三年高考(2017-2019)高考物理真題分項匯編 專題20 力學計算題(含解析)
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1、專題20 力學計算題1(2019新課標全國卷)豎直面內(nèi)一傾斜軌道與一足夠長的水平軌道通過一小段光滑圓弧平滑連接,小物塊B靜止于水平軌道的最左端,如圖(a)所示。t=0時刻,小物塊A在傾斜軌道上從靜止開始下滑,一段時間后與B發(fā)生彈性碰撞(碰撞時間極短);當A返回到傾斜軌道上的P點(圖中未標出)時,速度減為0,此時對其施加一外力,使其在傾斜軌道上保持靜止。物塊A運動的vt圖像如圖(b)所示,圖中的v1和t1均為未知量。已知A的質量為m,初始時A與B的高度差為H,重力加速度大小為g,不計空氣阻力。(1)求物塊B的質量;(2)在圖(b)所描述的整個運動過程中,求物塊A克服摩擦力所做的功;(3)已知兩物
2、塊與軌道間的動摩擦因數(shù)均相等,在物塊B停止運動后,改變物塊與軌道間的動摩擦因數(shù),然后將A從P點釋放,一段時間后A剛好能與B再次碰上。求改變前后動摩擦因數(shù)的比值。【答案】(1)3m (2) (3)【解析】(1)根據(jù)圖(b),v1為物塊A在碰撞前瞬間速度的大小,為其碰撞后瞬間速度的大小。設物塊B的質量為,碰撞后瞬間的速度大小為,由動量守恒定律和機械能守恒定律有聯(lián)立式得(2)在圖(b)所描述的運動中,設物塊A與軌道間的滑動摩擦力大小為f,下滑過程中所走過的路程為s1,返回過程中所走過的路程為s2,P點的高度為h,整個過程中克服摩擦力所做的功為W,由動能定理有從圖(b)所給的vt圖線可知由幾何關系物塊
3、A在整個過程中克服摩擦力所做的功為聯(lián)立式可得(3)設傾斜軌道傾角為,物塊與軌道間的動摩擦因數(shù)在改變前為,有設物塊B在水平軌道上能夠滑行的距離為,由動能定理有設改變后的動摩擦因數(shù)為,由動能定理有聯(lián)立式可得2(2019新課標全國卷)一質量為m=2000 kg的汽車以某一速度在平直公路上勻速行駛。行駛過程中,司機突然發(fā)現(xiàn)前方100 m處有一警示牌。立即剎車。剎車過程中,汽車所受阻力大小隨時間變化可簡化為圖(a)中的圖線。圖(a)中,0t1時間段為從司機發(fā)現(xiàn)警示牌到采取措施的反應時間(這段時間內(nèi)汽車所受阻力已忽略,汽車仍保持勻速行駛),t1=0.8 s;t1t2時間段為剎車系統(tǒng)的啟動時間,t2=1.3
4、 s;從t2時刻開始汽車的剎車系統(tǒng)穩(wěn)定工作,直至汽車停止,已知從t2時刻開始,汽車第1 s內(nèi)的位移為24 m,第4 s內(nèi)的位移為1 m。(1)在圖(b)中定性畫出從司機發(fā)現(xiàn)警示牌到剎車系統(tǒng)穩(wěn)定工作后汽車運動的v-t圖線;(2)求t2時刻汽車的速度大小及此后的加速度大??;(3)求剎車前汽車勻速行駛時的速度大小及t1t2時間內(nèi)汽車克服阻力做的功;從司機發(fā)現(xiàn)警示牌到汽車停止,汽車行駛的距離約為多少(以t1t2時間段始末速度的算術平均值替代這段時間內(nèi)汽車的平均速度)?【答案】(1)見解析 (2),v2=28 m/s (3)87.5 m【解析】(1)v-t圖像如圖所示。(2)設剎車前汽車勻速行駛時的速度
5、大小為v1,則t1時刻的速度也為v1,t2時刻的速度為v2,在t2時刻后汽車做勻減速運動,設其加速度大小為a,取t=1 s,設汽車在t2+(n-1)tt2+nt內(nèi)的位移為sn,n=1,2,3,。若汽車在t2+3tt2+4t時間內(nèi)未停止,設它在t2+3t時刻的速度為v3,在t2+4t時刻的速度為v4,由運動學公式有聯(lián)立式,代入已知數(shù)據(jù)解得這說明在t2+4t時刻前,汽車已經(jīng)停止。因此,式不成立。由于在t2+3tt2+4t內(nèi)汽車停止,由運動學公式聯(lián)立,代入已知數(shù)據(jù)解得,v2=28 m/s或者,v2=29.76 m/s但式情形下,v3r2)的雨滴在空氣中無初速下落的vt圖線,其中_對應半徑為r1的雨滴
6、(選填、);若不計空氣阻力,請在圖中畫出雨滴無初速下落的vt圖線。(3)由于大量氣體分子在各方向運動的幾率相等,其對靜止雨滴的作用力為零。將雨滴簡化為垂直于運動方向面積為S的圓盤,證明:圓盤以速度v下落時受到的空氣阻力f v2(提示:設單位體積內(nèi)空氣分子數(shù)為n,空氣分子質量為m0)?!敬鸢浮浚?) (2)a b見解析 (3)見解析【解析】(1)根據(jù)動能定理可得(2)a根據(jù)牛頓第二定律得當加速度為零時,雨滴趨近于最大速度vm雨滴質量由a=0,可得,雨滴最大速度b如答圖2(3)根據(jù)題設條件:大量氣體分子在各方向運動的幾率相等,其對靜止雨滴的作用力為零。以下只考慮雨滴下落的定向運動。簡化的圓盤模型如
7、答圖3。設空氣分子與圓盤碰撞前后相對速度大小不變。在t時間內(nèi),與圓盤碰撞的空氣分子質量為以F表示圓盤對氣體分子的作用力,根據(jù)動量定理,有得由牛頓第三定律,可知圓盤所受空氣阻力采用不同的碰撞模型,也可得到相同結論。5(2019天津卷)完全由我國自行設計、建造的國產(chǎn)新型航空母艦已完成多次海試,并取得成功。航母上的艦載機采用滑躍式起飛,故甲板是由水平甲板和上翹甲板兩部分構成,如圖1所示。為了便于研究艦載機的起飛過程,假設上翹甲板是與水平甲板相切的一段圓弧,示意如圖2,長,水平投影,圖中點切線方向與水平方向的夾角()。若艦載機從點由靜止開始做勻加速直線運動,經(jīng)到達點進入。已知飛行員的質量,求(1)艦載
8、機水平運動的過程中,飛行員受到的水平力所做功;(2)艦載機剛進入時,飛行員受到豎直向上的壓力多大。【答案】(1) (2)【解析】(1)艦載機由靜止開始做勻加速直線運動,設其剛進入上翹甲板時的速度為v,則有根據(jù)動能定理,有聯(lián)立式,代入數(shù)據(jù),得(2)設上翹甲板所對應的圓弧半徑為,根據(jù)幾何關系,有由牛頓第二定律,有聯(lián)立式,代入數(shù)據(jù),得6(2019江蘇卷)如圖所示,質量相等的物塊A和B疊放在水平地面上,左邊緣對齊A與B、B與地面間的動摩擦因數(shù)均為。先敲擊A,A立即獲得水平向右的初速度,在B上滑動距離L后停下。接著敲擊B,B立即獲得水平向右的初速度,A、B都向右運動,左邊緣再次對齊時恰好相對靜止,此后兩
9、者一起運動至停下最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度為g求:(1)A被敲擊后獲得的初速度大小vA;(2)在左邊緣再次對齊的前、后,B運動加速度的大小aB、aB;(3)B被敲擊后獲得的初速度大小vB【答案】(1) (2)aB=3g aB=g (3)【解析】(1)由牛頓運動定律知,A加速度的大小aA=g勻變速直線運動 2aAL=vA2解得(2)設A、B的質量均為m對齊前,B所受合外力大小F=3mg由牛頓運動定律F=maB,得 aB=3g對齊后,A、B所受合外力大小F=2mg由牛頓運動定律F=2maB,得aB=g(3)經(jīng)過時間t,A、B達到共同速度v,位移分別為xA、xB,A加速度的大小等于aA則
10、v=aAt,v=vBaBt且xBxA=L解得7(2019浙江選考)在豎直平面內(nèi),某一游戲軌道由直軌道AB和彎曲的細管道BCD平滑連接組成,如圖所示。小滑塊以某一初速度從A點滑上傾角為=37的直軌道AB,到達B點的速度大小為2m/s,然后進入細管道BCD,從細管道出口D點水平飛出,落到水平面上的G點。已知B點的高度h1=1.2m,D點的高度h2=0.8m,D點與G點間的水平距離L=0.4m,滑塊與軌道AB間的動摩擦因數(shù)=0.25,sin37= 0.6,cos37= 0.8。(1)求小滑塊在軌道AB上的加速度和在A點的初速度;(2)求小滑塊從D點飛出的速度;(3)判斷細管道BCD的內(nèi)壁是否光滑。【
11、答案】(1) (2)1 m/s (3)小滑塊動能減小,重力勢能也減小,所以細管道BCD內(nèi)壁不光滑?!窘馕觥浚?)上滑過程中,由牛頓第二定律:,解得;由運動學公式,解得(2)滑塊在D處水平飛出,由平拋運動規(guī)律,解得(3)小滑塊動能減小,重力勢能也減小,所以細管道BCD內(nèi)壁不光滑8(2019浙江選考)如圖所示,在地面上豎直固定了刻度尺和輕質彈簧,彈簧原長時上端與刻度尺上的A點等高。質量m=0.5 kg的籃球靜止在彈簧正上方,其底端距A點高度h1=1.10 m?;@球靜止釋放,測得第一次撞擊彈簧時,彈簧的最大形變量x1=0.15 m,第一次反彈至最高點,籃球底端距A點的高度h2=0.873 m,籃球多
12、次反彈后靜止在彈簧的上端,此時彈簧的形變量x2=0.01 m,彈性勢能為Ep=0.025 J。若籃球運動時受到的空氣阻力大小恒定,忽略籃球與彈簧碰撞時的能量損失和籃球的形變,彈簧形變在彈性限度范圍內(nèi)。求:(1)彈簧的勁度系數(shù);(2)籃球在運動過程中受到的空氣阻力;(3)籃球在整個運動過程中通過的路程;(4)籃球在整個運動過程中速度最大的位置?!敬鸢浮浚?)500 N/m (2)0.5 N (3)11.05 m (4)0.009 m【解析】(1)球靜止在彈簧上,根據(jù)共點力平衡條件可得(2)球從開始運動到第一次上升到最高點,動能定理,解得(3)球在整個運動過程中總路程s: 解得(4)球在首次下落過
13、程中,合力為零處速度最大,速度最大時彈簧形變量為;則;在A點下方,離A點9(2018江蘇卷)如圖所示,釘子A、B相距5l,處于同一高度細線的一端系有質量為M的小物塊,另一端繞過A固定于B。質量為m的小球固定在細線上C點,B、C間的線長為3l。用手豎直向下拉住小球,使小球和物塊都靜止,此時BC與水平方向的夾角為53。松手后,小球運動到與A、B相同高度時的速度恰好為零,然后向下運動。忽略一切摩擦,重力加速度為g,取sin 53=0.8,cos 53=0.6。求:(1)小球受到手的拉力大小F;(2)物塊和小球的質量之比M:m;(3)小球向下運動到最低點時,物塊M所受的拉力大小T?!敬鸢浮浚?) (2
14、) (3)()【解析】(1)設小球受AC、BC的拉力分別為F1、F2F1sin 53=F2cos 53F+mg=F1cos 53+ F2sin 53且F1=Mg解得(2)小球運動到與A、B相同高度過程中小球上升高度h1=3lsin 53,物塊下降高度h2=2l機械能守恒定律mgh1=Mgh2解得(3)根據(jù)機械能守恒定律,小球回到起始點設此時AC方向的加速度大小為a,重物受到的拉力為T牛頓運動定律MgT=Ma小球受AC的拉力T=T牛頓運動定律Tmgcos 53=ma解得()【名師點睛】本題考查力的平衡、機械能守恒定律和牛頓第二定律。解答第(1)時,要先受力分析,建立豎直方向和水平方向的直角坐標系
15、,再根據(jù)力的平衡條件列式求解;解答第(2)時,根據(jù)初、末狀態(tài)的特點和運動過程,應用機械能守恒定律求解,要注意利用幾何關系求出小球上升的高度與物塊下降的高度;解答第(3)時,要注意運動過程分析,弄清小球加速度和物塊加速度之間的關系,因小球下落過程做的是圓周運動,當小球運動到最低點時速度剛好為零,所以小球沿AC方向的加速度(切向加速度)與物塊豎直向下加速度大小相等。10(2018江蘇卷)如圖所示,懸掛于豎直彈簧下端的小球質量為m,運動速度的大小為v,方向向下。經(jīng)過時間t,小球的速度大小為v,方向變?yōu)橄蛏?。忽略空氣阻力,重力加速度為g,求該運動過程中,小球所受彈簧彈力沖量的大小?!敬鸢浮俊窘馕觥咳∠?/p>
16、上為正方向,動量定理mv(mv)=I且解得11(2018北京卷)2022年將在我國舉辦第二十四屆冬奧會,跳臺滑雪是其中最具觀賞性的項目之一。某滑道示意圖如下,長直助滑道AB與彎曲滑道BC平滑銜接,滑道BC高h=10 m,C是半徑R=20 m圓弧的最低點,質量m=60 kg的運動員從A處由靜止開始勻加速下滑,加速度a=4.5 m/s2,到達B點時速度vB=30 m/s。取重力加速度g=10 m/s2。(1)求長直助滑道AB的長度L;(2)求運動員在AB段所受合外力的沖量的I大?。唬?)若不計BC段的阻力,畫出運動員經(jīng)過C點時的受力圖,并求其所受支持力FN的大小。【答案】(1) (2) (3)3
17、900 N【解析】(1)已知AB段的初末速度,則利用運動學公式可以求解斜面的長度,即可解得: (2)根據(jù)動量定理可知合外力的沖量等于動量的該變量所以(3)小球在最低點的受力如圖所示由牛頓第二定律可得: 從B運動到C由動能定理可知:解得: 12(2018新課標全國II卷)汽車A在水平冰雪路面上行駛,駕駛員發(fā)現(xiàn)其正前方停有汽車B,立即采取制動措施,但仍然撞上了汽車B。兩車碰撞時和兩車都完全停止后的位置如圖所示,碰撞后B車向前滑動了4.5 m,A車向前滑動了2.0 m,已知A和B的質量分別為 kg和 kg,兩車與該冰雪路面間的動摩擦因數(shù)均為0.10,兩車碰撞時間極短,在碰撞后車輪均沒有滾動,重力加速
18、度大小。求(1)碰撞后的瞬間B車速度的大??;(2)碰撞前的瞬間A車速度的大小。【答案】(1) (2)【解析】兩車碰撞過程動量守恒,碰后兩車在摩擦力的作用下做勻減速運動,利用運動學公式可以求得碰后的速度,然后在計算碰前A車的速度。(1)設B車質量為mB,碰后加速度大小為aB,根據(jù)牛頓第二定律有式中是汽車與路面間的動摩擦因數(shù)。設碰撞后瞬間B車速度的大小為,碰撞后滑行的距離為。由運動學公式有聯(lián)立式并利用題給數(shù)據(jù)得(2)設A車的質量為mA,碰后加速度大小為aA。根據(jù)牛頓第二定律有設碰撞后瞬間A車速度的大小為,碰撞后滑行的距離為。由運動學公式有設碰撞后瞬間A車速度的大小為,兩車在碰撞過程中動量守恒,有聯(lián)
19、立式并利用題給數(shù)據(jù)得13(2018天津卷)我國自行研制、具有完全自主知識產(chǎn)權的新一代大型噴氣式客機C919首飛成功后,拉開了全面試驗試飛的新征程,假設飛機在水平跑道上的滑跑是初速度為零的勻加速直線運動,當位移x=1.6103 m時才能達到起飛所要求的速度v=80 m/s,已知飛機質量m=7.0104 kg,滑跑時受到的阻力為自身重力的0.1倍,重力加速度取,求飛機滑跑過程中(1)加速度a的大??;(2)牽引力的平均功率P?!敬鸢浮浚?)a=2 m/s2(2)P=8.4106 W【解析】飛機滑跑過程中做初速度為零的勻加速直線運動,結合速度位移公式求解加速度;對飛機受力分析,結合牛頓第二定律,以及求
20、解牽引力的平均功率;(1)飛機滑跑過程中做初速度為零的勻加速直線運動,有v2=2ax,解得a=2 m/s2(2)設飛機滑跑受到的阻力為,根據(jù)題意可得=0.1mg設發(fā)動機的牽引力為F,根據(jù)牛頓第二定律有;設飛機滑跑過程中的平均速度為,有在滑跑階段,牽引力的平均功率,聯(lián)立得P=8.4106 W【名師點睛】考查牛頓第二定律,勻變速直線運動,功率的求解,加速度是連接力和運動的橋梁,本題較易,注意在使用公式求解功率時,如果v對應的是瞬時速度,則求解出來的為瞬時功率,如果v為平均速度,則求解出來的為平均功率。14(2018新課標全國III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
21、在A點相切。BC為圓弧軌道的直徑。O為圓心,OA和OB之間的夾角為,sin =,一質量為m的小球沿水平軌道向右運動,經(jīng)A點沿圓弧軌道通過C點,落至水平軌道;在整個過程中,除受到重力及軌道作用力外,小球還一直受到一水平恒力的作用,已知小球在C點所受合力的方向指向圓心,且此時小球對軌道的壓力恰好為零。重力加速度大小為g。求:(1)水平恒力的大小和小球到達C點時速度的大??;(2)小球到達A點時動量的大??;(3)小球從C點落至水平軌道所用的時間?!敬鸢浮浚?) (2) (3)【解析】(1)設水平恒力的大小為F0,小球到達C點時所受合力的大小為F。由力的合成法則有設小球到達C點時的速度大小為v,由牛頓第
22、二定律得由式和題給數(shù)據(jù)得(2)設小球到達A點的速度大小為,作,交PA于D點,由幾何關系得由動能定理有由式和題給數(shù)據(jù)得,小球在A點的動量大小為(3)小球離開C點后在豎直方向上做初速度不為零的勻加速運動,加速度大小為g。設小球在豎直方向的初速度為,從C點落至水平軌道上所用時間為t。由運動學公式有由式和題給數(shù)據(jù)得15(2018新課標全國I卷)一質量為m的煙花彈獲得動能E后,從地面豎直升空,當煙花彈上升的速度為零時,彈中火藥爆炸將煙花彈炸為質量相等的兩部分,兩部分獲得的動能之和也為E,且均沿豎直方向運動。爆炸時間極短,重力加速度大小為g,不計空氣阻力和火藥的質量,求(1)煙花彈從地面開始上升到彈中火藥
23、爆炸所經(jīng)過的時間;(2)爆炸后煙花彈向上運動的部分距地面的最大高度?!敬鸢浮浚?) (2)【解析】本題主要考查機械能、勻變速直線運動規(guī)律、動量守恒定律、能量守恒定律及其相關的知識點,意在考查考生靈活運用相關知識解決實際問題的的能力。(1)設煙花彈上升的初速度為,由題給條件有設煙花彈從地面開始上升到火藥爆炸所用的時間為,由運動學公式有聯(lián)立式得(2)設爆炸時煙花彈距地面的高度為,由機械能守恒定律有火藥爆炸后,煙花彈上、下兩部分均沿豎直方向運動,設炸后瞬間其速度分別為和。由題給條件和動量守恒定律有由式知,煙花彈兩部分的速度方向相反,向上運動部分做豎直上拋運動。設爆炸后煙花彈上部分繼續(xù)上升的高度為,由
24、機械能守恒定律有聯(lián)立式得,煙花彈上部分距地面的最大高度為16(2017江蘇卷)甲、乙兩運動員在做花樣滑冰表演,沿同一直線相向運動,速度大小都是1 m/s,甲、乙相遇時用力推對方,此后都沿各自原方向的反方向運動,速度大小分別為1 m/s和2 m/s求甲、乙兩運動員的質量之比【答案】3:2【解析】由動量守恒定律得,解得代入數(shù)據(jù)得【名師點睛】考查動量守恒,注意動量的矢量性,比較簡單17(2017天津卷)如圖所示,物塊A和B通過一根輕質不可伸長的細繩連接,跨放在質量不計的光滑定滑輪兩側,質量分別為mA=2 kg、mB=1 kg。初始時A靜止于水平地面上,B懸于空中。先將B豎直向上再舉高h=1.8 m(
25、未觸及滑輪)然后由靜止釋放。一段時間后細繩繃直,A、B以大小相等的速度一起運動,之后B恰好可以和地面接觸。取g=10 m/s2??諝庾枇Σ挥?。求:(1)B從釋放到細繩剛繃直時的運動時間t;(2)A的最大速度v的大??;(3)初始時B離地面的高度H?!敬鸢浮浚?) (2) (3)【解析】(1)B從釋放到細繩剛繃直前做自由落體運動,有:解得:(2)設細繩繃直前瞬間B速度大小為vB,有細繩繃直瞬間,細繩張力遠大于A、B的重力,A、B相互作用,總動量守恒: 繩子繃直瞬間,A、B系統(tǒng)獲得的速度:之后A做勻減速運動,所以細繩繃直瞬間的速度v即為最大速度,A的最大速度為2 m/s(3)細繩繃直后,A、B一起運
26、動,B恰好可以和地面接觸,說明此時A、B的速度為零,這一過程中A、B組成的系統(tǒng)機械能守恒,有: 解得,初始時B離地面的高度【名師點睛】本題的難點是繩子繃緊瞬間的物理規(guī)律是兩物體的動量守恒,而不是機械能守恒。18(2017江蘇卷)如圖所示,兩個半圓柱A、B緊靠著靜置于水平地面上,其上有一光滑圓柱C,三者半徑均為RC的質量為m,A、B的質量都為,與地面的動摩擦因數(shù)均為現(xiàn)用水平向右的力拉A,使A緩慢移動,直至C恰好降到地面整個過程中B保持靜止設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度為g求:(1)未拉A時,C受到B作用力的大小F;(2)動摩擦因數(shù)的最小值min;(3)A移動的整個過程中,拉力做的功W【
27、答案】(1) (2) (3) 【解析】(1)C受力平衡 解得(2)C恰好降落到地面時,B受C壓力的水平分力最大B受地面的摩擦力 根據(jù)題意 ,解得(3)C下降的高度 A的位移摩擦力做功的大小根據(jù)動能定理 解得【名師點睛】本題的重點的C恰好降落到地面時,B物體受力的臨界狀態(tài)的分析,此為解決第二問的關鍵,也是本題分析的難點19(2017新課標全國卷)一質量為8.00104 kg的太空飛船從其飛行軌道返回地面。飛船在離地面高度1.60105 m處以7.50103 m/s的速度進入大氣層,逐漸減慢至速度為100 m/s時下落到地面。取地面為重力勢能零點,在飛船下落過程中,重力加速度可視為常量,大小取為9
28、.8 m/s2。(結果保留2位有效數(shù)字)(1)分別求出該飛船著地前瞬間的機械能和它進入大氣層時的機械能;(2)求飛船從離地面高度600 m處至著地前瞬間的過程中克服阻力所做的功,已知飛船在該處的速度大小是其進入大氣層時速度大小的2.0%?!敬鸢浮浚?)(1)4.0108 J 2.41012 J (2)9.7108 J【解析】(1)飛船著地前瞬間的機械能為式中,m和v0分別是飛船的質量和著地前瞬間的速率。由式和題給數(shù)據(jù)得設地面附近的重力加速度大小為g,飛船進入大氣層時的機械能為式中,vh是飛船在高度1.6105 m處的速度大小。由式和題給數(shù)據(jù)得(2)飛船在高度h=600 m處的機械能為由功能原理
29、得式中,W是飛船從高度600 m處至著地瞬間的過程中克服阻力所做的功。由式和題給數(shù)據(jù)得W=9.7108 J【名師點睛】本題主要考查機械能及動能定理,注意零勢面的選擇及第(2)問中要求的是克服阻力做功。20(2017新課標全國卷)為提高冰球運動員的加速能力,教練員在冰面上與起跑線距離s0和s1(s1s0)處分別設置一個擋板和一面小旗,如圖所示。訓練時,讓運動員和冰球都位于起跑線上,教練員將冰球以初速度v0擊出,使冰球在冰面上沿垂直于起跑線的方向滑向擋板;冰球被擊出的同時,運動員垂直于起跑線從靜止出發(fā)滑向小旗。訓練要求當冰球到達擋板時,運動員至少到達小旗處。假定運動員在滑行過程中做勻加速運動,冰球
30、到達擋板時的速度為v1。重力加速度大小為g。求(1)冰球與冰面之間的動摩擦因數(shù);(2)滿足訓練要求的運動員的最小加速度。【答案】(1) (2)【解析】(1)設冰球與冰面間的動摩擦因數(shù)為,則冰球在冰面上滑行的加速度a1=g由速度與位移的關系知2a1s0=v12v02聯(lián)立得(2)設冰球運動的時間為t,則又由得【名師點睛】此題主要考查勻變速直線運動的基本規(guī)律的應用;分析物理過程,找到運動員和冰球之間的關聯(lián),并能靈活選取運動公式;難度中等。21(2017新課標全國卷)如圖,兩個滑塊A和B的質量分別為mA=1 kg和mB=5 kg,放在靜止于水平地面上的木板的兩端,兩者與木板間的動摩擦因數(shù)均為1=0.5
31、;木板的質量為m=4 kg,與地面間的動摩擦因數(shù)為2=0.1。某時刻A、B兩滑塊開始相向滑動,初速度大小均為v0=3 m/s。A、B相遇時,A與木板恰好相對靜止。設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,取重力加速度大小g=10 m/s2。求(1)B與木板相對靜止時,木板的速度;(2)A、B開始運動時,兩者之間的距離?!敬鸢浮浚?)1 m/s (2)1.9 m【解析】(1)滑塊A和B在木板上滑動時,木板也在地面上滑動。設A、B和木板所受的摩擦力大小分別為f1、f2和f3,A和B相對于地面的加速度大小分別是aA和aB,木板相對于地面的加速度大小為a1。在物塊B與木板達到共同速度前有由牛頓第二定律得設在t1時
32、刻,B與木板達到共同速度,設大小為v1。由運動學公式有聯(lián)立式,代入已知數(shù)據(jù)得(2)在t1時間間隔內(nèi),B相對于地面移動的距離為設在B與木板達到共同速度v1后,木板的加速度大小為a2,對于B與木板組成的體系,由牛頓第二定律有由式知,aA=aB;再由可知,B與木板達到共同速度時,A的速度大小也為v1,但運動方向與木板相反。由題意知,A和B相遇時,A與木板的速度相同,設其大小為v2,設A的速度大小從v1變到v2所用時間為t2,則由運動學公式,對木板有對A有在t2時間間隔內(nèi),B(以及木板)相對地面移動的距離為在(t1+t2)時間間隔內(nèi),A相對地面移動的距離為A和B相遇時,A與木板的速度也恰好相同。因此A
33、和B開始運動時,兩者之間的距離為聯(lián)立以上各式,并代入數(shù)據(jù)得(也可用如圖的速度時間圖線求解)【名師點睛】本題主要考查多過程問題,要特別注意運動過程中摩擦力的變化情況,A、B相對木板靜止的運動時間不相等,應分階段分析,前一階段的末狀態(tài)即后一階段的初狀態(tài)。22(2017新課標全國卷)真空中存在電場強度大小為E1的勻強電場,一帶電油滴在該電場中豎直向上做勻速直線運動,速度大小為v0。在油滴處于位置A時,將電場強度的大小突然增大到某值,但保持其方向不變。持續(xù)一段時間t1后,又突然將電場反向,但保持其大小不變;再持續(xù)同樣一段時間后,油滴運動到B點。重力加速度大小為g。(1)求油滴運動到B點時的速度。(2)
34、求增大后的電場強度的大??;為保證后來的電場強度比原來的大,試給出相應的t1和v0應滿足的條件。已知不存在電場時,油滴以初速度v0做豎直上拋運動的最大高度恰好等于B、A兩點間距離的兩倍?!敬鸢浮浚?) (2) 【解析】(1)設油滴質量和電荷量分別為m和q,油滴速度方向向上為正。油滴在電場強度大小為E1的勻強電場中做勻速直線運動,故勻強電場方向向上。在t=0時,電場強度突然從E1增加至E2時,油滴做豎直向上的勻加速運動,加速度方向向上,大小a1滿足油滴在時刻t1的速度為電場強度在時刻t1突然反向,油滴做勻變速直線運動,加速度方向向下,大小a2滿足油滴在時刻t2=2t1的速度為由式得(2)由題意,在t=0時刻前有油滴從t=0到時刻t1的位移為油滴在從時刻t1到時刻t2=2t1的時間間隔內(nèi)的位移為由題給條件有式中h是B、A兩點之間的距離。若B點在A點之上,依題意有由式得為使,應有即當或才是可能的:條件式和式分別對應于和兩種情形。若B在A點之下,依題意有由式得為使,應有即另一解為負,不符合題意,已舍去。【名師點睛】本題考查牛頓第二定律及勻變速直線運動的規(guī)律。雖然基本知識、規(guī)律比較簡單,但物體運動的過程比較多,在分析的時候,注意分段研究,對每一個過程,認真分析其受力情況及運動情況,應用相應的物理規(guī)律解決,還應注意各過程間的聯(lián)系。 26
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