2024届高考物理一轮总复习第五章机械能第2讲动能定理第2课时“应用动能定理解决多过程问题”的多维研究学案.docx
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1、第2课时“应用动能定理解决多过程问题”的多维研究类型(一)多过程直线运动问题 典例(2022武汉联考)如图甲所示,滑沙运动是一项惊险刺激的娱乐活动,可简化为如图乙所示的模型。B点是斜面与水平地面的连接处,质量为0.4 kg的物块(可视为质点)从斜面上的A点由静止释放,最后停在C点。物块与斜面、地面之间的动摩擦因数均为。不计物块经过B点时的能量损失;已知AB9 m,物块在斜面上做匀加速直线运动过程的正中间1 s的位移为3 m,A、C两点的连线与地面的夹角37,重力加速度g10 m/s2,sin 370.6,cos 370.8,下列说法正确的是( )A物块沿斜面下滑的加速度大小为0.5 m/s2B
2、物块与接触面间的动摩擦因数为0.8C物块的重力势能的减少量小于7.2 JD物块从B运动到C,因摩擦产生的热量为7.2 J解析设物块沿斜面下滑的加速度为a,正中间1 s的位移为3 m,则正中间1 s的平均速度3 m/s,正中间1 s的平均速度也是物块沿斜面下滑的平均速度,由初速度为0的匀加速直线运动规律有,2aABvB2,解得a2 m/s2,A错误;如图所示,A为A在地面上的投影,设斜面的倾角为,物块从A到C,由动能定理有mgAAmgcos ABmgBC0,由几何关系有ABABcos ,ACABBC,可得,又因为tan ,则tan 0.75,B错误;设Q1为物块在AB段因摩擦产生的热量,由、3
3、m/s可得vB6 m/s,在物块沿斜面下滑过程中,由能量守恒定律有mgAAQ1mvB2,可得重力势能的减少量为mgAAQ17.2 J,即物块重力势能的减少量大于7.2 J,C错误;物块从B运动到C,设Q2为物块在BC段因摩擦产生的热量,由能量守恒定律有Q2mvB27.2 J,D正确。答案D 规律方法用动能定理解决多过程问题的流程针对训练1.如图所示,小物块从倾角为的倾斜轨道上A点由静止释放滑下,最终停在水平轨道上的B点,小物块与水平轨道、倾斜轨道之间的动摩擦因数均相同,A、B两点的连线与水平方向的夹角为,不计物块在轨道转折时的机械能损失,则动摩擦因数为( )Atan Btan Ctan() D
4、tan()解析:选B如图所示,设B、O间距离为x1,A点离水平面的高度为h,A、O间的水平距离为x2,物块的质量为m,在物块运动的全过程中,应用动能定理可得mghmgcos mgx10,解得tan ,故B正确。2(2021全国甲卷)(多选)一质量为m的物体自倾角为的固定斜面底端沿斜面向上滑动。该物体开始滑动时的动能为Ek,向上滑动一段距离后速度减小为零,此后物体向下滑动,到达斜面底端时动能为。已知sin 0.6,重力加速度大小为g。则( )A物体向上滑动的距离为B物体向下滑动时的加速度大小为C物体与斜面间的动摩擦因数等于0.5D物体向上滑动所用的时间比向下滑动的时间长解析:选BC物体从斜面底端
5、向上滑动后又回到斜面底端过程中,根据动能定理有mg2lcos Ek,对物体从斜面底端到斜面顶端的过程根据动能定理有mglsin mglcos 0Ek,联立以上两式解得l,0.5,A错误,C正确;物体向下滑动时根据牛顿第二定律有mamgsin mgcos ,解得a,B正确;物体向上滑动时,根据牛顿第二定律有ma上mgsin mgcos ,物体向下滑动时,根据牛顿第二定律有ma下mgsin mgcos ,由上式可知a上a下,由于上升过程中的末速度为零,下滑过程中的初速度为零,且走过相同大小的位移,根据公式lat2,则可得出t上t下,D错误。类型(二)多过程曲线运动问题典例(2023岳阳高三调研)某
6、游戏装置如图所示,由弹丸发射器、固定在水平地面上倾角为37的斜面以及放置在水平地面上的光滑半圆形挡板墙构成(DOE均在水平地面上)。游戏者调节发射器,使弹丸(可视为质点)每次从A点水平发射后都能恰好无碰撞地进入到斜面顶端B点,继续沿斜面中线下滑至底端C点,再沿粗糙水平地面滑至D点切入半圆形挡板墙。已知弹丸质量m0.2 kg,弹丸与斜面间的摩擦力F10.3mg,弹丸与水平地面间的摩擦力F20.6mg,弹丸发射器距水平地面高度H1.35 m,斜面高度h0.9 m,半圆形挡板墙半径R0.5 m,不考虑在C处碰撞地面时的能量损失,g取10 m/s2,sin 370.6,3.14,求:(1)弹丸从发射器
7、A点发射时的初速度大小;(2)向左平移半圆形挡板墙,使C、D两点重合,推导弹丸受到挡板墙的侧压力F与弹丸在挡板墙上转过圆弧所对圆心角之间的函数关系式;(3)左右平移半圆形挡板墙,改变C、D两点间的长度,要使弹丸最后停止位置不在半圆形挡板墙区域,问CD的长度x应满足什么条件。解析(1)弹丸从A点发射做平抛运动,则竖直方向上vy22g(Hh)由几何关系tan 37,联立得v04 m/s。(2)由(1)可知弹丸在B点的速度vB5 m/s弹丸从B点运动至C(D)点,由动能定理知mghF1mvC2mvB2联立可得vC m/s从C(D)点进入半圆形挡板墙,设圆心角对应的圆弧长为L,由几何关系可知LR由动能
8、定理知F2Lmv2mvC2由牛顿第二定律知Fm联立解得F13.62.4(N)。(3)设弹丸恰好运动到D点,由动能定理可得F2x10mvC2,解得x12.83 m设弹丸恰好运动到E点,由动能定理可得F2(x2R)0mvC2解得x21.26 m所以CD间的长度x满足x1.26 m或x2.83 m。答案(1)4 m/s(2)F13.62.4(N)(3)x1.26 m或x2.83 m规律方法用动能定理解决多过程问题的四点提醒(1)动能定理中的位移和速度必须是相对于同一个参考系的,一般以地面或相对地面静止的物体为参考系。(2)应用动能定理的关键在于对研究对象进行准确的受力分析及运动过程分析,并画出运动过
9、程的草图,借助草图理解物理过程之间的关系。(3)当物体的运动包含多个不同过程时,可分段应用动能定理求解;当所求解的问题不涉及中间的速度时,也可以全过程应用动能定理求解,这样更简便。(4)列动能定理方程时,必须明确各力做功的正、负,确实难以判断的先假定为正功,最后根据结果加以检验。针对训练在学校组织的趣味运动会上,某科技小组为大家提供了一个游戏。如图所示,将一质量为0.1 kg的钢球放在O点,用弹射装置将其弹出,钢球沿着光滑的半圆形轨道OA和AB运动。BC段为一段长为L2.0 m的粗糙平面,DEFG为接球槽。半圆形轨道OA和AB的半径分别为r0.2 m、R0.4 m,小球与BC段的动摩擦因数为0
10、.7,C点离接球槽的高度为h1.25 m,水平距离为x0.5 m,接球槽足够大,g取10 m/s2。求:(1)要使钢球恰好不脱离半圆形轨道,钢球在A点的速度大小;(2)钢球恰好不脱离轨道时,在B位置对半圆形轨道的压力大小;(3)要使钢球最终能落入槽中,弹射速度v0至少多大。解析:(1)要使钢球恰好不脱离半圆形轨道,钢球在最高点A时,对钢球分析有mgm,解得vA2 m/s。(2)钢球从A到B的过程由动能定理得mg2RmvB2mvA2,在B点有FNmgm,解得FN6 N,根据牛顿第三定律,知钢球在B位置对半圆形轨道的压力大小为6 N。(3)从C到D钢球做平抛运动,要使钢球恰好能落入槽中,则xvCt
11、,hgt2,解得vC1 m/s,假设钢球在A点的速度恰为vA2 m/s时,钢球可运动到C点,且速度为vC,从A到C由动能定理得mg2RmgLmvC2mvA2,解得vC20,故当钢球在A点的速度恰为vA2 m/s时,钢球不可能到达C点,更不可能入槽,要使钢球最终能落入槽中,需要更大的弹射速度,才能使钢球既不脱离轨道,又能落入槽中。当钢球到达C点速度为vC时,v0有最小值,从O到C由动能定理得mgRmgLmvC2mv02,解得v0 m/s。答案:(1)2 m/s(2)6 N(3) m/s类型(三)多过程往复运动问题典例如图甲所示,在水平面上固定一倾角37、底端带有挡板的足够长的斜面,斜面体底端静止
12、一质量m1 kg的物块(可视为质点),从某时刻起,物块受到一个沿斜面向上的拉力F作用,拉力F随物块从初始位置第一次沿斜面向上的位移x变化的关系如图乙所示,随后不再施加外力作用,物块与固定挡板碰撞前后速率不变,不计空气阻力,已知物块与斜面之间的动摩擦因数0.5,sin 370.6,cos 370.8,重力加速度g取10 m/s2,求:(1)物块在上滑过程中的最大速度的大小;(计算结果可保留根式)(2)物块沿斜面上滑的最大位移的大小和物块在斜面上运动的总路程。解析(1)物块上滑过程中受拉力、摩擦力、重力、支持力的作用,先做加速运动后做减速运动,则有FNmgcos 37fFNFfmgsin 37ma
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