2025年高考物理一轮复习讲义(新人教版) 第6章 专题强化8 动能定理在多过程问题中的应用
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题型一 动能定理在多过程问题中的应用
1.应用动能定理解决多过程问题的两种思路
(1)分阶段应用动能定理
①若题目需要求某一中间物理量,应分阶段应用动能定理.
②物体在多个运动过程中,受到的弹力、摩擦力等力若发生了变化,力在各个过程中做功情况也不同,不宜全过程应用动能定理,可以研究其中一个或几个分过程,结合动能定理,各个击破.
(2)全过程(多个过程)应用动能定理
当物体运动过程包含几个不同的物理过程,又不需要研究过程的中间状态时,可以把几个运动过程看作一个整体,巧妙运用动能定理来研究,从而避开每个运动过程的具体细节,大大简化运算.
2.全过程列式时要注意
(1)重力、弹簧弹力做功取决于物体的初、末位置,与路径无关.
(2)大小恒定的阻力或摩擦力做功的数值等于力的大小与路程的乘积.
例1 图中ABCD是一条长轨道,其中AB段是倾角为θ的斜面,CD段是水平的,长为s,BC段是与AB段和CD段都相切的一小段圆弧,其长度可以忽略不计.一质量为m的小滑块在A点由静止释放,沿轨道滑下,最后停在D点,A点和D点的位置如图所示,现用一沿轨道方向的力推滑块,使它缓缓地由D点回到A点,设滑块与轨道间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,则推力对滑块做的功等于( )
A.mgh B.2mgh
C.μmg(s+eq \f(h,sin θ)) D.μmg(s+hcs θ)
答案 B
解析 滑块由A点运动至D点,设克服摩擦力做功为W克fAD,由动能定理得mgh-W克fAD=0,即W克fAD=mgh,①
滑块从D点回到A点,由于是缓慢推,说明动能变化量为零,设克服摩擦力做功为W克fDA,由动能定理知,滑块从D点被推回A点过程有WF-mgh-W克fDA=0,②
由A点运动至D点,克服摩擦力做的功为W克fAD=μmgcs θ·eq \f(h,sin θ)+μmgs,③
从D→A的过程克服摩擦力做的功为W克fDA=μmgcs θ·eq \f(h,sin θ)+μmgs,④
联立③④得W克fAD=W克fDA,⑤
联立①②⑤得WF=2mgh,故A、C、D错误,B正确.
例2 (多选)(2021·全国甲卷·20)一质量为m的物体自倾角为α的固定斜面底端沿斜面向上滑动.该物体开始滑动时的动能为Ek,向上滑动一段距离后速度减小为零,此后物体向下滑动,到达斜面底端时动能为eq \f(Ek,5).已知sin α=0.6,重力加速度大小为g.则( )
A.物体向上滑动的距离为eq \f(Ek,2mg)
B.物体向下滑动时的加速度大小为eq \f(g,5)
C.物体与斜面间的动摩擦因数等于0.5
D.物体向上滑动所用的时间比向下滑动的时间长
答案 BC
解析 物体从斜面底端回到斜面底端根据动能定理有-μmg·2lcs α=eq \f(Ek,5)-Ek,
物体从斜面底端到最高点根据动能定理有
-mglsin α-μmglcs α=0-Ek,
整理得l=eq \f(Ek,mg),μ=0.5,A错误,C正确;
物体向下滑动时根据牛顿第二定律有
ma下=mgsin α-μmgcs α,
解得a下=eq \f(g,5),B正确;
物体向上滑动时根据牛顿第二定律有
ma上=mgsin α+μmgcs α,解得a上=g,
故a上>a下,
由于上滑过程中的末速度为零,下滑过程中的初速度为零,且走过相同的位移,根据位移公式l=eq \f(1,2)at2,则可得出t上
(1)小球在B点的速度大小;
(2)小球在A点时,其对圆形轨道的压力大小;
(3)小球的释放点离水平地面的高度H.
答案 (1)1 m/s (2)60 N (3)0.35 m
解析 (1)根据题意,小球恰好能到达圆形轨道的最高点B,则mg=meq \f(vB2,R),解得vB=1 m/s.
(2)小球由A运动到B的过程中,根据动能定理有-mg·2R=eq \f(1,2)mvB2-eq \f(1,2)mvA2,解得vA=eq \r(5) m/s
在A点,轨道对小球的支持力和小球的重力的合力提供向心力,即FN-mg=meq \f(vA2,R),解得FN=60 N,由牛顿第三定律得,小球对轨道的压力大小为60 N.
(3)小球从释放到运动到A点的过程,运用动能定理有mgH-μmgL=eq \f(1,2)mvA2,代入数据解得H=0.35 m.
题型二 动能定理在往复运动问题中的应用
1.往复运动问题:在有些问题中物体的运动过程具有重复性、往返性,而在这一过程中,描述运动的物理量多数是变化的,而且重复的次数又往往是无限的或者难以确定.
2.解题策略:此类问题多涉及滑动摩擦力或其他阻力做功,其做功的特点是与路程有关,运用牛顿运动定律及运动学公式将非常繁琐,甚至无法解出,由于动能定理只涉及物体的初、末状态,所以用动能定理分析这类问题可简化解题过程.
例4 如图所示,固定斜面的倾角为θ,质量为m的滑块从距挡板P的距离为x0处以初速度v0沿斜面上滑,滑块与斜面间的动摩擦因数为μ,滑块所受摩擦力小于重力沿斜面向下的分力.若滑块每次与挡板相碰均无机械能损失,重力加速度为g,则滑块经过的总路程是( )
A.eq \f(1,μ)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(v02,2gcs θ)+x0tan θ))
B.eq \f(1,μ)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(v02,2gsin θ)+x0tan θ))
C.eq \f(2,μ)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(v02,2gcs θ)+x0tan θ))
D.eq \f(1,μ)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(v02,2gcs θ)+\f(x0,tan θ)))
答案 A
解析 滑块最终要停在斜面底部,设滑块经过的总路程为x,对滑块运动的全程应用动能定理得
mgx0sin θ-μmgxcs θ=0-eq \f(1,2)mv02,
解得x=eq \f(1,μ)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(v02,2gcs θ)+x0tan θ)),选项A正确.
例5 (2022·浙江1月选考·20)如图所示,处于竖直平面内的一探究装置,由倾角α=37°的光滑直轨道AB、圆心为O1的半圆形光滑轨道BCD、圆心为O2的半圆形光滑细圆管轨道DEF、倾角也为37°的粗糙直轨道FG组成,B、D和F为轨道间的相切点,弹性板垂直轨道固定在G点(与B点等高),B、O1、D、O2和F点处于同一直线上.已知可视为质点的滑块质量m=0.1 kg,轨道BCD和DEF的半径R=0.15 m,轨道AB长度lAB=3 m,滑块与轨道FG间的动摩擦因数μ=eq \f(7,8),滑块与弹性板作用后,以等大速度弹回,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8.滑块开始时均从轨道AB上某点静止释放.
(1)若释放点距B点的长度l=0.7 m,求滑块到最低点C时轨道对其支持力FN的大小;
(2)设释放点距B点的长度为lx,求滑块第一次经F点时的速度v与lx之间的关系式;
(3)若滑块最终静止在轨道FG的中点,求释放点距B点长度lx的值.
答案 (1)7 N (2)v=eq \r(12lx-9.6),其中lx≥0.85 m (3)见解析
解析 (1)滑块由释放到C点过程,由动能定理有mglsin 37°+mgR(1-cs 37°)=eq \f(1,2)mvC2①
在C点由牛顿第二定律有FN-mg=meq \f(vC2,R)②
由①②解得FN=7 N③
(2)要保证滑块能到F点,必须能过DEF的最高点,当滑块恰到最高点时根据动能定理可得
mgl1sin 37°-(3mgRcs 37°+mgR)=0④
解得l1=0.85 m⑤
因此要能过F点必须满足lx≥0.85 m⑥
能过最高点,则能到F点,由释放到第一次到达F点,根据动能定理可得
mglxsin 37°-4mgRcs 37°=eq \f(1,2)mv2,⑦
由④⑤⑥⑦解得v=eq \r(12lx-9.6),其中lx≥0.85 m.⑧
(3)设摩擦力做功为第一次到达中点时的n倍
mglxsin 37°-mgeq \f(lFG,2)sin 37°-nμmgeq \f(lFG,2)cs 37°=0,⑨
lFG=eq \f(4R,tan 37°),⑩
由⑨⑩解得lx=eq \f(7n+6,15) m,n=1,3,5,…
又因为0.85 m≤lx≤lAB,lAB=3 m,
当n=1时,lx1=eq \f(13,15) m;当n=3时,lx2=eq \f(9,5) m
当n=5时,lx3=eq \f(41,15) m.
课时精练
1.如图所示,ABCD是一个盆式容器,盆内侧壁与盆底BC的连接处都是一段与BC相切的圆弧,BC水平,其长度d=0.50 m,盆边缘的高度为h=0.30 m.在A处放一个质量为m的小物块并让其由静止下滑.已知盆内侧壁是光滑的,而盆底BC面与小物块间的动摩擦因数为μ=0.1.小物块在盆内来回滑动,最后停下来,则停止的地点到B的距离为( )
A.0.50 m B.0.25 m
C.0.10 m D.0
答案 D
解析 小物块从A点出发到最后停下来,设小物块在BC面上运动的总路程为s,整个过程由动能定理有:mgh-μmgs=0,所以小物块在BC面上运动的总路程为s=eq \f(h,μ)=eq \f(0.3,0.1) m=3 m,而d=0.5 m,刚好3个来回,所以最终停在B点,即到B点的距离为0,故选D.
2.如图所示,一物体由固定斜面上的A点以初速度v0下滑到底端B,它与挡板发生无动能损失的碰撞后又滑回到A点,其速度恰好为零.设A、B两点高度差为h,重力加速度为g,则它与挡板碰前瞬间的速度大小为( )
A.eq \r(2gh+\f(v02,4)) B.eq \r(2gh)
C.eq \r(2gh+\f(v02,2)) D.eq \r(2gh+v02)
答案 C
解析 设整个滑动过程中物体所受摩擦力大小为Ff(此力大小不变,下滑时方向沿斜面向上,上滑时方向沿斜面向下),斜面长为s,则对物体由A→B→A的整个过程运用动能定理,得-2Ffs=0-eq \f(1,2)mv02.同理,对物体由A到B的过程运用动能定理,设物体与挡板碰前瞬间速度为v,则mgh-Ffs=eq \f(1,2)mv2-eq \f(1,2)mv02,解得v=eq \r(2gh+\f(v02,2)),C正确.
3.如图所示,两倾角均为θ的光滑斜面对接后固定在水平地面上,O点为斜面的最低点.一个小物块从右侧斜面上高为H处由静止滑下,在两个斜面上做往复运动.小物块每次通过O点时都会有动能损失,损失的动能为小物块当次到达O点时动能的5%.小物块从开始下滑到停止的过程中运动的总路程为( )
A.eq \f(49H,sin θ) B.eq \f(39H,sin θ) C.eq \f(29H,sin θ) D.eq \f(20H,sin θ)
答案 B
解析 由题意知,小物块第一次到达O点由动能定理可得mgH=Ek,此时小物块所走路程s1=eq \f(H,sin θ),第一次通过O点后动能Ek1=95%Ek=95%mgH,此时利用动能定理知小物块上升高度H1=95%H,第二次到达O点所走的路程s2=eq \f(2H1,sin θ)=95%eq \f(2H,sin θ),同理第二次离开O点到第三次到达O点所走路程s3=(95%)2eq \f(2H,sin θ),…,故小物块所走的总路程s总=s1+s2+…sn=eq \f(H,sin θ)+95%eq \f(2H,sin θ)+(95%)2eq \f(2H,sin θ)+…(95%)n-1eq \f(2H,sin θ),n无穷大时,可得s总=eq \f(39H,sin θ)(等比数列求和),故B正确.
4.(多选)(2023·江苏省启东中学模拟)如图所示,直杆AB与水平面成α角固定,在杆上套一质量为m的小滑块,杆底端B点处有一弹性挡板,杆与板面垂直,滑块与挡板碰撞后将以原速率返回.现将滑块拉到A点由静止释放,与挡板第一次碰撞后恰好能上升到AB的中点,设重力加速度为g,由此可以确定( )
A.滑块下滑和上滑过程加速度大小a1、a2
B.滑块第1次与挡板碰撞前的速度v1
C.滑块与杆之间的动摩擦因数μ
D.滑块第k次与挡板碰撞到第k+1次与挡板碰撞的时间间隔Δt
答案 AC
解析 设AB长为L,对整个过程运用动能定理得:mgsin α·0.5L-μmgcs α(L+0.5L)=0,得μ=eq \f(sin α,3cs α),故C正确;根据牛顿第二定律得下滑过程:mgsin α-μmgcs α=ma1;
上滑过程:mgsin α+μmgcs α=ma2;
解得:a1=gsin α-μgcs α,a2=gsin α+μgcs α,
所以可求得滑块下滑和上滑过程加速度的大小a1、a2,故A正确;由于A、B间的距离未知,尽管求出加速度,但不能求出滑块到达挡板时的时间以及与挡板碰撞前的速度,故B、D错误.
5.(2023·河北张家口市高三检测)如图所示,倾角为θ=37°的足够长光滑固定斜面AB与长LBC=2 m的粗糙水平面BC用一小段光滑圆弧(长度不计,未画出)平滑连接,半径R=1.5 m的光滑圆弧轨道CD与水平面相切于C点,OD与水平方向的夹角也为θ=37°.质量为m的小滑块从斜面上距B点L0=2 m的位置由静止开始下滑,恰好运动到C点.已知重力加速度g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8.
(1)求小滑块与粗糙水平面BC间的动摩擦因数μ;
(2)改变小滑块从斜面上开始释放的位置,使小滑块能够通过D点,求小滑块的释放位置与B点的最小距离.
答案 (1)0.6 (2)6.75 m
解析 (1)小滑块恰好运动到C点,
由动能定理得mgL0sin 37°-μmgLBC=0-0,
解得μ=0.6.
(2)设滑块能够通过D点,在D点的最小速度为vD,有mgsin θ=meq \f(vD2,R),解得vD=3 m/s.
设滑块释放位置与B点的最小距离为L,由动能定理得mgLsin θ-μmgLBC-mgR(1+sin θ)=eq \f(1,2)mvD2-0,解得L=6.75 m.
6.(2021·全国乙卷·24)一篮球质量为m=0.60 kg,一运动员使其从距地面高度为h1=1.8 m处由静止自由落下,反弹高度为h2=1.2 m.若使篮球从距地面h3=1.5 m的高度由静止下落,并在开始下落的同时向下拍球、球落地后反弹的高度也为1.5 m.假设运动员拍球时对球的作用力为恒力,作用时间为t=0.20 s;该篮球每次与地面碰撞前后的动能的比值不变.重力加速度大小取g=10 m/s2,不计空气阻力.求:
(1)运动员拍球过程中对篮球所做的功;
(2)运动员拍球时对篮球的作用力的大小.
答案 (1)4.5 J (2)9 N
解析 (1)篮球从距地面高度h1=1.8 m处自由下落的过程中由动能定理可得Ek1=mgh1
篮球反弹后向上运动的过程由动能定理可得
0-Ek2=-mgh2
篮球从距地面h3=1.5 m的高度由静止下落,同时向下拍球,篮球下落过程中,由动能定理可得W+mgh3=Ek3
在篮球反弹上升的过程中,由动能定理可得0-Ek4=0-mgh4
因篮球每次和地面撞击的前后动能的比值不变,则有比例关系eq \f(Ek2,Ek1)=eq \f(Ek4,Ek3)
代入数据可得W=4.5 J.
(2)因作用力是恒力,在恒力作用下篮球向下做匀加速直线运动,因此由牛顿第二定律可得F+mg=ma,在拍球时间内运动的位移为x=eq \f(1,2)at2
做的功为W=Fx
联立可得F=9 N(F=-15 N舍去).
7.如图所示,让摆球从图中的C位置由静止开始摆下,摆到最低点D处,摆线刚好被拉断,小球在粗糙的水平面上由D点向右做匀减速运动,到达A孔进入半径R=0.3 m的固定在水平面上竖直放置的光滑圆弧轨道,当摆球进入圆轨道立即关闭A孔.已知摆线长L=2 m,θ=53°,小球质量为m=0.5 kg,D点与A孔的水平距离s=2 m,g取10 m/s2.(sin 53°=0.8,cs 53°=0.6)
(1)求摆线能承受的最大拉力为多大;
(2)要使摆球能进入圆轨道并且不脱离轨道,求摆球与粗糙水平面间的动摩擦因数μ的范围.
答案 (1)9 N (2)0.25≤μ≤0.4或者μ≤0.025
解析 (1)当摆球由C运动到D,根据动能定理有mg(L-Lcs θ)=eq \f(1,2)mvD2,得vD=4 m/s,在D点,由牛顿第二定律可得FTm-mg=meq \f(vD2,L),可得FTm=9 N
(2)要保证小球能到达A孔,设小球到达A孔的速度恰好为零,由动能定理可得
对DA段:-μ1mgs=0-eq \f(1,2)mvD2,可得μ1=0.4
小球不脱离圆轨道分两种情况:
①若进入A孔的速度较小,那么将会在圆心所在高度以下做往返运动,不脱离轨道,其临界情况为到达圆心等高处速度为零,
对DA段:由动能定理可得-μ2mgs=eq \f(1,2)mvA2-eq \f(1,2)mvD2,在轨道中由动能定理可得-mgR=0-eq \f(1,2)mvA2,可求得μ2=0.25
②若小球进入A孔的速度较大,能过圆轨道的最高点,那么也不会脱离轨道,当小球恰好到达最高点时,在最高点,由牛顿第二定律可得mg=meq \f(v2,R),
由动能定理可得-μ3mgs-2mgR=eq \f(1,2)mv2-eq \f(1,2)mvD2,解得μ3=0.025
综上所述,动摩擦因数μ的范围为0.25≤μ≤0.4或者μ≤0.025.
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