《2019高考物理一輪復(fù)習(xí) 第五章 機(jī)械能 微專題44 用動(dòng)力學(xué)與能量觀點(diǎn)分析多過程問題加練半小時(shí) 粵教版》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2019高考物理一輪復(fù)習(xí) 第五章 機(jī)械能 微專題44 用動(dòng)力學(xué)與能量觀點(diǎn)分析多過程問題加練半小時(shí) 粵教版(7頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、微專題44 用動(dòng)力學(xué)與能量觀點(diǎn)分析多過程問題
[方法點(diǎn)撥] (1)若運(yùn)動(dòng)過程只涉及求解力而不涉及能量,選用牛頓運(yùn)動(dòng)定律;(2)若運(yùn)動(dòng)過程涉及能量轉(zhuǎn)化問題,且具有功能關(guān)系的特點(diǎn),則常用動(dòng)能定理或能量守恒定律;(3)不同過程連接點(diǎn)速度的關(guān)系有時(shí)是處理兩個(gè)過程運(yùn)動(dòng)規(guī)律的突破點(diǎn).
1.(2017·上海普陀區(qū)模擬)如圖1所示,MN為光滑的水平面,NO是一長(zhǎng)度s=1.25m、傾角為θ=37°的光滑斜面(斜面體固定不動(dòng)),OP為一粗糙的水平面.MN、NO間及NO、OP間用一小段光滑圓弧軌道相連.一條質(zhì)量為m=2kg,總長(zhǎng)L=0.8m的均勻柔軟鏈條開始時(shí)靜止的放在MNO面上,其AB段長(zhǎng)度為L(zhǎng)1=0.4
2、m,鏈條與OP面的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.5.(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8),現(xiàn)自由釋放鏈條,求:
圖1
(1)鏈條的A端滑到O點(diǎn)時(shí),鏈條的速率為多大?
(2)鏈條在水平面OP停下時(shí),其C端離O點(diǎn)的距離為多大?
2.(2017·四川成都第一次診斷)如圖2是某“吃貨”設(shè)想的“糖炒栗子”神奇裝置:炒鍋的縱截面與半徑R=1.6m的光滑半圓弧軌道位于同一豎直面內(nèi),炒鍋縱截面可看做是長(zhǎng)度均為L(zhǎng)=2.5m的斜面AB、CD和一小段光滑圓弧BC平滑對(duì)接組成.假設(shè)一栗子從水平地面上以水平初速度v0射入半圓弧軌道,并恰好能從軌道最高點(diǎn)P飛出,且速度恰好沿AB
3、方向從A點(diǎn)進(jìn)入炒鍋.已知兩斜面的傾角均為θ=37°,栗子與兩斜面之間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ=,栗子在鍋內(nèi)的運(yùn)動(dòng)始終在圖示縱截面內(nèi),整個(gè)過程栗子質(zhì)量不變,重力加速度取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
圖2
(1)栗子的初速度v0的大小及A點(diǎn)離地高度h;
(2)栗子在斜面CD上能夠到達(dá)的距C點(diǎn)最大距離x.
3.(2017·廣東佛山段考)如圖3所示,傾角θ=30°的光滑斜面底端固定一塊垂直斜面的擋板.將長(zhǎng)木板A靜置于斜面上,A上放置一小物塊B,初始時(shí)A下端與擋板相距L=4m,現(xiàn)同時(shí)無初速度釋放A和B.已知在A停止運(yùn)動(dòng)之前B始終沒有脫離A且不會(huì)
4、與擋板碰撞,A和B的質(zhì)量均為m=1kg,它們之間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=,A或B與擋板每次碰撞損失的動(dòng)能均為ΔE=10J,忽略碰撞時(shí)間,重力加速度大小g取10m/s2.求:
圖3
(1)A第一次與擋板碰前瞬間的速度大小v;
(2)A第一次與擋板碰撞到第二次與擋板碰撞的時(shí)間Δt;
(3)B相對(duì)于A滑動(dòng)的可能最短時(shí)間t.
4.(2018·四川瀘州一檢)如圖4所示,一根輕彈簧左端固定于豎直墻上,右端被質(zhì)量m=1kg可視為質(zhì)點(diǎn)的小物塊壓縮而處于靜止?fàn)顟B(tài),且彈簧與物塊不拴接,彈簧原長(zhǎng)小于光滑平臺(tái)的長(zhǎng)度.在平臺(tái)的右端有一傳送帶,AB長(zhǎng)L=5m,物塊與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ1=0.2,與傳
5、送帶相鄰的粗糙水平面BC長(zhǎng)s=1.5m,它與物塊間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ2=0.3,在C點(diǎn)右側(cè)有一半徑為R的光滑豎直圓弧與BC平滑連接,圓弧對(duì)應(yīng)的圓心角為θ=120°,在圓弧的最高點(diǎn)F處有一固定擋板,物塊撞上擋板后會(huì)以原速率反彈回來.若傳送帶以v=5m/s的速率順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),不考慮物塊滑上和滑下傳送帶的機(jī)械能損失.當(dāng)彈簧儲(chǔ)存的Ep=18 J能量全部釋放時(shí),小物塊恰能滑到與圓心等高的E點(diǎn),取g=10 m/s2.
圖4
(1)求右側(cè)圓弧的軌道半徑R;
(2)求小物塊最終停下時(shí)與C點(diǎn)的距離;
(3)若傳送帶的速度大小可調(diào),欲使小物塊與擋板只碰一次,且碰后不脫離軌道,求傳送帶速度的可調(diào)節(jié)范圍.
6、
答案精析
1.(1)3m/s (2)0.98m
解析 (1)鏈條的A端滑到O點(diǎn)的過程中,因?yàn)橹挥兄亓ψ龉?,所以機(jī)械能守恒.設(shè)水平面為重力勢(shì)能的零勢(shì)能面,設(shè)鏈條開始運(yùn)動(dòng)時(shí)的機(jī)械能為E1,AB段鏈條質(zhì)量為m1=1kg,BC段鏈條質(zhì)量為m2=1kg.
E1=m2gssinθ+m1g(ssinθ-sinθ)=1×10×1.25×0.6J+
1×10×(1.25×0.6-0.2×0.6) J=13.8J
因?yàn)閟>L,鏈條的A端滑到O點(diǎn)時(shí),C點(diǎn)已在斜面上.設(shè)此時(shí)的機(jī)械能為E2,E2=mgsinθ+mv2
由機(jī)械能守恒定律:E1=E2
鏈條的A端滑到O點(diǎn)時(shí)的速率v
解得v=
7、=m/s=3 m/s
(2)鏈條在開始進(jìn)入水平面階段,摩擦力是變力.但摩擦力隨距離均勻增大,可以用平均摩擦力求摩擦力做功.從鏈條的A端滑到O點(diǎn)到最終鏈條停下的過程,由動(dòng)能定理:
mgsinθ-μmgL-μmgx=0-mv2
鏈條在水平面OP停下時(shí),其C端離O點(diǎn)的距離
x==m=0.98m
2.(1)4m/s 2.75m (2)m
解析 (1)設(shè)栗子質(zhì)量為m,在P點(diǎn)的速度為vP,在A點(diǎn)的速度為vA
栗子沿半圓弧軌道運(yùn)動(dòng)至P點(diǎn)的過程中
由機(jī)械能守恒定律有mv=2mgR+mv
恰能過P點(diǎn),滿足的條件為mg=m
代入數(shù)據(jù)解得vP=4m/s,v0=4m/s
栗子從P至A做平拋運(yùn)動(dòng),
8、在A點(diǎn)的速度方向沿AB
故豎直分速度vAy=vPtanθ
由平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律,栗子從P至A下落的高度為y=
又h=2R-y
代入數(shù)據(jù)解得h=2.75m
(2)栗子在A點(diǎn)的速度為vA=
由動(dòng)能定理有mgsinθ(L-x)-μmgcosθ(L+x)=0-mv
代入數(shù)據(jù)解得x=m
3.(1)2m/s (2)s (3)s
解析 (1)B和A一起沿斜面向下運(yùn)動(dòng),由機(jī)械能守恒定律有
2mgLsinθ=(2m)v2①
由①式得v=2m/s②
(2)第一次碰后,對(duì)B有
mgsinθ=μmgcosθ③
故B勻速下滑
對(duì)A有:mgsinθ+μmgcosθ=ma1④
得A的加速度a1=1
9、0m/s2,方向始終沿斜面向下⑤
設(shè)A第一次反彈的速度大小為v1,由動(dòng)能定理有
mv2-mv=ΔE⑥
Δt=⑦
由⑥⑦式得Δt=s⑧
(3)設(shè)A第二次反彈的速度大小為v2,由動(dòng)能定理有
mv2-mv=2ΔE⑨
得v2=0m/s⑩
即A與擋板第二次碰后停在底端,B繼續(xù)勻速下滑,與擋板碰后B反彈的速度為v′,加速度大小為a′,由動(dòng)能定理有
mv2-mv′2=ΔE?
mgsinθ+μmgcosθ=ma′?
由??式得B沿A向上做勻減速運(yùn)動(dòng)的時(shí)間
t2==s?
當(dāng)B速度為0時(shí),因mgsinθ=μmgcosθ≤fm,B將靜止在A上.
當(dāng)A停止運(yùn)動(dòng)時(shí),B恰好勻速滑至擋板處,B相
10、對(duì)A運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t最短,故t=Δt+t2=s
4.(1)0.8m (2)m (3)m/s≤v≤m/s
解析 (1)物塊被彈簧彈出,由Ep=mv,
可知:v0=6m/s
因?yàn)関0>v,故物塊滑上傳送帶后先減速,
物塊與傳送帶相對(duì)滑動(dòng)過程中,
由:μ1mg=ma1,v=v0-a1t1,x1=v0t1-a1t
得到a1=2m/s2,t1=0.5s,x1=2.75m
因?yàn)閤1
11、點(diǎn)的速度為vB,有
mv2-mv=μ2mg·2s
解得vB=m/s,因?yàn)関B>0,故物塊會(huì)再次滑上傳送帶,物塊在恒定摩擦力的作用下先減速至0再反向加速,由運(yùn)動(dòng)的對(duì)稱性,可知其以相同的速率離開傳送帶,設(shè)最終停在距C點(diǎn)x處,有
mv=μ2mg(s-x)
解得x=m
(3)設(shè)傳送帶速度為v1時(shí)物塊恰能到F點(diǎn),在F點(diǎn)滿足
mgsin30°=m
從B到F過程中由動(dòng)能定理可知:mv-mv=μ2mgs+mg(R+Rsin30°)
解得:v1=m/s
設(shè)傳送帶速度為v2時(shí),物塊撞擋板后返回能再次上滑恰到E點(diǎn)
由mv=μ2mg·3s+mgR
解得v2=m/s
若物塊在傳送帶上一直加速運(yùn)動(dòng),由
mv-mv=μ1mgL
知其到B點(diǎn)的最大速度vBm=m/s
綜合上述分析可知,只要傳送帶速度m/s≤v≤m/s就滿足條件.
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