高二轮复习第一篇专题二第10课时力学三大观点的综合应用.pptx
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1、专题二能量与动量第10课时力学三大观点的综合应用命题规律1.命题角度:(1)应用力学三大观点解决多过程问题;(2)板块模型中力学三大观点的应用.2.常考题型:计算题.内容索引NEIRONGSUOYIN高考题型1应用力学三大观点解决多过程问题高考题型2应用力学三大观点解决板块模型问题专题强化练高考预测力学三大观点对应规律表达式选用原则动力学观点牛顿第二定律F合ma物体做匀变速直线运动,涉及到运动细节.匀变速直线运动规律力学三大观点对比高考题型1应用力学三大观点解决多过程问题能量观点动能定理W合Ek涉及到做功与能量转换机械能守恒定律Ek1Ep1Ek2Ep2功能关系WGEp等能量守恒定律E1E2动量
2、观点动量定理I合pp只涉及初末速度、力、时间而不涉及位移、功动量守恒定律p1p2p1p2只涉及初末速度而不涉及力、时间例1(2021浙江6月选考20)如图1所示,水平地面上有一高H0.4m的水平台面,台面上竖直放置倾角37的粗糙直轨道AB、水平光滑直轨道BC、四分之一圆周光滑细圆管道CD和半圆形光滑轨道DEF,它们平滑连接,其中管道CD的半径r0.1m、圆心在O1点,轨道DEF的半径R0.2m、圆心在O2点,O1、D、O2和F点均处在同一水平线上.小滑块从轨道AB上距台面高为h的P点静止下滑,与静止在轨道BC上等质量的小球发生弹性碰撞,碰后小球经管道CD、轨道DEF从F点竖直向下运动,与正下方
3、固定在直杆上的三棱柱G碰撞,碰后速度方向水平向右,大小与碰前相同,最终落在地面上Q点,已知小滑块与轨道AB间的动摩擦因数,sin370.6,cos370.8,g取10m/s2.(1)若小滑块的初始高度h0.9m,求小滑块到达B点时速度v0的大小;图图1答案4m/s解析小滑块在AB轨道上运动(2)若小球能完成整个运动过程,求h的最小值hmin;答案0.45m解析设小滑块滑至B点时的速度为vB,小滑块与小球碰撞后速度分别为v1、v2,碰撞过程中动量守恒,机械能守恒,因此有mvBmv1mv2,解得v10,v2vB小球沿CDEF轨道运动,在最高点可得从C点到E点由机械能守恒可得解得hmin0.45m(
4、3)若小球恰好能过最高点E,且三棱柱G的位置上下可调,求落地点Q与F点的水平距离x的最大值xmax.答案0.8m解析设F点到G点的距离为y,小球从E点到Q点的运动,由动能定理由平抛运动规律可得xvGt,联立可得水平距离为由数学知识可得,当0.5y0.3y时,x有最大值最大值为xmax0.8m.1.滑块和木板组成的系统所受的合外力为零时,优先选用动量守恒定律解题;若地面不光滑或受其他外力时,需选用动力学观点解题.2.滑块与木板达到相同速度时应注意摩擦力的大小和方向是否发生变化.3.应注意区分滑块、木板各自的相对地面的位移和它们的相对位移.用运动学公式或动能定理列式时位移指相对地面的位移;求系统摩
5、擦生热时用相对位移(或相对路程).高考题型2应用力学三大观点解决板块模型问题例2(2021河南南阳市高三期末)如图2所示,水平面上有一长为L14.25m的凹槽,长为l、质量为M2kg的平板车停在凹槽最左端,上表面恰好与水平面平齐.水平轻质弹簧左端固定在墙上,右端与一质量为m4kg的小物块接触但不连接.用一水平力F缓慢向左推小物块,当力F做功W72J时突然撤去力F.已知小物块与平板车之间的动摩擦因数为0.2,其他摩擦不计,g取10m/s2,平板车与凹槽两端的碰撞均为弹性碰撞,且碰撞时间极短,可以忽略不计.求:(1)小物块刚滑上平板车时的速度大小;图图2答案6m/s(2)平板车第一次与凹槽右端碰撞
6、时的速度大小;答案4m/s解析物块滑上平板车后,假设平板车与凹槽右端碰撞前已与物块共速,由动量守恒得mv0(Mm)v1解得v14m/s,l13m所以共速时平板车没有到达凹槽右端,共速后做匀速直线运动,平板车第一次与凹槽右端碰撞时的速度大小为4m/s.(3)小物块离开平板车时平板车右端到凹槽右端的距离.解析平板车第一次与凹槽右端碰撞后,物块和平板车组成的系统总动量向右,以向右为正方向.假设物块与平板车第二次共速前未与凹槽相碰,由动量守恒有mv1Mv1(mM)v2所以物块已从平板车上滑下,不能第二次共速.设平板车向左速度减小到0时位移为x2解得x22m所以平板车没有与凹槽左端相碰.即小物块离开平板
7、车之前,未与平板车第二次共速;且平板车没有与凹槽左端相碰.所以由动量守恒得mv1Mv1mv3Mv4碰撞后物块在平板车上实际滑动的距离设为l3,由动能定理得ll1l3碰撞后,至物块离开平板车时,平板车运动的位移设为x3,由动能定理得答案6m/s1.(2021云南省高三二模)如图3所示,光滑弧形槽静置于光滑水平面上,底端与光滑水平面相切,弧形槽高度h2.7m、质量m02kg.BCD是半径R0.4m的固定竖直圆形光滑轨道,D是轨道的最高点,粗糙水平面AB与光滑圆轨道在B点相切,已知A、B两点相距2m.现将质量m1kg的物块从弧形槽顶端由静止释放,物块进入粗糙水平面AB前已经与光滑弧形槽分离,并恰能通
8、过光滑圆轨道最高点D,重力加速度g10m/s2.求:(1)物块从弧形槽滑下的最大速度大小;12高考预测图图312解析小物块到达弧形槽底端时速度最大.设小物块到达弧形槽底端时速度大小为v1,槽的速度大小为v2.小物块与弧形槽组成的系统在水平方向动量守恒,以水平向右为正方向,小物块下滑到底端时,由动量守恒定律得mv1m0v20由机械能守恒定律得联立解得v16m/sv23m/s答案60N(2)物块在圆形轨道B点时受到的轨道的支持力大小;12联立解得FN6mg60N物块恰能通过竖直圆形光滑轨道的D点,有物块通过竖直圆形光滑轨道的B点,有12答案0.4(3)物块与粗糙水平面AB间的动摩擦因数.12解析物
9、块经过粗糙水平面AB时,有vB2v122as2gs解得0.4.答案0.52.(2021辽宁葫芦岛市高三期末)如 图 4所示,有一倾角 37的固定斜面,斜面底端固定有一垂直斜面的挡板 P,将质量 m11kg的“”形木板(前 端挡板厚度忽略)单独从斜面上端由静止释放,木板与挡板 P发生碰撞后,沿斜面上升的最大距离为 s0.15m;若将光滑物块(视为质点)放在木板最上端并同时由静止释放(木板位置与上次释放时初位置相同).已知:物块的质量m22kg,释放时木板下端到挡板 P的距离 L13m,木板长 L20.75m,g10m/s2,sin0.6,cos0.8,木板与挡板P碰后速率均为碰前速率的一半,物块
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