2019年度高考物理大一轮复习资料微专业题材07用动力学和能量观点解决力学综合题学案人教出版.doc
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1、,.微专题07 用动力学和能量观点解决力学综合题多运动组合问题(对应学生用书P96)1多运动组合问题主要是指直线运动、平抛运动和竖直面内圆周运动的组合问题2解题策略(1)动力学方法观点:牛顿运动定律、运动学基本规律(2)能量观点:动能定理、机械能守恒定律、能量守恒定律3解题关键(1)抓住物理情景中出现的运动状态和运动过程,将物理过程分解成几个简单的子过程(2)两个相邻过程连接点的速度是联系两过程的纽带,也是解题的关键很多情况下平抛运动的末速度的方向是解题的重要突破口(2016全国卷)如图,一轻弹簧原长为2R,其一端固定在倾角为37的固定直轨道AC的底端A处,另一端位于直轨道上B处,弹簧处于自然
2、状态,直轨道与一半径为R的光滑圆弧轨道相切于C点,AC7R,A、B、C、D均在同一竖直平面内质量为m的小物块P自C点由静止开始下滑,最低到达E点(未画出),随后P沿轨道被弹回,最高到达F点,AF4R.已知P与直轨道间的动摩擦因数,重力加速度大小为g.(1)求P第一次运动到B点时速度的大小;(2)求P运动到E点时弹簧的弹性势能;(3)改变物块P的质量,将P推至E点,从静止开始释放已知P自圆弧轨道的最高点D处水平飞出后,恰好通过G点G点在C点左下方,与C点水平相距R、竖直相距R,求P运动到D点时速度的大小和改变后P的质量解析:(1)由题意可知:lBC7R2R5R设P到达B点时的速度为vB,由动能定
3、理得mglBCsin mglBCcos mv式中37,联立式并由题给条件得vB2(2)设BEx,P到达E点时速度为零,此时弹簧的弹性势能为Ep,由BE过程,根据动能定理得mgxsin mgxcos Ep0mvE、F之间的距离l1为l14R2RxP到达E点后反弹,从E点运动到F点的过程中,由动能定理有Epmgl1sin mgl1cos 0联立式得xREpmgR(3)设改变后P的质量为m1,D点与G点的水平距离为x1、竖直距离为y1,由几何关系(如图所示)得37.由几何关系得:x1RRsin 3Ry1RRRcos R设P在D点的速度为vD,由D点运动到G点的时间为t.由平抛运动公式得:y1gt2x
4、1vDt联立得vD设P在C点速度的大小为vC,在P由C运动到D的过程中机械能守恒,有m1vm1vm1gP由E点运动到C点的过程中,由动能定理得Epm1g(x5R)sin m1g(x5R)cos m1v联立得m1m答案:(1)2(2)mgR(3)m多过程问题的解题技巧1“合”初步了解全过程,构建大致的运动图景2“分”将全过程进行分解,分析每个过程的规律3“合”找到子过程的联系,寻找解题方法(2018南充模拟)如图所示,AB为倾角37的斜面轨道,轨道的AC部分光滑,CB部分粗糙,BP为圆心角等于143、半径R1 m的竖直光滑圆弧形轨道,两轨道相切于B点,P、O两点在同一竖直线上,轻弹簧一端固定在A
5、点,另一自由端在斜面上C点处,现有一质量m2 kg的小物块在外力作用下将弹簧缓慢压缩到D点后(不拴接)释放,物块经过C点后,从C点运动到B点过程中的位移与时间的关系为x12t4t2(式中x单位是m,t单位是s),假设物块第一次经过B点后恰能到达P点,sin 370.6,cos 370.8,g取10 m/s2.试求:(1)若CD1 m,试求物块从D点运动到C点的过程中,弹簧对物块所做的功;(2)B、C两点间的距离x;(3)若在P处安装一个竖直弹性挡板,小物块与挡板碰撞后速度反向,速度大小不变,小物块与弹簧相互作用不损失机械能,试通过计算判断物块在第一次与挡板碰撞后的运动过程中是否会脱离轨道?解析
6、:(1)由x12t4t2知,物块在C点速度为v012 m/s设物块从D点运动到C点的过程中,弹簧对物块所做的功为W,由动能定理得:Wmgsin 37CDmv代入数据得:Wmvmgsin 37CD156 J.(2)由x12t4t2知,物块从C运动到B的加速度大小为a8 m/s2物块在P点的速度满足mgm物块从B运动到P的过程中机械能守恒,则有mvmvmghBP物块从C运动到B的过程中有vv2ax由以上各式解得x m6.125 m.(3)设物块与斜面间的动摩擦因数为,由牛顿第二定律得mgsin mgcos ma代入数据解得0.25假设物块第一次从圆弧轨道返回并与弹簧相互作用后,能够回到与O点等高的
7、位置Q点,且设其速度为vQ,由动能定理得mvmvmgR2mgcos 37解得v190.可见物块返回后不能到达Q点,故物块在以后的运动过程中不会脱离轨道答案:(1)156 J(2)6.125 m(3)不会运用数学知识求解物理极值问题(对应学生用书P97)数学思想和方法已经渗透到物理学中各个层次和领域,特别是数学中的基本不等式思想在解决物理计算题中的极值问题时会经常用到,这也是数学知识在具体物理问题中实际应用的反映,也是高考中要求的五大能力之一如图所示,粗糙水平台面上静置一质量m0.5 kg的小物块(视为质点),它与平台表面的动摩擦因数0.5,与平台边缘O点的距离s5 m在平台右侧固定了一个1/4
8、圆弧挡板,圆弧半径R1 m,圆弧的圆心为O点现用F5 N的水平恒力拉动小物块,一段时间后撤去拉力(不考虑空气阻力影响,g取10 m/s2)(1)为使小物块击中挡板,求拉力F作用的最短时间;(2)改变拉力F的作用时间,小物块击中挡板的不同位置求击中挡板时小物块动能的最小值解析:(1)由动能定理FxmgsEk0又Fmgmaxat2解得t1 s.(2)设物块离开O点的速度为v0时,击中挡板时小物块的动能最小xv0t,ygt2x2y2R2击中挡板时的动能Ekmvmgy由以上各式得Ekmg当3y.即y时,Ek最小最小值Ek J.答案:(1)1 s(2) J(多选)如图所示,在粗糙水平台阶上有一轻弹簧,左
9、端固定在A点,弹簧处于自然状态时其右端位于台阶右边缘O点台阶右侧固定了圆弧挡板,圆弧半径R1 m,圆心为O,P为圆弧上的一点,以圆心O为原点建立平面直角坐标系,OP与x轴夹角53(sin 530.8),用质量m2 kg的小物块,将弹簧压缩到B点后由静止释放,小物块最终水平抛出并击中挡板上的P点物块与水平台阶表面间的动摩擦因数0.5,BO间的距离s0.8 m,g取10 m/s2,不计空气阻力,下列说法正确的是()A物块离开O点时的速度大小为1.5 m/sB弹簧在B点时具有的弹性势能为10.25 JC改变弹簧的弹性势能,击中挡板时物块的最小动能为10 JD改变弹簧的弹性势能,物块做平抛运动,可能垂
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