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文档介绍
2020版高考物理一轮总复习第七章 第3课时 “三大观点”解答力学综合问题(能力课时 )
“三大观点”解答力学综合问题 [基础巩固题组](20分钟,50分) 1.(多选)质量为M和m0的滑块用轻弹簧连接,以恒定的速度v沿光滑水平面运动,与位于正对面的质量为m的静止滑块发生碰撞,如图所示,碰撞时间极短,在此过程中,下列情况可能发生的是( ) A.M、m0、m速度均发生变化,分别为v1、v2、v3,而且满足(M+m0)v=Mv1+m0v2+mv3 B.m0的速度不变,M和m的速度变为v1和v2,而且满足Mv=Mv1+mv2 C.m0的速度不变,M和m的速度都变为v′,且满足Mv=(M+m)v′ D.M、m0、m速度均发生变化,M、m0速度都变为v1,m的速度变为v2,且满足(M+m0)v=(M+m0)v1+mv2 解析:选BC.在M与m碰撞的极短时间内,m0的速度来不及改变,故A、D均错误;M与m碰撞后可能同速,也可能碰后不同速,故B、C均正确. 2.(多选)如图所示,水平光滑轨道宽度和轻弹簧自然长度均为d,m2的左边有一固定挡板.m1由图示位置静止释放,当m1与m2相距最近时m1的速度为v1,则在以后的运动过程中( ) A.m1的最小速度是0 B.m1的最小速度是v1 C.m2的最大速度是v1 D.m2的最大速度是v1 解析:选BD.由题意结合题图可知,当m1与m2相距最近时,m2的速度为0,此后,m1在前,做减速运动,m2在后,做加速运动,当再次相距最近时,m1减速结束,m2加速结束,因此此时m1速度最小,m2速度最大,在此过程中系统动量守恒和机械能守恒,m1v1=m1v1′+m2v2,m1v=m1v1′2+m2v,可解得v1′=v1,v2=v1,B、D选项正确. 3.如图所示,足够长的小平板车B的质量为M,以水平速度v0向右在光滑水平面上运动,与此同时,质量为m的小物体A从车的右端以水平速度v0沿车的粗糙上表面向左运动.若物体与车面之间的动摩擦因数为μ,则在足够长的时间内( ) A.若M>m,物体A对地向左的最大位移是 B.若M<m,小车B对地向右的最大位移是 C.无论M与m的大小关系如何,摩擦力对平板车的冲量均为mv0 D.无论M与m的大小关系如何,摩擦力的作用时间均为 解析:选D.规定向右为正方向,根据动量守恒定律有:Mv0-mv0=(M+m)v,解得:v=.若M>m,则v>0,方向向右,A的速度减到零时向左的位移最大.A所受的摩擦力f=μmg,对A,根据动能定理得:-μmgxA=0-mv,则得物体A对地向左的最大位移xA=,故A错误.同理若M<m,对B,由动能定理得:-μmgxB=0-Mv,则得小车B对地向右的最大位移xB=,B错误.根据动量定理知,摩擦力对平板车的冲量等于平板车动量的变化量,即I=-ft=Mv-Mv0=,f=μmg,解得:t=,故C错误,D正确. 4.如图所示,质量为m=245 g的物块(可视为质点)放在质量为M=0.5 kg的木板左端,足够长的木板静止在光滑水平面上,物块与木板间的动摩擦因数为μ=0.4.质量为m0=5 g的子弹以速度v0=300 m/s沿水平方向射入物块并留在其中(时间极短),g取10 m/s2.子弹射入后,求: (1)子弹进入物块后一起向右滑行的最大速度v1; (2)木板向右滑行的最大速度v2; (3)物块在木板上滑行的时间t. 解析: (1)子弹进入物块后一起向右滑行的初速度即为物块的最大速度,取向右为正方向,由动量守恒可得: m0v0=(m0+m)v1,解得v1=6 m/s. (2)当子弹、物块、木板三者同速时,木板的速度最大,由动量守恒定律可得: (m0+m)v1=(m0+m+M)v2, 解得v2=2 m/s. (3)对物块和子弹组成的整体应用动量定理得: -μ(m0+m)gt=(m0+m)v2-(m0+m)v1, 解得:t=1 s. 答案:(1)6 m/s (2)2 m/s (3)1 s 5.(2018·高考全国卷Ⅰ)一质量为m的烟花弹获得动能E 后,从地面竖直升空.当烟花弹上升的速度为零时,弹中火药爆炸将烟花弹炸为质量相等的两部分,两部分获得的动能之和也为E,且均沿竖直方向运动.爆炸时间极短,重力加速度大小为g.不计空气阻力和火药的质量. 求: (1)烟花弹从地面开始上升到弹中火药爆炸所经过的时间; (2)爆炸后烟花弹向上运动的部分距地面的最大高度. 解析:(1)设烟花弹上升的初速度为v0,由题给条件有 E=mv① 设烟花弹从地面开始上升到火药爆炸所用的时间为t,由运动学公式有 0-v0=-gt② 联立①②式得t= ③ (2)设爆炸时烟花弹距地面的高度为h1,由机械能守恒定律有 E=mgh1④ 火药爆炸后,烟花弹上、下两部分均沿竖直方向运动,设炸后瞬间其速度分别为v1和v2,由题给条件和动量守恒定律有 mv+mv=E⑤ mv1+mv2=0⑥ 由⑥式知,烟花弹两部分的速度方向相反,向上运动部分做竖直上抛运动.设爆炸后烟花弹向上运动部分继续上升的高度为h2,由机械能守恒定律有 mv=mgh2⑦ 联立④⑤⑥⑦式得,烟花弹向上运动部分距地面的最大高度为 h=h1+h2=⑧ 答案:(1) (2) [能力提升题组](25分钟,50分) 1.如图所示,质量为M的平板车P高为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,且无机械能损失,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μ,已知质量M∶m=4∶1,重力加速度为g,求: (1)小物块Q离开平板车时,二者速度各为多大? (2)平板车P的长度为多少? (3)小物块Q落地时与小车的水平距离为多少? 解析:(1)设小球与Q碰前的速度为v0,小球下摆过程机械能守恒: mgR(1-cos 60°)=mv v0= 小球与Q进行弹性碰撞,质量又相等,二者交换速度. 小物块Q在平板车P上滑动的过程中,Q与P组成的系统动量守恒: mv0=mv1+Mv2 其中v2=v1,M=4m, 解得:v1=,v2=. (2)对系统由能量守恒: mv=mv+Mv+μmgL, 解得:L=. (3)Q脱离P后做平抛运动,由h=gt2,解得:t= Q落地时二者相距:s=(v1-v2)t=. 答案:(1) (2) (3) 2.如图所示,光滑水平直轨道上有三个质量均为m的物块A、B、C,B的左侧固定一轻弹簧(弹簧左侧的挡板质量不计).设A以速度v0朝B运动,压缩弹簧;当A、B速度相等时,B与C恰好相碰并粘接在一起,然后继续运动.假设B和C碰撞过程时间极短,求从A开始压缩弹簧直到与弹簧分离的过程中. (1)整个系统损失的机械能; (2)弹簧被压缩到最短时的弹性势能. 解析:(1)以v0的方向为正方向,对A、B组成的系统,由动量守恒定律得 mv0=2mv1 解得v1=v0 B与C碰撞的瞬间,B、C组成的系统动量守恒,有 m·=2mv2 解得v2= 系统损失的机械能 ΔE=m()2-×2m()2=mv (2)当A、B、C速度相同时,弹簧的弹性势能最大.以v0的方向为正方向,根据动量守恒定律得 mv0=3mv 解得v= 根据能量守恒定律得,弹簧的最大弹性势能 Ep=mv-(3m)v2-ΔE=mv. 答案:(1)mv (2)mv 3.(2018·高考全国卷Ⅲ) 如图所示,在竖直平面内,一半径为R的光滑圆弧轨道ABC和水平轨道PA在A点相切,BC为圆弧轨道的直径,O为圆心,OA和OB之间的夹角为α,sin α=.一质量为m的小球沿水平轨道向右运动,经A点沿圆弧轨道通过C点,落至水平轨道;在整个过程中,除受到重力及轨道作用力外,小球还一直受到一水平恒力的作用.已知小球在C点所受合力的方向指向圆心,且此时小球对轨道的压力恰好为零.重力加速度大小为g.求: (1)水平恒力的大小和小球到达C点时速度的大小; (2)小球到达A点时动量的大小; (3)小球从C点落至水平轨道所用的时间. 解析:(1)设水平恒力的大小为F0,小球到达C点时所受合力的大小为F.由力的合成法则有 =tan α① F2=(mg)2+F② 设小球到达C点时的速度大小为v,由牛顿第二定律得 F=m③ 由①②③式和题给数据得 F0=mg④ v=⑤ (2)设小球到达A点的速度大小为v1,作CD⊥PA,交PA于D点,由几何关系得 DA=Rsin α⑥ CD=R(1+cos α)⑦ 由动能定理有 -mg·CD-F0·DA=mv2-mv⑧ 由④⑤⑥⑦⑧式和题给数据得,小球在A点的动量大小为 p=mv1=⑨ (3)小球离开C点后在竖直方向上做初速度不为零的匀加速运动,加速度大小为g.设小球在竖直方向的初速度为v⊥,从C点落至水平轨道上所用时间为t.由运动学公式有 v⊥t+gt2=CD⑩ v⊥=vsin α⑪ 由⑤⑦⑩⑪式和题给数据得t= ⑫ 答案:(1)mg (2) (3)查看更多