欢迎来到淘文阁 - 分享文档赚钱的网站! | 帮助中心 好文档才是您的得力助手!
淘文阁 - 分享文档赚钱的网站
全部分类
  • 研究报告>
  • 管理文献>
  • 标准材料>
  • 技术资料>
  • 教育专区>
  • 应用文书>
  • 生活休闲>
  • 考试试题>
  • pptx模板>
  • 工商注册>
  • 期刊短文>
  • 图片设计>
  • ImageVerifierCode 换一换

    2023届新高考物理人教版一轮复习学案-第六章专题强化十 动力学和能量观点的综合应用.docx

    • 资源ID:96470498       资源大小:360.40KB        全文页数:18页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:5.5金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录   QQ登录  
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要5.5金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    2023届新高考物理人教版一轮复习学案-第六章专题强化十 动力学和能量观点的综合应用.docx

    专题强化十动力学和能量观点的综合应用目标要求1.会用功能关系解决传送带、滑块木板模型综合问题.2.会利用动力学和能量观点分析多运动组合问题题型一传送带模型1设问的角度(1)动力学角度:首先要正确分析物体的运动过程,做好受力分析,然后利用运动学公式结合牛顿第二定律求物体及传送带在相应时间内的位移,找出物体和传送带之间的位移关系(2)能量角度:求传送带对物体所做的功、物体和传送带由于相对滑动而产生的热量、因放上物体而使电动机多消耗的电能等,常依据功能关系或能量守恒定律求解2功能关系分析(1)传送带克服摩擦力做的功:WFfx传;(2)系统产生的内能:QFfx相对(3)功能关系分析:WEkEpQ.例1(多选)如图所示为某建筑工地所用的水平放置的运输带,在电动机的带动下运输带始终以恒定的速度v01 m/s顺时针传动建筑工人将质量m2 kg的建筑材料静止地放到运输带的最左端,同时建筑工人以v01 m/s的速度向右匀速运动已知建筑材料与运输带之间的动摩擦因数为0.1,运输带的长度为L2 m,重力加速度大小为g10 m/s2.以下说法正确的是()A建筑工人比建筑材料早到右端0.5 sB建筑材料在运输带上一直做匀加速直线运动C因运输建筑材料电动机多消耗的能量为1 JD运输带对建筑材料做的功为1 J答案AD解析建筑工人匀速运动到右端,所需时间t12 s,假设建筑材料先加速再匀速运动,加速时的加速度大小为ag1 m/s2,加速的时间为t21 s,加速运动的位移为x1t20.5 m<L,假设成立,因此建筑材料先加速运动再匀速运动,匀速运动的时间为t31.5 s,因此建筑工人比建筑材料早到达右端的时间为tt3t2t10.5 s,A正确,B错误;建筑材料与运输带在加速阶段摩擦生热,该过程中运输带的位移为x2v0t21 m,则因摩擦而生成的热量为Qmg(x2x1)1 J,由动能定理可知,运输带对建筑材料做的功为Wmv021 J,则因运输建筑材料电动机多消耗的能量为2 J,C错误,D正确例2如图所示,绷紧的传送带与水平面的夹角30°,传送带在电动机的带动下,始终保持v02 m/s的速率运行,现把一质量为m10 kg的工件(可视为质点)轻轻放在传送带的底端,经过时间t1.9 s,工件被传送到h1.5 m的高处,g取10 m/s2,求:(1)工件与传送带间的动摩擦因数;(2)电动机由于传送工件多消耗的电能答案(1)(2)230 J解析(1)由题图可知,传送带长x3 m工件速度达到v0前,做匀加速运动,有x1t1工件速度达到v0后,做匀速运动,有xx1v0(tt1)联立解得加速运动的时间t10.8 s加速运动的位移x10.8 m所以加速度大小a2.5 m/s2由牛顿第二定律有mgcos mgsin ma解得.(2)由能量守恒定律知,电动机多消耗的电能用于增加工件的动能、势能以及克服传送带与工件之间发生相对位移时摩擦力做功产生的热量在时间t1内,传送带运动的位移x传v0t11.6 m在时间t1内,工件相对传送带的位移x相x传x10.8 m在时间t1内,摩擦产生的热量Qmgcos ·x相60 J最终工件获得的动能Ekmv0220 J工件增加的势能Epmgh150 J电动机多消耗的电能EQEkEp230 J.摩擦生热的计算1正确分析物体的运动过程,做好受力分析2利用运动学公式,结合牛顿第二定律分析物体的速度关系及位移关系,求出两个物体的相对位移3代入公式QFf·x相对计算,若物体在传送带上做往复运动,则为相对路程s相对题型二滑块木板模型综合分析“滑块木板”模型问题的分析方法(1)动力学分析:分别对滑块和木板进行受力分析,根据牛顿第二定律求出各自的加速度;从放上滑块到二者速度相等,所用时间相等,由t,可求出共同速度v和所用时间t,然后由位移公式可分别求出二者的位移(2)功和能分析:对滑块和木板分别运用动能定理,或者对系统运用能量守恒定律如图所示,要注意区分三个位移:求摩擦力对滑块做功时用滑块对地的位移x滑;求摩擦力对木板做功时用木板对地的位移x板;求摩擦生热时用相对位移x.例3(多选)如图甲所示,一长木板静止在水平地面上,在t0时刻,一小物块以一定速度从左端滑上长木板,之后长木板运动的vt图像如图乙所示,已知小物块与长木板的质量均为m1 kg,已知木板足够长,g取10 m/s2,则()A小物块与长木板间动摩擦因数0.5B在整个运动过程中,物块与木板构成的系统所产生的热量70 JC小物块的初速度为v012 m/sD02 s与23 s物块和木板构成的系统机械能减少量之比为171答案ACD解析由题图乙可知,木板先做匀加速运动,再做匀减速运动,故可知地面对木板有摩擦力,在02 s内,木板受物块向右的摩擦力和地面向左的摩擦力而做匀加速运动,加速度为a1 m/s21 m/s2.对木板,根据牛顿第二定律,有Ff1Ff2ma1,Ff1mg,在23 s内,木板与物块相对静止,受地面摩擦力做匀减速运动,加速度为a2 m/s22 m/s2,即加速度大小为2 m/s2,方向向左,对整体,根据牛顿第二定律,有Ff22ma24 N,联立以上各式,解得0.5,故A正确;对物块,在02 s内,受木板的摩擦力作用而做匀减速运动,由牛顿第二定律,有mgma,解得a5 m/s2,由vv0at可得v0vat2 m/s5×2 m/s12 m/s,故C正确;最后木板与物块均静止,故在整个运动过程中,物块与木板构成的系统所产生的热量等于物块的初动能,即Qmv02×1×122 J72 J,2 s3 s物块和木板一起减速,系统的机械能减少Q·2mv24 J,故02 s系统机械能减少72 J4 J68 J,则02 s与23 s系统机械能减少量之比为171,故B错误,D正确例4如图所示,水平地面上有一长L2 m、质量M1 kg的长板,其右端上方有一固定挡板质量m2 kg的小滑块从长板的左端以v06 m/s的初速度向右运动,同时长板在水平拉力F作用下以v2 m/s的速度向右匀速运动,滑块与挡板相碰后速度为0,长板继续匀速运动,直到长板与滑块分离已知长板与地面间的动摩擦因数10.4,滑块与长板间的动摩擦因数20.5,重力加速度g取10 m/s2.求:(1)滑块从长板的左端运动至挡板处的过程,长板的位移x;(2)滑块碰到挡板前,水平拉力大小F;(3)滑块从长板的左端运动至与长板分离的过程,系统因摩擦产生的热量Q.答案(1)0.8 m(2)2 N(3)48 J解析(1)滑块在板上做匀减速运动,a2g解得:a5 m/s2根据运动学公式得:Lv0tat2解得t0.4 s (t2.0 s舍去)碰到挡板前滑块速度v1v0at4 m/s>2 m/s,说明滑块一直匀减速板移动的位移xvt0.8 m(2)对板受力分析如图所示,有:FFf2Ff1其中Ff11(Mm)g12 N,Ff22mg10 N解得:F2 N(3)法一:滑块与挡板碰撞前,滑块与长板因摩擦产生的热量:Q1Ff2·(Lx) 2mg (Lx)12 J滑块与挡板碰撞后,滑块与长板因摩擦产生的热量:Q22mg(Lx)12 J整个过程中,长板与地面因摩擦产生的热量:Q31(Mm)g·L24 J所以,系统因摩擦产生的热量:QQ1Q2Q348 J法二:滑块与挡板碰撞前,木板受到的拉力为F12 N (第二问可知)F1做功为W1F1x2×0.81.6 J滑块与挡板碰撞后,木板受到的拉力为:F2Ff1Ff21(Mm)g2mg22 NF2做功为W2F2(Lx)22×1.2 J26.4 J碰到挡板前滑块速度v1v0at4 m/s滑块动能变化:Ek20 J所以系统因摩擦产生的热量:Q W1W2Ek48 J.题型三多运动组合问题1分析思路(1)受力与运动分析:根据物体的运动过程分析物体的受力情况,以及不同运动过程中力的变化情况;(2)做功分析:根据各种力做功的不同特点,分析各种力在不同运动过程中的做功情况;(3)功能关系分析:运用动能定理、机械能守恒定律或能量守恒定律进行分析,选择合适的规律求解2方法技巧(1)“合”整体上把握全过程,构建大致的运动情景;(2)“分”将全过程进行分解,分析每个子过程对应的基本规律;(3)“合”找出各子过程之间的联系,以衔接点为突破口,寻求解题最优方案例5(2022·浙江舟山市模拟)某游乐场的游乐装置可简化为如图所示的竖直面内轨道BCDE,左侧为半径R0.8 m的光滑圆弧轨道BC,轨道的上端点B和圆心O的连线与水平方向的夹角30°,下端点C与粗糙水平轨道CD相切,DE为倾角30°的光滑倾斜轨道,一轻质弹簧上端固定在E点处的挡板上现有质量为m1 kg的小滑块P(可视为质点)从空中的A点以v0 m/s的初速度水平向左抛出,恰好从B点沿轨道切线方向进入轨道,沿着圆弧轨道运动到C点之后继续沿水平轨道CD滑动,经过D点(不计经过D点时的能量损失)后沿倾斜轨道向上运动至F点(图中未标出),弹簧恰好压缩至最短已知C、D之间和D、F之间距离都为1 m,滑块与轨道CD间的动摩擦因数为0.5,重力加速度g10 m/s2,不计空气阻力求:(1)小滑块P经过圆弧轨道上B点的速度大小;(2)小滑块P到达圆弧轨道上的C点时对轨道压力的大小;(3)弹簧的弹性势能的最大值;(4)试判断滑块返回时能否从B点离开,若能,求出飞出B点的速度大小;若不能,判断滑块最后位于何处答案(1)2 m/s(2)50 N(3)6 J(4)无法从B点离开,离D点0.2 m(或离C点0.8 m)解析(1)设滑块P经过B点的速度大小为vB,由平抛运动知识v0vBsin 30°得vB2 m/s(2)滑块P从B点到达最低点C点的过程中,由机械能守恒定律mg(RRsin 30°)mvB2mvC2解得vC4 m/s经过C点时受轨道的支持力大小FN,有FNmgm解得FN50 N由牛顿第三定律可得滑块在C点时对轨道的压力大小F压50 N(3)设弹簧的弹性势能最大值为Ep,滑块从C到F点过程中,根据动能定理有mgLmgLsin 30°Ep0mvC2代入数据可解得Ep6 J(4)设滑块返回时能上升的高度为h,根据动能定理有mgLsin 30°EpmgLmgh代入数据可解得h0.6 m因为h<R,故无法从B点离开,又mvC2mgx代入数据可解得x3.2 m滑块最后静止时离D点0.2 m(或离C点0.8 m)例6如图所示,竖直放置的半径为R0.2 m的螺旋圆形轨道BGEF与水平直轨道MB和BC平滑连接,倾角为30°的斜面CD在C处与直轨道BC平滑连接水平传送带MN以v04 m/s的速度沿顺时针方向运动,传送带与水平地面的高度差为h0.8 m,MN间的距离为LMN3.0 m,小滑块P与传送带和BC段轨道间的动摩擦因数0.2,轨道其他部分均光滑直轨道BC长LBC1 m,小滑块P质量为m1 kg.重力加速度g取10 m/s2.(1)若滑块P第一次到达与圆轨道圆心O等高的F点时,对轨道的压力刚好为零,求滑块P从斜面静止下滑处与BC轨道高度差H;(2)若滑块P从斜面高度差H1.0 m处静止下滑,求滑块从N点平抛后到落地过程的水平位移;(3)滑块P在运动过程中能两次经过圆轨道最高点E点,求滑块P从斜面静止下滑的高度差H的范围答案(1)0.4 m(2)0.8 m(3) 0.7 mH0.8 m解析(1)滑块P在圆轨道F点对轨道的压力刚好为零,则vF0mg(HR)mgLBC0解得H0.4 m(2)H1.0 m,设滑块运动到N点时的速度为vN,对滑块从开始到N点的过程应用动能定理mgHmg(LBCLMN)mvN20解得vN2 m/s滑块从N点做平抛运动,水平位移为xvN0.8 m(3)设滑块P在运动过程中恰好能第一次经过E点时,高度差为H1,从开始到E点应用动能定理mgH1mgLBC2mgRmvE20在E点时有mgm解得H10.7 m滑块滑上传送带时的速度为vMmgH1mgLBCmvM20vM m/s<4 m/s滑块做减速运动的位移为L2.5 m<LMN因此滑块返回M点时的速度为vM m/s,因此能第二次过E点设高度为H2时,滑块从传送带返回M点时的最大速度为v m/s从开始到M点应用动能定理mgH2mgLBCmv20解得H20.8 m第二次经过E点后,当滑块再次从B点滑上圆轨道时在B点的速度为vB,则有mgH23mgLBCmvB20vB2 m/s< m/s所以滑块不会第三次过E点,则能两次经过E点的高度差H范围是0.7 mH0.8 m.课时精练1.如图所示,足够长的水平传送带以恒定速率v匀速运动,某时刻一个质量为m的小物块,以大小也是v、方向与传送带的运动方向相反的初速度冲上传送带,最后小物块的速度与传送带的速度相同在小物块与传送带间有相对运动的过程中,滑动摩擦力对小物块做的功为W,小物块与传送带间因摩擦产生的热量为Q,则下列判断中正确的是()AW0,Qmv2BW0,Q2mv2CW,Qmv2DWmv2,Q2mv2答案B解析对小物块,由动能定理有Wmv2mv20,设小物块与传送带间的动摩擦因数为,小物块向左做减速运动时,二者间的相对路程x1tvtvt,小物块向右做加速运动时,二者间的相对路程x2vttt,又t,则小物块与传送带间的相对路程x相对x1x2,小物块与传送带因摩擦产生的热量Qmgx相对2mv2,选项B正确2.(多选)如图所示,质量m1 kg的物体从高为h0.2 m的光滑轨道上P点由静止开始下滑,滑到水平传送带上的A点,物体和传送带之间的动摩擦因数为0.2,传送带A、B之间的距离为L5 m,传送带一直以v4 m/s的速度匀速运动,则(g取10 m/s2)()A物体从A运动到B的时间是1.5 sB物体从A运动到B的过程中,摩擦力对物体做功为2 JC物体从A运动到B的过程中,产生的热量为2 JD物体从A运动到B的过程中,带动传送带转动的电动机多做的功为10 J答案AC解析设物体下滑到A点时的速度为v0,对PA过程,由机械能守恒定律有mv02mgh,代入数据得v02 m/s<v4 m/s,则物体滑上传送带后,在滑动摩擦力的作用下做匀加速运动,加速度大小为ag2 m/s2;当物体的速度与传送带的速度相等时用时t1 s1 s,匀加速运动的位移x1t1×1 m3 m<L5 m,所以物体与传送带共速后向右做匀速运动,匀速运动的时间为t2 s0.5 s,故物体从A运动到B的时间为tt1t21.5 s,故选项A正确;物体运动到B时的速度是v4 m/s,根据动能定理得:摩擦力对物体做功Wmv2mv02×1×42 J×1×22 J6 J,选项B错误;在t1时间内,传送带做匀速运动的位移为x带vt14 m,故产生热量Qmgxmg(x带x1),代入数据得Q2 J,选项C正确;电动机多做的功一部分转化成了物体的动能,另一部分转化为内能,则电动机多做的功WWQ6 J2 J8 J,选项D错误3.(多选)如图所示,质量为M、长度为L的小车静止在光滑的水平面上质量为m的小物块(可视为质点)放在小车的最左端现用一水平恒力F作用在小物块上,使小物块从静止开始做匀加速直线运动小物块和小车之间的摩擦力大小为Ff,小物块滑到小车的最右端时,小车运动的距离为x,在这个过程中,以下结论正确的是()A小物块到达小车最右端时具有的动能为F(Lx)B小物块到达小车最右端时,小车具有的动能为FfxC摩擦力对小物块所做的功为Ff(Lx)D小物块在小车上滑行过程中,系统产生的内能为FfL答案BCD解析对物块分析,物块对地的位移为Lx,根据动能定理得(FFf)(Lx)Ek物0,则物块到达小车最右端时具有的动能Ek物(FFf)(Lx),故A错误;对小车分析,小车对地的位移为x,根据动能定理得FfxEk车0,则物块到达小车最右端时,小车具有的动能Ek车Ffx,故B正确;摩擦力对小物块所做的功为Ff(Lx),故C正确;系统产生的内能等于系统克服摩擦力做的功,即物块与小车增加的内能QFfx相对FfL,故D正确4(多选)如图所示,一倾角为37°的足够长斜面体固定在水平地面上,质量为M2 kg的长木板B沿着斜面以速度v09 m/s匀速下滑,现把质量为m1 kg的铁块A无初速度放在长木板B的左端,铁块最终恰好没有从长木板上滑下已知A与B之间、B与斜面之间的动摩擦因数均为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度g10 m/s2,sin 37°0.6,cos 37°0.8,则下列判断正确的是()A动摩擦因数0.5B铁块A和长木板B共速后的速度大小为6 m/sC长木板的长度为2.25 mD从铁块放上长木板到铁块和长木板共速的过程中,铁块A和长木板B减少的机械能等于A、B之间摩擦产生的热量答案BC解析开始时长木板B沿着斜面以速度v09 m/s匀速下滑,有Mgsin 37°Mgcos 37°,解得0.75,A错误;铁块A刚放在长木板B上时,对A分析,根据牛顿第二定律有mgcos 37°mgsin 37°maA,解得aA12 m/s2,方向沿斜面向下,对B,根据牛顿第二定律有(Mm)gcos 37°mgcos 37°Mgsin 37°MaB,解得aB6 m/s2,方向沿斜面向上,铁块A和长木板B共速的时间为t,则v0aBtaAt,解得t0.5 s,铁块A和长木板B共速后,速度大小为v共aBt6 m/s,B正确;铁块A和长木板B共速,一起沿斜面匀速下滑,则长木板的长度为LxBxAtt2.25 m,C正确;由能量守恒定律可知,从铁块放上长木板到铁块和长木板共速的过程中,铁块A和长木板B减少的机械能等于A、B之间摩擦产生的热量与B与斜面之间摩擦产生的热量之和,D错误5(多选)如图甲,一足够长的传送带与水平面的夹角30°,皮带在电动机的带动下,速率始终不变t0时刻在传送带适当位置放上一具有初速度的小物块取沿斜面向上为正方向,物块在传送带上运动的速度随时间的变化如图乙所示已知小物块质量m1 kg,g取10 m/s2,下列说法正确的是()A传送带顺时针转动,速度大小为2 m/sB传送带与小物块之间的动摩擦因数C0t2时间因摩擦产生热量为27 JD0t2时间内电动机多消耗的电能为28.5 J答案ABC解析从vt图可知,小物块最终随传送带一起匀速运动,说明传送带的速度为2 m/s,顺时针转动,故A正确;小物块的加速度a1 m/s2,对物块受力分析,可得mgcos mgsin ma,解得,故B正确;物块运动速度减为零后,反向加速经历时间t2 s,vt图中可知t23 s,物块运动的位移s1.5 m,传送带与物块的相对位移s4.5 m,产生内能Qmgcos ·s27 J,故C正确;物块增加的重力势能Epmgsin ·s7.5 J,物块动能的增量Ekmv02mv121.5 J,传送带多消耗的电能W电QEpEk36 J.另解:物块运动速度减为零后,反向加速经历时间t2 s,因此vt图中t23 s,3 s内传送带的位移sv0t26 m,传送带多消耗的电能W电mgcos ·s36 J.6.如图所示,光滑水平面上有一木板,质量M1.0 kg,长度L1.0 m在木板的最左端有一个小铁块(可视为质点),质量m1.0 kg.小铁块和木板之间的动摩擦因数0.30.开始时它们都处于静止状态,某时刻起对木板施加一个水平向左的拉力F将木板抽出,若F8 N,g取10 m/s2.求:(1)抽出木板的过程中摩擦力分别对木板和铁块做的功;(2)抽出木板的过程中由于摩擦产生的内能Q.答案(1)7.5 J4.5 J(2)3 J解析(1)当用F8 N的力将木板从小铁块下方抽出,小铁块运动的加速度为:a1g3 m/s2木板运动的加速度为:a25 m/s2设抽出过程的时间为t,则有:a2t2a1t2L,解得:t1 s所以小铁块运动的位移为:x1a1t2,解得:x11.5 m木板运动的位移为:x2a2t2,解得:x22.5 m摩擦力对小铁块做的功为:W1mgx1,解得W14.5 J摩擦力对木板做的功为:W2mgx2,解得:W27.5 J(2)抽出木板的过程中由于摩擦产生的内能QmgL3 J.7如图所示,一个可视为质点的小物块的质量为m1 kg,从光滑平台上的A点以v02 m/s的初速度水平抛出,到达C点时,恰好沿C点的切线方向进入固定在水平地面上的光滑圆弧轨道,最后小物块滑上紧靠轨道末端D点的质量为M3 kg的长木板已知长木板上表面与圆弧轨道末端切线相平,水平地面光滑,小物块与长木板间的动摩擦因数0.3,圆弧轨道的半径为0.4 m,C点和圆弧的圆心连线与竖直方向的夹角60°,不计空气阻力,g取10 m/s2.求:(1)小物块刚到达圆弧轨道末端D点时对轨道的压力;(2)要使小物块不滑出长木板,长木板长度的最小值答案(1)60 N,方向竖直向下(2)2.5 m解析(1)小物块在C点时的速度大小vC小物块由C到D的过程中,由动能定理得mgR(1cos 60°)mvD2mvC2代入数据解得vD2 m/s小物块在D点时由牛顿第二定律得FNmgm代入数据解得FN60 N由牛顿第三定律得小物块对轨道的压力FNFN60 N,方向竖直向下(2)设小物块刚好能滑到长木板左端且达到共同速度,大小为v,此时长木板长度最小,滑行过程中,小物块与长木板的加速度大小分别为a1g,a2速度分别为vvDa1t,va2t解得v m/s对小物块和长木板组成的系统,由能量守恒定律得mgLmvD2(mM)v2解得L2.5 m.8跳台滑雪运动员脚穿专用滑雪板,不借助任何外力,从起滑台起滑,在助滑道上获得高速度,于台端飞出,沿抛物线在空中飞行,在着陆坡着陆后,继续滑行至水平停止区静止如图所示为一简化后的跳台滑雪的雪道示意图助滑坡由倾角为37°的斜面AB和半径为R110 m的光滑圆弧BC组成,两者相切于B.AB竖直高度差h130 m,竖直跳台CD高度差为h25 m,着陆坡DE是倾角为37°的斜坡,长L130 m,下端与半径为R220 m的光滑圆弧EF相切,且EF下端与停止区相切于F.运动员从A点由静止滑下,通过C点,以速度vC25 m/s水平飞出落到着陆坡上,然后运动员通过技巧使垂直于斜坡速度降为0,以沿斜坡的分速度继续下滑,经过EF到达停止区FG.若运动员连同滑雪装备总质量为80 kg.(不计空气阻力,sin 37°0.6,cos 37°0.8,g10 m/s2)求:(1)运动员在C点对台端的压力大小;(2)滑板与斜坡AB间的动摩擦因数;(3)运动员在着陆坡上的落点距离D多远;(4)运动员在停止区靠改变滑板方向增加制动力,若运动员想在60 m之内停下,制动力至少是总重力的几倍(设两斜坡粗糙程度相同,计算结果保留两位有效数字)答案(1)5 800 N(2)(3)125 m(4)1.7倍解析(1)运动员经C点时由牛顿第二定律得FCmgm解得FC5 800 N根据牛顿第三定律,运动员在C点对台端的压力大小为5 800 N.(2)从A点到C点,由动能定理得mgh1mgcos  mgR1(1cos )mvC20解得.(3)设运动员离开C点后开始做平抛运动到P点,设D、P间距离为sP,则水平方向上有xPvCt,竖直方向上有yPgt2tan ,cos 解得sP125 m,t4 s.(4)从落点P到最终停下,P点沿斜坡速度vPvCcos gtsin 44 m/smg(LsP)sin mg(LsP)cos mgR2(1cos )Ffd0mvP2解得Ff1 383 N,即1.7.9.(2021·江苏省1月适应性考试·15)如图所示,水平传送带足够长,向右前进的速度v4 m/s,与倾角为37°的斜面的底端P平滑连接,将一质量m2 kg的小物块从A点静止释放已知A、P的距离L8 m,物块与斜面、传送带间的动摩擦因数分别为10.25、20.20,取重力加速度g10 m/s2,sin 37°0.6,cos 37°0.8.求物块:(1)第1次滑过P点时的速度大小v1;(2)第1次在传送带上往返运动的时间t;(3)从释放到最终停止运动,与斜面间摩擦产生的热量Q.答案(1)8 m/s(2)9 s(3)48 J解析(1)设小物块沿斜面下滑的加速度大小为a1,则有mgsin 37°1mgcos 37°ma1解得a14 m/s2小物块从A到P,由运动学公式得v122a1L解得v18 m/s(2)小物块滑上传送带后,向左运动过程中一直受到向右的滑动摩擦力,设此过程小物块的加速度为a由牛顿第二定律得2mgma,得a2 m/s2设经时间t1小物块速度减为零则t14 s此过程小物块的位移大小为x116 m小物块速度减为零后开始向右做匀加速运动,加速度大小仍为a,经时间t2和传送带速度相同,则t22 s此过程小物块的位移大小为x24 m,因x1>x2,故小物块之后匀速运动到达P点,匀速运动时间t33 s,则tt1t2t3,解得t9 s(3)小物块从A点到达P,摩擦产生的热量Q11mg·cos 37°·L32 J小物块第1次从传送带返回P点,vPv4 m/s物块沿斜面做匀减速运动减速到零后反向做匀加速运动,再次到达P点,动能减小,vP<vP,即vP<4 m/s,小物块沿传送带水平向左减速为0后,向右加速第二次返回P点,v2vP,此往返过程,小物块的动能无损失,以此类推,最终小物块到达P点的速度为0,即从第1次由传送带返回P点后小物块的动能全部损失在与斜面的摩擦生热过程中Q2mvP2,解得Q216 J则QQ1Q248 J.

    注意事项

    本文(2023届新高考物理人教版一轮复习学案-第六章专题强化十 动力学和能量观点的综合应用.docx)为本站会员(wo****o)主动上传,淘文阁 - 分享文档赚钱的网站仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁 - 分享文档赚钱的网站(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于淘文阁 - 版权申诉 - 用户使用规则 - 积分规则 - 联系我们

    本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

    工信部备案号:黑ICP备15003705号 © 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁 

    收起
    展开