- 2021-04-16 发布 |
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文档介绍
2020版高考物理一轮复习第五章+微专题42用动力学与能量观点分析多过程问题
用动力学与能量观点分析多过程问题 [方法点拨] (1)若运动过程只涉及求解力而不涉及能量,选用牛顿运动定律;(2)若运动过程涉及能量转化问题,且具有功能关系的特点,则常用动能定理或能量守恒定律;(3)不同过程连接点速度的关系有时是处理两个过程运动规律的突破点. 1.(2018·福建省漳州市考前冲刺)如图1所示,倾角θ=37°的光滑且足够长的斜面固定在水平面上,在斜面顶端固定一个轮半径和质量不计的光滑定滑轮D,质量均为m=1kg的物体A和B用一劲度系数k=240N/m的轻弹簧连接,物体B被位于斜面底端且垂直于斜面的挡板P挡住.用一不可伸长的轻绳使物体A跨过定滑轮与小环C连接,轻弹簧轴线和定滑轮右侧的绳均与斜面平行,小环C穿在竖直固定的光滑均匀细杆上.当环C位于Q处时整个系统静止,此时绳与细杆的夹角α=53°,物体B对挡板P的压力恰好为零.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2.求: 图1 (1)当环C位于Q处时绳子的拉力大小FT和小环C的质量M; (2)现让环C从位置R由静止释放,位置R与位置Q关于位置S对称,图中SD水平且长度为d=0.2m,求: ①小环C运动到位置Q的速率v; ②小环C从位置R运动到位置S的过程中轻绳对环做的功WT. 2.如图2所示,一个倾角θ=30°的光滑直角三角形斜劈固定在水平地面上,顶端连有一轻质光滑定滑轮.质量为m的A物体置于地面,上端与劲度系数为k的竖直轻弹簧相连.一条 轻质绳跨过定滑轮,一端与斜面上质量为m的B物体相连,另一端与弹簧上端连接,调整细绳和A、B物体的位置,使弹簧处于原长状态,且细绳自然伸直并与三角斜劈的两个面平行.现将B物体由静止释放,已知B物体恰好能使A物体刚要离开地面但不继续上升.求: 图2 (1)B物体在斜面上下滑的最大距离x; (2)B物体下滑到最低点时的加速大小和方向; (3)若将B物体换成质量为2m的C物体,C物体由上述初始位置静止释放,当A物体刚好要离开地面,C物体的速度大小v. 3.如图3所示,光滑水平轨道的左端与长L=1.25m的水平传送带AB相接,传送带逆时针匀速转动的速度v0=1m/s.轻弹簧右端固定,弹簧处于自然状态时左端恰位于A点.现用质量m=0.4kg的小物块(视为质点)将弹簧压缩后由静止释放,到达水平传送带左端B点后,立即沿切线进入竖直固定的光滑半圆轨道最高点并恰好做圆周运动,经圆周最低点C后滑上质量为M=0.2kg的长木板且不会从木板上掉下来.半圆轨道的半径R=0.5m,小物块与传送带间的动摩擦因数μ1=0.8,小物块与木板间动摩擦因数μ2=0.2,长木板与水平地面间动摩擦因数μ3=0.1,g取10m/s2.求: 图3 (1)小物块到达B点时速度vB的大小(结果可带根号); (2)弹簧被压缩时的弹性势能Ep; (3)长木板在水平地面上滑行的最大距离x. 4.(2018·北师大附中模拟)如图4所示,高H=1.6m的赛台ABCDE固定于地面上,其上表面ABC光滑;质量M=1kg、高h=0.8m、长L的小车Q紧靠赛台右侧CD面(不粘连且小车上表面与BC等高),放置于光滑水平地面上.质量m=1kg的小物块P从赛台顶点A由静止释放,经过B点的小曲面无机械能损失地滑上BC水平面,再滑上小车的左端.已知小物块与小车上表面间的动摩擦因数μ=0.4,g取10m/s2. 图4 (1)求小物块P滑上小车左端时的速度v1. (2)如果小物块没有从小车上滑落,求小车最短长度L0. (3)若小车长L=1.2m,在距离小车右端s处固定有与车面等高的竖直挡板,小车碰上挡板后立即停止不动,讨论小物块在小车上运动过程中,克服摩擦力做功Wf与s的关系. 答案精析 1.(1)12N 0.72kg (2)①2m/s ②0.3J 解析 (1)先以A、B组成的整体为研究对象,系统受到重力、支持力和绳子的拉力处于平衡状态,根据平衡条件得绳子的拉力大小FT=2mgsinθ,解得FT=12N.以C为研究对象受力分析, 根据平衡条件得FTcos53°=Mg,解得M=0.72kg. (2)①环从位置R运动到Q位置的过程中,小环C、弹簧和A组成的系统机械能守恒,有Mg·=Mv2+mvA2,其中vA=vcosα,联立解得v=2m/s. ②由题意,开始时B对挡板的压力恰好为零,所以B受到重力、支持力和弹簧的拉力,弹簧处于伸长状态. 对B受力分析,有kΔx1=mgsinθ,解得弹簧的伸长量Δx1=0.025m,小环从R运动到S时,A下降的距离为xA=-d=0.05m, 此时弹簧的压缩量Δx2=xA-Δx1=0.025m, 由速度分解可知此时A的速度为零,小环从R运动到S的过程中,初、末态的弹性势能相等. 小环C、弹簧和A组成的系统机械能守恒,有Mg+mgxAsinθ=Ek,解得Ek=1.38J, 小环从位置R运动到位置S的过程中,对小环C,由动能定理可知WT+Mg=Ek,解得WT=0.3J. 2.(1) (2)g 方向沿斜面向上 (3)g 解析 (1)当A物体刚要离开地面但不上升时,A物体处于平衡状态,设B物体沿斜面下滑x,则弹簧伸长为x.对A物体有:kx-mg=0,解得:x= (2)当A物体刚要离开地面时,A与地面间作用力为0.对A物体:由平衡条件得:FT-mg=0 设B物体的加速度大小为a,对B物体,由牛顿第二定律得:FT-mgsinθ=ma,解得:a=g B物体加速度的方向沿斜面向上 (3)A物体刚要离开地面时,弹簧的弹性势能增加ΔE,对B物体下滑的过程,由能量守恒定律得: ΔE=mgxsinθ 对C物体下滑的过程,由能量守恒定律得 ΔE+·2mv2=2mgxsinθ 解得:v=g 3.(1)m/s (2)5J (3)2.78m 解析 (1)小物块恰在光滑半圆形轨道最高点做圆周运动,由牛顿第二定律得:mg=m 解得vB==m/s (2)由于vB>v0,所以小物块在传送带上一直做匀减速运动,根据能量守恒定律得:Ep=μ1mgL+mvB2 解得Ep=5J (3)小物块从B到C过程中由机械能守恒定律得: mg·2R+mvB2=mvC2 代入数据解得vC=5m/s 小物块在长木板上滑行过程中,做匀减速运动,由牛顿第二定律得:μ2mg=ma1,解得a1=2m/s2 对长木板受力分析,上表面受到的摩擦力Ff1=μ2mg=0.8N 下表面受到的摩擦力Ff2=μ3(M+m)g=0.6N,所以长木板做匀加速运动,由牛顿第二定律得: Ff1-Ff2=Ma2 解得a2=1m/s2 设经过时间t小物块与长木板达到共速vD,vC-a1t=a2t=vD 解得t=s,vD=m/s 时间t内长木板运动的位移x1=a2t2=m 达共速后两物体一起匀减速至停止,由动能定理得: -μ3(M+m)gx2=-(M+m)vD2 解得x2=m 所以长木板运动的最大位移x=x1+x2≈2.78m. 4.(1)4m/s (2)1m (3)见解析 解析 (1)由机械能守恒定律得mg(H-h)=mvB2,代入数据计算得出vB=4m/s,即小物块P滑上小车左端时的速度v1=4m/s. (2)小车长度最短时,小物块刚好滑到小车右端与小车共速且速度为v2.以水平向右为正方向,由动量守恒定律得mv1=(m+M)v2,由能量守恒定律有mv12=(m+M)v22+μmgL0,得v2=2m/s,L0=1m. (3)设共速时小车位移x1,物块对地位移x2,分别对小车和物块由动能定理有μMgx1=Mv22,-μmgx2=m(v22-v12),代入数据计算得出x1=0.5m,x2=1.5m. ①若s≥x1,小物块将在小车上继续向右做初速度为v2=2m/s的匀减速运动,距离车右端距离为L1=L-L0=0.2m,设物块减速到零时位移为L2,则μmgL2=mv22,可得L2=0.5m>L1,则小物块将从车右端飞出,Wf=μmg(x2+L1),代入数据计算得出Wf=6.8J; ②若s<x1,小物块全程都受摩擦力作用,则Wf=μmg(L+s),代入数据计算得出Wf=4.8+4s (J).查看更多