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2018版高考物理配套课件:第五章 必考计算题4 动力学方法和能量观点的综合应用
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这是一份2018版高考物理配套课件:第五章 必考计算题4 动力学方法和能量观点的综合应用,共55页。PPT课件主要包含了内容索引,课时训练,解析答案,答案5ms,答案5m,方法感悟,答案75m,题组阶梯突破,答案90N,答案5400N等内容,欢迎下载使用。
动力学方法和能量观点的综合应用
命题点一 多过程组合问题
例1 如图1,固定在水平面上的组合轨道,由光滑的斜面、光滑的竖直半圆(半径R=2.5 m)与粗糙的水平轨道组成;水平轨道动摩擦因数μ=0.25,与半圆的最低点相切,轨道固定在水平面上.一个质量为m=0.1 kg的小球从斜面上A处由静止开始滑下,并恰好能到达半圆轨道最高点D,且水平抛出,落在水平轨道的最左端B点处.不计空气阻力,小球在经过斜面与水平轨道连接处时不计能量损失,g取10 m/s2.求:
(1)小球从D点抛出的速度vD;
(2)水平轨道BC的长度x;
水平轨道BC的长度即为平抛运动的水平位移的大小,所以x=vDt=5×1 m=5 m.
解析 根据竖直方向上的自由落体运动可得,2R= gt2,所以运动的时间为t= = s=1 s,
(3)小球开始下落的高度h.
多过程问题的解题技巧1.抓住物理情景中出现的运动状态和运动过程,将物理过程分解成几个简单的子过程.2.两个相邻过程连接点的速度是联系两过程的纽带,也是解题的关键.很多情况下平抛运动的末速度的方向是解题的重要突破口.
1.运动员驾驶摩托车做腾跃特技表演是一种刺激性很强的运动项目.如图2所示,AB是水平路面,BC是半径为20 m的圆弧,CDE是一段曲面.运动员驾驶功率始终为P=1.8 kW的摩托车在AB段加速,通过B点时速度已达到最大vm=20 m/s,再经t=13 s的时间通过坡面到达E点,此刻关闭发动机水平飞出.已知人和车的总质量m=180 kg,坡顶高度h=5 m,落地点与E点的水平距离s=16 m,重力加速度g=10 m/s2.如果在AB段摩托车所受的摩擦阻力恒定,且不计空气阻力,求:
(1)AB段摩托车所受摩擦阻力的大小;
解析 摩托车在水平面上已经达到了最大速度,牵引力与阻力相等.则P=Fvm=Ffvm.Ff= =90 N.
(2)摩托车过圆弧B点时受到地面支持力的大小;
解析 摩托车在B点,由牛顿第二定律得:FN-mg=m ,FN=m +mg=5 400 N.
(3)摩托车在沿BCDE冲上坡顶的过程中克服摩擦阻力做的功.
答案 27 360 J
2.如图3所示,半径R=0.4 m的光滑圆弧轨道BC固定在竖直平面内,轨道的上端点B和圆心O的连线与水平方向的夹角θ=30°,下端点C为轨道的最低点且与粗糙水平面相切,一根轻质弹簧的右端固定在竖直挡板上.质量m=0.1 kg的小物块(可视为质点)从空中A点以v0=2 m/s的速度被水平抛出,恰好从B点沿轨道切线方向进入轨道,经过C点后沿水平面向右运动至D点时,弹簧被压缩至最短,C、D两点间的水平距离L=1.2 m,小物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.5,g取10 m/s2.求:
(1)小物块经过圆弧轨道上B点时速度vB的大小.
解析 小物块恰好从B点沿切线方向进入轨道,由几何关系有vB= =4 m/s.
(2)小物块经过圆弧轨道上C点时对轨道的压力大小.
解析 小物块由B点运动到C点,由动能定理有mgR(1+sin θ)=在C点处,由牛顿第二定律有FN-mg=m解得FN=8 N
根据牛顿第三定律,小物块经过圆弧轨道上C点时对轨道的压力FN′大小为8 N.
(3)弹簧的弹性势能的最大值Epm.
解析 小物块从B点运动到D点,由能量守恒定律有Epm= +mgR(1+sin θ)-μmgL=0.8 J.
例2 如图4所示,传送带与地面的夹角θ=37°,A、B两端间距L=16 m,传送带以速度v=10 m/s,沿顺时针方向运动,物体m=1 kg,无初速度地放置于A端,它与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,试求:(1)物体由A端运动到B端的时间.
命题点二 传送带模型问题
解析 物体刚放上传送带时受到沿斜面向下的滑动摩擦力,由牛顿第二定律得:mgsin θ+μmgcs θ=ma1,设物体经时间t1,加速到与传送带同速,则v=a1t1,x1=可解得:a1=10 m/s2t1=1 sx1=5 m因mgsin θ>μmgcs θ,故当物体与传送带同速后,物体将继续加速
由mgsin θ-μmgcs θ=ma2L-x1=vt2+解得:t2=1 s故物体由A端运动到B端的时间t=t1+t2=2 s
(2)系统因摩擦产生的热量.
解析 物体与传送带间的相对位移x相=(vt1-x1)+(L-x1-vt2)=6 m故Q=μmgcs θ·x相=24 J.
传送带问题的分析流程和技巧1.分析流程
2.相对位移一对相互作用的滑动摩擦力做功所产生的热量Q=Ff·x相对,其中x相对是物体间相对路径长度.如果两物体同向运动,x相对为两物体对地位移大小之差;如果两物体反向运动,x相对为两物体对地位移大小之和.3.功能关系(1)功能关系分析:WF=ΔEk+ΔEp+Q.(2)对WF和Q的理解:①传送带的功:WF=Fx传;②产生的内能Q=Ffx相对.
3.一质量为M=2 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,子弹从物块中穿过,如图5甲所示,地面观察者记录了小物块被击穿后的速度随时间的变化关系,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.
(1)指出传送带的速度v的方向及大小,说明理由.
解析 由题图可知,物块被击中后先向左做匀减速运动,速度为零后,又向右做匀加速运动,当速度等于2 m/s以后随传送带一起匀速运动,所以传送带的速度方向向右,大小为2 m/s.
答案 方向向右 2 m/s 理由见解析
(2)计算物块与传送带间的动摩擦因数.
解析 由题图可知,a= = m/s2=2 m/s2由牛顿第二定律得,滑动摩擦力Ff=Ma,其中Ff=μFN,FN=Mg,
所以物块与传送带间的动摩擦因数μ= = =0.2.
(3)计算物块对传送带总共做了多少功?系统有多少能量转化为内能?
解析 由题图可知,传送带与物块存在摩擦力的时间只有3 s,传送带在这段时间内的位移x=vt=2×3 m=6 m所以物块对传送带所做的功为W=-Ffx=-4×6 J=-24 J
答案 -24 J 36 J
选传送带为参考系,物块相对于传送带通过的路程x′= t= ×3 m=9 m,所以转化为内能的能量EQ=Ffx′=4×9 J=36 J.
4.如图6所示,与水平面夹角θ=30°的倾斜传送带始终绷紧,传送带下端A点与上端B点间的距离L=4 m,传送带以恒定的速率v=2 m/s向上运动.现将一质量为1 kg的物体无初速度地放于A处,已知物体与传送带间的动摩擦因数μ= ,取g=10 m/s2,求:
(1)物体从A运动到B共需多长时间?
解析 物体无初速度地放在A处后,因mgsin θ<μmgcs θ故物体斜向上做匀加速直线运动.
加速度a= =2.5 m/s2物体达到与传送带同速所需的时间t1= =0.8 st1时间内物体的位移x1= t1=0.8 m
之后物体以速度v做匀速运动,运动的时间t2= =1.6 s物体运动的总时间t=t1+t2=2.4 s
(2)电动机因传送该物体多消耗的电能.
解析 前0.8 s内物体相对传送带的位移Δx=vt1-x1=0.8 m因摩擦而产生的内能E内=μmgcs θ·Δx=6 J整个过程中多消耗的电能E电=Ek+Ep+E内= mv2+mgLsin θ+E内=28 J.
1.如图1所示,皮带的速度是3 m/s,两圆心距离s=4.5 m,现将m=1 kg的小物体轻放在左轮正上方的皮带上,物体与皮带间的动摩擦因数μ=0.15,皮带不打滑,电动机带动皮带将物体从左轮正上方运送到右轮正上方时,求:(g=10 m/s2)
(1)小物体获得的动能Ek;
解析 μmg=maa=1.5 m/s2μmgx= mv2
(2)这一过程摩擦产生的热量Q;
解析 v=att=2 sQ=μmg(vt-x)=0.15×1×10×(6-3) J=4.5 J
(3)这一过程电动机消耗的电能E.
解析 E=Ek+Q=4.5 J+4.5 J=9 J.
2.如图2甲所示,一倾角为θ=37°的传送带以恒定速度运行.现将一质量m=1 kg的小物体抛上传送带,物体相对地面的速度随时间变化的关系如图乙所示,取沿传送带向上为正方向,g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8.求:
(1)0~8 s内物体位移的大小.
解析 从图乙中求出物体位移x=-2×2× m+4×4× m+2×4 m=14 m
(2)物体与传送带间的动摩擦因数.
解析 由图象知,物体相对传送带滑动时的加速度a=1 m/s2对此过程中物体受力分析得μmgcs θ-mgsin θ=ma得μ=0.875
(3)0~8 s内物体机械能增加量及因与传送带摩擦产生的热量Q.
答案 90 J 126 J
解析 物体被送上的高度h=xsin θ=8.4 m重力势能增量ΔEp=mgh=84 J动能增量ΔEk= =6 J机械能增加量ΔE=ΔEp+ΔEk=90 J
0~8 s内只有前6 s发生相对滑动.0~6 s内传送带运动距离x1=4×6 m=24 m0~6 s内物体位移x2=6 m产生的热量Q=μmgcs θ·Δx=μmgcs θ(x1-x2)=126 J.
3.(2016·浙江高考考试说明样题)山谷中有三块石头和一根不可伸长的轻质青藤,其示意图如图3.图中A、B、C、D均为石头的边缘点,O为青藤的固定点,h1=1.8 m,h2=4.0 m,x1=4.8 m,x2=8.0 m.开始时,质量分别为M=10 kg和m=2 kg的大、小两只金丝猴分别位于左边和中间的石头上,当大猴发现小猴将受到伤害时,迅速从左边石头的A点水平跳至中间石头.大猴抱起小猴跑到C点,抓住青藤下端,荡到右边石头上的D点,此时速度恰好为零.运动过程中猴子均可看成质点,空气阻力不计,重力加速度g=10 m/s2.求:
(1)大猴从A点水平跳离时速度的最小值;
解析 设猴子从A点水平跳离时速度的最小值为vmin,根据平抛运动规律,有h1= gt2 ①x1=vmint ②联立①②式,得vmin=8 m/s ③
(2)猴子抓住青藤荡起时的速度大小;
解析 猴子抓住青藤后荡到右边石头上的运动过程中机械能守恒,设荡起时速度为vC,有(M+m)gh2= ④vC= = m/s ⑤
答案 m/s
(3)猴子荡起时,青藤对猴子的拉力大小.
解析 设青藤对猴子的拉力为FT,青藤的长度为L,对最低点,由牛顿第二定律得FT-(M+m)g=(M+m) ⑥由几何关系(L-h2)2+ =L2 ⑦得:L=10 m ⑧
联立⑤⑥⑧式并代入数据解得:FT=216 N
4.如图4所示,在竖直平面内,粗糙斜面AB的下端与光滑的圆弧轨道BCD相切于B点,C点是最低点,圆心角∠BOC=37°,D点与圆心O等高,圆弧轨道半径R=1.0 m,现在一个质量为m=0.2 kg可视为质点的小物体,从D点的正上方E点处自由下落,DE距离h=1.6 m,小物体与斜面AB之间的动摩擦因数μ=0.5.取sin 37°=0.6,cs 37°=0.8,g=10 m/s2.求:
(1)小物体第一次通过C点时轨道对小物体的支持力FN的大小.
解析 小物体从E到C,由机械能守恒定律得mg(h+R)= ①在C点,由牛顿第二定律得:FN-mg=m ②
联立①②解得FN=12.4 N.
(2)要使小物体不从斜面顶端飞出,斜面的长度LAB至少要多长.
解析 从E→D→C→B→A过程,由动能定理得WG-W阻=0③WG=mg[(h+Rcs 37°)-LABsin 37°]④W阻=μmgcs 37°LAB⑤
联立③④⑤解得LAB=2.4 m.
(3)若斜面已经满足(2)中的要求,小物体从E点开始下落,直至最后在光滑圆弧轨道上做周期性运动,在此过程中系统因摩擦所产生的热量Q的大小.
解析 因为mgsin 37°>μmgcs 37°(或μ
从E点开始直至稳定,系统因摩擦所产生的热量Q=ΔE⑥ΔE=mg(h+Rcs 37°)⑦
5.(2016·绍兴期末)如图5所示,已知半径分别为R和r的甲、乙两个光滑的圆形轨道安置在同一竖直平面内,甲轨道左侧又连接一个光滑的轨道,两圆形轨道之间由一条水平轨道CD相连.一小球自某一高度由静止滑下,先滑过甲轨道,通过动摩擦因数为μ的CD段,又滑过乙轨道,最后离开.若小球在两圆轨道的最高点对轨道压力都恰好为零.试求:
(1)释放小球的高度h.
解析 小球在光滑圆轨道上滑行时,机械能守恒,设小球滑过C点时的速度为vC,通过甲环最高点速度为v′,根据小球对最高点压力为零,有mg=m ①取轨道最低点为零势能点,由机械守恒定律有: =mg·2R+ mv′2②
由①、②两式消去v′,可得:vC= ③
同理可得小球滑过D点时的速度为:vD= ④小球从甲轨道左侧光滑轨道滑至C点时机械能守恒,有:mgh= ⑤
由③、⑤两式联立解得:h=2.5R由此小球释放的高度为2.5R
(2)水平轨道CD段的长度.
解析 设CD段的长度为l,对小球滑过CD段过程应用动能定理有:-μmgl= ⑥
由③、④、⑥三式联立解得:l=则水平轨道CD段的长度为 .
6.(2015·浙江1月学考·38)如图6所示为某种弹射小球的游戏装置,水平面上固定一轻质弹簧及长度可调节的竖直管AB.细管下端接有一小段长度不计的圆滑弯管,上端B与四分之一圆弧弯管BC相接,每次弹射前,推动小球将弹簧压缩到同一位置后锁定.解除锁定,小球即被弹簧弹出,水平射进细管A端,再沿管ABC从C端水平射出.已知弯管BC的半径R=0.30 m,小球的质量为m=50 g,当调节竖直细管AB的长度L至L0=0.90 m时,发现小球恰好能过管口C端.不计小球运动过程中的机械能损失.(g取10 m/s2)
(1)求每次弹射时弹簧对小球所做的功W.
解析 小球恰好过C点,其速度vC=0①
根据功能关系,每次弹射时弹簧对小球所做的功为:W=mg(L0+R)=0.60 J②
(2)当L取多大时,小球落至水平面的位置离直管AB最远?
解析 设小球被弹出时的初速度为v0,到达C时的速度为v,根据动能定理有W= -0 ③根据机械能守恒定律有 ④综合②③④得v= ⑤根据平抛运动规律,小球落至水平面时的落点离直管AB的距离为s=vt+R ⑥其中t= ⑦
综合⑤⑥⑦得s=根据数学知识可判知,当L= =0.30 m时,s最大.即当L取0.30 m时,小球落至水平面的位置离直管AB最远.
(3)调节L时,小球到达管口C时管壁对球的作用力FN也相应变化,考虑到游戏装置的实际情况,L不能小于0.15 m,请在图7坐标纸上作出FN随长度L变化的关系图线.(取管壁对球的作用力FN方向向上为正,并要求在纵轴上标上必要的刻度值)
动力学方法和能量观点的综合应用
命题点一 多过程组合问题
例1 如图1,固定在水平面上的组合轨道,由光滑的斜面、光滑的竖直半圆(半径R=2.5 m)与粗糙的水平轨道组成;水平轨道动摩擦因数μ=0.25,与半圆的最低点相切,轨道固定在水平面上.一个质量为m=0.1 kg的小球从斜面上A处由静止开始滑下,并恰好能到达半圆轨道最高点D,且水平抛出,落在水平轨道的最左端B点处.不计空气阻力,小球在经过斜面与水平轨道连接处时不计能量损失,g取10 m/s2.求:
(1)小球从D点抛出的速度vD;
(2)水平轨道BC的长度x;
水平轨道BC的长度即为平抛运动的水平位移的大小,所以x=vDt=5×1 m=5 m.
解析 根据竖直方向上的自由落体运动可得,2R= gt2,所以运动的时间为t= = s=1 s,
(3)小球开始下落的高度h.
多过程问题的解题技巧1.抓住物理情景中出现的运动状态和运动过程,将物理过程分解成几个简单的子过程.2.两个相邻过程连接点的速度是联系两过程的纽带,也是解题的关键.很多情况下平抛运动的末速度的方向是解题的重要突破口.
1.运动员驾驶摩托车做腾跃特技表演是一种刺激性很强的运动项目.如图2所示,AB是水平路面,BC是半径为20 m的圆弧,CDE是一段曲面.运动员驾驶功率始终为P=1.8 kW的摩托车在AB段加速,通过B点时速度已达到最大vm=20 m/s,再经t=13 s的时间通过坡面到达E点,此刻关闭发动机水平飞出.已知人和车的总质量m=180 kg,坡顶高度h=5 m,落地点与E点的水平距离s=16 m,重力加速度g=10 m/s2.如果在AB段摩托车所受的摩擦阻力恒定,且不计空气阻力,求:
(1)AB段摩托车所受摩擦阻力的大小;
解析 摩托车在水平面上已经达到了最大速度,牵引力与阻力相等.则P=Fvm=Ffvm.Ff= =90 N.
(2)摩托车过圆弧B点时受到地面支持力的大小;
解析 摩托车在B点,由牛顿第二定律得:FN-mg=m ,FN=m +mg=5 400 N.
(3)摩托车在沿BCDE冲上坡顶的过程中克服摩擦阻力做的功.
答案 27 360 J
2.如图3所示,半径R=0.4 m的光滑圆弧轨道BC固定在竖直平面内,轨道的上端点B和圆心O的连线与水平方向的夹角θ=30°,下端点C为轨道的最低点且与粗糙水平面相切,一根轻质弹簧的右端固定在竖直挡板上.质量m=0.1 kg的小物块(可视为质点)从空中A点以v0=2 m/s的速度被水平抛出,恰好从B点沿轨道切线方向进入轨道,经过C点后沿水平面向右运动至D点时,弹簧被压缩至最短,C、D两点间的水平距离L=1.2 m,小物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.5,g取10 m/s2.求:
(1)小物块经过圆弧轨道上B点时速度vB的大小.
解析 小物块恰好从B点沿切线方向进入轨道,由几何关系有vB= =4 m/s.
(2)小物块经过圆弧轨道上C点时对轨道的压力大小.
解析 小物块由B点运动到C点,由动能定理有mgR(1+sin θ)=在C点处,由牛顿第二定律有FN-mg=m解得FN=8 N
根据牛顿第三定律,小物块经过圆弧轨道上C点时对轨道的压力FN′大小为8 N.
(3)弹簧的弹性势能的最大值Epm.
解析 小物块从B点运动到D点,由能量守恒定律有Epm= +mgR(1+sin θ)-μmgL=0.8 J.
例2 如图4所示,传送带与地面的夹角θ=37°,A、B两端间距L=16 m,传送带以速度v=10 m/s,沿顺时针方向运动,物体m=1 kg,无初速度地放置于A端,它与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,试求:(1)物体由A端运动到B端的时间.
命题点二 传送带模型问题
解析 物体刚放上传送带时受到沿斜面向下的滑动摩擦力,由牛顿第二定律得:mgsin θ+μmgcs θ=ma1,设物体经时间t1,加速到与传送带同速,则v=a1t1,x1=可解得:a1=10 m/s2t1=1 sx1=5 m因mgsin θ>μmgcs θ,故当物体与传送带同速后,物体将继续加速
由mgsin θ-μmgcs θ=ma2L-x1=vt2+解得:t2=1 s故物体由A端运动到B端的时间t=t1+t2=2 s
(2)系统因摩擦产生的热量.
解析 物体与传送带间的相对位移x相=(vt1-x1)+(L-x1-vt2)=6 m故Q=μmgcs θ·x相=24 J.
传送带问题的分析流程和技巧1.分析流程
2.相对位移一对相互作用的滑动摩擦力做功所产生的热量Q=Ff·x相对,其中x相对是物体间相对路径长度.如果两物体同向运动,x相对为两物体对地位移大小之差;如果两物体反向运动,x相对为两物体对地位移大小之和.3.功能关系(1)功能关系分析:WF=ΔEk+ΔEp+Q.(2)对WF和Q的理解:①传送带的功:WF=Fx传;②产生的内能Q=Ffx相对.
3.一质量为M=2 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,子弹从物块中穿过,如图5甲所示,地面观察者记录了小物块被击穿后的速度随时间的变化关系,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.
(1)指出传送带的速度v的方向及大小,说明理由.
解析 由题图可知,物块被击中后先向左做匀减速运动,速度为零后,又向右做匀加速运动,当速度等于2 m/s以后随传送带一起匀速运动,所以传送带的速度方向向右,大小为2 m/s.
答案 方向向右 2 m/s 理由见解析
(2)计算物块与传送带间的动摩擦因数.
解析 由题图可知,a= = m/s2=2 m/s2由牛顿第二定律得,滑动摩擦力Ff=Ma,其中Ff=μFN,FN=Mg,
所以物块与传送带间的动摩擦因数μ= = =0.2.
(3)计算物块对传送带总共做了多少功?系统有多少能量转化为内能?
解析 由题图可知,传送带与物块存在摩擦力的时间只有3 s,传送带在这段时间内的位移x=vt=2×3 m=6 m所以物块对传送带所做的功为W=-Ffx=-4×6 J=-24 J
答案 -24 J 36 J
选传送带为参考系,物块相对于传送带通过的路程x′= t= ×3 m=9 m,所以转化为内能的能量EQ=Ffx′=4×9 J=36 J.
4.如图6所示,与水平面夹角θ=30°的倾斜传送带始终绷紧,传送带下端A点与上端B点间的距离L=4 m,传送带以恒定的速率v=2 m/s向上运动.现将一质量为1 kg的物体无初速度地放于A处,已知物体与传送带间的动摩擦因数μ= ,取g=10 m/s2,求:
(1)物体从A运动到B共需多长时间?
解析 物体无初速度地放在A处后,因mgsin θ<μmgcs θ故物体斜向上做匀加速直线运动.
加速度a= =2.5 m/s2物体达到与传送带同速所需的时间t1= =0.8 st1时间内物体的位移x1= t1=0.8 m
之后物体以速度v做匀速运动,运动的时间t2= =1.6 s物体运动的总时间t=t1+t2=2.4 s
(2)电动机因传送该物体多消耗的电能.
解析 前0.8 s内物体相对传送带的位移Δx=vt1-x1=0.8 m因摩擦而产生的内能E内=μmgcs θ·Δx=6 J整个过程中多消耗的电能E电=Ek+Ep+E内= mv2+mgLsin θ+E内=28 J.
1.如图1所示,皮带的速度是3 m/s,两圆心距离s=4.5 m,现将m=1 kg的小物体轻放在左轮正上方的皮带上,物体与皮带间的动摩擦因数μ=0.15,皮带不打滑,电动机带动皮带将物体从左轮正上方运送到右轮正上方时,求:(g=10 m/s2)
(1)小物体获得的动能Ek;
解析 μmg=maa=1.5 m/s2μmgx= mv2
(2)这一过程摩擦产生的热量Q;
解析 v=att=2 sQ=μmg(vt-x)=0.15×1×10×(6-3) J=4.5 J
(3)这一过程电动机消耗的电能E.
解析 E=Ek+Q=4.5 J+4.5 J=9 J.
2.如图2甲所示,一倾角为θ=37°的传送带以恒定速度运行.现将一质量m=1 kg的小物体抛上传送带,物体相对地面的速度随时间变化的关系如图乙所示,取沿传送带向上为正方向,g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8.求:
(1)0~8 s内物体位移的大小.
解析 从图乙中求出物体位移x=-2×2× m+4×4× m+2×4 m=14 m
(2)物体与传送带间的动摩擦因数.
解析 由图象知,物体相对传送带滑动时的加速度a=1 m/s2对此过程中物体受力分析得μmgcs θ-mgsin θ=ma得μ=0.875
(3)0~8 s内物体机械能增加量及因与传送带摩擦产生的热量Q.
答案 90 J 126 J
解析 物体被送上的高度h=xsin θ=8.4 m重力势能增量ΔEp=mgh=84 J动能增量ΔEk= =6 J机械能增加量ΔE=ΔEp+ΔEk=90 J
0~8 s内只有前6 s发生相对滑动.0~6 s内传送带运动距离x1=4×6 m=24 m0~6 s内物体位移x2=6 m产生的热量Q=μmgcs θ·Δx=μmgcs θ(x1-x2)=126 J.
3.(2016·浙江高考考试说明样题)山谷中有三块石头和一根不可伸长的轻质青藤,其示意图如图3.图中A、B、C、D均为石头的边缘点,O为青藤的固定点,h1=1.8 m,h2=4.0 m,x1=4.8 m,x2=8.0 m.开始时,质量分别为M=10 kg和m=2 kg的大、小两只金丝猴分别位于左边和中间的石头上,当大猴发现小猴将受到伤害时,迅速从左边石头的A点水平跳至中间石头.大猴抱起小猴跑到C点,抓住青藤下端,荡到右边石头上的D点,此时速度恰好为零.运动过程中猴子均可看成质点,空气阻力不计,重力加速度g=10 m/s2.求:
(1)大猴从A点水平跳离时速度的最小值;
解析 设猴子从A点水平跳离时速度的最小值为vmin,根据平抛运动规律,有h1= gt2 ①x1=vmint ②联立①②式,得vmin=8 m/s ③
(2)猴子抓住青藤荡起时的速度大小;
解析 猴子抓住青藤后荡到右边石头上的运动过程中机械能守恒,设荡起时速度为vC,有(M+m)gh2= ④vC= = m/s ⑤
答案 m/s
(3)猴子荡起时,青藤对猴子的拉力大小.
解析 设青藤对猴子的拉力为FT,青藤的长度为L,对最低点,由牛顿第二定律得FT-(M+m)g=(M+m) ⑥由几何关系(L-h2)2+ =L2 ⑦得:L=10 m ⑧
联立⑤⑥⑧式并代入数据解得:FT=216 N
4.如图4所示,在竖直平面内,粗糙斜面AB的下端与光滑的圆弧轨道BCD相切于B点,C点是最低点,圆心角∠BOC=37°,D点与圆心O等高,圆弧轨道半径R=1.0 m,现在一个质量为m=0.2 kg可视为质点的小物体,从D点的正上方E点处自由下落,DE距离h=1.6 m,小物体与斜面AB之间的动摩擦因数μ=0.5.取sin 37°=0.6,cs 37°=0.8,g=10 m/s2.求:
(1)小物体第一次通过C点时轨道对小物体的支持力FN的大小.
解析 小物体从E到C,由机械能守恒定律得mg(h+R)= ①在C点,由牛顿第二定律得:FN-mg=m ②
联立①②解得FN=12.4 N.
(2)要使小物体不从斜面顶端飞出,斜面的长度LAB至少要多长.
解析 从E→D→C→B→A过程,由动能定理得WG-W阻=0③WG=mg[(h+Rcs 37°)-LABsin 37°]④W阻=μmgcs 37°LAB⑤
联立③④⑤解得LAB=2.4 m.
(3)若斜面已经满足(2)中的要求,小物体从E点开始下落,直至最后在光滑圆弧轨道上做周期性运动,在此过程中系统因摩擦所产生的热量Q的大小.
解析 因为mgsin 37°>μmgcs 37°(或μ
从E点开始直至稳定,系统因摩擦所产生的热量Q=ΔE⑥ΔE=mg(h+Rcs 37°)⑦
5.(2016·绍兴期末)如图5所示,已知半径分别为R和r的甲、乙两个光滑的圆形轨道安置在同一竖直平面内,甲轨道左侧又连接一个光滑的轨道,两圆形轨道之间由一条水平轨道CD相连.一小球自某一高度由静止滑下,先滑过甲轨道,通过动摩擦因数为μ的CD段,又滑过乙轨道,最后离开.若小球在两圆轨道的最高点对轨道压力都恰好为零.试求:
(1)释放小球的高度h.
解析 小球在光滑圆轨道上滑行时,机械能守恒,设小球滑过C点时的速度为vC,通过甲环最高点速度为v′,根据小球对最高点压力为零,有mg=m ①取轨道最低点为零势能点,由机械守恒定律有: =mg·2R+ mv′2②
由①、②两式消去v′,可得:vC= ③
同理可得小球滑过D点时的速度为:vD= ④小球从甲轨道左侧光滑轨道滑至C点时机械能守恒,有:mgh= ⑤
由③、⑤两式联立解得:h=2.5R由此小球释放的高度为2.5R
(2)水平轨道CD段的长度.
解析 设CD段的长度为l,对小球滑过CD段过程应用动能定理有:-μmgl= ⑥
由③、④、⑥三式联立解得:l=则水平轨道CD段的长度为 .
6.(2015·浙江1月学考·38)如图6所示为某种弹射小球的游戏装置,水平面上固定一轻质弹簧及长度可调节的竖直管AB.细管下端接有一小段长度不计的圆滑弯管,上端B与四分之一圆弧弯管BC相接,每次弹射前,推动小球将弹簧压缩到同一位置后锁定.解除锁定,小球即被弹簧弹出,水平射进细管A端,再沿管ABC从C端水平射出.已知弯管BC的半径R=0.30 m,小球的质量为m=50 g,当调节竖直细管AB的长度L至L0=0.90 m时,发现小球恰好能过管口C端.不计小球运动过程中的机械能损失.(g取10 m/s2)
(1)求每次弹射时弹簧对小球所做的功W.
解析 小球恰好过C点,其速度vC=0①
根据功能关系,每次弹射时弹簧对小球所做的功为:W=mg(L0+R)=0.60 J②
(2)当L取多大时,小球落至水平面的位置离直管AB最远?
解析 设小球被弹出时的初速度为v0,到达C时的速度为v,根据动能定理有W= -0 ③根据机械能守恒定律有 ④综合②③④得v= ⑤根据平抛运动规律,小球落至水平面时的落点离直管AB的距离为s=vt+R ⑥其中t= ⑦
综合⑤⑥⑦得s=根据数学知识可判知,当L= =0.30 m时,s最大.即当L取0.30 m时,小球落至水平面的位置离直管AB最远.
(3)调节L时,小球到达管口C时管壁对球的作用力FN也相应变化,考虑到游戏装置的实际情况,L不能小于0.15 m,请在图7坐标纸上作出FN随长度L变化的关系图线.(取管壁对球的作用力FN方向向上为正,并要求在纵轴上标上必要的刻度值)
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