图5-4
A B C D
【规范解答】 由于参考平面为B端所在水平面,因而初始机械能大于零.物块沿传送带下滑,若摩擦力一直沿传送带向下,摩擦力做正功,机械能增大,选项A错误,选项B正确;物块沿传送带下滑,若摩擦力先向下后向上,则摩擦力先做正功后做负功,机械能先增大再减小,选项C错误,选项D正确.
【答案】 BD [突破训练]
2πt??3.如图5-5所示为一质点由静止开始在合外力F作用下的F-t图象?F=-F0sin?,
?t4?
力的方向始终在同一条直线上.下列说法中正确的是( ) 【导学号:96622099】
图5-5
A.在t1时刻质点的速度最大 B.在t2时刻质点的动能最大 C.在t4时刻质点刚好返回出发点
D.0~t1与t1~t2时间内质点加速度的方向相反
B 0~t2时间内力的方向不变,所以t2时刻质点的速度最大,动能最大,A错,B对;
t2~t4时间内力的方向与0~t2时间内相反,根据三角函数的对称性,t4时刻质点离出发点
最远,C错;0~t2时间内,力的方向不变,加速度的方向不变,D错.
高考热点2|用动力学和能量的观点解决多过程问题
多过程问题在高考中常以压轴题的形式出现,涉及的模型主要有:木板滑块模型、传送带模型、弹簧模型等,涉及的运动主要有直线运动、圆周运动和平抛运动等.
(2017·苏州模拟)如图5-6所示,长l=1 m、厚度h=0.2 m的木板A静止在
水平面上,固定在水平面上、半径r=1.6 m的四分之一光滑圆弧轨道PQ的底端与木板A相切于P点,木板与圆弧轨道紧靠在一起但不粘连.现将小物块B从圆弧上距P点高度H=0.8 m处由静止释放,已知A、B质量均为m=1 kg,A与B间的动摩擦因数μ1=0.4,A与地面间的动摩擦因数μ2=0.1,g取10 m/s.求:
精选
2
图5-6
(1)小物块刚滑到圆弧轨道最低点P处时对圆弧轨道的压力大小; (2)小物块从刚滑上木板至滑到木板左端过程中对木板所做的功; (3)小物块刚落地时距木板左端的距离.
【规范解答】 (1)对B下滑的过程由机械能守恒定律有
mgH=mv2,解得 v=2gH=4 m/s
小物块滑到最低点P处时,由牛顿第二定律有
12
v2
FN-mg=m rv2
解得FN=mg+m=20 N
r由牛顿第三定律得FN′=20 N.
(2)从小物块刚滑上木板至滑到木板左端过程中.对B受力分析,由牛顿第二定律有
μ1mg2
a1==μ1g=4 m/s
m小物块B做匀减速直线运动 对A受力分析,由牛顿第二定律有
μ1mg-μ2·2mg2
a2==2 m/s
m木板A做匀加速直线运动 又由l=xB-xA
xB=vt-a1t2 xA=a2t2
1
代入数据解得t= s(t=1 s舍去)
3124
对A由动能定理得W=μ1mg·a2t= J.
29
81
(3)B离开木板后以v1=v-a1t= m/s的初速度做平抛运动,至落地所需时间由h=
32
精选
1
2
12
gt′2,得t′=
2h=0.2 s
g2μ2mg2
木板A将以v2=a2t= m/s、加速度a3==μ2g=1 m/s做匀减速运动,物块B落
3m地时,
12
两者相距Δx=v1t′-(v2t′-a3t′)
2代入数据得Δx=0.42 m.
4
【答案】 (1)20 N (2) J (3)0.42 m
9[突破训练]
4.如图5-7所示,光滑半圆轨道AB竖直固定,半径R=0.4 m,与水平光滑轨道相切于A.水平轨道上平铺一半径r=0.1 m的圆形桌布,桌布中心有一质量m=1 kg的小铁块保持静止.现以恒定的加速度将桌布从铁块下水平向右抽出后,铁块沿水平轨道经A点进入半圆轨道,到达半圆轨道最高点B时对轨道刚好无压力,已知铁块与桌布间动摩擦因数μ=0.5,g取10 m/s,求:
2
图5-7
(1)铁块离开B点后在地面上的落点到A的距离; (2)铁块到A点时对圆轨道的压力大小; (3)抽桌布过程中桌布的加速度大小.
2
mvB【解析】 (1)在B点,由牛顿第二定律,有mg= R从B点抛出后水平方向x=vBt 12
竖直方向2R=gt
2代入数据得x=0.8 m. (2)A→B,由机械能守恒2mvA2
=2mgR+
2mvB2
2mvA在A点,由牛顿第二定律N-mg= R代入数据得N=60 N
由牛顿第三定律N′=N=60 N. (3)铁块脱离桌布时的速度v0=vA
精选
铁块在桌布上做匀加速直线运动,设铁块加速度为a0,由牛顿第二定律μmg=ma0 设铁块在桌布上的加速时间为t0,由运动学公式
v0=a0t0
1212
由公式r=at0-a0t0
22代入数据得a=5.25 m/s.
【答案】 (1)0.8 m (2)60 N (3)5.25 m/s
2
2
精选