《(通用版)2022年高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題檢測(cè)(十)應(yīng)用“動(dòng)力學(xué)觀點(diǎn)”破解力學(xué)計(jì)算題(含解析)》由會(huì)員分享���,可在線閱讀��,更多相關(guān)《(通用版)2022年高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題檢測(cè)(十)應(yīng)用“動(dòng)力學(xué)觀點(diǎn)”破解力學(xué)計(jì)算題(含解析)(6頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索��。
1��、(通用版)2022年高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題檢測(cè)(十)應(yīng)用“動(dòng)力學(xué)觀點(diǎn)”破解力學(xué)計(jì)算題(含解析)1如圖甲所示�,傾角30的光滑斜面固定在水平地面上,質(zhì)量均為m的物塊A和物塊B并排在斜面上�����,斜面底端固定著與斜面垂直的擋板P����,輕彈簧一端固定在擋板上,另一端與物塊A連接�����,A���、B處于靜止?fàn)顟B(tài)���,若A、B粘連在一起���,用一沿斜面向上的力FT緩慢拉B�����,當(dāng)拉力FTmg時(shí)�,A、B的位移為L(zhǎng)����;若A、B不粘連�,用一沿斜面向上的恒力F作用在B上,當(dāng)A的位移為L(zhǎng)時(shí)�����,A��、B恰好分離���,重力加速度為g,不計(jì)空氣阻力��。(1)求彈簧的勁度系數(shù)和恒力F的大?。?2)請(qǐng)推導(dǎo)FT與A的位移l之間的函數(shù)關(guān)系�����,并在圖乙中畫(huà)出FTl圖像�����,計(jì)算A緩
2、慢移動(dòng)位移L的過(guò)程中FT做功WFT的大?���。?3)當(dāng)A���、B不粘連時(shí)���,恒力F作用在B上,求A���、B剛分離時(shí)速度的大小���。解析:(1)設(shè)彈簧的勁度系數(shù)為k,初始時(shí)A����、B靜止,彈簧的壓縮量為x����,根據(jù)平衡條件可得2mgsin kx當(dāng)A��、B的位移為L(zhǎng)時(shí)��,沿斜面方向根據(jù)平衡條件可得FTk(xL)2mgsin 解得k當(dāng)A�、B恰好分離時(shí)二者之間的彈力為零����,對(duì)A應(yīng)用牛頓第二定律可得k(xL)mgsin ma對(duì)B應(yīng)用牛頓第二定律可得Fmgsin ma解得Fmg。(2)當(dāng)A的位移為l時(shí)���,根據(jù)平衡條件有:FTk(xl)2mgsin 解得FTl畫(huà)出FTl圖像如圖所示,A緩慢移動(dòng)位移L���,圖線與橫坐標(biāo)軸所圍成的面積等于FT做功大
3�����、小����,即WFTmgL����。(3)設(shè)A通過(guò)位移L的過(guò)程中彈力做功W�,分別對(duì)兩個(gè)過(guò)程應(yīng)用動(dòng)能定理可得:WFT2mgLsin W00WF2mgLsin W2mv20又WFFL���,解得v�。答案:(1)mg(2)FTl見(jiàn)解析圖mgL(3)2(2019屆高三天津五校聯(lián)考)如圖甲所示�,光滑平臺(tái)右側(cè)與一長(zhǎng)為L(zhǎng)2.5 m的水平木板相接,木板固定在地面上�,現(xiàn)有一滑塊以初速度v05 m/s滑上木板,滑到木板右端時(shí)恰好停止?��,F(xiàn)讓木板右端抬高��,如圖乙所示�,使木板與水平地面的夾角37��,讓滑塊以相同的初速度滑上木板����,不計(jì)滑塊滑上木板時(shí)的能量損失,g10 m/s2���,sin 370.6�����,cos 370.8�����。求:(1)滑塊與木板之間的動(dòng)
4�����、摩擦因數(shù)���;(2)滑塊從滑上傾斜木板到滑回木板底端所用的時(shí)間t���。解析:(1)設(shè)滑塊質(zhì)量為m,木板水平時(shí)滑塊加速度大小為a�����,則對(duì)滑塊有mgma滑塊滑到木板右端時(shí)恰好停止����,有0v022aL解得���。(2)當(dāng)木板傾斜�,設(shè)滑塊上滑時(shí)的加速度大小為a1,最大距離為s�����,上滑的時(shí)間為t1����,有mgsin mgcos ma10v022a1s0v0a1t1解得s m,t1 s設(shè)滑塊下滑時(shí)的加速度大小為a2�����,下滑的時(shí)間為t2��,有mgsin mgcos ma2sa2t22解得t2 s滑塊從滑上傾斜木板到滑回木板底端所用的時(shí)間tt1t2 s����。答案:(1)(2) s3(2018南昌模擬)在傾角37的粗糙斜面上有一質(zhì)量m2 kg
5、的物塊����,物塊受如圖甲所示的水平恒力F的作用。t0時(shí)刻物塊以某一速度從斜面上A點(diǎn)沿斜面下滑�����,在t4 s時(shí)滑到水平面上,此時(shí)撤去F���,在這以后的一段時(shí)間內(nèi)物塊運(yùn)動(dòng)的速度隨時(shí)間變化的關(guān)系如圖乙所示���。已知A點(diǎn)到斜面底端的距離x18 m,物塊與各接觸面之間的動(dòng)摩擦因數(shù)均相同����,不考慮轉(zhuǎn)角處的機(jī)械能損失,g10 m/s2��,sin 370.6��,cos 370.8�����。求:(1)物塊在A點(diǎn)的速度大?���?����;(2)水平恒力F的大小。解析:(1)物塊在斜面上做勻變速直線運(yùn)動(dòng)���,則xt解得v05 m/s��。(2)由(1)知����,物塊在斜面上做勻減速直線運(yùn)動(dòng)����,設(shè)物塊在斜面上運(yùn)動(dòng)的加速度大小為a1,方向沿斜面向上����,則xv0ta1t2解得a1
6、0.25 m/s2設(shè)物塊與接觸面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為�,物塊在水平面上運(yùn)動(dòng)時(shí)加速度大小為a2,有mgma2由題圖乙中圖線可知a22 m/s2解得0.2物塊在斜面上運(yùn)動(dòng)時(shí)�����,設(shè)所受的摩擦力為Ff���,則Fcos mgsin Ffma1FfFNFNmgcos Fsin 解得F10.1 N�����。答案:(1)5 m/s(2)10.1 N4.(2018全國(guó)卷)如圖���,在豎直平面內(nèi)����,一半徑為R的光滑圓弧軌道ABC和水平軌道PA在A點(diǎn)相切���,BC為圓弧軌道的直徑�����,O為圓心�����,OA和OB之間的夾角為�����,sin �����。一質(zhì)量為m的小球沿水平軌道向右運(yùn)動(dòng)��,經(jīng)A點(diǎn)沿圓弧軌道通過(guò)C點(diǎn)�����,落至水平軌道�����;在整個(gè)過(guò)程中�,除受到重力及軌道作用力外�,小球還
7、一直受到一水平恒力的作用�����。已知小球在C點(diǎn)所受合力的方向指向圓心��,且此時(shí)小球?qū)壍赖膲毫η『脼榱?��。重力加速度大小為g����。求:(1)水平恒力的大小和小球到達(dá)C點(diǎn)時(shí)速度的大小���;(2)小球到達(dá)A點(diǎn)時(shí)動(dòng)量的大?���?;(3)小球從C點(diǎn)落至水平軌道所用的時(shí)間。解析:(1)設(shè)水平恒力的大小為F0�,小球到達(dá)C點(diǎn)時(shí)所受合力的大小為F,由力的合成法則有F0mgtan mgFmg設(shè)小球到達(dá)C點(diǎn)時(shí)的速度大小為v����,由牛頓第二定律得Fm解得v。(2)設(shè)小球到達(dá)A點(diǎn)時(shí)速度大小為v1��,作CDPA�����,交PA于D點(diǎn)�����,如圖所示,由幾何關(guān)系得DARsin CDR(1cos )小球由A到C的過(guò)程中�����,由動(dòng)能定理有mgCDF0DAmv2mv12解得
8�、v1所以小球在A點(diǎn)的動(dòng)量大小為pmv1�����。(3)小球離開(kāi)C點(diǎn)后在豎直方向上做初速度vyvsin ����、加速度為g的勻加速直線運(yùn)動(dòng),CDvytgt2解得t ����。答案:(1)mg(2)(3) 5.如圖所示,傳送帶長(zhǎng)6 m�,與水平方向的夾角為37,以5 m/s的恒定速度沿順時(shí)針?lè)较蜻\(yùn)轉(zhuǎn)�����。一個(gè)質(zhì)量為2 kg的物塊(可視為質(zhì)點(diǎn))��,沿平行于傳送帶方向以10 m/s的速度滑上傳送帶,已知物塊與傳送帶之間的動(dòng)摩擦因數(shù)0.5���,sin 370.6�,cos 370.8��,g取10 m/s2��。求:(1)物塊剛滑上傳送帶時(shí)的加速度大?����?����;(2)物塊到達(dá)傳送帶頂端時(shí)的速度大小����。解析:(1)物塊剛滑上傳送帶時(shí),設(shè)物塊的加速度大小為a1
9�、,由牛頓第二定律有:mgsin 37mgcos 37ma1解得:a110 m/s2�。(2)設(shè)物塊速度減為5 m/s所用時(shí)間為t1,則v0va1t1,解得:t10.5 s通過(guò)的位移:x1t10.5 m3.75 m6 m因tan 37���,此后物塊繼續(xù)減速上滑��,設(shè)其加速度大小為a2��,則:mgsin 37mgcos 37ma2解得:a22 m/s2設(shè)物塊到達(dá)傳送帶頂端時(shí)的速度為v1����,則:v2v122a2x2x2lx12.25 m解得:v14 m/s�。答案:(1)10 m/s2(2)4 m/s6滑雪度假村某段雪地賽道可等效為長(zhǎng)L36 m���、傾角為37的斜坡�����。已知賽道的積雪與不同滑板之間的動(dòng)摩擦因數(shù)不同���,現(xiàn)假
10、定甲滑下去時(shí)滑板與賽道間的動(dòng)摩擦因數(shù)10.5�,乙滑下時(shí)滑板與賽道間的動(dòng)摩擦因數(shù)20.25,g取10 m/s2�����。已知甲和乙均可看成質(zhì)點(diǎn),且滑行方向平行���,相遇時(shí)不會(huì)相撞��,sin 370.6��,cos 370.8�����。(1)求甲從坡頂由靜止自由滑下時(shí)到達(dá)坡底的速度大?�?;(2)若乙比甲晚出發(fā)t2 s��,為追上甲���,有人從后面給乙一個(gè)瞬時(shí)作用力使乙獲得一定的初速度����,在此后的運(yùn)動(dòng)中���,甲��、乙之間的最大距離為5 m�����。則乙的初速度為多大�����?并判斷乙能否追上甲�����,寫(xiě)出判斷過(guò)程�����。解析:(1)設(shè)甲的質(zhì)量為m1�,對(duì)甲在賽道上的運(yùn)動(dòng)��,由牛頓第二定律有m1gsin 1m1gcos m1a甲代入數(shù)據(jù)解得a甲2 m/s2設(shè)甲從坡頂自由滑下時(shí)到達(dá)坡底的速度大小為v1則有2a甲Lv12代入數(shù)據(jù)解得v112 m/s���。(2)設(shè)乙的質(zhì)量為m2����,對(duì)乙有m2gsin 2m2gcos m2a乙代入數(shù)據(jù)解得a乙4 m/s2設(shè)甲出發(fā)后經(jīng)時(shí)間t1,乙與甲達(dá)到共同速度v��,則va甲t1v0a乙(t1t)x甲a甲t12x乙v0(t1t)a乙(t1t)2xx甲x乙5 m代入數(shù)據(jù)解得t13 s或t11 s(舍去)v02 m/s甲到達(dá)坡底的時(shí)間t甲6 s設(shè)乙到達(dá)坡底所用時(shí)間為t乙Lv0t乙a乙t乙2代入數(shù)據(jù)解得t乙 s4 st乙tt甲���,故可以追上���。答案:(1)12 m/s(2)2 m/s可以追上,判斷過(guò)程見(jiàn)解析
(通用版)2022年高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題檢測(cè)(十)應(yīng)用“動(dòng)力學(xué)觀點(diǎn)”破解力學(xué)計(jì)算題(含解析)
