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1、高考物理二輪復習 難點突破2 牛頓運動定律在滑塊—滑板類問題中的應用 新人教版
1.滑塊—滑板類問題的特點
涉及兩個物體,并且物體間存在相對滑動.
2.滑塊和滑板常見的兩種位移關系
滑塊由滑板的一端運動到另一端的過程中,若滑塊和滑板同向運動,位移之差等于板長;反向運動時,位移之和等于板長.
3.滑塊—滑板類問題的解題方法
此類問題涉及兩個物體、多個運動過程,并且物體間還存在相對運動,所以應準確求出各物體在各運動過程的加速度(注意兩過程的連接處加速度可能突變),找出物體之間的位移(路程)關系或速度關系是解題的突破口.求解中更應注意聯(lián)系兩個過程的紐帶,每一個過程的末速度是下一個過程的初
2、速度.
【典例】 如圖所示,木板靜止于水平地面上,在其最右端放一可視為質點的木塊.已知木塊的質量m=1 kg,木板的質量M=4 kg,長L=2.5 m,上表面光滑,下表面與地面之間的動摩擦因數(shù)μ=0.2.現(xiàn)用水平恒力F=20 N拉木板,g取10 m/s2.
(1)求木板加速度的大?。?
(2)要使木塊能滑離木板,求水平恒力F作用的最短時間;
(3)如果其他條件不變,假設木板的上表面也粗糙,其上表面與木塊之間的動摩擦因數(shù)為μ1=0.3,欲使木板能從木塊的下方抽出,對木板施加的拉力應滿足什么條件?
(4)若木板的長度、木塊質量、木板的上表面與木塊之間的動摩擦因數(shù)、木板與地面間的動摩擦因
3、數(shù)都不變,只將水平恒力增加為30 N,則木塊滑離木板需要多長時間?
【解析】 (1)木板受到的摩擦力f=μ(M+m)g=10 N
木板的加速度a==2.5 m/s2.
(2)設拉力F作用t時間后撤去
F撤去后,木板的加速度為a′=-=-2.5 m/s2=a
木板先做勻加速運動,后做勻減速運動,且時間相等,
故at2=L
解得:t=1 s,即F作用的最短時間為1 s.
(3)設木塊的最大加速度為a木塊,木板的最大加速度為a木板,則μ1mg=ma木塊
解得:a木塊=μ1g=3 m/s2
對木板:F1-μ1mg-μ(M+m)g=Ma木板
木板能從木塊的下方抽出的條件:a木板>a
4、木塊
解得:F1>25 N.
(4)木塊的加速度a′木塊=μ1g=3 m/s2
木板的加速度
a′木板==4.25 m/s2
木塊滑離木板時,兩者的位移關系為s木板-s木塊=L,
即a′木板t2-a′木塊t2=L
代入數(shù)據(jù)解得:t=2 s.
【答案】 (1)2.5 m/s2 (2)1 s
(3)大于25 N (4)2 s
如圖所示,質量M=8 kg的小車放在光滑水平面上,在小車左端加一水平推力F=8 N.當小車向右運動的速度達到3 m/s時,在小車右端輕輕地放一個大小不計、質量m=2 kg的小物塊.小物塊與小車間的動摩擦因數(shù)μ=0.2,小車足夠長.g取10 m/s2,則
5、:
(1)放上小物塊后,小物塊及小車的加速度各為多大;
(2)經(jīng)多長時間兩者達到相同的速度;
(3)從小物塊放上小車開始,經(jīng)過t=3 s小物塊通過的位移大小為多少?
解析:(1)小物塊的加速度am=μg=2 m/s2
小車的加速度aM==0.5 m/s2.
(2)由amt=v0+aMt,得t=2 s,v同=2×2 m/s=4 m/s.
(3)在開始2 s內,小物塊通過的位移x1=amt2=4 m
在接下來的1 s內小物塊與小車相對靜止,一起做勻加速運動,加速度a==0.8 m/s2
小物塊的位移x2=v同t′+at′2=4.4 m
通過的總位移x=x1+x2=8.4 m
6、.
答案:(1)2 m/s2 0.5 m/s2 (2)2 s (3)8.4 m
(xx·新課標全國卷Ⅰ)一長木板置于粗糙水平地面上,木板左端放置一小物塊;在木板右方有一墻壁,木板右端與墻壁的距離為4.5 m,如圖(a)所示.t=0時刻開始,小物塊與木板一起以共同速度向右運動,直至t=1 s時木板與墻壁碰撞(碰撞時間極短).碰撞前后木板速度大小不變,方向相反;運動過程中小物塊始終未離開木板.已知碰撞后1 s時間內小物塊的v-t圖線如圖(b)所示.木板的質量是小物塊質量的15倍,重力加速度大小g取10 m/s2.求:
(1)木板與地面間的動摩擦因數(shù)μ1及小物塊與木板間的動摩擦因數(shù)μ2
7、;
(2)木板的最小長度;
(3)木板右端離墻壁的最終距離.
解析:(1)規(guī)定向右為正方向.木板與墻壁相碰前,小物塊和木板一起向右做勻變速運動,設加速度為a1,小物塊和木板的質量分別為m和M.由牛頓第二定律有
-μ1(m+M)g=(m+M)a1①
由題圖(b)可知,木板與墻壁碰前瞬間的速度v1=4 m/s,由運動學公式得
v1=v0+a1t1②
s0=v0t1+a1t③
式中,t1=1 s,s0=4.5 m是木板碰前的位移,v0是小物塊和木板開始運動時的速度.
聯(lián)立①②③式和題給條件得
μ1=0.1④
在木板與墻壁碰撞后,木板以-v1的初速度向左做勻變速運動,小物塊以
8、v1的初速度向右做勻變速運動.設小物塊的加速度為a2,由牛頓第二定律有
-μ2mg=ma2⑤
由題圖(b)可得a2=⑥
式中,t2=2 s,v2=0,聯(lián)立⑤⑥式和題給條件得
μ2=0.4.⑦
(2)設碰撞后木板的加速度為a3,經(jīng)過時間Δt,木板和小物塊剛好具有共同速度v3.由牛頓第二定律及運動學公式得
μ2mg+μ1(M+m)g=Ma3⑧
v3=-v1+a3Δt⑨
v3=v1+a2Δt⑩
碰撞后至木板和小物塊剛好達到共同速度的過程中,木板運動的位移為
s1=Δt?
小物塊運動的位移為
s2=Δt?
小物塊相對木板的位移為
Δs=s2-s1?
聯(lián)立⑥⑧⑨⑩???式,并代入數(shù)值得
Δs=6.0 m?
因為運動過程中小物塊沒有脫離木板,所以木板的最小長度應為6.0 m.
(3)在小物塊和木板具有共同速度后,兩者向左做勻變速運動直至停止,設加速度為a4,此過程中小物塊和木板運動的位移為s3,由牛頓第二定律及運動學公式得
μ1(m+M)g=(m+M)a4?
0-v=2a4s3?
碰后木板運動的位移為s=s1+s3?
聯(lián)立⑥⑧⑨⑩????式,并代入數(shù)值得s=-6.5 m?
木板右端離墻壁的最終距離為6.5 m.
答案:(1)μ1=0.1 μ2=0.4
(2)6.0 m (3)6.5 m