2019年高考物理二轮复习十大热门考点专项突破专题02滑块——木板模型练习.doc
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1、1专题 02 滑块木板模型滑块木板模型模型在牛顿运动定律和动量守恒等内容中均有出现,是高考的热点和难点。一、牛顿运动定律是力学知识的“基石” ,滑块木板模型更是高考热点,在滑块木板模型中,滑块在木板上滑动的临界加速度大小是判断两物体运动状态的关键解此类题的一般步骤为:1运用整体法和隔离法进行受力分析2确定仅由摩擦力产生加速度的物体3求临界加速度:最大静摩擦力使之产生的加速度为临界加速度4判断系统的运动状态:当系统加速度小于临界加速度时,系统加速度相等;当系统加速度大于临界加速度时,系统中各物体加速度不同5由运动状态对应求解二、动量和动量的变化量这两个概念常穿插在动量守恒定律的应用中考查;动量守
2、恒定律的应用是本部分的重点和难点,也是高考的热点;动量守恒定律结合能量守恒定律来解决碰撞、打击、反冲等问题,以及动量守恒定律与圆周运动、核反应的结合已成为近几年高考命题的热点。综合应用动量和能量的观点解题技巧(1)动量的观点和能量的观点动量的观点:动量守恒定律能量的观点:动能定理和能量守恒定律这两个观点研究的是物体或系统运动变化所经历的过程中状态的改变,不对过程变化的细节作深入的研究,而关心运动状态变化的结果及引起变化的原因简单地说,只要求知道过程的始、末状态动量式、动能式和力在过程中的冲量和所做的功,即可对问题求解利用动量的观点和能量的观点解题应注意下列问题:(a)动量守恒定律是矢量表达式,
3、还可写出分量表达式;而动能定理和能量守恒定律是标量表达式,绝无分量表达式(b)动量守恒定律和能量守恒定律,是自然界最普遍的规律,它们研究的是物体系统,在力学中解题时必须注意动量守恒的条件及机械能守恒的条件在应用这两个规律时,当确定了研究的对象及运动状态变化的过程后,根据问题的已知条件和要求解的未知量,选择研究的两个状态列方程求解热点分析2典例涵盖了直线运动、牛顿定律、能量、动量、电等相关章节的跟滑块 木板模型有关的典型例题【典例 1】如图甲所示,倾斜的传送带正以恒定速率 v1沿顺时针方向转动,传送带的倾角为 37.一物块以初速度 v0从传送带的底部冲上传送带并沿传送带向上运动,其运动的 v t
4、 图象如图乙所示,物块到传送带顶端时速度恰好为零,sin370.6,cos370.8, g10 m/s 2,则( )A传送带的速度为 4 m/sB传送带底端到顶端的距离为 14 mC物块与传送带间的动摩擦因数为Error!D摩擦力方向一直与物块运动的方向相反解析:如果 v0小于 v1,则物块向上做减速运动时加速度不变,与题图乙不符,因此物块的初速度 v0一定大于 v1.结合题图乙可知物块减速运动到与传送带速度相同时,继续向上做减速运动,由此可以判断传送经典例题3带的速度为 4 m/s,选项 A 正确传送带底端到顶端的距离等于 v t 图线与横轴所围的面积,即Error!(412)1 mErro
5、r!14 m10 m,选项 B 错误.01 s 内, gsin g cos 8 m/s2,12 s 内, gsin g cos 4 m/s 2,解得 Error!,选项 C 错误;在 12 s 内,摩擦力方向与物块的运动方向相同,选项 D 错误答案:A【典例 2】.如图所示,一长木板在水平地面上运动,在某时刻( t0)将一相对于地面静止的物块轻放到木板上,已知物块与木板的质量相等,物块与木板间及木板与地面间均有摩擦,物块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且物块始终在木板上在物块放到木板上之后,木板运动的速度时间图象可能是图中的( )答案 A【典例 3】如图所示,在水平地面上建立 x 轴,有
6、一个质量 m1 kg 的木块放在质量为 M2 kg 的长木板上,木板长 L11.5 m。已知木板与地面间的动摩擦因数为 10.1,木块与长木板之间的动摩擦因数为 20.9(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)。木块与长木板保持相对静止共同向右运动,已知木板的左端A 点经过坐标原点 O 时的速度为 v010 m/s,在坐标为 x21 m 处的 P 点处有一挡板,木板与挡板瞬间碰撞后立即以原速率反向弹回,而木块在此瞬间速度不变,若碰后立刻撤去挡板, g 取 10 m/s2,求:4图(1)木板碰挡板时的速度大小 v1;(2)碰后木板与木块刚好共速时的速度;(3)最终木板停止运动时 A、 P 间的距离。(2
7、)碰后木板向左运动,木块向右运动,由牛顿第二定律可知木块的加速度大小 am 2g9 m/s 2木板的加速度大小 aMError!6 m/s 2设从木板与挡板相碰至木块与木板共速所用时间为 t对木板 v 共 v1 aMt,对木块 v 共 v1 amt得 t1.2 s共同速度大小 v 共 1.8 m/s,方向向左。【典例 4】质量为 m 的物块甲以 3 m/s 的速度在光滑水平面上运动,有一轻弹簧固定其上,另一质量也为m 的物体乙以 4 m/s 的速度与甲相向运动,如图所示,则( )5图A.甲、乙两物块在弹簧压缩过程中,由于弹力作用,系统动量不守恒B.当两物块相距最近时,甲物块的速率为零C.当甲物
8、块的速率为 1 m/s 时,乙物块的速率可能为 2 m/s,也可能为 0D.甲物块的速率可能达到 6 m/s解析 甲、乙两物块在弹簧压缩过程中,由于弹力是系统内力,系统合外力为零,答案 C【典例 5】(多选)如图所示,质量为 2 kg 的足够长平板车 Q 上表面水平,原来静止在光滑水平面上,平板车左端静止着一块质量为 2 kg 的物体 P,一颗质量为 0.01 kg 的子弹以 700 m/s 的速度水平瞬间射穿 P后,速度变为 100 m/s,若 P、 Q 之间的动摩擦因数为 0.5,则( )图A.由于 P、 Q 之间不光滑,子弹瞬间射穿 P 的过程,子弹和物体 P 组成的系统,动量不守恒B.
9、子弹瞬间射穿 P 的过程,子弹和物体 P 组成的系统,动量守恒,能量守恒C.子弹瞬间射穿 P 的过程,子弹和物体 P 组成的系统,动量守恒,能量不守恒D.子弹瞬间射穿 P 后, P 的速度为 3 m/s6【典例 6】如图所示,质量 M1.5 kg 的小车静止于光滑水平面上,并紧靠固定在水平面上的桌子右边,其上表面与水平桌面相平,小车的左端放有一质量为 0.5 kg 的滑块 Q。水平放置的轻弹簧左端固定,质量为 0.5 kg 的小物块 P 置于光滑桌面上的 A 点并与弹簧的右端接触,此时弹簧处于原长。现用水平向左的推力 F 将 P 缓慢推至 B 点(弹簧仍在弹性限度内),推力做功 WF4 J,撤
10、去 F 后, P 沿桌面滑到小车左端并与 Q 发生弹性碰撞,最后 Q 恰好没从小车上滑下。已知 Q 与小车表面间动摩擦因数 0.1。(取 g10 m/s2)求:图(1)P 刚要与 Q 碰撞前的速度是多少?(2)Q 刚在小车上滑行时的初速度 v0是多少?(3)为保证 Q 不从小车上滑下,小车的长度至少为多少?(3)设滑块 Q 在小车上滑行一段时间后两者的共同速度为 u,由动量守恒可得mQv0( mQ M)u7根据能量守恒,系统产生的摩擦热m QgLError! mQvError!Error!( mQ M)u2联立解得 L6 m答案 (1)4 m/s (2)4 m/s (3)6 m【典例 7】如图
11、甲所示,倾角为 37的传送带以恒定速率逆时针运行,现将一质量 m2 kg 的小物体轻轻放在传送带的 A 端,物体相对地面的速度随时间变化的关系如图乙所示,2 s 末物体到达 B 端,取沿传送带向下为正方向, g10 m/s 2,sin 370.6,求:图 10(1)小物体在传送带 A、 B 两端间运动的平均速度 v;(2)物体与传送带间的动摩擦因数 ;(3)2 s 内物体机械能的减少量 E 及因与传送带摩擦产生的内能 Q。(2)由 v t 图象可知传送带运行速度为 v110 m/s,物体从 A 到 B 先做加速度为 a1Error! m/s210 m/s2的匀加速运动,经过时间 t11 s 后
12、再做加速度为 a2Error! m/s22 m/s2的匀加速运动,然后经过时间 t21 s,物体以大小为 v212 m/s 的速度到达传送带 B 端。由物体在传送带上的受力情况知a1Error!或 a2Error!解得 0.5。8(3)小物体到达传送带 B 端时的速度大小 v212 m/s物体的动能增加了 EkError! mvError!Error!212 2 J144 J物体的重力势能减少了 Ep mgLsin 20160.6 J192 J所以物体的机械能的减少量 E48 J由功能关系可知Q mg cos (v1t1Error! t1) mg cos (Error!t2 v1t2)代入数值
13、得 Q48 J。答案 (1)8 m/s (2)0.5 (3)48 J 48 J【典例 8】 (2016安徽六校教育研究会联考)如图甲,水平地面上有一静止平板车,车上放一质量为 m的物块,物块与平板车间的动摩擦因数为 0.2, t0 时,车开始沿水平面做直线运动,其 v t 图象如图乙所示。 g 取 10 m/s2,平板车足够长,则物块运动的 v t 图象为( )【参考答案】C9【典例 9】(安徽省铜陵市第一中学 2016 届高三 5 月教学质量检测理科综合试题)如图甲所示,光滑的水平地面上放有一质量为 M、长为 4.0Lm的木板。从 0t时刻开始,质量为 1.0mkg的物块以初速度06/vms
14、从左侧滑上木板,同时在木板上施以水平向右的恒力 7.0FN,已知开始运动后 1s内两物体的t图线如图乙所示,物块可视为质点, 2/10gs,下列说法正确的是( )A、木板的质量 1.5MkgB、物块与木板间的动摩擦因数为 0.1C、 1.5ts时,木板的加速度为 273/msD、 2时,木板的速度为 .【参考答案】BD对木板,由牛顿第二定律,F+ mg=Ma 2,由速度图像可知, a2=4m/s2,联立解得:M=2kg,选项 A 错误。经过时间 t,两者达到共同速度,则 v0- a1t= a2t,解得:t=1.2s。共同速度 v= a2t=4.8m/s。此时物体的相对位移为: 64.84.83
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