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    2024届高考物理一轮复习第三章牛顿运动定律第4讲牛顿运动定律的综合应用(二)课件

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    这是一份2024届高考物理一轮复习第三章牛顿运动定律第4讲牛顿运动定律的综合应用(二)课件,共22页。PPT课件主要包含了答案C,答案BC等内容,欢迎下载使用。

    2.解题方法突破(1)水平传送带又分为两种情况:物体的初速度与传送带速度同向(含物体初速度为0)或反向。(2)在匀速运动的水平传送带上,只要物体和传送带不共速,物体就会在滑动摩擦力的作用下,朝着和传送带共速的方向变速,直到共速,滑动摩擦力消失,与传送带一起匀速运动,或由于传送带不是足够长,在匀加速或匀减速过程中始终没达到共速。(3)计算物体与传送带间的相对路程要分两种情况:①若二者同向,则Δs=|s传-s物|;②若二者反向,则Δs=|s传|+|s物|。
    题型2 物块初速度与传送带速度反向的情形[例2] (多选)如图甲所示,水平传送带逆时针匀速转动,一质量为m=2 kg的小物块(可视为质点)以某一速度从传送带的最左端滑上传送带。取向右为正方向,以地面为参考系,从小物块滑上传送带开始计时,其运动的v-t图像如图乙所示,g取10 m/s2。则 (  )A.小物块与传送带间的动摩擦因数为0.2B.3 s内小物块受到的冲量为-6 N·sC.物块与传送带间由于摩擦产生的热量Q=9 JD.若物块在传送带上能留下划痕,长度为5.5 m
    题型3 物块初速度与传送带速度同向的情形[例3]  如图所示,水平传送带两端相距s=8 m,工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.6,工件滑上A端时速度vA=10 m/s,设工件到达B端时的速度为vB。若传送带以v=13 m/s逆时针匀速转动,求vB及工件由A到B所用的时间。(g取10 m/s2)
    [答案] 13 m/s 0.67 s
    模型2 倾斜传送带模型 1.两种常见情景
    2.解题方法突破物体沿倾角为θ的传送带运动时,可以分为两类:物体由底端向上运动,或者由顶端向下运动。解决倾斜传送带问题时要特别注意mgsin θ与μmgcs θ的大小和方向的关系,进一步判断物体所受合力与速度方向的关系,确定物体运动情况。
    [模型应用]题型1 物体沿传送带向下运动的情形[例4] (2021·辽宁高考) 机场地勤工作人员利用传送带从飞机上卸行李。如图所示,以恒定速率v1=0.6 m/s运行的传送带与水平面间的夹角α=37°,转轴间距L=3.95 m。工作人员沿传送方向以速度v2=1.6 m/s从传送带顶端推下一件小包裹(可视为质点)。小包裹与传送带间的动摩擦因数μ=0.8。取重力加速度g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8。求:(1)小包裹相对传送带滑动时加速度的大小a;(2)小包裹通过传送带所需的时间t。
    [答案] (1)0.4 m/s2 (2)4.5 s
    题型2 物体沿传送带向上运动的情形[例5] (2022·浙江杭州调研)如图所示,沿顺时针转动的传送带AB,长L=7 m,与水平面的夹角θ=37°, 速度恒为v=2 m/s,在传送带底端A处无初速度放置一质量m=0.5 kg的物体,物体与传送带间的动摩擦因数μ=0.8。(sin 37°=0.6,cs 37°=0.8,g取10 m/s2)求:(1)物体放上传送带瞬间的加速度大小。(2)5 s后物体的速度大小。(3)物体从A运动到B的时间。
    [答案] (1)0.4 m/s2 (2)2 m/s (3)6 s
    (二) “滑块—木板”模型1.两种常见类型
    2.关注“一个转折”和“两个关联”
    [模型应用]题型1 木板带动滑块运动的情形[例1]  如图所示,在光滑水平面上一质量M=3 kg的平板车以v0=1.5 m/s的速度向右匀速滑行,某时刻(开始计时)在平板车左端加一大小为8.5 N、水平向右的推力F,同时将一质量m=2 kg的小滑块(可视为质点)无初速度地放在小车的右端,最终小滑块刚好没有从平板车上掉下来。已知小滑块与平板车间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g=10 m/s2,求:(1)两者达到相同速度所需的时间t;(2)平板车的长度l。
    [答案] (1)3 s (2)2.25 m
    题型2 滑块带动木板运动的情形[例2] (2021·全国乙卷)(多选)水平地面上有一质量为m1的长木板,木板的左端上有一质量为m2的物块,如图甲所示。用水平向右的拉力F作用在物块上,F随时间t的变化关系如图乙所示,其中F1、F2分别为t1、t2时刻F的大小。木板的加速度a1随时间t的变化关系如图丙所示。已知木板与地面间的动摩擦因数为μ1,物块与木板间的动摩擦因数为μ2。假设最大静摩擦力均与相应的滑动摩擦力相等,重力加速度大小为g。则(  )
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