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    高考物理三轮冲刺复习计算题18力学综合题三种运动形式的应用(含解析)

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    这是一份高考物理三轮冲刺复习计算题18力学综合题三种运动形式的应用(含解析),共5页。试卷主要包含了6 m,BC段的长度L1=5,5 m,5 m/s2,vt=aMt等内容,欢迎下载使用。

    热点18 力学综合题(三种运动形式的应用)

    (建议用时:20分钟)

    1.(2019·滨州模拟)如图所示一个质量为M、长为L的圆管竖直放置顶端塞有一个质量为m的弹性小球M=5m球和管间的滑动摩擦力和最大静摩擦力大小均为5mg.管从下端距离地面为H处自由落下运动过程中管始终保持竖直每次落地后向上弹起的速度与落地时速度大小相等不计空气阻力重力加速度为g.求:

    (1)管第一次落地弹起时管和球的加速度;

    (2)管第一次落地弹起后若球没有从管中滑出则球与管达到相同速度时管的下端距地面的高度;

    (3)管第二次弹起后球不致滑落L应满足什么条件?

     

     

     

     

     

    2.将一端带有四分之一圆弧轨道的长木板固定在水平面上其中B点为圆弧轨道的最低点BC段为长木板的水平部分长木板的右端与平板车平齐并紧靠在一起但不粘连.现将一质量m1=2 kg的物块由圆弧的最高点A无初速度释放经过B点时对长木板的压力大小为40 N.物块经C点滑到平板车的上表面.若平板车固定不动物块恰好停在平板车的最右端.已知圆弧轨道的半径R=3.6 m,BC段的长度L1=5.0 m,平板车的长度L2=4 m,物块与BC段之间的动摩擦因数为μ0.2平板车与水平面之间的摩擦可忽略不计g=10 m/s2.求:

    (1)物块从AB过程中克服摩擦做的功Wf

    (2)物块在BC段滑动的时间t

    (3)若换一材料、高度相同但长度仅为L3=1 m的平板车平板车的质量m2=1 kg,且不固定试通过计算判断物块是否能滑离平板车若不能滑离求出最终物块离平板车左端的距离;若能滑离求出滑离时物块和平板车的速度大小.

     

     

     

     

     

     

     

    3.(2019·烟台模拟)如图所示质量为m=1 kg的可视为质点的小物块轻轻放在水平匀速运动的传送带上的P随传送带运动到A点后水平抛出小物块恰好无碰撞地沿圆弧切线从B点进入竖直光滑圆弧轨道下滑圆弧轨道与质量为M=2 kg的足够长的小车在最低点O点相切并在O点滑上小车水平地面光滑当物块运动到障碍物Q处时与Q发生无机械能损失的碰撞.碰撞前物块和小车已经相对静止而小车可继续向右运动(物块始终在小车上)小车运动过程中和圆弧无相互作用.已知圆弧半径R1.0 m,圆弧对应的圆心角θ为53°A点距水平面的高度h=0.8 m,物块与小车间的动摩擦因数为μ=0.1重力加速度g=10 m/s2,sin 53°=0.8,cos 53°=0.6.试求:

    (1)小物块离开A点的水平初速度v1大小;

    (2)小物块经过O点时对轨道的压力大小;

    (3)第一次碰撞后直至静止物块相对小车的位移和小车做匀减速运动的总时间.

     

     

     

     

    热点18 力学综合题

     (三种运动形式的应用)

    1.解析:(1)管第一次落地弹起时管的加速度a1=2g方向竖直向下.球的加速度a2=4g方向竖直向上.

    (2)取竖直向下为正方向.管第一次碰地瞬间的速度v0方向竖直向下.

    碰地后管的速度v1方向竖直向上;球的速度v2方向竖直向下

    若球刚好没有从管中滑出设经过时间t1球、管的速度相同则有-v1a1t1v2a2t1

    t1

    故管下端距地面的高度

    h1v1t1a1tH.

    (3)球与管达到相对静止后将以速度v、加速度g竖直上升到最高点

    由于vv2a2t1=-

    故这个高度是h2H

    因此管第一次落地弹起后上升的最大高度

    Hmh1h2H

    从管弹起到球与管共速的过程球运动的位移

    sv2t1a2tH

    则球与管发生的相对位移s1h1sH.

    同理可知当管与球从Hm再次下落第二次落地弹起后到球与管共速发生的相对位移为s2Hm

    所以管第二次弹起后球不会滑出管外的条件是s1s2<L

    L应满足条件L>H.

    答案:(1)见解析 (2)H (3)L>H

    2.解析:(1)设物块到达B点时的速度大小为v1由题意可知此时长木板对物块的支持力N40 N,由牛顿第二定律有

    Nm1g

    解得v1=6 m/s

    AB由功能关系有Wfm1gRm1v

    解得Wf=36 J.

    (2)设物块在C点的速度大小为v2B运动到C的时间为t由动能定理有

    μm1gL1m1vm1v

    解得v2=4 m/s

    由牛顿第二定律有μm1gm1a

    解得a=2 m/s2

    则从B运动到C的时间为

    t=1 s.

    (3)当平板车固定时由动能定理有

    0m1v=-fL2

    解得f=4 N

    当平板车不固定时假设物块恰好不能滑离平板车它停在平板车最右端时二者共同的速度大小为v3物块相对平板车滑行的距离为x

    物块与平板车组成的系统动量守恒

    m1v2=(m1m2)v3

    物块与平板车组成的系统能量守恒

    fxm1v(m1m2)v

    联立解得xm>1 m

    说明假设不成立物块滑离平板车

    设物块滑离平板车时物块的速度大小为v4平板车的速度大小为v5

    物块与平板车组成的系统动量守恒,有

    m1v2m1v4m2v5

    物块与平板车组成的系统能量守恒

    fL3m1vm1vm2v

    解得v4m/s,v5m/s

    另一组解v4=2 m/s,v5=4 m/s不合题意舍去.

    答案:(1)36 J (2)1 s

    (3)能滑离 m/s m/s

    3.解析:(1)对小物块由ABv=2gh

    Btan θ

    解得v1=3 m/s.

    (2)由AO根据动能定理有

    mg(hRRcos θ)=mvmv

    OFNmgm

    解得v0 m/s,FN=43 N

    由牛顿第三定律知小物块对轨道的压力

    FN=43 N.

    (3)摩擦力Ffμmg=1 N,物块滑上小车后经过时间t达到的共同速度为vt

    am=2aM

    vt m/s

    由于碰撞不损失能量物块在小车上重复做匀减速和匀加速运动相对小车始终向左运动物块与小车最终静止摩擦力做功使动能全部转化为内能故有:Ff·l(Mm)v

    l=5.5 m

    小车从物块碰撞后开始匀减速运动(每个减速阶段)加速度不变

    aM=0.5 m/s2vtaMt

    t s.

    答案:(1)3 m/s (2)43 N (3)5.5 m  s

     

     

     

     

     

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