(江蘇專用)2020高考物理二輪復(fù)習(xí) 第一部分 專題二 功和能 第三講 力學(xué)的經(jīng)典模型(二)——課前自測診斷卷

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1、第三講 力學(xué)的經(jīng)典模型(二) ——課前自測診斷卷 模型一 滑塊—木板模型 1.[考查滑塊—木板模型中的功能關(guān)系] 如圖所示,長木板A放在光滑的水平地面上以v0做勻速直線運(yùn)動,某時刻將滑塊B輕放在A的左端,由于摩擦力作用,最后停止在木板A上,則從B放到木板A上到相對木板A靜止的過程中,下述說法中正確是(  ) A.木板損失的機(jī)械能等于滑塊B獲得的動能與系統(tǒng)損失的機(jī)械能之和 B.木板A克服摩擦力做的功等于系統(tǒng)內(nèi)能的增加量 C.滑塊B動能的增加量等于系統(tǒng)損失的機(jī)械能 D.摩擦力對滑塊B做的功和對木板A做的功的總和等于0 解析:選A 由能量守恒定律可知,木板A損失的機(jī)械能等于滑塊

2、B獲得的動能與系統(tǒng)損失的機(jī)械能之和,故A正確;滑塊B輕放在木板A的左端,由于摩擦力作用,滑塊B加速運(yùn)動,木板A減速運(yùn)動,摩擦力對滑塊B做的功等于滑塊B動能的增加量,摩擦力對木板A做的功等于木板A動能的減少量,根據(jù)能量守恒定律,摩擦力對木板A做的功等于系統(tǒng)內(nèi)能的增加量和滑塊B動能的增加量的總和,摩擦力對滑塊B做的功和對木板A做的功的總和等于系統(tǒng)內(nèi)能的增加量,故B、C、D錯誤。 2.[考查“木板”受到外力作用的情形] [多選]如圖所示,將砝碼A放在水平桌面上的紙板B上,各接觸面間動摩擦因數(shù)均相同,砝碼到紙板左端和桌面右端的距離均為d,在水平向右的恒力F的作用下,可將紙板從砝碼下方抽出,且砝碼剛

3、好到達(dá)桌面右端。則下列說法正確的是(  ) A.砝碼與紙板分離前后的加速度大小一定相等 B.砝碼與紙板分離時,砝碼一定位于距離桌面右端處 C.其他條件不變,換用更大的恒力F,砝碼將不能到達(dá)桌面右端 D.其他條件不變,換用更大的恒力F,砝碼與紙板間摩擦產(chǎn)生的熱量將減小 解析:選ABC 設(shè)砝碼A的質(zhì)量為m,各接觸面間動摩擦因數(shù)為μ。根據(jù)牛頓第二定律得:砝碼與紙板分離前的加速度大小 a1==μg;砝碼與紙板分離后的加速度大小a2==μg,可知砝碼與紙板分離前后的加速度大小一定相等,故A正確。設(shè)砝碼與紙板分離時砝碼的速度為v。砝碼與紙板分離前有v2=2a1x1,砝碼與紙板分離后有v2=2a2

4、x2,又x1+x2=d,可得x1=d,所以砝碼與紙板分離時,砝碼一定位于距離桌面右端d處,故B正確。其他條件不變,換用更大的恒力F,砝碼的加速度不變,紙板的加速度增大,砝碼在紙板上滑行時間縮短,獲得的速度減小,則砝碼將不能到達(dá)桌面右端,故C正確。砝碼與紙板間的相對位移不變,由Q=μmgΔx=μmgd,可知砝碼與紙板間產(chǎn)生的熱量不變,故D錯誤。 3.[考查滑塊、木板同方向運(yùn)動問題] 如圖甲所示,一長木板靜止在水平地面上,在t=0時刻,一小物塊以一定速度從左端滑上長木板,以后長木板運(yùn)動的vt圖像如圖乙所示,已知小物塊與長木板的質(zhì)量均為m=1 kg,木板足夠長(g=10 m/s2)。求:

5、(1)小物塊與長木板間動摩擦因數(shù)的值; (2)在整個運(yùn)動過程中,系統(tǒng)所產(chǎn)生的熱量。 解析:(1)長木板加速過程中,由牛頓第二定律得 μ1mg-2μ2mg=ma1 vm=a1t1 木板和物塊相對靜止,共同減速過程中,由牛頓第二定律得 μ22mg=2ma2 vm=a2t2 由題給圖像可知,vm=2 m/s,t1=2 s,t2=1 s 聯(lián)立解得μ1=0.5。 (2)小物塊減速過程中,有μ1mg=ma vm=v0-at1 在整個過程中,由系統(tǒng)的能量守恒得 Q=mv02 聯(lián)立解得Q=72 J。 答案:(1)0.5 (2)72 J 4.[考查滑塊、木板反方向運(yùn)動問題] 如

6、圖所示,質(zhì)量m1=2 kg的小鐵塊放在足夠長的質(zhì)量m2=1 kg的木板的左端,木板和鐵塊間的動摩擦因數(shù)μ1=0.2,木板和水平面間的動摩擦因數(shù)μ2=0.1,兩者均靜止?,F(xiàn)突然給木板向左的初速度v0=3.5 m/s,同時對小鐵塊施加一水平向右的恒定拉力F=10 N,當(dāng)木板向左運(yùn)動最遠(yuǎn)時撤去F,取g=10 m/s2。求: (1)木板向左運(yùn)動的時間t1和這段時間內(nèi)小鐵塊和木板的位移x1、x2; (2)整個過程中,木板在水平面上滑行的位移大?。? (3)整個過程中,小鐵塊、木板和水平面組成系統(tǒng)摩擦產(chǎn)生的熱。 解析:(1)木板開始運(yùn)動時,設(shè)小鐵塊和木板的加速度分別為a1和a2,則F-μ1m1g=m

7、1a1 μ1m1g+μ2(m1+m2)g=m2a2 解得a1=3 m/s2,a2=7 m/s2 木板向左減速,由運(yùn)動學(xué)公式v0=a2t1 v02=2a2x2 小鐵塊向右加速運(yùn)動v1=a1t1 x1=a1t12 解得t1=0.5 s,v1=1.5 m/s,x1=0.375 m,x2=0.875 m。 (2)撤去F后,因為μ1m1g>μ2(m1+m2)g,所以木板向右做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動,小鐵塊向右做初速度為v1的勻減速直線運(yùn)動。 設(shè)小鐵塊和木板的加速度大小分別為a3和a4,經(jīng)過時間t2木板與小鐵塊速度相同為v2,木板的位移為x3,則μ1m1g=m1a3, μ1m1g-

8、μ2(m1+m2)g=m2a4 又v2=v1-a3t2,v2=a4t2 x3=a4t22 解得a3=2 m/s2,a4=1 m/s2,t2=0.5 s,v2=0.5 m/s,x3=0.125 m 木板與小鐵塊速度相同后,兩者一起做減速運(yùn)動直至速度為零,設(shè)加速度為a5,位移為x4,則 μ2(m1+m2)g=(m1+m2)a5 v22=2a5x4 解得x4=0.125 m 設(shè)木板在水平面上總共滑行的位移大小為x,則 x=x2-(x3+x4) 解得x=0.625 m。 (3)整個過程中,由能量守恒定律,可知小鐵塊、木板與水平面間的摩擦生熱 Q=Fx1+m2v02 解得Q=9

9、.875 J。 答案:(1)0.5 s 0.375 m 0.875 m (2)0.625 m (3)9.875 J 模型二 (涉及能量的)傳送帶模型 5.[考查水平傳送帶模型] [多選]在機(jī)場和火車站可以看到對行李進(jìn)行安全檢查用的水平傳送帶如圖所示,當(dāng)旅客把行李放在正在勻速運(yùn)動的傳送帶上后,傳送帶和行李之間的滑動摩擦力使行李開始運(yùn)動,隨后它們保持相對靜止,行李隨傳送帶一起勻速通過檢測儀器接受檢查,設(shè)某機(jī)場的傳送帶勻速前進(jìn)的速度為0.4 m/s,某行李箱的質(zhì)量為5 kg,行李箱與傳送帶之間的動摩擦因數(shù)為0.2,當(dāng)旅客把這個行李箱小心地放在傳送帶上,通過安全檢查的過程中,g取10 m/

10、s2,則(  ) A.開始時行李的加速度為2 m/s2 B.行李到達(dá)B點時間為2 s C.傳送帶對行李做的功為0.4 J D.傳送帶上將留下一段摩擦痕跡,該痕跡的長度是0.04 m 解析:選ACD 行李開始運(yùn)動時由牛頓第二定律有:μmg=ma,所以得:a=2 m/s2,故A正確;由于傳送帶的長度未知,故不能求出運(yùn)動的時間,故B錯誤;行李最后和傳送帶最終一起勻速運(yùn)動,根據(jù)動能定理知,傳送帶對行李做的功為:W=mv2=0.4 J,故C正確;行李和傳送帶相對滑動的時間為:t==0.2 s,則在傳送帶上留下的痕跡長度為:s=vt-vt=vt=0.04 m,故D正確。 6.[考查傾斜傳送帶模

11、型] [多選]如圖傾角為θ=30的傳送帶在電動機(jī)帶動下始終以v0的速度勻速上行。質(zhì)量相等、材料不同的甲、乙滑塊(可視為質(zhì)點)分別無初速放在傳送帶底端,發(fā)現(xiàn)甲滑塊上升h高度滑至頂端時恰好與傳送帶保持相對靜止,乙滑塊上升h/2高度處恰與傳送帶保持相對靜止。則甲、乙兩滑塊從傳送帶底端到頂端的過程中,下列說法正確的是(  ) A.甲滑塊與傳送帶的動摩擦因數(shù)大于乙滑塊與傳送帶的動摩擦因數(shù) B.甲滑塊與傳送帶摩擦產(chǎn)生的熱量大于乙滑塊與傳送帶摩擦產(chǎn)生的熱量 C.兩個過程中傳送帶對滑塊所做的功相同 D.兩個過程中電動機(jī)對傳送帶所做的功相同 解析:選BC 對甲滑塊v02=2a1,μ1mgcos 30

12、-mgsin 30=ma1,對乙滑塊v02=2a2,μ2mgcos 30-mgsin 30=ma2,可得μ1<μ2,故A項錯誤;根據(jù)功能關(guān)系,相對滑動過程中Q1=μ1mgcos 30Δx1=mv02+mgh,Q2=μ2mgcos 30Δx2=mv02+mgh,則Q1>Q2,兩滑塊從傳送帶底端到頂端機(jī)械能增加量相等,傳送帶對滑塊所做的功相同,則甲滑塊上升過程中電動機(jī)對傳送帶做的功多,故B、C項正確,D項錯誤。 7.[考查圓周運(yùn)動與水平傳送帶結(jié)合] 如圖所示,一個可視為質(zhì)點的物塊,質(zhì)量為m=2 kg,從光滑四分之一圓弧軌道頂端由靜止滑下,到達(dá)底端時恰好進(jìn)入與圓弧軌道底端相切的水平傳送帶,傳送帶

13、由一電動機(jī)驅(qū)動著勻速向左轉(zhuǎn)動,速度大小為v=3 m/s。已知圓弧軌道半徑R=0.8 m,皮帶輪的半徑r=0.2 m,物塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為μ=0.1,兩皮帶輪之間的距離為L=6 m,重力加速度g=10 m/s2。求: (1)皮帶輪轉(zhuǎn)動的角速度多大? (2)物塊滑到圓弧軌道底端時對軌道的作用力; (3)物塊將從傳送帶的哪一端離開傳送帶?物塊在傳送帶上克服摩擦力所做的功為多大? 解析:(1)皮帶輪轉(zhuǎn)動的角速度,由v=ωr得 ω==15 rad/s。 (2)物塊滑到圓弧軌道底端的過程中,由動能定理得 mgR=mv02 物塊滑到圓弧軌道底端時,由牛頓第二定律得 F-mg=

14、 聯(lián)立解得:F=60 N 由牛頓第三定律可得,物塊對軌道的作用力大小為60 N,方向豎直向下。 (3)物塊滑到圓弧底端的速度為v0==4 m/s 物塊滑上傳送帶后做勻減速直線運(yùn)動,設(shè)加速度大小為a, 由牛頓第二定律得 μmg=ma 解得:a=μg=1 m/s2 物塊勻減速到速度為零時運(yùn)動的最大距離為 s0==8 m>6 m 可見,物塊將從傳送帶的右端離開傳送帶 W=μmgL=12 J。 答案:(1)15 rad/s (2)60 N,方向豎直向下 (3)右端離開 12 J 8.[考查傾斜傳送帶與圓周運(yùn)動結(jié)合] (2019揚(yáng)州中學(xué)模擬)如圖所示,傳送帶A、B之間的距離為L

15、=3.2 m,與水平面間夾角θ=37,傳送帶沿順時針方向轉(zhuǎn)動,速度恒為v=2 m/s,在上端A點無初速度放置一個質(zhì)量為m=1 kg、大小可視為質(zhì)點的金屬塊,它與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為μ=0.5,金屬塊滑離傳送帶后,經(jīng)過彎道,沿半徑R=0.4 m的光滑圓軌道做圓周運(yùn)動,剛好能通過最高點E,已知B、D兩點的豎直高度差為h=0.35 m,取g=10 m/s2,sin 37=0.6,cos 37=0.8。求: (1)金屬塊經(jīng)過D點時的速度大??; (2)若金屬塊飛離E點后恰能擊中B點,B、D間的水平距離; (3)金屬塊在BCD彎道上克服摩擦力做的功。 解析:(1)對金屬塊在E點,由牛頓第二定

16、律得 mg=m 解得:vE=2 m/s 在從D到E過程中,由動能定理得 -mg2R=mvE2-mvD2 解得:vD=2 m/s。 (2)由幾何關(guān)系,hBE=2R-h(huán)=0.45 m, 金屬塊在從E到B的過程中,hBE=gt2 解得:t=0.3 s, 則xBE=vEt=0.6 m。 (3)金屬塊開始在傳送帶上運(yùn)行時,由牛頓第二定律得 mgsin θ+μmgcos θ=ma1 解得:a1=10 m/s2 設(shè)經(jīng)位移x1金屬塊與傳送帶達(dá)到共同速度,則 v2=2a1x1 解得:x1=0.2 m<3.2 m 繼續(xù)加速過程中,由牛頓第二定律得 mgsin θ-μmgcos θ=ma2 解得:a2=2 m/s2 由 vB2-v2=2a2x2、x2=L-x1=3 m 解得:vB=4 m/s 在從B到D過程中,由動能定理得 mgh-Wf=mvD2-mvB2 解得:Wf=1.5 J。 答案:(1)2 m/s (2)0.6 m (3)1.5 J 7

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