2022年高考物理一輪復(fù)習(xí) 第五章 機(jī)械能 專題強(qiáng)化六 動(dòng)力學(xué)和能量觀點(diǎn)的綜合應(yīng)用學(xué)案
《2022年高考物理一輪復(fù)習(xí) 第五章 機(jī)械能 專題強(qiáng)化六 動(dòng)力學(xué)和能量觀點(diǎn)的綜合應(yīng)用學(xué)案》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2022年高考物理一輪復(fù)習(xí) 第五章 機(jī)械能 專題強(qiáng)化六 動(dòng)力學(xué)和能量觀點(diǎn)的綜合應(yīng)用學(xué)案(19頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、2022年高考物理一輪復(fù)習(xí) 第五章 機(jī)械能 專題強(qiáng)化六 動(dòng)力學(xué)和能量觀點(diǎn)的綜合應(yīng)用學(xué)案 專題解讀1.本專題是力學(xué)兩大觀點(diǎn)在直線運(yùn)動(dòng)、曲線運(yùn)動(dòng)多物體多過(guò)程的綜合應(yīng)用,高考常以計(jì)算題壓軸題的形式命題. 2.學(xué)好本專題,可以極大的培養(yǎng)同學(xué)們的審題能力、推理能力和規(guī)范表達(dá)能力,針對(duì)性的專題強(qiáng)化,可以提升同學(xué)們解決壓軸題的信心. 3.用到的知識(shí)有:動(dòng)力學(xué)方法觀點(diǎn)(牛頓運(yùn)動(dòng)定律、運(yùn)動(dòng)學(xué)基本規(guī)律),能量觀點(diǎn)(動(dòng)能定理、機(jī)械能守恒定律、能量守恒定律). 命題點(diǎn)一 多運(yùn)動(dòng)組合問(wèn)題 1.多運(yùn)動(dòng)組合問(wèn)題主要是指直線運(yùn)動(dòng)、平拋運(yùn)動(dòng)和豎直面內(nèi)圓周運(yùn)動(dòng)的組合問(wèn)題. 2.解題策略 (1)動(dòng)力學(xué)方法觀點(diǎn):牛
2、頓運(yùn)動(dòng)定律、運(yùn)動(dòng)學(xué)基本規(guī)律. (2)能量觀點(diǎn):動(dòng)能定理、機(jī)械能守恒定律、能量守恒定律. 3.解題關(guān)鍵 (1)抓住物理情景中出現(xiàn)的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)和運(yùn)動(dòng)過(guò)程,將物理過(guò)程分解成幾個(gè)簡(jiǎn)單的子過(guò)程. (2)兩個(gè)相鄰過(guò)程連接點(diǎn)的速度是聯(lián)系兩過(guò)程的紐帶,也是解題的關(guān)鍵.很多情況下平拋運(yùn)動(dòng)的末速度的方向是解題的重要突破口. 例1 (2016·全國(guó)Ⅰ卷·25)如圖1,一輕彈簧原長(zhǎng)為2R,其一端固定在傾角為37°的固定直軌道AC的底端A處,另一端位于直軌道上B處,彈簧處于自然狀態(tài),直軌道與一半徑為R的光滑圓弧軌道相切于C點(diǎn),AC=7R,A、B、C、D均在同一豎直平面內(nèi).質(zhì)量為m的小物塊P自C點(diǎn)由靜止開(kāi)始下滑,
3、最低到達(dá)E點(diǎn)(未畫(huà)出),隨后P沿軌道被彈回,最高到達(dá)F點(diǎn),AF=4R.已知P與直軌道間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=,重力加速度大小為g.(取sin37°=,cos37°=) 圖1 (1)求P第一次運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)時(shí)速度的大?。? (2)求P運(yùn)動(dòng)到E點(diǎn)時(shí)彈簧的彈性勢(shì)能; (3)改變物塊P的質(zhì)量,將P推至E點(diǎn),從靜止開(kāi)始釋放.已知P自圓弧軌道的最高點(diǎn)D處水平飛出后,恰好通過(guò)G點(diǎn).G點(diǎn)在C點(diǎn)左下方,與C點(diǎn)水平相距R、豎直相距R,求P運(yùn)動(dòng)到D點(diǎn)時(shí)速度的大小和改變后P的質(zhì)量. ①直軌道與一半徑為R的光滑圓弧軌道相切;②水平飛出后,恰好通過(guò)G點(diǎn). 答案 (1)2 (2)mgR (3) m 解析 (1)由題意
4、可知:lBC=7R-2R=5R ① 設(shè)P到達(dá)B點(diǎn)時(shí)的速度為vB,由動(dòng)能定理得 mglBCsinθ-μmglBCcosθ=mvB2 ② 式中θ=37°,聯(lián)立①②式并由題給條件得 vB=2 ③ (2)設(shè)BE=x,P到達(dá)E點(diǎn)時(shí)速度為零,此時(shí)彈簧的彈性勢(shì)能為Ep,由B→E過(guò)程,根據(jù)動(dòng)能定理得 mgxsinθ-μmgxcosθ-Ep=0-mvB2 ④ E、F之間的距離l1為l1=4R-2R+x ⑤ P到達(dá)E點(diǎn)后反彈,從E點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到F點(diǎn)的過(guò)程中,由動(dòng)能定理有 Ep-mgl1sinθ-μmgl1cosθ=0
5、 ⑥ 聯(lián)立③④⑤⑥式得 x=R ⑦ Ep=mgR ⑧ (3)設(shè)改變后P的質(zhì)量為m1,D點(diǎn)與G點(diǎn)的水平距離為x1、豎直距離為y1,由幾何關(guān)系(如圖所示)得θ=37°. 由幾何關(guān)系得: x1=R-Rsinθ=3R ⑨ y1=R+R+Rcosθ=R ⑩ 設(shè)P在D點(diǎn)的速度為vD,由D點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到G點(diǎn)的時(shí)間為t. 由平拋運(yùn)動(dòng)公式得:y1=gt2 ? x1=vDt ? 聯(lián)立⑨⑩??得 vD= ? 設(shè)P在C點(diǎn)速度的大小為vC
6、,在P由C運(yùn)動(dòng)到D的過(guò)程中機(jī)械能守恒,有 m1vC2=m1vD2+m1g(R+Rcosθ) ? P由E點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn)的過(guò)程中,由動(dòng)能定理得 Ep-m1g(x+5R)sinθ-μm1g(x+5R)cosθ=m1vC2 ? 聯(lián)立⑦⑧???得m1=m 多過(guò)程問(wèn)題的解題技巧 1.“合”——初步了解全過(guò)程,構(gòu)建大致的運(yùn)動(dòng)圖景. 2.“分”——將全過(guò)程進(jìn)行分解,分析每個(gè)過(guò)程的規(guī)律. 3.“合”——找到子過(guò)程的聯(lián)系,尋找解題方法. 1.同學(xué)們參照伽利略時(shí)期演示平拋運(yùn)動(dòng)的方法制作了如圖2所示的實(shí)驗(yàn)裝置.圖中水平放置的底板上豎直地固定有M板和N板.M板上部有一半徑為
7、R的圓弧形的粗糙軌道,P為最高點(diǎn),Q為最低點(diǎn),Q點(diǎn)處的切線水平,距底板高為H.N板上固定有三個(gè)圓環(huán).將質(zhì)量為m的小球從P處?kù)o止釋放,小球運(yùn)動(dòng)至Q飛出后無(wú)阻礙地通過(guò)各圓環(huán)中心,落到底板上距Q水平距離為L(zhǎng)處.不考慮空氣阻力,重力加速度為g.求: 圖2 (1)距Q水平距離為的圓環(huán)中心到底板的高度; (2)小球運(yùn)動(dòng)到Q點(diǎn)時(shí)速度的大小以及對(duì)軌道壓力的大小和方向; (3)摩擦力對(duì)小球做的功. 答案 (1)H (2)L mg(1+),方向豎直向下 (3)mg(-R) 解析 (1)由H=gt2和L=vQt可得距Q水平距離為的圓環(huán)中心到底板的高度為H. (2)由(1)可得速度的大小vQ=L,
8、 在Q點(diǎn)由牛頓第二定律有FN-mg=m, 對(duì)軌道壓力的大小FN′=FN=mg(1+),方向豎直向下. (3)由動(dòng)能定理有mgR+Wf=mvQ2-0,故摩擦力對(duì)小球做的功Wf=mg(-R). 2.如圖3所示,水平桌面上有一輕彈簧,左端固定在A點(diǎn),自然狀態(tài)時(shí)其右端位于B點(diǎn).水平桌面右側(cè)有一豎直放置的軌道MNP,其形狀為半徑R=1.0m的圓環(huán)剪去了左上角120°的圓弧,MN為其豎直直徑,P點(diǎn)到桌面的豎直距離是h=2.4m.用質(zhì)量為m=0.2kg的物塊將彈簧緩慢壓縮到C點(diǎn)后釋放,物塊經(jīng)過(guò)B點(diǎn)后做勻變速運(yùn)動(dòng),其位移與時(shí)間的關(guān)系為x=6t-2t2,物塊飛離桌面后恰好由P點(diǎn)沿切線落入圓軌道.(不計(jì)空氣
9、阻力,g取10m/s2) 圖3 (1)求物塊過(guò)B點(diǎn)時(shí)的瞬時(shí)速度大小vB及物塊與桌面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ; (2)若軌道MNP光滑,求物塊經(jīng)過(guò)軌道最低點(diǎn)N時(shí)對(duì)軌道的壓力FN; (3)若物塊剛好能到達(dá)軌道最高點(diǎn)M,求物塊從B點(diǎn)到M點(diǎn)運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中克服摩擦力所做的功W. 答案 (1)6m/s 0.4 (2)16.8N,方向豎直向下 (3)4.4J 解析 (1)物塊過(guò)B點(diǎn)后遵從x=6t-2t2, 所以知:vB=6m/s,a=-4 m/s2. 由牛頓第二定律:-μmg=ma,解得μ=0.4. (2)物塊豎直方向的分運(yùn)動(dòng)為自由落體運(yùn)動(dòng) P點(diǎn)速度在豎直方向的分量vy==4m/s P點(diǎn)速
10、度在水平方向的分量vx=vytan30°=4m/s 解得離開(kāi)D點(diǎn)的速度為vD=4m/s 由機(jī)械能守恒定律,有 mvN2=mvD2+mg(h+R-Rcos60°) 解得vN2=74m2/s2 根據(jù)牛頓第二定律,有FN′-mg=m 解得FN′=16.8N 根據(jù)牛頓第三定律,F(xiàn)N=FN′=16.8N,方向豎直向下 (3)物塊剛好能到達(dá)M點(diǎn),有mg=m 解得vM==m/s 物塊到達(dá)P點(diǎn)的速度vP==8m/s 從P到M點(diǎn)應(yīng)用動(dòng)能定理,有 -mgR(1+cos60°)-WPNM=mvM2-mvP2 解得WPNM=2.4J. 從B到D點(diǎn)應(yīng)用動(dòng)能定理有-WBD=mvD2-mvB2
11、 解得WBD=2J. 物塊從B點(diǎn)到M點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)過(guò)程中克服摩擦力所做的功為2.4J+2J=4.4J. 命題點(diǎn)二 傳送帶模型問(wèn)題 1.模型分類(lèi):水平傳送帶問(wèn)題和傾斜傳送帶問(wèn)題. 2.處理方法:求解的關(guān)鍵在于認(rèn)真分析物體與傳送帶的相對(duì)運(yùn)動(dòng)情況,從而確定其是否受到滑動(dòng)摩擦力作用.如果受到滑動(dòng)摩擦力作用應(yīng)進(jìn)一步確定其大小和方向,然后根據(jù)物體的受力情況確定物體的運(yùn)動(dòng)情況.當(dāng)物體速度與傳送帶速度相等時(shí),物體所受的摩擦力有可能發(fā)生突變. 例2 如圖4所示,小物塊A、B由跨過(guò)定滑輪的輕繩相連,A置于傾角為37°的光滑固定斜面上,B位于水平傳送帶的左端,輕繩分別與斜面、傳送帶平行,傳送帶始終以速度v0=2
12、 m/s向右勻速運(yùn)動(dòng),某時(shí)刻B從傳送帶左端以速度v1=6 m/s向右運(yùn)動(dòng),經(jīng)過(guò)一段時(shí)間回到傳送帶的左端,已知A、B的質(zhì)量均為1kg,B與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.2.斜面、輕繩、傳送帶均足夠長(zhǎng),A不會(huì)碰到定滑輪,定滑輪的質(zhì)量與摩擦力均不計(jì),g取10m/s2,sin37°=0.6,求: 圖4 (1)B向右運(yùn)動(dòng)的總時(shí)間; (2)B回到傳送帶左端的速度大??; (3)上述過(guò)程中,B與傳送帶間因摩擦產(chǎn)生的總熱量. ①光滑固定斜面;②B與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.2;③B經(jīng)過(guò)一段時(shí)間回到傳送帶的左端. 答案 (1)2s (2)2m/s (3)(16+4) J 解析 (1)B向右減速運(yùn)動(dòng)的
13、過(guò)程中,剛開(kāi)始時(shí),B的速度大于傳送帶的速度,以B為研究對(duì)象,水平方向B受到向左的摩擦力與繩對(duì)B的拉力,設(shè)繩子的拉力為FT1,以向左為正方向,得FT1+μmg=ma1 ① 以A為研究對(duì)象,則A的加速度的大小始終與B相等,A向上運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中受力如圖,則 mgsin37°-FT1=ma1 ② 聯(lián)立①②可得a1==4m/s2 ③ B的速度與傳送帶的速度相等時(shí)所用的時(shí)間 t1==1s. 當(dāng)B的速度與傳送帶的速度相等之后,B仍然做減速運(yùn)動(dòng),而此時(shí)B的速度小于傳送帶的速度,所以受到的摩擦力變成了向右,所以其加速度發(fā)生了變化,此
14、后B向右減速運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中,設(shè)繩子的拉力為FT2,以B為研究對(duì)象,水平方向B受到向右的摩擦力與繩對(duì)B的拉力,則FT2-μmg=ma2 ④ 以A為研究對(duì)象,則A的加速度的大小始終與B是相等的,A向上運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中 mgsin37°-FT2=ma2 ⑤ 聯(lián)立④⑤可得a2==2m/s2. 當(dāng)B向右速度減為0,經(jīng)過(guò)時(shí)間 t2==1s. B向右運(yùn)動(dòng)的總時(shí)間t=t1+t2=1s+1s=2s. (2)B向左運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中,受到的摩擦力的方向仍然向右,仍然受到繩子的拉力,同時(shí),A受到的力也不變,所以它們受到的合力不變,所以B的加速度a3=a2=2m/s
15、2. t1時(shí)間內(nèi)B的位移x1=t1=-4m, 負(fù)號(hào)表示方向向右. t2時(shí)間內(nèi)B的位移x2=×t2=-1m, 負(fù)號(hào)表示方向向右. B的總位移x=x1+x2=-5m. B回到傳送帶左端的位移x3=-x=5m. 速度v==2m/s. (3)t1時(shí)間內(nèi)傳送帶的位移x1′=-v0t1=-2m, 該時(shí)間內(nèi)傳送帶相對(duì)于B的位移Δx1=x1′-x1=2m. t2時(shí)間內(nèi)傳送帶的位移x2′=-v0t2=-2m, 該時(shí)間內(nèi)傳送帶相對(duì)于B的位移Δx2=x2-x2′=1m. B回到傳送帶左端的時(shí)間為t3,則t3==s. t3時(shí)間內(nèi)傳送帶的位移x3′=-v0t3=-2m, 該時(shí)間內(nèi)傳送帶相對(duì)于
16、B的位移 Δx3=x3-x3′=(5+2) m. B與傳送帶之間的摩擦力Ff=μmg=2N. 上述過(guò)程中,B與傳送帶間因摩擦產(chǎn)生的總熱量 Q=Ff(Δx1+Δx2+Δx3)=(16+4) J. 1.分析流程 2.功能關(guān)系 (1)功能關(guān)系分析:WF=ΔEk+ΔEp+Q. (2)對(duì)WF和Q的理解: ①傳送帶的功:WF=Fx傳; ②產(chǎn)生的內(nèi)能Q=Ffx相對(duì). 3.如圖5所示,傳送帶與地面的夾角θ=37°,A、B兩端間距L=16m,傳送帶以速度v=10 m/s沿順時(shí)針?lè)较蜻\(yùn)動(dòng),物體質(zhì)量m=1 kg無(wú)初速度地放置于A端,它與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.5,sin 37°
17、=0.6,g=10 m/s2,試求: 圖5 (1)物體由A端運(yùn)動(dòng)到B端的時(shí)間; (2)系統(tǒng)因摩擦產(chǎn)生的熱量. 答案 (1)2s (2)24J 解析 (1)物體剛放上傳送帶時(shí)受到沿斜面向下的滑動(dòng)摩擦力,由牛頓第二定律得mgsinθ+μmgcosθ=ma1,設(shè)物體經(jīng)時(shí)間t加速到與傳送帶同速,則v=a1t1,x1=a1t12,可解得a1=10m/s2,t1=1s,x1=5m 因mgsinθ>μmgcosθ,故當(dāng)物體與傳送帶同速后,物體將繼續(xù)加速 mgsinθ-μmgcosθ=ma2 L-x1=vt2+a2t22 解得t2=1s 故物體由A端運(yùn)動(dòng)到B端的時(shí)間 t=t1+t2=
18、2s (2)物體與傳送帶間的相對(duì)位移 x相對(duì)=(vt1-x1)+(L-x1-vt2)=6m 故Q=μmgcosθ·x相對(duì)=24J. 4.一質(zhì)量為M=2.0kg的小物塊隨足夠長(zhǎng)的水平傳送帶一起運(yùn)動(dòng),被一水平向左飛來(lái)的子彈擊中并從物塊中穿過(guò),子彈和小物塊的作用時(shí)間極短,如圖6甲所示.地面觀察者記錄了小物塊被擊中后的速度隨時(shí)間變化的關(guān)系如圖乙所示(圖中取向右運(yùn)動(dòng)的方向?yàn)檎较?.已知傳送帶的速度保持不變,g取10m/s2. 圖6 (1)指出傳送帶速度v的大小及方向,說(shuō)明理由. (2)計(jì)算物塊與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ. (3)傳送帶對(duì)外做了多少功?子彈射穿物塊后系統(tǒng)有多少能量轉(zhuǎn)化為
19、內(nèi)能? 答案 (1)2.0m/s 方向向右 (2)0.2 (3)24J 36J 解析 (1)從v-t圖象中可以看出,物塊被擊穿后,先向左做減速運(yùn)動(dòng),速度為零后,又向右做加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)速度等于2.0m/s,則隨傳送帶一起做勻速運(yùn)動(dòng),所以,傳送帶的速度大小為v=2.0 m/s,方向向右. (2)由v-t圖象可得,物塊在滑動(dòng)摩擦力的作用下做勻變速運(yùn)動(dòng)的加速度 a==m/s2=2.0 m/s2, 由牛頓第二定律得滑動(dòng)摩擦力Ff=μMg,則物塊與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ====0.2. (3)由v-t圖象可知,傳送帶與物塊間存在摩擦力的時(shí)間只有3s,傳送帶在這段時(shí)間內(nèi)移動(dòng)的位移為x,則x=vt=
20、2.0×3m=6.0m, 所以,傳送帶所做的功W=Ffx=0.2×2.0×10×6.0J=24J. 設(shè)物塊被擊中后的初速度為v1,向左運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t1,向右運(yùn)動(dòng)直至和傳送帶達(dá)到共同速度的時(shí)間為t2,則有 物塊向左運(yùn)動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的內(nèi)能 Q1=μMg(vt1+t1)=32J, 物塊向右運(yùn)動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的內(nèi)能 Q2=μMg(vt2-t2)=4J. 所以整個(gè)過(guò)程產(chǎn)生的內(nèi)能Q=Q1+Q2=36J. 命題點(diǎn)三 滑塊—木板模型問(wèn)題 1.滑塊—木板模型根據(jù)情況可以分成水平面上的滑塊—木板模型和斜面上的滑塊—木板模型. 2.滑塊從木板的一端運(yùn)動(dòng)到另一端的過(guò)程中,若滑塊和木板沿同一方向運(yùn)動(dòng),則滑塊的位移
21、和木板的位移之差等于木板的長(zhǎng)度;若滑塊和木板沿相反方向運(yùn)動(dòng),則滑塊的位移和木板的位移之和等于木板的長(zhǎng)度. 3.此類(lèi)問(wèn)題涉及兩個(gè)物體、多個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程,并且物體間還存在相對(duì)運(yùn)動(dòng),所以應(yīng)準(zhǔn)確求出各物體在各個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的加速度(注意兩過(guò)程的連接處加速度可能突變),找出物體之間的位移(路程)關(guān)系或速度關(guān)系是解題的突破口,求解中應(yīng)注意聯(lián)系兩個(gè)過(guò)程的紐帶,每一個(gè)過(guò)程的末速度是下一個(gè)過(guò)程的初速度. 例3 圖7甲中,質(zhì)量為m1=1kg的物塊疊放在質(zhì)量為m2=3kg的木板右端.木板足夠長(zhǎng),放在光滑的水平面上,木板與物塊之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ1=0.2.整個(gè)系統(tǒng)開(kāi)始時(shí)靜止,重力加速度g取10m/s2. 甲
22、 圖7 (1)在木板右端施加水平向右的拉力F,為使木板和物塊發(fā)生相對(duì)運(yùn)動(dòng),拉力F至少應(yīng)為多大? (2)在0~4s內(nèi),若拉力F的變化如圖乙所示,2s后木板進(jìn)入μ2=0.25的粗糙水平面,在圖丙中畫(huà)出0~4s內(nèi)木板和物塊的v-t圖象,并求出0~4s內(nèi)物塊相對(duì)木板的位移大小和整個(gè)系統(tǒng)因摩擦而產(chǎn)生的內(nèi)能. 答案 (1)8N (2)見(jiàn)解析 解析 (1)把物塊和木板看成整體,由牛頓第二定律得F=(m1+m2)a 物塊與木板將要相對(duì)滑動(dòng)時(shí), μ1m1g=m1a 聯(lián)立解得F=μ1(m1+m2)g=8N. (2)物塊在0~2s內(nèi)做勻加速直線運(yùn)動(dòng),木板在0~1s內(nèi)做勻加速直線運(yùn)動(dòng),在1~2s內(nèi)做
23、勻速運(yùn)動(dòng),2s后物塊和木板均做勻減速直線運(yùn)動(dòng),故二者在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的v-t圖象如圖所示. 0~2s內(nèi)物塊相對(duì)木板向左運(yùn)動(dòng),2~4s內(nèi)物塊相對(duì)木板向右運(yùn)動(dòng). 0~2s內(nèi)物塊相對(duì)木板的位移大小 Δx1=2m, 系統(tǒng)摩擦產(chǎn)生的內(nèi)能 Q1=μ1m1gΔx1=4J. 2~4s內(nèi)物塊相對(duì)木板的位移大小Δx2=1m, 物塊與木板因摩擦產(chǎn)生的內(nèi)能Q2=μ1m1gΔx2=2J; 木板對(duì)地位移x2=3m, 木板與地面因摩擦產(chǎn)生的內(nèi)能 Q3=μ2(m1+m2)gx2=30J. 0~4s內(nèi)系統(tǒng)因摩擦產(chǎn)生的總內(nèi)能為 Q=Q1+Q2+Q3=36J. 滑塊—木板模型問(wèn)題的分析和技巧 1
24、.解題關(guān)鍵 正確地對(duì)各物體進(jìn)行受力分析(關(guān)鍵是確定物體間的摩擦力方向),并根據(jù)牛頓第二定律確定各物體的加速度,結(jié)合加速度和速度的方向關(guān)系確定物體的運(yùn)動(dòng)情況. 2.規(guī)律選擇 既可由動(dòng)能定理和牛頓運(yùn)動(dòng)定律分析單個(gè)物體的運(yùn)動(dòng),又可由能量守恒定律分析動(dòng)能的變化、能量的轉(zhuǎn)化,在能量轉(zhuǎn)化過(guò)程往往用到ΔE內(nèi)=-ΔE機(jī)=Ffx相對(duì),并要注意數(shù)學(xué)知識(shí)(如圖象法、歸納法等)在此類(lèi)問(wèn)題中的應(yīng)用. 5.如圖8所示,一勁度系數(shù)很大的輕彈簧一端固定在傾角為θ=30°的斜面底端,將彈簧壓縮至A點(diǎn)鎖定,然后將一質(zhì)量為m的小物塊緊靠彈簧放置,物塊與斜面間動(dòng)摩擦因數(shù)μ=,解除彈簧鎖定,物塊恰能上滑至B點(diǎn),A、B兩點(diǎn)的
25、高度差為h0,已知重力加速度為g. 圖8 (1)求彈簧鎖定時(shí)具有的彈性勢(shì)能Ep. (2)求物塊從A到B的時(shí)間t1與從B返回到A的時(shí)間t2之比. (3)若每當(dāng)物塊離開(kāi)彈簧后,就將彈簧壓縮到A點(diǎn)并鎖定,物塊返回A點(diǎn)時(shí)立刻解除鎖定.設(shè)斜面最高點(diǎn)C的高度H=2h0,試通過(guò)計(jì)算判斷物塊最終能否從C點(diǎn)拋出? 答案 (1)mgh0 (2) (3)見(jiàn)解析 解析 (1)物塊受到的滑動(dòng)摩擦力Ff=μmgcosθ, A到B過(guò)程由功能關(guān)系有-Ff=mgh0-Ep, 解得Ep=mgh0. (2)設(shè)上升、下降過(guò)程物塊加速度大小分別為a1和a2,則 mgsinθ+μmgcosθ=ma1, mgsi
26、nθ-μmgcosθ=ma2, 由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得a1t12=a2t22,解得=. (3)足夠長(zhǎng)時(shí)間后,上升的最大高度設(shè)為hm,則由能量關(guān)系,來(lái)回克服阻力做功等于補(bǔ)充的彈性勢(shì)能 2Ff·=Ep, 解得hm=h0<2h0,所以物塊不可能到達(dá)C點(diǎn). 題組1 多運(yùn)動(dòng)組合問(wèn)題 1.如圖1所示,有兩條滑道平行建造,左側(cè)相同而右側(cè)有差異,一個(gè)滑道的右側(cè)水平,另一個(gè)的右側(cè)是斜坡.某滑雪者保持一定姿勢(shì)坐在雪撬上不動(dòng),從h1高處的A點(diǎn)由靜止開(kāi)始沿傾角為θ的雪道下滑,最后停在與A點(diǎn)水平距離為s的水平雪道上.接著改用另一個(gè)滑道,還從與A點(diǎn)等高的位置由靜止開(kāi)始下滑,結(jié)果能沖上另一個(gè)傾角為α的雪道上h2高處
27、的E點(diǎn)停下.若動(dòng)摩擦因數(shù)處處相同,且不考慮雪橇在路徑轉(zhuǎn)折處的能量損失,則( ) 圖1 A.動(dòng)摩擦因數(shù)為tanθ B.動(dòng)摩擦因數(shù)為 C.傾角α一定大于θ D.傾角α可以大于θ 答案 B 解析 第一次停在水平雪道上,由動(dòng)能定理得 mgh1-μmgcosθ·-μmgs′=0 mgh1-μmg(+s′)=0 mgh1-μmgs=0 μ= A錯(cuò)誤,B正確. 在AB段由靜止下滑,說(shuō)明μmgcosθ<mgsinθ,第二次滑上CE在E點(diǎn)停下,說(shuō)明μmgcosα>mgsinα;若α>θ,則雪橇不能停在E點(diǎn),所以C、D錯(cuò)誤. 2.如圖2所示,將質(zhì)量為m=1kg的小物塊放在長(zhǎng)為L(zhǎng)=
28、1.5m的小車(chē)左端,車(chē)的上表面粗糙,物塊與車(chē)上表面間動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.5,直徑d=1.8m的光滑半圓形軌道固定在水平面上且直徑MON豎直,車(chē)的上表面和軌道最低點(diǎn)高度相同,距地面高度h=0.65m,開(kāi)始車(chē)和物塊一起以10 m/s的初速度在光滑水平面上向右運(yùn)動(dòng),車(chē)碰到軌道后立即停止運(yùn)動(dòng),取g=10 m/s2,求: 圖2 (1)小物塊剛進(jìn)入半圓形軌道時(shí)對(duì)軌道的壓力; (2)小物塊落地點(diǎn)至車(chē)左端的水平距離. 答案 (1)104.4N,方向豎直向下 (2)3.4m 解析 (1)車(chē)停止運(yùn)動(dòng)后取小物塊為研究對(duì)象,設(shè)其到達(dá)車(chē)右端時(shí)的速度為v1,由動(dòng)能定理得 -μmgL=mv12-mv02 解
29、得v1=m/s 剛進(jìn)入半圓形軌道時(shí),設(shè)物塊受到的支持力為FN,由牛頓第二定律得FN-mg=m 又d=2R 解得FN≈104.4N 由牛頓第三定律FN=FN′ 得FN′=104.4N,方向豎直向下. (2)若小物塊能到達(dá)半圓形軌道最高點(diǎn), 則由機(jī)械能守恒得mv12=2mgR+mv22 解得v2=7m/s 設(shè)恰能過(guò)最高點(diǎn)的速度為v3,則mg=m 解得v3==3m/s 因v2>v3,故小物塊從半圓形軌道最高點(diǎn)做平拋運(yùn)動(dòng), h+2R=gt2,x=v2t 聯(lián)立解得x=4.9m 故小物塊距車(chē)左端為x-L=3.4m. 題組2 傳送帶模型問(wèn)題 3.(多選)如圖3甲所示,傾角為θ
30、的足夠長(zhǎng)的傳送帶以恒定的速率v0沿逆時(shí)針?lè)较蜻\(yùn)行,t=0時(shí),將質(zhì)量m=1kg的物體(可視為質(zhì)點(diǎn))輕放在傳送帶上,物體相對(duì)地面的v-t圖象如圖乙所示.設(shè)沿傳送帶向下為正方向,取重力加速度g=10m/s2,則( ) 圖3 A.傳送帶的速率v0=10m/s B.傳送帶的傾角θ=30° C.物體與傳送帶之間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.5 D.0~2.0s摩擦力對(duì)物體做功Wf=-24J 答案 ACD 解析 當(dāng)物體的速度超過(guò)傳送帶的速度后,物體受到的摩擦力的方向發(fā)生改變,加速度也發(fā)生改變,根據(jù)v-t圖象可得,傳送帶的速率為v0=10m/s,選項(xiàng)A正確;1.0 s之前的加速度a1=10 m/s2
31、,1.0s之后的加速度a2=2m/s2,結(jié)合牛頓第二定律,gsinθ+μgcosθ=a1,gsinθ-μgcosθ=a2,解得sinθ=0.6,θ=37°,μ=0.5,選項(xiàng)B錯(cuò)誤,選項(xiàng)C正確;摩擦力大小Ff=μmgcosθ=4N,在0~1.0s內(nèi),摩擦力對(duì)物體做正功,在1.0~2.0s內(nèi),摩擦力對(duì)物體做負(fù)功,0~1.0s內(nèi)物體的位移為5m,1.0~2.0s內(nèi)物體的位移是11m,摩擦力做的功為-4×(11-5) J=-24J,選項(xiàng)D正確. 4.(多選)如圖4所示,光滑軌道ABCD是大型游樂(lè)設(shè)施過(guò)山車(chē)軌道的簡(jiǎn)化模型,最低點(diǎn)B處的入、出口靠近但相互錯(cuò)開(kāi),C是半徑為R的圓形軌道的最高點(diǎn),BD部分水平
32、,末端D點(diǎn)與右端足夠長(zhǎng)的水平傳送帶無(wú)縫連接,傳送帶以恒定速度v逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),現(xiàn)將一質(zhì)量為m的小滑塊從軌道AB上某一固定位置A由靜止釋放,滑塊能通過(guò)C點(diǎn)后再經(jīng)D點(diǎn)滑上傳送帶,則( ) 圖4 A.固定位置A到B點(diǎn)的豎直高度可能為2R B.滑塊在傳送帶上向右運(yùn)動(dòng)的最大距離與傳送帶速度v有關(guān) C.滑塊可能重新回到出發(fā)點(diǎn)A處 D.傳送帶速度v越大,滑塊與傳送帶摩擦產(chǎn)生的熱量越多 答案 CD 解析 設(shè)AB的高度為h,假設(shè)滑塊從A點(diǎn)下滑剛好通過(guò)最高點(diǎn)C,則此時(shí)應(yīng)該是從A下滑的高度的最小值,剛好通過(guò)最高點(diǎn)時(shí),由重力提供向心力,則mg=,解得vC=,從A到C根據(jù)動(dòng)能定理:mg(h-2R)=mv
33、C2-0,整理得到:h=2.5R,故選項(xiàng)A錯(cuò)誤;從A到滑塊在傳送帶上向右運(yùn)動(dòng)距離最大,根據(jù)動(dòng)能定理得:mgh-μmgx=0,可以得到x=,可以看出滑塊在傳送帶上向右運(yùn)動(dòng)的最大距離與傳送帶速度v無(wú)關(guān),與高度h有關(guān),故選項(xiàng)B錯(cuò)誤;滑塊在傳送帶上先做減速運(yùn)動(dòng),可能反向做加速運(yùn)動(dòng),如果再次到達(dá)D點(diǎn)時(shí)速度大小不變,則根據(jù)能量守恒,可以再次回到A點(diǎn),故選項(xiàng)C正確;滑塊與傳送帶之間產(chǎn)生的熱量Q=μmgΔx相對(duì),當(dāng)傳送帶的速度越大,則在相同時(shí)間內(nèi)二者相對(duì)位移越大,則產(chǎn)生的熱量越大,故選項(xiàng)D正確. 5.如圖5所示,一質(zhì)量為m=1kg的可視為質(zhì)點(diǎn)的滑塊,放在光滑的水平平臺(tái)上,平臺(tái)的左端與水平傳送帶相接,傳送帶以
34、v=2m/s的速度沿順時(shí)針?lè)较騽蛩俎D(zhuǎn)動(dòng)(傳送帶不打滑).現(xiàn)將滑塊緩慢向右壓縮輕彈簧,輕彈簧的原長(zhǎng)小于平臺(tái)的長(zhǎng)度,滑塊靜止時(shí)彈簧的彈性勢(shì)能為Ep=4.5 J,若突然釋放滑塊,滑塊向左滑上傳送帶.已知滑塊與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ=0.2,傳送帶足夠長(zhǎng),取g=10 m/s2.求: 圖5 (1)滑塊第一次滑上傳送帶到離開(kāi)傳送帶所經(jīng)歷的時(shí)間; (2)滑塊第一次滑上傳送帶到離開(kāi)傳送帶由于摩擦產(chǎn)生的熱量. 答案 (1)3.125s (2)12.5J 解析 (1)釋放滑塊的過(guò)程中機(jī)械能守恒,設(shè)滑塊滑上傳送帶的速度為v1,則Ep=mv12,得v1=3m/s 滑塊在傳送帶上運(yùn)動(dòng)的加速度 a=μ
35、g=2m/s2 滑塊向左運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t1==1.5s 向右勻加速運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t2==1s 向左的最大位移為x1==2.25m 向右加速運(yùn)動(dòng)的位移為x2==1m 勻速向右運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t3==0.625s 所以t=t1+t2+t3=3.125s. (2)滑塊向左運(yùn)動(dòng)x1的位移時(shí),傳送帶向右的位移為 x1′=vt1=3m 則Δx1=x1′+x1=5.25m 滑塊向右運(yùn)動(dòng)x2時(shí),傳送帶向右的位移為 x2′=vt2=2m 則Δx2=x2′-x2=1m Δx=Δx1+Δx2=6.25m 則產(chǎn)生的熱量為Q=μmg·Δx=12.5J. 題組3 滑塊—木板模型問(wèn)題 6.如圖6所示,一
36、質(zhì)量m=2kg的長(zhǎng)木板靜止在水平地面上,某時(shí)刻一質(zhì)量M=1kg的小鐵塊以水平向左v0=9 m/s的速度從木板的右端滑上木板.已知木板與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ1=0.1,鐵塊與木板間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ2=0.4,取重力加速度g=10 m/s2,木板足夠長(zhǎng),求: 圖6 (1)鐵塊相對(duì)木板滑動(dòng)時(shí)木板的加速度的大??; (2)鐵塊與木板摩擦所產(chǎn)生的熱量Q和木板在水平地面上滑行的總路程x. 答案 (1)0.5m/s2 (2)36J 1.5m 解析 (1)設(shè)鐵塊在木板上滑動(dòng)時(shí),木板的加速度為a2,由牛頓第二定律可得μ2Mg-μ1(M+m)g=ma2, 解得a2=m/s2=0.5 m/s2. (2
37、)設(shè)鐵塊在木板上滑動(dòng)時(shí),鐵塊的加速度為a1,由牛頓第二定律得μ2Mg=Ma1,解得a1=μ2g=4m/s2. 設(shè)鐵塊與木板相對(duì)靜止達(dá)共同速度時(shí)的速度為v,所需的時(shí)間為t,則有v=v0-a1t,v=a2t, 解得:v=1m/s,t=2s. 鐵塊相對(duì)地面的位移 x1=v0t-a1t2=9×2m-×4×4m=10m. 木板運(yùn)動(dòng)的位移x2=a2t2=×0.5×4m=1m, 鐵塊與木板的相對(duì)位移Δx=x1-x2=10m-1m=9m, 則此過(guò)程中鐵塊與木板摩擦所產(chǎn)生的熱量 Q=FfΔx=μ2MgΔx=0.4×1×10×9J=36J. 達(dá)共同速度后的加速度為a3,發(fā)生的位移為s,則有:
38、a3=μ1g=1m/s2,s==m=0.5m. 木板在水平地面上滑行的總路程x=x2+s=1m+0.5m=1.5m. 7.如圖7所示,AB段為一半徑R=0.2m的光滑圓弧軌道,EF是一傾角為30°的足夠長(zhǎng)的光滑固定斜面,斜面上有一質(zhì)量為0.1kg的薄木板CD,開(kāi)始時(shí)薄木板被鎖定.一質(zhì)量也為0.1kg的物塊(圖中未畫(huà)出)從A點(diǎn)由靜止開(kāi)始下滑,通過(guò)B點(diǎn)后水平拋出,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后恰好以平行于薄木板的方向滑上薄木板,在物塊滑上薄木板的同時(shí)薄木板解除鎖定,下滑過(guò)程中某時(shí)刻物塊和薄木板能達(dá)到共同速度.已知物塊與薄木板間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=.(g=10m/s2,結(jié)果可保留根號(hào))求: 圖7 (1)物塊
39、到達(dá)B點(diǎn)時(shí)對(duì)圓弧軌道的壓力; (2)物塊滑上薄木板時(shí)的速度大小; (3)達(dá)到共同速度前物塊下滑的加速度大小及從物塊滑上薄木板至達(dá)到共同速度所用的時(shí)間. 答案 (1)3N,方向豎直向下 (2)m/s (3)2.5m/s2 s 解析 (1)物塊從A運(yùn)動(dòng)到B的過(guò)程,由動(dòng)能定理得: mgR=mvB2, 解得:vB=2m/s 在B點(diǎn)由牛頓第二定律得:FN-mg=m 解得:FN=3N 由牛頓第三定律得物塊對(duì)軌道的壓力大小為3N,方向豎直向下. (2)設(shè)物塊滑上薄木板時(shí)的速度為v,則:cos30°= 解得:v=m/s. (3)物塊和薄木板下滑過(guò)程中,由牛頓第二定律得: 對(duì)物塊:mgsin30°-μmgcos30°=ma1 對(duì)薄木板:mgsin30°+μmgcos30°=ma2 設(shè)物塊和薄木板達(dá)到的共同速度為v′,則: v′=v+a1t=a2t 解得:a1=2.5m/s2,t=s.
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