2022年高考物理板块模型典型例题+答案.资料 .pdf
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2022年高考物理板块模型典型例题+答案.资料 .pdf
学习必备欢迎下载1.(8 分)如图19 所示,长度L = 1.0 m 的长木板A 静止在水平地面上,A 的质量 m1 = 1.0 kg ,A 与水平地面之间的动摩擦因数1 = 0.04 在 A 的右端有一个小物块B(可视为质点)现猛击A 左侧,使 A 瞬间获得水平向右的速度0 = 2.0 m/sB 的质量 m2 = 1.0 kg ,A 与 B 之间的动摩擦因数2 = 0.16取重力加速度g = 10 m/s2(1)求 B 在 A 上相对A 滑行的最远距离;(2)若只改变物理量0、2中的一个,使B 刚好从A 上滑下请求出改变后该物理量的数值(只要求出一个即可)2、 (8 分)如图13 所示, 如图所示,水平地面上一个质量M=4.0kg 、长度 L=2.0m 的木板, 在 F=8.0N 的水平拉力作用下,以 v0=2.0m/s 的速度向右做匀速直线运动某时刻将质量m=1.0kg的物块(物块可视为质点)轻放在木板最右端 ( g=10m/s2)(1)若物块与木板间无摩擦,求物块离开木板所需的时间;(保留二位有效数字)(2)若物块与木板间有摩擦,且物块与木板间的动摩擦因数和木板与地面间的动摩擦因数相等,求将物块放在木板上后,经过多长时间木板停止运动B A v0L图 19 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 15 页学习必备欢迎下载3.(2009 春会考)( 8 分)如图15 所示,光滑水平面上有一块木板,质量 M = 1.0 kg,长度 L = 1.0 m 在木板的最左端有一个小滑块(可视为质点) ,质量 m = 1.0 kg小滑块与木板之间的动摩擦因数= 0.30开始时它们都处于静止状态 某时刻起对小滑块施加一个F = 8.0 N 水平向右的恒力,此后小滑块将相对木板滑动. (1)求小滑块离开木板时的速度;(2)假设只改变M、m、 、F 中一个物理量的大小,使得小滑块速度总是木板速度的2 倍,请你通过计算确定改变后的那个物理量的数值(只要提出一种方案即可). 4. ( 2009 夏) (8 分)如图 15 所示,水平桌面到地面的高度h = 0.8 m. 质量 m = 0.2 kg 的小物块 (可以看作质点)放在桌面 A 端 . 现对小物块施加一个 F0.8 N 的水平向右的恒力,小物块从静止开始运动. 当它经过桌面上的 B 点时撤去力F,一段时间后小物块从桌面上的C 端飞出,最后落在水平地面上 . 已知 AB = BC = 0.5 m, 小物块在A、B 间运动时与桌面间的动摩擦因数 1 = 0.2,在 B、C 间运动时与桌面间的动摩擦因数2 = 0.1. (1)求小物块落地点与桌面C 端的水平距离;(2)某同学作出了如下判断:若仅改变AB 段的长度而保持BC 段的长度不变, 或仅改变 BC 段的长度而保持AB 段的长度不变, 都可以使小物块落地点与桌面C 端的水平距离变为原来的2 倍. 请你通过计算说明这位同学的判断是否正确. m M F 图 15 F h A B C 图 15 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 15 页学习必备欢迎下载5.(2010 春)如图 14 所示,光滑水平面上有一木板槽(两侧挡板厚度忽略不计),质量 M=2.0kg ,槽的长度L=2.0m ,在木板槽的最左端有一个小滑块(可视为质点),质量m=1.0kg ,小滑块与木板槽之间的动摩擦因数20.01. 开始时它们都处于静止状态,某时刻起对木板槽施加一个 F=10.0N 水平向左的恒力,此后小滑块将相对木板槽滑动。(1)求小滑块滑到木板槽中点时速度的大小;(2)水平面光滑是一种理想化的情况,实际上木板槽与水平面间是有摩擦的, 经测定木板槽与水平面间的动摩擦因数2=0.05。如果使小滑块滑到木板槽中点时的速度与第(1)问所求速度相同,请你通过计算确定一种方案:即只改变M、m、F 中一个物理量的大小,实现上述要求(只要提出一种方案即可) 。6 (8 分)如图 17 所示,质量M = 5 kg 的平板静止在光滑的水平面上,平板的右端有一竖直挡板,一个质量m = 2 kg 的木块静止在平板上,木块与挡板之间的距离L = 0.8 m,木块与平板之间的动摩擦因数= 0.4(1)若对木块施加F 12 N 水平向右的恒力,直到木块与挡板相撞,求这个过程经历的时间t;(2)甲同学说,只增大平板的质量M,可以缩短上述时间t;乙同学说,只减小平板的质量M,可以缩短上述时间t请你通过计算, 判断哪位同学的说法是正确的FL 平板木块图 17 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 15 页学习必备欢迎下载7.(20XX 年夏)如图17 所示,光滑水平面上有一块质量M= 3.0kg,长度L=1.0m 的长木板, 它的右端有一个质量m= 2.0kg 的小物块 (可视为质点) ,小物块与长木板之间的动摩擦因数=0.20小物块与长木板都处于静止状态。从某时刻起对长木板施加一个水平向右的恒力F,使小物块将相对长木板滑动,经过时间t=1.0s,小物块恰好滑到木板的中点。取重力加速度g=10m/s2(1)求恒力F 的大小;(2)假设改变M、m、F 中一个物理量的大小,使得经过时间t=1.0s,小物块恰好滑到木板的左端。请你通过计算确定改变后的那个物理量的数值(只要提出一种方案即可)8.( 20XX 年春)如图17 所示,长度L = 1.0 m 的长木板A 静止在水平地面上,A 的质量 m1 = 1.0 kg ,A 与水平地面之间的动摩擦因数1 = 0.04小物块 B(可视为质点)以0 = 2.0 m/s 的初速度滑上A 的左端, B 的质量m2 = 1.0 kg , A 与 B 之间的动摩擦因数2 = 0.16 取重力加速度g = 10 m/s2(1)求 B 在 A 上相对 A 滑行的最远距离;(2)若只改变物理量0、 1、2中的一个,使B 刚好从 A 上滑下,请确定改变后该物理量的数值(只要提出一种方案即可)B A 0图 17 L精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 15 页学习必备欢迎下载9.(20XX 年春)如图19 所示,光滑水平面上有一块静止的长木板,木板的长度L = 2.4 m,质量 M = 3.0 kg .某时刻,一个小物块(可视为质点)以 0 = 3.0 m/s 的初速度滑上木板的右端,与此同时对木板施加一个F = 6.0 N 的水平向右的恒力. 物块的质量m= 1.0 kg ,物块与木板间的动摩擦因数 = 0.30取重力加速度g = 10 m/s2(1)求物块相对木板滑动的最大距离;(2)若只改变物理量F、M、m 中的一个,使得物块速度减为零时恰好到达木板的左端,请确定改变后该物理量的数值(只要提出一种方案即可 )10(8 分)如图 19 所示,光滑水平面上放着一块长木板,木板处于静止状态,其长度L=16 m质量 M=30 kg,质量 m=10 kg 的小物块放在木板的最右端(小物块可视为质点),小物块与木板之间的动摩擦因数=010现对木板施加一个F=10 N 方向水平向右的恒力,木板与小物块发生相对滑动。取g=10m/s2 (1) 求木板开始运动时加速度的大小;(2) 如果把木板从物块下方抽出来,那么 F持续作用的时间至少需要多长?F m M 0图 19 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 15 页学习必备欢迎下载11.(2013 丰台会考模拟)如图16 所示,一上表面光滑的木箱宽L1 m、高 h 3.2 m、质量 M8 kg。木箱在水平向右的恒力F16N 作用下,以速度 v03m/s 在水平地面上做匀速运动。某时刻在木箱上表面的左端滑上一质量m2 kg,速度也为3m/s 的光滑小铁块(视为质点),重力加速度 g 取 10 m/s2。求:(1)小铁块刚着地时与木箱右端的距离x;(2)若其它条件均不变,木箱宽L至少为多长,小铁块刚着地时与木箱右端的距离最远。12. (2013 海淀会考模拟)如图17 所示,在高出水平地面h0.80 m 的平台上放置一质量m20.20kg、长 L=0.375m 的薄木板A。在 A 最右端放有可视为质点的小金属块B,其质量 m10.50kg。小金属块B 与木板 A、木板 A与平台间、小金属块与平台间的动摩擦因数都相等,其值0.20。开始时小金属块 B 与木板 A 均静止,木板 A 的右端与平台右边缘的距离d=0.49m。现用水平力将木板向右加速抽出。在小金属块从木板上滑下以前,加在木板上的力为水平向右的恒力F。小金属块落到平台上后,将木板迅速取走,小金属块又在平台上滑动了一段距离,再从平台边缘飞出落到水平地面上,小金属块落地点到平台的水平距离x=0.08m。 (取 g10 m/s2,不计空气阻力)求:(1)小金属块B 离开平台时速度vB的大小;(2)小金属块B 从开始运动到刚脱离木板A 时,小金属块B 运动的位移xB;(3)作用在木板上的恒力F 的大小。M h L v0m F 图 16 B x F A h d 图 17 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 15 页学习必备欢迎下载13.(2013 东城南片模拟)如图19 所示,质量M = 2.0 kg的长木板静止在光滑水平面上,在长木板的左端放一质量m = 1.0 kg的小滑块(可视为质点) ,小滑块与长木板之间的动摩擦因数= 0.10. 现用水平恒力F = 3.0 N 向右拉小滑块,使小滑块与长木板发生相对滑动,当小滑块滑至距长木板的左端3m 时撤去力F. 已知小滑块在运动过程中始终没有脱离长木板. 取g=10m/s2. 求:撤去力F 时小滑块和长木板的速度各是多大;运动中小滑块距长木板左端的最远距离. 图 19 F精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 15 页学习必备欢迎下载滑块参考答案1. 2. 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 15 页学习必备欢迎下载3.解: (1)小滑块受到F=8.0 N 水平向右的恒力后,向右做匀加速直线运动,所受向左的摩擦力f = mg根据牛顿第二定律,小滑块的加速度a1=mfF= 5.0 m/s2设经过时间t 后小滑块离开木板。在这段时间内小滑块的位移21121tax木板所受向右的摩擦力f = f,向右做匀加速直线运动。根据牛顿第二定律,木板的加速度a2=Mf = 3.0 m/s2在时间 t 内木板的位移22221tax由图可知L = x1 x2,解得t = 1.0 s 则小滑块离开木板时的速度v = a1t = 5.0 m/s (2)小滑块做匀加速直线运动的速度tmmgFtav11木板做匀加速直线运动的速度tMmgtav22任意时刻小滑块与木板速度之比gmMmgFvv221)(欲使小滑块速度是木板速度的2 倍,应满足2)(2gmMmgF若只改变F,则 F = 9 N 若只改变M,则 M = 1.2 kg 若只改变 ,则 = 0.27 若只改变 m,则 m = 0.93 kg 4.F F x2 x1 L 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 15 页学习必备欢迎下载5.解:(1)木板槽受到F=10.0N 水平向左的恒力后,向左做匀加速直线运动,所受向右的摩擦力mgf1,增根据牛顿第二定律,木板槽的加速度21s/m0.4MfFa设经过时间t 后小滑块滑到木板槽中点,在这段时间内木板槽的位移2t1ta21x小滑块因受向左的摩擦力ff,将向左做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律,小滑块的加速度22s/m0.2mfa在时间 t 内木板的位移222ta21x由图可知21xx2L解得s0. 1t则小滑块滑到木板槽中点时的速度s/m0.2tav2(2)由于小滑块滑到木板槽中点时的速度与第(1)问所求速度相同,而小滑块的加速度不变,所以当木板槽与水平面间有摩擦时,要求木板槽的加速度也不变,即1211aMg)mM(mgFa若只改变 F,则 F=11.5N;若只改变 M,则 M=1.67kg ;若只改变 m,则 m=0.40kg. 6. 解:(1)对木块施加推力作用后,木块和平板的受力情况如图所示木块受到的滑动摩擦力f1=N1=mg =0.402.010 N =8.0N 根据牛顿第三定律, 有f1= f2, N1= N2根据牛顿第二定律, 木块的加速度a1=0 .20 .8121mfFm/s2 = 2.0m/s2平板的加速度a2=50.82Mfm/s2 = 1.6m/s2设经过 t ,木块恰好与挡板相撞,则N1mg F f1Mg f2NN2精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 15 页学习必备欢迎下载L=2121ta2221ta解得t2s (2)根据( 1)可以求得时间tMmgmmgFLt2如果只改变平板的质量M,从上式可知,当M 增大时,时间t 减小,所以甲同学说法正确7. 解: 木板在外力F 的作用下,与小物块发生相对滑动。小物块做匀加速直线运动,没小物块加速度的大小为a1. 对小物块f = mg = ma1 即a1 = 2.0m/s2 木板做匀加速直线运动,没木反加速度的大小为a2. 在 t=1.0s 内,小物块向右运动的距离为21121tax木板向右运动的为22212xa t依据题意x2- x1= 2L解得a2= 3.0m/s2对木板F -mg = Ma2得F = 13N 小物块做匀加速直线运动的加速度1a = 2.0m/s2 经过时间t,小物块向右运动的距离为21112xa t木板向右运动的距离为22212xa t欲使经过时间t = 1.0s,小物块恰好滑到木板的左端,要求21xxL即222FmgtgtLM则 M、m、F 满足关系F = 4M + 2m若只改变 F,则 F= 16N;若只改变M,则 M=2.25kg;若只改变 m,则 m= 0.50kg . 8.解:(1)B 滑上 A 后, A、 B 在水平方向的受力情况如答图所示x1 2Lx2 MMmmFf2 Ff1 Ff2 A B 答图精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 15 页学习必备欢迎下载其中 A 受地面的摩擦力的大小Ff1 = 1 ( m1+ m2) gA、B 之间摩擦力的大小Ff2 = 2 m2g以初速度 0的方向为正方向A 的加速度21211221m/s8.0)(mgmmgmaB 的加速度22222m/s6 .1mgma由于 a1 0,所以 A 会相对地面滑动,经时间t,A 的速度ta11A 的位移21121taxB 的速度ta202B 的位移220221tatx当 1=2 时, B 相对 A 静止,解得x2x1= 0.83 m 即 B在 A上相对 A滑行的最远距离为0.83m(2)要使 B 刚好从 A 上滑下,即当1=2时,有x2x1 = L解得Lg)(41220(i)只改变0,则30520m/s = 2.2 m/s;(ii)只改变1,则 1 = 0.06 ;(iii )只改变2,则 2 = 0.14 . 4 分4 分9.解:(1)小物块先向左做匀减速直线运动,设小物块加速度的大小为a1对小物块,根据牛顿第二定律得f = mg = ma1a1 = 3.0 m/s2经时间t1=10a=1.0 s,速度减为零.位移大小211101)- (21+=tatx= 1.5 m 之后,小物块向右做匀加速直线运动,设经时间t2与木板相对静止,此时它们的速度大小为 ,物块向右运动的位移大小为x2.21=ta,221221=tax对木板,水平方向的受力情况如答图2 所示 . 木板向右做匀加速直线运动,设木板的加速度大小为a2根据牛顿第二定律得F- mg = Ma2MmgFa-=2= 1.0 m/s2答图 2 Ff 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 15 页学习必备欢迎下载)+(=212tta木板的位移大小22123)+(21=ttax可解得t2 = 0.50 s,83=2xm,89=3xm 物块相对木板滑动的最大距离231-+=xxxx= 2.25 m (2)若物块速度减为零时恰好到达木板的左端,则212121+=taxL=211mg-21+tMFxF、M、m 满足关系F= 1.8M + 3m若只改变F,则 F = 8.4 N 若只改变M,则 M = 1.7 kg 若只改变 m,则 m = 0.20 kg 10. 答图 3 x1 x2 x3 x 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 15 页学习必备欢迎下载11.解:(1)未放小铁块,木箱受到的摩擦力为f1,有 Ff1,f1 Mg放上小铁块,木箱受到的摩擦力为f2,此时木箱的加速度大小为a ,有Ff2Ma联立得a 0.5m/s2(1 分)设小铁块经过t1从木箱右端滑落,有20 10 1112v tv tatL(1 分)小铁块滑落时,木箱的速度v1,则v1v0a t1 (1 分)小铁块滑落后,木箱在F 作用下以速度v1作匀速运动,小铁块以初速度 v0作平抛运动,下落时间为t2,有2212hgt0 21 2xv tv t(1 分)联立得x 0.8m ( 1 分)(2)小铁块在水平方向的速度不变,平抛运动时下落时间也不变,因此,小铁块刚滑落时,要求木箱速度刚好为零,此后木箱就停止了运动,小铁块的落地点距木箱右端最远。设小铁块在木箱上运动时间为t3,有0v0a t3(1 分)2/0 30 3312v tv tatL(1 分)联立得L 9m 12 ( 8 分) 解答:(1)小金属块经历了三段运动过程:在木板上的匀加速直线运动,从木板上滑落后在平台上的匀减速直线运动,离开平台后的平抛运动。设小金属块做平抛运动的时间为t3,由2321gths4.01080. 0223ght设平抛运动的初速度为vB,由 x=vBt3 解得m/s2 .04 .008.03Btxv2分(2)小金属块B 在长木板上运动时的受力如答图3 所示,小金属块B 做匀加速直线运动,设它的加速度为a1。N0.11050.020.0111gmFf答图 3 f1m1g F1精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 15 页学习必备欢迎下载2111m/s0 .25.00.1mfa小金属块离开长木板后在桌面上运动时的受力如答图4 所示,小金属块做匀减速直线运动,设它的加速度的大小为1a。N0 .1105.02 .0111gmFf2111m/s0 .25.00.1mfa1 分11aa设小金属块在木板上运动时,相对于地面运动的距离为x1,末速度为v1,所用时间为t1,则12112avx111tav设小金属块在平台上运动时,相对于地面运动的距离为x2,末速度为v2,v2=vB=0.20m/s 2122212vvxa由题意知dxx21联立以上四式,解得x1=0.25m x2=0.24m t1=0.5s v1=1.0m/s 所以小金属块B 从开始运动到刚脱离木板A 时,小金属块B 运动的位移 xB=x1=0.25m 2 分(3)取木板为研究对象,小金属块在木板上运动时,木板受力如答图 5 所示。N4.11070.020. 0)(2122gmmFf木板在 t1时间内向右运动距离为L+x1,设木板的加速度为a2,则212121taxL2222112m/s0.5m/s5 .0)25.0375.0(2)(2tsLa 1 分根据牛顿定律F(f1+f2)=m2a2解得 F=3.4N 2 分答图 4 f1m1g F1答图 5 f1m2g F2FF1f2精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 15 页