(浙江选考)2020版高考物理一轮复习增分突破一牛顿运动定律解决复杂直线运动问题.docx
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1、1增分突破一 牛顿运动定律解决复杂直线运动问题增分策略牛顿运动定律解决复杂直线运动问题主要指单物体的多过程直线运动问题,即牛顿运动定律在某一物体参与多个运动过程中的应用。用牛顿运动定律解决复杂直线运动问题中能够较好考查学生逻辑思维能力、分析和解决实际问题的能力,对考生综合性能力要求较高。运用牛顿运动定律处理多过程的直线运动问题的思路方法可简单叙述如下:1.力与物体的直线运动问题往往在物体不同的运动阶段,物体的运动情况和受力情况都发生了变化,需要对不同阶段进行受力分析,判断物体的运动特征;2.此类问题可以对物体受力分析和运动分析并结合 v-t 图像分析,能从文字叙述和 v-t 图像中获取信息,构
2、建相应的物理模型,列出相应的方程解答;3.多过程问题中要特别重视两个过程的连接处,加速度可能突变,但速度不会突变,速度是联系前后两个阶段的桥梁。典例 1 如图传送装置,水平传送带 ab 在电机的带动下以恒定速率 v=4 m/s 运动,在传送带的右端点 a 点无初速度地轻放一个质量 m=1 kg 的物块(视为质点),当物块 A 到达传送带左端点 b 点时,再在 a点无初速度地轻放另一质量为 2m 的物块 B(视为质点),两物块到达 b 点时都恰好与传送带等速。在 b 端点的左方为一个水平放置的长直轨道 cd,轨道上静止停放着质量 m 的木板 C,从 b 点滑出的物块恰能水平滑上(无能量损失)木板
3、上表面,木板足够长。已知物块与传送带间的动摩擦因数 1=0.8,与木板间的动摩擦因数 2=0.2,木板与轨道间的动摩擦因数 3=0.1,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取 g=10 m/s2,试求:(1)物块 A、B 滑上木板 C 的时间差 t;(2)木板 C 运动的总时间;(3)木板 C 与轨道间的摩擦生热 Q。答案 (1)0.5 s (2)2.75 s (3)9.75 J解析 (1)物块在传送带上的加速时间即滑上木板的时间差,设 A、B 在传送带上的加速度为a0, 1mg=ma0解得 a0=8 m/s2t= =0.5 s。va0(2)过程一:A 物块滑上木板 C 与木板有相对运动, 2mg=
4、maA,解得 aA=2 m/s2,方向向右;2木板 C 水平方向受力 2mg= 32mg,木板 C 保持静止。过程二:经过 t=0.5 s 后 B 物块滑上木板 C,此时 A 的速度:v A=v-aAt=3 m/sB 物块和木板 C 有相对运动, 22mg=2maB,aB=2 m/s2;木板 C: 22mg+ 2mg- 3(m+m+2m)g=maC,解得 aC=2 m/s2。木板 C 由静止开始向左做匀加速运动,A 与 C 共速时,v A-aAt1=aCt1解得 t1=0.75 s,vAC=1.5 m/s,此时 vB=v-aBt1=2.5 m/s。过程三:物块 B 相对木板 C 继续向左运动,
5、仍做 aB=2 m/s2的匀减速运动,木板 C 和物块 A 保持相对静止。将木板 C 和物块 A 看做整体,则 22mg- 3(m+m+2m)g=2maAC解得 aAC=0,故木板 C 和物体 A 向左做匀速直线运动,直到 A、B、C 共速:v B-aBt2=vAC解得 t2=0.5 s。过程四:三物体保持相对静止,一起做匀减速运动直到速度减为 0 木板停止运动,则 3(m+m+2m)g=4maABC,解得 aABC=1 m/s2,t3= =1.5 s。vACaABC故木板运动的总时间:t=t 1+t2+t3=2.75 s。(3)过程二中木板的位移:x C1= t1=0.5 625 mvAC+
6、02过程三中木板的位移:x C2=vACt2=0.75 m过程四中木板的位移:x C3= t3=1.125 mvAC+02木板与轨道的摩擦生热:Q= 34mg(xC1+xC2+xC3)=9.75 J。名师点拨多过程问题的解决方法程序法所谓程序法,是按时间的先后顺序对题目给出的物理过程进行分析,正确划分出不同的过程,对每一过程,具体分析出其速度、位移、时间的关系,然后利用各过程的具体特点列方程解题。利用程序法解题,关键是正确选择研究对象和物理过程,还要注意两点:一是注意速度关系,即第一个过程的末速度是第二个过程的初速度;二是位移关系,即各段位移之和等于总位移。1-1 如图甲所示,一倾斜角为 37
7、的斜面底端固定有与斜面垂直的弹性挡板,一个可视为质点的小物块在 t=0 时刻从挡板开始向上运动,其速度-时间图像如图乙所示;运动到最高点返回底端,与挡板发生弹性碰撞,再次向上运动,如此往复。求:(不计空气阻力,重力加速度 g=10 m/s2,sin 37=0.6,cos 37=0.8)3(1)小物块与斜面间的动摩擦因数;(2)小物块第一次回到斜面底端时的速度大小;(3)小物块在斜面上运动所通过的总路程。答案 (1)0.5 (2)2 m/s (3)12.5 m5解析 (1)由图像可知,小物块在上滑过程中的加速度大小 a1= =10 m/s2v0t1由牛顿第二定律有,mg sin 37+mg co
8、s 37=ma 1可得小物块与斜面间的动摩擦因数 =0.5。(2)小物块第一次上滑的位移大小 x1= t1=5 mv02第一次下滑过程由动能定理有mg sin 37x1-mg cos 37x 1= m -012v21可得小物块第一次回到斜面底端时的速度大小 v1=2 m/s。5(3)小物块最终停在挡板处,全程由动能定理有-mg cos 37s=0- m12v20可得小物块在斜面上运动所通过的总路程 s=12.5 m。4增分专练1.杭州市目前已经拥有多条纯电动巴士。为了研究方便,我们将电动巴士在两个站点 A、B 之间的运行路线简化为水平方向上的直线运动,将电动巴士看成质点。电动巴士载人后的总质量
9、为 8 000 kg,从站点 A 由静止开始启动,匀加速行驶 10 s 后速度达到 36 km/h,然后保持该速度匀速行驶 5 分钟后关闭动力,巴士恰能停在站点 B。设巴士所受的阻力是自身重力的 0.05,求:(1)巴士做匀加速运动的加速度大小;(2)在匀加速期间巴士自身提供的动力大小;(3)A、B 两个站点之间的距离。答案 见解析解析 (1)由 a= 得 a=1 m/s2。 v t(2)由 得 F=12 000 NF-f=maf=0.05mg(3)x1= t1v2x2=vt2x3=v22(0.05g)得 x=x1+x2+x3=3 150 m。2.如图所示,一物体以 v0=12 m/s 的初速
10、度从足够长的倾角 =37的斜面底部开始沿斜面向上运动,物体与斜面间的动摩擦因数 =0.25。g 取 10 m/s2,sin 37=0.6,cos 37=0.8,求:(1)物体沿斜面向上滑行的最大距离;(2)物体由斜面最高点返回底部的时间。答案 (1)9 m (2) s32 2解析 (1)物体沿斜面向上运动时受力如图所示,根据牛顿第二定律得:5mg sin +mg cos =ma 1解得 a1=8 m/s2根据匀变速直线运动的速度位移公式 =2a1x 得,v20上滑的最大距离:x= =9 m。v202a1(2)物体沿斜面向下运动时受力如图所示,根据牛顿第二定律得物体下滑的加速度:a2= =4 m
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