高考物理复习必备:物理常见临界条件汇总

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高中物理常见临界条件归纳

高中物理常见临界条件归纳

关于绳的临界问题
绳刚好被拉直
绳上拉力为零
绳刚好被拉断
绳上的张力等于绳能承受的最大 拉力
运动的突变
天车下悬挂重物水平运动,天车 重物从直线运动转为圆周运动,
突停
绳拉力增加
绳系小球摆动,绳碰到(离开) 圆周运动半径变化,拉力突变 钉子
高中物理常见临界条件归纳
临界情况
临界条件
速度达到最大
物体所受合外力为零
刚好不相撞
两物体最终速度相等或者接触时 速度相等
刚好不分离
两物体仍然接触、弹力为相等
运动到某一极端位置
粒子刚好飞出(飞不出)两个极 粒子运动轨迹与极板相切 板间的匀强电场
粒子刚好飞出(飞不出)磁场 粒子运动轨迹与磁场边界相切
物体刚好滑出(滑不出)小车 物体滑到小车一端时与小车的速 度刚好相等
刚好运动到某一点(“等效最高 到达该点时速度为零 点”)
绳端物体刚好通过最高点
物体运动到最高点时重力(“等 效重力”)等于向心力速度大小 为
杆端物体刚好通过最高点
物体运动到最高点时速度为零
某一量达到极大(小)值
双弹簧振子弹簧的弹性势能最大 弹簧最长(短),两端物体速度 为零
圆形磁场区的半径最小
磁场区是以公共弦为直径的圆
使通电导线在倾斜导轨上静止的 安培力平行于斜面 最小磁感应强度
两个物体距离最近(远)
速度相等
动与静的分界点
转盘上“物体刚好发生滑动” 向心力为最大静摩擦力
刚好不上(下)滑
静摩擦力为最大静摩擦力,物体
保持物体静止在斜面上的最小水 平衡
平推力
拉动物体的最小力

2024高考物理一轮复习--牛顿第二定律的应用--动力学中的临界和极值问题

2024高考物理一轮复习--牛顿第二定律的应用--动力学中的临界和极值问题

动力学中的临界和极值问题一、动力学中的临界极值问题1.“四种”典型临界条件(1)接触与脱离的临界条件:两物体相接触或脱离,临界条件是弹力F N=0。

(2)相对滑动的临界条件:两物体相接触且处于相对静止时,常存在着静摩擦力,则相对滑动的临界条件是静摩擦力达到最大值。

(3)绳子断裂与松弛的临界条件:绳子所能承受的张力是有限度的,绳子断与不断的临界条件是绳中张力等于它所能承受的最大张力,绳子松弛与拉紧的临界条件是F T=0。

(4)速度达到最值的临界条件:加速度为0。

2. 解题指导(1)直接接触的连接体存在“要分离还没分”的临界状态,其动力学特征:“貌合神离”,即a相同、F N=0.(2)靠静摩擦力连接(带动)的连接体,静摩擦力达到最大静摩擦力时是“要滑还没滑”的临界状态.(3)极限分析法:把题中条件推向极大或极小,找到临界状态,分析临界状态的受力特点,列出方程(4)数学分析法:将物理过程用数学表达式表示,由数学方法(如二次函数、不等式、三角函数等)求极值.3.解题基本思路(1)认真审题,详细分析问题中变化的过程(包括分析整个过程中有几个阶段);(2)寻找过程中变化的物理量;(3)探索物理量的变化规律;(4)确定临界状态,分析临界条件,找出临界关系.4. 解题方法二、针对练习1、(多选)如图所示,长木板放置在水平面上,一小物块置于长木板的中央,长木板和物块的质量均为m ,物块与木板间的动摩擦因数为μ,木板与水平面间的动摩擦因数为4μ,已知最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g .现对物块施加一水平向右的拉力,则木板加速度a 大小可能是( )A .0a =B .4ga μ=C .3g a μ=D .23ga μ=2、(多选)如图所示,A 、B 两物块的质量分别为2m 和m ,静止叠放在水平地面上.A 、B 间的动摩擦因数为μ,B 与地面间的动摩擦因数为12μ.最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g .现对A 施加一水平拉力F ,则( ) A .当F <2μmg 时,A 、B 都相对地面静止 B .当F =52μmg 时,A 的加速度为13μgC .当F >3μmg 时,A 相对B 滑动D .无论F 为何值,B 的加速度不会超过12μg3、如图所示,木块A 、B 静止叠放在光滑水平面上,A 的质量为m ,B 的质量为2m 。

【高三学习指导】高考物理常见临界条件汇总

【高三学习指导】高考物理常见临界条件汇总

【高三学习指导】高考物理常见临界条件汇总高考物理常见临界条件有哪些呢?正在备考的同学们赶紧来看看高考物理知识点——高考物理常见临界条件汇总,希望能够帮助到同学们。

推荐阅读:临界情况————————临界条件绳子刚拉直——绳子上的张力为零刚好不上(下)滑保持物体静止在斜面上的最小水平推力拉动物体的最小力——静摩擦力为最大静摩擦力,物体平衡“物体只是在转台上滑动”——向心力是最大静摩擦力绳刚好被拉断——绳上的张力等于绳能承受的最大拉力两个物体距离最近(远)——它们的速度相同天车下悬挂重物水平运动,天车突停——重物从直线运动转为圆周运动,绳拉力增加绳索系统球摆动,绳索接触(离开)钉子——圆周运动的半径改变,张力突然改变使通电导线在倾斜导轨上静止的最小磁感应强度——安培力平行于斜面圆形磁场区域的半径最小——磁场区域是一个以公共弦为直径的圆双弹簧振子弹簧的弹性势能最大——弹簧最长(短),两端物体速度为零最大速度-作用在物体上的综合外力为零刚好不相撞——两物体最终速度相等或者接触时速度相等只是没有分开——两个物体仍然接触,没有弹力。

当两个物体一起运动分离时,不仅弹力为零,而且速度和加速度相等粒子刚好飞出(飞不出)两个极板间的匀强电场——粒子运动轨迹与极板相切杆端的物体刚好经过最高点——当物体移动到最高点时,速度为零绳端物体刚好通过最高点——物体运动到最高点时重力(“等效重力”)等于向心力速度大小为只需移动到某个点(“等效最高点”)——到达该点时,速度为零物体刚好滑出(滑不出)小车——-物体滑到小车一端时与小车的速度刚好相等粒子只是飞出磁场——粒子的轨迹与磁场的边界相切粒子刚好飞出(飞不出)两个极板间的匀强电场——粒子运动轨迹与极板相切粒子只是飞出磁场——粒子的轨迹与磁场的边界相切粒子刚好飞出(飞不出)两个极板间的匀强电场——粒子运动轨迹与极板相切结论:向您介绍了《高考物理常见临界条件》一文。

你掌握了吗?希望你能在2022高考名单中被提名!。

高考物理临界知识点

高考物理临界知识点

高考物理临界知识点随着高考的临近,学生们纷纷开始备战,为了应对物理科目的考试,我们需要了解并掌握一些临界知识点。

本文将介绍几个在高考物理考试中举足轻重的临界知识点。

一、力学临界知识点1. 动力学在动力学领域中,以下几个知识点是必须要掌握和理解的:首先是牛顿第一、二、三定律,它们分别揭示了物体静止、匀速直线运动、相互作用的规律。

考生需要掌握这些定律的表达及其应用。

其次是加速度、速度和位移之间的关系。

学生们需要理解和熟练运用物体在匀变速直线运动中的相关公式。

另外,力和力的合成也是一个临界知识点。

理解力的合成对于解题至关重要,应确保学生熟悉并能够运用载荷、平衡和摩擦力等相关概念。

2. 力的作用和能量守恒定律能量守恒是力学中一个非常重要的概念。

学生需要理解能量守恒定律并能够应用到不同的物体或系统当中。

此外,对于一些简单的机械问题如简单机械能的转化、机械功的计算等也需要掌握。

二、电学临界知识点1. 电路基础高考物理中,理解电路的基本概念和定律是必不可少的。

学生们需要熟悉欧姆定律、基尔霍夫定律和电功率等重要知识点,并能够熟练解题。

此外,学生还需要了解串联电阻和并联电阻的计算方法,以及电阻的等效和电流的分配等相关知识点。

2. 电磁场与电磁感应电磁场和电磁感应是电学领域的两个关键概念。

学生们需要理解磁场的特性,能够解释电流与磁场的相互作用以及磁感应强度等概念。

另外,对于电磁感应和电磁感应定律的掌握也非常重要。

学生们需要熟悉电磁感应的原理,以及应用于电压、感应电流和电感等相关问题的计算方法。

三、光学临界知识点1. 几何光学在光学部分,重点在几何光学和光的波动性。

对于几何光学而言,学生需要掌握光的传播规律、反射和折射等概念,能够解释并应用相关公式。

2. 光的波动性在光的波动性方面,学生需要理解和运用光的干涉、衍射和偏振等基本原理。

此外,对于光的双折射和波片的相关知识也需要进行适当的了解。

综上所述,掌握并理解高考物理临界知识点对于顺利完成物理科目的考试至关重要。

高中物理常见临界条件归纳

高中物理常见临界条件归纳
高中物理常见临界条件归纳
临界情况
临界条件
速度达到最大值
物体所受合力为零,加速度等于零
刚好不相撞
两物体最终速度相同或接触时速度相同
(接触式)刚好不分离
速度相同,加速度相同,相互作用力等于零
物体到达极限位置
粒子刚好不飞出电场
轨迹与极板相切或擦边
粒子刚好不飞出电磁场
轨迹与极板磁场边界相切或擦边
物块刚好滑出(滑不出)小车
物块到达小车边沿恰好速度相同
物块恰好能到达某点(等效最高点)
到达该点时物块速度为零
绳约束物体恰好通过最高点
最高点重力提供向心力,
杆约束物体恰好通过最高点
最高点处物体速度为零
(最短),两物体速度相同,不一定等于零
圆形磁场区域半径最小
磁场区域是以公共弦长为直径的圆
绳约束物体摆动遇到(离开)钉子
圆周运动半径变化,拉力发生突变
绳约束临界点
绳子刚好伸直/松弛
绳上拉力为零
绳子刚好被拉断
绳上拉力等于绳子能够承受的最大拉力
使通电导线静止在斜面的最小磁感应强度
安培力平行于斜面,磁感应强度垂直于墙面
两物体距离最近(远)
速度相同
动静分界点
转盘上物体刚好发生滑动
向心力为最大静摩擦力
斜面上物体恰好不滑动时外力取值范围
摩擦力达到最大静摩擦,方向向上/下,物体平衡
运动状态的突变
天车悬挂重物水平运动,天车突然停止
重物由直线运动转为圆周运动,绳子拉力突然增加

【高三学习指导】高考物理复习:常见临界条件

【高三学习指导】高考物理复习:常见临界条件

【高三学习指导】高考物理复习:常见临界条件摘要:在高中三年级临界情况临界条件速度达到最大物体上的综合外力为零刚好不相撞两个物体的最终速度相等或它们接触时的速度相等刚好不分离两个物体仍然接触,弹力为零原来一起运动的两物体分离时不只弹力为零且速度和加速度相等移动到一个极端的位置粒子刚好飞出(飞不出)两个极板间的匀强电场粒子轨迹与极板相切粒子刚好飞出(飞不出)磁场粒子的轨迹与磁场的边界相切物体刚好滑出(滑不出)小车当物体滑到小车的一端时,它正好等于小车的速度刚好运动到某一点(“等效最高点”)此时,速度为零绳端物体刚好通过最高点当物体移动到最高点时,重力(“等效重力”)等于向心力,速度为杆端物体刚好通过最高点当物体移动到最高点时,速度为零某一量达到极大(小)值双弹簧振子弹簧的弹性势能最大弹簧最长(短),两端物体速度为零圆形磁场区域的半径最小磁场区是以公共弦为直径的圆使通电导体固定在倾斜导轨上的最小磁感应强度安培力平行于斜面两个物体距离最近(远)速度相等动态与静态的分界点转盘上“物体刚好发生滑动”向心力是最大静摩擦力刚好不上(下)滑使物体在斜面上保持静止的最小水平推力拉动物体的最小力静摩擦力是最大静摩擦力,物体是平衡的关于绳的临界问题绳子刚拉直绳上拉力为零绳子断了绳上的张力等于绳能承受的最大拉力运动突变天车下悬挂重物水平运动,天车突停重量从直线运动变为圆周运动,绳索张力增加绳系小球摆动,绳碰到(离开)钉子圆周运动,半径变化,拉力突变浏览了本文的读者也浏览了:更多亮点:>>>。

高中物理重要结论 临界条件 主干知识

高中物理重要结论 临界条件 主干知识

高中物理主干知识临界条件重要结论一、主干知识1.必考知识(1)力学:匀变速直线运动、(类)平抛运动、(匀速)圆周运动;牛顿运动定律、动量守恒定律、机械能守恒定律、动能定理;万有引力定律和天体运动;能量守恒定律;(2)电磁学:欧姆定律、电阻定律、电磁感应定律、楞次定律(尤其是其广义理解之应用);带电粒子在电场中平衡、加速与偏转、在磁场中的圆周运动;直杆垂直切割或旋转切割磁感线;左右手定则、安培定则、电功、电功率、电热、串并联电路的规律;(3)实验:研究匀变速直线运动、验证平行四边形、验证机械能守恒定律、验证牛顿运动定律、用单摆测定重力加速度、探究动能定理、探究弹力和弹簧伸长的关系,测定金属的电阻率、测电池的电动势和内电阻、.练习用多用表、描绘小电珠的伏安特性曲线、传感器的简单使用2.选考知识(1)选修3-3:热力学第一、第二定律、分子动理论,实验用油膜法测分子的大小(2)选修3-4:机械振动、机械波、光学,实验测玻璃的折射率和双缝干涉测波长(3)选修3-5:动量定理、原子结构、波粒二象性,实验验证动量守恒定律3.物理方法和相关数学知识:矢量合成法则、数学知识在物理学中的应用——图象的认识、数学归纳法、几何知识、三角函数;二.临界情况及其条件1.速度达到最大值——合外力为零(曲线运动时则切向合外力为零)。

2.物体刚好(不)滑出小车——物体到达车端时二者等速。

3在。

竖直面内做圆周运动,绳端物体刚好到达最高点——绳拉力为零,重力是向心力,v=gl。

4.杆端物体刚好到达最高点——物体速度等于零。

5.两个物体刚好(不)分离——两物接触且弹力为零,若原来两物体一起运动分离时弹力为零且加速度相等。

6.无碰撞进入——物体速度方向和斜面(或圆筒)方向一致。

7.绳刚好拉直——绳直且拉力为零8.绳刚好拉断——张力等于绳所能承受最大拉力。

9.刚好开始滑动(不滑动)——静摩擦力最大10.刚好不相撞——两物体最终等速。

11.粒子刚好(不)飞出两极板间匀强电场或匀强磁场——轨迹与板边缘相切,12.粒子刚好(不)飞出磁场区——轨迹与磁场边界相切。

高三物理复习指导:常见临界条件归纳

高三物理复习指导:常见临界条件归纳

高三物理复习指导:常见临界条件归纳【】:对高三生而言,应及时了解、掌握高考备考知识,只有这样,才能提前做好准备。

小编为您推荐高考物理复习常见临界条件归纳,希望对您有助!高考物理复习常见临界条件归纳如下:临界情况临界条件速度达到最大物体所受合外力为零刚好不相撞两物体最终速度相等或者接触时速度相等刚好不分离两物体仍然接触、弹力为零原来一起运动的两物体分离时不只弹力为零且速度和加速度相等运动到某一极端位置粒子刚好飞出(飞不出)两个极板间的匀强电场粒子运动轨迹与极板相切粒子刚好飞出(飞不出)磁场粒子运动轨迹与磁场边界相切物体刚好滑出(滑不出)小车物体滑到小车一端时与小车的速度刚好相等刚好运动到某一点(等效最高点)到达该点时速度为零绳端物体刚好通过最高点物体运动到最高点时重力(等效重力)等于向心力速度大小杆端物体刚好通过最高点物体运动到最高点时速度为零某一量达到极大(小)值双弹簧振子弹簧的弹性势能最大弹簧最长(短),两端物体速度为零圆形磁场区的半径最小磁场区是以公共弦为直径的圆使通电导线在倾斜导轨上静止的最小磁感应强度安培力平行于斜面两个物体距离最近(远)速度相等动与静的分界点转盘上物体刚好发生滑动向心力为最大静摩擦力刚好不上(下)滑静摩擦力为最大静摩擦力,物体平衡保持物体静止在斜面上的最小水平推力拉动物体的最小力关于绳的临界问题绳刚好被拉直绳上拉力为零绳刚好被拉断绳上的张力等于绳能承受的最大拉力运动的突变天车下悬挂重物水平运动,天车突停重物从直线运动转为圆周运动,绳拉力增加绳系小球摆动,绳碰到(离开)钉子圆周运动半径变化,拉力突变【总结】高考物理复习常见临界条件归纳就为大家整理到这里了,希望大家在高三期间好好复习,为高考做准备,大家加油。

高考物理临界知识点总结

高考物理临界知识点总结

高考物理临界知识点总结物理作为高考科目中的一项重要内容,对于学生来说是一个不可忽视的难题。

而在物理考试中,有一些临界知识点,它们是考生必须要掌握和理解的,对于取得好成绩至关重要。

本文将对一些高考物理临界知识点进行总结。

1. 力学部分在力学部分中,最重要的几个临界知识点包括牛顿三定律、运动学方程和质点受力分析。

牛顿三定律是力学的基础,要求考生对其原理和应用有深刻的理解。

运动学方程是描述运动过程中位置、速度和加速度之间关系的重要工具,考生要能熟练运用。

质点受力分析要求考生对力的合成、分解和分力的性质有清楚的认识。

2. 动力学部分在动力学部分,临界知识点主要包括力的合成与分解、平衡条件和力的分析图。

力的合成与分解是解决复杂受力情况下的关键步骤,同时也是理解力的性质和作用要点。

平衡条件是解决静力学问题的基础,考生要掌握不同平衡条件的适用情况。

力的分析图是通过图像的方式描述力和力矩的分布情况,是解决复杂物体平衡问题的有效工具。

3.波动部分在波动部分,临界知识点主要包括波的特性、波的传播、波动干涉和波动衍射。

波的特性包括波长、频率和振幅等基本概念,考生要理解这些概念的物理意义。

波的传播要求考生了解机械波和电磁波的传播规律,并能解释它们的振动方向和能量传递。

波动干涉和波动衍射是波的重要现象,要求考生理解和运用干涉和衍射的原理,解决相关问题。

4.电学部分在电学部分,临界知识点主要包括电流、电阻、电势差和电路分析。

电流是电学的基本概念,考生要理解电流的定义和计算方法。

电阻是电路中的重要元件,考生要了解电阻与电流、电压之间的关系,并能解决相关问题。

电势差是描述电场能量分布的量,考生需要知道电势差的计算和电势差与电流之间的关系。

电路分析要求考生能够根据电路的组成和连接关系,分析电流的分布和电势差的大小。

总结:以上临界知识点只是物理命题中的一小部分,但是它们却是考生成绩的关键所在。

掌握这些临界知识点可以帮助考生在物理考试中发挥出更好的水平,并取得优异的成绩。

物理临界问题总结

物理临界问题总结

物理临界问题总结
物理临界问题是指在某些物理现象或过程中,某些因素在达到一定条件时发生突变,导致物理状态发生质的变化。

解决临界问题需要找到临界状态,即物理现象或过程发生质变的转折点。

以下是一些常见的物理临界问题:
1. 速度最大或最小问题:在运动学中,物体在某些力的作用下做变速运动,当速度达到最大或最小值时,物体的加速度为零,此时是临界状态。

2. 角度问题:在分析力的合成与分解时,当两个力的夹角为90度时,合力的大小达到最大值或最小值,这是临界状态。

3. 追及问题:在运动学中,当两物体速度相等时,距离最小或最大,这是追及问题的临界状态。

4. 平衡问题:在分析受力平衡时,当某个力为零时,物体处于平衡状态,这是临界状态。

5. 折射和反射问题:在光学中,当光线经过介质交界处时,会发生折射和反射现象。

当光线垂直入射或反射角等于入射角时,折射和反射达到最大或最小值,这是临界状态。

6. 弹簧问题:在分析弹簧的弹力时,当弹簧处于原长或处于最大限度压缩或拉伸时,弹力为零或达到最大值,这是临界状态。

7. 电场和磁场问题:在电场和磁场中,当电荷或电流垂直进入电场或磁场时,电场力或洛伦兹力达到最大值或最小值,这是临界状态。

解决临界问题的关键是找到临界状态,通过分析物理现象或过程的转折点来解决问题。

在解题过程中,需要注意物理量的变化趋势和转折点,以及如何利用这些信息来解决问题。

高中物理常见的重要临界状态及极值条件

高中物理常见的重要临界状态及极值条件

1.雨水从水平长度一定的光滑斜面形屋顶流淌时间最短——屋面倾角为45°。

2.从长斜面上某点平抛出的物体距离斜面最远——速度与斜面平行时刻。

3.物体以初速度沿固定斜面恰好能匀速下滑(物体冲上固定斜面时恰好不再滑下)—μ=tgθ。

4.物体刚好滑动——静摩擦力达到最大值。

5.两个物体同向运动其间距离最大(最小)——两物体速度相等。

6.两个物体同向运动相对速度最大(最小)——两物体加速度相等。

7.位移一定的先启动后制动分段运动,在初、末速及两段加速度一定时欲使全程历时最短——中间无匀速段(位移一定的先启动后制动分段匀变速运动,在初速及两段加速度一定时欲使动力作用时间最短——到终点时末速恰好为零)8.两车恰不相撞——后车追上前车时两车恰好等速。

9.加速运动的物体速度达到最大——恰好不再加速时的速度。

10.两接触的物体刚好分离——两物体接触但弹力恰好为零。

11.物体所能到达的最远点——直线运动的物体到达该点时速度减小为零(曲线运动的物体轨迹恰与某边界线相切)12.在排球场地3米线上方水平击球欲成功的最低位置——既触网又压界13.木板或传送带上物体恰不滑落——物体到达末端时二者等速。

14.线(杆)端物在竖直面内做圆周运动恰能到圆周最高点—最高点绳拉力为零(=0v杆端)15.竖直面上运动的非约束物体达最高点——竖直分速度为零。

16.细线恰好拉直——细线绷直且拉力为零。

17.已知一分力方向及另一分力大小的分解问题中若第二分力恰为极小——两分力垂直。

18.动态力分析的“两变一恒”三力模型中“双变力”极小——两个变力垂直。

19.欲使物体在1F2F两个力的作用下,沿与1F成锐角的直线运动,已知1F为定值,则2F最小时即恰好抵消1F在垂直速度方向的分力。

20.渡河中时间最短——船速垂直于河岸,即船速与河岸垂直(相当于静水中渡河)。

21.船速大于水速的渡河中航程最短——“斜逆航行”且船速逆向上行分速度与水速抵消。

高中物理:物理常见临界条件汇总

高中物理:物理常见临界条件汇总

高中物理:物理常见临界条件汇总一、刚好不相撞两物体最终速度相等或者接触时速度相等。

二、刚好不分离两物体仍然接触、弹力为零,且速度和加速度相等。

三、刚好不滑动1、转盘上“物体刚好发生滑动”:向心力为最大静摩擦力。

2、斜面上物体刚好不上(下)滑:静摩擦力为最大静摩擦力,物体平衡。

3、保持物体静止在斜面上的最小水平推力:静摩擦力为最大静摩擦力,物体平衡。

4、拉动物体的最小力:静摩擦力为最大静摩擦力,物体平衡。

四、运动到某一极端位置1、绳端物体刚好通过最高点(等效最高点):物体运动到最高点时重力(等效重力)等于向心力,速度大小为(gR)l/2[(g"R)1/22、杆端物体刚好通过最高点:物体运动到最高点时速度为零。

3、刚好运动到某一点:到达该点时速度为零。

4、物体刚好滑出(不滑出)小车:物体滑到小车一端时与小车速度刚好相等。

5、粒子刚好飞出(飞不出)两个极板间的匀强电场:粒子沿极板的边缘射出(粒子运动轨迹与极板相切)。

6、粒子刚好飞出(飞不出)磁场:粒子运动轨迹与磁场边界相切。

五、速度达到最大或最小时:物体所受的合外力为零,即加速度为零1、机车启动过程中速度达最大匀速行驶:牵引力和阻力平衡。

2、导体棒在磁场中做切割运动时达稳定状态:感应电流产生的安培力和其他力的合力平衡。

六、某一量达到极大(小)值1、两个物体距离最近(远):速度相等。

2、圆形磁场区的半径最小:磁场区是以公共弦为直径的圆。

3、使通电导线在倾斜导轨上静止的最小磁感应强度:安培力平行于斜面。

4、穿过圆形磁场区域时间最长:入射点和出射点分别为圆形直径两端点。

七、绳的临界问题1、绳刚好被拉直:绳上拉力为零。

2、绳刚好被拉断:绳上的张力等于绳能承受的最大拉力。

3、绳子突然绷紧:速度突变,沿绳子径向方向的速度减为零。

八、运动的突变1、天车下悬挂重物水平运动、天车突停:重物从直线运动转为圆周运动,绳拉力增加。

2、绳系小球摆动,绳碰到(离开)钉子:圆周运动半径变化拉力突变。

物理常见临界条件汇总

物理常见临界条件汇总
关于绳的临界问题
绳刚好被拉直
绳上拉力为零
绳刚好被拉断
绳上的张力等于绳能承受的最大拉力
运动的突变
天车下悬挂重物水平运动,天车突停
重物从直线运动转为圆周运动,绳拉力增加
绳系小球摆动,绳碰到(离开)钉子
圆周运动半径变化,拉力突变
粒子运动轨迹与磁场边界相切
物体刚好滑出(滑不出)小车
物体滑到小车一端点时速度为零
绳端物体刚好通过最高点
物体运动到最高点时重力(“等效重力”)等于向心力速度大小为
杆端物体刚好通过最高点
物体运动到最高点时速度为零
某一量达到极大(小)值
双弹簧振子弹簧的弹性势能最大
物理常见临界条件汇总
临界情况
临界条件
速度达到最大
物体所受合外力为零
刚好不相撞
两物体最终速度相等或者接触时速度相等
刚好不分离
两物体仍然接触、弹力为零
原来一起运动的两物体分离时不只弹力为零且速度和加速度相等
运动到某一极端位置
粒子刚好飞出(飞不出)两个极板间的匀强电场
粒子运动轨迹与极板相切
粒子刚好飞出(飞不出)磁场
弹簧最长(短),两端物体速度为零
圆形磁场区的半径最小
磁场区是以公共弦为直径的圆
使通电导线在倾斜导轨上静止的最小磁感应强度
安培力平行于斜面
两个物体距离最近(远)
速度相等
动与静的分界点
转盘上“物体刚好发生滑动”
向心力为最大静摩擦力
刚好不上(下)滑
保持物体静止在斜面上的最小水平推力
拉动物体的最小力
静摩擦力为最大静摩擦力,物体平衡

常见临界条件归纳

常见临界条件归纳
物体刚好滑出(滑不出)小车
物体滑到小车一端时与小车的速度刚好相等
刚好运动到某一点(“等效最高点”)
到达该点时速度为零
绳端物体刚好通过最高点
物体运动到最高点时重力(“等效重力”)等于向心力速度大小
杆端物体刚好通过最高点
物体运动到最高点时速度为零
某一量达到极大(小)值
双弹簧振子弹簧的弹性势能最大
弹簧最长(短),两端物体速度为零
“常见临界条件归纳”
临界情况
临界条件
物体所受合外力为零
刚好不相撞
两物体最终速度相等或者接触时速度相等
刚好不分离
两物体仍然接触、弹力为零
原来一起运动的两物体分离时不只弹力为零且速度和加速度相等
运动到某一极端位置
粒子刚好飞出(飞不出)两个极板间的匀强电场
粒子运动轨迹与极板相切
粒子刚好飞出(飞不出)磁场
粒子运动轨迹与磁场边界相切
绳刚好被拉直
绳上拉力为零
绳刚好被拉断
绳上的张力等于绳能承受的最大拉力
运动的突变
天车下悬挂重物水平运动,天车突停
重物从直线运动转为圆周运动,绳拉力增加
绳系小球摆动,绳碰到(离开)钉子
圆周运动半径变化,拉力突变
圆形磁场区的半径最小
磁场区是以公共弦为直径的圆
使通电导线在倾斜导轨上静止的最小磁感应强度
安培力平行于斜面
两个物体距离最近(远)
生滑动”
向心力为最大静摩擦力
刚好不上(下)滑
静摩擦力为最大静摩擦力,物体平衡
保持物体静止在斜面上的最小水平推力
拉动物体的最小力
关于绳的临界问题

高考一轮复习常见物理临界条件总结

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物理常见临界条件有哪些呢?正在备考的同学们赶紧来看看常见物理临界条件总结,希望能够帮助到同学们。

两物体仍然接触、弹力为零原来一起运动的两物体分离时不只弹力为零且速度和加速度相等。

临界情况临界条件速度达到最大物体所受合外力为零刚好不相撞两物体最终速度相等或者接触时速度相等刚好不分离两物体仍然接触、弹力为零原来一起运动的两物体分离时不只弹力为零且速度和加速度相等运动到某一极端位置粒子刚好飞出(飞不出)两个极板间的匀强电场粒子运动轨迹与极板相切粒子刚好飞出(飞不出)磁场粒子运动轨迹与磁场边界相切物体刚好滑出(滑不出)小车物体滑到小车一端时与小车的速度刚好相等刚好运动到某一点(等效最高点)到达该点时速度为零绳端物体刚好通过最高点物体运动到最高点时重力(等效重力)等于向心力速度大小为杆端物体刚好通过最高点物体运动到最高点时速度为零某一量达到极大(小)值双弹簧振子弹簧的弹性势能最大弹簧最长(短),两端物体速度为零圆形磁场区的半径最小磁场区是以公共弦为直径的圆使通电导线在倾斜导轨上静止的最小磁感应强度安培力平行于斜面两个物体距离最近(远)速度相等动与静的分界点转盘上物体刚好发生滑动向心力为最大静摩擦力刚好不上(下)滑保持物体静止在斜面上的最小
水平推力拉动物体的最小力静摩擦力为最大静摩擦力,物体平衡关于绳的临界问题绳刚好被拉直绳上拉力为零绳刚好被拉断绳上的张力等于绳能承受的最大拉力运动的突变天车下悬挂重物水平运动,天车突停重物从直线运动转为圆周运动,绳拉力增加绳系小球摆动,绳碰到(离开)钉子圆周运动半径变化,拉力突变常见物理临界条件总结的全部内容就是这些,希望对考生有帮助。

高中物理常见临界条件汇总,学霸都收藏的干货知识!

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绳刚好被拉直
绳上拉力为零
绳刚好被拉断
绳上的张力等于绳能承受的最大拉力
运动的突变
天车下悬挂重物水平运动,天车突停
重物从直线运动转为圆周运动,绳拉力增加
绳系小球摆动,绳碰到(离开)钉子
圆周运动半径变化,拉力突变
物体刚好滑出(滑不出)小车
物体滑到小车一端时与小车的速度刚好相等
刚好运动到某一点(“等效最高点”)
到达该点时速度为零
绳端物体刚好通过最高点
物体运动到最高点时重力(“等效重力”)等于向心力速度大小为
杆端物体刚好通过最高点
物体运动到最高点时速度为零
某一量达到极大(小)值
双弹簧振子弹簧的弹性势能最大
弹簧最长(短),两端物体速度为零
圆形磁场区的半径最小
磁场区是以公共弦为直径的圆
使通电导线在倾斜导轨上静止的最小磁感应强度
安培力平行于斜面
两个ห้องสมุดไป่ตู้体距离最近(远)
速度相等
动与静的分界点
转盘上“物体刚好发生滑动”
向心力为最大静摩擦力
刚好不上(下)滑
保持物体静止在斜面上的最小水平推力
拉动物体的最小力
静摩擦力为最大静摩擦力,物体平衡
关于绳的临界问题
临界情况
临界条件
速度达到最大
物体所受合外力为零
刚好不相撞
两物体最终速度相等或者接触时速度相等
刚好不分离
两物体仍然接触、弹力为零
原来一起运动的两物体分离时不只弹力为零且速度和加速度相等
运动到某一极端位置
粒子刚好飞出(飞不出)两个极板间的匀强电场
粒子运动轨迹与极板相切
粒子刚好飞出(飞不出)磁场
粒子运动轨迹与磁场边界相切

物理常见临界条件汇总

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高中物理重要结论临界条件主干知识

高中物理重要结论临界条件主干知识

高中物理重要结论临界条件主干知识一.重要结论物体自由地沿斜面匀速下滑则μ=tgα。

两个物体沿同一直线运动,在速度相等时距离最大或最小。

二力轻杆(只受两个力)两力必沿杆方向。

两物体相对静止必速度相等、加速度相等。

运动物体处于平衡状态,必有最大速度。

两个一同运动的物体刚好(不)脱离时,两物体间的弹力刚好为零,速度、加速度相等。

“自由弦运动”具有等时性——物体在竖直圆环上静止地从最高点沿不同光滑弦运动到圆周上不同点所须时间均为沿直径自由落体运动时间,反之亦然。

(类)“双星绕转”引力是双方的向心力,与旋转中心的距离跟星的质量成反比,两星向心力大小、周期、角速度相等。

绳端物体的速度是合速度,是对地速度,可分解为沿绳和垂直绳两分速度。

同步卫星具有唯一轨道,其轨道平面与赤道平面共面,且ω、υ、h一定。

在竖直面内做圆周运动的物体——无电磁力时一般不是匀速圆周运动——经过同一直径两端点时动能之和相等(不计摩擦)。

(类)平抛运动的末速度的反向延长线交“水平”分位移中点处;(类)平抛运动的物体经时间t后,速度方向与“水平”方向的夹角α、位移方向与“水平”方向的夹角β有如下关系:tan α=2tanβ。

传送带以恒定速度运行,小物体无初速放上,达到共同速度过程中,相对滑动距离等于小物体对地位移,摩擦生热等于小物体动能。

双弹簧振子在一条直线上运动,弹簧为原长时一个振子速度最大,另一个速度最小,弹簧最长或最短时两振子速度相等(弹性势能最大)。

应用动量定理或动量守恒定律时速度一般以地面为参考系,还可用平均动量守恒求位移——人在静止的船上缓慢行走m1s1=m2s2,人动则船行、人停则船止。

电容器接在电源上电压不变、断开电源电量不变、断开电源仅改变板间距场强不变。

粒子在匀强磁场中作匀速圆周运动的垂线相交于圆心,若从有直线边界的有界磁场边界处射入磁场,则射出磁场时速度方向与边界夹角跟射入时与边界的夹角相等,若是圆形有界磁场则粒子"径向射入必径向射出"。

高考物理的八种“临界情况”-文档资料

高考物理的八种“临界情况”-文档资料
3.使通电导线在倾斜导轨上静止的最小磁感应强度:安培力平行于斜面。
4.穿过圆形磁场区域时间最长:入射点和出射点分别为圆形直径两端点。
七、绳的临界问题
1.绳刚好被拉直:绳上拉力为零。
2.绳刚好被拉断:绳上的张力等于绳能承受的最大拉力。
3.绳子突然绷紧:速度突变,沿绳子径向方向的速度减为零。
八、运动的突变
高考物理的八种“临界情,就走到别的路上了,结果兵败滑铁卢!
一、刚好不相撞
两物体最终速度相等或者接触时速度相等。
二、刚好不分离
两物体仍然接触、弹力为零,且速度和加速度相等。
三、刚好不滑动
1.转盘上“物体刚好发生滑动”:向心力为最大静摩擦力。
2.杆端物体刚好通过最高点:物体运动到最高点时速度为零。
3.刚好运动到某一点:到达该点时速度为零。
4.物体刚好滑出(滑不出)小车:物体滑到小车一端时与小车速度刚好相等。
5.粒子刚好飞出(飞不出)两个极板间的匀强电场:粒子沿极板的边缘射出(粒子运动轨迹与极板相切)。
6.粒子刚好飞出(飞不出)磁场:粒子运动轨迹与磁场边界相切。
1.天车下悬挂重物水平运动,天车突停:重物从直线运动转为圆周运动,绳拉力增加。
2.绳系小球摆动,绳碰到(离开)钉子:圆周运动半径变化,拉力突变。
3.物体运动到曲面和水平面的交界处:对支持面的压力突变。
4.稳定轨道上运行的卫星突然加速或减速:卫星变轨,做离心运动或近心运动。
五、速度达到最大或最小时:物体所受的合外力为零,即加速度为零
1.机车启动过程中速度达最大匀速行驶:牵引力和阻力平衡。
2.导体棒在磁场中做切割运动时达稳定状态:感应电流产生的安培力和其他力的合力平衡。
六、某一量达到极大(小)值
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高考物理复习必备:物理常见临界条件汇总
临界情况
临界条件
速度达到最大
物体所受合外力为零
刚好不相撞
两物体最终速度相等或者接触时速度相等
刚好不分离
两物体仍然接触、弹力为零
原来一起运动的两物体分离时不只弹力为零且速度和加速度相等
运动到某一极端位置
粒子刚好飞出(飞不出)两个极板间的匀强电场
粒子运动轨迹与极板相切
粒子刚好飞出(飞不出)磁场
粒子运动轨迹与磁场边界相切
物体刚好滑出(滑不出)小车
物体滑到小车一端时与小车的速度刚好相等
刚好运动到某一点(“等效最高点”)
到达该点时速度为零
绳端物体刚好通过最高点
物体运动到最高点时重力(“等效重力”)等于向心力速度
大小为
杆端物体刚好通过最高点
物体运动到最高点时速度为零
某一量达到极大(小)值
双弹簧振子弹簧的弹性势能最大
弹簧最长(短),两端物体速度为零
圆形磁场区的半径最小
磁场区是以公共弦为直径的圆
使通电导线在倾斜导轨上静止的最小磁感应强度安培力平行于斜面
两个物体距离最近(远)
速度相等
动与静的分界点
转盘上“物体刚好发生滑动”
向心力为最大静摩擦力
刚好不上(下)滑
保持物体静止在斜面上的最小水平推力
拉动物体的最小力
静摩擦力为最大静摩擦力,物体平衡
关于绳的临界问题
绳刚好被拉直
绳上拉力为零
绳刚好被拉断
绳上的张力等于绳能承受的最大拉力
运动的突变
天车下悬挂重物水平运动,天车突停
重物从直线运动转为圆周运动,绳拉力增加绳系小球摆动,绳碰到(离开)钉子
圆周运动半径变化,拉力。

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