《2020年高考物理二轮热点专题训练----《力学综合计算题》(解析版)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2020年高考物理二轮热点专题训练----《力学综合计算题》(解析版)(17页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、2020年高考物理二轮热点专题训练-力学综合计算题1如下图所示,两个完全相同的质量为m的木板A、B置于水平地面上,它们的间距s2.88 m质量为2m,大小可忽略的物块C置于A板的左端C与A之间的动摩擦因数10.22,A、B与水平地面之间的动摩擦因数为20.10,最大静摩擦力可以认为等于滑动摩擦力开始时,三个物体处于静止状态现给C施加一个水平向右、大小为mg的恒力F,假定木板A、B碰撞时间极短且碰撞后粘连在一起,要使C最终不脱离木板,每块木板的长度至少应为多少?【解析】第一阶段拉力F小于C、A间最大静摩擦力,因此C、A共同加速到与B相碰该过程对C、A用动能定理有(F23mg)smv解得v18 m
2、/s.A、B相碰瞬间,A、B系统动量守恒mv1(mm)v2碰后共同速度v24m/s.C在AB上滑行全过程,A、B、C系统所受合外力为零,动量守恒,C到B右端时恰好达到共同速度,即2mv12mv24mv因此共同速度v6m/s.C在A、B上滑行全过程用能量守恒得F2L4mv2(2mv2mv)12mg2L代入数据解得L0.3 m.【答案】0.3 m2.如图所示,竖直平面内轨道ABCD的质量M0.4 kg,放在光滑水平面上,其中AB段是半径R0.4 m的光滑圆弧,在B点与水平轨道BD相切,水平轨道的BC段粗糙,动摩擦因数0.4,长L3.5 m,C点右侧轨道光滑,轨道的右端连一轻弹簧现有一质量m0.1
3、kg的小物体(可视为质点)在距A点高为H3.6 m处由静止自由落下,恰沿A点滑入圆弧轨道(g10 m/s2)求:(1)ABCD轨道在水平面上运动的最大速率;(2)小物体第一次沿轨道返回到A点时的速度大小【解析】(1)由题意分析可知,当小物体运动到圆弧最低点B时轨道的速率最大,设为vm,假设此时小物体的速度大小为v,则小物体和轨道组成的系统水平方向动量守恒:以初速度的方向为正方向;由动量守恒定律可得:Mvmmv由机械能守恒得:mg(HR)Mvmv2 解得:vm2.0 m/s (2)由题意分析可知,小物体第一次沿轨道返回到A点时小物体与轨道在水平方向的分速度相同,设为vx,假设此时小物体在竖直方向
4、的分速度为vy,则对小物体和轨道组成的系统,由水平方向动量守恒得:(Mm)vx0 由能量守恒得:mgH(Mm)vmvmg2L 解得vx0;vy4.0 m/s 故小物体第一次沿轨道返回到A点时的速度大小vA m/s4 m/s【答案】(1)2.0 m/s(2)4 m/s如图所示,AB是倾角为30的粗糙直轨道,BCD是光滑的圆弧轨道,AB恰好在B点与圆弧相切圆弧的半径为R.一个质量为m的物体(可以看作质点)从直轨道上的P点由静止释放,结果它能在两轨道上做往返运动已知P点与圆弧的圆心O等高,物体与轨道AB间的动摩擦因数为,重力加速度为g,求:(1)物体对圆弧轨道的最大压力大小;(2)物体滑回到轨道AB
5、上距B点的最大距离;(3)释放点距B点的距离L应满足什么条件,为能使物体能顺利通过圆弧轨道的最高点D.【解析】(1)根据几何关系:PBR 从P点到E点根据动能定理,有:mgRmgcos PBmv0代入数据:mgRmgRmv 解得:vE在E点,根据向心力公式有:FNmgm 解得:FN3mg3mg (2)物体滑回到轨道AB上距B点的最大距离x,根据动能定理,有mg(BPx)sin mgcos (BPx)00 代入数据:mg(Rx)mg (Rx)0解得:xR(3)刚好到达最高点时,有mgm 解得:v 根据动能定理,有mg(Lsin RRcos )mgcos Lmv20 代入数据:mg(LRR)mg
6、LmgR解得:L所以L,物体才能顺利通过圆弧轨道的最高点D 【答案】(1)3mg3mg(2)R(3)L4.如图甲所示,滑块与足够长的木板叠放在光滑水平面上,开始时均处于静止状态作用于滑块的水平力F随时间t变化图象如图乙所示,t2.0 s时撤去力F,最终滑块与木板间无相对运动已知滑块质量m2 kg,木板质量M 1 kg,滑块与木板间的动摩擦因数0.2,取g10 m/s2.求:(1)t0.5 s时滑块的速度大小;(2)02.0 s内木板的位移大小;(3)整个过程中因摩擦而产生的热量【解析】(1)木板M的最大加速度am4 m/s2滑块与木板保持相对静止时的最大拉力Fm(Mm)am12 N即F为6 N
7、时,M与m一起向右做匀加速运动对整体分析有:F(Mm)a1 v1a1t1 代入数据得:v11 m/s (2)对M:00.5 s,x1a1t 052 s,mgMa2x2v1t2a2t 22则02 s内木板的位移xx1x26.25 m (3)对滑块:052 s,Fmgma2 02 s时滑块的位移xx1(v1t2a2t) 在02 s内m与M相对位移x1xx2.25 m t2 s时木板速度v2v1a2t27 m/s滑块速度v2v1a2t210 m/s撤去F后,对M:mgMa3 对m:mgma3当滑块与木板速度相同时保持相对静止,即v2a3t3v2a3t3 解得t30.5 s该段时间内,M位移x3v2t
8、3a3tm位移x3v2t3a3t相对位移x2x3x30.75 m整个过程中滑块在木板上滑行的相对位移xx1x23 m 系统因摩擦产生的热量Qmgx12 J.【答案】见解析5如图所示,质量为M的平板车P高h,质量为m的小物块Q的大小不计,位于平板车的左端,系统原来静止在光滑水平面地面上一不可伸长的轻质细绳长为R,一端悬于Q正上方高为R处,另一端系一质量也为m的小球(大小不计)今将小球拉至悬线与竖直位置成60角,由静止释放,小球到达最低点时与Q的碰撞时间极短,且无能量损失,已知Q离开平板车时速度大小是平板车速度的两倍,Q与P之间的动摩擦因数为,Mm41,重力加速度为g.求:(1)小物块Q离开平板车
9、时速度为多大?(2)平板车P的长度为多少?【解析】(1)小球由静止摆到最低点的过程中,有:mgR(1cos 60)mv解得v0小球与小物块Q相撞时,动量守恒,机械能守恒,则有:mv0mv1mvQ mvmvmv 解得:v10,vQv0二者交换速度,即小球静止下来Q在平板车上滑行的过程中,系统的动量守恒,则有mvQMvm(2v) 解得,vvQ小物块Q离开平板车时,速度为:2v(2)由能量守恒定律,知FfLmv Mv2m(2v)2又Ffmg解得,平板车P的长度为L.【答案】(1)(2)6.2018年10月23日,港珠澳大桥开通,这是建筑史上里程最长、投资最多、施工难度最大的跨海大桥。如图所示的水平路
10、段由一段半径为48 m的圆弧形弯道和直道组成。现有一总质量为2.0103 kg、额定功率为90 kW的测试汽车通过该路段,汽车可视为质点,取重力加速度g10 m/s2。(1)若汽车通过弯道时做匀速圆周运动,路面对轮胎的径向最大静摩擦力是车重的1.2倍,求该汽车安全通过此弯道的最大速度;(2)若汽车由静止开始沿直道做加速度大小为3 m/s2的匀加速运动,在该路段行驶时受到的阻力为车重的0.15倍,求该汽车匀加速运动的时间及3 s末的瞬时功率。【答案】(1)24 m/s(2)3.3 s81 kW【解析】(1)径向最大静摩擦力提供向心力时,汽车通过此弯道的速度最大,设最大速度为vm,则有:f径向m根
11、据题意f径向1.2mg代入数据解得:vm24 m/s。(2)汽车在匀加速过程中:Ffma当功率达到额定功率时,P0Fv1v1at1代入数据解得:t13.3 st3 st13.3 s则汽车在该过程中始终做匀加速运动,有:vatPFv则3 s末发动机功率为:P81 kW。7.冰壶比赛是在水平冰面上进行的体育项目,比赛场地示意图如图所示。比赛时,运动员脚蹬起蹬器,身体成跪式手推冰壶从本垒圆心O向前滑行,至前卫线时放开冰壶使其沿直线OO滑向营垒圆心O,为使冰壶能在冰面上滑得更远,运动员可用毛刷刷冰面以减小冰壶与冰面间的动摩擦因数。已知O点到前卫线的距离d4 m,O、O之间的距离L30.0 m,冰壶的质
12、量为20 kg,冰壶与冰面间的动摩擦因数10.008,用毛刷刷过冰面后动摩擦因数减小到20.004,营垒的半径R1 m,g取10 m/s2。(1)若不刷冰面,要使冰壶恰好滑到O点,运动员对冰壶的推力多大?(2)若运动员对冰壶的推力为10 N,要使冰壶滑到营垒内,用毛刷刷冰面的距离是多少?【答案】(1)12 N(2)距离在812 m范围【解析】(1)设运动员对冰壶的推力为F,对整个过程,由动能定理得:Fd1mgL0代入数据解得F12 N。(2)设冰壶运动到营垒的最左边时,用毛刷刷冰面的距离是x1;冰壶运动到营垒的最右边时,用毛刷刷冰面的距离是x2。由动能定理得:Fd1mg(LRx1)2mgx10
13、代入数据解得x18 m由动能定理得:Fd1mg(LRx2)2mgx20代入数据解得x212 m所以要使冰壶滑到营垒内,用毛刷刷冰面的距离在812 m范围内。8.“嫦娥四号”飞船在月球背面着陆过程如下:在反推火箭作用下,飞船在距月面100米处悬停,通过对障碍物和坡度进行识别,选定相对平坦的区域后,开始以a2 m/s2垂直下降。当四条“缓冲脚”触地时,反推火箭立即停止工作,随后飞船经2 s减速到0,停止在月球表面上。飞船质量m1000 kg,每条“缓冲脚”与地面的夹角为60,月球表面的重力加速度g3.6 m/s2,四条“缓冲脚”的质量不计。求:(1)飞船垂直下降过程中,火箭推力对飞船做了多少功;(
14、2)从“缓冲脚”触地到飞船速度减为0的过程中,每条“缓冲脚”对飞船的冲量大小。【答案】(1)1.6105 J(2) Ns【解析】(1)飞船加速下降时,由牛顿第二定律,有:mgFma推力对火箭做功为:WFh解得:W1.6105 J。(2)设“缓冲脚”触地时飞船的速度为v,飞船垂直下降的过程中,有:v22ah从“缓冲脚”触地到飞船速度减为0的过程中,设每条“缓冲脚”对飞船的冲量大小为I,根据动量定理,有:4Isin60mgt0(mv)解得:I Ns。9如图a所示,轻质弹簧左端固定在墙上,自由状态时右端在C点,C点左侧地面光滑、右侧粗糙。用可视为质点的质量为m1 kg的物体A将弹簧压缩至O点并锁定,以O点为原点建立坐标轴。现用水平向右的拉力F作用于物体A,同时解除弹簧锁定,使物体A做匀加速直线运动,拉力
