高考物理解题方法指导之极值问题
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高考物理解题方法指导之极值问题求解极值问题的方法可分为物理方法和数学方法.物理方法包括:(1)利用临界条件求极值;(2)利用问题的边界条件求极值;(3)利用矢量图求极值;(4)用图像法求极值.数学方法包括:(1)用三角函数求极值;(2)用二次方程的判别式求极值;(3)用不等式的性质求极值;(4)利用二次函数极值公式求极值.一般而言,物理方法直观、形象,对构建模型及动态分析等能力要求较高,而用数学方法求极值思路严谨,对数学能力要求较高.多数极值问题,并不直接了当地把极值或临界值作为题设条件给出,而是隐含在题目中,要求学生在对物理概念、规律全面理解的基础上,仔细审题,深入细致地分析问题,将隐含的题设条件——极值挖掘出来,把极值问题变成解题的中间环节.例1、如图所示,重为G 的物体放在水平面上,物体与水平面间的动摩擦因数为μ=3/3,物体做匀速直线运动.求牵引力F 的最小值和方向角θ.例2、从车站开出的汽车作匀加速运动,它开出一段时间后,突然发现有乘客未上车,于是立即制动做匀减速运动,结果汽车从开动到停下来共用时20s ,前进了50m ,求这过程中汽车达到的最大速度.例3、已知直角三角形底边长恒为b ,当斜边与底边所成夹角θ为多大时,物体沿此光滑斜边由静止从顶端滑到底端所用时间最短?例4、如图所示,一个质量为m 的小物块以初速度v 0=10m/s 沿光滑地面滑行,然后沿光滑曲面上升到顶部水平的高台上,并由高台上飞出.当高台的高度h 为多大时,小物块飞行的水平距离s 最大?这个距离是多少?(g 取10m/s 2)例5、一轻绳一端固定在O 点,另一端拴一小球,拉起小球使轻绳水平伸直,然后无初速度的释放,从小球开始运动直到轻绳到达竖直位置的过程中,小球所受重力的瞬时功率在何处取得最大值?例1 例4例6、如图所示,已知定值电阻R 1,电源内阻r ,滑动变阻器的最大阻值为R (R > R 1+r ),当滑动变阻器连入电路的电阻R X 多大时,在变阻器上消耗的功率最大?例7、如图所示,均匀导线制成金属圆环,垂直磁场方向放在磁感应强度为B 的匀强磁场中,圆环总电阻为R .另有一直导线OP 长为L ,其电阻为R OP ,一端处于圆环圆心,一端与圆环相连接,金属转柄OQ 的电阻为R OQ ,它以n 的转速沿圆环匀速转动,问OP 中电流强度的最小值是多少?例8、如图所示是显像管中电子束运动的示意图,设加速电场两极间的电势差为U ,匀强磁场区域的宽度为L ,要使电子束从磁场飞出时,在图中所示不超过120°范围内发生偏转(即上下各偏转不超过60°),求磁感应强度B 的变化范围(设磁场方向垂直于纸面向里时,磁感应强度为正值)?例9、如图所示,宽为L 的金属导轨置于磁感应强度为B 的匀强磁场中,磁场方向竖直向下.电源电动势为E ,内阻为r ,不计其他电阻和一切摩擦,求开关K 闭合后,金属棒PQ 速度多大时,安培力的功率最大?最大值是多少?例10、一个质量为m 的电子与一个静止的质量为M 的原子发生正碰,碰后原子获得一定速度,并有一定的能量E 被贮存在这个原子内部.求电子必须具有的最小初动能是多少?课堂反馈反馈1、一辆汽车在十字路口等候绿灯,当绿灯亮时汽车以3m/s 2的加速度开始行驶,恰在这时一辆自行车以6m/s 的速度匀速驶来,从后边赶过汽车.汽车从路口开动后,在追上自行车之前过多长时间两车相距最远?此时距离是多少?反馈2、如图所示的电路中,电源的电动势E=12V ,内阻r=0.5Ω,外阻R 1=2Ω,R 2=3Ω,滑动变阻器R 3=5Ω.求滑动变阻器的滑动头P 滑到什么位置,电路中的伏特计的示数有最大值?最大值是多少?达标测试1、某物体从静止开始沿直线运动,当停止运动时,位移为L ,若运动中加速度大小只能是a 或是零,那么此过程的最大速度是多大?最短时间为多少?R 1 R例6120° E 例9 反馈22、某中学举办了一次别开生面的―物理体育比赛‖,比赛中有个项目:运动员从如图所示的A 点起跑,到MN 槽线上抱起一个实心球,然后跑到B 点.比赛时,谁用的时间最少谁胜.试问运动员比赛时,应沿着什么路线跑最好?3、一条宽为L 的河流通,水流速度为u ,船在静水划行速度为v ,若v <u ,则它的航行方向如何,才能使它到达对岸时向下游行驶的距离最小?4、如图所示,一辆四分之一圆弧小车停在粗糙水平地面上,质量为m 的小球从静止开始由车顶无摩擦滑下,若小车始终保持静止状态,试分析:当小球运动到什么位置时,地面对小车的摩擦力最大?最大值是多少?5、如图所示,光滑轨道竖直放置,半圆部分半径为R ,在水平轨道上停着一个质量为M =0.99kg 的木块,一颗质量为m =0.01Kg 的子弹,以v 0=400m/s 的水平速度射入木块中,然后一起运动到轨道最高点水平抛出,试分析:当圆半径R 多大时,平抛的水平位移是最大?且最大值为多少?6、一架升飞机,从地面上匀加速垂直飞行到高度H 的天空,如果加速度a 和每秒消耗的油量y 之间的关系是y = ka + n (k > 0,n > 0),应当选择怎样的加速度,才能使这飞机上升到高度H 时耗油量最低.7、如图所示,已知电流表内阻忽略不计,电源电动势E =10V ,内阻r =1Ω,R o =R =4Ω,其中R 为滑动变阻器的最大值.当滑动片P 从最左端滑到最右端的过程中,电流表的最小值是多少?最大值是多少?电流表的示数将怎样变化?8、如图所示,AB 、CD 是两条足够长的固定平行金属导轨,两条导轨间的距离为L ,导轨平面与水平面的夹角是θ,在整个导轨平面内部有垂直于导轨平面斜向上方的匀强磁场,磁感应强度为B .在导轨的AC 端连接一个阻值为R 的电阻,一根垂直于导轨放置的金属棒ab ,质量为m ,从静止开始沿导轨下滑.已知ab 与导轨间的滑动摩擦系数为μ,导轨和金属棒的电阻不计,求ab 棒的最大速度.9、如图所示,顶角为2θ的光滑圆锥,置于磁感应强度大小为B ,方向竖直向下的匀强磁场中,现有一个质量为m ,带电量为+q 的小球,沿圆锥面在水平面作匀速圆周运动,求小球作圆周运动的轨道半径.达标5A达标2达标410、如图所示,一束宽为d 的平行光,由红、蓝两种色光组成,入射到一块上、下表面平行的玻璃砖,其入射角为i ,玻璃对红、蓝光的折射率分别为n 1和n 2,则要想从下底面得到两束单色光,玻璃砖的厚度L 至少为多大?11、如图所示,水平传送带水平段长l=6m ,两皮带轮直径D 均为0.2m ,距地面高H =5m ,与传送带等高的光滑水平台上有一小物块以v 0=5m/s 的初速度滑上传送带,物块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.2.求:(1)若传送带静止,物块滑到右端后做平抛运动的水平距离s 0等于多少?(2)当皮带轮匀速转动,且角速度为ω时,物体做平抛运动的水平位移为s ,以不同角速度ω做上述实验,得到一组对应的ω和s 值.设皮带轮顺时针转动时ω> 0,逆时针转动时ω< 0,试画出平抛距离s 随ω变化的曲线.专题十一,课时2解析例1解析:物体的受力图如图.建立坐标系,有: F cos θ - μN = 0 ① F sin θ+N -G = 0 ② 得F =μG /(cos θ+μsin θ)令tan φ=μ,则cos θ + μsin θ=21μ+cos(θ-φ)∴ F =当θ=φ时,cos(θ-φ) 取极大值1,F 有最小值.F min==G /2,tan φ=μ=1/3,φ=30º,∴ θ=30º解法二、将四力平衡转化为三力平衡,用图象法求解.将N 与f 合成为一全反力R .tan Φ=f /N =μ.可见,N 变化会一个起f 变、R 变,但R 的方向是不变的.物体处于平衡状态,R 、F 、G 的合力必为0,三力构成一封闭三角形.由图可知,当F 垂直于R 时,F 最小.达标10此时,θ=Φ=arctan(1/√3)=30º,F min =G sin Φ=G /2例2解析:设最大速度为v m ,即加速阶段的末速度为v m ,画出其速度时间图象如右图所示,图线与t 轴围成的面积等于位移.即:m v t s ⨯⨯=21,m v ⨯⨯=202150,v m =5m/s .例3解析:设斜面倾角为θ时,斜面长为s ,物体受力如图所示,由图知θcos bs =…… ① 由匀变速运动规律得:221at s =…… ② 由牛顿第二定律得:mg sin θ = ma …… ③ 联立①②③式解得:θθθ2sin 4cos sin 22g bg ba St ===可见,在90°≥ θ ≥0° 内,当2 θ = 90°,θ = 45°时,sin2θ有最大值,t 有最小值.例4解析:设小物块从曲面顶部的高台飞出的瞬间的速度为v ,由机械能守恒定律,2201122mv mv mgh =+ ⑴ 小物块做平抛运动, 212h gts vt⎧=⎪⎨⎪=⎩ ⑵ 将⑴⑵联立,()s h ==当20 2.54v h m g ==时,最大飞行距离:2max 52v s m g==.例5解析:当小球运动到绳与竖直方向成θ角的C 时,重力的功率为: P =mg v cos α=mgv sin θ…………①小球从水平位置到图中C 位置时,机械能守恒有:221cos mv mgL =θ……………② 解①②可得:θθ2sin cos 2gL mg P =令y =cos θsin 2θ)sin sin cos 2(21)sin cos 2(21sin cos 222422θθθθθθθ⋅⋅===y2)cos (sin 2sin sin cos 222222=+=++θθθθθ 又根据基本不等式abc c b a 3≥++,定和求积知:当且仅当θθ22sin cos 2=,y 有最大值33cos cos 1cos 222=-=θθθ:得由B-1 O v m结论:当33cos =θ时,y 及功率P 有最大值.例6解析:设变阻器连入电路的为R X (0<R X ≤R ),由闭合电路欧姆定律有:XR R r I ++=1ε,则xxx R R R r R R r I U ++=+-=1)(1εε,)(2)(1212R r R R R r IU P x xR R X X ++++==∴ε,欲使时,(要有最小值,当(有最大值,只有x xx x R R R R r R R R r P X =+++2121)) 即)(4)12211R r P R R R r R r R man R x x x X +=+++=ε为最小,故(时,.例7解析:感应电动势B L n nB L B OQ E 222221)(21ππω===,R OQ 相当于电源的内阻,当Q 转至环的中点,即Q 点与P 点关于O 的对称点时,(则Q 点平分R ,R R R QB QA 21==),电路的总电阻最大,此时OP 中电流强度最小.根据闭合电路欧姆定律,OP中电流强度最小值为:R R R B L n R R R E I OPOQ OPOQ 41412min ++=++=π.例8解析:根据题意,电子向上偏转时最大偏转角为60°,则电子在磁场中做圆周运动的最小半径2360sin 0L L R ==,电子在电场中加速有221mv eU =,m eU v 2=,电子在洛仑兹力作用下,作匀速圆周运动,R v m B e v 2=,时,当32L R =磁感应强度的最大值e mULB man231=,所以磁感应强度的变化范围是: e mU L 231-≤B ≤emUL 231.例9解析:开关闭合后,电路中的电流rBLvE I -=,金属棒受到的安培力为)(rB L vE BL BILF -==,可见,F 与v 是线性关系,作出F —v 图线如图,根据直角三角形内接矩形的性质,当金属棒PQ 的速度BL E v 2/=时,安培力的功率最大,最大值为rE BL E r BLE P m 421212=⋅⋅⋅=.例10解析:设电子碰前的速度为υ1,碰后的速度为,静止的原子被碰后的速度为. 由动量守恒定律有(1)由能量守恒有 (2)由(1)式解出代入(2)可得:整理可得:(M+m)m -2m 2υ1+(m-M)mυ12+2ME=0因电子碰后的速度必为实数,所以此方程的判别式b 2-4ac≥0 即4m 4-4(M +m )m [(m -M )m+2ME ]≥0根据上式整理可得:,所以电子必须具有的最小的初动能是.反馈1解析:经过时间t 后,自行车做匀速运动,其位移为vt s =1, 汽车做匀加速运动,其位移为:2221at s =, 两车相距为:222123621t t at vt s s s -=-=-=∆, 当2)2/3(262=-⨯-=-=a b t s 时∆s 有最大值,6)2/3(4604422=-⨯-=-=∆a b ac s m m .反馈2解析:设aP 间电阻为x ,外电路总电阻为R ,则10)8)(2())((321321x x R R R x R R x R R -+=++-++=,下面用四种方法先求解R max . 方法一:用顶点坐标法求解.抛物线方程可表示为y =ax 2+bx+c ,R =10)8)(2(x x -+=101662++-x x ,设y = -x 2+6x +16,当x =a b 2-= —)1(26-=3时,R max =101636)3(2+⨯+- =2.5Ω.方法二:用配方法求解.R =10)8)(2(x x -+ =101662++-x x =1025)3(2+--x ,即x =3Ω时,R max =5.2Ω.方法三:用判别式法求解R =101662++-x x ,则有-x 2+6x +16-10R = 0,Δ= b 2-4ac = 36-4(-1)(16-10R )>0,即:100-40R ≥0,R ≤2.5Ω,即R max =2.5Ω.方法四:用均值定理法求解R =10)8)(2(x x -+,设a = 2+x ;b = 8-x ,当a = b 时,即2+x = 8-x ,即x = 3Ω时,R max = 10)38)(32(-+ = 2.5Ω.也可以用上面公式(a +b )max = 2)]8)(2[(2x x -+ =25,R max =10)(max b a + = 2.5Ω.以上用四种方法求出R max = 2.5Ω,下边求伏特计的最大读数. I min =rR E +max = 4A ,U max = E - I min r = 10V ,即变阻器的滑动头P 滑到R 3的中点2.5Ω处,伏特计有最大值,最大值为10V .达标1解析:根据题意,只有满足如图所示的v - t 图象OAT 2所围的面积等于位移的值,才有最大速度和最短时间.从图象可知,在L 一定时,(即S ΔOAT2=S □OBCT3=L ), v A =v max >v B , T 2=T min <T 3,所以)(121max T T a aT v -==,T 2=2 T 1,得:a v T aT v max 22max2,21==;又因为av T v L max22max 21==,所以,aL v m az =,aLT t 22min ==.达标2解析:沿ADB 路线好.达标3解析:如图所示,以水流速度矢量u 的箭头端为圆心,以船的划行速度v 的大小为半径 ,作一圆周,分析可知,船航行的可能方向都由O 指向圆上的点 ,在v <u 的情况下 ,当船航行的方向恰好与圆相切T 1T 2 T 3tv A v B(图中OP )时,到达对岸向下游行驶的距离最小,此时船的划行速度v 垂直于船航行方向(OP ).当 sin θ= v /u ,即θ=arcsin (v /u )时船到达对岸时向下游行驶的距离最小.达标4解析:设圆弧半径为R ,当小球运动到重力mg 与半径夹角为θ时,速度为v ,根据机械能守恒定律和牛顿第二定律有:Rvmm g N m gR m v 22cos cos 21=-=θθ解得小球对小车的压力为:N =3mg cos θ,其水平分量为:N x =3mg sin θcos θ=θ2sin 23mg , 根据平衡条件,地面对小车的静摩擦力水平向右, 大小为:f = N x =θ2sin 23mg ,当sin2θ = 1,即θ = 45º时,地面对小车的静摩擦力最大,其值为:f max =mg 23.达标5解析:子弹与木块发生碰撞的过程,动量守恒,设共同速度为v 1,则 mv 0=(m +M )v 1,所以v 1=0v Mm m+= 4m/s ;设在轨道最高点平抛时物块的速度为v 2,由于轨道光滑,故机械能守恒:2221)(21)(2)(21v M m gR M m v m M +++=+ 所以v 2=)/(])(4[(21M m gR m M Mv m ++-+R 4016-=则平抛后的位移s =v 2t = 4R R 4.02+-,当R =ab2-= 0.2m 时,s max =0.8m .达标6解析:设加速度为a ,时间为t ,则H=at 2/2,t =a H /2,总耗油Y=yt =(ka+n )a H /2=(k a H n Ha /22+),当a = n /k 时,最低耗油量为n k H ⋅⋅22.达标7解析:设滑动变阻器滑片P 左端的电阻为R 左,通过电流表的电流为I A ,通过R o 的电流为I o ,由并联电路可知A I I 0=0R R 左 ① ,由欧姆定律得:I =r R E+总,即I =144410+-++=+-+左左左左并)(R R R r R R R E ②,I =I 0+I A = I A )(左10+R R ③ 把③代入②式整理得I A =205402++-左左R R =25.2625402+--)(左R当R =2.5Ω时,I A 有极小值I Amin ==5.26401.52A . 当求电流表的最大值时,就需考虑R 的取值范围是―有界‖的.当R 左=0时,即由④式得I A p 在a =2040=2A .当R 左=R =4Ω时,由④式得I A P 在b =67.120454402=+⨯+-(A). 由此可得,电流表先从2A 减小到1.52A ,然后再增加到1.67A .所以电流表的最大值是2A ,其变化是先减小后增大.达标8解析:在下滑过程中,ab 受重力mg ,支持力N = mg cos θ,摩擦力f =μmg cos θ,安培力F =R vL B 22.沿导轨平面有:mg sin θ - μmg cos θ - RVL B 22=ma ①当a =0时,ab 速度到达最大,mg sinθ – μmg cos θ - RV L B max22= 0 ②解得:v max =22)cos (sin LB mg θμθ- .达标9解析:小球在运动时将受重力mg ,圆锥面对球的弹力N ,及洛仑兹力f 的作用.设小球作匀速圆周运动的轨道半径为R ,速率为v ,正交分解得解得因为v 有实数解,由b 2-4ac ≥0,即∴小球作圆周运动的最小半径为.达标10解析:根据折射定律有,11sin sin n i r =,22sin sin n ir =, 由几何关系可得()21tan tan cos r r L id-=, 由以上两式可解得()()i i n i n in i ndL 2sin sin sin sin sin 2221222222221⎪⎭⎫ ⎝⎛-----=.- 11 -达标11解析:(1)由牛顿第二定律有 mg ma μ-= ①由运动学公式有 2202v v al -= ②,由平抛运动的规律有 212H gt = ③ 0s vt = ④ 联立以上各式可解得:s 0=1m .(2)当皮带轮逆时针转动时即ω<0时,其运动情形和第一个问题完全相同,故此时平抛距离s = s 0 = 1m ;而当皮带轮顺时针转动时即ω>0时,讨论如下:①当皮带轮转动的角速度ω ≤2/D v =10rad/s 时,物块在皮带上滑动时的速度一直大于皮带的速度,物块受到的合外力一直等于滑动摩擦力,做的是匀减速运动,其情形仍和第一个问题相同,所以物块离开皮带后平抛的距离仍为s=1m .②当皮带轮转动的角速度满足 10rad/s<ω<50rad/s (2/D v =50 rad/s ),此时皮带的速度 1m/s<v ´<5m/s .物块滑上皮带后仍为匀减速,但尚未到达右侧时速度已减到与皮带的速度相同,且此后一直与皮带匀速运动直至抛出,此时有2D s ω=⋅ ⑤ 由此式可求得 1m<s<5m ,且s 随ω线性增大.③当皮带轮转动的角速度满足 50rad/s<ω<70rad/s702=rad/s )则此时 有v 物<v 带,滑动摩擦力f 为动力,加速度a =μg ,物体加速,且由于7v ==m/s 故物块滑上皮带后先加速后与皮带同速直至抛出.由⑤式可解得,5m<s <7m 且s 随ω线性增大.④当皮带轮转动的角速度满足 ω>70rad/s ,物块滑上皮带后一直加速,故末速度恒等于7m/s ,物体抛出的水平距离s =7m .所以平抛距离s 随ω变化的曲线如图所示.。