2022年高考物理一輪復(fù)習(xí) 第六章 動(dòng)量守恒定律 專題強(qiáng)化七 動(dòng)力學(xué)、動(dòng)量和能量觀點(diǎn)在力學(xué)中的應(yīng)用學(xué)案

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2022年高考物理一輪復(fù)習(xí) 第六章 動(dòng)量守恒定律 專題強(qiáng)化七 動(dòng)力學(xué)、動(dòng)量和能量觀點(diǎn)在力學(xué)中的應(yīng)用學(xué)案_第1頁(yè)
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1、2022年高考物理一輪復(fù)習(xí) 第六章 動(dòng)量守恒定律 專題強(qiáng)化七 動(dòng)力學(xué)、動(dòng)量和能量觀點(diǎn)在力學(xué)中的應(yīng)用學(xué)案 專題解讀1.本專題是力學(xué)三大觀點(diǎn)在力學(xué)中的綜合應(yīng)用,高考對(duì)本專題將作為計(jì)算題壓軸題的形式命題. 2.學(xué)好本專題,可以幫助同學(xué)們熟練應(yīng)用力學(xué)三大觀點(diǎn)分析和解決綜合問(wèn)題. 3.用到的知識(shí)、規(guī)律和方法有:動(dòng)力學(xué)方法(牛頓運(yùn)動(dòng)定律、運(yùn)動(dòng)學(xué)基本規(guī)律);動(dòng)量觀點(diǎn)(動(dòng)量定理和動(dòng)量守恒定律);能量觀點(diǎn)(動(dòng)能定理、機(jī)械能守恒定律和能量守恒定律). 命題點(diǎn)一 碰撞類問(wèn)題的綜合分析 1.解動(dòng)力學(xué)問(wèn)題的三個(gè)基本觀點(diǎn) (1)力的觀點(diǎn):運(yùn)用牛頓運(yùn)動(dòng)定律結(jié)合運(yùn)動(dòng)學(xué)知識(shí)解題,可處理勻變速運(yùn)動(dòng)問(wèn)題. (2)

2、能量觀點(diǎn):用動(dòng)能定理和能量守恒觀點(diǎn)解題,可處理非勻變速運(yùn)動(dòng)問(wèn)題. (3)動(dòng)量觀點(diǎn):用動(dòng)量守恒觀點(diǎn)解題,可處理非勻變速運(yùn)動(dòng)問(wèn)題. 但綜合題的解法并非孤立的,而應(yīng)綜合利用上述三種觀點(diǎn)的多個(gè)規(guī)律,才能順利求解. 2.力學(xué)規(guī)律的選用原則 (1)如果要列出各物理量在某一時(shí)刻的關(guān)系式,可用牛頓第二定律. (2)研究某一物體受到力的持續(xù)作用發(fā)生運(yùn)動(dòng)狀態(tài)改變時(shí),一般用動(dòng)量定理(涉及時(shí)間的問(wèn)題)或動(dòng)能定理(涉及位移的問(wèn)題)去解決問(wèn)題. (3)若研究的對(duì)象為一物體系統(tǒng),且它們之間有相互作用,一般用兩個(gè)守恒定律去解決問(wèn)題,但需注意所研究的問(wèn)題是否滿足守恒的條件. (4)在涉及相對(duì)位移問(wèn)題時(shí)則優(yōu)先考慮能

3、量守恒定律,利用系統(tǒng)克服摩擦力所做的總功等于系統(tǒng)機(jī)械能的減少量,即轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)內(nèi)能的量. (5)在涉及碰撞、爆炸、打擊、繩繃緊等物理現(xiàn)象時(shí),需注意到這些過(guò)程一般均隱含有系統(tǒng)機(jī)械能與其他形式能量之間的轉(zhuǎn)換.這種問(wèn)題由于作用時(shí)間都極短,因此動(dòng)量守恒定律一般能派上大用場(chǎng). 例1 (2016·全國(guó)Ⅲ·35(2))如圖1所示,水平地面上有兩個(gè)靜止的小物塊a和b,其連線與墻垂直;a和b相距l(xiāng),b與墻之間也相距l(xiāng);a的質(zhì)量為m,b的質(zhì)量為m.兩物塊與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)均相同.現(xiàn)使a以初速度v0向右滑動(dòng).此后a與b發(fā)生彈性碰撞,但b沒(méi)有與墻發(fā)生碰撞.重力加速度大小為g.求物塊與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)滿足的條件.

4、 ①a與b發(fā)生彈性碰撞;②b沒(méi)有與墻發(fā)生碰撞. 答案 ≤μ< 解析 設(shè)物塊與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ.若要物塊a、b能夠發(fā)生碰撞,應(yīng)有 mv02>μmgl ① 即μ< ② 設(shè)在a、b發(fā)生彈性碰撞前的瞬間,a的速度大小為v1.由能量守恒定律得 mv02=mv12+μmgl ③ 設(shè)在a、b碰撞后的瞬間,a、b的速度大小分別為v1′、v2′,由動(dòng)量守恒和能量守恒有 mv1=mv1′+mv2′ ④ mv12=mv1′2+·mv2′2 ⑤ 聯(lián)立④⑤

5、式解得 v2′=v1 ⑥ 由題意,b沒(méi)有與墻發(fā)生碰撞,由功能關(guān)系可知 ·mv2′2≤μ·gl ⑦ 聯(lián)立③⑥⑦式,可得 μ≥ ⑧ 聯(lián)立②⑧式得,a與b發(fā)生彈性碰撞,但沒(méi)有與墻發(fā)生碰撞的條件為 ≤μ<. 1.(2015·全國(guó)Ⅰ·35(2))如圖2所示,在足夠長(zhǎng)的光滑水平面上,物體A、B、C位于同一直線上,A位于B、C之間.A的質(zhì)量為m,B、C的質(zhì)量都為M,三者均處于靜止?fàn)顟B(tài).現(xiàn)使A以某一速度向右運(yùn)動(dòng),求m和M之間應(yīng)滿足什么條件,才能使A只與B、C各發(fā)生一次碰撞.設(shè)物體間的碰撞都是彈性的.

6、 圖2 答案 (-2)M≤m<M 解析 設(shè)A運(yùn)動(dòng)的初速度為v0,A向右運(yùn)動(dòng)與C發(fā)生碰撞, 由動(dòng)量守恒定律得 mv0=mv1+Mv2 由機(jī)械能守恒定律得mv02=mv12+Mv22 可得v1=v0,v2=v0 要使得A與B能發(fā)生碰撞,需要滿足v1<0,即m<M A反向向左運(yùn)動(dòng)與B發(fā)生碰撞過(guò)程,有 mv1=mv3+Mv4 mv12=mv32+Mv42 整理可得v3=v1,v4=v1 由于m<M,所以A還會(huì)向右運(yùn)動(dòng),根據(jù)要求不發(fā)生第二次碰撞,需要滿足v3≤v2 即v0≥v1=()2v0 整理可得m2+4Mm≥M2 解方程可得m≥(-2)M 另一解m≤-(+2)M舍去

7、 所以使A只與B、C各發(fā)生一次碰撞,須滿足 (-2)M≤m<M. 2.如圖3所示,用輕彈簧相連的質(zhì)量均為2kg的A、B兩物塊都以v=6m/s的速度在光滑水平地面上運(yùn)動(dòng),彈簧處于原長(zhǎng),質(zhì)量為4kg的物塊C靜止在前方,B與C碰撞后二者粘在一起運(yùn)動(dòng).在以后的運(yùn)動(dòng)中,求: 圖3 (1)當(dāng)彈簧的彈性勢(shì)能最大時(shí),物塊A的速度是多大? (2)彈性勢(shì)能的最大值是多大? (3)A的速度有可能向左嗎?為什么? 答案 (1)3m/s (2)12J (3)不可能 理由見(jiàn)解析 解析 (1)當(dāng)A、B、C三者的速度相等時(shí)彈簧的彈性勢(shì)能最大. 由A、B、C三者組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒: (mA+mB)v=

8、(mA+mB+mC)vA′ ① 由①式解得vA′=3 m/s ② (2)B、C碰撞時(shí)B、C組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,設(shè)碰后瞬間B、C兩者的速度為v′,則: mBv=(mB+mC)v′ ③ 由③式解得:v′=2 m/s ④ 設(shè)物塊A速度為vA′時(shí),彈簧的彈性勢(shì)能最大為Ep,根據(jù)能量守恒: Ep=(mB+mC)v′2+mAv2-(mA+mB+mC)vA′2 ⑤ 由⑤式解得:Ep=12 J ⑥ (3)系統(tǒng)動(dòng)量守恒:mAv+mBv=mAvA+(mB+mC)v

9、B ⑦ 設(shè)A的速度向左,vA<0,vB>4 m/s 則作用后A、B、C動(dòng)能之和: E′=mAvA2+(mB+mC)vB2>(mB+mC)vB2=48 J ⑧ 實(shí)際上系統(tǒng)的總機(jī)械能為: E=Ep+(mA+mB+mC)vA′2=(12+36) J=48 J ⑨ 根據(jù)能量守恒定律,E′>E是不可能的,所以A不可能向左運(yùn)動(dòng). 命題點(diǎn)二 多運(yùn)動(dòng)過(guò)程問(wèn)題的綜合分析 應(yīng)用力學(xué)三大觀點(diǎn)解題時(shí)應(yīng)注意的問(wèn)題: (1)弄清有幾個(gè)物體參與運(yùn)動(dòng),并劃分清楚物體的運(yùn)動(dòng)過(guò)程. (2)進(jìn)行正確的受力分析,明確各過(guò)程的運(yùn)動(dòng)特點(diǎn). (3)光滑的平面或曲面,還有不計(jì)阻

10、力的拋體運(yùn)動(dòng),機(jī)械能一定守恒;碰撞過(guò)程、子彈打擊木塊、不受其他外力作用的兩物體相互作用問(wèn)題,一般考慮用動(dòng)量守恒定律分析. (4)如含摩擦生熱問(wèn)題,則考慮用能量守恒定律分析. 例2 (2015·廣東·36)如圖4所示,一條帶有圓軌道的長(zhǎng)軌道水平固定,圓軌道豎直,底端分別與兩側(cè)的直軌道相切,半徑R=0.5m,物塊A以v0=6 m/s的速度滑入圓軌道,滑過(guò)最高點(diǎn)Q,再沿圓軌道滑出后,與直軌道上P處?kù)o止的物塊B碰撞,碰后粘在一起運(yùn)動(dòng),P點(diǎn)左側(cè)軌道光滑,右側(cè)軌道呈粗糙段、光滑段交替排列,每段長(zhǎng)度都為L(zhǎng)=0.1 m,物塊與各粗糙段間的動(dòng)摩擦因數(shù)都為μ=0.1,A、B的質(zhì)量均為m=1 kg(重力加速度g

11、取10 m/s2;A、B視為質(zhì)點(diǎn),碰撞時(shí)間極短). 圖4 (1)求A滑過(guò)Q點(diǎn)時(shí)的速度大小v和受到的彈力大小F; (2)若碰后AB最終停止在第k個(gè)粗糙段上,求k的數(shù)值; (3)求碰后AB滑至第n個(gè)(n<k)光滑段上的速度vn與n的關(guān)系式. ①滑過(guò)最高點(diǎn)Q,P點(diǎn)左側(cè)軌道光滑;②右側(cè)軌道呈粗糙段、光滑段交替排列. 答案 見(jiàn)解析 解析 (1)由機(jī)械能守恒定律得: mv02=mg(2R)+mv2 得:A滑過(guò)Q點(diǎn)時(shí)的速度v=4 m/s>= m/s. 在Q點(diǎn),由牛頓第二定律和向心力公式有:F+mg= 解得:A滑過(guò)Q點(diǎn)時(shí)受到的彈力F=22 N (2)AB碰撞前A的速度為vA,由機(jī)械

12、能守恒定律有: mv02=mvA2得:vA=v0=6 m/s AB碰撞后以共同的速度vP前進(jìn),由動(dòng)量守恒定律得: mvA=(m+m)vP 解得:vP=3 m/s 總動(dòng)能Ek=(m+m)vP2=9 J 滑塊每經(jīng)過(guò)一段粗糙段損失的機(jī)械能ΔE=FfL=μ(m+m)gL=0.2 J 則k==45 (3)AB從碰撞到滑至第n個(gè)光滑段上損失的能量 E損=nΔE=0.2n J 由能量守恒得:(m+m)vP2-(m+m)vn2=nΔE 代入數(shù)據(jù)解得:vn= m/s,(n<k) 3.如圖5所示,小球A質(zhì)量為m,系在細(xì)線的一端,線的另一端固定在O點(diǎn),O點(diǎn)到光滑水平面的距離為h.物塊B和

13、C的質(zhì)量分別是5m和3m,B與C用輕彈簧拴接,置于光滑的水平面上,且B物塊位于O點(diǎn)正下方.現(xiàn)拉動(dòng)小球使細(xì)線水平伸直,小球由靜止釋放,運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)時(shí)與物塊B發(fā)生正碰(碰撞時(shí)間極短),反彈后上升到最高點(diǎn)時(shí)到水平面的距離為.小球與物塊均視為質(zhì)點(diǎn),不計(jì)空氣阻力,重力加速度為g,求碰撞過(guò)程B物塊受到的沖量大小及碰后輕彈簧獲得的最大彈性勢(shì)能. 圖5 答案 m mgh 解析 設(shè)小球運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)與物塊B碰撞前的速度大小為v1,取小球運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)時(shí)的重力勢(shì)能為零,根據(jù)機(jī)械能守恒定律有: mgh=mv12 解得:v1= 設(shè)碰撞后小球反彈的速度大小為v1′,同理有: mg=mv1′2 解得:v1

14、′= 設(shè)碰撞后物塊B的速度大小為v2,取水平向右為正方向,由動(dòng)量守恒定律有: mv1=-mv1′+5mv2 解得:v2= 由動(dòng)量定理可得,碰撞過(guò)程B物塊受到的沖量為:I=5mv2=m 碰撞后當(dāng)B物塊與C物塊速度相等時(shí)輕彈簧的彈性勢(shì)能最大,據(jù)動(dòng)量守恒定律有 5mv2=8mv3 據(jù)機(jī)械能守恒定律:Epm=×5mv22-×8mv32 解得:Epm=mgh. 4.如圖6所示,在傾角θ=30°的斜面上放置一個(gè)凹槽B,B與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=,槽內(nèi)靠近右側(cè)壁處有一小物塊A(可視為質(zhì)點(diǎn)),它到凹槽左側(cè)壁的距離d=0.10m.A、B的質(zhì)量都為m=2.0kg,B與斜面間的最大靜摩擦力可認(rèn)為等

15、于滑動(dòng)摩擦力,不計(jì)A、B之間的摩擦,斜面足夠長(zhǎng).現(xiàn)同時(shí)由靜止釋放A、B,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間,A與B的側(cè)壁發(fā)生碰撞,碰撞過(guò)程不計(jì)機(jī)械能損失,碰撞時(shí)間極短.取g=10m/s2.求: 圖6 (1)物塊A和凹槽B的加速度分別是多大; (2)物塊A與凹槽B的左側(cè)壁第一次碰撞后瞬間A、B的速度大小; (3)從初始位置到物塊A與凹槽B的左側(cè)壁發(fā)生第三次碰撞時(shí)B的位移大?。? 答案 (1)5.0m/s2 0 (2)0 1.0 m/s (3)1.2m 解析 (1)設(shè)A的加速度為a1,則mgsin θ=ma1,a1=gsin θ=5.0 m/s2 設(shè)B受到斜面施加的滑動(dòng)摩擦力為Ff,則 Ff=μ·2m

16、gcos θ=×2×2.0×10×cos 30°=10 N,方向沿斜面向上,B所受重力沿斜面的分力G1=mgsin θ=2.0×10×sin 30°=10 N,方向沿斜面向下.因?yàn)镚1=Ff,所以B受力平衡,釋放后B保持靜止,則凹槽B的加速度a2=0 (2)釋放A后,A做勻加速運(yùn)動(dòng),設(shè)物塊A運(yùn)動(dòng)到凹槽B的左內(nèi)側(cè)壁時(shí)的速度為vA0,根據(jù)勻變速直線運(yùn)動(dòng)規(guī)律得 vA02=2a1d vA0== m/s=1.0 m/s 因A、B發(fā)生彈性碰撞時(shí)間極短,沿斜面方向動(dòng)量守恒,A和B碰撞前后動(dòng)能守恒,設(shè)A與B碰撞后A的速度為vA1,B的速度為vB1,根據(jù)題意有 mvA0=mvA1+mvB1 mvA0

17、2=mvA12+mvB12 解得第一次發(fā)生碰撞后瞬間A、B的速度分別為 vA1=0,vB1=1.0 m/s (3)A、B第一次碰撞后,B以vB1=1.0 m/s做勻速運(yùn)動(dòng),A做初速度為0的勻加速運(yùn)動(dòng),設(shè)經(jīng)過(guò)時(shí)間t1,A的速度vA2與B的速度相等,A與B的左側(cè)壁距離達(dá)到最大,即 vA2=a1t1=vB1,解得t1=0.20 s 設(shè)t1時(shí)間內(nèi)A下滑的距離為x1,則 x1=a1t12 解得x1=0.10 m 因?yàn)閤1=d,說(shuō)明A恰好運(yùn)動(dòng)到B的右側(cè)壁,而且速度相等,所以A與B的右側(cè)壁恰好接觸但沒(méi)有發(fā)生碰撞. 設(shè)A與B第一次碰后到第二次碰時(shí)所用的時(shí)間為t2,A運(yùn)動(dòng)的距離為xA1,B運(yùn)動(dòng)

18、的距離為xB1,第二次碰時(shí)A的速度為vA3,則 xA1=a1t22,xB1=vB1t2,xA1=xB1 解得t2=0.4 s,xB1=0.40 m,vA3=a1t2=2.0 m/s 第二次碰撞后,由動(dòng)量守恒定律和能量守恒定律可解得A、B再次發(fā)生速度交換,B以vA3=2.0 m/s速度做勻速直線運(yùn)動(dòng),A以vB1=1.0 m/s的初速度做勻加速運(yùn)動(dòng). 用前面第一次碰撞到第二次碰撞的分析方法可知,在后續(xù)的運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,物塊A不會(huì)與凹槽B的右側(cè)壁碰撞,并且A與B第二次碰撞后,也再經(jīng)過(guò)t3=0.40 s,A與B發(fā)生第三次碰撞. 設(shè)A與B在第二次碰后到第三次碰時(shí)B運(yùn)動(dòng)的位移為xB2,則 xB2=

19、vA3t3=2.0×0.40 m=0.80 m; 設(shè)從初始位置到物塊A與凹槽B的左內(nèi)側(cè)壁發(fā)生第三次碰撞時(shí)B的位移大小為x,則x=xB1+xB2=(0.40+0.80) m=1.2 m. 命題點(diǎn)三 滑塊—木板模型問(wèn)題 例3 如圖7所示,質(zhì)量m1=0.3kg的小車靜止在光滑的水平面上,車長(zhǎng)L=15m,現(xiàn)有質(zhì)量m2=0.2kg可視為質(zhì)點(diǎn)的物塊,以水平向右的速度v0=2 m/s從左端滑上小車,最后在車面上某處與小車保持相對(duì)靜止.物塊與車面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.5,g取10 m/s2.求: 圖7 (1)物塊在車面上滑行的時(shí)間t; (2)要使物塊不從小車右端滑出,物塊滑上小車左端的速度v0

20、′不超過(guò)多少. 最后在車面上某處與小車保持相對(duì)靜止. 答案 (1)0.24s (2)5m/s 解析 (1)設(shè)物塊與小車的共同速度為v,以水平向右為正方向,根據(jù)動(dòng)量守恒定律有 m2v0=(m1+m2)v 設(shè)物塊與車面間的滑動(dòng)摩擦力為Ff,對(duì)物塊應(yīng)用動(dòng)量定理有 -Fft=m2v-m2v0 其中Ff=μm2g 聯(lián)立以上三式解得t= 代入數(shù)據(jù)得t= s=0.24 s. (2)要使物塊恰好不從小車右端滑出,物塊滑到車面右端時(shí)與小車有共同的速度v′,則有 m2v0′=(m1+m2)v′ 由功能關(guān)系有 m2v0′2=(m1+m2)v′2+μm2gL 代入數(shù)據(jù)解得v0′=5 m/s

21、 故要使物塊不從小車右端滑出,物塊滑上小車左端的速度v0′不能超過(guò)5 m/s. 5.如圖8所示,水平放置的輕彈簧左端固定,小物塊P置于水平桌面上的A點(diǎn)并與彈簧的右端接觸,此時(shí)彈簧處于原長(zhǎng).現(xiàn)用水平向左的推力將P緩緩?fù)浦罛點(diǎn)(彈簧仍在彈性限度內(nèi))時(shí),推力做的功為WF=6J.撤去推力后,小物塊P沿桌面滑動(dòng)到停在光滑水平地面上、靠在桌子邊緣C點(diǎn)的平板小車Q上,且恰好物塊P在小車Q上不滑出去(不掉下小車).小車的上表面與桌面在同一水平面上,已知P、Q質(zhì)量分別為m=1kg、M=4kg,A、B間距離為L(zhǎng)1=5cm,A離桌子邊緣C點(diǎn)的距離為L(zhǎng)2=90cm,P與桌面及P與Q的動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ=0.4,

22、g=10m/s2,試求: 圖8 (1)把小物塊推到B處時(shí),彈簧獲得的彈性勢(shì)能; (2)小物塊滑到C點(diǎn)的速度大?。? (3)P和Q最后的速度大??; (4)Q的長(zhǎng)度. 答案 (1)5.8J (2)2m/s (3)0.4 m/s (4)0.4m 解析 (1)由能量守恒有:增加的彈性勢(shì)能為:Ep=WF-μmgL1=(6-0.4×10×0.05) J=5.8 J (2)對(duì)BC過(guò)程由動(dòng)能定理可知:Ep-μmg(L1+L2)=mv02,代入數(shù)據(jù)解得小物塊滑到C點(diǎn)的速度為: v0=2 m/s; (3)對(duì)P、Q由動(dòng)量守恒定律得:mv0=(m+M)v 解得共同速度:v=0.4 m/s (

23、4)對(duì)PQ由能量守恒得: μmgL=mv02-(m+M)v2 代入數(shù)據(jù)解得小車的長(zhǎng)度: L=0.4 m. 6.如圖9所示,在光滑的水平面上有一質(zhì)量為M的長(zhǎng)木板,以速度v0向右做勻速直線運(yùn)動(dòng),將質(zhì)量為m的小鐵塊輕輕放在木板上的A點(diǎn),這時(shí)小鐵塊相對(duì)地面速度為零,小鐵塊相對(duì)木板向左滑動(dòng).由于小鐵塊和木板間有摩擦,最后它們之間相對(duì)靜止,已知它們之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,問(wèn): 圖9 (1)小鐵塊跟木板相對(duì)靜止時(shí),它們的共同速度為多大? (2)它們相對(duì)靜止時(shí),小鐵塊與A點(diǎn)距離有多遠(yuǎn)? (3)在全過(guò)程中有多少機(jī)械能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能? 答案 (1)v0 (2) (3) 解析 (1)小鐵塊放到長(zhǎng)木

24、板上后,由于它們之間有摩擦,小鐵塊做加速運(yùn)動(dòng),長(zhǎng)木板做減速運(yùn)動(dòng),最后達(dá)到共同速度,一起勻速運(yùn)動(dòng).設(shè)達(dá)到的共同速度為v. 由動(dòng)量守恒定律得:Mv0=(M+m)v 解得v=v0. (2)設(shè)小鐵塊距A點(diǎn)的距離為L(zhǎng),由能量守恒定律得 μmgL=Mv02-(M+m)v2 解得:L= (3)全過(guò)程所損失的機(jī)械能為 ΔE=Mv02-(M+m)v2=. 1.(2016·全國(guó)Ⅱ·35(2))如圖1所示,光滑冰面上靜止放置一表面光滑的斜面體,斜面體右側(cè)一蹲在滑板上的小孩和其面前的冰塊均靜止于冰面上.某時(shí)刻小孩將冰塊以相對(duì)冰面3 m/s的速度向斜面體推出,冰塊平滑地滑上斜面體,在斜面體上上升的最

25、大高度為h=0.3 m(h小于斜面體的高度).已知小孩與滑板的總質(zhì)量為m1=30 kg,冰塊的質(zhì)量為m2=10 kg,小孩與滑板始終無(wú)相對(duì)運(yùn)動(dòng).取重力加速度的大小g=10 m/s2. 圖1 (1)求斜面體的質(zhì)量; (2)通過(guò)計(jì)算判斷,冰塊與斜面體分離后能否追上小孩? 答案 (1)20kg (2)不能,理由見(jiàn)解析 解析 (1)規(guī)定向左為速度正方向.冰塊在斜面體上上升到最大高度時(shí)兩者達(dá)到共同速度,設(shè)此共同速度為v,斜面體的質(zhì)量為m3.由水平方向動(dòng)量守恒和機(jī)械能守恒定律得 m2v0=(m2+m3)v ① m2v02=(m2+m3)v2+m2gh

26、 ② 式中v0=3m/s為冰塊推出時(shí)的速度.聯(lián)立①②式并代入題給數(shù)據(jù)得 m3=20kg v=1m/s ③ (2)設(shè)小孩推出冰塊后的速度為v1,由動(dòng)量守恒定律有 m1v1+m2v0=0 ④ 代入數(shù)據(jù)得v1=-1m/s ⑤ 設(shè)冰塊與斜面體分離后的速度分別為v2和v3,由動(dòng)量守恒和機(jī)械能守恒定律有 m2v0=m2v2+m3v3 ⑥ m2v02=m2v22+m3v32 ⑦ 聯(lián)立③⑥⑦式并代入數(shù)據(jù)得 v2=-1m/s 由于冰塊與斜面體分離后的速度與小孩推

27、出冰塊后的速度相同且處在后方,故冰塊不能追上小孩. 2.如圖2所示,光滑水平面上有一質(zhì)量M=4.0kg的平板車,車的上表面是一段長(zhǎng)L=1.5m的粗糙水平軌道,水平軌道左側(cè)連一半徑R=0.25m的四分之一光滑圓弧軌道,圓弧軌道與水平軌道在點(diǎn)O′相切.現(xiàn)將一質(zhì)量m=1.0kg的小物塊(可視為質(zhì)點(diǎn))從平板車的右端以水平向左的初速度v0滑上平板車,小物塊與水平軌道間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.5,小物塊恰能到達(dá)圓弧軌道的最高點(diǎn)A.取g=10m/s2,求: 圖2 (1)小物塊滑上平板車的初速度v0的大?。? (2)小物塊與車最終相對(duì)靜止時(shí),它距點(diǎn)O′的距離. 答案 (1)5m/s (2)0.5m

28、解析 (1)平板車和小物塊組成的系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒,設(shè)小物塊到達(dá)圓弧軌道最高點(diǎn)A時(shí),二者的共同速度為v1 由動(dòng)量守恒得:mv0=(M+m)v1 ① 由能量守恒得: mv02-(M+m)v12=mgR+μmgL ② 聯(lián)立①②并代入數(shù)據(jù)解得:v0=5 m/s ③ (2)設(shè)小物塊最終與車相對(duì)靜止時(shí),二者的共同速度為v2,從小物塊滑上平板車,到二者相對(duì)靜止的過(guò)程中,由動(dòng)量守恒得: mv0=(M+m)v2 ④ 設(shè)小物塊與車最終相對(duì)靜止時(shí),它距O′點(diǎn)的距離為x,由能量守恒得: mv02-(M+m)v22=μm

29、g(L+x) ⑤ 聯(lián)立③④⑤并代入數(shù)據(jù)解得:x=0.5 m. 3.如圖3所示,光滑水平直軌道上有三個(gè)質(zhì)量均為m的物塊A、B、C,B的左側(cè)固定一輕彈簧(彈簧左側(cè)的擋板質(zhì)量不計(jì)).設(shè)A以速度v0朝B運(yùn)動(dòng),壓縮彈簧;當(dāng)A、B速度相等時(shí),B與C恰好相碰并粘接在一起,然后繼續(xù)運(yùn)動(dòng).假設(shè)B和C碰撞過(guò)程時(shí)間極短,求從A開(kāi)始?jí)嚎s彈簧直到與彈簧分離的過(guò)程中. 圖3 (1)整個(gè)系統(tǒng)損失的機(jī)械能; (2)彈簧被壓縮到最短時(shí)的彈性勢(shì)能. 答案 (1)mv (2)mv 解析 (1)對(duì)A、B,由動(dòng)量守恒定律得 mv0=2mv1 解得v1=v0 B與C碰撞的瞬間,B、C組成的系

30、統(tǒng)動(dòng)量定恒,有 m·=2mv2 解得v2= 系統(tǒng)損失的機(jī)械能 ΔE=m()2-×2m()2=mv02 (2)當(dāng)A、B、C速度相同時(shí),彈簧的彈性勢(shì)能最大.根據(jù)動(dòng)量守恒定律得 mv0=3mv 解得v= 根據(jù)能量守恒定律得,彈簧的最大彈性勢(shì)能 Ep=mv02-(3m)v2-ΔE=mv02. 4.如圖4所示,固定的光滑平臺(tái)左端固定有一光滑的半圓軌道,軌道半徑為R,平臺(tái)上靜止放著兩個(gè)滑塊A、B,其質(zhì)量mA=m,mB=2m,兩滑塊間夾有少量炸藥.平臺(tái)右側(cè)有一小車,靜止在光滑的水平地面上,小車質(zhì)量M=3m,車長(zhǎng)L=2R,車面與平臺(tái)的臺(tái)面等高,車面粗糙,動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.2,右側(cè)地面上有一

31、不超過(guò)車面高的立樁,立樁與小車右端的距離為x,x在0<x<2R的范圍內(nèi)取值,當(dāng)小車運(yùn)動(dòng)到立樁處立即被牢固粘連.點(diǎn)燃炸藥后,滑塊A恰好能夠通過(guò)半圓軌道的最高點(diǎn)D,滑塊B沖上小車.兩滑塊都可以看做質(zhì)點(diǎn),炸藥的質(zhì)量忽略不計(jì),爆炸的時(shí)間極短,爆炸后兩個(gè)滑塊的速度方向在同一水平直線上,重力加速度為g=10m/s2.求: 圖4 (1)滑塊A在半圓軌道最低點(diǎn)C時(shí)受到軌道的支持力FN; (2)炸藥爆炸后滑塊B的速度大小vB; (3)請(qǐng)討論滑塊B從滑上小車在小車上運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中,克服摩擦力做的功Wf與s的關(guān)系. 答案 見(jiàn)解析 解析 (1)以水平向右為正方向,設(shè)爆炸后滑塊A的速度大小為vA,設(shè)滑塊A

32、在半圓軌道運(yùn)動(dòng)到達(dá)最高點(diǎn)的速度為vAD,則mAg=m 得到vAD= 滑塊A在半圓軌道上運(yùn)動(dòng)過(guò)程中, 據(jù)動(dòng)能定理:-mAg×2R=mAvAD2-mAvAC2 得:vA=vAC= 滑塊A在半圓軌道最低點(diǎn):FN-mAg=m 得:FN=mAg+mA=6mg (2)在A、B爆炸過(guò)程,動(dòng)量守恒,則mBvB+mA(-vA)=0 得:vB=vA= (3)滑塊B滑上小車直到與小車共速,設(shè)為v共 整個(gè)過(guò)程中,動(dòng)量守恒:mBvB=(mB+M)v共 得:v共== 滑塊B從滑上小車到共速時(shí)的位移為 xB== 小車從開(kāi)始運(yùn)動(dòng)到共速時(shí)的位移為 x車==R 兩者位移之差(即滑塊B相對(duì)小車的位移)為: Δx=xB-x車=<2R, 即滑塊B與小車在達(dá)到共速時(shí)未掉下小車. 當(dāng)小車與立樁碰撞后小車停止,然后滑塊B以v共向右做勻減速直線運(yùn)動(dòng),則直到停下來(lái)發(fā)生的位移為x′ x′==>(L-Δx)=R 所以,滑塊B會(huì)從小車上滑離. 討論:當(dāng)0<x<時(shí),滑塊B克服摩擦力做功為 Wf=μ2mg(L+x)=4m(2R+x) 當(dāng)≤x≤2R時(shí),滑塊B從滑上小車到共速時(shí)克服摩擦力做功為 Wf1=μ2mgxB=.

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