2019高考物理一轮复习 第五章 机械能 微专题44 用动力学与能量观点分析多过程问题加练半小时 粤教版

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资源描述
微专题44 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(2017上海普陀区模拟)如图1所示,MN为光滑的水平面,NO是一长度s1.25m、倾角为37的光滑斜面(斜面体固定不动),OP为一粗糙的水平面MN、NO间及NO、OP间用一小段光滑圆弧轨道相连一条质量为m2kg,总长L0.8m的均匀柔软链条开始时静止的放在MNO面上,其AB段长度为L10.4m,链条与OP面的动摩擦因数0.5.(g10m/s2,sin370.6,cos370.8),现自由释放链条,求:图1(1)链条的A端滑到O点时,链条的速率为多大?(2)链条在水平面OP停下时,其C端离O点的距离为多大?2(2017四川成都第一次诊断)如图2是某“吃货”设想的“糖炒栗子”神奇装置:炒锅的纵截面与半径R1.6m的光滑半圆弧轨道位于同一竖直面内,炒锅纵截面可看做是长度均为L2.5m的斜面AB、CD和一小段光滑圆弧BC平滑对接组成假设一栗子从水平地面上以水平初速度v0射入半圆弧轨道,并恰好能从轨道最高点P飞出,且速度恰好沿AB方向从A点进入炒锅已知两斜面的倾角均为37,栗子与两斜面之间的动摩擦因数均为,栗子在锅内的运动始终在图示纵截面内,整个过程栗子质量不变,重力加速度取g10m/s2,sin370.6,cos370.8.求:图2(1)栗子的初速度v0的大小及A点离地高度h;(2)栗子在斜面CD上能够到达的距C点最大距离x.3.(2017广东佛山段考)如图3所示,倾角30的光滑斜面底端固定一块垂直斜面的挡板将长木板A静置于斜面上,A上放置一小物块B,初始时A下端与挡板相距L4m,现同时无初速度释放A和B.已知在A停止运动之前B始终没有脱离A且不会与挡板碰撞,A和B的质量均为m1kg,它们之间的动摩擦因数,A或B与挡板每次碰撞损失的动能均为E10J,忽略碰撞时间,重力加速度大小g取10m/s2.求:图3(1)A第一次与挡板碰前瞬间的速度大小v;(2)A第一次与挡板碰撞到第二次与挡板碰撞的时间t;(3)B相对于A滑动的可能最短时间t.4(2018四川泸州一检)如图4所示,一根轻弹簧左端固定于竖直墙上,右端被质量m1kg可视为质点的小物块压缩而处于静止状态,且弹簧与物块不拴接,弹簧原长小于光滑平台的长度在平台的右端有一传送带,AB长L5m,物块与传送带间的动摩擦因数10.2,与传送带相邻的粗糙水平面BC长s1.5m,它与物块间的动摩擦因数20.3,在C点右侧有一半径为R的光滑竖直圆弧与BC平滑连接,圆弧对应的圆心角为120,在圆弧的最高点F处有一固定挡板,物块撞上挡板后会以原速率反弹回来若传送带以v5m/s的速率顺时针转动,不考虑物块滑上和滑下传送带的机械能损失当弹簧储存的Ep18 J能量全部释放时,小物块恰能滑到与圆心等高的E点,取g10 m/s2.图4(1)求右侧圆弧的轨道半径R;(2)求小物块最终停下时与C点的距离;(3)若传送带的速度大小可调,欲使小物块与挡板只碰一次,且碰后不脱离轨道,求传送带速度的可调节范围答案精析1(1)3m/s(2)0.98m解析(1)链条的A端滑到O点的过程中,因为只有重力做功,所以机械能守恒设水平面为重力势能的零势能面,设链条开始运动时的机械能为E1,AB段链条质量为m11kg,BC段链条质量为m21kg.E1m2gssinm1g(ssinsin)1101.250.6J110(1.250.60.20.6) J13.8J因为sL,链条的A端滑到O点时,C点已在斜面上设此时的机械能为E2,E2mgsinmv2由机械能守恒定律:E1E2链条的A端滑到O点时的速率v解得vm/s3 m/s(2)链条在开始进入水平面阶段,摩擦力是变力但摩擦力随距离均匀增大,可以用平均摩擦力求摩擦力做功从链条的A端滑到O点到最终链条停下的过程,由动能定理:mgsinmgLmgx0mv2链条在水平面OP停下时,其C端离O点的距离xm0.98m2(1)4m/s2.75m(2)m解析(1)设栗子质量为m,在P点的速度为vP,在A点的速度为vA栗子沿半圆弧轨道运动至P点的过程中由机械能守恒定律有mv2mgRmv恰能过P点,满足的条件为mgm代入数据解得vP4m/s,v04m/s栗子从P至A做平抛运动,在A点的速度方向沿AB故竖直分速度vAyvPtan由平抛运动规律,栗子从P至A下落的高度为y又h2Ry代入数据解得h2.75m(2)栗子在A点的速度为vA由动能定理有mgsin(Lx)mgcos(Lx)0mv代入数据解得xm3(1)2m/s(2)s(3)s解析(1)B和A一起沿斜面向下运动,由机械能守恒定律有2mgLsin(2m)v2由式得v2m/s(2)第一次碰后,对B有mgsinmgcos故B匀速下滑对A有:mgsinmgcosma1得A的加速度a110m/s2,方向始终沿斜面向下设A第一次反弹的速度大小为v1,由动能定理有mv2mvEt由式得ts(3)设A第二次反弹的速度大小为v2,由动能定理有mv2mv2E得v20m/s即A与挡板第二次碰后停在底端,B继续匀速下滑,与挡板碰后B反弹的速度为v,加速度大小为a,由动能定理有mv2mv2Emgsinmgcosma由式得B沿A向上做匀减速运动的时间t2s当B速度为0时,因mgsinmgcosfm,B将静止在A上当A停止运动时,B恰好匀速滑至挡板处,B相对A运动的时间t最短,故ttt2s4(1)0.8m(2)m(3)m/svm/s解析(1)物块被弹簧弹出,由Epmv,可知:v06m/s因为v0v,故物块滑上传送带后先减速,物块与传送带相对滑动过程中,由:1mgma1,vv0a1t1,x1v0t1a1t得到a12m/s2,t10.5s,x12.75m因为x10,故物块会再次滑上传送带,物块在恒定摩擦力的作用下先减速至0再反向加速,由运动的对称性,可知其以相同的速率离开传送带,设最终停在距C点x处,有mv2mg(sx)解得xm(3)设传送带速度为v1时物块恰能到F点,在F点满足mgsin30m从B到F过程中由动能定理可知:mvmv2mgsmg(RRsin30)解得:v1m/s设传送带速度为v2时,物块撞挡板后返回能再次上滑恰到E点由mv2mg3smgR解得v2m/s若物块在传送带上一直加速运动,由mvmv1mgL知其到B点的最大速度vBmm/s综合上述分析可知,只要传送带速度m/svm/s就满足条件7
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