最新高考物理大一轮复习微专题04“传送带模型”和“滑块_木板模型”问题学案新人教版

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1、【2019最新】精选高考物理大一轮复习微专题04“传送带模型”和“滑块_木板模型”问题学案新人教版“传送带模型”问题传送带模型问题包括水平传送带问题和倾斜传送带问题1水平传送带问题求解的关键在于对物体所受的摩擦力进行正确的分析判断物体的速度与传送带速度相等的时刻就是物体所受摩擦力发生突变的时刻2倾斜传送带问题求解的关键在于分析清楚物体与传送带的相对运动情况,从而确定其是否受到滑动摩擦力作用当物体速度与传送带速度相等时,物体所受的摩擦力有可能发生突变水平传送带被广泛地应用于机场和火车站,如图所示为一水平传送带装置示意图紧绷的传送带AB始终保持恒定的速率v1 m/s运行,一质量为m4 kg的行李无

2、初速度地放在A处,传送带对行李的滑动摩擦力使行李开始做匀加速直线运动,随后行李又以与传送带相等的速率做匀速直线运动设行李与传送带之间的动摩擦因数0.1,A、B间的距离L2 m,g取10 m/s2(1)求行李刚开始运动时所受滑动摩擦力的大小与加速度的大小;(2)求行李做匀加速直线运动的时间;(3)如果提高传送带的运行速率,行李就能被较快地传送到B处,求行李从A处传送到B处的最短时间和传送带对应的最小运行速率解析:(1)行李所受滑动摩擦力大小Ffmg0.1410 N4 N,加速度大小ag0.110 m/s21 m/s2(2)行李达到与传送带相同速率后不再加速,则vat1,得t1 s1 s(3)行李

3、始终匀加速运行时,所需时间最短,加速度大小仍为a1 m/s2,当行李到达右端时,有v2aL,得vmin m/s2 m/s,所以传送带对应的最小运行速率为2 m/s由vminatmin得行李最短运行时间tmin s2 s答案:(1)4 N1 m/s2(2)1 s(3)2 s2 m/s如图所示为货场使用的传送带的模型,传送带倾斜放置,与水平面夹角为37,传送带AB长度足够长,传送皮带轮以大小为v2 m/s的恒定速率顺时针转动一包货物以v012 m/s的初速度从A端滑上倾斜传送带,若货物与皮带之间的动摩擦因数0.5,且可将货物视为质点(1)货物刚滑上传送带时加速度为多大?(2)当货物的速度和传送带的

4、速度相同时用了多少时间?这时货物相对于地面沿传送带方向运动了多远?(3)从货物滑上传送带开始计时,到货物再次滑回A端共用了多少时间?(g取10 m/s2,已知sin 370.6,cos 370.8)解析:(1)设货物刚滑上传送带时加速度大小为a1,货物相对传送带向上运动,所以货物受到的摩擦力沿传送带向下,货物受力如图所示根据牛顿第二定律有mgsin Ffma1,FNmgcos 0又FfFN解得a1g(sin cos )10 m/s2(2)货物速度从v0减至传送带速度v所用时间t11 s位移x17 m(3)解法1:t11 s后货物所受摩擦力沿传送带向上,设此时货物的加速度大小为a2,同理可得a2

5、g(sin cos )2 m/s2,方向沿传送带向下设货物再经时间t2速度减为零,则t21 s沿传送带向上滑的位移x21 m上滑的总距离为xx1x28 m货物到达最高点再次下滑时的加速度为a2,设下滑时间为t3,由xa2t解得t32 s则货物从A端滑上传送带到再次滑回A端的总时间为tt1t2t3(22) s解法2:过了t1时刻,货物的加速度变为a2,从t1到货物滑回A端的过程,加速度保持不变,则x1vt2a2t,代入数值,解得t2(12) s,货物从A端滑上传送带到再次滑回A端的总时间为tt1t2(22) s答案:(1)10 m/s2(2)1 s;7 m(3)( 22) s1(2017辽宁东北

6、育才学校三模)如图所示为粮袋的传送装置,已知A、B间长度为L,传送带与水平方向的夹角为,工作时逆时针运行,速度为v,粮袋与传送带间的动摩擦因数为,正常工作时工人在A点将粮袋放到运行中的传送带上,关于粮袋从A到B的运动,以下说法正确的是(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)()A粮袋到达B点的速度与v比较,可能大,也可能相等或小B粮袋开始运动的加速度为g(sin cos ),若L足够大,则以后将以一定的速度v做匀速运动C若tan ,则粮袋从A到B一定是一直做加速运动D不论大小如何,粮袋从A到B一直做匀加速运动,且agsin 解析:选A粮袋在传送带上可能一直做匀加速运动,到达B点时的速度小于v;也可能先

7、做匀加速运动,当速度与传送带相同后,做匀速运动,到达B点时速度与v相同;也可能先做加速度较大的匀加速运动,当速度与传送带相同后做加速度较小的匀加速运动,到达B点时的速度大于v,故A正确,D错误粮袋开始时受到沿斜面向下的滑动摩擦力,大小为mgcos ,根据牛顿第二定律有加速度ag(sin cos ),故B错误若tan ,粮袋从A到B可能是一直做加速运动,也可能先做匀加速运动,当速度与传送带相同后,做匀速运动,故C错误2一水平的浅色传送带上放置一煤块(可视为质点),煤块与传送带之间的动摩擦因数为.初始时,传送带与煤块都是静止的现让传送带以恒定的加速度a0开始运动,当其速度达到v0后,便以此速度做匀

8、速运动,经过一段时间,煤块在传送带上留下了一段黑色痕迹后,相对于传送带不再滑动求此黑色痕迹的长度(假设传送带足够长)解析:设煤块在加速过程中的加速度为a,根据题意知aa0,根据牛顿第二定律可得ag设传送带由静止开始加速到速度等于v0,经历的时间为t,则v0a0t,此时煤块的速度vat由于aa0,故vv0,煤块继续受到滑动摩擦力的作用,仍以加速度a做匀加速运动设再经过时间t,煤块的速度由v增加到v0,有v0vat设煤块的速度从0增加到v0的整个过程中,煤块和传送带相对地面移动的距离分别为x和x0,则x,x0a0t2v0t,传送带上留下的黑色痕迹的长度lx0x,由以上各式得l答案:3(2018湖南

9、娄底五校联考)如图甲所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率v1运行,一质量m1 kg,初速度大小为v2的煤块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带若以地面为参考系,从煤块滑上传送带开始计时,煤块在传送带上运动的速度时间图象如图乙所示,g取10 m/s2,求:(1)煤块与传送带间的动摩擦因数;(2)煤块在传送带上运动的时间解析:(1)由题图乙的速度时间图象可知,煤块做匀变速运动的加速度a1 m/s2,由牛顿第二定律得mgma,解得煤块与传送带间的动摩擦因数0.1(2)由题图乙的速度时间图象可知,传送带速度大小v11 m/s,煤块初速度大小v23 m/s,煤块在传送带上滑动t14 s后与传送

10、带相对静止前3 s内煤块的位移s1t4.5 m,方向向左,34 s内煤块的位移s2t0.5 m,方向向右,4 s内煤块的位移ss1s24 m,方向向左,煤块接着在传送带上向右匀速运动,时间t24 s,故煤块在传送带上运动的时间tt1t28 s答案:(1)0.1(2)8 s“滑块木板模型”问题1模型特点涉及两个物体,并且物体间存在相对滑动2两种位移关系滑块由木板的一端运动到另一端的过程中,若滑块和木板同向运动,位移大小之差等于板长;反向运动时,位移大小之和等于板长设板长为L,滑块位移大小为x1,木板位移大小为x2同向运动时:如图甲所示,Lx1x2甲反向运动时:如图乙所示,Lx1x2乙3解题步骤(

11、2017全国卷)如图,两个滑块A和B的质量分别为mA1 kg和mB5 kg,放在静止于水平地面上的木板的两端,两者与木板间的动摩擦因数均为10.5;木板的质量为m4 kg,与地面间的动摩擦因数为20.1.某时刻A、B两滑块开始相向滑动,初速度大小均为v03 m/s.A、B相遇时,A与木板恰好相对静止设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度大小g10 m/s2.求(1)B与木板相对静止时,木板的速度;(2)A、B开始运动时,两者之间的距离解析:(1)滑块A和B在木板上滑动时,木板也在地面上滑动设A、B和木板所受的摩擦力大小分别为f1、f2和f3,A和B相对于地面的加速度大小分别为aA和aB,木

12、板相对于地面的加速度大小为a1.在物块B与木板达到共同速度前有f11mAgf21mBgf32(mmAmB)g由牛顿第二定律得f1mAaAf2mBaBf2f1f3ma1设在t1时刻,B与木板达到共同速度,其大小为v1.由运动学公式有v1v0aBt1v1a1t1联立式,代入已知数据得v11 m/s(2)在t1时间间隔内,B相对于地面移动的距离为sBv0t1aBt设在B与木板达到共同速度v1后,木板的加速度大小为a2.对于B与木板组成的体系,由牛顿第二定律有f1f3(mBm)a2由式知,aAaB;再由式知,B与木板达到共同速度时,A的速度大小也为v1,但运动方向与木板相反由题意知,A和B相遇时,A与

13、木板的速度相同,设其大小为v2.设A的速度大小从v1变到v2所用的时间为t2,则由运动学公式,对木板有v2v1a2t2对A有v2v1aAt2在t2时间间隔内,B(以及木板)相对地面移动的距离为s1v1t2a2t在(t1t2)时间间隔内,A相对地面移动的距离为sAv0(t1t2)aA(t1t2)2A和B相遇时,A与木板的速度也恰好相同因此A和B开始运动时,两者之间的距离为s0sAs1sB联立以上各式,并代入数据得s01.9 m(也可用如图的速度时间图线求解)答案:(1)1 m/s(2)1.9 m4(多选)如图甲所示,长木板B固定在光滑水平面上,可视为质点的物体A静止叠放在B的最左端现用F6 N的

14、水平力向右拉A,经过5 s A运动到B的最右端,且其vt图象如图乙所示已知A、B的质量分别为1 kg、4 kg,A、B间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10 m/s2.下列说法正确的是()AA的加速度大小为0.5 m/s2BA、B间的动摩擦因数为0.4C若B不固定,B的加速度大小为2 m/s2D若B不固定,A运动到B的最右端所用的时间为5 s解析:选BD根据vt图象可知A的加速度大小为aA m/s22 m/s2,A错误;以A为研究对象,根据牛顿第二定律可得FmAgmAaA,解得0.4,B正确;若B不固定,假设A、B不发生相对滑动,则有F(mAmB)a,a1.2 m/s2,对A有FfmAa,得f4.8 NmAg,假设不成立,故A、B会发生相对滑动,则B的加速度大小为aB m/s21 m/s2,C错误,由题图乙可知B的长度l510 m25 m,设A运动到B的最右端所用的时间为t,根据题意可得aAt2aBt2l,解得t5 s,D正确5(2018安徽蚌埠二中模拟)如图所示,地面依

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