专项突破课件,5,类型,1,船艇类压强、浮力的综合计算,典题,1(2019,甘肃庆阳二模,),如图所示为,2012,年,9,月正式交付中国人民解放军海军的,“,辽宁,”,号航空母舰,简称,“,辽宁舰,”,是中国人民解放军第一艘可以搭载固定翼飞机的航空母舰,“,辽宁舰,”,飞行甲板长,300,米,舰宽,70,.,5,米,航母吃水深度,10,.,5,米,标准排水量,57 000,吨,满载排水量,67 500,吨,根据以上数据,求,:,(1),满载时该舰所受浮力为多少牛,?,(2),舰底所受海水的压强多大,?,(3),若飞机领航员,2,分钟之内沿飞行甲板从舰头走到舰尾,速度至少为多大,?(,海水,=,1,.,0,10,3,kg/m,3,g,取,10 N/kg),类型1船艇类压强、浮力的综合计算 典题1(2019,6,答案,:,(1)6,.,75,10,8,N,(2)1,.,05,10,5,Pa,(3)2,.,5 m/s,解析,:,(1),满载时该舰所受浮力,:,F,浮,=G,排,=m,排,g,=,67,500,10,3,kg,10,N/kg,=,6,.,75,10,8,N,(2),当航母满载时,达到最大吃水深度,此时航母底部受到海水的压强,:,p=,海水,gh,=,1,.,0,10,3,kg/m,3,10,N/kg,10,.,5,m,=,1,.,05,10,5,Pa,答案:(1)6.75108 N(2)1.05105 P,7,对应练,1(2019,甘肃定西一模,)2017,年,5,月,23,日,我国,“,蛟龙号,”,载人潜水器在马里亚纳海沟北坡下潜。有史以来,首次对,4 000,米级的马里亚纳海沟进行深入的现场探查,首次观察到,4 811,米的海底世界。当,“,蛟龙号,”,载人潜水器下潜到,4 000 m,时,(,g,取,10 N/kg,海水,=,1,.,03,10,3,kg/m,3,),求,:,(1)“,蛟龙号,”,载人潜水器所受海水的压强,;,(2)“,蛟龙号,”,载人潜水器上某个观测孔面积约为,0,.,03 m,2,该观测孔受到海水的压力,;,(3)“,蛟龙号,”,载人潜水器体积大约,50 m,3,它受到的浮力。,对应练1(2019甘肃定西一模)2017年5月23日,我国,8,答案,:,(1)4,.,12,10,7,Pa,(2)1,.,236,10,6,N,(3)5,.,15,10,5,N,解析,:,(1)“,蛟龙号,”,载人潜水器所受海水的压强,:,p=,gh=,1,.,03,10,3,kg/m,3,10,N/kg,4,000,m,=,4,.,12,10,7,Pa,F=pS=,4,.,12,10,7,Pa,0,.,03,m,2,=,1,.,236,10,6,N,(3)“,蛟龙号,”,载人潜水器受到的浮力,:,F,浮,=,gV,排,=,gV=,1,.,03,10,3,kg/m,3,10,N/kg,50,m,3,=,5,.,15,10,5,N,答案:(1)4.12107 Pa(2)1.236106,9,类型,2,压强和浮力模型类综合计算,典题,2(2018,甘肃天水,),如图所示将边长为,10 cm,的实心正方体木块轻轻放入装满水的溢水杯中。木块静止时,从杯中溢出水的质量为,0,.,6 kg(,g,取,10 N/kg,水,=,1,.,0,10,3,kg/m,3,),试计算,:,(1),木块受到的浮力,;,(2),木块的密度,;,(3),木块下表面受到的水的压强。,类型2压强和浮力模型类综合计算 典题2(2018,10,答案,:,(1)6 N,(2)0,.,6,10,3,kg/m,3,(3)600 Pa,解析,:,(1),根据阿基米德原理可得木块所受的浮力,:,F,浮,=G,排,=m,排,g=,0,.,6,kg,10,N/kg,=,6,N,(2),木块在水中漂浮,木块的重力,:,G,木,=F,浮,=,6,N,则木块的质量,:,木块为正方体,所以木块的体积,V,木,=,(0,.,1,m),3,=,10,-,3,m,3,则木块的密度,:,答案:(1)6 N(2)0.6103 kg/m3(3),11,(3),正方体木块的底面积,:,S=,(0,.,1,m),2,=,10,-,2,m,2,浮力产生的实质是物体上下表面受到的压力差,即,:,F,浮,=F,向上,-F,向下,木块漂浮,则,F,向下,=,0,所以木块下表面受到的压力,:,F,向上,=F,浮,=,6,N,(3)正方体木块的底面积:,12,对应练,2(2018,甘肃兰州,),水平桌面上放一盛满水的烧杯,水深,12 cm,。将一个质量为,55 g,的鸡蛋,轻轻放入烧杯后沉入底部,排出,50 g,的水,然后向烧杯中加盐并搅拌,直到鸡蛋悬浮为止,已知,g=,10 N/kg,水,=,1,.,0,10,3,kg/m,3,。求,(1),水对烧杯底的压强,;,(2),鸡蛋在水中受到的浮力,;,(3),当鸡蛋悬浮时,盐水的密度。,对应练2(2018甘肃兰州)水平桌面上放一盛满水的烧杯,水,13,答案,:,(1)1,.,2,10,3,Pa,(2)0,.,5 N,(3)1,.,1,10,3,kg/m,3,解析,:,(1),水对烧杯底的压强,:,p=,gh=,1,10,3,kg/m,3,10,N/kg,0,.,12,m,=,1,.,2,10,3,Pa,(2),鸡蛋在水中受到的浮力,:,F,浮,=G,排,=m,排,g=,0,.,05,kg,10,N/kg,=,0,.,5,N,答案:(1)1.2103 Pa(2)0.5 N(3)1,14,专项突破,(,二,),动态杠杆,专项突破(二)动态杠杆,15,1,.,动态杠杆问题即杠杆的动态平衡问题,主要指杠杆原来平衡,当力的方向、大小等发生改变时,杠杆要重新建立平衡的问题。因这类题目条件的不同表述,显得繁杂,但其实,只要抓住关键,把杠杆平衡条件,“,F,1,l,1,=F,2,l,2,”,作为判断依据,便可通过分析杠杆平衡条件中的力、力臂的变化及变化趋势,使杠杆动态平衡问题迎刃而解。,2,.,处理技巧,:,杠杆动态变化问题中,最好画出动态的示意图,先分析不变的力和力臂,再分析变化的力和力臂,进而根据杠杆平衡条件求解。,3,.,基本题型,:,一般来讲,动态杠杆问题中主要有,“,求最小动力,”,和,“,力与力臂的变化,”,等类型。,1.动态杠杆问题即杠杆的动态平衡问题,主要指杠杆原来平衡,当,16,类型,1,杠杆中的最小力问题,解决此类问题的关键点,:,根据杠杆平衡条件,F,1,l,1,=F,2,l,2,可知,当阻力、阻力臂一定时,动力臂越长,动力越小。当动力臂最长时动力最小。要求最小动力,必须先画出最大动力臂。,确定最大动力臂的方法,:(1),动力作用点确定时,支点到动力作用点的线段即为最大动力臂,;(2),动力作用点没有规定时,离杠杆支点最远的点到支点的距离即为最大力臂。,作最小动力的方法,:,确定最大力臂后,过作用点作动力臂的垂线,根据动力使杠杆沿阻力作用的反方向转动,从而确定动力的方向。,类型1杠杆中的最小力问题 解决此类问题的关键点:根据杠杆平,17,典题,1(2019,广东深圳,),如下图所示,在,C,点用力把桌腿,A,抬离地面时,桌腿,B,始终没有移动,请在,C,点画出最小作用力的示意图。,答案,:,如图所示。,解析,:,连接,BC,则,BC,就是最长的动力臂,根据杠杆平衡的条件,要使杠杆平衡,动力方向向上,据此可画出最小的动力。,典题1(2019广东深圳)如下图所示,在C点用力把桌腿A抬,18,方法归纳作最小动力示意图的步骤,(1),确定动力作用点,:,动力作用点要在杠杆上距支点最远处,;,(2),作出最长的动力臂,:,连接动力作用点和支点,(,用虚线,);,(3),作出动力示意图,:,以动力作用点为垂足,作动力作用点与支点连线的垂线,根据动力和阻力使杠杆转动的方向相反,确定动力的方向并画出动力的示意图。,方法归纳作最小动力示意图的步骤,19,对应练,1(2019,四川眉山,),如图所示,用一根硬棒搬动一个石块,棒的上端,A,是动力的作用点,若要用最小的力搬动石块,请标出杠杆的支点,O,并画出最小动力,F,的示意图。,答案,:,如图所示。,解析,:,当杠杆与地面的接触点为支点时,作用在,A,点的动力力臂,最大,此时动力最小,力垂直于杠杆向上。,对应练1(2019四川眉山)如图所示,用一根硬棒搬动一个石,20,类型,2,力和力臂的变化,典题,2(2019,广西,),如图所示,杠杆在拉力,F,的作用下水平平衡。现将弹簧测力计绕,c,点从,a,位置转动到,b,位置的过程中,杠杆始终保持水平平衡,则拉力,F,的变化情况是,(,),A.,一直变大,B.,一直变小,C.,一直不变,D.,先变大后变小,解析,:,将弹簧测力计绕,c,点从,a,位置转动到,b,位置的过程中,钩码的重力不变,其力臂不变,即阻力与阻力臂的乘积不变,;,将弹簧测力计绕,c,点从,a,位置转动到,b,位置的过程中,拉力,F,的力臂逐渐变小,由杠杆的平衡条件,F,1,L,1,=F,2,L,2,可知,拉力,F,逐渐变大。,A,类型2力和力臂的变化 典题2(2019广西)如图,21,对应练,2(2019,四川南充,),如图,用一个始终水平向右的力,F,把杠杆,OA,从图示位置缓慢拉至水平的过程中,力,F,的大小将,(,),A.,变大,B.,不变,C.,变小,D.,不能确定,A,解析,:,如图所示,用一个始终水平向右的力,F,把杠杆,OA,从图示位置缓慢拉至水平的过程中,阻力的大小不变,(,等于物重,G,),阻力臂变大,动力臂不断变小,根据杠杆平衡条件,F,1,L,1,=F,2,L,2,可知,动力将变大。,对应练2(2019四川南充)如图,用一个始终水平向右的力F,22,对应练,3(2019,浙江衢州,),如图是起重机用四种方案将地面上的一棵大树扶起的瞬间,其中拉力最小的是,(,),C,解析,:,如图是起重机用四种方案将地面上的一棵大树扶起的瞬间,以树根为支点,树的重力不变、重心一定,则阻力和阻力臂一定,支点与动力作用点的连线是最长的动力臂,根据杠杆的平衡条件,动力臂越大,动力越小,;,图,C,中动力作用点离支点最远,F,3,与树干垂直,则可知,F,3,最小,故,C,正确。,对应练3(2019浙江衢州)如图是起重机用四种方案将地面上,23,对应练,4(2019,黑龙江,),如图所示,在刻度均匀的轻质杠杆的,A,点悬挂一个重为,4 N,的物体,在,B,点施加一个竖直向下的作用力,F,使杠杆在水平位置保持平衡,则,F=,N;,若保持物体悬挂的位置不变,改变力,F,的方向,(,如图倾斜方向,),杠杆仍在水平位置保持平衡,则力,F,将,(,选
展开阅读全文