高考物理整體法隔離法解決物理試題解題技巧及經(jīng)典題型及練習(xí)題一、整體法隔離法解決物理試題1．如圖所示，傾角為θ的斜面A固定在水平地面上，質(zhì)量為M的斜劈B置于斜面A上，質(zhì)量為m的物塊C置于斜劈B上，A、B、C均處于靜止?fàn)顟B(tài)，重力加速度為g．下列說法錯(cuò)誤的是()A．BC整體受到的合力為零B．斜面A受到斜劈B的作用力大小為Mgcosθ+mgC．斜劈B受到斜面A的摩擦力方向沿斜面A向上D．物塊C受到斜劈B的摩擦力大小為mgcosθ【答案】B【解析】【分析】【詳解】A、斜劈B和物塊C整體處于平衡狀態(tài)，則整體受到的合力大小為0，A正確．B、對(duì)B、C組成的整體進(jìn)行受力分析可知，A對(duì)B的作用力與B、C受到的重力大小相等，方向相反．所以A對(duì)B的作用力大小為Mg+mg，根據(jù)牛頓第三定律可知，斜面A受到斜劈B的作用力大小為Mg+mg，故B錯(cuò)誤．C、根據(jù)B和C的整體平衡可知A對(duì)B的靜摩擦力沿斜面向上，大小等于兩重力的下滑分力，C正確．D、C受到B對(duì)C的摩擦力為mgcosθ，方向垂直斜面A向上，D正確．本題選錯(cuò)誤的故選B．【點(diǎn)睛】若一個(gè)系統(tǒng)中涉及兩個(gè)或者兩個(gè)以上物體的問題，在選取研究對(duì)象時(shí)，要靈活運(yùn)用整體法和隔離法．對(duì)于多物體問題，如果不求物體間的相互作用力，我們優(yōu)先采用整體法，這樣涉及的研究對(duì)象少，未知量少，方程少，求解簡(jiǎn)便；很多情況下，通常采用整體法和隔離法相結(jié)合的方法．2．a(chǎn)、b兩物體的質(zhì)量分別為m1、m2，由輕質(zhì)彈簧相連。當(dāng)用大小為F的恒力沿水平方向拉著a，使a、b一起沿光滑水平桌面做勻加速直線運(yùn)動(dòng)時(shí)，彈簧伸長(zhǎng)量為x1;當(dāng)用恒力F豎直向上拉著a，使a、b一起向上做勻加速直線運(yùn)動(dòng)時(shí)，彈簧伸長(zhǎng)量為x2；當(dāng)用恒力F傾斜向上向上拉著a，使a、b一起沿粗糙斜面向上做勻加速直線運(yùn)動(dòng)時(shí)，彈簧伸長(zhǎng)量為x3，如圖所示。則（）A．x1=x2=x3B．x1>x3=x2C．若m1>m2，則x1>x3=x2D．若m1<m2，則x1＜x3=x2【答案】A【解析】【詳解】通過整體法求出加速度，再利用隔離法求出彈簧的彈力，從而求出彈簧的伸長(zhǎng)量。對(duì)右圖，運(yùn)用整體法，由牛頓第二定律得整體的加速度為：；對(duì)b物體有：T1=m2a1；得；對(duì)中間圖：運(yùn)用整體法，由牛頓第二定律得，整體的加速度為：；對(duì)b物體有：T2-m2g=m2a2得：；對(duì)左圖，整體的加速度：，對(duì)物體b：，解得；則T1=T2=T3，根據(jù)胡克定律可知，x1=x2=x3，故A正確，BCD錯(cuò)誤。故選A?！军c(diǎn)睛】本題考查了牛頓第二定律和胡克定律的基本運(yùn)用，掌握整體法和隔離法的靈活運(yùn)用．解答此題注意應(yīng)用整體與隔離法，一般在用隔離法時(shí)優(yōu)先從受力最少的物體開始分析，如果不能得出答案再分析其他物體．3．如圖所示，水平地面上有一楔形物塊a，其斜面上有一小物塊b，b與平行于斜面的細(xì)繩的一端相連，細(xì)繩的另一端固定在斜面上.a與b之間光滑，a和b以共同速度在地面軌道的光滑段向左運(yùn)動(dòng).當(dāng)它們剛運(yùn)行至軌道的粗糙段時(shí)可能正確的是A．繩的張力減小，斜面對(duì)b的支持力不變B．繩的張力增加，斜面對(duì)b的支持力減小C．繩的張力減小，地面對(duì)a的支持力不變D．繩的張力增加，地面對(duì)a的支持力減小【答案】C【解析】【詳解】在光滑段運(yùn)動(dòng)時(shí)，物塊a及物塊b均處于平衡狀態(tài)，對(duì)a、b整體受力分析，受重力和支持力，二力平衡；對(duì)b受力分析，如圖，受重力、支持力、繩子的拉力，根據(jù)共點(diǎn)力平衡條件，有Fcosθ-FNsinθ=0①；Fsinθ+FNcosθ-mg=0②；由①②兩式解得：F=mgsinθ，F(xiàn)N=mgcosθ；當(dāng)它們剛運(yùn)行至軌道的粗糙段時(shí)，減速滑行，系統(tǒng)有水平向右的加速度，此時(shí)有兩種可能；①物塊a、b仍相對(duì)靜止，豎直方向加速度為零，由牛頓第二定律得到：Fsinθ+FNcosθ-mg=0③；FNsinθ-Fcosθ=ma④；由③④兩式解得：F=mgsinθ-macosθ，F(xiàn)N=mgcosθ+masinθ；即繩的張力F將減小，而a對(duì)b的支持力變大；再對(duì)a、b整體受力分析豎直方向重力和支持力平衡，水平方向只受摩擦力，重力和支持力二力平衡，故地面對(duì)a支持力不變.②物塊b相對(duì)于a向上滑動(dòng)，繩的張力顯然減小為零，物體具有向上的分加速度，是超重，支持力的豎直分力大于重力，因此a對(duì)b的支持力增大，斜面體和滑塊整體具有向上的加速度，也是超重，故地面對(duì)a的支持力也增大.綜合上述討論，結(jié)論應(yīng)該為：繩子拉力一定減??；地面對(duì)a的支持力可能增加或不變；a對(duì)b的支持力一定增加；故A，B，D錯(cuò)誤，C正確.故選C.4．如圖所示的電路中，電源電動(dòng)勢(shì)為E，內(nèi)阻為r（），電表均視為理想電表。閉合開關(guān)S后，調(diào)節(jié)R的阻值，使電流表A1的示數(shù)增大了1，在這一過程中，電流表的A2示數(shù)變化量的大小為2，電壓表示數(shù)的變化量的大小為，則A．A2增大，且2<1 B．的大小變大C．電源的效率降低了 D．電源的輸出功率一定增大了【答案】C【解析】【詳解】A．要使電流表A1示數(shù)增大，則R應(yīng)減??；因總電流增大，則內(nèi)阻及R2分壓增大，并聯(lián)部分電壓減小，則流過R1的電流減小，因此流過R的電流增大，即A2的示數(shù)變大，因則故A錯(cuò)誤。B．根據(jù)可得：則故其大小不會(huì)隨R的變化而變化；故B錯(cuò)誤。C．電源的效率因電壓的改變量為△I1r；故說明電源的效率降低了；故D正確。D．當(dāng)內(nèi)外電阻相等時(shí)，電源的輸出功率最大；因不明確內(nèi)外電阻的關(guān)系，故無法明確功率的變化情況；故D錯(cuò)誤。故選C。5．如圖所示的電路中，電源內(nèi)阻一定，電壓表和電流表均為理想電表．現(xiàn)使滑動(dòng)變阻器R滑片向左滑動(dòng)一小段距離，測(cè)得電壓表V1的示數(shù)變化大小為ΔU1，電壓表V2的示數(shù)變化大小為ΔU2，電流表A的示數(shù)變化大小為ΔI，對(duì)于此過程下列說法正確的是()A．通過電阻R1的電流變化量大小等于B．R0兩端的電壓的變化量大小等于ΔU2－ΔU1C．路端電壓的增加量等于ΔU2D．為一定值【答案】ABD【解析】【分析】【詳解】A、電壓表V1測(cè)量路端電壓，即R1兩端的電壓，根據(jù)歐姆定律可知，R1的電流變化量大小等于；故A正確．B、C、D、使滑動(dòng)變阻器R滑片向左滑動(dòng)一小段距離，電阻變大，總電阻變大，總電流變小，內(nèi)阻所占電壓減小，路端電壓增大，所以路端電壓增大△U1，并聯(lián)部分的電壓增大△U1，通過R1的電流增大，所以通過滑動(dòng)變阻器的電流減小，R0上的電壓減小，R上的電壓增大△U2，所以R0兩端的電壓的變化量大小等于△U2-△U1，電壓表V1測(cè)量路端電壓，根據(jù)歐姆定律可知為定值，所以為定值，故B，D正確，C錯(cuò)誤．故選ABD．【點(diǎn)睛】閉合電路歐姆定律的動(dòng)態(tài)分析類題目，一般可按外電路—內(nèi)電路—外電路的分析思路進(jìn)行分析，在分析時(shí)應(yīng)注意結(jié)合閉合電路歐姆定律及串并聯(lián)電路的性質(zhì)．6．如圖所示，質(zhì)量均為M的物塊A、B疊放在光滑水平桌面上，質(zhì)量為m的物塊C用跨過輕質(zhì)光滑定滑輪的輕繩與B連接，且輕繩與桌面平行，A、B之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ，設(shè)最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力，重力加速度大小為g，下列說法正確的是()A．物塊A運(yùn)動(dòng)的最大加速度為B．要使物塊A、B發(fā)生相對(duì)滑動(dòng)，應(yīng)滿足關(guān)系C．若物塊A、B未發(fā)生相對(duì)滑動(dòng)，物塊A受到的摩擦力為D．輕繩對(duì)定滑輪的作用力為【答案】AC【解析】【詳解】A.A受到的最大合外力為μMg，則A的最大加速度：a=μMg/M=μg故A正確；B.當(dāng)A的加速度恰好為μg時(shí)，A、B發(fā)生相對(duì)滑動(dòng)，以A、B、C系統(tǒng)為研究對(duì)象，由牛頓第二定律得：mg=(M+M+m)μg解得：m=，要使物塊A、B之間發(fā)生相對(duì)滑動(dòng)，物塊C的質(zhì)量至少為，故B錯(cuò)誤；C.若物塊A、B未發(fā)生相對(duì)滑動(dòng)，A、B、C三者加速度的大小相等，由牛頓第二定律得：mg=(2M+m)a對(duì)A:f=Ma解得：f=，故C正確；D.C要向下做加速運(yùn)動(dòng)，C處于失重狀態(tài)，繩子的拉力：T<mg，輕繩對(duì)定滑輪的作用力：N==T<故D錯(cuò)誤；7．小物塊m與各面均光滑的斜面體M，疊放在光滑水平面上，如圖所示，在水平力F1（圖甲）作用下保持相對(duì)靜止，此時(shí)m、M間作用力為N1；在水平力F2（圖乙）作用下保持相對(duì)靜止，此時(shí)m、M間作用力為N2。則下列說法正確的是（）A．若，則有B．若，則有C．若，則有D．若，則有【答案】ACD【解析】【分析】根據(jù)整體先求解整體的加速度表達(dá)式；然后隔離兩物體列式分別求解F和N的表達(dá)式進(jìn)行比較即可.【詳解】由整體法可知，甲圖中整體的加速度：，乙圖中整體的加速度：；對(duì)甲圖，隔離M，則，隔離m：，解得；；；對(duì)乙圖中的m，則：，解得：；；則若m=M，則有F1=F2；若m<M，則有F1<F2，選項(xiàng)AC正確；無論m和M關(guān)系如何，則N1=N2，選項(xiàng)D正確，B錯(cuò)誤；故選ACD.8．如圖所示的電路中，閉合開關(guān)S，當(dāng)滑動(dòng)變阻器的滑動(dòng)觸頭P向下滑動(dòng)時(shí)，四個(gè)理想電表的示數(shù)都發(fā)生變化，電表的示數(shù)分別用I、、和表示，電表示數(shù)變化量的大小分別用ΔI、Δ、Δ和Δ，下列說法正確的是A．I減小，減小、增大，增大B．電源功率不變，上功率增加C．變大，不變D．變大，不變【答案】ACD【解析】【詳解】A.當(dāng)滑動(dòng)變阻器的滑動(dòng)觸頭P向下滑動(dòng)時(shí)，外電路電阻增大，電流減小，根據(jù)可知路端電壓增大，U1測(cè)定值電阻的電壓，所以U1隨著電流的減小而減小，根據(jù)可知U2增大，故A正確.B.電源的功率，隨著回路中電流變小，則電源功率也在變小，故B錯(cuò)誤；C.根據(jù)電路知識(shí)可知,所以變大，可知不變，故C正確D.根據(jù)電路知識(shí)可知=R1+R2所以變大．根據(jù)閉合電路歐姆定律得：U3=E-Ir，則有=r，不變．故D正確．9．如圖所示的電路中，E為電源，其內(nèi)阻為r，L為小燈泡(其燈絲電阻可視為不變)，R1、R2為定值電阻，R3為光敏電阻，其阻值大小隨所受照射光強(qiáng)度的增大而減小，V為理想電壓表．若將照射R3的光的強(qiáng)度減弱，則A．電壓表的示數(shù)變大B．小燈泡變暗C．通過R2的電流變大D．電源內(nèi)阻消耗的功率變大【答案】BC【解析】【詳解】若將照射R3的光的強(qiáng)度減弱，可知其電阻增大，所以外電路的總電阻增大。A．根據(jù)閉合電路歐姆定律可知，外電路總電阻增大，干路電流減小，R1在干路上，所以其電壓減小，因此電壓表示數(shù)減小，A錯(cuò)誤BC．因?yàn)楦陕冯娏鳒p小，所以路端電壓增大，R1和R2的電壓之和等于路端電壓，所以R2的電壓增大，因此流過R2的電流增大，又R2和L的電流之和減小，所以L的電流必然減小，因此燈泡變暗，BC都正確D．內(nèi)阻上消耗的功率因?yàn)楦陕冯娏鳒p小，所以D錯(cuò)誤10．如圖所示，小車的質(zhì)量為M，人的質(zhì)量為m，人用恒力F拉繩，若人與車保持相對(duì)靜止，且地面為光滑的，又不計(jì)滑輪與繩的質(zhì)量，則車對(duì)人的摩擦力可能是（）A．()F，方向向左 B．()F，方向向右C．()F，方向向左 D．()F，方向向右【答案】CD【解析】【分析】【詳解】取人和小車為一整體，由牛頓第二定律得：2F＝(M＋m)a設(shè)車對(duì)人的摩擦力大小為Ff，方向水平向右，則對(duì)人由牛頓第二定律得：F－Ff＝ma，解得：Ff＝F如果M>m，F(xiàn)f＝F，方向向右，D正確．如果M<m，F(xiàn)f＝－F，負(fù)號(hào)表示方向水平向左，C正確，B錯(cuò)誤11．在如圖所示的電路中，電源的負(fù)極接地，其電動(dòng)勢(shì)為E、內(nèi)電阻為r，R1、R2為定值電阻，R3為滑動(dòng)變阻器，C為電容器，圖中電表為理想電表．在滑動(dòng)變阻器滑動(dòng)觸頭P自a端向b端滑動(dòng)的過程中（）A．電壓表示數(shù)變大 B．電容器C所帶電荷量減少C．電流表示數(shù)變小 D．a(chǎn)點(diǎn)的電勢(shì)降低【答案】ABD【解析】【分析】考查含容電路的動(dòng)態(tài)分析?！驹斀狻緼．在滑動(dòng)變阻器滑動(dòng)觸頭P自a端向b端滑動(dòng)的過程中，滑動(dòng)變阻器接入電路的電阻減小，外電路總電阻減小，干路電流I增大，電阻R1兩端電壓增大，則電壓表示數(shù)增大，A正確；B．電阻R2兩端電壓：，I增大，則U2減小，電容器板間電壓減小，帶電量減小，B正確；C．通過R2的電流I2減小，通過電流表的電流，I增大，I2減小，則IA增大，即電流表示數(shù)變大，C錯(cuò)誤；D．外電路順著電流方向電勢(shì)降低，可知a的電勢(shì)大于0，a點(diǎn)電勢(shì)等于R2兩端電壓，U2減小，則a點(diǎn)電勢(shì)降低，D正確。故選ABD。12．如圖所示，在傾角為θ的光滑斜劈P的斜面上有兩個(gè)用輕質(zhì)彈簧相連的物塊A、B，C為一垂直固定在斜面上的擋板．A、B質(zhì)量均為m，斜面連同擋板的質(zhì)量為M，彈簧的勁度系數(shù)為k，系統(tǒng)靜止于光滑水平面．現(xiàn)開始用一水平恒力F作用于Ｐ，（重力加速度為g）下列說法中正確的是（）A．若F=0，擋板受到B物塊的壓力為B．力F較小時(shí)A相對(duì)于斜面靜止，F(xiàn)大于某一數(shù)值，A相對(duì)于斜面向上滑動(dòng)C．若要B離開擋板C，彈簧伸長(zhǎng)量需達(dá)到D．若且保持兩物塊與斜劈共同運(yùn)動(dòng)，彈簧將保持原長(zhǎng)【答案】AD【解析】【詳解】A、F=0時(shí)，對(duì)物體A、B整體受力分析，受重力、斜面的支持力N1和擋板的支持力N2，根據(jù)共點(diǎn)力平衡條件，沿平行斜面方向，有N2-（2m）gsinθ=0，故壓力為2mgsinθ，故A錯(cuò)誤；B、用水平力F作用于P時(shí)，A具有水平向左的加速度，設(shè)加速度大小為a，將加速度分解如圖根據(jù)牛頓第二定律得mgsinθ-kx=macosθ當(dāng)加速度a增大時(shí)，x減小，即彈簧的壓縮量減小，物體A相對(duì)斜面開始向上滑行．故只要有力作用在P上，A即向上滑動(dòng)，故B錯(cuò)誤；C、物體B恰好離開擋板C的臨界情況是物體B對(duì)擋板無壓力，此時(shí)，整體向左加速運(yùn)動(dòng)，對(duì)物體B受力分析，受重力、支持力、彈簧的拉力，如圖根據(jù)牛頓第二定律，有

mg-Ncosθ-kxsinθ=0

Nsinθ-kxcosθ=ma解得：kx=mgsinθ-macosθ，故C錯(cuò)誤；D、若F=（M+2m）gtanθ且保持兩物塊與斜劈共同運(yùn)動(dòng)，則根據(jù)牛頓第二定律，整體加速度為gtanθ；對(duì)物體A受力分析，受重力，支持力和彈簧彈力，如圖根據(jù)牛頓第二定律，有mgsinθ-kx=macosθ解得kx=0故彈簧處于原長(zhǎng)，故D正確；13．如圖所示，一根不可伸長(zhǎng)的輕繩兩端分別系著小球A和物塊B，跨過固定于斜面體頂端的光滑滑輪O，傾角為30°的斜面體置于水平地面上．A的質(zhì)量為m，B的質(zhì)量為6m，斜面體質(zhì)量為m．開始時(shí)，用手托住A，使OA段繩恰處于水平伸直狀態(tài)（繩中無拉力），OB繩平行于斜面，此時(shí)B靜止不動(dòng)．現(xiàn)將A由靜止釋放，在其下擺過程中（未與斜面體相碰），斜面體始終保持靜止，不計(jì)空氣阻力，下列判斷中正確的是A．物塊B受到的摩擦力先減小后增大B．地面對(duì)斜面體的摩擦力方向一直向右C．小球A的機(jī)械能守恒D．地面對(duì)斜面體的支持力最大為10mg【答案】BCD【解析】小球A擺下過程，只有重力做功，機(jī)械能守恒，有，在最低點(diǎn)有：，解得：，再對(duì)物體B受力分析，受重力、支持力、拉力和靜摩擦力，此時(shí)支持力最大，為，重力沿斜面向下的分力為，故靜摩擦力一直減小，故A錯(cuò)誤，CD正確．對(duì)物體B和斜面體整體受力分析，由于A球向左下方拉物體B和斜面體整體，故一定受到地面對(duì)其向右的靜摩擦力．故B正確．故選BCD．【點(diǎn)睛】小物體B一直保持靜止，小球A擺下過程，只有重力做功，機(jī)械能守恒，細(xì)線的拉力從零增加到最大，再對(duì)物體B受力分析，根據(jù)平衡條件判斷靜摩擦力的變化情況．對(duì)B與斜面整體受力分析，判斷地面對(duì)斜面體摩擦力的方向以及壓力的大?。?4．電路圖中，R1、R2為定值電阻，R3為滑動(dòng)變阻器，電源內(nèi)阻不可忽略，當(dāng)滑動(dòng)變阻器的滑動(dòng)片向右移動(dòng)時(shí)，電流表、電壓表可視為理想電表，關(guān)于電流表和電壓表示數(shù)的變化情況的分析，正確的是（）A．電流表和電壓表讀數(shù)均增大B．電流表和電壓表讀數(shù)均減小C．電壓表V1的示數(shù)變化量小于電壓表V2的示數(shù)變化量D．電流表讀數(shù)變小，電壓表V2讀數(shù)變大，V1讀數(shù)減小【答案】CD【解析】試題分析：由電路圖可知，滑動(dòng)變阻器的滑動(dòng)片向右移動(dòng)時(shí)，滑動(dòng)變阻器接入電路的阻值增大，電路的總電阻增大，電源的電動(dòng)勢(shì)不變，由閉合電路歐姆定律可知，電路總電流I減小，而路端電壓，則U增大，電阻的電壓減小，則電壓表示數(shù)減??；并聯(lián)部分的電壓增大，電壓表示數(shù)增大；增大，通過的電流增大，因?yàn)榭傠娏鳒p小，所以