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高考物理微专题小练习专题36传送带模型和滑块含答案
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这是一份高考物理微专题小练习专题36传送带模型和滑块含答案,共9页。
(多选)如图所示,质量为M的木块放在光滑的水平面上,质量为m的子弹以速度v0沿水平方向射中木块,并最终留在木块中与木块一起以速度v运动.已知当子弹相对木块静止时,木块前进距离为L,子弹进入木块的深度为s,若木块对子弹的阻力F视为恒定,则下列关系中正确的是( )
A.FL= eq \f(1,2)Mv2
B.Fs= eq \f(1,2)mv2
C.Fs= eq \f(1,2)mv eq \\al(\s\up11(2),\s\d4(0)) - eq \f(1,2)(M+m)v2
D.F(L+s)= eq \f(1,2)mv eq \\al(\s\up11(2),\s\d4(0)) - eq \f(1,2)mv2
2.
如图所示,一足够长的木板在光滑的水平面上以速度v向右匀速运动,现将质量为m的物体轻轻地放置在木板上的右端,已知物体m和木板之间的动摩擦因数为μ,为保持木板的速度不变,从物体m放到木板上到它相对木板静止的过程中,须对木板施一水平向右的作用力F,那么力F对木板做功的数值为( )
A. eq \f(mv2,4) B. eq \f(mv2,2)
C.mv2D.2mv2
3.
[2022·广东肇庆市统一检测](多选)如图所示是某地铁站的安检设施,该设施中的水平传送带以恒定速率v运动,乘客将质量为m的物品放在传送带上,物品由静止开始加速至速率为v后匀速通过安检设施,下列说法正确的是( )
A.物品先受滑动摩擦力作用,后受静摩擦力作用
B.物品所受摩擦力的方向与其运动方向相同
C.物品与传送带间动摩擦因数越大,产生热量越多
D.物品与传送带间动摩擦因数越大,物品与传送带相对位移越小
4.[2022·安徽省江淮十校第二次联考]如图甲所示,沿顺时针方向运动的水平传送带AB,零时刻将一个质量m=1 kg的物块轻放在A处,6 s末恰好运动到B处,物块6 s内的速度—时间图像如图乙所示,物块可视为质点,(重力加速度g=10 m/s2)则( )
A.AB长度为24 m
B.物块相对于传送带滑动的距离为12 m
C.传送带因传送物块多消耗的电能为16 J
D.物块与传送带之间的动摩擦因数为0.5
5.[2022·吉林省顶级名校期中考试](多选)如图甲所示,足够长的传送带与水平面夹角为θ,传送带以速度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.图乙为小木块运动的速度—时间图像.根据以上信息可以判断出( )
A.μ>tan θ
B.μC.t0时刻,物体的速度为v0
D.传送带始终对小木块做正功
6.[2022·云南省昆明市摸底](多选)如图所示,倾角为θ=37°的传送带在电动机带动下沿顺时针方向匀速转动,将一质量为m=10 kg的木箱(尺寸可忽略)轻轻放到传送带底端A,木箱运动的速度v随时间t变化的图像如图乙所示,t=10 s时刻木箱到达传送带上端B(g取10 m/s2).则
A.木箱与传动带之间的动摩擦因数为0.6
B.木箱与传动带之间的动摩擦因数为0.8
C.木箱从A到B的过程中,电动机消耗的电能为920 J
D.木箱从A到B的过程中,电动机消耗的电能为1 240 J
7.如图甲,长木板A质量为2 kg放在光滑的水平面上,质量为m=2 kg的另一物体B(可看作质点)以水平速度v0=2 m/s滑上原来静止的长木板A的表面.由于A、B间存在摩擦,之后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 J
B.系统损失的机械能为4 J
C.木板A的最小长度为2 m
D.A、B间的动摩擦因数为0.1
8.
(多选)如图所示,光滑水平面上放着足够长的木板B,木板B上放着木块A,A、B间的接触面粗糙,现用一水平拉力F作用在A上,使其由静止开始在木板B上运动,则下列说法正确的是( )
A.拉力F做的功等于A、B系统动能的增加量
B.拉力F做的功大于A、B系统动能的增加量
C.拉力F和B对A做的功之和小于A的动能的增加量
D.A对B做的功等于B的动能的增加量
9.
如图所示,质量为M=4 kg的木板静止在光滑的水平面上,在木板的右端放置一个质量为m=1 kg,大小可以忽略的铁块,铁块与木板之间的动摩擦因数μ=0.4,在铁块上加一个水平向左的恒力F=8 N,铁块在长L=6 m的木板上滑动.取g=10 m/s2.求:
(1)经过多长时间铁块运动到木板的左端;
(2)在铁块到达木板左端的过程中,恒力F对铁块所做的功;
(3)在铁块到达木板左端时,铁块和木板的总动能.
10.[2022·河北省邢台市“五岳联盟”联考]如图所示,一倾角θ=30°的光滑斜面(足够长)固定在水平面上,斜面下端有一与斜面垂直的固定挡板,用手将一质量m=1 kg的木板放置在斜面上,木板的上端有一质量也为m的小物块(视为质点),物块和木板间的动摩擦因数μ= eq \f(2\r(3),5),初始时木板下端与挡板的距离L=0.9 m.现将手拿开,同时由静止释放物块和木板,物块和木板一起沿斜面下滑.木板与挡板碰撞的时间极短,且碰撞后木板的速度大小不变,方向与碰撞前的速度方向相反,最终物块恰好未滑离木板.取重力加速度大小g=10 m/s2,认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力.求:
(1)木板第一次与挡板碰撞前瞬间,物块的速度大小v0;
(2)从拿开手到木板第二次与挡板碰撞前瞬间,物块相对木板的位移大小x;
(3)木板的长度s以及从拿开手到木板和物块都静止的过程中,物块木板间因摩擦产生的热量Q.
专题36 传送带模型和滑块—木板模型中的能量问题
1.ACD 以木块为研究对象,根据动能定理得,子弹对木块做功等于木块动能的增加,即FL= eq \f(1,2)Mv2①,
以子弹为研究对象,由动能定理得,
F(L+s)= eq \f(1,2)mv eq \\al(\s\up11(2),\s\d4(0)) - eq \f(1,2)mv2②,联立①②得,
Fs= eq \f(1,2)mv eq \\al(\s\up11(2),\s\d4(0)) - eq \f(1,2)(M+m)v2,故ACD正确.
2.C 由能量转化和守恒定律可知,拉力F对木板所做的功W一部分转化为物体m的动能,一部分转化为系统内能,故W= eq \f(1,2)mv2+μmg·s相,s相=vt- eq \f(v,2)t,v=μgt,解得W=mv2,C正确.
3.BD 物品加速时受滑动摩擦力作用,匀速时不受摩擦力,A错误;物品所受摩擦力的方向与运动方向相同,B正确;传送带的位移大小x1=vt,物品从加速到与其共速,位移大小x2= eq \f(v,2)t,物品与传送带间产生热量Q=fΔx=f(x1-x2)= eq \f(1,2)mv2,与动摩擦因数无关,C错误;物品与传送带间动摩擦因数越大,滑动摩擦力f越大,相对位移Δx越小,D正确.
4.C 由图线与时间轴所夹的面积可得AB的长度L= eq \f(1,2)×4×4 m+4×2 m=16 m,A错误;物块相对传送带滑动的距离Δx=4×4 m- eq \f(1,2)×4×4 m=8 m,B错误;物块的加速度a= eq \f(Δv,Δt)=1 m/s2,由牛顿第二定律得a=μg,则μ=0.1,D错误;传送带因传送物块多消耗的电能E=μmgΔx+ eq \f(1,2)mv eq \\al(\s\up11(2),\s\d4(0)) =16 J,C正确.
5.BC 题中由vt图像得,小木块在t0时刻之前加速度较大,之后加速度较小,则小木块受的摩擦力先沿传送带向下,后沿传送带向上,所以动摩擦因数μ6.BD 木箱刚放上去时做匀加速运动,其加速度a=g sin 37°-μg cs 37°=0.4 m/s2,可求得木箱与传动带之间的动摩擦因素μ=0.8,B正确;由能量守恒知木箱从A到B的过程中,电动机消耗的电能等于物块获得的重力势能、动能以及因摩擦而产生的热能之和,即E机=mgh+ eq \f(1,2)mv2+μmgx相·cs 37°=1 240 J,D正确.
7.D 由题中图像可知,A、B的加速度大小都为1 m/s2,根据牛顿第二定律知二者质量相等,木板获得的动能为1 J,A错误;系统损失的机械能ΔE= eq \f(1,2)mv eq \\al(\s\up11(2),\s\d4(0)) - eq \f(1,2)·2m·v2=2 J,B错误;由vt图像可求出二者相对位移为1 m,C错误;以B为研究对象,根据牛顿第二定律,求出μ=0.1,D正确.
8.BD
9.(1)2 s (2)64 J (3)40 J
解析:(1)铁块与木板间的滑动摩擦力Ff=μmg=0.4×1×10 N=4 N
铁块的加速度a1= eq \f(F-Ff,m)=4 m/s2
木板的加速度a2= eq \f(Ff,M)=1 m/s2
设铁块滑到木板左端的时间为t,则 eq \f(1,2)a1t2- eq \f(1,2)a2t2=L
解得t=2 s
(2)铁块位移x1= eq \f(1,2)a1t2= eq \f(1,2)×4×22 m=8 m
F对铁块做的功W=Fx1=8×8 J=64 J
(3)由功能关系可知Ek总=W-μmgL=(64-24) J=40 J
10.(1)3 m/s (2)1.5 m (3)54 J
解析:(1)从拿开手到木板第一次与挡板碰撞前,对物块与木板整体,根据动能定理有2mgL sin θ= eq \f(1,2)×2mv eq \\al(\s\up11(2),\s\d4(0))
解得v0=3 m/s.
(2)木板第一次与挡板碰撞后,木板的加速度方向沿斜面向下,设加速度大小为a1,根据牛顿第二定律有
mg sin θ+μmg cs θ=ma1
解得a1=11 m/s2
木板第一次与挡板碰撞后,物块的加速度方向沿斜面向上,设加速度大小为a2,根据牛顿第二定律有
μmg cs θ-mg sin θ=ma2
解得a2=1 m/s2
以沿斜面向下为正方向,设从木板第一次与挡板碰撞后,经时间t木板和物块达到共同速度v,对木板和物块,根据匀变速直线运动的规律分别有
v=-v0+a1t,v=v0-a2t
解得v=2.5 m/s,v为正值,表示v的方向沿斜面向下
设从木板第一次与挡板碰撞后到物块与木板达到共同速度v的过程中,木板沿斜面向上运动的位移大小为x1,根据匀变速直线运动的规律有
v eq \\al(\s\up11(2),\s\d4(0)) -v2=2a1x1
解得x1=0.125 m
设该过程中物块沿斜面向下运动的位移大小为x2,根据匀变速直线运动的规律有v eq \\al(\s\up11(2),\s\d4(0)) -v2=2a2x2
解得x2=1.375 m
又x=x1+x2
解得x=1.5 m.
(3)经分析可知,当木板和物块都静止时,木板的下端以及物块均与挡板接触,从拿开手到木板和物块都静止的过程中,根据能量转化与守恒定律有
Q=mgL sin θ+mg(L+s)sin θ
又Q=μmgs cs θ
解得s=9 m Q=54 J
(多选)如图所示,质量为M的木块放在光滑的水平面上,质量为m的子弹以速度v0沿水平方向射中木块,并最终留在木块中与木块一起以速度v运动.已知当子弹相对木块静止时,木块前进距离为L,子弹进入木块的深度为s,若木块对子弹的阻力F视为恒定,则下列关系中正确的是( )
A.FL= eq \f(1,2)Mv2
B.Fs= eq \f(1,2)mv2
C.Fs= eq \f(1,2)mv eq \\al(\s\up11(2),\s\d4(0)) - eq \f(1,2)(M+m)v2
D.F(L+s)= eq \f(1,2)mv eq \\al(\s\up11(2),\s\d4(0)) - eq \f(1,2)mv2
2.
如图所示,一足够长的木板在光滑的水平面上以速度v向右匀速运动,现将质量为m的物体轻轻地放置在木板上的右端,已知物体m和木板之间的动摩擦因数为μ,为保持木板的速度不变,从物体m放到木板上到它相对木板静止的过程中,须对木板施一水平向右的作用力F,那么力F对木板做功的数值为( )
A. eq \f(mv2,4) B. eq \f(mv2,2)
C.mv2D.2mv2
3.
[2022·广东肇庆市统一检测](多选)如图所示是某地铁站的安检设施,该设施中的水平传送带以恒定速率v运动,乘客将质量为m的物品放在传送带上,物品由静止开始加速至速率为v后匀速通过安检设施,下列说法正确的是( )
A.物品先受滑动摩擦力作用,后受静摩擦力作用
B.物品所受摩擦力的方向与其运动方向相同
C.物品与传送带间动摩擦因数越大,产生热量越多
D.物品与传送带间动摩擦因数越大,物品与传送带相对位移越小
4.[2022·安徽省江淮十校第二次联考]如图甲所示,沿顺时针方向运动的水平传送带AB,零时刻将一个质量m=1 kg的物块轻放在A处,6 s末恰好运动到B处,物块6 s内的速度—时间图像如图乙所示,物块可视为质点,(重力加速度g=10 m/s2)则( )
A.AB长度为24 m
B.物块相对于传送带滑动的距离为12 m
C.传送带因传送物块多消耗的电能为16 J
D.物块与传送带之间的动摩擦因数为0.5
5.[2022·吉林省顶级名校期中考试](多选)如图甲所示,足够长的传送带与水平面夹角为θ,传送带以速度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.图乙为小木块运动的速度—时间图像.根据以上信息可以判断出( )
A.μ>tan θ
B.μ
D.传送带始终对小木块做正功
6.[2022·云南省昆明市摸底](多选)如图所示,倾角为θ=37°的传送带在电动机带动下沿顺时针方向匀速转动,将一质量为m=10 kg的木箱(尺寸可忽略)轻轻放到传送带底端A,木箱运动的速度v随时间t变化的图像如图乙所示,t=10 s时刻木箱到达传送带上端B(g取10 m/s2).则
A.木箱与传动带之间的动摩擦因数为0.6
B.木箱与传动带之间的动摩擦因数为0.8
C.木箱从A到B的过程中,电动机消耗的电能为920 J
D.木箱从A到B的过程中,电动机消耗的电能为1 240 J
7.如图甲,长木板A质量为2 kg放在光滑的水平面上,质量为m=2 kg的另一物体B(可看作质点)以水平速度v0=2 m/s滑上原来静止的长木板A的表面.由于A、B间存在摩擦,之后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 J
B.系统损失的机械能为4 J
C.木板A的最小长度为2 m
D.A、B间的动摩擦因数为0.1
8.
(多选)如图所示,光滑水平面上放着足够长的木板B,木板B上放着木块A,A、B间的接触面粗糙,现用一水平拉力F作用在A上,使其由静止开始在木板B上运动,则下列说法正确的是( )
A.拉力F做的功等于A、B系统动能的增加量
B.拉力F做的功大于A、B系统动能的增加量
C.拉力F和B对A做的功之和小于A的动能的增加量
D.A对B做的功等于B的动能的增加量
9.
如图所示,质量为M=4 kg的木板静止在光滑的水平面上,在木板的右端放置一个质量为m=1 kg,大小可以忽略的铁块,铁块与木板之间的动摩擦因数μ=0.4,在铁块上加一个水平向左的恒力F=8 N,铁块在长L=6 m的木板上滑动.取g=10 m/s2.求:
(1)经过多长时间铁块运动到木板的左端;
(2)在铁块到达木板左端的过程中,恒力F对铁块所做的功;
(3)在铁块到达木板左端时,铁块和木板的总动能.
10.[2022·河北省邢台市“五岳联盟”联考]如图所示,一倾角θ=30°的光滑斜面(足够长)固定在水平面上,斜面下端有一与斜面垂直的固定挡板,用手将一质量m=1 kg的木板放置在斜面上,木板的上端有一质量也为m的小物块(视为质点),物块和木板间的动摩擦因数μ= eq \f(2\r(3),5),初始时木板下端与挡板的距离L=0.9 m.现将手拿开,同时由静止释放物块和木板,物块和木板一起沿斜面下滑.木板与挡板碰撞的时间极短,且碰撞后木板的速度大小不变,方向与碰撞前的速度方向相反,最终物块恰好未滑离木板.取重力加速度大小g=10 m/s2,认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力.求:
(1)木板第一次与挡板碰撞前瞬间,物块的速度大小v0;
(2)从拿开手到木板第二次与挡板碰撞前瞬间,物块相对木板的位移大小x;
(3)木板的长度s以及从拿开手到木板和物块都静止的过程中,物块木板间因摩擦产生的热量Q.
专题36 传送带模型和滑块—木板模型中的能量问题
1.ACD 以木块为研究对象,根据动能定理得,子弹对木块做功等于木块动能的增加,即FL= eq \f(1,2)Mv2①,
以子弹为研究对象,由动能定理得,
F(L+s)= eq \f(1,2)mv eq \\al(\s\up11(2),\s\d4(0)) - eq \f(1,2)mv2②,联立①②得,
Fs= eq \f(1,2)mv eq \\al(\s\up11(2),\s\d4(0)) - eq \f(1,2)(M+m)v2,故ACD正确.
2.C 由能量转化和守恒定律可知,拉力F对木板所做的功W一部分转化为物体m的动能,一部分转化为系统内能,故W= eq \f(1,2)mv2+μmg·s相,s相=vt- eq \f(v,2)t,v=μgt,解得W=mv2,C正确.
3.BD 物品加速时受滑动摩擦力作用,匀速时不受摩擦力,A错误;物品所受摩擦力的方向与运动方向相同,B正确;传送带的位移大小x1=vt,物品从加速到与其共速,位移大小x2= eq \f(v,2)t,物品与传送带间产生热量Q=fΔx=f(x1-x2)= eq \f(1,2)mv2,与动摩擦因数无关,C错误;物品与传送带间动摩擦因数越大,滑动摩擦力f越大,相对位移Δx越小,D正确.
4.C 由图线与时间轴所夹的面积可得AB的长度L= eq \f(1,2)×4×4 m+4×2 m=16 m,A错误;物块相对传送带滑动的距离Δx=4×4 m- eq \f(1,2)×4×4 m=8 m,B错误;物块的加速度a= eq \f(Δv,Δt)=1 m/s2,由牛顿第二定律得a=μg,则μ=0.1,D错误;传送带因传送物块多消耗的电能E=μmgΔx+ eq \f(1,2)mv eq \\al(\s\up11(2),\s\d4(0)) =16 J,C正确.
5.BC 题中由vt图像得,小木块在t0时刻之前加速度较大,之后加速度较小,则小木块受的摩擦力先沿传送带向下,后沿传送带向上,所以动摩擦因数μ
7.D 由题中图像可知,A、B的加速度大小都为1 m/s2,根据牛顿第二定律知二者质量相等,木板获得的动能为1 J,A错误;系统损失的机械能ΔE= eq \f(1,2)mv eq \\al(\s\up11(2),\s\d4(0)) - eq \f(1,2)·2m·v2=2 J,B错误;由vt图像可求出二者相对位移为1 m,C错误;以B为研究对象,根据牛顿第二定律,求出μ=0.1,D正确.
8.BD
9.(1)2 s (2)64 J (3)40 J
解析:(1)铁块与木板间的滑动摩擦力Ff=μmg=0.4×1×10 N=4 N
铁块的加速度a1= eq \f(F-Ff,m)=4 m/s2
木板的加速度a2= eq \f(Ff,M)=1 m/s2
设铁块滑到木板左端的时间为t,则 eq \f(1,2)a1t2- eq \f(1,2)a2t2=L
解得t=2 s
(2)铁块位移x1= eq \f(1,2)a1t2= eq \f(1,2)×4×22 m=8 m
F对铁块做的功W=Fx1=8×8 J=64 J
(3)由功能关系可知Ek总=W-μmgL=(64-24) J=40 J
10.(1)3 m/s (2)1.5 m (3)54 J
解析:(1)从拿开手到木板第一次与挡板碰撞前,对物块与木板整体,根据动能定理有2mgL sin θ= eq \f(1,2)×2mv eq \\al(\s\up11(2),\s\d4(0))
解得v0=3 m/s.
(2)木板第一次与挡板碰撞后,木板的加速度方向沿斜面向下,设加速度大小为a1,根据牛顿第二定律有
mg sin θ+μmg cs θ=ma1
解得a1=11 m/s2
木板第一次与挡板碰撞后,物块的加速度方向沿斜面向上,设加速度大小为a2,根据牛顿第二定律有
μmg cs θ-mg sin θ=ma2
解得a2=1 m/s2
以沿斜面向下为正方向,设从木板第一次与挡板碰撞后,经时间t木板和物块达到共同速度v,对木板和物块,根据匀变速直线运动的规律分别有
v=-v0+a1t,v=v0-a2t
解得v=2.5 m/s,v为正值,表示v的方向沿斜面向下
设从木板第一次与挡板碰撞后到物块与木板达到共同速度v的过程中,木板沿斜面向上运动的位移大小为x1,根据匀变速直线运动的规律有
v eq \\al(\s\up11(2),\s\d4(0)) -v2=2a1x1
解得x1=0.125 m
设该过程中物块沿斜面向下运动的位移大小为x2,根据匀变速直线运动的规律有v eq \\al(\s\up11(2),\s\d4(0)) -v2=2a2x2
解得x2=1.375 m
又x=x1+x2
解得x=1.5 m.
(3)经分析可知,当木板和物块都静止时,木板的下端以及物块均与挡板接触,从拿开手到木板和物块都静止的过程中,根据能量转化与守恒定律有
Q=mgL sin θ+mg(L+s)sin θ
又Q=μmgs cs θ
解得s=9 m Q=54 J
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