热点专题系列5 动力学、 能量和动量观点在力学中的应用.docx
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1、热点专题系列(五)动力学、能量和动量观点在力学中的应用对应学生用书P182热点概述:处理力学问题的三个基本观点:动力学观 点(牛顿运动定律、运动学基本规律);能量观点(动能定理、机械能守恒定律、 功能关系与能量守恒定律);动量观点(动量定理、动量守恒定律)。熟练应用三 大观点分析和解决综合问题是本专题要到达的目的。热点透析1.解动力学问题的三个基本观点(1)力的观点:用牛顿运动定律结合运动学知识解题,可处理匀变速运动问题。(2)能量观点:用动能定理和能量守恒观点解题,可处理非匀变速运动问题。(3)动量观点:用动量定理和动量守恒观点解题,可处理非匀变速运动问题。2.力学规律的选用原那么(1)如果
2、要列出各物理量在某一时刻的动力学关系式,可用牛顿第二定律。(2)研究某一物体受到力的持续作用发生运动状态改变时,一般用动量定理(涉 及时间的问题)或动能定理(涉及位移的问题)去解决问题。(3)假设研究的对象为一物体系统,且它们之间有相互作用,一般用动量守恒定 律和能量守恒定律(机械能守恒定律)去解决问题,但需注意所研究的问题是否满 足守恒的条件。(4)在涉及相对位移问题时那么优先考虑能量守恒定律,系统克服摩擦力所做的 总功等于系统机械能的减少量,即转变为系统内能的量。(5)在涉及碰撞、爆炸、打击、绳绷紧等物理现象时,需注意到这些过程一般 均隐含有系统机械能与其他形式能量之间的转换,这种问题由于
3、作用时间都极短, 因此用动量守恒定律去解决。动量与动力学观点的综合应用之例1 (2021 河北高考汝口图,一滑雪道由和两段滑道组成,其中A8 段倾角为氏段水平,48段和8c段由一小段光滑圆弧连接。一个质量为2kg 的背包在滑道顶端A处由静止滑下,假设1 s后质量为48 kg的滑雪者从顶端以1.57(Xm + Jr/ + (” + ”)2 = (1 + 图y 等 + H? , C 正确,D 错误。算珠归零状态3. (2()21广东高考)算盘是我国古老的计算工具,中心带孔的相同算珠可在算 盘的固定导杆上滑动,使用前算珠需要归零。如下图,水平放置的算盘中有甲、 乙两颗算珠未在归零位置,甲靠边框b,甲
4、、乙相隔Si = 3.5X10-2m,乙与边框 a相隔S2 = 2.0*10-2m,算珠与导杆间的动摩擦因数 =0.1。现用手指将甲以0.4 m/s的初速度拨出,甲、乙碰撞后甲的速度大小为0.1 m/s,方向不变,碰撞时间 极短且不计,重力加速度g取10 m/s?。边框边框|) /(1)通过计算,判断乙算珠能否滑动到边框a;(2)求甲算珠从拨出到停下所需的时间。答案能0.2 s解析(1)设甲、乙的质量均为,%根据牛顿第二定律,甲、乙算珠滑动时的 加速度大小a均满足4zg = ma解得 a = 1 m/s2以甲的初速度方向为正方向,设甲与乙碰前的速度为根据运动学规律, 有山一。3= -23其中a
5、=0.4 m/s解得 v = 0.3 m/s设甲、乙碰撞后甲的速度为S,乙的速度为由动量守恒定律得孙=纷2+ mvy其中 02 = 0.1 m/s解得 V3 = 0.2 m/s之后乙做匀减速直线运动,设当速度减为零时运动的位移为x,那么有()一m二 -2ax解得 x = 0.02 m = 52可知乙算珠恰好能滑动到边框aoV - Vo(2)甲与乙碰前运动的时间为h =a分析可知,甲不能运动到边框a处与乙再次碰撞,那么碰后甲运动的时间为亥 0-。2-a那么甲算珠从拨出到停下所需的时间为12联立解得/ = 0.2 s。4. (2020天津高考)长为/的轻绳上端固定,下端系着质量为如的小球A, 处于
6、静止状态。A受到一个水平瞬时冲量后在竖直平面内做圆周运动,恰好能通 过圆周轨迹的最高点。当A回到最低点时,质量为Z2的小球B与之迎面正碰, 碰后4、B粘在一起,仍做圆周运动,并能通过圆周轨迹的最高点。不计空气阻 力,重力加速度为g,求(1M受到的水平瞬时冲量/的大小;(2)碰撞前瞬间B的动能反至少多大? .5gl(2m + m2)2答案利炳(2)病解析(DA恰好能通过圆周轨迹的最高点,那么4经过圆周轨迹的最高点时, 轻绳的拉力刚好为零,设A在最高点时的速度大小为以由牛顿第二定律,有V2机吆二八74从最低点到最高点的过程中机械能守恒,取轨迹最低点处重力势能为零, 设A在最低点的速度大小为VA,有
7、f+由动量定理,有/ =,1办联立式,得/二如病。(2)设两球粘在一起瞬间速度大小为4、8粘在一起后能通过圆周轨迹的 最高点,需满足2。八要到达上述条件,碰后两球速度方向必须与碰前3的速度方向相同,以此方 向为正方向,设碰撞前瞬间8的速度大小为如,由动量守恒定律,有ni2VB - 21 办=(m + tnijv 又Ek =5gl(2mi + m2)2联立式,得反22/丁一5g/(2如 + m2)2即碰撞前瞬间B的动能Ek至少为2”一。5. (2021海南高考)如图,一长木板在光滑的水平面上以速度vo向右做匀速直 线运动,将一小滑块无初速地轻放在木板最右端。滑块和木板的质量分别为 ?和力明它们之
8、间的动摩擦因数为,重力加速度为g。(1)滑块相对木板静止时,求它们的共同速度大小;(2)某时刻木板速度是滑块的2倍,求此时滑块到木板最右端的距离;(3)假设滑块轻放在木板最右端的同时,给木板施加一水平向右的外力,使得木 板保持匀速直线运动,直到滑块相对木板静止,求此过程中滑块的运动时间以及 外力所做的功。答案竽康(3焉T解析(1)由于地面光滑,那么木板与滑块组成的系统动量守恒,有2/加。二。 + 2m)v 共解得0共二竽。由于木板速度是滑块的2倍,那么有”二2。滑根据动量守恒定律有2wo = 2mv木+ mv滑24联立得。滑二铲o,。木二铲o再根据功能关系有-/tfngx=;X 2机味+ %嵋
9、-;X 2加解得工二藕(3)对滑块进行受力分析,并根据牛顿第二定律有ng = ma滑滑块相对木板静止时有vo = at解得t =4g由于木板保持匀速直线运动,那么有整个过程中木板滑动的距离为W整个过程中木板滑动的距离为W=Vot =vig那么外力所做的功为W=以 =invi.6. (2020海南高考)如图,光滑的四分之一圆弧轨道PQ竖直放置,底端与 一水平传送带相切,一质量m(l = 1 kg的小物块a从圆弧轨道最高点P由静止释放, 到最低点Q时与另一质量环=3 kg的小物块b发生弹性正碰(碰撞时间极短)。已 知圆弧轨道半径R = 0.8m,传送带的长度L=1.25m,传送带以速度。=1 m/
10、s顺 时针匀速转动,小物块与传送带间的动摩擦因数=0.2, g= 10 m/s?。求:碰撞前瞬间小物块。对圆弧轨道的压力大小;(2)碰后小物块a能上升的最大高度;小物块b从传送带的左端运动到右端所需要的时间。答案 (1)30 N (2)0.2 m (3)1 s解析(1)设小物块。下滑到圆弧轨道最低点。且未与小物块匕相碰时的速度为外,根据机械能守恒定律有加gR二产忌,代入数据解得加= 4m/s,根据牛顿第二定律有Fz_mg = m端,代入数据解得Fn = 30N,根据牛顿第三定律,可知碰撞前瞬间小物块。对圆弧轨道的压力大小为30 N。(2)小物块。与小物块b发生弹性正碰,以碰撞前小物块。的速度方
11、向为正方 向,根据动量守恒定律有m0Va = triaVa + tribVb,根据机械能守恒定律有:嬴忌=嬴/ 2 + inbvi,联立并代入数据解得为=-2 m/s, Vb = 2 m/s,可知碰撞后小物块。的速度与碰撞前速度方向相反,将再次滑上圆弧轨道,根据机械能守恒定律有magh = lUaVa 2,代入数据解得/7 = o.2m。(3)碰后小物块b滑上传送带,且不会与小物块。再次相碰。因。/, = 2m/su =1 m/s,故小物块h滑上传送带后先做匀减速直线运动,根据牛顿第二定律有:-= mxi,代入数据解得。=-2 m/s2,那么小物块由2 m/s减速至1 m/s的位移为v2-vi
12、x - -万一=0.75 m,V-Vb减速运动的时间为/I =- = 0.5s,因幻二0.75 mL=1.25 m,故之后小物块将做匀速运动至传送带右端,那么_L-x匀速运动的时间为12二七一二j s = 0.5s,故小物块b从传送带的左端运动到右端所需要的时间为7 =力+12 = 1 S。7. (2021 .湖南高考)如图,竖直平面内一足够长的光滑倾斜轨道与一长为L的水平轨道通过一小段光滑圆弧平滑连接,水平轨道右下方有一段弧形轨道PQO 质量为m的小物块A与水平轨道间的动摩擦因数为以水平轨道末端。点为坐 标原点建立平面直角坐标系轴的正方向水平向右,y轴的正方向竖直向下, 弧形轨道p端坐标为辽
13、,4L), Q端在轴上。重力加速度为g。(1)假设A从倾斜轨道上距x轴高度为2ML的位置由静止开始下滑,求A经过。 点时的速度大小;(2)假设A从倾斜轨道上不同位置由静止开始下滑,经过O点落在弧形轨道PQ 上的动能均相同,求PQ的曲线方程;(3)将质量为为常数且225)的小物块B置于。点,A沿倾斜轨道由静止 开始下滑,与8发生弹性碰撞(碰撞时间极短),要使A和8均能落在弧形轨道上, 且A落在8落点的右侧,求A下滑的初始位置距x轴高度的取值范围。答案啦懑x = 2yJ2心-)2(其中32- 1#+ A+1口公心三木4比解析(1)物块A从倾斜轨道由静止滑至。点,根据动能定理有mL-umgL12=2
14、mv解得。二/懑。(2)物块A从O点飞出后做平抛运动,设飞出的初速度为如,落在弧形轨道上的坐标为(x, y),所用时间为f, Wx = vot, y = 尸2解得德=处物块A从。点到落点,根据动能定理有m gy = Ek -解得物块A落在弧形轨道上的动能为Ek = mgy+ 4y因为物块A经过。点落在弧形轨道上的动能均相同,将点P(2L, 乙)的坐标 代入,可得Ek = mg + 怨貌-=2?g 联立可得y +。2心那么PQ的曲线方程为x=2、2心-)2(其中设物块A在倾斜轨道上从距x轴高h处由静止滑下,到达。点与物块B 碰前的速度为彷,根据动能定理有mgh-/imgL=mvy解得 v = 2
15、gh - 2/zgL物块4与B发生弹性碰撞,使A和B均能落在弧形轨道上,且A落在B落 点的右侧,那么A与B碰撞后反弹。设碰后A、B的速度大小分别为。2、S,规定 水平向右为正方向,在物块4与8碰撞过程中,A、3组成的系统动量守恒,机 械能守恒,有解得。2:777,3=777切 /71ZU 1碰后物块A反弹,设再次到达O点时速度大小为。4,根据动能定理有-IfimgL =- 5冠解得 vl = vi- 4/zgL由(2)知平抛的轨迹方程为/二驾yOPQ的曲线方程为戈二2、2由-),2(其中iiLWyW2pL)结合求得物块在弧形轨道上的落点纵坐标与在。点抛出的初速度。的关系2为广2/比一而(其中2
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