2022年高中物理力学经典例题集锦 .docx
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1、精品_精品资料_高中物理典型例题集锦力学部分1、如图 9-1 所示,质量为 M=3kg 的木板静止在光滑水平面上,板的右端放一质量为m=1kg的小铁块,现给铁块一个水平向左速度V0=4m/s,铁块在木板上滑行,与固定在木板左端的水平轻弹簧相碰后又返回,且恰好停在木板右端,求铁块与弹簧相碰过程中,弹性势能的最大值 EP.分析与解: 在铁块运动的整个过程中,系统的动量守恒,因此弹簧压缩最大时和铁块停在木板右端时系统的共同速度铁块与木板的速度相同可用动量守恒定律求出.在铁块相对于木板来回运动过程中,系统总机械能缺失等于摩擦力和相对运动距离的乘积,可利用能量关系分别对两过程列方程解出结果.设弹簧压缩量
2、最大时和铁块停在木板右端时系统速度分别为V 和 V,由动量守恒得: mV 0=M+mV=M+mV 所以, V=V =mV0/M+m=1X4/3+1=1m/s铁块刚在木板上运动时系统总动能为:EK=mV 02=0.5X1X16=8J弹簧压缩量最大时和铁块最终停在木板右端时,系统总动能都为:EK =M+mV 2=0.5X3+1X1=2J铁块在相对于木板来回运过程中,克服摩擦力f 所做的功为:Wf=f2L=E K -EK =-82=6J铁块由开头运动到弹簧压缩量最大的过程中,系统机械能缺失为:fs=3J由能量关系得出弹性势能最大值为:EP=EK-EK -fs=8-2-3=3J说明:由于木板在水平光滑
3、平面上运动,整个系统动量守恒,题中所求的是弹簧的最大弹性势能,解题时必需要用到能量关系.在解此题时要留意两个方面:是要知道只有当铁块和木板相对静止时 即速度相同时 ,弹簧的弹性势能才最大.弹性势能量大时,铁块和木板的速度都不为零.铁块停在木板右端时,系统速度也不为零.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_是系统机械能缺失并不等于铁块克服摩擦力所做的功,而等于铁块克服摩擦力所做的功和摩擦力对木板所做功的差值,故在运算中用摩擦力乘上铁块在木板上相对滑动的距离.2、如图 8-1 所示,质量为m=0.4kg 的滑块,在水平外力F 作用下,在光滑水平面上从A点由静止开头向 B 点运动,到达 B
4、 点时外力 F突然撤去, 滑块立刻冲上半径为R=0.4 米的 1 光4滑圆弧面小车,小车立刻沿光滑水平面PQ运动.设:开头时平面AB 与圆弧 CD 相切, A、B、C 三点在同一水平线上,令AB 连线为 X 轴,且 AB=d=0.64m,滑块在 AB 面上运动时,其动量随位移的变化关系为P=1.6X kgm/s ,小车质量 M=3.6kg ,不计能量缺失.求:(1) 滑块受水平推力 F 为多大 . 2滑块通过 C 点时,圆弧 C 点受到压力为多大. 3滑块到达 D 点时,小车速度为多大. 4滑块能否其次次通过C 点. 假设滑块其次次通过C 点时,小车与滑块的速度分别为多大. 5滑块从 D 点滑
5、出再返回 D 点这一过程中,小车移动距离为多少. g 取 10m/s2分析与解: 1由 P=1.6X =mv ,代入 x=0.64m ,可得滑块到 B 点速度为:V B =1.6X /m=1.60.64 /m =3.2m/sAB ,由动能定理得:FS= 1 mV B 22可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_v2所以 F=mB=0. 4 3.22/2 0.64=3.2N可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_2S(2) 滑块滑上 C 立刻做圆周运动,由牛顿其次定律得:可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_2N-mg=m vC而 V C=V B 就可编辑资料 - -
6、- 欢迎下载精品_精品资料_R可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_N=mg+m2vC=0.4 10+0.4 3.22/0.4=14.2N可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_R可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_(3) 滑块由 CD 的过程中,滑块和小车组成系统在水平方向动量守恒,由于滑块始终紧贴着小车一起运动,在D 点时,滑块和小车具有相同的水平速度V DX.由动量守恒定律得:mV C=M+mV DX所以 V DX =mV C/M+m=0.4X3.2/3.6+0.4=0.32m/s(4) 滑块肯定能再次通过C 点.由于滑块到达D 点时,除与小车有相同的水平速
7、度V DX 外, 仍具有竖直向上的分速度V DY ,因此滑块以后将脱离小车相对于小车做竖直上抛运动相对的 面做斜上抛运动 .因题中说明无能量缺失,可知滑块在离车后一段时间内,始终处于D 点的正上方 因两者在水平方向不受力作用,水平方向分运动为匀速运动,具有相同水平速度 , 所以滑块返回时必重新落在小车的D 点上,然后再圆孤下滑,最终由C 点离开小车,做平抛运动落到的面上.由机械能守恒定律得:可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_1mV C22=mgR+ 12M+mV DX 2+1mV DY 22可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_所以以滑块、小车为系统,以滑块滑上C 点为
8、初态,滑块其次次滑到C 点时为末态,此过程中系统水平方向动量守恒,系统机械能守恒留意: 对滑块来说,此过程中弹力与速度不垂直,可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_弹力做功,机械能不守恒得:mV C=mV C +MV 即1 mV2=C211mV C2+MV 222可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_上式中 VC、V 分别为滑块返回 C 点时,滑块与小车的速度,V=2mV C /M+m=2X0.4X3.2/3.6+0.4=0.64m/sV C =m-MV C/m+M=0.4-3.6X3.2/0.4+3.6=-2.56m/s与 V 反向(5) 滑块离 D 到返回 D 这一过程
9、中,小车做匀速直线运动,前进距离为: S=V DX 2V DY /g=0.32 21.1/10=0.07m3、如图 10-1 所示,劲度系数为K 的轻质弹簧一端与墙固定,另一端与倾角为的斜面体小车连接,小车置于光滑水平面上.在小车上叠放一个物体,已知小车质量为M,物体质量为 m,小车位于 O 点时,整个系统处于平稳状态.现将小车从O 点拉到 B 点,令 OB=b,无初速释放后,小车即在水平面B、C 间来回运动,而物体和小车之间始终没有相对运动.求:(1) 小车运动到 B 点时的加速度大小和物体所受到的摩擦力大小.2b 的大小必需满意什么条件,才能使小车和物体一起运动过程中,在某一位置时,物体和
10、小车之间的摩擦力为零.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_分析与解:(1) 所求的加速度 a和摩擦力 f 是小车在 B 点时的瞬时值.取M 、m 和弹簧组成的系统为争论对象,由牛顿其次定律:kb=M+ma所以 a=kb/M+m .取 m 为争论对象,在沿斜面方向有:f- mgsin=macos所以, f=mgsin +mcos=mgsin +cos(2) 当物体和小车之间的摩擦力的零时,小车的加速度变为a,小车距 O 点距离为 b,取 m 为争论对象,有: mgsin =ma cos 取 M 、 m 和弹簧组成的系统为争论对象,有:kb=M+ma以上述两式联立解得:b= M+mgt
11、g说明:在求解加速度时用整体法,在分析求解m 受到的摩擦力时用隔离法.整体法和隔离法两者交互运用是解题中常用的方法,希读者仔细把握.4、质量为 m 的钢板与直立轻弹簧的上端连接,弹簧下端固定在的上.平稳时,弹簧的压缩量为 Xo ,如图 11-1 所示.一物块从钢板正上方距离为3Xo 的 A 处自由落下,打在钢板上 并马上与钢板一起向下运动,但不粘连. 它们到达最低点后又向上运动.已知物块质量也为m 时,它们恰能回到O 点.假设物块质量为2m,仍从 A 处自由落下,就物块与钢板回到O 点时,仍具有向上的速度.求物块向上运动到达的最高点O 点的距离.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_
12、分析与解: 物块自由下落,与钢板碰撞,压缩弹簧后再反弹向上,运动到O 点,弹簧复原原长. 碰撞过程满意动量守恒条件.压缩弹簧及反弹时机械能守恒.自由下落3Xo ,依据机械能守恒:所以物块与钢板碰撞时,依据动量守恒:mv0=m+mv 1 v1 为碰后共同速度V 1=V 0/2=物块与钢板一起升到O 点,依据机械能守恒:2mV 12+Ep=2mgx 0 1假如物块质量为 2m,就: 2mVo=2m+mV 2 ,即 V 2=Vo设回到 O 点时物块和钢板的速度为V ,就:3mV 22+Ep=3mgx 0+3mV 2 2从 O 点开头物块和钢板别离,由1 式得:Ep=mgx 0 代入 2 得:mVo
13、2+mgx 0=3mgx 0 +3mV 2所以, V2=gx0 即5、如图 12-1 所示,有两块大小不同的圆形薄板厚度不计 ,质量分别为 M 和 m,半径分别为 R 和 r,两板之间用一根长为0.4m 的轻绳相连结.开头时,两板水平放置并叠合在一起,静止于高度为 0.2m 处.然后自由下落到一固定支架C 上,支架上有一半径为RrR R的圆孔,圆孔与两薄板中心均在圆板中心轴线上,木板与支架发生没有机械能缺失的碰撞.碰撞后,两板即别离,直到轻绳绷紧.在轻绳绷紧的瞬时,两物体具有共同速度V ,如图 12-2 所示.求: 1 假设 M=m ,就 V 值为多大 2假设 M/m=K ,试争论 V 的方向
14、与 K 值间的关系.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_分析与解: 开头 M 与 m 自由下落,机械能守恒.M 与支架 C 碰撞后, M 以原速率返回,向上做匀减速运动.m 向下做匀加速运动.在绳绷紧瞬时,内力 绳拉力 很大,可忽视重力,认为在竖直方向上M 与 m 系统动量守恒. 1据机械能守恒: M+mgh=M+mV 02 所以, V 0=2m/sM 碰撞支架后以 Vo 返回作竖直上抛运动, m 自由下落做匀加速运动.在绳绷紧瞬时,M速度为 V 1,上上升度为 h1 ,m 的速度为 V 2,下落高度为 h2.就: h1+h 2=0.4m , h1=V 0 t-gt2, h2=V
15、0t+gt 2,而 h1+h 2=2V 0t,故:所以: V 1=V 0-gt=2-100.1=1m/s V 2=V 0 +gt=2+10 0.1=3m/s依据动量守恒,取向下为正方向,mV 2-MV 1=M+mV ,所以那么当 m=M 时, V=1m/s .当 M/m=K 时, V=.争论: K 3 时, V 0,两板速度方向向下.K 3 时, V 0,两板速度方向向上.K=3 时, V=0 ,两板瞬时速度为零,接着再自由下落.6、如图 13-1 所示,物体 A 从高 h 的 P 处沿光滑曲面从静止开头下滑,物体 B 用长为 L 的细绳竖直悬挂在 O 点且刚和平面上 Q 点接触.已知 mA=
16、mB ,高 h 及 S平面部分长 .假设A 和 B 碰撞时无能量缺失. 1假设 L h/4,碰后 A 、B 各将做什么运动 .2 假设 L=h ,且 A 与平面的动摩擦因数为, A 、B 可能碰撞几次? A 最终在何处?分析与解: 当水平部分没有摩擦时, A 球下滑到未碰 B 球前能量守恒,与B 碰撞因无能量缺失,而且质量相等,由动量守恒和能量守恒可得两球交换速度.A可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_停在 Q 处, B 碰后可能做摇摆,也可能饶O 点在竖直平面内做圆周运动.假如做摇摆,就经一段时间, B 反图 13-1可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_向与 A 相碰
17、,使 A 又回到原先高度, B 停在 Q 处,以后重复以上过程,如此连续下去,假设B 做圆周运动, B 逆时针以 O 为圆心转一周后与A 相碰, B 停在 Q 处, A 向右做匀速运动.由此分析,我们可得此题的解如下:可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_(1) A 与 B 碰撞前 A 的速度: mgh=mV A 2, V A =由于 mA =m B,碰撞无能量缺失,两球交换速度,得:V A =,0 V B =VA =设 B 球到最高点的速度为Vc, B 做圆周运动的临界条件:mBg=m BV 2/L 1又因mB V B2 =m BV 2+m Bg2L 2将1 式及 V B=代入 2
18、 式得: L=2h/5即 L2h/5时, A 、B 碰后 B 才可能做圆周运动.而题意为L=h/4 2h/5,故 A 与 B 碰后,B 必做圆周运动.因此 1的解为: A 与 B 碰后 A 停在 Q 处, B 做圆周运动,经一周后,B 再次与 A 相碰, B 停在 Q 处, A 向右以速度做匀速直线运动.(2) 由上面分析可知,当L=h 时, A 与 B 碰后, B 只做摇摆,因水平面粗糙,所以A 在来回运动过程中动能要缺失.设碰撞次数为n,由动能定理可得: mA gh-nmAgS=0所以 n=h/ S争论:假设 n 为非整数时,相碰次数应凑足整数数目.如 n=1.2,就碰撞次数为两次.当 n
19、 为奇数时,相碰次数为n-1 次.如 n=3,就相碰次数为两次,且A 球刚到达 Q 处将碰 B 而又未碰 B .当 n 为偶数时,相碰次数就是该偶数的数值,如n=4 ,就相碰次数为四次. 球将停在距 B 球 S 处的 C 点.A 球停留位置如图 13-2 所示.7、如图 14-1 所示,长为 L,质量为 m1 的物块 A置于光滑水平面上, 在 A 的水平上外表左端放一质量为可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_m2 的物体 B,B 与 A 的动摩擦因数为 .A 和 B 一起以相同的速度 V 向右运动,在 A 与竖直墙壁碰撞过程中图 13-2可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资
20、料_无机械能缺失,要使B 始终不从 A 上掉下来, V 必需满意什么条件.用 m1 、m2,L 及 表示 分析与解: A 与墙壁发生无机械能缺失的碰撞后,A 以大小为 V 的速度向左运动,B 仍以原速度 V 向右运动,以后的运动可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_过程有三种可能: 1假设 m1 m2,就 m1 和 m2 最终以某一共同速度向左运动. 2假设 m1=m 2,就 A、B 最终都停止在水平面图 14-1可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_上,但不再和墙壁发生其次次碰撞.3假设 m1m 2,就 A 将多次和墙壁碰撞,最终停在靠近墙壁处.假设 m1 m2 时,碰撞
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