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      2026届高考物理一轮总复习提能训练练案38专题强化十一力学三大观点的综合应用

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      2026届高考物理一轮总复习提能训练练案38专题强化十一力学三大观点的综合应用

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      这是一份2026届高考物理一轮总复习提能训练练案38专题强化十一力学三大观点的综合应用,共8页。

      A.eq \r(μA+μBgL) B.eq \r(2μA+μBgL)
      C.2eq \r(μA+μBgL) D.eq \r(\f(1,2)μA+μBgL)
      [答案] B
      [解析] 以A、B两小滑块组成的系统为研究对象,A与B碰撞时,所受合外力就是摩擦力,由于相互作用的内力远大于摩擦力,所以碰撞过程中系统的动量守恒,设A与B碰前速度大小为vA,碰后A、B的速度大小分别为vA′、vB′,取A的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得mAvA=mAvA′+mBvB′,由于碰撞中没有能量损失,所以eq \f(1,2)mAveq \\al(2,A)=eq \f(1,2)mAvA′2+eq \f(1,2)mBvB′2,且mA=mB,联立解得vA′=0,vB′=vA,即A与B碰后二者速度交换,所以第一次碰后A停止运动,B向左滑动,第二次碰后B停止运动,A向右滑动,要求A最后不掉下桌面,它的初动能应小于等于A再次回到桌边的全过程中A、B两小滑块克服摩擦力所做的功,设滑块A的初速度最大值为v0,则有eq \f(1,2)mAveq \\al(2,0)=2μAmAgeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(L-\f(L,2)))+2μBmBgeq \f(L,2),解得v0=eq \r(2μA+μBgL),B正确。
      2.(多选)(2024·广东卷)如图所示,光滑斜坡上,可视为质点的甲、乙两个相同滑块,分别从H甲、H乙高度同时由静止开始下滑。斜坡与水平面在O处平滑相接,滑块与水平面间的动摩擦因数为μ,乙在水平面上追上甲时发生弹性碰撞。忽略空气阻力。下列说法正确的有( )
      A.甲在斜坡上运动时与乙相对静止
      B.碰撞后瞬间甲的速度等于碰撞前瞬间乙的速度
      C.乙的运动时间与H乙无关
      D.甲最终停止位置与O处相距eq \f(H乙,μ)
      [答案] ABD
      [解析] 两滑块在光滑斜坡上同时由静止开始下滑,加速度相同,则相对速度为零,即甲在斜坡上运动时与乙相对静止,A正确;两滑块滑到水平面上后均做匀减速运动,由两滑块质量相同,且发生弹性碰撞,可知碰后两滑块交换速度,即碰撞后瞬间甲的速度等于碰撞前瞬间乙的速度,B正确;设斜面倾角为θ,则乙下滑过程有eq \f(H乙,sin θ)=eq \f(1,2)gsin θ·teq \\al(2,1),设乙在水平面上运动t2时间后与甲相碰,碰后以甲碰前瞬间的速度匀减速运动t3时间,则乙运动的时间t=t1+t2+t3,由于t1与H乙有关,所以乙的运动时间与H乙有关,C错误;乙下滑过程有mgH乙=eq \f(1,2)mveq \\al(2,乙),由甲和乙发生弹性碰撞,交换速度,可知甲最终停止的位置与不发生碰撞时乙最终停止的位置相同,如果不发生碰撞,对乙在水平面上匀减速运动到停止的过程有veq \\al(2,乙)=2μgx,联立可得x=eq \f(H乙,μ),即发生碰撞后甲最终停止位置与O处相距eq \f(H乙,μ),D正确。
      3.(2025·江西省联考)如图,倾角为θ=30°的光滑斜面与光滑水平面在B点平滑连接,倾角为α=37°的传送带沿逆时针方向匀速转动,传送带的下端与水平面的右端D点通过一小段圆弧连接。在水平面BD上的C点放一质量为3m的小物块b,在斜面上A点由静止释放质量为m的小物块a,A、B间距离为L,a滑到水平面上后与b发生弹性正碰,之后a、b将在水平面上发生第二次碰撞,b与传送带间的动摩擦因数为0.5,传送带匀速运动的速度大小为eq \r(gL),重力加速度为g,sin 37°=0.6,求:
      (1)a第一次与b碰撞前瞬间的速度大小;
      (2)第一次碰撞后瞬间a与b的速度大小;
      (3)a、b第一次碰撞后到第二次碰撞前的过程,b在传送带上运动因摩擦产生的内能。
      [答案] (1)eq \r(gL) (2)eq \f(\r(gL),2) eq \f(\r(gL),2)
      (3)eq \f(6,5)mgL
      [解析] (1)设a与b碰撞前瞬间,a的速度大小为v0,根据机械能守恒定律有mgLsin θ=eq \f(1,2)mveq \\al(2,0),
      解得v0=eq \r(gL)。
      (2)设a、b碰撞后的速度大小分别为v1、v2,
      根据动量守恒有mv0=3mv2-mv1
      根据能量守恒有eq \f(1,2)mveq \\al(2,0)=eq \f(1,2)×3mveq \\al(2,2)+eq \f(1,2)mveq \\al(2,1)
      解得v1=v2=eq \f(1,2)v0=eq \f(\r(gL),2)。
      (3)由于v2=eq \f(\r(gL),2)

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