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    2024届高考物理一轮复习课时跟踪检测(二十九)“应用三大力学观点解题”的技能强化含答案

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    2024届高考物理一轮复习课时跟踪检测(二十九)“应用三大力学观点解题”的技能强化含答案

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    课时跟踪检测(二十九)  应用三大力学观点解题的技能强化1.如图甲是打桩机进行路基打桩的实物情景图,打桩过程情景模型如图乙所示,已知打桩机重锤A的质量为m,混凝土钢筋桩B的质量为M,其中M8m。每一次打桩时,打桩机抬高重锤A,比桩B顶部高出H,然后从静止自由释放,与桩发生时间极短的完全非弹性碰撞后,与桩一起向下运动,设桩受到的阻力f与桩深入地面下的深度h成正比,即fkh,其中k(重力加速度为g,其他阻力忽略不计)(1)完成第1次打桩后,试求桩B深入地面下的深度h1(2)已知桩B的长度l3H,试求使桩B刚好全部进入地面下,则要打多少次?解析:(1)设重锤A下落与桩B碰撞前的速度为v0,则有mgHmv02因为重锤A与桩B发生了时间极短的完全非弹性碰撞,设碰撞后的共同速度为v,则有mv0(Mm)v设第1次打桩,桩B克服阻力所做的功为W1,则有(Mm)gh1W10(Mm)v2其中W1kh12联合上式解得h1,另一负解不合实际情况,故舍去。(2)设使桩B刚好全部进入地面下,要打N次,根据动能定理,有:(Mm)glW0N×(Mm)v2其中Wkl2,解得N2 025答案:(1) (2)2 0252.如图所示,光滑水平面MN的左端M处固定有一能量补充装置P,使撞击它的物体弹回后动能在原来基础上增加一定值。右端N处与水平传送带恰好平齐且靠近,传送带沿逆时针方向以恒定速率v6 m/s匀速转动,水平部分长度L9 m。放在光滑水平面上的两相同小物块AB(均视为质点)间有一被压缩的轻质弹簧,弹性势能Ep9 J,弹簧与AB均不粘连,AB与传送带间的动摩擦因数μ0.2,物块质量mAmB1 kg。现将AB同时由静止释放,弹簧弹开物块AB后,迅速移去轻弹簧,此时,A还未撞击PB还未滑上传送带。取g10 m/s2(1)AB刚被弹开时的速度大小;(2)试通过计算判断B第一次滑上传送带后,能否从传送带右端滑离传送带;(3)B从传送带上回到光滑水平面MN上与被弹回的A发生碰撞后粘连,一起滑上传送带,则P应给A至少补充多少动能才能使二者一起滑离传送带?解析:(1)弹簧弹开的过程中,系统机械能守恒,有EpmAvA2mBvB2由动量守恒定律得mAvAmBvB0联立以上两式解得vA3 m/svB3 m/s(2)假设B不能从传送带右端滑离传送带,则B做匀减速运动直到速度减小到零,设位移为x由动能定理得-μmBgx0mBvB2解得x2.25 m由于xLB不能从传送带右端滑离传送带。(3)设物块A撞击P后被反向弹回的速度为v1,由功能关系可知EmAvA2mAv12由物块B在传送带上先向右做匀减速运动,直到速度减小到零,然后反方向做匀加速运动。由运动的对称性可知,物块B回到皮带左端时速度大小应为v2vB3 m/sBA发生碰撞粘连后速度为v,由动量守恒定律可得mAv1mBv2(mAmB)v,要使二者能一起滑离传送带,要求(mAmB)v2μ(mAmB)gL,由以上四式可得E 108 J答案:(1)3 m/s 3 m/s (2)不能 (3)108 J3(2021·海南高考)如图,一长木板在光滑的水平面上以速度v0向右做匀速直线运动,将一小滑块无初速地轻放在木板最右端。已知滑块和木板的质量分别为m2m,它们之间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g(1)滑块相对木板静止时,求它们的共同速度大小;(2)某时刻木板速度是滑块的2倍,求此时滑块到木板最右端的距离;(3)若滑块轻放在木板最右端的同时,给木板施加一水平向右的外力,使得木板保持匀速直线运动,直到滑块相对木板静止,求此过程中滑块的运动时间以及外力所做的功。解析:(1)由于地面光滑,则木板与滑块组成的系统动量守恒,有2mv03mv,解得v(2)由于木板速度是滑块的2倍,则有v2v再根据动量守恒定律有2mv02mvmv联立化简得vv0vv0再根据功能关系有μmgx×2mv2mv2×2mv02联立解得x(3)由于木板保持匀速直线运动,则有Fμmg对滑块进行受力分析,并根据牛顿第二定律有aμg滑块相对木板静止时有v0at,解得t则整个过程中木板滑动的距离为xv0t则拉力所做的功为WFxmv02答案:(1) (2) (3) mv024(2022·浙江6月选考)如图所示,在竖直面内,一质量m的物块a静置于悬点O正下方的A点,以速度v逆时针转动的传送带MN与直轨道ABCDFG处于同一水平面上,ABMNCD的长度均为l。圆弧形细管道DE半径为REF在竖直直径上,E点高度为H。开始时,与物块a相同的物块b悬挂于O点,并向左拉开一定的高度h由静止下摆,细线始终张紧,摆到最低点时恰好与a发生弹性正碰。已知m2 gl1 mR0.4 mH0.2 mv2 m/s,物块与MNCD之间的动摩擦因数μ0.5,轨道AB和管道DE均光滑,物块a落到FG时不反弹且静止。忽略MBNC之间的空隙,CDDE平滑连接,物块可视为质点,取g10 m/s2(1)h1.25 m,求ab碰撞后瞬时物块a的速度v0的大小;(2)物块aDE最高点时,求管道对物块的作用力FNh间满足的关系; (3)若物块b释放高度0.9 m<h<1.65 m,求物块a最终静止的位置x值的范围(A点为坐标原点,水平向右为正,建立x)解析:(1)滑块b摆到最低点过程中,由机械能守恒定律mghmvb2,解得vb5 m/sba发生弹性碰撞,根据动量守恒定律和机械能守恒定律可得mvbmvbmv0mvb2mvb2mv02联立解得v0vb5 m/s(2)(1)分析可知,物块b与物块aA点发生弹性正碰,速度交换,设物块a刚好可以到达E点,高度为h1,根据动能定理可得mgh12μmglmgH0解得h11.2 m以竖直向下为正方向FNmgm由动能定理mgh2μmglmgHmvE2联立可得FN0.1h0.14(h1.2 m)(3)1.2 mh<1.65 m时,物块位置在E点或E点右侧,根据动能定理得mgh2μmglmgHmvE2E点飞出后,竖直方向Hgt2水平方向svEt根据几何关系可得DF m联立解得x3lDFs1代入数据解得mx<m0.9 m<h<1.2 m时,从h20.9 m释放时,根据动能定理可得mgh2μmgs20,解得s21.8 m可知物块达到距离C0.8 m处静止;若物块aE点速度为零,返回到CD时,根据动能定理可得mgHμmgs30解得s30.4 m距离C0.6 m综上可知当0.9 m<h<1.2 m时,3ls3x3l代入数据得2.6 mx3 m答案:(1)5 m/s (2)FN0.1h0.14(h1.2 m),以竖直向下为正方向(3)0.9 m<h<1.2 m时,2.6 mx3 m1.2 mh<1.65 m时,mx<m 

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