增分培优3 板块模型中动力学、能量和动量的综合应用.docx
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1、解析(I)根据动量守恒定律有Mv-(M-1rm)解港V=6m(2)根据题意可知=Ian4=0.75对铁块A受力分析有11gsinff+ngcofi=tnu解得“I=12m2对长木板受力分析有sinW-mgcos。一(A1+DKCoSfiMaz解得“2=-611s2经过时间,速度相等,有u=o+Gf=mf解得/=0.5s,v=6m/s铁块运动位移XI=3.5in长木板运动位移q=驾?f=3.75m长木板的长度=i-=2.25m。(3)系统动能的变化量Ak=2(M+m)irfw=-27J铁块重力势能的变化量AEpi=-,HgxisinO=-9J长木板重力势能的变化量AEP2=-MgmsinO=-4
2、5J长木板与耨面之间摩擦产生的热量Qi=(M+i)g.Dcos6=67.5J铁块与长木板之间摩擦产生的热量Qi=NnlgICOS0=13.5JEkfp1Ep2(22=O故系统能量守恒。角度3动量观点在板块模型中的应用例3如图3甲所示,一右端固定有竖直挡板的质量M=2kg的木板静巴于光滑的水平面上,另质量加=1kg的物块以加=6m/s的水平初速度从木板的最左端P点冲上木板,最终物块在木板上Q点(图甲中未画出)与木板保持相对睁止,物块和木板的运动速度随时间变化的关系图像如图乙所示。物块可视为质点。求:(mS-1)甲乙图3(1)图乙中。1、H和b的大小;(2)整个过程物块与木板之间因摩擦产生的热量.
3、答案(1)4m/s3m/s2m/s(2)12J解析(I)根据题意可知,题图乙中图线表示碰撞前物块的减速运动过程,图线表示碰撞前木板的加速过程,图线C表示磋撞后木板的减速过程,图线4表示碰撞后物块的加速过程,物块与挡板殛撞前瞬间,物块的速度大小为此时木板速度大小。=Im/s从物块滑上木板到物块与挡板磋撞前瞬间的过程,根据系统动量守恒有MliM=WlVl+f解得v=4m/s物块与挡板碰撞后喀间,物块的速度为0,木板速度大小为血,从物块滑上木板到物块与挡板碰撞后瞬问的过程,根据系统动量守恒有mo=M6解得贝=3m/s2s末物块与木板共同运动的速度大小为s,从物块滑上木板到敢终共同匀速运动的过程,根据
4、系统动量守恒有mx=(n+f)v?解得6=2m/s。(2)物块与挡板碰撞前瞬间,系统的动能Ez=J加+JmzB=9J物块与挡板碰撞后曜间,系统的动能Ek2=M=9J故碰撞过程系统没有机械能损失,物块滑上木板时系统的动能Ek“=1加=18J最终相对静止时系统的动能&3=%,+M)=6J所以系统产生的热量Q=Em-=2Jo课时跟踪训练*i2g1m+n),对木板,,由牛顿第二定律将zmg-m-m)g=Wirti,辉得“=2m*,即物块在木板上以加速度大小”2=必=4向右城速滑行时,木板以加速度大小=2nVs2向右加速运动,在0.6s时,物块的速度S=1.6ms,木板的速度t=1.2ms,B错误:物块
5、滑离木板时,物块位移为M=殁当=1.68m,木板位移KI=哈=0.36m.两者相对位移为X=X1.H=I.32in,即木板长度为l32m,A错误;物块离开木板后,木板做减速运动,加速度大小为M=Wg=2ms:方向水平向左,C错误;分离后,物块在坨面上的加速度大小为z=2g=4mH,在地面上物块会滑行x/=5j=0.32m,木板会滑行=而=0.36m,所以两者会相碰,D正确。2.如图2甲所示,光滑的水平地面上放着一个足够长的长木板,=0时,一质量为,的滑块以初速度加滑上长木板,两者的?,一图像如图乙所示,当地的iii力加速度为g,卜列说法正确的是()图2A.在O)时间内,滑块在长木板上滑过的位移
6、为A=W1AB.长木板的质量为M=2wC.在Om时间内,滑块受到的摩擦力为&二等D.O一d时间内,滑块与长木板之间因摩擦而产生的热量为Q=瞽答案C解析U-r图像中图线与时间轴所围的面积表示位移,由图像可知,在0仍时间内,w+o+1滑块在长木板上滑过的位移为x=-7to2-m=产A错误;由于水平地面光滑,所以滑块和木板组成的系统动量守恒,根据动量守恒定律得的=(M+m曲,样用M=:j,B错误;在O-ft时间内,对木板,根璃动量定理得Rfti=MX前一wo解得Ft=?;?,C正确;在Oft)时间内,根据能量守恒定律得Q=RAr=1.加.D错谡。3.(多选)(2023全国乙卷,21)如图3,一质量为
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