67力学多过程问题的处理方法

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学案10力学多过程问题的处理方法【高考定位】1.匀变速直线运动、平抛运动、圆周运动等运动学规律的综合应用.2.摩擦力问题.3.牛顿运动定律、功能关系的应用.归纳考点1.(2011·山东·24)如图1所示,在高出水平地面h=1.8m的光滑平台上放置一质量M=2kg、由两种不同材料连接成一体的薄板A,其右段长度l1=0.2m且表面光滑,左段表面粗糙.在A最右端放有可视为质点的物块B,其质量m=1kg.B与A左段之间动摩擦因数μ=0.4.开始时二者均静止,现对A施加F=20N水平向右的恒力,待B脱离A(A尚未露出平台)后,将A取走.B离开平台后的落地点与平台右边缘的水平距离x=1.2m.(取g=10m/s2)求:图1(1)B离开平台时的速度vB;(2)B从开始运动到刚脱离A时,B运动的时间tB和位移xB;(3)A左端的长度l2.解析(1)设物块平抛运动的时间为t,由运动学知识可得h=12gt2①x=vBt②联立①②式,代入数据得vB=2m/s③(2)设B的加速度为aB,由牛顿第二定律和运动学的知识得μmg=maB④vB=aBtB⑤xB=12aBtB2⑥联立③④⑤⑥式,代入数据得tB=0.5s⑦xB=0.5m⑧(3)设B刚开始运动时A的速度为v1,由动能定理得Fl1=12Mv12⑨设B运动后A的加速度为aA,由牛顿第二定律和运动学的知识得F-μmg=MaA⑩(l2+xB)=v1tB+12aAtB2⑪联立⑦⑧⑨⑩⑪式,代入数据得l2=1.5m⑫答案(1)2m/s(2)0.5s0.5m(3)1.5m2.(2010·山东·24)如图2所示,四分之一圆轨道OA与水平轨道AB相切,它们与另一水平轨道CD在同一竖直面内,圆轨道OA的半径R=0.45m,水平轨道AB长s1=3m,OA与AB均光滑.一滑块从O点由静止释放,当滑块经过A点时,静止在CD上的小车在F=1.6N的水平恒力作用下启动,运动一段时间后撤去力F,当小车在CD上运动了s2=3.28m时速度为v=2.4m/s,此时滑块恰好落入小车中.已知小车质量M=0.2kg,小车与CD间的动摩擦因数μ=0.4(g取10m/s2)求:图2(1)恒力F的作用时间t;(2)AB与CD的高度差h.解析(1)设小车在F作用时,运动位移为s,运动的末速度为v′,由牛顿第二定律得:F-μMg=Ma1由运动学规律得s=12a1t2,v′=a1t撤去F后,小车的运动时间为t2,由牛顿第二定律得-μMg=Ma2由运动学规律得v2-v′2=2a2(s2-s)v′-v=a2t2解得t=1s,t2=0.4s.(2)滑块在OA轨道上运动的过程中,机械能守恒,有mgR=12mvA2在AB上的运动时间为t1,由运动规律得:s1=vA·t1平抛运动时,有h=12gt32由题意得t3+t1=t+t2解得h=0.8m.答案(1)1s(2)0.8m规律总结1.在高考理综中,力学综合题均为“多过程”现象或多物体系统.解决手段有二:一是力与运动的关系,主要是牛顿运动定律和运动学公式的应用;二是功能关系与能量守恒,主要是动能定理和机械能守恒定律等规律的应用.2.解答的关键是正确拆分物理过程,洞察各个子过程的内在联系,各个击破.3.力学综合题物理方程多,运算较为复杂,有时会出现临界值、极值,可能涉及三角函数、不等式等数学知识,数学技能要求较高,应加强训练.对点探究题型一临界问题例1如图3所示,在光滑水平桌面上放有长木板C,在C上左端和距左端x处分别放有小物块A和B,A、B的体积大小可忽略不计,A、B与长木板C间的动摩擦因数为μ,A、B、C的质量均为m,开始时,B、C静止,A以某一初速度v0向右做匀减速运动,设物块B与木板C之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力.求:(1)物块A运动过程中,物块B受到的摩擦力;(2)要使物块A、B相碰,物块A的初速度v0应满足的条件.图3解析(1)设A在C板上滑动时,B相对于C板静止,则对B、C有μmg=2ma,a=μg2又B依靠摩擦力能获得的最大加速度为am=μmgm=μg因为am>a,所以B未相对C滑动而随木板C向右做加速运动B受到的摩擦力FfB=ma=12μmg(2)要使物块A刚好与物块B发生碰撞,物块A运动到物块B处时,A、B的速度相等,即v1=v0-μgt=12μgt得v1=v0/3设木板C在此过程中的位移为x1,则物块A的位移为x1+x,由动能定理-μmg(x1+x)=12mv21-12mv20μmgx1=12(2m)v21联立上述各式解得v0=3μgx要使物块A、B发生相碰的条件是v0≥3μgx.答案(1)12μmg(2)v0≥3μgx规律总结1.处理临界问题的思维模式:判断临界状态,确定临界条件,选择物理规律.若问题难以求解时,可运用假设法、极限分析法等物理方法.2.挖掘隐含条件寻求解题突破.在审题过程中,不但要了解题目所描述的是什么物理现象,物理过程如何,求解什么问题,更重要的是要对题目文字和图形的关键之处仔细领会,从中获取有效信息,即所谓挖掘题目中的隐含条件,对有些物理问题,能否快速正确地挖掘隐含条件成为解题的突破口或是关键.针对训练1(16分)如图4所示,在高h1=30m的光滑水平平台上,质量m=1kg的小物块压缩弹簧后被锁扣K锁住,储存了一定量的弹性势能Ep,若打开锁扣K,物块将以一定的水平速度v1向右滑下平台,做平抛运动,并恰好能从光滑圆弧形轨道BC的B点的切线方向进入圆弧形轨道,B点的高度h2=15m,圆弧轨道的圆心O与平台等高,轨道最低点C的切线水平,并与地面上长为L=70m的水平粗糙轨道CD平滑连接,小物块沿轨道BCD运动与右边墙壁发生碰撞.g=10m/s2.求:图4(1)小物块由A到B的运动时间;(2)小物块原来压缩弹簧时储存的弹性势能Ep的大小;(3)若小物块与墙壁只发生一次碰撞,碰后速度等大反向,反向运动过程中没有冲出B点,最后停在轨道CD上的某点p(p点没画出).设小物块与轨道CD之间的动摩擦因数为μ,求μ的取值范围.解析(1)由于h1=30m,h2=15m,设从A运动到B的时间为t,则h1-h2=12gt2(2分)t=3s(1分)(2)由R=h1,所以∠BOC=60°.小物块平抛的水平速度是v1,有gtv1=tan60°(2分)解得v1=10m/s(1分)则Ep=12mv21=50J(2分)(3)设小物块在水平轨道CD上通过的总路程为s,根据题意,该路程的最大值是smax=3L(1分)路程的最小值是smin=L(1分)路程最大时,动摩擦因数最小;路程最小时,动摩擦因数最大.由能量守恒知:mgh1+12mv21=μminmgsmax(2分)mgh1+12mv21=μmaxmgsmin(2分)解得μmax=12,μmin=16即16<μ≤12(2分)答案(1)3s(2)50J(3)16<μ≤12思想方法题型二分清先后顺序,正确解答力学多过程问题例2(15分)如图5所示,皮带在轮O1O2带动下以速度v匀速转动,皮带与轮之间不打滑.皮带AB段长为L,皮带左端B处有一光滑小圆弧与一光滑斜面相连接.物体无初速度放上皮带右端后,能在皮带带动下向左运动,并滑上斜面.已知物体与皮带间的动摩擦因数为μ,且μ>v22gL.求:图5(1)若物体无初速度放上皮带的右端A处,则其运动到左端B处的时间;(2)若物体无初速度地放到皮带上某处,物体沿斜面上升到最高点后沿斜面返回,问物体滑回皮带后,是否有可能从皮带轮的右端A处滑出?判断并说明理由;(3)物体无初速度放在皮带的不同位置,则其沿斜面上升的最大高度也不同.设物体放上皮带时离左端B的距离为x,请写出物体沿斜面上升的最大高度h与x之间的关系,并画出h-x图象.[思想方法指导]对力学多过程问题,重在分清各个过程、明确各过程的受力情况和运动形式.特别应注意各过程之间的关联,一般是以速度为“桥梁”把前后两过程联系起来.解析(1)物体放上皮带后运动的加速度a=μg(1分)物体加速到v前进的位移x0=v22a=v22μg(1分)因为L>x0,所以物体先加速后匀速,加速时间t1=va=vμg(2分)匀速运动的时间t2=L-x0v=Lv-v2μg(2分)所以物体从A到B的时间t=t1+t2=Lv+v2μg(1分)(2)不可能从右端A处滑出,理由:物体从斜面返回皮带的速度与物体滑上斜面的初速度大小相等,所以返回时最远不能超过释放的初始位置.(2分)(3)当x≤x0时,物体一直加速,到B的速度为v1,则v12=2μgx(1分)又12mv12=mgh所以h=2μgx2g=μx(2分)当x>x0时,物体先加速后匀速,到达B时速度均为v(1分)12mv2=mgh′,h′=v22g,h-x图象如图.(2分)答案(1)Lv+v2μg(2)不能,理由见解析(3)见解析规律总结1.物体在传送带上运动的情况,需要通过对物体受力分析后来确定,然后才能用相应的知识去求解.本题中还有个重要的方面就是不仅要对物理现象进行判断,还要能应用物理知识来分析其中的道理.还有就是要利用数学工具来研究物理问题,即能借助数学表达式和数学图象来表达物理量之间的关系.2.会灵活选用运动学公式或功能关系列式求解.针对训练2如图6所示,皮带传动装置与水平面夹角为30°,轮半径R=12πm,两轮轴心相距L=3.75m,A、B分别是传送带与两轮的切点,轮缘与传送带之间不打滑.一个质量为0.1kg的小物块与传送带间的动摩擦因数为μ=36.g取10m/s2.图6(1)当传送带沿逆时针方向以v1=3m/s的速度匀速运动时,将小物块无初速地放在A点后,它运动至B点需多长时间?(计算中可取252≈16,396≈20)(2)小物块相对于传送带运动时,会在传送带上留下痕迹.当传送带沿逆时针方向匀速运动时,小物块无初速地放在A点,运动至B点飞出.要想使小物块在传送带上留下的痕迹最长,传送带匀速运动的速度v2至少多大?解析(1)当小物块速度小于3m/s时,小物块受到竖直向下的重力、垂直传送带向上的支持力和沿传送带斜向下的摩擦力作用,做匀加速直线运动,设加速度为a1,根据牛顿第二定律mgsin30°+μmgcos30°=ma1,解得a1=7.5m/s2当小物块速度等于3m/s时,设小物块对地位移为L1,用时为t1,根据匀加速直线运动规律得t1=v1a1,L1=v122a1,解得t1=0.4s,L1=0.6m由于L1<L且μ<tan30°,当小物块速度大于3m/s时,小物块将继续做匀加速直线运动至B点,设加速度为a2,用时为t2,根据牛顿第二定律和匀加速直线运动规律得mgsin30°-μmgcos30°=ma2,解得a2=2.5m/s2L-L1=v1t2+12a2t22,解得t2≈0.8s.故小物块由静止出发从A点运动到B点所用时间为t=t1+t2=1.2s(2)作v-t图分析知:传送带匀速运动的速度越大,小物块从A点到B点用时越短,当传送带速度等于某一值v′时,小物块将从A点一直以加速度a1做匀加速直线运动到B点,所用时间最短,即L=12a1t2min,解得tmin=1sv′=a1tmin=7.5m/s此时小物块和传送带之间的相对路程为Δs=v′tmin-L=3.75m传送带的速度继续增大,小物块从A到B的时间保持不变,而小物块和传送带之间的相对路程继续增大,小物块在传送带上留下的痕迹也继续增大;当痕迹长度等于传送带周长时,痕迹为最长smax,设此时传送带速度为v2,则smax=2L+2πR,smax=v2tmin-L联立解得v2=12.25m/s答案(1)1.2s(2)12.25m/s返回

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