高考物理一轮复习重难点逐个突破专题19动力学的两类基本问题及等时圆模型(原卷版+解析)
展开(1)两大分析——物体的受力分析和运动分析;
(2)一个“桥梁”——物体运动的加速度是联系运动和力的桥梁
(3)由运动学公式和牛顿第二定律列方程求解
2.解决动力学基本问题时对力的处理方法
(1)在物体受两个力时一般采用“合成法”
(2)若物体的受力个数较多(3个或3个以上),则采用“正交分解法”。
3.动力学的两类基本问题的分析方法
(1)选定研究对象。
(2)对研究对象进行受力分析并画出受力示意图,根据平行四边形定则,应用合成法或正交分解法,表示出物体所受的合外力,列出牛顿第二定律方程。
(3)对研究对象进行运动分析并画出运动示意图,标出已知量和待求量,选择合适的运动学公式,列出运动学方程。
(4)联立牛顿第二定律方程和运动学方程求解。
如图所示,质量m=15 kg的木箱静止在水平地面上,木箱与地面间的动摩擦因数
μ=0.2。现用F=60 N的水平恒力向右拉动木箱(g取10 m/s2)。求:
(1)3 s时木箱的速度大小。
(2)木箱在2 s内的位移大小。
2.(2022·四川·遂宁安居育才卓同国际学校高三阶段练习)如图所示,一个放置在水平台面上的木块,其质量为2kg,受到一个斜向下的、与水平方向成37°角的推力F=10N的作用,使木块从静止开始运动,4s后撤去推力,若木块与水平面间的动摩擦因数为0.1,g取10m/s2,已知sin37°=0.6,cs37°=0.8。求:
(1)撤去推力F时木块的速度为多大?
(2)木块在水平面上运动的总位移为多少?
3.如图所示,楼梯口一倾斜的天花板与水平地面成θ=37°角。一装潢工人手持木杆绑着刷子粉刷天花板,工人所持木杆对刷子的作用力始终保持竖直向上,大小为F=10 N,刷子的质量为m=0.5 kg,刷子可视为质点,刷子与天花板间的动摩擦因数μ=0.5,天花板长为L=4 m,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8,g=10 m/s2。试求:
(1)刷子沿天花板向上运动时的加速度大小;
(2)工人把刷子从天花板底端推到顶端所用的时间。
4.(2022·上海师大附中高三学业考试)避险车道是避免恶性交通事故的重要设施,由制动坡床和防撞设施等组成,如图竖直平面内,制动坡床视为水平面夹角为θ(小角度)的斜面。一辆长L=12m的载有货物的货车因刹车失灵从干道驶入制动坡床,当车速为v1=23m/s时,车尾位于制动坡床的底端,货物开始在车厢内向车头滑动。当货物在车厢内滑动了s=4m时,车头距制动坡床顶端d=38m。再过一段时间,货车停止。已知空货车质量M是货物质量m的4倍,货物与车厢间的动摩擦因数μ=0.4;货车在制动坡床上运动受到的坡床阻力大小为货车和货物总重的0.44倍。货物与货车分别视为小滑块和平板,取csθ=1,sinθ=0.1,g=10m/s2。
(1)求货物在车厢内滑动时加速度的大小和方向;
(2)请画出当货物在车厢内滑动时货车的受力示意图,并求出货车此时的的加速度的大小和方向;
(3)求出制动坡床的长度。
5.(2022·浙江·高考真题)物流公司通过滑轨把货物直接装运到卡车中。如图所示,倾斜滑轨与水平面成24°角,长度l1=4m,水平滑轨长度可调,两滑轨间平滑连接。若货物从倾斜滑轨顶端由静止开始下滑,其与滑轨间的动摩擦因数均为μ=29,货物可视为质点(取cs24°=0.9,sin24°=0.4,重力加速度g=10m/s2)。
(1)求货物在倾斜滑轨上滑行时加速度a1的大小;
(2)求货物在倾斜滑轨末端时速度v的大小;
(3)若货物滑离水平滑轨末端时的速度不超过2m/s,求水平滑轨的最短长度l2。
6.(2022·湖北·黄冈中学二模)机动车礼让行人是一种文明行为。如图所示,质量m=1.0×103kg的汽车以v1=36km/h的速度在水平路面上匀速行驶,在距离斑马线s=20m处,驾驶员发现小朋友排着长l=4m的队伍从斑马线一端开始通过,立即刹车,最终恰好停在斑马线前。假设汽车在刹车过程中所受阻力不变,且忽略驾驶员反应时间。
(1)求汽车开始刹车到停止所用的时间和所受阻力的大小;
(2)若路面宽L=6m,小朋友行走的速度v0=0.5m/s,求汽车停在斑马线处等待小朋友全部通过所需的时间;
(3)假设驾驶员以v2=54m/h超速行驶,在距离斑马线s=20m处立即刹车,求汽车运动到斑马线时的速度大小。
7.可爱的企鹅喜欢在冰面上玩游戏.如图所示,有一企鹅在倾角为37°的倾斜冰面上,先以加速度a=0.5 m/s2从冰面底部由静止开始沿直线向上“奔跑”,t=8 s时,突然卧倒以肚皮贴着冰面向前滑行,最后退滑到出发点,完成一次游戏(企鹅在滑动过程中姿势保持不变).若企鹅肚皮与冰面间的动摩擦因数μ=0.25,已知sin 37°=0.6,cs 37°=0.8,g=10 m/s2.求:
(1)企鹅向上“奔跑”的位移大小;
(2)企鹅在冰面滑动的加速度大小;
(3)企鹅退滑到出发点时的速度大小.(计算结果可用根式表示)
8.(2022·浙江绍兴·二模)弹射+滑跃式起飞是一种航母舰载机的起飞方式。飞机在弹射装置作用下使飞机具有一定的初速度,跑道的前一部分是水平的,跑道后一段略微向上翘起。飞机在尾段翘起跑道上的运动虽然会使加速度略有减小,但能使飞机具有斜向上的速度,有利于飞机的起飞,起飞升力与速度的关系我们可以简化为(升力)L=kv(k=37×104kg/s),假设某飞机质量为m=3×104kg,从静止的航母上滑跃式起飞过程是两段连续的匀加速直线运动,前一段在水平跑道上受到的平均阻力恒为1.5×105N,加速度为15m/s2,位移为80m,后一段倾斜跑道上的加速度为12m/s2,路程为100m,飞机恰好能正常起飞,求
(1)求水平加速时的牵引力;
(2)水平跑道到倾斜跑道转折点时的速度;
(3)在跑道上加速的总时间。
9.(2022·山东临沂·二模)冰壶比赛是2022年北京冬奥会比赛项目之一,比赛场地示意图如图。在某次比赛中,中国队运动员从起滑架处推着冰壶出发,在投掷线AB处放手让冰壶以速度v0=3m/s沿虚线滑出。从此时开始计时,在t=10s时,运动员开始用毛刷一直连续摩擦冰壶前方冰面,使冰壶与冰面间的动摩擦因数减小,最后冰壶恰好停在圆心O处。已知投掷线AB与O之间的距离s=30m,运动员摩擦冰面前冰壶与冰面间的动摩擦因数μ1=0.02,摩擦冰面前后冰壶均做匀变速直线运动。重力加速度g=10m/s2。求:
(1)t=10s时冰壶的速度及冰壶与AB的距离;
(2)冰壶与被摩擦后的冰面之间的动摩擦因数μ2。
10.(2022·福建省龙岩第一中学模拟预测)C919客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的干线喷气式客机。已知C919是双发(拥有两台LEAP-1C涡扇发动机)窄体客机,空重m=4×104kg,起飞过程从静止开始滑跑,当位移达x=640m时,达到决断速度v1=80m/s(若放弃起飞,飞机则会冲出跑道)。设飞机受到的风阻f0=0.1v2,摩擦力恒为3388N,飞机做匀加速直线运动,若飞机加注5000kg燃油,求滑跑过程中(g取10m/s2)
(1)飞机滑跑时加速度的大小
(2)达到决断速度时单个发动机产生的推力大小
(3)已知厦门高崎机场跑道长度为3400m,某次实验飞机载重(含航油)为104kg,起飞加速度为3m/s2。飞机全功率减速的总阻力恒为105N。试计算决断速度v′1(最后结果可用根号表示)。
11.(2022·北京·北师大二附中模拟预测)我国自主研制了运−20重型运输机。飞机获得的升力大小F可用F=kv2描写,k为系数;v是飞机在平直跑道上的滑行速度,F与飞机所受重力相等时的v称为飞机的起飞离地速度。已知飞机质量为m时,起飞离地速度为v0;装载货物后质量为M,装载货物前后起飞离地时的k值可视为不变。
(1)请用已知量写出k的表达式;
(2)求飞机装载货物后的起飞离地速度v1;
(3)若该飞机装载货物后,从静止开始匀加速滑行距离d起飞离地,求飞机滑行过程所用的时间。
12.(2022·浙江绍兴市高三月考)2021年5月15日中国自发研制的火星探测器“天问一号”成功登陆火星.探测器登陆过程主要为以下几个过程:首先探测器与环绕器分离,进入火星大气层,经历“气动减速”,假设当速度v2=500 m/s时打开降落伞,进入“伞降减速阶段”,探测器匀减速下落x=7.5 km至速度v3;接着降落伞脱落,推力发动机开启,进入“动力减速阶段”,经匀减速下落时间t=100 s速度减为0,上述减速过程均可简化为探测器始终在竖直下落.在距离火星表面100 m时,探测器进入“悬停阶段”,接着探测器可以平移寻找着陆点;找到安全着陆点后在缓冲装置和气囊保护下进行“无动力着陆”.已知天问一号探测器质量为m=5×103 kg,降落伞脱离可视为质量不变,火星表面重力加速度g约为4 m/s2,“伞降减速阶段”中降落伞对探测器的拉力为重力的5倍.
(1)求“伞降减速阶段”中探测器的加速度大小;
(2)求“动力减速阶段”中推力发动机对探测器的作用力;
(3)在“悬停阶段”,为寻找合适的着陆点,探测器先向右做匀加速直线运动,再向右做匀减速直线运动,减速阶段的加速度为加速阶段的2倍,平移总位移为6 m,总时间为3 s,求减速阶段中发动机对探测器的作用力与重力的比值.
考点二 等时圆模型
“等时圆”是指物体沿着位于同一竖直圆上的所有光滑细杆由静止下滑,到达圆周的最低点(或从最高点到达同一圆周上各点)的时间相等,都等于物体沿直径做自由落体运动所用的时间,如下图。
13.(多选)如图所示,让物体分别同时从竖直圆上的P1、P2处由静止开始下滑,沿光滑的弦轨道P1A、P2A滑到A处,P1A、P2A与竖直直径的夹角分别为θ1、θ2。则( )
A.物体沿P1A、P2A下滑加速度之比为sin θ1∶sin θ2
B.物体沿P1A、P2A下滑到A处的速度之比为cs θ1∶cs θ2
C.物体沿P1A、P2A下滑的时间之比为1∶1
D.若两物体质量相同,则两物体所受的合外力之比为cs θ1∶cs θ2
14.如图所示,PQ为圆的竖直直径,AQ、BQ、CQ为三个光滑斜面轨道,分别与圆相交于A、B、C三点。现让三个小球(可以看作质点)分别沿着AQ、BQ、CQ轨道自端点由静止滑到Q点,运动的平均速度分别为v1、v2和v3。则有( )
A.v2>v1>v3 B.v1>v2>v3
C.v3>v1>v2 D.v1>v3>v2
15.如图所示,AB和CD为两条光滑斜槽,它们各自的两个端点均分别位于半径为R和r的两个相切的圆上,且斜槽都通过切点P.设有一重物先后沿两个斜槽,从静止出发,由A滑到B和由C滑到D,所用的时间分别为t1和t2,则t1与t2之比为( )
A.2∶1 B.1∶1 C.eq \r(3)∶1D.1∶eq \r(3)
专题19 动力学的两类基本问题及等时圆模型
考点一 动力学的两类基本问题
1.动力学的两类基本问题应把握的关键
(1)两大分析——物体的受力分析和运动分析;
(2)一个“桥梁”——物体运动的加速度是联系运动和力的桥梁
(3)由运动学公式和牛顿第二定律列方程求解
2.解决动力学基本问题时对力的处理方法
(1)在物体受两个力时一般采用“合成法”
(2)若物体的受力个数较多(3个或3个以上),则采用“正交分解法”。
3.动力学的两类基本问题的分析方法
(1)选定研究对象。
(2)对研究对象进行受力分析并画出受力示意图,根据平行四边形定则,应用合成法或正交分解法,表示出物体所受的合外力,列出牛顿第二定律方程。
(3)对研究对象进行运动分析并画出运动示意图,标出已知量和待求量,选择合适的运动学公式,列出运动学方程。
(4)联立牛顿第二定律方程和运动学方程求解。
如图所示,质量m=15 kg的木箱静止在水平地面上,木箱与地面间的动摩擦因数
μ=0.2。现用F=60 N的水平恒力向右拉动木箱(g取10 m/s2)。求:
(1)3 s时木箱的速度大小。
(2)木箱在2 s内的位移大小。
【答案】(1)6 m/s (2)4 m
【解析】
(1)对木箱受力分析如图所示。
由牛顿第二定律得F-μmg=ma
解得a=eq \f(F-μmg,m)=eq \f(60-0.2×15×10,15) m/s2=2 m/s2
由运动学公式可得v=at=2×3 m/s=6 m/s。
(2)木箱在2 s内的位移大小为x=eq \f(1,2)at2=eq \f(1,2)×2×22 m=4 m。
2.(2022·四川·遂宁安居育才卓同国际学校高三阶段练习)如图所示,一个放置在水平台面上的木块,其质量为2kg,受到一个斜向下的、与水平方向成37°角的推力F=10N的作用,使木块从静止开始运动,4s后撤去推力,若木块与水平面间的动摩擦因数为0.1,g取10m/s2,已知sin37°=0.6,cs37°=0.8。求:
(1)撤去推力F时木块的速度为多大?
(2)木块在水平面上运动的总位移为多少?
【答案】(1)10.8m/s;(2)79.92m
【解析】
(1)撤去推力前,对木块受力分析如图
由牛顿第二定律可得Fcs37°−f=ma,N=Fsin37°+mg
又f=μN
联立,可得a=2.7m/s2
依题意,木块做静止开始的匀加速直线运动,
4s后撤去推力F时木块的速度为v=at=10.8m/s
(2)撤去推力F后,对木块受力分析如图
由牛顿第二定律可得 μmg=ma'
解得 a′=1m/s2
可知,木块做匀减速直线运动其加速度大小为1m/s2,根据速度与位移关系式可得木块在水平面上运动的总位移为 x=v22a+v22a'
解得 x=79.92m
3.如图所示,楼梯口一倾斜的天花板与水平地面成θ=37°角。一装潢工人手持木杆绑着刷子粉刷天花板,工人所持木杆对刷子的作用力始终保持竖直向上,大小为F=10 N,刷子的质量为m=0.5 kg,刷子可视为质点,刷子与天花板间的动摩擦因数μ=0.5,天花板长为L=4 m,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8,g=10 m/s2。试求:
(1)刷子沿天花板向上运动时的加速度大小;
(2)工人把刷子从天花板底端推到顶端所用的时间。
【答案】(1)2 m/s2 (2)2 s
【解析】(1)以刷子为研究对象,受力分析如图所示
设杆对刷子的作用力为F,滑动摩擦力为Ff,天花板对刷子的弹力为FN,刷子所受重力为mg,由牛顿第二定律得
(F-mg)sin 37°-μ(F-mg)cs 37°=ma
代入数据解得a=2 m/s2。
(2)由运动学公式得L=eq \f(1,2)at2
代入数据解得t=2 s。
4.(2022·上海师大附中高三学业考试)避险车道是避免恶性交通事故的重要设施,由制动坡床和防撞设施等组成,如图竖直平面内,制动坡床视为水平面夹角为θ(小角度)的斜面。一辆长L=12m的载有货物的货车因刹车失灵从干道驶入制动坡床,当车速为v1=23m/s时,车尾位于制动坡床的底端,货物开始在车厢内向车头滑动。当货物在车厢内滑动了s=4m时,车头距制动坡床顶端d=38m。再过一段时间,货车停止。已知空货车质量M是货物质量m的4倍,货物与车厢间的动摩擦因数μ=0.4;货车在制动坡床上运动受到的坡床阻力大小为货车和货物总重的0.44倍。货物与货车分别视为小滑块和平板,取csθ=1,sinθ=0.1,g=10m/s2。
(1)求货物在车厢内滑动时加速度的大小和方向;
(2)请画出当货物在车厢内滑动时货车的受力示意图,并求出货车此时的的加速度的大小和方向;
(3)求出制动坡床的长度。
【答案】(1)5m/s2,方向沿制动坡床向下;(2)示意图见解析,5.5m/s2,方向沿制动坡床向下;(3)98m
【解析】
(1)以货物为研究对象,由于货物相对车箱向前滑行,所受摩擦力向后,根据牛顿第二定律mgsinθ+μmgcsθ=ma
解得a=5m/s2方向沿制动坡床向下。
(2)货车受力示意图,如图所示
根据牛顿第二定律Mgsinθ+μ′(M+m)gcsθ−μmgcsθ=Ma′
可得货车的加速度a′=5.5m/s2方向沿制动坡床向下。
(3)根据位移与时间的关系v0t−12at2−(v0t−12a′t2)=s
解得t=4s
这段时间内,货车的位移s货=v0t−12a′t2=48m
制动坡床的长度为s货+d+L=98m
5.(2022·浙江·高考真题)物流公司通过滑轨把货物直接装运到卡车中。如图所示,倾斜滑轨与水平面成24°角,长度l1=4m,水平滑轨长度可调,两滑轨间平滑连接。若货物从倾斜滑轨顶端由静止开始下滑,其与滑轨间的动摩擦因数均为μ=29,货物可视为质点(取cs24°=0.9,sin24°=0.4,重力加速度g=10m/s2)。
(1)求货物在倾斜滑轨上滑行时加速度a1的大小;
(2)求货物在倾斜滑轨末端时速度v的大小;
(3)若货物滑离水平滑轨末端时的速度不超过2m/s,求水平滑轨的最短长度l2。
【答案】(1)2m/s2;(2)4m/s;(3)2.7m
【解析】
(1)根据牛顿第二定律可得mgsin24°−μmgcs24°=ma1
代入数据解得a1=2m/s2
(2)根据运动学公式2a1l1=v2
解得v=4m/s
(3)根据牛顿第二定律μmg=ma2
根据运动学公式−2a2l2=vmax2−v2
代入数据联立解得 l2=2.7m
6.(2022·湖北·黄冈中学二模)机动车礼让行人是一种文明行为。如图所示,质量m=1.0×103kg的汽车以v1=36km/h的速度在水平路面上匀速行驶,在距离斑马线s=20m处,驾驶员发现小朋友排着长l=4m的队伍从斑马线一端开始通过,立即刹车,最终恰好停在斑马线前。假设汽车在刹车过程中所受阻力不变,且忽略驾驶员反应时间。
(1)求汽车开始刹车到停止所用的时间和所受阻力的大小;
(2)若路面宽L=6m,小朋友行走的速度v0=0.5m/s,求汽车停在斑马线处等待小朋友全部通过所需的时间;
(3)假设驾驶员以v2=54m/h超速行驶,在距离斑马线s=20m处立即刹车,求汽车运动到斑马线时的速度大小。
【答案】(1)t1=4s,Ff=2.5×103N;(2)16s;(3)v=55m/s
【解析】
(1)根据平均速度 t1=sv
解得刹车时间 t1=4s
刹车加速度 a=v1t1
根据牛顿第二定律 Ff=ma
解得 Ff=2.5×103N
(2)小朋友过时间 t2=l+Lv0
等待时间 t=t2−t1=16s
(3)根据 v22−v2=2as
解得 v=55m/s
7.可爱的企鹅喜欢在冰面上玩游戏.如图所示,有一企鹅在倾角为37°的倾斜冰面上,先以加速度a=0.5 m/s2从冰面底部由静止开始沿直线向上“奔跑”,t=8 s时,突然卧倒以肚皮贴着冰面向前滑行,最后退滑到出发点,完成一次游戏(企鹅在滑动过程中姿势保持不变).若企鹅肚皮与冰面间的动摩擦因数μ=0.25,已知sin 37°=0.6,cs 37°=0.8,g=10 m/s2.求:
(1)企鹅向上“奔跑”的位移大小;
(2)企鹅在冰面滑动的加速度大小;
(3)企鹅退滑到出发点时的速度大小.(计算结果可用根式表示)
【答案】(1)16 m (2)8 m/s2 4 m/s2 (3)2eq \r(34) m/s
【解析】
(1)在企鹅向上“奔跑”过程中:x=eq \f(1,2)at2,
解得x=16 m.
(2)在企鹅卧倒以后将进行两个过程的运动,第一个过程是从卧倒到最高点,第二个过程是从最高点滑到出发点,两次过程根据牛顿第二定律分别有:
mgsin 37°+μmgcs 37°=ma1
mgsin 37°-μmgcs 37°=ma2
解得:a1=8 m/s2,a2=4 m/s2.
(3)企鹅从卧倒到滑到最高点的过程中,做匀减速直线运动,设时间为t′,位移大小为x′,则有t′=eq \f(at,a1),x′=eq \f(1,2)a1t′2,
解得:x′=1 m.
企鹅从最高点滑到出发点的过程中,设末速度为vt,则有:vt2=2a2(x+x′)
解得:vt=2eq \r(34) m/s.
8.(2022·浙江绍兴·二模)弹射+滑跃式起飞是一种航母舰载机的起飞方式。飞机在弹射装置作用下使飞机具有一定的初速度,跑道的前一部分是水平的,跑道后一段略微向上翘起。飞机在尾段翘起跑道上的运动虽然会使加速度略有减小,但能使飞机具有斜向上的速度,有利于飞机的起飞,起飞升力与速度的关系我们可以简化为(升力)L=kv(k=37×104kg/s),假设某飞机质量为m=3×104kg,从静止的航母上滑跃式起飞过程是两段连续的匀加速直线运动,前一段在水平跑道上受到的平均阻力恒为1.5×105N,加速度为15m/s2,位移为80m,后一段倾斜跑道上的加速度为12m/s2,路程为100m,飞机恰好能正常起飞,求
(1)求水平加速时的牵引力;
(2)水平跑道到倾斜跑道转折点时的速度;
(3)在跑道上加速的总时间。
【答案】(1)6×105N;(2)50m/s;(3)133s
【解析】
(1)在水平跑道上加速时 F−f=ma
得 F=f+ma1=6×105N
(2)飞机起飞速度为 v2=Lk=70m/s
设在转折点的速度为v1,则倾斜轨道加速过程中 v22−v12=2a2x2
得 v1=v22−2a2x2=50m/s
(3)设在水平轨道上加速时间为t1,则 x=v1t1−12a1t12
得 t1=83s,t1=4s(舍去)
在倾斜轨道上加速时间为t2 x2=v=v1+v22t2
得 t2=2x2v1+v2=53s(或t2=v2−v1a2=53s)
所以 t=t1+t2=133s
9.(2022·山东临沂·二模)冰壶比赛是2022年北京冬奥会比赛项目之一,比赛场地示意图如图。在某次比赛中,中国队运动员从起滑架处推着冰壶出发,在投掷线AB处放手让冰壶以速度v0=3m/s沿虚线滑出。从此时开始计时,在t=10s时,运动员开始用毛刷一直连续摩擦冰壶前方冰面,使冰壶与冰面间的动摩擦因数减小,最后冰壶恰好停在圆心O处。已知投掷线AB与O之间的距离s=30m,运动员摩擦冰面前冰壶与冰面间的动摩擦因数μ1=0.02,摩擦冰面前后冰壶均做匀变速直线运动。重力加速度g=10m/s2。求:
(1)t=10s时冰壶的速度及冰壶与AB的距离;
(2)冰壶与被摩擦后的冰面之间的动摩擦因数μ2。
【答案】(1)1m/s,20m;(2)0.005
【解析】
(1)不摩擦冰面时,冰壶做匀减速直线运动,设加速度大小为a1,t=10s时速度为v,滑行距离为s1,则 μ1mg=ma1 v=v0−a1t s1=v0t−12a1t2
解得 a1=0.2m/s2 v=1m/s s1=20m
摩擦冰面时冰壶仍做匀减速直线运动,设加速度大小的a2,滑行距离为s2,
则0−v2=−2a2s2 μ2mg=ma2
且s=s1+s2
解得μ2=0.005
10.(2022·福建省龙岩第一中学模拟预测)C919客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的干线喷气式客机。已知C919是双发(拥有两台LEAP-1C涡扇发动机)窄体客机,空重m=4×104kg,起飞过程从静止开始滑跑,当位移达x=640m时,达到决断速度v1=80m/s(若放弃起飞,飞机则会冲出跑道)。设飞机受到的风阻f0=0.1v2,摩擦力恒为3388N,飞机做匀加速直线运动,若飞机加注5000kg燃油,求滑跑过程中(g取10m/s2)
(1)飞机滑跑时加速度的大小
(2)达到决断速度时单个发动机产生的推力大小
(3)已知厦门高崎机场跑道长度为3400m,某次实验飞机载重(含航油)为104kg,起飞加速度为3m/s2。飞机全功率减速的总阻力恒为105N。试计算决断速度v′1(最后结果可用根号表示)。
【答案】(1)5m/s2;(2)114514N;(3)4510m/s
【解析】
(1)根据 v2−v02=2ax
得 a=v22x=5m/s2
(2)根据牛顿第二定律 2F−f−f0=(m+m′)a
得 F=114514N
(3)飞机总质量为5×104kg,故减速加速度 a′=f′m+m″=1054×104+104m/s2=2m/s2
设飞机恰好运动到跑道头,则加速过程运动距离为L1,减速过程运动距离为L2,
有 L1+L2=3400m
根据 v′12−0=2aL10−v′12=2a′L2
解得 v'1=8160m/s=4510m/s
11.(2022·北京·北师大二附中模拟预测)我国自主研制了运−20重型运输机。飞机获得的升力大小F可用F=kv2描写,k为系数;v是飞机在平直跑道上的滑行速度,F与飞机所受重力相等时的v称为飞机的起飞离地速度。已知飞机质量为m时,起飞离地速度为v0;装载货物后质量为M,装载货物前后起飞离地时的k值可视为不变。
(1)请用已知量写出k的表达式;
(2)求飞机装载货物后的起飞离地速度v1;
(3)若该飞机装载货物后,从静止开始匀加速滑行距离d起飞离地,求飞机滑行过程所用的时间。
【答案】(1)k=mgv02;(2)v1=Mmv0;(3)t=2dv0mM
【解析】
(1)空载起飞时,升力正好等于重力,竖直方向平衡方程 kv02=mg
所以 k=mgv02
(2)载货起飞时,升力正好等于重力,竖直方向平衡方程 kv12=Mg
将k代入解得 v1=Mmv0
(3)该飞机装载货物后,初速度为零的匀加速直线运动,则由 v12−0=2ad
解得 a=Mv022md
根据匀变速速度与时间关系 v1−0=at
解得 t=2dv0mM
12.(2022·浙江绍兴市高三月考)2021年5月15日中国自发研制的火星探测器“天问一号”成功登陆火星.探测器登陆过程主要为以下几个过程:首先探测器与环绕器分离,进入火星大气层,经历“气动减速”,假设当速度v2=500 m/s时打开降落伞,进入“伞降减速阶段”,探测器匀减速下落x=7.5 km至速度v3;接着降落伞脱落,推力发动机开启,进入“动力减速阶段”,经匀减速下落时间t=100 s速度减为0,上述减速过程均可简化为探测器始终在竖直下落.在距离火星表面100 m时,探测器进入“悬停阶段”,接着探测器可以平移寻找着陆点;找到安全着陆点后在缓冲装置和气囊保护下进行“无动力着陆”.已知天问一号探测器质量为m=5×103 kg,降落伞脱离可视为质量不变,火星表面重力加速度g约为4 m/s2,“伞降减速阶段”中降落伞对探测器的拉力为重力的5倍.
(1)求“伞降减速阶段”中探测器的加速度大小;
(2)求“动力减速阶段”中推力发动机对探测器的作用力;
(3)在“悬停阶段”,为寻找合适的着陆点,探测器先向右做匀加速直线运动,再向右做匀减速直线运动,减速阶段的加速度为加速阶段的2倍,平移总位移为6 m,总时间为3 s,求减速阶段中发动机对探测器的作用力与重力的比值.
【答案】(1)16 m/s2 (2)2.5×104 N (3)eq \r(2)
【解析】
(1)“伞降减速阶段”中,由牛顿第二定律得FT-mg=ma1 ,FT=5mg
因此a1=4g=16 m/s2
(2)由v32=v22-2a1x
解得v3=100 m/s
因此“动力减速阶段”的加速度a2=eq \f(v3,t)=1 m/s2
由牛顿第二定律得F-mg=ma2
得F=mg+ma2=2.5×104 N
(3)设加速阶段加速度为a3,减速阶段加速度为a4,且a4=2a3,运动过程中最大速度为vm,由eq \f(vm,a3)+eq \f(vm,a4)=3 s eq \f(v\\al(m2),2a3)+eq \f(v\\al(m2),2a4)=6 m
解得vm=4 m/s a4=4 m/s2
所以发动机需要提供使其减速的力为F1=ma4
维持悬停的力为F2=mg
因此发动机对探测器的作用力为F=eq \r(F\\al(12)+F\\al(22))=eq \r(2)mg
则eq \f(F,mg)=eq \r(2).
考点二 等时圆模型
“等时圆”是指物体沿着位于同一竖直圆上的所有光滑细杆由静止下滑,到达圆周的最低点(或从最高点到达同一圆周上各点)的时间相等,都等于物体沿直径做自由落体运动所用的时间,如下图。
13.(多选)如图所示,让物体分别同时从竖直圆上的P1、P2处由静止开始下滑,沿光滑的弦轨道P1A、P2A滑到A处,P1A、P2A与竖直直径的夹角分别为θ1、θ2。则( )
A.物体沿P1A、P2A下滑加速度之比为sin θ1∶sin θ2
B.物体沿P1A、P2A下滑到A处的速度之比为cs θ1∶cs θ2
C.物体沿P1A、P2A下滑的时间之比为1∶1
D.若两物体质量相同,则两物体所受的合外力之比为cs θ1∶cs θ2
【答案】BCD
【解析】
将物体的重力分别沿光滑的弦轨道P1A、P2A方向和垂直轨道方向分解,则沿光滑的弦轨道P1A、P2A方向分力分别为m1gcs θ1和m2gcs θ2,其加速度分别为gcs θ1和gcs θ2,若两物体质量相同,则两物体所受的合外力之比为cs θ1∶cs θ2,选项D正确;两物体沿P1A、P2A下滑加速度之比为cs θ1∶cs θ2,选项A错误;因为弦轨道长度L=dcs θ,由L=eq \f(1,2)at2,解得t= eq \r(\f(2d,g)),由速度公式v=at可得,物体沿P1A、P2A下滑到A处的速度之比为cs θ1∶cs θ2,选项B、C正确。
14.如图所示,PQ为圆的竖直直径,AQ、BQ、CQ为三个光滑斜面轨道,分别与圆相交于A、B、C三点。现让三个小球(可以看作质点)分别沿着AQ、BQ、CQ轨道自端点由静止滑到Q点,运动的平均速度分别为v1、v2和v3。则有( )
A.v2>v1>v3 B.v1>v2>v3
C.v3>v1>v2 D.v1>v3>v2
【答案】A
【解析】
设任一斜面的倾角为θ,圆的直径为d。根据牛顿第二定律得到a=gsin θ,斜面的长度为x=dsin θ,则由x=eq \f(1,2)at2得t=eq \r(\f(2x,a))=eq \r(\f(2dsin θ,gsin θ))=eq \r(\f(2d,g)),可见,物体下滑时间与斜面的倾角无关,则有t1=t2=t3,根据eq \(v,\s\up6(-))=eq \f(x,t),因x2>x1>x3,可知v2>v1>v3,故选项A正确。
15.如图所示,AB和CD为两条光滑斜槽,它们各自的两个端点均分别位于半径为R和r的两个相切的圆上,且斜槽都通过切点P.设有一重物先后沿两个斜槽,从静止出发,由A滑到B和由C滑到D,所用的时间分别为t1和t2,则t1与t2之比为( )
A.2∶1 B.1∶1 C.eq \r(3)∶1D.1∶eq \r(3)
【答案】B
【解析】选B.设光滑斜槽轨道与水平面的夹角为θ,则物体下滑时的加速度为a=gsin θ,由几何关系,斜槽轨道的长度s=2(R+r)sin θ,由运动学公式s=eq \f(1,2)at2,得t= eq \r(\f(2s,a))= eq \r(\f(2×2(R+r)sin θ,gsin θ))=2 eq \r(\f(R+r,g)),即所用时间t与倾角θ无关,所以t1=t2,B项正确.
高考物理一轮复习重难点逐个突破专题71旋转圆模型放缩圆模型平移圆模型(原卷版+解析): 这是一份高考物理一轮复习重难点逐个突破专题71旋转圆模型放缩圆模型平移圆模型(原卷版+解析),共37页。
高考物理一轮复习重难点逐个突破专题46简谐运动(原卷版+解析): 这是一份高考物理一轮复习重难点逐个突破专题46简谐运动(原卷版+解析),共25页。
高考物理一轮复习重难点逐个突破专题44动力学、动量和能量观点的综合应用(原卷版+解析): 这是一份高考物理一轮复习重难点逐个突破专题44动力学、动量和能量观点的综合应用(原卷版+解析),共35页。试卷主要包含了根据研究对象选取,根据研究过程选取,根据所涉及的物理量选取,5J,2J,4m等内容,欢迎下载使用。