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    2023版高考物理总复习之加练半小时 第六章 微专题42 用动力学和能量观点解决多过程问题

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    2023版高考物理总复习之加练半小时 第六章 微专题42 用动力学和能量观点解决多过程问题

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    这是一份2023版高考物理总复习之加练半小时 第六章 微专题42 用动力学和能量观点解决多过程问题,共6页。试卷主要包含了如图是小明设计的一个游戏装置等内容,欢迎下载使用。
    微专题42 用动力学和能量观点解决多过程问题1将全过程进行分解分析每个过程的规律分析哪种能量增加了哪种能量减少了找到子过程间的联系寻找解题方法.2.若运动过程只涉及力而不涉及能量运用牛顿运动定律.3.若运动过程涉及能量转化问题且具有功能关系的特点则常用动能定理或能量守恒定律.4.不同过程连接点速度的关系有时是处理两个过程运动规律的突破点 1.(多选)如图所示轻弹簧放在倾角为37°的斜面体上轻弹簧的下端与斜面底端的挡板连接上端与斜面上b点对齐质量为m的物块在斜面上的a点由静止释放物块下滑后压缩弹簧至c点时速度刚好为零物块被反弹后滑到ab的中点时速度刚好为零已知ab长为Lbc长为L重力加速度为gsin 37°0.6cos 37°0.8(  )A物块与斜面间的动摩擦因数为B物块与弹簧作用过程中速度先减小后增大C弹簧具有的最大弹性势能为mgLD物块由静止释放到最终静止的过程中因摩擦产生的热量为mgL答案 AC解析 设物块与斜面间的动摩擦因数为μ,对物块根据动能定理有mgsin 37°×Lμmgcos 37°×2L0,解得μA项正确;物块与弹簧作用过程中,向下运动时,速度先增大后减小,向上运动时,速度先增大后减小,B项错误;根据能量守恒定律,弹簧具有的最大弹性势能Ep(mgsin 37°μmgcos 37°)×LmgLC项正确;当物块最终静止时,静止的位置位于bc两点之间,因此摩擦产生的热量小于mgsin 37°×LmgLD项错误2.如图光滑水平面AB与竖直面内的半圆形导轨在B点相切半圆形导轨的半径为R.一个质量为m的物体将弹簧压缩至A点后由静止释放在弹力作用下物体获得某一向右的速度后脱离弹簧当它经过B点进入导轨的瞬间对轨道的压力为其重力的7之后向上运动恰能到达最高点C.不计空气阻力重力加速度为g试求(1)物体在A点时弹簧的弹性势能(2)物体从B点运动至C点的过程中产生的内能答案 (1)3mgR (2)mgR解析 (1)设物体在B点的速度为vB,所受支持力为FNB由牛顿第二定律得FNBmgm由牛顿第三定律知在B点轨道对物体的支持力FNBFNB7mg由能量守恒定律可知,物体在A点时的弹性势能EpmvB23mgR.(2)设物体在C点的速度为vC,由题意可知mgm物体由B点运动到C点的过程中,由能量守恒定律得QmvB2解得QmgR.3如图所示木板A置于粗糙的水平面上其右侧上表面放置着木块B.将木块B与墙壁用劲度系数为k的轻质弹簧连接此时弹簧处于原长将木板A与物块C用不可伸长的轻绳通过滑轮连接木板A与水平面间的动摩擦因数μ10.2木板A与木块B间的动摩擦因数μ20.4mAmBmC1 kgk100 N/m设最大静摩擦力等于滑动摩擦力重力加速度g10 m/s2不计其他阻力(1)用手托住物块C使系统处于静止状态求作用在物块C上的托力最小值Fmin(2)撤去托力F使物块C由静止释放AB刚要发生相对滑动时物块C下落的高度h(3)AB刚要发生相对滑动时立即将弹簧和绳子同时剪断AB能够继续滑行的距离sAsB.答案 (1)2 N (2)3 cm (3) 2.25 cm解析 (1)A上、下表面的摩擦力达到最大值时,作用在物块C上的托力最小,则有Ff1mμ1(mAmB)g4 NFf2mμ2mBg4 N则托力的最小值为FminmCg(Ff1mFf2m)2 N.(2)AB刚要发生相对滑动时,ABC组成的系统具有相同的加速度,且B受到的摩擦力为最大静摩擦力,对ABC,根据牛顿第二定律有mCgkxμ1(mAmB)g(mAmBmC)a,对B,根据牛顿第二定律有μ2mBgkxmBa,联立解得C下落的高度hx3 cm.(3)根据动能定理得mCghFf1m·hkh2(mAmBmC)v2解得v0.3 m/s.将弹簧和绳子同时剪断后,AB一起运动,sAsB,由牛顿第二定律有a2 m/s2AB能够继续滑行的距离sAsB0.022 5 m2.25 cm.4.2021年东京奥运会新增了滑板项目中国选手张鑫在女子滑板碗池赛中最终排名第15碗池赛场地如图甲所示其中张鑫第三滑的一条线路可简化为如图乙所示的情景张鑫自A点由静止沿曲线轨道开始下滑B点进入水平轨道C点滑上凸形曲线轨道D点腾空跃起落到凸形曲线轨道的E(D点对称)F点进入水平轨道G点滑上曲线轨道H点沿竖直方向滑出轨道最高跃至I(图中未标出)曲线轨道与水平轨道平滑连接A点与B点的高度差为h14.5 mB点与C点的距离为L12.5 mC点与D点的高度差为h22.8 mD点腾空跃起时的速度与水平方向的夹角为θ53°D点与E点的距离为L22.4 mF点与G点的距离为L32 mH点与A点在同一水平面上H点与I点的高度差为h30.5 m假设张鑫与滑板的总质量为m45 kg不计空气阻力不计滑板与曲线轨道间的摩擦滑板与水平轨道间的摩擦可视为滑动摩擦重力加速度g10 m/s2sin 53°0.8(1)张鑫到C点时的速度大小(2)滑板与水平轨道间的动摩擦因数及张鑫从A点到I点身体消耗的化学能答案 (1)9 m/s (2)0.18 589.5 J解析 (1)张鑫由C点运动到D点,根据机械能守恒定律得mvC2mvD2mgh2张鑫由D点运动到E点,有vDsin 53°gt,2vDcos 53°tL2解得vC9 m/s.(2)张鑫由A点运动到C点,根据动能定理得mgh1μmgL1mvC2,解得μ0.18.张鑫由A点运动到I点,根据能量守恒定律得QμmgL1μmgL3mgh3解得Q589.5 J.5如图所示为某轮滑比赛的场地由斜面AB圆弧面BCD和平台组成斜面AB和圆弧面在B点相切C为圆弧面的最低点刚好与地面相切圆弧BC所对的圆心角α37°圆弧轨道半径为RD点离地面的高度是平台离地面高度的一半平台离圆弧轨道D点的水平距离和平台的高度相等轮滑运动员从斜面上A点由静止滑下D点飞出后刚好沿水平方向滑上平台整个过程运动员视为质点不计一切摩擦和阻力重力加速度为g(已知sin 37°0.6cos 37°0.8)(1)圆弧CD所对的圆心角θ(2)斜面AB的长度答案 (1)45° (2)解析 (1)设平台离地面的高度为d,则D点到平台的距离为dD点与平台的高度差为d,设运动员运动到D点时速度大小为v,运动员从D点飞出后,做平抛运动的逆运动,则dvcos θ·tdvsin θ·t解得θ45°.(2)由几何关系得dRRcos θ解得d(2)R.(vsin θ)22g×d解得v.AB长为L,根据机械能守恒定律有mgmv2解得L.6如图是小明设计的一个游戏装置该滑道分为AMABBCCDEEFFG六段其中ABBCCDEFG轨道光滑剩余轨道的动摩擦因数为0.5.M点处安装一弹簧装置将一物块与弹簧紧贴释放弹簧物块从M点处出发游戏成功的要求物块不会脱离CDE轨道(检测装置省略)物块最后能平稳地停在EF轨道处且不会从FG轨道中飞出现已知物块的质量为1 kgR12 mR21 mD点与A点位于同一水平线AM1 mH2 mL20 m不计空气阻力及弹簧装置内部物块的位移物块可视为质点g10 m/s2.回答下列有关问题(1)求物块在B点时速度的最小值并求出当B点为最小速度时A点的速度大小(2)若物块在M点处的弹性势能E145 J求物块在E点处对轨道的压力(3)求弹簧的弹性势能E与最后停止时物块到E点的距离d的关系式答案 (1)2 m/s 2 m/s (2)70 N方向竖直向下 (3)见解析解析 (1)物块在C点恰好由重力提供向心力时,速度vB最小,由mgm,解得vBmin2 m/s此时从A点到B点,有mvA2mgHmvBmin2,解得vA2 m/s.(2)由能量守恒定理可知E1mgHμmgLAMmvB2,解得mvB220 J>mvBmin210 J.故物块会沿着轨道下滑由动能定理可得2mgR1mvE2mvB2,解得vE2 m/s.Fmgm,解得F70 N.根据牛顿第三定律,物块在E点处对轨道的压力方向竖直向下,大小为70 N.(3)EmgHμmgLAMmvBmin2,得E35 J.M点到E点,由动能定理,得EmgHμmgLAM2mgR1mvE2,得mvE2E15 J.因为μmgL100 J,故对弹簧的弹性势能E进行分类讨论:35 JE85 J,有E15 Jμmgd,得E5d15.E>85 J,有E15 Jμmg(Ld)100 J,得E1855d.又因为不能飞出,故有E85 JmgR20,得E95 J故综上所述,当35 JE85 J时,E5d15;当95 JE>85 J时,E1855d.

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