《2019年度高考物理一輪復(fù)習(xí) 第五章 機(jī)械能 專題強(qiáng)化六 綜合應(yīng)用力學(xué)兩大觀點(diǎn)解決兩類模型問(wèn)題學(xué)案.doc》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2019年度高考物理一輪復(fù)習(xí) 第五章 機(jī)械能 專題強(qiáng)化六 綜合應(yīng)用力學(xué)兩大觀點(diǎn)解決兩類模型問(wèn)題學(xué)案.doc(13頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
專題強(qiáng)化六 綜合應(yīng)用力學(xué)兩大觀點(diǎn)解決兩類模型問(wèn)題
專題解讀1.本專題是力學(xué)兩大觀點(diǎn)在傳送帶和滑塊—木板兩種模型中的綜合應(yīng)用,高考常以計(jì)算題壓軸題的形式命題.
2.學(xué)好本專題,可以極大地培養(yǎng)同學(xué)們的審題能力、推理能力和規(guī)范表達(dá)能力,針對(duì)性的專題強(qiáng)化,可以提升同學(xué)們解決壓軸題的信心.
3.用到的知識(shí)有:動(dòng)力學(xué)方法觀點(diǎn)(牛頓運(yùn)動(dòng)定律、運(yùn)動(dòng)學(xué)基本規(guī)律),能量觀點(diǎn)(動(dòng)能定理、機(jī)械能守恒定律、能量守恒定律).
命題點(diǎn)一 傳送帶模型問(wèn)題
1.設(shè)問(wèn)的角度
(1)動(dòng)力學(xué)角度:首先要正確分析物體的運(yùn)動(dòng)過(guò)程,做好受力分析,然后利用運(yùn)動(dòng)學(xué)公式結(jié)合牛頓第二定律求物體及傳送帶在相應(yīng)時(shí)間內(nèi)的位移,找出物體和傳送帶之間的位移關(guān)系.
(2)能量角度:求傳送帶對(duì)物體所做的功、物體和傳送帶由于相對(duì)滑動(dòng)而產(chǎn)生的熱量、因放上物體而使電動(dòng)機(jī)多消耗的電能等,常依據(jù)功能關(guān)系或能量守恒定律求解.
2.功能關(guān)系分析
(1)功能關(guān)系分析:W=ΔEk+ΔEp+Q.
(2)對(duì)W和Q的理解:
①傳送帶做的功:W=Ffx傳;
②產(chǎn)生的內(nèi)能Q=Ffx相對(duì).
模型1 水平傳送帶問(wèn)題
例1 (2017湖南永州三模)如圖1所示,水平傳送帶A、B兩輪間的距離L=40m,離地面的高度H=3.2m,傳送帶以恒定的速率v0=2m/s向右勻速運(yùn)動(dòng).兩個(gè)完全一樣的小滑塊P、Q中間夾有一根輕質(zhì)彈簧(彈簧與P、Q不拴接),用一輕繩把兩滑塊拉至最近(彈簧始終處于彈性限度內(nèi)),使彈簧處于最大壓縮狀態(tài).現(xiàn)將P、Q輕放在傳送帶的最左端,P、Q一起從靜止開始運(yùn)動(dòng),t1=4 s時(shí)輕繩突然斷開,很短時(shí)間內(nèi)彈簧伸長(zhǎng)至本身的自然長(zhǎng)度(不考慮彈簧的長(zhǎng)度的影響),此時(shí)滑塊P速度反向,滑塊Q的速度大小剛好是P的速度大小的兩倍.已知小滑塊的質(zhì)量均為m=0.2 kg,小滑塊與傳送帶之間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.1,重力加速度g=10 m/s2.求:
圖1
(1)彈簧處于最大壓縮狀態(tài)時(shí)的彈性勢(shì)能;
(2)兩滑塊落地的時(shí)間差;
(3)兩滑塊在傳送帶上運(yùn)動(dòng)的全過(guò)程中由于摩擦產(chǎn)生的熱量.
答案 (1)7.2J (2)6s (3)6.4J
解析 (1)滑塊的加速度大小a=μg=1m/s2
滑塊P、Q從靜止到與傳送帶共速所需時(shí)間t0==2s
P、Q共同加速的位移大小x0=at02=2m
x1=6m
滑塊P運(yùn)動(dòng)到左端時(shí)的速度大小|vP′|==2m/s
運(yùn)動(dòng)時(shí)間t4==2s
兩滑塊落地時(shí)間差Δt=t2+t3-t4=6s
(3)滑塊P、Q共同加速階段Q1=2μmg(v0t0-x0)=0.8J
分離后滑塊Q向右運(yùn)動(dòng)階段Q2=μmg(x2-v0t2)=3.6J
滑塊P向左運(yùn)動(dòng)階段Q3=μmg(x1+v0t4)=2J
全過(guò)程產(chǎn)生的總熱量Q=Q1+Q2+Q3=6.4J
變式1 電機(jī)帶動(dòng)水平傳送帶以速度v勻速傳動(dòng),一質(zhì)量為m的小木塊由靜止輕放在傳送帶上,如圖2所示.若小木塊與傳送帶之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,當(dāng)小木塊與傳送帶相對(duì)靜止時(shí),求:
圖2
(1)小木塊的位移;
(2)傳送帶轉(zhuǎn)過(guò)的路程;
(3)小木塊獲得的動(dòng)能;
(4)摩擦過(guò)程產(chǎn)生的摩擦熱;
(5)電機(jī)帶動(dòng)傳送帶勻速傳動(dòng)輸出的總能量.
答案 (1) (2) (3)mv2 (4)mv2
(5)mv2
解析 木塊剛放上時(shí)速度為零,必然受到傳送帶的滑動(dòng)摩擦力作用,做勻加速直線運(yùn)動(dòng),達(dá)到與傳送帶速度相同后不再相對(duì)滑動(dòng),整個(gè)過(guò)程中木塊獲得一定的能量,系統(tǒng)要產(chǎn)生摩擦熱.對(duì)小木塊,相對(duì)滑動(dòng)時(shí)由μmg=ma得加速度a=μg.由v=at得,達(dá)到相對(duì)靜止所用時(shí)間t=.
(1)小木塊的位移x=t=.
(2)傳送帶始終勻速運(yùn)動(dòng),路程s=vt=.
(3)小木塊獲得的動(dòng)能Ek=mv2.
(也可用動(dòng)能定理μmgx=Ek,故Ek=mv2.)
(4)產(chǎn)生的摩擦熱:Q=μmg(s-x)=mv2.
(注意:Q=Ek是一種巧合,不是所有的問(wèn)題都這樣)
(5)由能量守恒定律得,電機(jī)輸出的總能量轉(zhuǎn)化為小木塊的動(dòng)能與摩擦熱,所以E總=Ek+Q=mv2.
模型2 傾斜傳送帶問(wèn)題
例2 如圖3所示,傳送帶與地面的夾角θ=37,A、B兩端間距L=16m,傳送帶以速度v=10m/s沿順時(shí)針?lè)较蜻\(yùn)動(dòng),物體質(zhì)量m=1 kg,無(wú)初速度地放置于A端,它與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.5,sin 37=0.6,cos 37=0.8,g=10 m/s2,試求:
圖3
(1)物體由A端運(yùn)動(dòng)到B端的時(shí)間;
(2)系統(tǒng)因摩擦產(chǎn)生的熱量.
答案 (1)2s (2)24J
解析 (1)物體剛放上傳送帶時(shí)受到沿斜面向下的滑動(dòng)摩擦力,由牛頓第二定律得mgsinθ+μmgcosθ=ma1,設(shè)物體經(jīng)時(shí)間t1加速到與傳送帶速度相同,則v=a1t1,x1=a1t12,可解得a1=10m/s2,t1=1s,x1=5m
因x1m,用①和②分別表示木塊A和木板B的圖象,在木塊A從B的左端滑到右端的過(guò)程中,下面關(guān)于速度v隨時(shí)間t、動(dòng)能Ek隨位移x的變化圖象,其中可能正確的是( )
圖6
答案 D
解析 設(shè)A、B間動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,二者加速度的大小分別為aA、aB,則μmg=maA,μmg=MaB,可知aA>aB,v-t圖象中,圖線①的斜率的絕對(duì)值應(yīng)大于圖線②的,故A、B均錯(cuò)誤.由μmgxB=EkB,mv02-μmgxA=EkA,可知Ek-x圖象中,圖線①、②的斜率的絕對(duì)值應(yīng)相同,故C錯(cuò)誤,D正確.
變式4 如圖7所示,一質(zhì)量m=2kg的長(zhǎng)木板靜止在水平地面上,某時(shí)刻一質(zhì)量M=1kg的小鐵塊以水平向左的速度v0=9m/s從木板的右端滑上木板.已知木板與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ1=0.1,鐵塊與木板間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ2=0.4,取重力加速度g=10 m/s2,木板足夠長(zhǎng),求:
圖7
(1)鐵塊相對(duì)木板滑動(dòng)時(shí)木板的加速度的大??;
(2)鐵塊與木板摩擦所產(chǎn)生的熱量Q和木板在水平地面上滑行的總路程s.
答案 (1)0.5m/s2 (2)36J 1.5m
解析 (1)設(shè)鐵塊在木板上滑動(dòng)時(shí),木板的加速度為a2,由牛頓第二定律可得μ2Mg-μ1(M+m)g=ma2,
解得a2=m/s2=0.5 m/s2.
(2)設(shè)鐵塊在木板上滑動(dòng)時(shí),鐵塊的加速度為a1,由牛頓第二定律得μ2Mg=Ma1,解得a1=μ2g=4m/s2.
設(shè)鐵塊與木板相對(duì)靜止時(shí)的共同速度為v,所需的時(shí)間為t,則有v=v0-a1t=a2t,
解得:v=1m/s,t=2s.
鐵塊相對(duì)地面的位移
x1=v0t-a1t2=92m-44m=10m.
木板相對(duì)地面的位移x2=a2t2=0.54m=1m,
鐵塊與木板的相對(duì)位移Δx=x1-x2=10m-1m=9m,
則此過(guò)程中鐵塊與木板摩擦所產(chǎn)生的熱量
Q=FfΔx=μ2MgΔx=0.41109J=36J.
設(shè)鐵塊與木板共速后的加速度為a3,發(fā)生的位移為x3,則有:a3=μ1g=1m/s2,x3==0.5m.
木板在水平地面上滑行的總路程s=x2+x3=1m+0.5m=1.5m.
1.(多選)如圖1所示,光滑軌道ABCD是大型游樂(lè)設(shè)施過(guò)山車軌道的簡(jiǎn)化模型,最低點(diǎn)B處的入、出口靠近但相互錯(cuò)開,C是半徑為R的圓形軌道的最高點(diǎn),BD部分水平,末端D點(diǎn)與右端足夠長(zhǎng)的水平傳送帶無(wú)縫連接,傳送帶以恒定速度v逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),現(xiàn)將一質(zhì)量為m的小滑塊從軌道AB上某一固定位置A由靜止釋放,滑塊能通過(guò)C點(diǎn)后再經(jīng)D點(diǎn)滑上傳送帶,則( )
圖1
A.固定位置A到B點(diǎn)的豎直高度可能為2R
B.滑塊在傳送帶上向右運(yùn)動(dòng)的最大距離與傳送帶速度v有關(guān)
C.滑塊可能重新回到出發(fā)點(diǎn)A處
D.傳送帶速度v越大,滑塊與傳送帶摩擦產(chǎn)生的熱量越多
答案 CD
解析 設(shè)AB的高度為h,假設(shè)滑塊從A點(diǎn)下滑剛好通過(guò)圓形軌道的最高點(diǎn)C,則此高度應(yīng)該是從A下滑的高度的最小值.剛好通過(guò)圓形軌道的最高點(diǎn)時(shí),由重力提供向心力,則mg=,解得vC=,從A到C根據(jù)動(dòng)能定理:mg(h-2R)=mv-0,整理得到:h=2.5R,故選項(xiàng)A錯(cuò)誤;從A到滑塊在傳送帶上向右運(yùn)動(dòng)距離最大的過(guò)程,根據(jù)動(dòng)能定理得:mgh-μmgx=0,可以得到x=,可以看出滑塊在傳送帶上向右運(yùn)動(dòng)的最大距離與傳送帶速度v無(wú)關(guān),故選項(xiàng)B錯(cuò)誤;滑塊在傳送帶上先做減速運(yùn)動(dòng),后反向做加速運(yùn)動(dòng),如果再次到達(dá)D點(diǎn)時(shí)的速度與第一次到達(dá)D點(diǎn)時(shí)的速度大小相等,則根據(jù)能量守恒定律,可以再次回到A點(diǎn),故選項(xiàng)C正確;滑塊與傳送帶之間產(chǎn)生的熱量Q=μmgΔx相對(duì),當(dāng)傳送帶的速度越大,則在相同時(shí)間內(nèi)二者相對(duì)位移越大,則產(chǎn)生的熱量越多,故選項(xiàng)D正確.
2.如圖2所示,AB為半徑R=0.8m的光滑圓弧軌道,下端B恰與小車右端平滑對(duì)接.小車質(zhì)量m′=3kg,車長(zhǎng)L=2.06m.現(xiàn)有一質(zhì)量m=1kg的滑塊,由軌道頂端無(wú)初速度釋放,滑到B端后沖上小車.已知地面光滑,滑塊與小車上表面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.3,當(dāng)車運(yùn)動(dòng)了t0=1.5s時(shí),車被地面裝置鎖定(g取10m/s2).試求:
圖2
(1)滑塊到達(dá)B端時(shí),軌道對(duì)它的支持力的大小;
(2)車被鎖定時(shí),車右端距軌道B端的距離;
(3)從車開始運(yùn)動(dòng)到被鎖定的過(guò)程中,滑塊與車之間由于摩擦而產(chǎn)生的內(nèi)能大小.
答案 (1)30N (2)1m (3)6J
解析 (1)由機(jī)械能守恒定律得,mgR=mv
由牛頓第二定律得,F(xiàn)NB-mg=m
解得FNB=30N.
(2)設(shè)滑塊滑上小車后經(jīng)過(guò)時(shí)間t1與小車同速,共同速度的大小為v
對(duì)滑塊:μmg=ma1,v=vB-a1t1
對(duì)小車:μmg=m′a2,v=a2t1
解得v=1m/s,t1=1s,
因t1
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第五章
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