2019-2020年高考物理二輪復(fù)習(xí) 特色專題訓(xùn)練 力學(xué)計算題巧練.doc
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2019-2020年高考物理二輪復(fù)習(xí) 特色專題訓(xùn)練 力學(xué)計算題巧練 1.(xx浙江高考命題專家原創(chuàng))如圖所示,斜面PQ長為4 m,傾角θ=37.將一質(zhì)量為0.20 kg的小滑塊從斜面頂端由靜止釋放,滑到底端時速度為4 m/s.現(xiàn)在斜面上一寬度為d的區(qū)域內(nèi),使小滑塊比原來多受到一個方向與運動方向相反的、大小f=0.4v(N)(v為小滑塊速度大小)的阻力作用,仍將小滑塊在斜面頂端由靜止釋放,發(fā)現(xiàn)小滑塊進入該區(qū)域時做勻速運動,到達底端的速度變?yōu)? m/s.取重力加速度g=10 m/s2,sin 37=0.6,cos 37=0.8,求: (1)小滑塊與斜面之間的動摩擦因數(shù)μ; (2)小滑塊從斜面頂端由靜止下滑到底端時,克服外加阻力做的功; (3)外加阻力區(qū)域的寬度d以及區(qū)域上邊沿到斜面頂端的距離. 2.皮帶傳送在現(xiàn)代生產(chǎn)生活中的應(yīng)用非常廣泛,如商場中的自動扶梯、港口中的貨物運輸機等.如圖所示為某工廠載貨用的移動式伸縮傳送帶,傳送帶AB斜面與水平面之間的夾角θ=37,傳送帶在電動機的帶動下以10 m/s的速度沿斜面向下運動,現(xiàn)將一物體(可視為質(zhì)點)無初速度地輕放在傳送帶上的A點,已知物體與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ=0.5(設(shè)最大靜摩擦力等于滑動摩擦力),傳送帶AB長為L=29 m,(sin 37=0.6,cos 37=0.8,g=10 m/s2)求: (1)當(dāng)物體加速到與傳送帶速度相同時所用的時間和物體的位移; (2)物體從A到B需要的時間為多少? 3.(xx福建福州質(zhì)檢)如圖甲所示,質(zhì)量m=1 kg的物塊在平行于斜面向上的拉力F作用下從靜止開始沿斜面向上運動,t=0.5 s時撤去拉力,利用速度傳感器得到其速度隨時間的變化關(guān)系圖象(v-t圖象)如圖乙所示,g取10 m/s2,求: (1)2 s內(nèi)物塊的位移大小x和通過的路程L; (2)沿斜面向上運動兩個階段加速度大小a1、a2和拉力大小F. 4.(xx山東淄博模擬)如圖所示,上表面光滑、長度L=3 m、質(zhì)量M=10 kg的木板,在F=50 N的水平拉力作用下,以v0=5 m/s的速度沿水平地面向右勻速運動.現(xiàn)將一個質(zhì)量為m=3 kg的小鐵塊(可視為質(zhì)點)無初速度地放在木板最右端,當(dāng)木板運動了L=1 m時,又將第二個同樣的小鐵塊無初速度地放在木板最右端,以后木板每運動1 m就在其最右端無初速度地放上一個同樣的小鐵塊.(g取10 m/s2)求: (1)木板與地面間的動摩擦因數(shù); (2)剛放第三個小鐵塊時木板的速度大??; (3)從放第三個小鐵塊開始到木板停下的過程,木板運動的距離. 5.(xx浙江高考命題專家原創(chuàng))如圖所示,AB是位于豎直平面內(nèi)、半徑R=0.5 m的圓弧形光滑軌道,其在底端B點處與水平軌道平滑連接.今有一質(zhì)量為m=0.1 kg的小滑塊(可視為質(zhì)點)在受到大小為0.4 N、水平向左的恒力F作用下,從A點由靜止下滑,小滑塊與水平軌道間的動摩擦因數(shù)μ=0.01,取重力加速度g=10 m/s2. (1)求小滑塊第一次經(jīng)過圓弧形軌道最低點B時對B點的壓力大??; (2)說明小滑塊最終的運動情況,并求出小滑塊在水平軌道上通過的總路程; (3)若小滑塊在水平軌道上向右運動的總時間為t,求小滑塊在水平軌道上向左運動的總時間. 6.如圖所示,小球A和B質(zhì)量分別為mA=0.3 kg和mB=0.5 kg,兩球間壓縮一彈簧(不拴接),并用細線連接,靜止于一光滑的水平平臺上,燒斷細線后,彈簧儲存的彈性勢能全部轉(zhuǎn)化為兩球的動能,小球B脫離彈簧時的速度vB=3 m/s,A球滑上用一小段光滑小圓弧連接的光滑斜面,當(dāng)滑到斜面頂端時速度剛好為零,斜面的高度H=1.25 m,B球滑出平臺后剛好沿光滑固定圓槽左邊頂端的切線方向進入槽中,圓槽的半徑R=3 m,圓槽所對的圓心角為120,取重力加速度g=10 m/s2.求: (1)燒斷細線前輕彈簧儲存的彈性勢能Ep; (2)平臺到圓槽的距離L; (3)小球B滑到圓槽最低點時對槽的壓力FN′ . 專題三 計算題巧練規(guī)范——抓大分 力學(xué)計算題巧練 1.解析:(1)在不存在阻力f時,由動能定理有 mgxsin θ-μmgxcos θ=mv 得μ=0.5. (2)設(shè)克服外加阻力做的功為W,則由動能定理有 mgxsin θ-μmgxcos θ-W=mv 得W=1.2 J. (3)小滑塊進入外加阻力區(qū)域時做勻速運動,對小滑塊受力分析有 mgsin θ=μmgcos θ+f,得f=0.4 N W=fd,得d=3 m 又f=0.4v,得v=1 m/s 從小滑塊靜止釋放到進入外加阻力區(qū)域,有 mgssin θ-μmgscos θ=mv2 得s=0.25 m. 答案:(1)0.5 (2)1.2 J (3)3 m 0.25 m 2.解析: 甲 (1)物體放到傳送帶上后,沿傳送帶向下做勻加速直線運動,開始相對于傳送帶沿傳送帶向后運動,受到的摩擦力沿傳送帶向下(物體受力情況如圖甲所示),根據(jù)牛頓第二定律,可求出物體的加速度為: a1=gsin θ+μgcos θ=10 m/s2 當(dāng)物體加速到與傳送帶速度相同時所用的時間為: t1==1 s 物體發(fā)生的位移滿足:v2=2a1x1, 代入數(shù)據(jù)解得:x1=5 m. 乙 (2)物體加速到與傳送帶速度相同后,因為mgsin θ>μmgcos θ,所以物體相對于傳送帶沿傳送帶向下運動,摩擦力方向變?yōu)檠貍魉蛶蛏?受力情況如圖乙所示).根據(jù)牛頓第二定律得知物體在此過程中的加速度為: a2=gsin θ-μgcos θ=2 m/s2 設(shè)物體完成剩余的位移x2=L-x1=24 m所用的時間為t2,則x2=vt2+a2t 代入數(shù)據(jù)解得:t2=2 s 故物體從A到B需要的時間為 t=t1+t2=1 s+2 s=3 s. 答案:(1)1 s 5 m (2)3 s 3.解析:(1)在2 s內(nèi),由題圖乙知: 物塊上升的最大距離:x1=21 m=1 m 物塊下滑的距離:x2=11 m=0.5 m 所以位移大小x=x1-x2=0.5 m 路程L=x1+x2=1.5 m. (2)由題圖乙知,所求兩個階段加速度的大小 a1=4 m/s2① a2=4 m/s2② 設(shè)斜面傾角為θ,斜面對物塊的摩擦力為Ff,根據(jù)牛頓第二定律有 0~0.5 s內(nèi):F-Ff-mgsin θ=ma1③ 0.5~1 s內(nèi):Ff+mgsin θ=ma2④ 由①②③④式得F=8 N. 答案:(1)0.5 m 1.5 m (2)4 m/s2 4 m/s2 8 N 4.解析:(1)木板在F=50 N的水平拉力作用下做勻速直線運動時,受到地面的摩擦力設(shè)為Ff,由平衡條件得:F=Ff① 又Ff=μMg② 聯(lián)立①②并代入數(shù)據(jù)得:μ=0.5.③ (2)每放一個小鐵塊,木板所受的摩擦力增加μmg,設(shè)剛放第三個小鐵塊時木板的速度為v1,對木板從放第一個小鐵塊到剛放第三個小鐵塊的過程,由動能定理得: -μmgL-2μmgL=Mv-Mv④ 聯(lián)立③④并代入數(shù)據(jù)得:v1=4 m/s.⑤ (3)從放第三個小鐵塊開始到木板停止之前,木板所受的合外力大小均為3μmg. 從放第三個小鐵塊開始到木板停止的過程,設(shè)木板運動的距離為x,對木板由動能定理得: -3μmgx=0-Mv⑥ 聯(lián)立③⑤⑥并代入數(shù)據(jù)得x= m≈1.78 m. 答案:(1)0.5 (2)4 m/s (3)1.78 m 5.解析:(1)設(shè)小滑塊第一次到達B點時的速度為vB,對圓弧軌道最低點B的壓力為FN,則: mgR-FR=mv F′N-mg=m 由牛頓第三定律:F′N=FN,故FN=2.2 N. (2)小滑塊最終在光滑圓弧軌道上往復(fù)運動 小滑塊最終經(jīng)過B點時的速度為0,由動能定理有 mgR-FR-μmgL=0 解得L=30 m. (3)小滑塊第一次在水平軌道上向右運動是末速度為0的勻減速直線運動,其逆運動為以相同大小加速度向左運動的勻加速直線運動.小滑塊第一次在水平軌道上向左運動是初速度為0的勻加速直線運動,與第一次在水平軌道上向右運動的位移大小相等,由x=at2可知,運動時間之比等于加速度平方根的反比.由題可知小滑塊在水平軌道上第一次向右運動,最終向左運動,所以向右運動與向左運動的時間之比就等于加速度平方根的反比 向右運動時,有F+μmg=ma右,得a右=4.1 m/s2 向左運動時,有F-μmg=ma左,得a左=3.9 m/s2 因此有= =,得t左=t. 答案:(1)2.2 N (2)見解析 (3)t 6.解析:(1)燒斷細線后對小球A分析: mAgH=mAv 燒斷細線前輕彈簧儲存的彈性勢能 Ep=mAv+mBv 聯(lián)立兩式解得Ep=6 J. (2)設(shè)小球B做平拋運動的時間為t, 則vy=gt L=vBt B球運動到圓槽左邊頂端時,有tan 60= 聯(lián)立以上三式解得L=m≈1.56 m. (3)對小球B從圓槽最高點到圓槽最低點的過程進行分析有: 小球B在圓槽最高點的速度大小 v==2vB 小球B從圓槽最高點到最低點的高度差 h=R-Rcos 60 設(shè)小球B在最低點的速度大小為v1,由機械能守恒得 mBgh=mBv-mBv2 小球在圓槽最低點時:FN-mBg=mB 聯(lián)立以上各式解得FN=16 N 由牛頓第三定律得小球B滑到圓槽最低點時對槽的壓力FN′ =16 N,方向豎直向下. 答案:(1)6 J (2)1.56 m (3)16 N 方向豎直向下- 1.請仔細閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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