《2019屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 第二部分 熱點專練 熱點十一 力學(xué)綜合題專項訓(xùn)練》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2019屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 第二部分 熱點專練 熱點十一 力學(xué)綜合題專項訓(xùn)練(10頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、熱點十一 力學(xué)綜合題
力學(xué)綜合題考查的情景主要有板塊模型、傳送帶、彈簧,涉及的知識為運動學(xué)、動力學(xué)、能量和動量
考向一 “木板滑塊”模型
(2018·蚌埠一模)如圖1所示,地面依次排放兩塊完全相同的木板A、B,長度均為L=2.5 m,質(zhì)量均為m2=150 kg,現(xiàn)有一小滑塊以速度v0=6 m/s沖上木板A左端,已知小滑塊質(zhì)量m1=200 kg,滑動與木板間的動摩擦因數(shù)為μ1,木板與地面間的動摩擦因數(shù)μ2=0.2。(最大靜摩擦力與滑動摩擦力大小相等,g取10 m/s2)
圖1
(1)若滑塊滑上木板A時,木板不動,而滑上木板B時,木板B開始滑動,求μ1應(yīng)滿足的條件。
(2)若
2、μ1=0.4,求滑塊的運動時間。(結(jié)果用分?jǐn)?shù)表示)
[解析] (1)滑上木板A時,木板不動,由受力分析得:μ1m1g≤μ2(m1+2m2)g
若滑上木板B時,木板B開始滑動,由受力分析得:
μ1m1g>μ2(m1+m2)g
代入數(shù)據(jù)得:0.35<μ1≤0.5;
(2)若μ1=0.4,則滑塊在木板A上滑動時,木板不動。設(shè)滑塊在木板A上做減速運動時的加速度大小為a1,由牛頓第二定律得,μ1m1g=m1a1
解得a1=4 m/s2
由-2a1L=v-v
達(dá)到B板時速度v1=4 m/s
在A板上的滑動時間由v1=v0-a1t1,
解得t1=0.5 s
滑塊滑上B板時B運動,由
3、μ1m1g-μ2(m1+m2)g=m2a2
得a2= m/s2
速度相同時a2t2=v1-a1t2
解得t2= s,
相對位移Δx=t2-t2= m<L=2.5 m
滑塊與板B能達(dá)到共同速度:v共=a2t2= m/s,
然后相對靜止的一起減速:
μ2(m1+m2)g=(m1+m2)a共
a共=2 m/s2
t3== s,
t=t1+t2+t3= s。
[答案] (1)0.35<μ1≤0.5 (2) s
考向二 傳送帶模型
如圖2為倉庫中常用的皮帶傳輸裝置示意圖,它由兩臺皮帶傳送機(jī)組成,一臺水平傳送,A、B兩端相距3 m,另一臺傾斜,傳送帶與地面的傾角θ=37 °,C
4、、D兩端相距4.45 m,B、C相距很近。水平部分AB以5 m/s的速率順時針轉(zhuǎn)動。將質(zhì)量為10 kg的一袋大米放在A端,到達(dá)B端后,速度大小不變地傳到傾斜的CD部分,米袋與傳送帶間的動摩擦因數(shù)均為0.5。試求:
圖2
(1)若CD部分傳送帶不運轉(zhuǎn),求米袋沿傳送帶所能上升的最大距離。
(2)若要米袋能被送到D端,求CD部分順時針運轉(zhuǎn)的速度應(yīng)滿足的條件及米袋從C端與D端所用時間的取值范圍。
[解析] (1)米袋在AB上加速時的加速度a0=μg=5 m/s2
米袋與AB共速時已滑行的距離
x0==2.5 m<3 m
米袋到達(dá)B點之前與傳送帶共速,米袋在CD上運動時的加速度為a
5、mgsin θ+μmgcos θ=ma
代入數(shù)據(jù)得a=10 m/s2
上滑的最大距離x==1.25 m。
(2)設(shè)CD部分運轉(zhuǎn)速度為v1時米袋恰能到達(dá)D點(即米袋到達(dá)D點時速度恰好為零),則米袋速度減為v1之前的加速度為
a1=-g(sin θ+μcos θ)=-10 m/s2
米袋速度小于v1至減為零前的加速度為
a2=-g(sin θ-μcos θ)=-2 m/s2
由+=4.45 m
解得v1=4 m/s,即要把米袋送到D點,CD部分的運轉(zhuǎn)速度
vCD≥v1=4 m/s
米袋恰能運到D點所用的時間最長為:
tmax=+=2.1 s
若CD部分傳送帶的速度較大,使米
6、袋沿CD上滑時所受摩擦力一直沿皮帶向上,則所用時間最短,此種情況米袋加速度一直為a2。由sCD=vtmin+a2t得,tmin=1.16 s
所以,所求的時間t的范圍為1.16 s ≤t≤2.1 s。
[答案] (1)1.25 m (2)vCD≥4 m/s 1.16 s ≤t≤2.1 s
考向三 與彈簧相關(guān)的問題
如圖3所示,擋板P固定在足夠高的傾角為θ=37°的斜面上,小物塊A、B的質(zhì)量均為m,兩物塊由勁度系數(shù)為k的輕彈簧相連,兩物塊與斜面的動摩擦因數(shù)均為μ=0.5,一不可伸長的輕繩跨過滑輪,一端與物塊B連接,另一端連接一輕質(zhì)小鉤,初始小物塊A、B靜止,且物塊B恰不下滑,若在小鉤上
7、掛一質(zhì)量為M的物塊C并由靜止釋放,當(dāng)物塊C運動到最低點時,小物塊A恰好離開擋板P,重力加速度為g,sin 37°≈0.6,cos 37°≈0.8。
圖3
(1)求物塊C下落的最大高度。
(2)求物塊C由靜止開始運動到最低點的過程中,彈簧彈性勢能的變化量。
(3)若把物塊C換成質(zhì)量為(M+m)的物塊D,小物塊A恰離開擋板P時小物塊B的速度為多大?
[解析] (1)開始時,物塊B恰不下滑,B所受的靜摩擦力達(dá)到最大值,且方向沿斜面向上,由平衡條件得:
kx1+μmgcos θ=mgsin θ
可得彈簧的壓縮量為x1=
小物塊A恰好離開擋板P,由平衡條件得:
kx2=μmgcos
8、 θ+mgsin θ
可得彈簧的伸長量為x2=
故物塊C下落的最大高度
h=x1+x2=。
(2)物塊C由靜止開始運動到最低點的過程中,對于A、B、C及彈簧組成的系統(tǒng),運用能量守恒定律得:
Mgh=μmgcos θh+mgsin θh+ΔEp
則得彈簧彈性勢能的變化量ΔEp=。
(3)若把物塊C換成質(zhì)量為(M+m)的物塊D,小物塊A恰離開擋板P時,物塊D下落的高度仍為h。對于A、B、D及彈簧組成的系統(tǒng),運用能量守恒定律得:
(M+m)gh=μmgcos θh+mgsin θh+ΔEp+(M+m+m)v2
解得v=2mg。
[答案] (1) (2)
(3)2mg
1.
9、如圖4所示,質(zhì)量為M=4.0 kg的長木板靜止在粗糙水平地面上,某時刻一質(zhì)量為m=2.0 kg的小木塊(可視為質(zhì)點),以v0=10 m/s的初速度從左端滑上長木板,同時用一水平向右的恒力F拉動長木板向右做勻加速運動。當(dāng)小木塊運動到長木板的右端時,二者恰好相對靜止,此時撤去恒力F,長木板在地面上繼續(xù)運動L=4 m時的速度為3 m/s,已知長木板與小木塊間的動摩擦因數(shù)μ1=0.5,長木板與水平地面間的動摩擦因數(shù)μ2=0.2,重力加速度g取10 m/s2,求:
圖4
(1)長木板的長度;
(2)作用在長木板上的恒力F的大小。
解析 (1)長木板與小木塊達(dá)到共同速度v共后,長木板與小木塊一
10、起向右減速滑行,設(shè)此過程加速度大小為a,以整體為研究對象,由牛頓第二定律,有a==μ2g
解得a=2 m/s2
根據(jù)勻變速直線運動規(guī)律v2-v=-2aL
解得v共=5 m/s
設(shè)小木塊滑上長木板后做加速度大小為a1的勻減速運動,經(jīng)時間t1達(dá)到共同速度v共,對小木塊,由牛頓第二定律,有
a1=μ1g=5 m/s2
又v共=v0-a1t1
解得t1=1 s
在0~t1內(nèi)小木塊的位移x木塊=t1=7.5 m
長木板的位移x木板=t1=2.5 m
所以長木板的長度為l=x木塊-x木板=5 m
(2)設(shè)長木板在恒力F作用下做加速度大小為a2的勻加速運動,對長木板,有v共=a2t1
11、
解得a2=5 m/s2
由牛頓第二定律得
F+μ1mg-μ2(M+m)g=Ma2
解得F=22 N。
答案 (1)5 m (2)22 N
2.為了測定木塊與斜面間的動摩擦因數(shù),某同學(xué)用測速儀研究木塊在斜面上的運動情況,裝置如圖5甲所示。他使木塊以v0=4 m/s的初速度沿傾角θ=30°的斜面上滑,并同時開始記錄數(shù)據(jù),利用電腦繪出了木塊從開始至最高點的v-t圖線,如圖乙所示。木塊到達(dá)最高點后又沿斜面滑下,g取10 m/s2。求:
圖5
(1)木塊與斜面間的動摩擦因數(shù)μ;
(3)木塊回到出發(fā)點時的速度大小v。
解析 (1)由題圖乙可知,木塊經(jīng)0.5 s滑至最高點,上滑過程中
12、加速度大小
a1==8 m/s2
上滑過程中由牛頓第二定律得
mgsin θ+μmgcos θ=ma1
聯(lián)立解得μ=
(2)木塊上滑過程中做勻減速運動,有
2a1x=v
下滑過程中由牛頓第二定律得
mgsin θ-μmgcos θ=ma2
下滑至出發(fā)點做初速度為0的勻加速運動,得
2a2x=v2聯(lián)立解得v=2 m/s。
答案 (1) (2)2 m/s
3.如圖6所示,水平地面上靜止放置一輛小車A,質(zhì)量mA=4 kg,上表面光滑,小車與地面間的摩擦力極小,可以忽略不計,可視為質(zhì)點的物塊B置于A的最右端,B的質(zhì)量mB=2 kg,現(xiàn)對A施加一個水平向右的恒力F=10 N,A運
13、動一段時間后,小車左端固定的擋板與B發(fā)生碰撞,碰撞時間極短,碰后A、B粘合在一起,共同在F的作用下繼續(xù)運動,碰撞后經(jīng)時間t=0.6 s,二者的速度達(dá)到vt=2 m/s。求:
圖6
(1)A開始運動時加速度a的大小;
(2)A、B碰撞后瞬間的共同速度v的大?。?
(3)A的上表面長度l.
解析 (1)以A為研究對象,由牛頓第二定律有
F=mAa,代入數(shù)據(jù)解得
a=2.5 m/s2
(2)對A、B碰撞后共同運動t=0.6 s的過程,由動量定理得Ft=(mA+mB)vt-(mA+mB)v
代入數(shù)據(jù)解得
v=1 m/s
(3)設(shè)A、B發(fā)生碰撞前,A的速度為vA,對A、B發(fā)生碰撞
14、的過程,由動量守恒定律有
mAvA=(mA+mB)v
A從開始運動到與B發(fā)生碰撞前,由動能定理有
Fl=mAv
代入數(shù)據(jù)解得l=0.45 m。
答案 (1)2.5 m/s2 (2)1 m/s (3)0.45 m
4.如圖7所示,彈槍AA′離豎直墻壁BC距離x=2.4 m,質(zhì)量m1=0.5 kg的“憤怒的小鳥”從彈槍上A′點彈出后,拋射至光滑圓弧軌道最低點C點,A′C的豎直高度差y=1.8 m。“小鳥”在C處時,速度恰好水平地與原來靜止在該處的質(zhì)量為m2=0.3 kg的石塊發(fā)生彈性碰撞,碰后石塊沿圓弧軌道上滑,圓弧軌道半徑R=0.5 m,石塊恰好能通過圓弧最高點D,之后無碰撞地從E點
15、離開圓弧軌道進(jìn)入傾斜軌道MN(無能量損失),且斜面MN的傾角θ=37°,∠EOD=37°,石塊沿斜面下滑至P點與原來藏在該處的“豬頭”發(fā)生碰撞并擊爆它,石塊與斜面間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,PE之間的距離s=0.5 m。已知“小鳥”、石塊、“豬頭”均可視為質(zhì)點,重力加速度g取10 m/s2,空氣阻力忽略不計(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)。求:
圖7
(1)石塊與“豬頭”碰撞時的速度大?。?
(2)“小鳥”與石塊碰前的速度大小;
(3)“小鳥”與石塊相碰之前離斜面MN的最近距離。
解析 (1)石塊恰好過圓弧最高點D,設(shè)在D點時的速度為vD
m2g=m2
解得vD
16、= m/s
設(shè)石塊在P點與“豬頭”碰撞時的速度為vp,石塊從D至P的過程,由動能定理可知
m2g[R(1-cos θ)+s·sin θ]-μm2gcos θ·s=m2v-m2v
解得vP=3 m/s
(2)設(shè)石塊在C點碰后的速度為vC,石塊從C至D的過程,由動能定理可知
-m2g·2R=m2v-m2v
解得vC=5 m/s
設(shè)“小鳥”與石塊碰前的速度為v,碰后速度為v′,在碰撞過程,由動量守恒和能量守恒可知m1v=m1v′+m2vc
m1v2=m1v′2+m2v
聯(lián)解可得v=4 m/s
(3)將“小鳥”從A′至C的運動可逆向視為從C至A′的平拋運動,設(shè)歷時t,“小鳥”的速度
17、與A′C連線平行,有
vy=gt
vx=v
tan θ=
聯(lián)解可得t=0.3 s
此時“小鳥”離A′C連線的距離設(shè)為h
h=sin θ
x′=vt
則“小鳥”離斜面MN最近的距離為Δh
Δh=R(1+cos θ)-h(huán)
得Δh=0.54 m。
答案 (1)3 m/s (2)4 m/s (3)0.54 m
5.如圖8所示,在水平軌道上方O處,用長為L=1 m的細(xì)線懸掛一質(zhì)量為m=0.1 kg的滑塊B,B恰好與水平軌道相切,并可繞O點在豎直平面內(nèi)擺動。水平軌道的右側(cè)有一質(zhì)量為M=0.3 kg的滑塊C與輕質(zhì)彈簧的一端相連,彈簧的另一端固定在豎直墻D上,彈簧處于原長時,滑塊C
18、靜止在P點處,一質(zhì)量也為m=0.1 kg的子彈以初速度v0=15 m/s射穿滑塊B后(滑塊B質(zhì)量不變)射中滑塊C并留在其中,一起壓縮彈簧,彈簧最大壓縮量為x=0.2 m?;瑝KB做圓周運動,恰好能保證繩子不松弛。滑塊C與PD段的動摩擦因數(shù)為μ=0.5,A、B、C均可視為質(zhì)點,重力加速度為g=10 m/s2,結(jié)果保留兩位有效數(shù)字。求:
圖8
(1)子彈A和滑塊B作用過程中損失的能量;
(2)彈簧的最大彈性勢能。
解析 (1)①若滑塊B恰好能夠做完整的圓周運動,則在圓周運動最高點有mg=m
解得v1== m/s
滑塊B從最低點到最高點過程中,由機(jī)械能守恒定律得
mg·2L+mv=m
19、v
解得vB==5 m/s
子彈A和滑塊B作用過程,由動量守恒定律得
mv0=mvA+mvB,解得vA=10 m/s
子彈A和滑塊B作用過程中損失的能量
ΔE=mv-mv-mv=10 J。
②若滑塊B恰好能夠運動到與O等高處,則到達(dá)與O等高處時的速度為零,滑塊B從最低點到與O等高處的過程,由機(jī)械能守恒定律得
mg·L=mv′
v′B==2 m/s
子彈A和滑塊B作用過程,由動量守恒定律得
mv0=mv′A+mv′B,
解得v′A=(15-2) m/s
子彈A和滑塊B作用過程中損失的能量
ΔE=mv-mv′-mv′=7.5 J。
(2)①若滑塊B恰好能夠做完整的圓周運動,設(shè)A與C作用后瞬間的共同速度為v,由動量守恒定律有mvA=(M+m)v
A、C一起壓縮彈簧,由能量守恒定律有
(M+m)v2=Ep+μ(M+m)gx,
解得Ep=2.1 J
②若滑塊B恰好能夠運動到與O等高處,設(shè)A與C作用后瞬間的共同速度為v′,由動量守恒定律得
mv′A=(M+m)v′
A、C一起壓縮彈簧,由能量守恒定律有
(M+m)v′2=Ep′+μ(M+m)gx,解得
E′p=3.1 J。
答案 見解析
10