2020年高考物理一轮复习第6章机械能及其守恒定律热点专题(三)第28讲应用力学两大观点解决两类模型问题学案(含解析).doc
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1、1第 28 讲 应用力学两大观点解决两类模型问题热点概述 (1)本热点是力学两大观点在传送带和滑块木板两种模型中的综合应用,高考常以计算题、压轴题的形式出现。(2)学好本热点,可以极大地培养同学们的审题能力、推理能力和规范表达能力,针对性的专题强化,可以提升同学们解决压轴题的信心。(3)用到的知识有:动力学观点(牛顿运动定律、运动学基本规律),能量观点(动能定理、机械能守恒定律、能量守恒定律)。热点一 传送带模型问题1模型分类:水平传送带问题和倾斜传送带问题。(1)两类问题的求解关键、分析流程相同,功能关系相近,倾斜传送带问题涉及到重力做功和重力势能的变化。(2)倾斜传送带问题中须注意物体在倾
2、斜传送带上所受摩擦力的性质、大小、方向以及与物体所受重力沿传送带斜面分力的大小、方向关系。2传送带模型问题的设问角度(1)动力学角度:首先要正确分析物体的运动过程,做好受力分析,然后利用运动学公式结合牛顿第二定律求物体及传送带在相应时间内的位移,找出物体和传送带之间的位移关系。(2)能量角度:求传送带对物体所做的功、物体和传送带由于相对滑动而产生的热量、因放上物体而使电动机多消耗的电能等,常依据功能关系或能量守恒定律求解。模型 1 水平传送带问题例 1 (多选)如图所示,水平绷紧的传送带 AB 长 L6 m,始终以恒定速率 v14 m/s 运行。初速度大小为 v26 m/s 的小物块(可视为质
3、点 )从与传送带等高的光滑水平地面上经 A 点滑上传送带。小物块 m1 kg,物块与传送带间动摩擦因数 0.4, g 取 10 m/s2。下列说法正确的是( )A小物块可以到达 B 点B小物块不能到达 B 点,但可返回 A 点,返回 A 点速度为 4 m/sC小物块向左运动速度减为 0 时相对传送带滑动的距离达到最大D小物块在传送带上运动时,因相互间摩擦力产生的热量为 50 J2解析 小物块在水平方向运动过程,由牛顿第二定律得 mg ma,解得 a g 4 m/s2,若小物块从右端滑上传送带后速度可以减为零,设速度减为零时的位移是 x,则0 v 2 ax,解得 x m4.5 mmg cos ,
4、故当物体与传送带同速后,物体将继续加速,有mgsin mg cos ma2L x1 vt2 a2t12 2解得 t21 s故物体由 A 端运动到 B 端的时间t t1 t22 s。(2)物体与传送带间的相对位移x 相 ( vt1 x1)( L x1 vt2)6 m故 Q mg cos x 相 24 J。3如图所示,绷紧的传送带与水平面的夹角 30,传送带在电动机的带动下始终保持 v02 m/s 的速率运行。现把一质量为 m10 kg 的工件(可看做质点)轻轻放在传送带的底端,经过 1.9 s,工件被传送到 h1.5 m 的高处。 g 取 10 m/s2,求:(1)工件与传送带间的动摩擦因数;(
5、2)电动机由于传送工件多消耗的电能。6答案 (1) (2)230 J32解析 (1)传送带长 x 3 mhsin工件速度达到 v0前,做匀加速运动的位移x1 t1 t1vv02匀速运动的位移为 x x1 v0(t t1)解得加速运动的时间 t10.8 s加速运动的位移 x10.8 m所以加速度 a 2.5 m/s 2v0t1由牛顿第二定律得 mg cos mgsin ma解得 。32(2)从能量守恒的观点看,电动机多消耗的电能用于增加工件的动能、势能以及传送带与工件之间发生相对滑动时产生的内能。在时间 t1内,传送带运动的位移x 传送带 v0t11.6 m在时间 t1内,工件相对传送带的位移x
6、 相 x 传送带 x10.8 m在时间 t1内,摩擦生热Q mg cos x 相 60 J工件获得的动能 Ek mv 20 J12 20工件增加的势能 Ep mgh150 J故电动机多消耗的电能 W Q Ek Ep230 J。4一质量为 M2.0 kg 的小物块随足够长的水平传送带一起运动,被一水平向左飞来的子弹击中并从物块中穿过,子弹和小物块的作用时间极短,如图甲所示。地面观察者记录了小物块被击中后的速度随时间变化的关系如图乙所示(图中取向右运动的方向为正方向)。已知传送带的速度保持不变, g 取 10 m/s2。7(1)指出传送带速度 v 的大小及方向,说明理由;(2)计算物块与传送带间的
7、动摩擦因数 ;(3)传送带对外做了多少功?子弹射穿物块后系统有多少能量转化为内能?答案 (1)2.0 m/s 方向向右 理由见解析(2)0.2 (3)24 J 36 J解析 (1)从 vt 图象中可以看出,物块被击穿后,先向左做减速运动,速度为零后,又向右做加速运动,当速度等于 2.0 m/s,则随传送带一起做匀速运动,所以,传送带的速度大小为 v2.0 m/s,方向向右。(2)由 vt 图象可得,物块在滑动摩擦力的作用下做匀变速运动的加速度 a v t 4.02m/s22.0 m/s 2,由牛顿第二定律得滑动摩擦力 Ff Mg Ma,则物块与传送带间的动摩擦因数 0.2。MaMg ag 2.
8、010(3)由 vt 图象可知,传送带与物块间存在摩擦力的时间只有 3 s,传送带在这段时间内移动的位移为 x,则x vt2.03 m6.0 m所以,传送带所做的功W Ffx0.22.0106.0 J24 J。由图乙可知物块被击中后的初速度大小为 v14 m/s,向左运动的时间为 t12 s,向右运动直至和传送带达到共同速度的时间为 t21 s,则物块向左运动时产生的内能Q1 Mg 32 J(vt1v12t1)物块向右运动时产生的内能Q2 Mg 4 J。(vt2v2t2)所以整个过程产生的内能 Q Q1 Q236 J。8热点二 板块模型问题1模型分类滑块木板模型根据情况可以分成水平面上的滑块木
9、板模型和斜面上的滑块木板模型。2位移关系滑块从木板的一端运动到另一端的过程中,若滑块和木板沿同一方向运动,则滑块的位移和木板的位移之差等于木板的长度;若滑块和木板沿相反方向运动,则滑块的位移和木板的位移之和等于木板的长度。3解题关键找出滑块和木板之间的位移(路程)关系或速度关系是解题的突破口,求解中应注意联系两个相邻的不同运动过程的纽带,每一个过程的末速度是下一个过程的初速度。模型 1 水平面上的板块模型例 1 如图甲所示,长木板 A 放在光滑的水平面上,质量为 m2 kg 的另一物体B(可看成质点)以水平速度 v02 m/s 滑上原来静止的长木板 A 的上表面。由于 A、 B 间存在摩擦,之
10、后 A、 B 速度随时间变化情况如图乙所示,则下列说法正确的是( g 取 10 m/s2)( )A木板获得的动能为 2 JB系统损失的机械能为 4 JC木板 A 的最小长度为 2 mD A、 B 间的动摩擦因数为 0.1解析 由图象可知, A、 B 的加速度大小相等 aA aB1 m/s2,设 A、 B 间的动摩擦因数为 ,则 aA 1 m/s2, aB 1 m/s2,解得 0.1, mA2 kg,D 正确;木板 mgmA mgm获得的动能为 Ek mAv2 212 J1 J,A 错误;系统损失的机械能12 129 E mv (m mA)v22 J,B 错误;由 vt 图象可求出二者相对位移为
11、 1 m,所以12 20 12木板 A 的最小长度为 1 m,C 错误。答案 D方法感悟1图象类题目一定要先看清图象的物理意义,特别是图象上特殊点的物理意义,例如例 1 中 t1 s时对应的图象上的点。1 s 时 A、 B 速度相同,是两者运动的转折点。1 s 前 A 做匀加速直线运动, B 做匀减速直线运动, AB 间存在滑动摩擦力;1 s 后两者以共同的速度做匀速直线运动,两者之间无摩擦力。2板块模型问题的解题思路正确地对滑块、木板进行受力分析,特别是准确分析出滑块、木板所受的摩擦力的性质、大小及方向,并根据牛顿第二定律确定滑块、木板的加速度,结合加速度和速度的方向关系确定滑块、木板的运动
12、情况和能量转化情况。模型 2 斜面上的板块模型例 2 如图所示,一斜面体固定在水平地面上,倾角为 30,高度为 h1.5 m,一薄木板 B 置于斜面顶端,恰好能保持静止,木板下端连接有一根自然长度为 l00.2 m 的轻弹簧,木板总质量为 m1 kg、总长度为 L2.0 m。一质量为 M3 kg 的小物块 A从斜面体左侧某位置水平抛出,该位置离地高度为 H1.7 m,物块 A 经过一段时间后从斜面顶端沿平行于斜面方向落到木板上并开始向下滑行。已知 A、 B 之间的动摩擦因数为 ,木板下滑到斜面底端碰到挡板时立刻停下,物块 A 最后恰好能脱离弹簧,且弹簧32被压缩时一直处于弹性限度内,最大静摩擦
13、力可认为等于滑动摩擦力,取重力加速度g10 m/s 2,不计空气阻力。求:(1)物块 A 落到木板上的速度大小 v;(2)弹簧被压缩到最短时的弹性势能。解析 (1)物块 A 落到木板上之前做平抛运动,竖直方向有:2g(H h) v2y得 vy2 m/s10物块 A 落到木板上时速度大小: v 4 m/s。vysin30(2)由木板恰好静止在斜面上,得到斜面与木板间的动摩擦因数 0应满足:mgsin30 0mgcos30得: 0tan3033物块 A 在木板上滑行时,由牛顿第二定律得,aA 2.5 m/s 2(方向沿斜面向上) Mgcos30 Mgsin30MaB Mgcos30 mgsin30
14、 0 M m gcos30m7.5 m/s 2(方向沿斜面向下)假设 A 与木板 B 达到共同速度 v 共 时, A 还没有压缩弹簧且木板 B 还没有到达斜面底端,则有v 共 aBt v aAt解得 v 共 3 m/s, t0.4 s此过程, xA t1.4 mv v共2xB t0.6 mf,对木板 a2 4 m/s 2,F fm2对物块 a1 2 m/s 2,fm112 s, F f,对木板 a2 0,对物块 a1 a1,画出 02 s 两者的 vt 图F fm2象如图。由图可知 2 s 时两者速度相同。24 s, F0,假设二者相对滑动,则对物块a1 a12 m/s2,对木板 a2 m/s
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