2020高考物理新创新大一轮复习新课改省份专用讲义:第三章第18课时 动力学模型之二——传送带(题型研究课)
展开第18课时 动力学模型之二——传送带(题型研究课)
传送带是高中物理的重要模型,能够综合考查学生分析和处理复杂问题的能力。近几年高考对传送带模型的考查较少,但复习时不能掉以轻心,这类问题在高考中一旦出现,就很有可能作为压轴题进行考查,难度大,分值高。
命题点一 水平传送带
题型1 物块轻放在匀速运动的水平传送带上
题型简述 | “轻放”的含义是指物块的初速度为零,传送带较短时物块可能一直加速,传送带较长时物块可能先加速后匀速 |
方法突破 | (1)求解物块的加速度,a==μg (2)根据t=求解物块加速过程的时间 (3)根据x=at2求解物块加速过程的位移 (4)将加速过程的位移x与传送带的长度L进行比较,若x≥L,说明物块一直加速,若x<L,则物块速度与传送带速度相等后,滑动摩擦力立即变为零,剩下的路程物块靠惯性与传送带相对静止匀速运动 [注意] 物块的位移x、速度v、加速度a都应以地面为参考系,并注意区分对地位移和相对位移 |
[例1] (多选)如图所示,传送带的水平部分长为L,运动速率恒为v,在其左端无初速度放上木块,若木块与传送带间的动摩擦因数为μ,则木块从左到右的运动时间可能是( )
A.+ B.
C. D.
[解析] 木块的加速度大小为a=μg,若木块一直做匀加速运动,则有L=μgt2,得t= ,C正确;若木块到达传送带另一端时,速度恰好等于v,则有L= t=t,得t=,D正确;若木块先匀加速运动经历时间t1,位移为x,再匀速运动经历时间t2,位移为L-x,则有v=μgt1,2μgx=v2,vt2=L-x,得t=t1+t2=+,A正确。
[答案] ACD
[易错提醒]
本题不少同学出现漏选D项现象,木块在传送带上运动,会出现这样一种可能性:木块在传送带上一直加速,但恰好在尾端达到与传送带共速。解答这种题型的关键是分析木块的运动,把所有可能的运动情况分门别类地列举出来,然后一一求解。
题型2 物块以初速度v0冲上匀速水平传送带
题型简述 | 当物块以初速度v0冲上匀速水平传送带上时,可分为两种情形:v0的方向与传送带速度v的方向相同或者相反。每种情形的具体运动情况要根据受力来判断 |
方法突破 | (1)若物块的初速度v0的方向与传送带的速度v的方向相同时(如图甲所示),又会出现以下三种可能: ①v0>v时,若传送带较短,物块到达另一端时二者速度仍未相等或恰好相等,则一直减速;若传送带较长,物块未到达另一端时二者速度已相等,则先减速后匀速 ②v0<v时,若传送带较短,物块到达另一端时二者速度仍未相等或恰好相等,则一直加速,若传送带较长,物块未到达另一端时二者速度已相等,则先加速后匀速 ③v0=v时,物块在传送带上做匀速直线运动 (2)若物块的初速度v0的方向与传送带的速度v的方向相反时(如图乙所示),又会出现以下两种可能: ①若传送带较短时,物块一直减速到达另一端离开 ②若传送带较长时,物块速度减小到零后还要被传送带传回右端。若v0>v,返回时物块速度为v,若v0<v,返回时物块速度为v0 |
[例2] 如图所示,水平方向的传送带,顺时针转动,传送带速度大小v=2 m/s 不变,两端A、B间距离为3 m。一物块从B端以初速度v0=4 m/s 滑上传送带,物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.4,g=10 m/s2。物块从滑上传送带至离开传送带的过程中,选项图中速度随时间变化的关系正确的是( )
[解析] 物块刚滑上传送带时,速度方向向左,由于物块与传送带间的摩擦作用,使得物块做匀减速运动,加速度大小为a=μg=4 m/s2,当物块的速度减小到0时,物块前进的距离为s== m=2 m,其值小于AB的长3 m,故物块减速到0后仍在传送带上,所以它会随传送带向右运动,其加速度的大小与减速时是相等的,其速度与传送带的速度相等时物块向右滑行的距离为s′== m=0.5 m,其值小于物块向左前进的距离,说明物块仍在传送带上,以后物块相对于传送带静止,其速度大小等于传送带的速度大小,选项B正确。
[答案] B
[易错提醒]
有的同学凭感觉,想当然地认为传送带与物块运动方向相反时,传送带对物块的阻碍作用将加重,这是一种错觉。还有不少同学对物块滑上传送带后出现可能的运动情况分析不全。
题型3 物块轻放在匀加速启动的水平传送带上
题型简述 | 当物块轻放在匀加速启动的水平传送带上时,动摩擦因数与传送带加速度a0的大小决定它们是否发生相对滑动 |
方法突破 | (1)若μg≥a0,物块和传送带一起以加速度a0加速运动,物块受到沿传送带前进方向的静摩擦力Ff=ma0 (2)若μg<a0,物块将跟不上传送带的运动,即物块相对于传送带向后滑动,但物块相对地面仍然是向前加速运动的,此时物块受到沿传送带前进方向的滑动摩擦力Ff=μmg,产生的加速度a=μg |
[例3] 如图所示,一水平的浅色长传送带上放置一煤块(可视为质点),煤块与传送带之间的动摩擦因数为μ。初始时,传送带与煤块都是静止的。现让传送带以恒定的加速度a0开始运动,当其速度达到v0后,便以此速度做匀速运动。经过一段时间,煤块在传送带上留下了一段黑色痕迹后,煤块相对于传送带不再滑动。求此黑色痕迹的长度。
[解析] 依题意知,传送带的加速度大于煤块的加速度,即a0>=μg,
由运动学公式可得,传送带达到匀速的时间t1=,
煤块达到与传送带相对静止的时间t2=,
根据以上分析,煤块与传送带的v t图像分别如图中直线OB和折线OAB所示。
因v t图线和t轴所围图形的面积表示位移,则△OAB的面积即为二者间的相对位移,即黑色痕迹的长度。
由几何知识得:
L=(t2-t1)v0=v0。
整理得:L=。
[答案]
[规律方法]
分析传送带问题的三步骤
(1)初始时刻,根据v物、v带的关系,确定物体的受力情况,进而确定物体的运动情况。
(2)根据临界条件v物=v带确定临界状态的情况,判断之后的运动形式。
(3)运用相应规律,进行相关计算。
命题点二 倾斜传送带
| 图示 | 滑块可能的运动情况 |
情景1 | (1)可能一直加速 (2)可能先加速后匀速 | |
情景2 | (1)可能一直加速 (2)可能先加速后匀速 (3)可能先以a1加速后以a2加速 |
[典例] 如图所示,绷紧的传送带,始终以v=2 m/s的速率顺时针转动,传送带与水平方向间的夹角θ=30°。现把质量为10 kg的工件轻轻地放在传送带底端P处,由传送带送至顶端Q处。已知P、Q之间的距离为4 m,工件与传送带间的动摩擦因数为μ=,取g=10 m/s2。
(1)通过计算说明工件在传送带上做什么运动;
(2)求工件从P点运动到Q点所用的时间。
[解析] (1)对工件受力分析,受重力、支持力、摩擦力共同作用,摩擦力提供动力。
由牛顿第二定律得:μmgcos θ-mgsin θ=ma
代入数据得:a=2.5 m/s2
则其速度达到传送带速度时发生的位移为
x1== m=0.8 m<4 m
可见工件先做匀加速运动0.8 m,然后做匀速运动3.2 m。
(2)工件做匀加速运动时,由x1=t1,得t1=0.8 s
匀速运动时t2== s=1.6 s
所以工件从P点运动到Q点所用的时间为
t=t1+t2=2.4 s。
[答案] (1)先做匀加速运动0.8 m,然后做匀速运动3.2 m (2)2.4 s
[规律方法]
例题中在工件与传送带达到共同速度的瞬间摩擦力发生了“突变”,由滑动摩擦力变为静摩擦力。可得出,传送带上的工件所受摩擦力不论是其大小突变,还是其方向突变,都发生在工件的速度与传送带速度相等的时刻。对于倾斜传送带,摩擦力方向能否发生“突变”,还与动摩擦因数的大小有关,这一点考查了学生综合分析问题的能力,学生容易出错,应引起高度的重视。
[集训冲关]
1.如图所示,足够长的传送带与水平面的夹角为θ,以速率v0逆时针匀速转动。在传送带的上端轻轻放置一个质量为m的小木块,小木块与传送带间的动摩擦因数μ<tan θ,则选项图中能反映小木块的速度随时间变化关系的是( )
解析:选D 小木块刚放上传送带时,传送带的速度大于小木块的速度,传送带给小木块一沿传送带向下的滑动摩擦力,小木块由静止加速下滑。由分析得:mgsin θ+μmgcos θ=ma1,a1=g(sin θ+μcos θ);当小木块加速至与传送带速度相等时,由于μ<tan θ,小木块在重力作用下将继续加速,此后小木块的速度大于传送带的速度,传送带给小木块沿传送带向上的滑动摩擦力,但合力沿传送带向下,小木块继续加速下滑,同理得,a2=g(sin θ-μcos θ)。所以D正确。
2.(2019·德州模拟)如图所示,传送带与地面夹角θ=37°,从A到B长度为L=10.25 m,传送带以v0=10 m/s 的速率逆时针转动。在传送带上端A无初速地放置一质量为m=0.5 kg 的黑色煤块,它与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.5。煤块在传送带上经过会留下黑色痕迹。已知sin 37°=0.6,g=10 m/s2,求:
(1)煤块从A到B的时间;
(2)煤块从A到B的过程中传送带上形成痕迹的长度。
解析:(1)煤块刚放上传送带时,受到向下的摩擦力,其加速度为
a1==g(sin θ+μcos θ)=10 m/s2,
煤块加速到传送带速度v0所用的时间为t1==1 s,
其经过的路程为x1=a1t12=5 m,
煤块的速度达到v0后,受到向上的摩擦力,则
加速度为a2==g(sin θ-μcos θ)=2 m/s2,
煤块以加速度a2运动的路程为
x2=L-x1=5.25 m,
其时间满足x2=v0t2+a2t22,
解得t2=0.5 s,
煤块从A到B的时间为t=t1+t2=1.5 s。
(2)第一过程煤块相对于传送带向后留下的痕迹长
Δx1=v0t1-x1=5 m,
第二过程煤块相对于传送带向前留下的痕迹长
Δx2=x2-v0t2=0.25 m,
Δx1与Δx2部分重合,故痕迹总长为5 m。
答案:(1)1.5 s (2)5 m