《高考物理二轮复习第五章能量和动量提能增分练(四)解决力学问题的三大观点》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考物理二轮复习第五章能量和动量提能增分练(四)解决力学问题的三大观点(7页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、提能增分练(四)解决力学问题的三大观点A级夺高分1. (2017正定质检)如图所示,质量m2.0 kg的木块静止在高h1.8 m的水平平台上,木块距平台右边缘l10 m,木块与平台间的动摩擦因数0.2。用大小为F20 N、方向与水平方向成37角的力拉动木块,当木块运动到水平台末端时撤去F。不计空气阻力,g 10 m/s2,sin 370.6,cos 370.8。求:(1)木块离开平台时速度的大小;(2)木块落地时距平台后边缘的水平距离。解析:(1)木块在水平台上运动过程中,由动能定理得Flcos 37(mgFsin 37)lmv20解得v12 m/s。(2)木块离开平台后做平抛运动,则水平方向
2、:xvt竖直方向:hgt2解得x7.2 m。答案:(1)12 m/s(2)7.2 m2. (2017湖南长沙长郡中学模拟)如图所示,光滑的水平面上有一木板,在其左端放有一重物,右方有一竖直的墙,重物的质量为木板质量的2倍,重物与木板间的动摩擦因数为0.2。使木板与重物以共同的速度v06 m/s向右运动,某时刻木板与墙发生弹性碰撞,碰撞时间极短。已知木板足够长,重物始终在木板上,重力加速度取g10 m/s2,求木板从第一次与墙碰撞到第二次与墙碰撞所经历的时间。解析:第一次与墙碰撞后,木板的速度反向,大小不变,此后木板向左做匀减速运动,重物向右做匀减速运动,最后木板和重物达到共同的速度v。设木板的
3、质量为m,重物的质量为2m,取向右为动量的正向,由动量守恒得:2mv0mv03mv设从第一次与墙碰撞到重物和木板具有共同速度v所用的时间为t1,对木板应用动量定理得:2mgt1mvm(v0)设重物与木板有相对运动时的加速度为a,由牛顿第二定律得:2mgma在达到共同速度v时,木板离墙的距离为:lv0t1at从木板与重物以共同速度v开始向右做匀速运动到第二次与墙碰撞的时间为:t2从第一次碰撞到第二次碰撞所经过的时间为:tt1t2由以上各式得t代入数据可得:t4 s。答案:4 s3. (2017河北武邑中学模拟)如图所示,倾角30的足够长光滑斜面固定在水平面上,斜面上放一长L1.8 m、质量M3
4、kg的薄木板,木板的最上端叠放一质量m1 kg的物块,物块与木板间的动摩擦因数。对木板施加沿斜面向上的恒力F,使木板沿斜面由静止开始做匀加速直线运动。设物块与木板间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度g10 m/s2。(1)为使物块不滑离木板,求力F应满足的条件。(2)若F37.5 N,物块能否滑离木板?若不能,请说明理由;若能,求出物块滑离木板所用的时间及滑离木板后沿斜面上升的最大距离。解析:(1)对M、m,由牛顿第二定律F(Mm)gsin (Mm)a物块恰好不滑离木板时,对m,有fmgsin mafmgcos 代入数据得:F30 N。(2)F37.5 N30 N,物块能滑离木板对M,有
5、Fmgcos Mgsin Ma1对m,有mgcos mgsin ma2设物块滑离木板所用的时间为t,由运动学公式:a1t2a2t2L代入数据得:t1.2 s物块离开木板时的速度va2t由公式:2gsin s0v2代入数据得s0.9 m。答案:(1)F30 N(2)物块能滑离木板1.2 s0.9 m4. (2017河北区模拟)如图所示,滑块质量为m,与水平地面间的动摩擦因数为0.1,它以v03 的初速度由A点开始向B点滑行,AB5R,并滑上光滑的半径为R的圆弧BC,在C点正上方有一离C点高度也为R的旋转平台(厚度不计),沿平台直径方向开有两个离轴心距离相等的小孔P、Q,P、Q位于同一直径上,旋转
6、时两孔均能达到C点的正上方。若滑块滑过C点后穿过P孔,又恰能从Q孔落下,则平台转动的角速度应满足什么条件?解析:设滑块滑至B点时速度为vB,对滑块由A点到B点应用动能定理有mg5Rmvmv解得v8gR滑块从B点开始,运动过程中机械能守恒,设滑块到达P处时速度为vP,则mvmvmg2R解得vP2滑块穿过P孔后再回到平台的时间t4 要实现题述过程,需满足t(2n1) (n0,1,2,)。 答案: (n0,1,2,)B级冲满分5. (2017铜陵模拟)如图所示,半径R1.0 m的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,轨道的一个端点B和圆心O连线与水平方向间的夹角37,另一端点C为轨道的最低点。C点右侧的光滑
7、水平面上紧挨C点静止放置一木板,木板质量M1 kg,上表面与C点等高。质量为m1 kg 的物块(可视为质点)从空中A点以v01.2 m/s的速度水平抛出,恰好从轨道的B端沿切线方向进入轨道。已知物块与木板间的动摩擦因数0.2,取g10 m/s2。求:(1)物块经过C点时的速度vC; (2)若木板足够长,物块在木板上相对滑动过程中产生的热量Q。解析:(1)设物块在B点的速度为vB,从A到B物块做平抛运动,有vBsin v0从B到C,根据动能定理有mgR(1sin )mvmv解得vC6 m/s。(2)物块在木板上相对滑动过程中由于摩擦力作用带动木板运动,最终两者将一起共同运动。设相对滑动时物块加速
8、度为a1,木板加速度为a2,经过时间t达到共同速度为v,则mgma1,mgMa2,vvCa1t,va2t根据能量守恒定律有(mM)v2Qmv联立解得Q9 J。答案:(1)6 m/s(2)9 J6. (2017厦门模拟)如图所示,在竖直方向上A、B两物体通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,A放在水平地面上;B、C两物体通过细线绕过轻质定滑轮相连,C放在固定的光滑斜面上。用手拿住C,使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证ab段的细线竖直、cd段的细线与斜面平行。已知A、B的质量均为m,斜面倾角为37,重力加速度为g,滑轮的质量和摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态。C释放后沿斜面下滑,当A刚要离开地面时,
9、B的速度最大。(sin 370.6,cos 370.8)求:(1)从开始到A刚要离开地面的过程中,C沿斜面下滑的距离;(2)C的质量;(3)A刚离开地面时,C的动能。解析:(1)设开始时弹簧压缩的长度为xB,由题意有:kxBmg设当A刚刚离开地面时,弹簧的伸长量为xA,有kxAmg当A刚离开地面时,B上升的距离即C沿斜面下滑的距离为hxAxB。(2)A刚离开地面时,以B为研究对象,B受到重力mg、弹簧的弹力kxA,细线的拉力FT三个力的作用,设B的加速度为a,根据牛顿第二定律,对B有:FTmgkxAma对C有:mCgsin FTmCa当B获得最大速度时,有:a0解得mCm。(3)根据动能定理得
10、:对C:mCghsin WTEkC0对B:WTmBghW弹EkB0其中弹簧弹力先做正功后做负功,且其压缩量与伸长量相等,故总功为零,W弹0B、C的速度大小相等,故其动能大小之比为其质量大小之比,即解得EkC。答案:(1)(2)m(3)7(2017贵州思南中学模拟)如图所示,AB为半径R0.8 m的光滑圆弧轨道,下端B恰与小车右端平滑对接。小车质量M3 kg,车长L2.06 m,现有一质量m1 kg的滑块,由轨道顶端无初速释放,滑到B端后冲上小车。已知地面光滑,滑块与小车上表面间的动摩擦因数0.3,当车运行了1.5 s时,车被地面装置锁定。(g取10 m/s2)试求:(1)滑块从A到达B的过程中
11、,滑块所受合力的冲量大小;(2)车刚被锁定时,车右端距轨道B端的距离;(3)从车开始运动到刚被锁定的过程中,滑块与车面间由于摩擦而产生的内能大小。解析:(1)设滑块到达B端时速度为v,由动能定理,得mgRmv2由动量定理,得I合mv联立以上两式,代入数据得:I合4 Ns。(2)当滑块滑上小车后,由牛顿第二定律,对滑块有:mgma1,对小车有:mgMa2设经时间t两者达到共同速度,则有:va1ta2t解得t1 s。由于1 s1.5 s,此时小车还未被锁定,两者的共同速度:va2t1 m/s,因此,车被锁定时,车右端距轨道B端的距离:xa2t2vt1 m。(3)从车开始运动到被锁定的过程中,滑块相
12、对小车滑动的距离xta2t22 m所以产生的内能:Emgx6 J。答案:(1)4 Ns(2)1 m(3)6 J8(2017四川成都实验中学模拟)中如图所示是某公园中的一项游乐设施,半径为R2.5 m、r1.5 m的两圆形轨道甲和乙安装在同一竖直平面内,两轨道之间由一条水平轨道CD相连,现让可视为质点的质量为10 kg的无动力小滑车从A点由静止释放,刚好可以滑过甲轨道后经过CD段又滑上乙轨道后离开两圆形轨道,然后从水平轨道飞入水池内,水面离水平轨道的高度h5 m,所有轨道均光滑,g10 m/s2。(1)求小滑车到甲轨道最高点P时的速度v。(2)求小滑车到乙轨道最高点Q时对乙轨道的压力。(3)若在
13、水池中MN范围内放上安全气垫(气垫厚度不计),水面上的B点在水平轨道边缘E点的正下方,且BM10m,BN15 m;要使小滑车能通过圆形轨道并安全到达气垫上,则小滑车起始点A距水平轨道的高度H该如何设计?解析:(1)在甲轨道最高点P有:mgm,解得vP5 m/s。(2)从甲轨道最高点P到乙轨道最高点Q,由动能定理:mg(2R2r)mvmv,在Q点:mgFm,解得:F N由牛顿第三定律可得,小滑车对乙轨道Q点压力大小为F N,方向竖直向上。(3)设刚好能过P点,A距水平轨道的高度为H1,从A到P,由动能定理mg(H12R)mv0,H16.25 m,所以H需要大于等于6.25 m设小滑车到水平轨道右端E点速度为vE,若从E平抛刚好到M点:xvE1t10 m,hgt25 m,解得vE110 m/s若从E平抛刚好到N点:xvE2t15 mhgt25 m解得:vE215 m/s要使小滑车落在MN范围,vE1vEvE2从A到E,由动能定理mgHmv0解得:5 mH11.25 m综上可得:6.25 mH11.25 m。答案:(1)5 m/s(2) N(3)6.25 mH11.25 m7
