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1、熱點五 動量和能量
能量觀點是解決力學問題的重要途徑之一,功能關(guān)系(含動能定理和機械能守恒定律)是近幾年高考理科綜合物理命題的焦點,選擇題、計算題中均有體現(xiàn),試題靈活性強,難度較大,能力要求高,且經(jīng)常與牛頓運動定律、圓周運動、電磁學等知識綜合命題。
沖量和動量作為選修3-5的熱點考核內(nèi)容,考查頻率特別高,現(xiàn)在作為必考內(nèi)容后,其內(nèi)容充實了力學解題的思路,在力學中的地位也日益顯現(xiàn)出來,隨著新課改的逐步推進,其沖量和動量的考查也會日漸重要。
考向一 與彈簧相關(guān)的功能關(guān)系
豎直平面內(nèi)有一光滑橢圓軌道,如圖1所示,一輕彈簧一端固定在橢圓的中心O,另一端系一小球,小球套在光滑橢圓軌道上。在Q
2、點安裝一光電計時器,已知OP是橢圓的半短軸,長度為a,OQ是橢圓的半長軸,長度為b,輕彈簧的原長等于a,小球的直徑為d,質(zhì)量為m,輕彈簧形變量為x時,其彈性勢能可表示為Ep=kx2(輕彈簧始終在彈性限度內(nèi),k為輕彈簧的勁度系數(shù))。小球從圖中P點由靜止釋放,經(jīng)過Q處光電計時器時的擋光時間為t,下列說法正確的是
圖1
A.小球到達Q點時的動能等于mgb
B.小球到達Q點時彈簧的彈性勢能為kb2
C.小球從P點運動到Q點的過程中彈簧彈力不做功
D.該輕彈簧的勁度系數(shù)k=-
[解析] 小球到達Q點時彈簧的彈性勢能為k(b-a)2,由功能關(guān)系可知,小球到達Q點時的動能等于mgb-k(b-
3、a)2,選項A、B錯誤;小球到達Q點時的速度v=,小球到達Q點時的動能Ek=mv2=,由功能關(guān)系可知,小球從P點運動到Q點的過程中克服彈簧彈力做的功W=Ep=mgb-,C錯誤;由功能關(guān)系可知k(b-a)2=mgb-,解得k=-,D正確。
[答案] D
考向二 與傳送帶相關(guān)的功能關(guān)系
如圖2所示,長為L=10.5 m的傳送帶與水平面成30°角,傳送帶向上做加速度為a0=1 m/s2的勻加速運動,當其速度為v0=3 m/s時,在其底端輕放一質(zhì)量為m=1 kg的物塊(可視為質(zhì)點),已知物塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為μ=,在物塊由底端上升到頂端的過程中,求:
圖2
(1)此過程所需時間;
4、
(2)傳送帶對物塊所做的功;
(3)此過程中產(chǎn)生的熱量。
[解析] (1)由牛頓第二定律知物塊上滑時有
μmgcos θ-mgsin θ=ma1
設(shè)經(jīng)時間t1物塊與傳送帶的速度相等,則有
a1t1=v0+a0t1
聯(lián)立并代入數(shù)值得a1=2.5 m/s2,t1=2 s
此時間內(nèi)物塊發(fā)生的位移為x1=a1t=5 m<L
所以物塊與傳送帶相對靜止后,以加速度a0勻加速到達頂端,經(jīng)歷的時間為t2,則速度剛相等時有
v1=a1t1=5 m/s
到達頂端時有v-v=2a0(L-x1)
L-x1=·t2
聯(lián)立并代入數(shù)值得t2=1 s
所以物塊由底端上升到頂端所用的時間為
t=
5、t1+t2= 3 s。
(2)由動能定理知W-mgh=mv
h=Lsin θ
代入數(shù)值得W=70.5 J。
(3)物塊發(fā)生的相對位移為
x相=v0t1+a0t-a1t
產(chǎn)生的熱量為Q=μmgcos θ·x相
聯(lián)立并代入數(shù)值得Q=22.5 J。
[答案] 見解析
考向三 動量與能量綜合應(yīng)用
(2018·宜城月考)如圖3所示,質(zhì)量為3 kg的長木板B放在光滑的水平面上,右端與半徑R=1 m的粗糙的圓弧相切,左端上方放一質(zhì)量為1 kg物塊C,物塊C與長木板B間的動摩擦因數(shù)為0.2?,F(xiàn)將一質(zhì)量為1 kg的物體A從距圓弧上端h=5 m處靜止釋放,沿著圓弧到達水平軌道與B碰撞后粘在一
6、起運動,再經(jīng)1 s物塊C剛好運動到B的右端且不會掉下。取g=10 m/s2。求:
圖3
(1)物體A剛進入圓弧時對軌道的壓力大??;
(2)長木板B的長度;
(3)物體A經(jīng)過圓弧時克服阻力所做的功。
[解析] (1)物體A從釋放到進入圓弧前做自由落體運動
v=2gh①
剛進入圓弧時FN=mA②
聯(lián)立①②式解得:FN=100 N③
(2)物塊C從開始運動到與長木板具有相同速度過程中
mCaC=μmCg④
由④式解得:aC=2 m/s2
物塊C運動距離sC=aCt2=×2×12 m=1 m⑤
物塊C在B的右端時兩者具有相同的速度
vB2=vC=aCt=2×1 m/s=
7、2 m/s⑥
aB== m/s2=0.5 m/s2⑦
由速度公式得木板剛開始運動時速度
vB1=vB2+aBt=2+0.5×1 m/s=2.5 m/s⑧
木板B運動距離sB=t=×1 m=2.25 m⑨
長木板B的長度L=sB-sC=2.25-1=1.25 m⑩
(3)物塊A與木板B碰撞過程中動量守恒
mAvA2=(mA+mB)vB1?
由?式解得:vA2=10 m/s?
物塊A從靜止釋放到與木板A碰撞前,由動能定理
mAg(h+R)-Wf=mAv?
物體A經(jīng)過圓弧時克服阻力做的功:
由?式解得Wf=10 J。
[答案] (1)100 N (2)1.25 m (3)1
8、0 J
1.(2018·全國卷Ⅰ)高鐵列車在啟動階段的運動可看作初速度為零的勻加速直線運動。在啟動階段,列車的動能
A.與它所經(jīng)歷的時間成正比
B.與它的位移成正比
C.與它的速度成正比
D.與它的動量成正比
答案 B
2.(2018·南平檢測)如圖4所示,輕彈簧的一端固定在墻上,另一端與置于粗糙水平面上質(zhì)量為m的小球接觸但不連接。開始時小球位于O點,彈簧水平且無形變。O點的左側(cè)有一豎直放置的光滑半圓弧軌道,圓弧的半徑為R,B為軌道最高點,小球與水平面間的動摩擦因數(shù)為μ?,F(xiàn)用外力推動小球,將彈簧壓縮至A點,OA間距離為x0,將球由靜止釋放,小球恰能沿軌道運動到最高點B。已知彈
9、簧始終在彈性限度內(nèi),重力加速度為g。下列說法中正確的是
圖4
A.小球在從A到O運動的過程中速度不斷增大
B.小球運動過程中的最大速度為vm=
C.小球與彈簧作用的過程中,彈簧的最大彈性勢能Ep=2.5mgR+μmgx0
D.小球通過圓弧軌道最低點時,對軌道的壓力為5mg
解析 小球在從A到O運動的過程中,受彈力和摩擦力,由牛頓第二定律可知:kΔx-μmg=ma,物體做加速度減小的加速運動,當加速度為零時(彈力等于摩擦力時)速度最大,接下來摩擦力大于彈力,小球開始做減速運動,當彈簧原長時離開彈簧,故A錯誤;因為小球恰能沿軌道運動到最高點B,由重力提供向心力:mg=m,解得:vB
10、=,從O到B根據(jù)動能定理得:-mg2R=mv-mv,聯(lián)立以上解得:v0=,由上分析可知:小球從開始運動到離開彈簧速度先增大后減小,所以最大速度要比大,故B錯誤;從A到O根據(jù)能量守恒得:Ep=mv+μmgx0,聯(lián)立以上得:Ep=2.5mgR+μmgx0,故C正確;小球在最低點時做圓周運動,由牛頓第二定律得:N-mg=m,聯(lián)立以上解得:N=6mg,故D錯誤。所以C正確,ABD錯誤。
答案 C
3.(多選)(2018·衡陽聯(lián)考)如圖5所示,質(zhì)量m=1 kg的物體從高為h=0.2 m的光滑軌道上P點由靜止開始下滑,滑到水平傳送帶上的A點,物體和皮帶之間的動摩擦因數(shù)為μ=0.1,傳送帶AB之間的距離
11、為L=5.5 m,傳送帶一直以v=3 m/s的速度沿順時針方向勻速運動,則
圖5
A.物體由A運動到B的時間是1.5 s
B.物體由A運動到B的過程中,摩擦力對物體的沖量大小為 1N·s
C.物體由A運動到B的過程中,系統(tǒng)產(chǎn)生0.5 J的熱量
D.物體從A運動到B的過程中,摩擦力對物體做功2 J
解析 物體下滑到A點的速度為v0,由機械能守恒定律有:mv=mgh
代入數(shù)據(jù)得:v0=2 m/s物體在摩擦力作用下先勻加速運動,后做勻速運動,有:t1==1 s
s1=t1=×1 m=2.5 m
t2== s=1 s
t=t1+t2=2 s,選項A錯誤;
物體由A運動到B的過
12、程中,摩擦力對物體的沖量大小為I=μmgt1=1 N·s,選項B正確;在t1時間內(nèi),皮帶做勻速運動,s皮帶=vt1=3 m
Q=μmgΔs=μmg(s皮帶-s1)代入數(shù)據(jù)得:Q=0.5 J,選項C正確;物體從A運動到B的過程中,摩擦力對物體做功:Wf=μmgs1=2.5 J,選項D錯誤;故選BC。
答案 BC
4.(2018·西安八校聯(lián)考)如圖6甲所示,一半徑為R=1 m的豎直圓弧形光滑軌道,與斜面相切于B處,圓弧軌道的最高點為M,O為圓心且OM豎直,斜面傾角θ=37°,t=0時刻,有一質(zhì)量m=2 kg的物塊從A點開始沿斜面上滑,其在斜面上運動的速度變化規(guī)律如圖乙所示,若物塊恰能到達M點
13、,(取g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)求:
圖6
(1)物塊經(jīng)過B點時的速度vB;
(2)物塊在斜面上滑動的過程中摩擦力做的功。
解析 (1)物體從B到M上升的高度為h=R+Rcos 37°。
物塊恰能過最高點,則在M點由牛頓第二定律得
mg=m。
物塊從B到M的過程中機械能守恒,由機械能守恒定律得
mv=mg(R+Rcos 37°)+mv。
聯(lián)立以上各式,解得:vB= m/s。
(2)分析v-t圖像,求得物塊在斜面上的加速度為
a== m/s2=10 m/s2。
在斜面上對物塊由牛頓第二定律得mgsin θ+f=ma,
則摩擦
14、力f=ma-mgsin θ=20 N-12 N=8 N。
對物塊由v-v=2ax,可得x=0.9 m。
摩擦力做的功W=-fx=-8×0.9 J=-7.2 J。
答案 (1) m/s (2)-7.2 J
5.紅?;宕筚愒趦?nèi)蒙古自治區(qū)的烏蘭布和沙漠閉幕,參賽選手上演了滑板世界中的“速度與激情”。如圖7所示,軌道BC為豎直平面內(nèi)的四分之一圓弧賽道,半徑為R=1.8 m,軌道ABC可認為是光滑的,且水平軌道AB與圓弧BC在B點相切。一個質(zhì)量為M的運動員(可視為質(zhì)點)以初速度v0沖上靜止在A點的滑板(可視點質(zhì)點),設(shè)運動員蹬上滑板后立即與滑板一起共同沿著軌道運動。若運動員的質(zhì)量M=48.0
15、 kg,滑板質(zhì)量m=2.0 kg,計算結(jié)果均保留三位有效數(shù)字,重力加速度g取10 m/s2(不計空氣阻力)。
圖7
(1)運動員至少以多大的水平速度v0沖上滑板才能到達C點?
(2)運動員以第(1)問中的速度v0沖上滑板,滑過圓弧軌道B點時滑板對軌道的壓力是多大,方向如何?
(3)若A點右側(cè)為μ=0.3 的水泥地面,則滑回后運動員與滑板停在距A點多遠的位置?
解析 (1)以運動員和滑板為一個系統(tǒng),運動員以速度v0沖上滑板過程,系統(tǒng)水平方向總動量守恒,
即Mv0=(m+M)v
若運動員與滑板恰好到達C點,以AB水平面為零勢能面,由機械能守恒定律得
(m+M)v2=(m+M)g
16、R
兩式聯(lián)立解得v=6.00 m/s,v0=6.25 m/s
運動員的水平速度至少要達到6.25 m/s才能到達C點。
(2)運動員以第(1)問中的速率v0沖上滑板,由牛頓第二定律得FN-(m+M)g=,
解得FN=1.50×103 N
由牛頓第三定律可知滑板對軌道的壓力大小為1.50×103 N,方向豎直向下。
(3)因為ABC光滑,由機械能守恒定律知運動員滑回A點時速度大小仍為v=6.00 m/s
運動員滑過A點至停下過程中,由動能定理得
-μ(m+M)gx=0-(m+M)v2
代入數(shù)據(jù)解得x=6.0 m。
答案 (1)6.25 m/s (2)1.5×103 N 方向豎直向下 (3)6.0 m
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