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      2027届高三物理一轮复习课件:第三章 第十二课时 动力学两类基本问题 动力学图像问题_含解析

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      2027届高三物理一轮复习课件:第三章 第十二课时 动力学两类基本问题 动力学图像问题_含解析

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      这是一份2027届高三物理一轮复习课件:第三章 第十二课时 动力学两类基本问题 动力学图像问题_含解析,共59页。PPT课件主要包含了第12课时,课时精练,动力学两类基本问题,考点一,答案9ms,答案500N,动力学问题的解题思路,考点二,动力学图像问题,答案002等内容,欢迎下载使用。
      动力学两类基本问题 动力学图像问题
      1.掌握动力学两类基本问题的求解方法。2.理解各种动力学图像,并能分析图像特殊点、斜率、截距、面积的物理意义。
      考点一 动力学两类基本问题
      考点二 动力学图像问题
      1.解决动力学两类基本问题的思路
      2.分析动力学两类基本问题的关键(1)做好两类分析:物体的受力分析和物体的运动过程分析;(2)搭建两个桥梁:加速度是联系运动和力的桥梁;连接点的速度是联系各物理过程的桥梁。
      (2025·江西景德镇市三模)潜艇从高密度海水区域驶入低密度海水区域时,浮力顿减,潜艇如同“汽车掉下悬崖”,称之为“掉深”。总质量为6.0×106 kg的某潜艇,在高密度海水区域距海平面200 m,距海底112.5 m处沿水平方向缓慢潜航,如图所示。当该潜艇驶入低密度海水区域A点时,浮力突然降为5.4×107 N,10 s后,潜艇官兵迅速对潜艇减重
      (排水),结果潜艇刚好零速度“坐底”并安全上浮,避免了一起严重事故。已知在整个运动过程中,潜艇所受阻力大小恒为6×105 N,重力加速度g取10 m/s2,假设潜艇减重的时间忽略不计,海底平坦,求:
      (1)潜艇“掉深”10 s时的竖直速度大小;
      (2)潜艇减重排出水的质量。(结果保留2位有效数字)
      答案 8.5×105 kg
      (九省联考·吉林·13)滑雪是我国东北地区冬季常见的体育运动。如图(a),在与水平面夹角θ=14.5°的滑雪道上,质量m=60 kg的滑雪者先采用两滑雪板平行的滑雪姿势(此时雪面对滑雪板的阻力可忽略),由静止开始沿直线匀加速下滑x1=45 m;之后采取两滑雪板间呈一定角度的滑雪姿势,通过滑雪板推雪获得阻力,匀减速继续下滑x2=15 m后停止。已知sin 14.5°=0.25,sin 37°=0.6,取重力加速度g=10 m/s2,不计空气阻力。(1)求减速过程中滑雪者加速度a的大小;
      答案 7.5 m/s2
      (2)如图(b),若减速过程中两滑雪板间的夹角α=74°,滑雪板受到沿雪面且垂直于滑雪板边缘的阻力均为F,求F的大小。
      如图所示,OA、OB、OC是竖直平面内三根固定的光滑细杆,O、A、B、C位于同一圆周上,O为圆周的最高点,A为圆周的最低点,O'为圆心,每根杆上都套着一个小滑环(未画出),三个滑环从O点无初速度释放,它们到达A、B、C三点的时间分别为t1、t2、t3,则下列关系正确的是A.t1>t2>t3B.t1tB
      5.如图甲所示,小明同学用水平恒力推静止在水平地面上的箱子,1 s后撤去恒力,箱子的速度—时间图像如图乙所示。重力加速度g取10 m/s2,下列说法正确的是A.整个过程中箱子一直做匀变速 直线运动B.箱子所受推力与摩擦力之比为 3∶2C.第1 s末箱子的速度方向发生改变D.箱子与地面间的动摩擦因数为0.2
      6.(2025·河南省豫东十校联考模拟)如图甲所示,一个物体在光滑固定的斜面上始终受到一沿斜面向上逐渐增大的力F的作用,该物体沿斜面向上做变加速直线运动,其加速度a随外力F变化的图像如图乙所示,若重力加速度g取10 m/s2,物体的质量m和斜面的倾角θ分别为A.m=3 kg,θ=30°B.m=3 kg,θ=37°C.m=2 kg,θ=30°D.m=2 kg,θ=37°
      7.如图甲所示,一竖直轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端放置一物体(物体与弹簧不拴接),初始时物体处于静止状态,现用竖直向上的拉力F作用在物体上,使物体开始向上做匀加速运动,拉力F与物体位移x的关系如图乙所示(g取10 m/s2),则A.物体与弹簧分离时,弹簧处于压缩状态B.弹簧的劲度系数为7.5 N/cmC.物体的质量为3 kgD.物体的加速度大小为5 m/s2
      8.(2026·四川绵阳市检测)依据运动员某次训练时推动冰壶滑行的过程建立如图所示模型:冰壶的质量m=19.7 kg,当运动员推力F为5 N,方向与水平方向夹角为θ=37°时,冰壶可在推力作用下沿着水平冰面做匀速直线运动,一段时间后松手将冰壶投出,重力加速度g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8。(1)求冰壶与冰面间的动摩擦因数μ;
      (2)若冰壶投出后在冰面上滑行的最远距离是x=40 m,则冰壶离开手时的速度v0为多少?
      (3)若某次训练,运动员仅增大推力使冰壶从静止开始做匀加速直线运动,然后松手直到冰壶停下,已知
      冰壶加速距离与减速距离之比为1∶2,求运动员推力F'的大小。
      9.(2026·广东深圳市检测)一餐厅推出了一款智能送餐机器人进行送餐(如图甲)。该款机器人的参数如下:质量m=18 kg,提供的最大牵引力F=60 N(不提供阻力),与地面间的动摩擦因数μ1=0.1,最大运行速度为v=2 m/s。要求:送餐过程托盘保持水平,菜碟与托盘不发生相对滑动,机器人到达餐桌时以及返回O处速度都刚好为0。现把送餐过程简化为如图乙的直线情境图:已知静止的机器人在O处出发,O与餐桌A相距x0=6 m,机器人、餐桌均可看成质点,送餐使用的菜碟与托盘之
      间的动摩擦因数为μ2=0.16,托盘的质量为m1=2 kg(与机器人固定),菜碟含菜的质量为m2=2.5 kg,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10 m/s2。
      (1)若机器人以a1=1.2 m/s2的加速度送餐,求菜碟所受的摩擦力大小;
      (2)若机器人以满足条件的最大加速度送餐,求该加速度a2的大小;
      答案 1.6 m/s2
      (3)若机器人送餐后,欲以最短的时间返回O处,求该次返回的时间。

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