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2021届高考物理粤教版一轮学案:第六章专题力学观点的综合应用
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专题 力学观点的综合应用
动量观点与动力学观点的综合应用
1.解动力学问题的三个基本观点
(1)力的观点:运用牛顿运动定律结合运动学知识解题,可处理匀变速运动问题。
(2)能量观点:用动能定理和能量守恒观点解题,可处理非匀变速运动问题。
(3)动量观点:用动量守恒观点解题,可处理非匀变速运动问题。
2.力学中的五大规律
规律
公式表达
牛顿第二定律
F合=ma
动能定理
W合=ΔEk
W合=mv-mv
机械能守恒定律
mgh1+mv=mgh2+mv
动量定理
F合t=p′-p
I合=Δp
动量守恒定律
m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′
3.规律的选用
(1)认真审题,明确题目所述的物理情境,确定研究对象。
(2)分析研究对象的受力情况、运动状态以及运动状态的变化过程,作草图。
(3)根据运动状态的变化规律确定解题观点,选择适用规律:
①若用力的观点解题,要认真分析运动状态的变化,关键是求出加速度;
②若用两大定理求解,应确定过程的始、末状态的动量(动能),分析并求出过程中的冲量(功);
③若可判断研究对象在某运动过程中满足动量守恒或机械能守恒的条件,则可根据题意选择合适的始、末状态,列守恒关系式,一般这两个守恒定律多用于求研究对象在末状态时的速度(率)。
(4)根据选择的规律列式,有时还需要挖掘题目中的其他条件(如隐含条件、临界条件、几何关系等)并列出辅助方程。
(5)代入数据,计算结果。
【例1】 (2018·全国Ⅱ卷,24)汽车A在水平冰雪路面上行驶。驾驶员发现其正前方停有汽车B,立即采取制动措施,但仍然撞上了汽车B。两车碰撞时和两车都完全停止后的位置如图1所示,碰撞后B车向前滑动了4.5 m,A车向前滑动了2.0 m。已知A和B的质量分别为2.0×103 kg和1.5×103 kg,两车与该冰雪路面间的动摩擦因数均为0.10,两车碰撞时间极短,在碰撞后车轮均没有滚动,重力加速度大小g=10 m/s2。求:
图1
(1)碰撞后的瞬间B车速度的大小;
(2)碰撞前的瞬间A车速度的大小。
解析 (1)设B车的质量为mB,碰后加速度大小为aB。根据牛顿第二定律有
μmBg=mBaB①
式中μ是汽车与路面间的动摩擦因数。
设碰撞后瞬间B车速度的大小为vB′,碰撞后滑行的距离为sB。由运动学公式有vB′2=2aBsB②
联立①②式并利用题给数据得
vB′=3.0 m/s。③
(2)设A车的质量为mA,碰后加速度大小为aA。根据牛顿第二定律有
μmAg=mAaA④
设碰撞后瞬间A车速度的大小为vA′,碰撞后滑行的距离为sA。由运动学公式有vA′2=2aAsA⑤
设碰撞前的瞬间A车速度的大小为vA。两车在碰撞过程中动量守恒,有
mAvA=mAvA′+mBvB′⑥
联立③④⑤⑥式并利用题给数据得
vA=4.25 m/s≈4.3 m/s 。⑦
答案 (1)3.0 m/s (2)4.3 m/s
1.(多选)从2017年6月5日起至年底,兰州交警采取五项措施部署预防较大道路交通事故工作。在交通事故中,汽车与拖车脱钩有时发生。如图2所示,质量为M的汽车带着质量为m的拖车在平直公路上以加速度a匀加速前进,当速度为v0时拖车突然与汽车脱钩,到拖车停下瞬间司机才发现。若汽车的牵引力一直未变,车与路面间的动摩擦因数为μ,那么从脱钩到拖车刚停下的过程中,下列说法正确的是( )
图2
A.汽车和拖车整体动量守恒
B.汽车和拖车整体机械能守恒
C.从脱钩到拖车刚停下用时
D.拖车刚停下时汽车的速度为v0
解析 汽车和拖车整体所受合外力不为零,故动量不守恒,选项A错误;系统匀加速前进,系统机械能增加,选项B错误;以拖车为研究对象,由牛顿第二定律得-μmg=ma′,则a′=-μg,由-v0=a′t得,拖车脱钩后到停止经历的时间为t=,选项C正确;全过程系统受到的合外力始终为F合=(M+m)a,末状态拖车的动量为零,全过程对系统应用动量定理可得(M+m)a·=Mv′-(M+m)v0,解得v′=v0,选项D正确。
答案 CD
2.如图3所示,质量为m的b球用长为h的细绳悬挂于水平轨道BC的出口C处,质量也为m的小球a从距BC高h的A处由静止释放,沿光滑轨道ABC滑下,在C处与b球发生正碰并与b粘在一起。已知BC轨道距地面有一定的高度,悬挂b球的细绳能承受的最大拉力为2.8mg。则:
图3
(1)a球与b球碰前瞬间的速度多大?
(2)a、b两球碰后,细绳是否会断裂?(要求通过计算回答)
解析 (1)设a球与b球碰前瞬间的速度大小为vC,由机械能守恒定律得
mgh=mv
解得vC=
即a球与b球碰前瞬间的速度大小为。
(2)设碰后b球的速度为v,a、b碰撞过程中动量守恒,则
mvC=(m+m)v
故v=vC=
假设a、b球碰撞后将一起绕O点摆动,设小球在最低点时细绳拉力为FT,则FT-2mg=2m
解得FT=3mg
因FT>2.8mg,故细绳会断裂。
答案 (1) (2)会断裂
动量观点与能量观点的综合应用
【例2】 (20分)(2019·全国Ⅰ卷,25)竖直面内一倾斜轨道与一足够长的水平轨道通过一小段光滑圆弧平滑连接,小物块B静止于水平轨道的最左端,如图4(a)所示。t=0时刻,小物块A在倾斜轨道上从静止开始下滑,一段时间后与B发生弹性碰撞(碰撞时间极短);当A返回到倾斜轨道上的P点(图中未标出)时,速度减为0,此时对其施加一外力,使其在倾斜轨道上保持静止。物块A运动的v-t图象如图(b)所示,图中的v1和t1均为未知量。已知A的质量为m,初始时A与B的高度差为H,重力加速度大小为g,不计空气阻力。
图4
(1)求物块B的质量;
(2)在图4(b)所描述的整个运动过程中,求物块A克服摩擦力所做的功;
(3)已知两物块与轨道间的动摩擦因数均相等。在物块B停止运动后,改变物块与轨道间的动摩擦因数,然后将A从P点释放,一段时间后A刚好能与B再次碰上。求改变前后动摩擦因数的比值。
教你读题——提取信息
(1)A与B发生弹性碰撞(碰撞时间极短)这个过程满足动量守恒和机械能守恒,
(2)A沿斜面下滑,碰后又沿斜面上滑加速度变化(受力变化)且摩擦力未知的折返问题,
(3)读图可知①A与B碰撞
前后的速度,
②由面积关系可得A下滑和上滑的位移关系。
(4)“一段时间后A刚好能与B再次碰上”此时二者共速,B已停止运动,说明A到此恰好停止运动。
解析 (1)根据题图(b),v1为物块A在碰撞前瞬间速度的大小,为其碰撞后瞬间速度的大小。设物块B的质量为m′,碰撞后瞬间的速度大小为v′。
由动量守恒定律和机械能守恒定律有
mv1=m+m′v′①(2分)
mv=m+m′v′2②(2分)
联立①②式得
m′=3m。③(1分)
(2)在题图(b)所描述的运动中,设物块A与轨道间的滑动摩擦力大小为f,下滑过程中所走过的路程为s1,返回过程中所走过的路程为s2,P点的高度为h,整个过程中克服摩擦力所做的功为W。
由动能定理有mgH-fs1=mv-0④(2分)
-(fs2+mgh)=0-m⑤(2分)
从图(b)所给出的v-t图线可知
s1=v1t1⑥(1分)
s2=··(1.4t1-t1)⑦(1分)
由几何关系=⑧(1分)
物块A在整个过程中克服摩擦力所做的功为
W=fs1+fs2⑨(1分)
联立④⑤⑥⑦⑧⑨式可得
W=mgH。⑩(1分)
(3)设倾斜轨道倾角为θ,物块与轨道间的动摩擦因数在改变前为μ,有
W=μmgcos θ·(1分)
设物块B在水平轨道上能够滑行的距离为s′,
由动能定理有
-μm′gs′=0-m′v′2(2分)
设改变后的动摩擦因数为μ′,由动能定理有
mgh-μ′mgcos θ·-μ′mgs′=0(2分)
联立①③④⑤⑥⑦⑧⑩式可得
=。(1分)
答案 (1)3m (2)mgH (3)
1.(多选)如图5,两质量分别为m1=1 kg和m2=4 kg的小球在光滑水平面上相向而行,速度分别为v1=4 m/s和v2=6 m/s,发生碰撞后,系统损失的机械能可能为 ( )
图5
A.25 J B.35 J
C.45 J D.55 J
解析 若两球发生弹性碰撞,则系统机械能不损失;若两球发生完全非弹性碰撞,则系统机械能损失最多,此时由动量守恒定律和能量守恒定律得m2v2-m1v1=(m1+m2)v,ΔEmax=m1v+m2v-(m1+m2)v2,联立并代入数据解得ΔEmax=40 J,综合可知0≤ΔE≤40 J,故A、B正确,C、D错误。
答案 AB
2.(2018·全国Ⅰ卷,24)一质量为m的烟花弹获得动能E后,从地面竖直升空。当烟花弹上升的速度为零时,弹中火药爆炸将烟花弹炸为质量相等的两部分,两部分获得的动能之和也为E,且均沿竖直方向运动。爆炸时间极短,重力加速度大小为g,不计空气阻力和火药的质量。求:
(1)烟花弹从地面开始上升到弹中火药爆炸所经过的时间;
(2)爆炸后烟花弹向上运动的部分距地面的最大高度。
解析 (1)设烟花弹上升的初速度为v0,由题给条件有
E=mv①
设烟花弹从地面开始上升到火药爆炸所用的时间为t,由运动学公式有
0-v0=-gt②
联立①②式得
t=。③
(2)设爆炸时烟花弹距地面的高度为h1,由机械能守恒定律有
E=mgh1④
火药爆炸后,烟花弹上、下两部分均沿竖直方向运动,设爆炸后瞬间其速度分别为v1和v2。由题给条件和动量守恒定律有
mv+mv=E⑤
mv1+mv2=0⑥
由⑥式知,烟花弹两部分的速度方向相反,向上运动部分做竖直上抛运动。
设爆炸后烟花弹向上运动部分继续上升的高度为h2,由机械能守恒定律有
mv=mgh2⑦
联立④⑤⑥⑦式得,烟花弹向上运动部分距地面的最大高度为
h=h1+h2=。
答案 (1) (2)
力学三大观点的综合应用
1.力的观点解题:要认真分析运动状态的变化,关键是求出加速度。
2.两大定理解题:应确定过程的初、末状态的动量(动能),分析并求出过程中的冲量(功)。
3.三大定律解题:动量守恒定律、机械能守恒定律和能量守恒定律。根据题意选择合适的初、末状态,列守恒关系式,一般这几个守恒定律多用于求某状态的速度(率)。
【例3】 (2019·全国Ⅲ卷,25)静止在水平地面上的两小物块A、B,质量分别为mA=1.0 kg,mB=4.0 kg;两者之间有一被压缩的微型弹簧,A与其右侧的竖直墙壁距离l=1.0 m,如图6所示。某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使A、B瞬间分离,两物块获得的动能之和为Ek=10.0 J。释放后,A沿着与墙壁垂直的方向向右运动。A、B与地面之间的动摩擦因数均为μ=0.20。重力加速度取g=10 m/s2。A、B运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短。
图6
(1)求弹簧释放后瞬间A、B速度的大小;
(2)物块A、B中的哪一个先停止?该物块刚停止时A与B之间的距离是多少?
(3)A和B都停止后,A与B之间的距离是多少?
解析 (1)设弹簧释放瞬间A和B的速度大小分别为vA、vB,以向右为正,由动量守恒定律和题给条件有
0=mAvA-mBvB①
Ek=mAv+mBv②
联立①②式并代入题给数据得
vA=4.0 m/s,vB=1.0 m/s。③
(2)A、B两物块与地面间的动摩擦因数相等,因而两者滑动时加速度大小相等,设为a。假设A和B发生碰撞前,已经有一个物块停止,此物块应为弹簧释放后速度较小的B。设从弹簧释放到B停止所需时间为t,B向左运动的路程为sB,则有
μmBg=mBa④
sB=vBt-at2⑤
vB-at=0⑥
在时间t内,A可能与墙发生弹性碰撞,碰撞后A将向左运动,碰撞并不改变A的速度大小,所以无论此时碰撞是否发生,A在时间t内的路程sA都可表示为
sA=vAt-at2⑦
联立③④⑤⑥⑦式并代入题给数据得
sA=1.75 m,sB=0.25 m⑧
这表明在时间t内A已与墙壁发生碰撞,但没有与B发生碰撞,此时A位于出发点右边0.25 m处,B位于出发点左边0.25 m处,两物块之间的距离s为
s=0.25 m+0.25 m=0.50 m。⑨
(3)t时刻后A将继续向左运动,假设它能与静止的B碰撞,碰撞时速度的大小为vA′,由动能定理有
-μmAg(2l+sB)=mAvA′2-mAv⑩
联立③⑧⑩式并代入题给数据得
vA′= m/s
故A与B将发生碰撞。设碰撞后A、B的速度分别为vA″和vB″,由动量守恒定律与机械能守恒定律有
mA(-vA′)=mAvA″+mBvB″
mAvA′2=mAvA″2+mBvB″2
联立式并代入题给数据得
vA″= m/s,vB″=- m/s
这表明碰撞后A将向右运动,B继续向左运动,设碰撞后A向右运动距离为sA′时停止,B向左运动距离为sB′时停止,由运动学公式
2asA′=vA″2,2asB′=vB″2
由④式及题给数据得
sA′=0.63 m,sB′=0.28 m
sA′小于碰撞处到墙壁的距离。由上式可得两物块停止后的距离
s′=sA′+sB′=0.91 m。
答案 (1)4.0 m/s 1.0 m/s (2)物块B先停止 0.50 m (3)0.91 m
1.如图7甲所示,质量均为m=0.5 kg的相同物块P和Q(均可视为质点)分别静止在水平地面上A、C两点,P在按图乙所示的随时间变化的水平力F作用下由静止开始向右运动,3 s末撤去F,此时P运动到B点,之后继续滑行并与Q发生弹性碰撞。已知B、C两点间的距离L=3.75 m,P、Q与地面间的动摩擦因数均为μ=0.2,取g=10 m/s2,求:
图7
(1)P到达B点时的速度大小v及其与Q碰撞前瞬间的速度大小v1;
(2)Q运动的时间t。
解析 (1)在0~3 s内,对P,由动量定理可得
F1t1+F2t2-μmg(t1+t2)=mv-0,
其中F1=2 N,F2=3 N,t1=2 s,t2=1 s,解得v=8 m/s。
设P在B、C两点间滑行的加速度大小为a,
由牛顿第二定律可得μmg=ma,
P在B、C两点间做匀减速直线运动,有v2-v=2aL,
解得v1=7 m/s。
或由动能定理-μmgL=mv-mv2,解得v1=7 m/s。
(2)设P与Q发生弹性碰撞后瞬间的速度大小分别为v1′和v2′,取水平向右为正方向,由动量守恒定律和机械能守恒定律可得mv1=mv1′+mv2′,
mv=mv1′2+mv2′2,
联立解得v2′=v1=7 m/s,
碰后Q做匀减速直线运动,加速度大小a′=μg=2 m/s2,
故Q运动的时间为t==3.5 s。
答案 (1)8 m/s 7 m/s (2)3.5 s
2.如图8所示,半径R=2.8 m的光滑半圆轨道BC与倾角θ=37°的粗糙斜面轨道在同一竖直平面内,两轨道间由一条光滑水平轨道AB相连,A处用光滑小圆弧轨道平滑连接,B处与圆轨道相切。在水平轨道上,两静止小球P、Q压紧轻质弹簧后用细线连在一起。某时刻剪断细线后,小球P向左运动到A点时,小球Q沿圆轨道到达C点;之后小球Q落到斜面上时恰好与沿斜面向下运动的小球P发生碰撞。已知小球P的质量m1=3.2 kg,小球Q的质量m2=1 kg,小球P与斜面间的动摩擦因数μ=0.5,剪断细线前弹簧的弹性势能Ep=168 J,小球到达A点或B点时已和弹簧分离。重力加速度g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,不计空气阻力,求:
图8
(1)小球Q运动到C点时的速度大小;
(2)小球P沿斜面上升的最大高度h;
(3)小球Q离开圆轨道后经过多长时间与小球P相碰。
解析 (1)两小球弹开的过程,
由动量守恒定律得m1v1=m2v2
由机械能守恒定律得Ep=m1v+m2v
联立可得v1=5 m/s,v2=16 m/s
小球Q沿圆轨道运动过程中,由机械能守恒定律可得
m2v=m2v+2m2gR
解得vC=12 m/s。
(2)小球P在斜面向上运动的加速度为a1,
由牛顿第二定律得m1gsin θ+μm1gcos θ=m1a1,
解得a1=10 m/s2
故上升的最大高度为h=sin θ=0.75 m。
(3)设小球P从A点上升到两小球相遇所用的时间为t,小球P沿斜面下滑的加速度为a2,
则m1gsin θ-μm1gcos θ=m1a2,
解得a2=2 m/s2
小球P上升到最高点所用的时间t1==0.5 s,
则2R=gt2+h-a2(t-t1)2sin θ
解得t=1 s。
答案 (1)12 m/s (2)0.75 m (3)1 s
课时作业
(时间:40分钟)
基础巩固练
1.(2019·湖南张家界模拟)如图1所示,质量为M的滑块放置在光滑水平面上,滑块的一侧是一个四分之一圆弧EF,圆弧半径为R=1 m,E点处的切线水平。质量为m的小球以初速度v0从E点冲上滑块,若小球刚好没跃出圆弧的上端,已知M=4m,g取10 m/s2,不计摩擦,则小球的初速度v0的大小为( )
图1
A.4 m/s B.5 m/s
C.6 m/s D.7 m/s
解析 当小球上升到滑块上端时,小球与滑块水平方向速度相同,设为v1,在水平方向上,由动量守恒定律得mv0=(m+M)v1,根据机械能守恒定律得mv=(m+M)v+mgR,联立解得v0=5 m/s,选项B正确。
答案 B
2.(2020·烟台模拟)如图2所示,在光滑水平面上有三个弹性小钢球a、b、c处于静止状态,质量分别为2m、m和2m。其中a、b两球间夹一被压缩了的弹簧,两球被左右两边的光滑挡板束缚着。若某时刻将挡板撤掉,弹簧便把a、b两球弹出,两球脱离弹簧后,a球获得的速度大小为v,若b、c两球相距足够远,则b、c两球相碰后( )
图2
A.b球的速度大小为v,运动方向与原来相反
B.b球的速度大小为v,运动方向与原来相反
C.c球的速度大小为v
D.c球的速度大小为v
解析 设b球脱离弹簧时的速度为v0,b、c两球相碰后b、c的速度分别为vb和vc,取向右为正方向,弹簧将a、b两球弹出过程,由动量守恒定律得0=-2mv+mv0,解得v0=2v;b、c两球相碰过程,由动量守恒定律和机械能守恒定律得mv0=mvb+2mvc,mv=mv+·2mv,联立解得vb=-v(负号表示方向向左,与原来相反),vc=v,故B正确。
答案 B
3.如图3所示,A、B两个物体粘在一起以v0=3 m/s的速度向右运动,物体中间有少量炸药,经过O点时炸药爆炸,假设所有的化学能全部转化为A、B两个物体的动能且两物体仍然在水平面上运动,爆炸后A物体的速度依然向右,大小变为vA=2 m/s,B物体继续向右运动进入光滑半圆轨道且恰好通过最高点D,已知两物体的质量mA=mB=1 kg,O点到半圆轨道最低点C的距离sOC=0.25 m,物体与水平轨道间的动摩擦因数为μ=0.2,A、B两个物体均可视为质点,取g=10 m/s2,求:
图3
(1)炸药的化学能E;
(2)半圆轨道的半径R。
解析 (1)A、B在炸药爆炸前后动量守恒,由动量守恒定律可得2mv0=mvA+mvB,
根据能量守恒定律可得·2mv+E=mv+mv,
两式联立并代入数据解得E=1 J。
(2)由于B物体恰好经过半圆轨道的最高点,故有mg=m,在B物体由O运动到D的过程中,由动能定理可得-μmgsOC-mg·2R=mv-mv,联立可解得R=0.3 m。
答案 (1)1 J (2)0.3 m
4.如图4甲所示,质量m1=4 kg的足够长的长木板静止在光滑水平面上,质量m2=1 kg的小物块静止在长木板的左端。现对小物块施加一水平向右的作用力F,小物块和长木板运动的速度—时间图象如图乙所示。2 s后,撤去F,g取
10 m/s2。求:
图4
(1)小物块与长木板之间的动摩擦因数μ;
(2)水平力的大小F;
(3)撤去F后,小物块和长木板组成的系统损失的机械能ΔE。
解析 (1)由题图可知
长木板的加速度a1= m/s2=0.5 m/s2
由牛顿第二定律可知:小物块施加给长木板的滑动摩擦力f=m1a1=2 N
小物块与长木板之间的动摩擦因数μ==0.2。
(2)由题图可知,小物块的加速度a2= m/s2=2 m/s2
由牛顿第二定律可知F-μm2g=m2a2
解得F=4 N。
(3)撤去F后,小物块和长木板组成的系统动量守恒,以向右为正方向,最终两者以相同速度v运动
m1v1+m2v2=(m1+m2)v
代入数据解得v=1.6 m/s
则系统损失的机械能
ΔE=(m1v+m2v)-(m1+m2)v2=3.6 J。
答案 (1)0.2 (2)4 N (3)3.6 J
综合提能练
5.如图5所示,质量为m1=0.5 kg的小物块P置于固定台面上的A点并与水平弹簧的右端接触(不拴接),轻弹簧左端固定,且处于原长状态。质量M=1 kg的长木板静置于水平面上,其上表面与水平台面相平,且紧靠台面右端。长木板左端放有一质量m2=1 kg的小滑块Q。现用水平向左的推力将P缓慢推至B点(弹簧仍在弹性限度内),撤去推力,此后P沿台面滑到边缘C时速度v0=10 m/s,与长木板左端的滑块Q相碰,最后物块P停在AC的正中点,滑块Q停在长木板上。已知台面AB部分光滑,P与台面AC间的动摩擦因数μ1=0.1,A、C间距离L=4 m。滑块Q与长木板上表面间的动摩擦因数μ2=0.4,长木板下表面与水平面间的动摩擦因数μ3=0.1(g取10 m/s2),求:
图5
(1)撤去推力时弹簧的弹性势能;
(2)长木板运动中的最大速度;
(3)长木板的最小长度。
解析 (1)小物块P由B点到C点的过程
W弹-μ1m1gL=m1v-0
解得W弹=27 J
Ep=W弹=27 J
即撤去推力时弹簧的弹性势能为27 J。
(2)小物块P和滑块Q碰撞过程动量守恒,以v0的方向为正方向
小物块P与滑块Q相碰后的速度分别为vP、vQ
m1v0=-m1vP+m2vQ
小物块P从碰撞后到静止
-μ1m1gL=0-m1v
解得vQ=6 m/s
滑块Q在长木板上滑动过程中
对Q:-μ2m2g=m2a1
对长木板:μ2m2g-μ3(M+m2)g=Ma2
解得a1=-4 m/s2
a2=2 m/s2
当滑块Q和长木板速度相等时,木板速度最大,
设最大速度为v,滑行时间为t0
对Q:v=vQ+a1t0
对木板:v=a2t0
解得t0=1 s,v=2 m/s
则长木板运动中的最大速度为2 m/s。
(3)在滑块Q和长木板相对滑动过程中Q的位移
sQ=(vQ+v)·t0
长木板的位移s板=(0+v)·t0
长木板的最小长度L=sQ-s板
解得L=3 m。
答案 (1)27 J (2)2 m/s (3)3 m
6.如图6所示,半径为R1=1.8 m的光滑圆弧与半径为R2=0.3 m的半圆光滑细管平滑连接并固定,光滑水平地面上紧靠管口有一长度为L=2.0 m、质量为M=1.5 kg的木板,木板上表面正好与管口底部相切,处在同一水平线上,木板的左方有一足够长的台阶,其高度正好与木板高度相同。现在让质量为m2=2 kg的物块静止于B处,质量为m1=1 kg的物块从光滑圆弧顶部的A处由静止释放,物块m1下滑至B处和m2碰撞后不再分开,整体设为物块m(m=m1+m2)。物块m穿过半圆管底部C处滑上木板使其从静止开始向左运动,当木板速度为2 m/s时,木板与台阶碰撞立即被粘住(即速度变为零),若g=10 m/s2,物块碰撞前后均可视为质点,圆管粗细不计。
图6
(1)求物块m1和m2碰撞过程中损失的机械能;
(2)求物块m滑到半圆管底部C处时所受支持力大小;
(3)若物块m与木板及台阶表面间的动摩擦因数μ均为0.25,求物块m在台阶表面上滑行的最大距离。
解析 (1)设物块m1下滑到B点时的速度为vB,
由机械能守恒可得m1gR1=m1v,解得vB=6 m/s
m1、m2碰撞满足动量守恒m1vB=(m1+m2)v共,
解得v共=2 m/s
则碰撞过程中损失的机械能为
E损=m1v-mv=12 J。
(2)物块m由B到C满足机械能守恒
mv+mg×2R2=mv
解得vC=4 m/s
在C处由牛顿第二定律可得FN-mg=m
解得FN=190 N。
(3)物块m滑上木板后,当木板速度为v2=2 m/s时,物块速度设为v1,
由动量守恒定律得mvC=mv1+Mv2
解得v1=3 m/s
设在此过程中物块运动的位移为s1,木板运动的位移为s2,由动能定理得
对物块m:-μmgs1=mv-mv
解得s1=1.4 m
对木板M:μmgs2=Mv
解得s2=0.4 m
此时木板静止,物块m到木板左端的距离为
s3=L+s2-s1=1 m
设物块m在台阶表面上运动的最大距离为s4,由动能定理得
-μmg(s3+s4)=0-mv
解得s4=0.8 m。
答案 (1)12 J (2)190 N (3)0.8 m
专题 力学观点的综合应用
动量观点与动力学观点的综合应用
1.解动力学问题的三个基本观点
(1)力的观点:运用牛顿运动定律结合运动学知识解题,可处理匀变速运动问题。
(2)能量观点:用动能定理和能量守恒观点解题,可处理非匀变速运动问题。
(3)动量观点:用动量守恒观点解题,可处理非匀变速运动问题。
2.力学中的五大规律
规律
公式表达
牛顿第二定律
F合=ma
动能定理
W合=ΔEk
W合=mv-mv
机械能守恒定律
mgh1+mv=mgh2+mv
动量定理
F合t=p′-p
I合=Δp
动量守恒定律
m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′
3.规律的选用
(1)认真审题,明确题目所述的物理情境,确定研究对象。
(2)分析研究对象的受力情况、运动状态以及运动状态的变化过程,作草图。
(3)根据运动状态的变化规律确定解题观点,选择适用规律:
①若用力的观点解题,要认真分析运动状态的变化,关键是求出加速度;
②若用两大定理求解,应确定过程的始、末状态的动量(动能),分析并求出过程中的冲量(功);
③若可判断研究对象在某运动过程中满足动量守恒或机械能守恒的条件,则可根据题意选择合适的始、末状态,列守恒关系式,一般这两个守恒定律多用于求研究对象在末状态时的速度(率)。
(4)根据选择的规律列式,有时还需要挖掘题目中的其他条件(如隐含条件、临界条件、几何关系等)并列出辅助方程。
(5)代入数据,计算结果。
【例1】 (2018·全国Ⅱ卷,24)汽车A在水平冰雪路面上行驶。驾驶员发现其正前方停有汽车B,立即采取制动措施,但仍然撞上了汽车B。两车碰撞时和两车都完全停止后的位置如图1所示,碰撞后B车向前滑动了4.5 m,A车向前滑动了2.0 m。已知A和B的质量分别为2.0×103 kg和1.5×103 kg,两车与该冰雪路面间的动摩擦因数均为0.10,两车碰撞时间极短,在碰撞后车轮均没有滚动,重力加速度大小g=10 m/s2。求:
图1
(1)碰撞后的瞬间B车速度的大小;
(2)碰撞前的瞬间A车速度的大小。
解析 (1)设B车的质量为mB,碰后加速度大小为aB。根据牛顿第二定律有
μmBg=mBaB①
式中μ是汽车与路面间的动摩擦因数。
设碰撞后瞬间B车速度的大小为vB′,碰撞后滑行的距离为sB。由运动学公式有vB′2=2aBsB②
联立①②式并利用题给数据得
vB′=3.0 m/s。③
(2)设A车的质量为mA,碰后加速度大小为aA。根据牛顿第二定律有
μmAg=mAaA④
设碰撞后瞬间A车速度的大小为vA′,碰撞后滑行的距离为sA。由运动学公式有vA′2=2aAsA⑤
设碰撞前的瞬间A车速度的大小为vA。两车在碰撞过程中动量守恒,有
mAvA=mAvA′+mBvB′⑥
联立③④⑤⑥式并利用题给数据得
vA=4.25 m/s≈4.3 m/s 。⑦
答案 (1)3.0 m/s (2)4.3 m/s
1.(多选)从2017年6月5日起至年底,兰州交警采取五项措施部署预防较大道路交通事故工作。在交通事故中,汽车与拖车脱钩有时发生。如图2所示,质量为M的汽车带着质量为m的拖车在平直公路上以加速度a匀加速前进,当速度为v0时拖车突然与汽车脱钩,到拖车停下瞬间司机才发现。若汽车的牵引力一直未变,车与路面间的动摩擦因数为μ,那么从脱钩到拖车刚停下的过程中,下列说法正确的是( )
图2
A.汽车和拖车整体动量守恒
B.汽车和拖车整体机械能守恒
C.从脱钩到拖车刚停下用时
D.拖车刚停下时汽车的速度为v0
解析 汽车和拖车整体所受合外力不为零,故动量不守恒,选项A错误;系统匀加速前进,系统机械能增加,选项B错误;以拖车为研究对象,由牛顿第二定律得-μmg=ma′,则a′=-μg,由-v0=a′t得,拖车脱钩后到停止经历的时间为t=,选项C正确;全过程系统受到的合外力始终为F合=(M+m)a,末状态拖车的动量为零,全过程对系统应用动量定理可得(M+m)a·=Mv′-(M+m)v0,解得v′=v0,选项D正确。
答案 CD
2.如图3所示,质量为m的b球用长为h的细绳悬挂于水平轨道BC的出口C处,质量也为m的小球a从距BC高h的A处由静止释放,沿光滑轨道ABC滑下,在C处与b球发生正碰并与b粘在一起。已知BC轨道距地面有一定的高度,悬挂b球的细绳能承受的最大拉力为2.8mg。则:
图3
(1)a球与b球碰前瞬间的速度多大?
(2)a、b两球碰后,细绳是否会断裂?(要求通过计算回答)
解析 (1)设a球与b球碰前瞬间的速度大小为vC,由机械能守恒定律得
mgh=mv
解得vC=
即a球与b球碰前瞬间的速度大小为。
(2)设碰后b球的速度为v,a、b碰撞过程中动量守恒,则
mvC=(m+m)v
故v=vC=
假设a、b球碰撞后将一起绕O点摆动,设小球在最低点时细绳拉力为FT,则FT-2mg=2m
解得FT=3mg
因FT>2.8mg,故细绳会断裂。
答案 (1) (2)会断裂
动量观点与能量观点的综合应用
【例2】 (20分)(2019·全国Ⅰ卷,25)竖直面内一倾斜轨道与一足够长的水平轨道通过一小段光滑圆弧平滑连接,小物块B静止于水平轨道的最左端,如图4(a)所示。t=0时刻,小物块A在倾斜轨道上从静止开始下滑,一段时间后与B发生弹性碰撞(碰撞时间极短);当A返回到倾斜轨道上的P点(图中未标出)时,速度减为0,此时对其施加一外力,使其在倾斜轨道上保持静止。物块A运动的v-t图象如图(b)所示,图中的v1和t1均为未知量。已知A的质量为m,初始时A与B的高度差为H,重力加速度大小为g,不计空气阻力。
图4
(1)求物块B的质量;
(2)在图4(b)所描述的整个运动过程中,求物块A克服摩擦力所做的功;
(3)已知两物块与轨道间的动摩擦因数均相等。在物块B停止运动后,改变物块与轨道间的动摩擦因数,然后将A从P点释放,一段时间后A刚好能与B再次碰上。求改变前后动摩擦因数的比值。
教你读题——提取信息
(1)A与B发生弹性碰撞(碰撞时间极短)这个过程满足动量守恒和机械能守恒,
(2)A沿斜面下滑,碰后又沿斜面上滑加速度变化(受力变化)且摩擦力未知的折返问题,
(3)读图可知①A与B碰撞
前后的速度,
②由面积关系可得A下滑和上滑的位移关系。
(4)“一段时间后A刚好能与B再次碰上”此时二者共速,B已停止运动,说明A到此恰好停止运动。
解析 (1)根据题图(b),v1为物块A在碰撞前瞬间速度的大小,为其碰撞后瞬间速度的大小。设物块B的质量为m′,碰撞后瞬间的速度大小为v′。
由动量守恒定律和机械能守恒定律有
mv1=m+m′v′①(2分)
mv=m+m′v′2②(2分)
联立①②式得
m′=3m。③(1分)
(2)在题图(b)所描述的运动中,设物块A与轨道间的滑动摩擦力大小为f,下滑过程中所走过的路程为s1,返回过程中所走过的路程为s2,P点的高度为h,整个过程中克服摩擦力所做的功为W。
由动能定理有mgH-fs1=mv-0④(2分)
-(fs2+mgh)=0-m⑤(2分)
从图(b)所给出的v-t图线可知
s1=v1t1⑥(1分)
s2=··(1.4t1-t1)⑦(1分)
由几何关系=⑧(1分)
物块A在整个过程中克服摩擦力所做的功为
W=fs1+fs2⑨(1分)
联立④⑤⑥⑦⑧⑨式可得
W=mgH。⑩(1分)
(3)设倾斜轨道倾角为θ,物块与轨道间的动摩擦因数在改变前为μ,有
W=μmgcos θ·(1分)
设物块B在水平轨道上能够滑行的距离为s′,
由动能定理有
-μm′gs′=0-m′v′2(2分)
设改变后的动摩擦因数为μ′,由动能定理有
mgh-μ′mgcos θ·-μ′mgs′=0(2分)
联立①③④⑤⑥⑦⑧⑩式可得
=。(1分)
答案 (1)3m (2)mgH (3)
1.(多选)如图5,两质量分别为m1=1 kg和m2=4 kg的小球在光滑水平面上相向而行,速度分别为v1=4 m/s和v2=6 m/s,发生碰撞后,系统损失的机械能可能为 ( )
图5
A.25 J B.35 J
C.45 J D.55 J
解析 若两球发生弹性碰撞,则系统机械能不损失;若两球发生完全非弹性碰撞,则系统机械能损失最多,此时由动量守恒定律和能量守恒定律得m2v2-m1v1=(m1+m2)v,ΔEmax=m1v+m2v-(m1+m2)v2,联立并代入数据解得ΔEmax=40 J,综合可知0≤ΔE≤40 J,故A、B正确,C、D错误。
答案 AB
2.(2018·全国Ⅰ卷,24)一质量为m的烟花弹获得动能E后,从地面竖直升空。当烟花弹上升的速度为零时,弹中火药爆炸将烟花弹炸为质量相等的两部分,两部分获得的动能之和也为E,且均沿竖直方向运动。爆炸时间极短,重力加速度大小为g,不计空气阻力和火药的质量。求:
(1)烟花弹从地面开始上升到弹中火药爆炸所经过的时间;
(2)爆炸后烟花弹向上运动的部分距地面的最大高度。
解析 (1)设烟花弹上升的初速度为v0,由题给条件有
E=mv①
设烟花弹从地面开始上升到火药爆炸所用的时间为t,由运动学公式有
0-v0=-gt②
联立①②式得
t=。③
(2)设爆炸时烟花弹距地面的高度为h1,由机械能守恒定律有
E=mgh1④
火药爆炸后,烟花弹上、下两部分均沿竖直方向运动,设爆炸后瞬间其速度分别为v1和v2。由题给条件和动量守恒定律有
mv+mv=E⑤
mv1+mv2=0⑥
由⑥式知,烟花弹两部分的速度方向相反,向上运动部分做竖直上抛运动。
设爆炸后烟花弹向上运动部分继续上升的高度为h2,由机械能守恒定律有
mv=mgh2⑦
联立④⑤⑥⑦式得,烟花弹向上运动部分距地面的最大高度为
h=h1+h2=。
答案 (1) (2)
力学三大观点的综合应用
1.力的观点解题:要认真分析运动状态的变化,关键是求出加速度。
2.两大定理解题:应确定过程的初、末状态的动量(动能),分析并求出过程中的冲量(功)。
3.三大定律解题:动量守恒定律、机械能守恒定律和能量守恒定律。根据题意选择合适的初、末状态,列守恒关系式,一般这几个守恒定律多用于求某状态的速度(率)。
【例3】 (2019·全国Ⅲ卷,25)静止在水平地面上的两小物块A、B,质量分别为mA=1.0 kg,mB=4.0 kg;两者之间有一被压缩的微型弹簧,A与其右侧的竖直墙壁距离l=1.0 m,如图6所示。某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使A、B瞬间分离,两物块获得的动能之和为Ek=10.0 J。释放后,A沿着与墙壁垂直的方向向右运动。A、B与地面之间的动摩擦因数均为μ=0.20。重力加速度取g=10 m/s2。A、B运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短。
图6
(1)求弹簧释放后瞬间A、B速度的大小;
(2)物块A、B中的哪一个先停止?该物块刚停止时A与B之间的距离是多少?
(3)A和B都停止后,A与B之间的距离是多少?
解析 (1)设弹簧释放瞬间A和B的速度大小分别为vA、vB,以向右为正,由动量守恒定律和题给条件有
0=mAvA-mBvB①
Ek=mAv+mBv②
联立①②式并代入题给数据得
vA=4.0 m/s,vB=1.0 m/s。③
(2)A、B两物块与地面间的动摩擦因数相等,因而两者滑动时加速度大小相等,设为a。假设A和B发生碰撞前,已经有一个物块停止,此物块应为弹簧释放后速度较小的B。设从弹簧释放到B停止所需时间为t,B向左运动的路程为sB,则有
μmBg=mBa④
sB=vBt-at2⑤
vB-at=0⑥
在时间t内,A可能与墙发生弹性碰撞,碰撞后A将向左运动,碰撞并不改变A的速度大小,所以无论此时碰撞是否发生,A在时间t内的路程sA都可表示为
sA=vAt-at2⑦
联立③④⑤⑥⑦式并代入题给数据得
sA=1.75 m,sB=0.25 m⑧
这表明在时间t内A已与墙壁发生碰撞,但没有与B发生碰撞,此时A位于出发点右边0.25 m处,B位于出发点左边0.25 m处,两物块之间的距离s为
s=0.25 m+0.25 m=0.50 m。⑨
(3)t时刻后A将继续向左运动,假设它能与静止的B碰撞,碰撞时速度的大小为vA′,由动能定理有
-μmAg(2l+sB)=mAvA′2-mAv⑩
联立③⑧⑩式并代入题给数据得
vA′= m/s
故A与B将发生碰撞。设碰撞后A、B的速度分别为vA″和vB″,由动量守恒定律与机械能守恒定律有
mA(-vA′)=mAvA″+mBvB″
mAvA′2=mAvA″2+mBvB″2
联立式并代入题给数据得
vA″= m/s,vB″=- m/s
这表明碰撞后A将向右运动,B继续向左运动,设碰撞后A向右运动距离为sA′时停止,B向左运动距离为sB′时停止,由运动学公式
2asA′=vA″2,2asB′=vB″2
由④式及题给数据得
sA′=0.63 m,sB′=0.28 m
sA′小于碰撞处到墙壁的距离。由上式可得两物块停止后的距离
s′=sA′+sB′=0.91 m。
答案 (1)4.0 m/s 1.0 m/s (2)物块B先停止 0.50 m (3)0.91 m
1.如图7甲所示,质量均为m=0.5 kg的相同物块P和Q(均可视为质点)分别静止在水平地面上A、C两点,P在按图乙所示的随时间变化的水平力F作用下由静止开始向右运动,3 s末撤去F,此时P运动到B点,之后继续滑行并与Q发生弹性碰撞。已知B、C两点间的距离L=3.75 m,P、Q与地面间的动摩擦因数均为μ=0.2,取g=10 m/s2,求:
图7
(1)P到达B点时的速度大小v及其与Q碰撞前瞬间的速度大小v1;
(2)Q运动的时间t。
解析 (1)在0~3 s内,对P,由动量定理可得
F1t1+F2t2-μmg(t1+t2)=mv-0,
其中F1=2 N,F2=3 N,t1=2 s,t2=1 s,解得v=8 m/s。
设P在B、C两点间滑行的加速度大小为a,
由牛顿第二定律可得μmg=ma,
P在B、C两点间做匀减速直线运动,有v2-v=2aL,
解得v1=7 m/s。
或由动能定理-μmgL=mv-mv2,解得v1=7 m/s。
(2)设P与Q发生弹性碰撞后瞬间的速度大小分别为v1′和v2′,取水平向右为正方向,由动量守恒定律和机械能守恒定律可得mv1=mv1′+mv2′,
mv=mv1′2+mv2′2,
联立解得v2′=v1=7 m/s,
碰后Q做匀减速直线运动,加速度大小a′=μg=2 m/s2,
故Q运动的时间为t==3.5 s。
答案 (1)8 m/s 7 m/s (2)3.5 s
2.如图8所示,半径R=2.8 m的光滑半圆轨道BC与倾角θ=37°的粗糙斜面轨道在同一竖直平面内,两轨道间由一条光滑水平轨道AB相连,A处用光滑小圆弧轨道平滑连接,B处与圆轨道相切。在水平轨道上,两静止小球P、Q压紧轻质弹簧后用细线连在一起。某时刻剪断细线后,小球P向左运动到A点时,小球Q沿圆轨道到达C点;之后小球Q落到斜面上时恰好与沿斜面向下运动的小球P发生碰撞。已知小球P的质量m1=3.2 kg,小球Q的质量m2=1 kg,小球P与斜面间的动摩擦因数μ=0.5,剪断细线前弹簧的弹性势能Ep=168 J,小球到达A点或B点时已和弹簧分离。重力加速度g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,不计空气阻力,求:
图8
(1)小球Q运动到C点时的速度大小;
(2)小球P沿斜面上升的最大高度h;
(3)小球Q离开圆轨道后经过多长时间与小球P相碰。
解析 (1)两小球弹开的过程,
由动量守恒定律得m1v1=m2v2
由机械能守恒定律得Ep=m1v+m2v
联立可得v1=5 m/s,v2=16 m/s
小球Q沿圆轨道运动过程中,由机械能守恒定律可得
m2v=m2v+2m2gR
解得vC=12 m/s。
(2)小球P在斜面向上运动的加速度为a1,
由牛顿第二定律得m1gsin θ+μm1gcos θ=m1a1,
解得a1=10 m/s2
故上升的最大高度为h=sin θ=0.75 m。
(3)设小球P从A点上升到两小球相遇所用的时间为t,小球P沿斜面下滑的加速度为a2,
则m1gsin θ-μm1gcos θ=m1a2,
解得a2=2 m/s2
小球P上升到最高点所用的时间t1==0.5 s,
则2R=gt2+h-a2(t-t1)2sin θ
解得t=1 s。
答案 (1)12 m/s (2)0.75 m (3)1 s
课时作业
(时间:40分钟)
基础巩固练
1.(2019·湖南张家界模拟)如图1所示,质量为M的滑块放置在光滑水平面上,滑块的一侧是一个四分之一圆弧EF,圆弧半径为R=1 m,E点处的切线水平。质量为m的小球以初速度v0从E点冲上滑块,若小球刚好没跃出圆弧的上端,已知M=4m,g取10 m/s2,不计摩擦,则小球的初速度v0的大小为( )
图1
A.4 m/s B.5 m/s
C.6 m/s D.7 m/s
解析 当小球上升到滑块上端时,小球与滑块水平方向速度相同,设为v1,在水平方向上,由动量守恒定律得mv0=(m+M)v1,根据机械能守恒定律得mv=(m+M)v+mgR,联立解得v0=5 m/s,选项B正确。
答案 B
2.(2020·烟台模拟)如图2所示,在光滑水平面上有三个弹性小钢球a、b、c处于静止状态,质量分别为2m、m和2m。其中a、b两球间夹一被压缩了的弹簧,两球被左右两边的光滑挡板束缚着。若某时刻将挡板撤掉,弹簧便把a、b两球弹出,两球脱离弹簧后,a球获得的速度大小为v,若b、c两球相距足够远,则b、c两球相碰后( )
图2
A.b球的速度大小为v,运动方向与原来相反
B.b球的速度大小为v,运动方向与原来相反
C.c球的速度大小为v
D.c球的速度大小为v
解析 设b球脱离弹簧时的速度为v0,b、c两球相碰后b、c的速度分别为vb和vc,取向右为正方向,弹簧将a、b两球弹出过程,由动量守恒定律得0=-2mv+mv0,解得v0=2v;b、c两球相碰过程,由动量守恒定律和机械能守恒定律得mv0=mvb+2mvc,mv=mv+·2mv,联立解得vb=-v(负号表示方向向左,与原来相反),vc=v,故B正确。
答案 B
3.如图3所示,A、B两个物体粘在一起以v0=3 m/s的速度向右运动,物体中间有少量炸药,经过O点时炸药爆炸,假设所有的化学能全部转化为A、B两个物体的动能且两物体仍然在水平面上运动,爆炸后A物体的速度依然向右,大小变为vA=2 m/s,B物体继续向右运动进入光滑半圆轨道且恰好通过最高点D,已知两物体的质量mA=mB=1 kg,O点到半圆轨道最低点C的距离sOC=0.25 m,物体与水平轨道间的动摩擦因数为μ=0.2,A、B两个物体均可视为质点,取g=10 m/s2,求:
图3
(1)炸药的化学能E;
(2)半圆轨道的半径R。
解析 (1)A、B在炸药爆炸前后动量守恒,由动量守恒定律可得2mv0=mvA+mvB,
根据能量守恒定律可得·2mv+E=mv+mv,
两式联立并代入数据解得E=1 J。
(2)由于B物体恰好经过半圆轨道的最高点,故有mg=m,在B物体由O运动到D的过程中,由动能定理可得-μmgsOC-mg·2R=mv-mv,联立可解得R=0.3 m。
答案 (1)1 J (2)0.3 m
4.如图4甲所示,质量m1=4 kg的足够长的长木板静止在光滑水平面上,质量m2=1 kg的小物块静止在长木板的左端。现对小物块施加一水平向右的作用力F,小物块和长木板运动的速度—时间图象如图乙所示。2 s后,撤去F,g取
10 m/s2。求:
图4
(1)小物块与长木板之间的动摩擦因数μ;
(2)水平力的大小F;
(3)撤去F后,小物块和长木板组成的系统损失的机械能ΔE。
解析 (1)由题图可知
长木板的加速度a1= m/s2=0.5 m/s2
由牛顿第二定律可知:小物块施加给长木板的滑动摩擦力f=m1a1=2 N
小物块与长木板之间的动摩擦因数μ==0.2。
(2)由题图可知,小物块的加速度a2= m/s2=2 m/s2
由牛顿第二定律可知F-μm2g=m2a2
解得F=4 N。
(3)撤去F后,小物块和长木板组成的系统动量守恒,以向右为正方向,最终两者以相同速度v运动
m1v1+m2v2=(m1+m2)v
代入数据解得v=1.6 m/s
则系统损失的机械能
ΔE=(m1v+m2v)-(m1+m2)v2=3.6 J。
答案 (1)0.2 (2)4 N (3)3.6 J
综合提能练
5.如图5所示,质量为m1=0.5 kg的小物块P置于固定台面上的A点并与水平弹簧的右端接触(不拴接),轻弹簧左端固定,且处于原长状态。质量M=1 kg的长木板静置于水平面上,其上表面与水平台面相平,且紧靠台面右端。长木板左端放有一质量m2=1 kg的小滑块Q。现用水平向左的推力将P缓慢推至B点(弹簧仍在弹性限度内),撤去推力,此后P沿台面滑到边缘C时速度v0=10 m/s,与长木板左端的滑块Q相碰,最后物块P停在AC的正中点,滑块Q停在长木板上。已知台面AB部分光滑,P与台面AC间的动摩擦因数μ1=0.1,A、C间距离L=4 m。滑块Q与长木板上表面间的动摩擦因数μ2=0.4,长木板下表面与水平面间的动摩擦因数μ3=0.1(g取10 m/s2),求:
图5
(1)撤去推力时弹簧的弹性势能;
(2)长木板运动中的最大速度;
(3)长木板的最小长度。
解析 (1)小物块P由B点到C点的过程
W弹-μ1m1gL=m1v-0
解得W弹=27 J
Ep=W弹=27 J
即撤去推力时弹簧的弹性势能为27 J。
(2)小物块P和滑块Q碰撞过程动量守恒,以v0的方向为正方向
小物块P与滑块Q相碰后的速度分别为vP、vQ
m1v0=-m1vP+m2vQ
小物块P从碰撞后到静止
-μ1m1gL=0-m1v
解得vQ=6 m/s
滑块Q在长木板上滑动过程中
对Q:-μ2m2g=m2a1
对长木板:μ2m2g-μ3(M+m2)g=Ma2
解得a1=-4 m/s2
a2=2 m/s2
当滑块Q和长木板速度相等时,木板速度最大,
设最大速度为v,滑行时间为t0
对Q:v=vQ+a1t0
对木板:v=a2t0
解得t0=1 s,v=2 m/s
则长木板运动中的最大速度为2 m/s。
(3)在滑块Q和长木板相对滑动过程中Q的位移
sQ=(vQ+v)·t0
长木板的位移s板=(0+v)·t0
长木板的最小长度L=sQ-s板
解得L=3 m。
答案 (1)27 J (2)2 m/s (3)3 m
6.如图6所示,半径为R1=1.8 m的光滑圆弧与半径为R2=0.3 m的半圆光滑细管平滑连接并固定,光滑水平地面上紧靠管口有一长度为L=2.0 m、质量为M=1.5 kg的木板,木板上表面正好与管口底部相切,处在同一水平线上,木板的左方有一足够长的台阶,其高度正好与木板高度相同。现在让质量为m2=2 kg的物块静止于B处,质量为m1=1 kg的物块从光滑圆弧顶部的A处由静止释放,物块m1下滑至B处和m2碰撞后不再分开,整体设为物块m(m=m1+m2)。物块m穿过半圆管底部C处滑上木板使其从静止开始向左运动,当木板速度为2 m/s时,木板与台阶碰撞立即被粘住(即速度变为零),若g=10 m/s2,物块碰撞前后均可视为质点,圆管粗细不计。
图6
(1)求物块m1和m2碰撞过程中损失的机械能;
(2)求物块m滑到半圆管底部C处时所受支持力大小;
(3)若物块m与木板及台阶表面间的动摩擦因数μ均为0.25,求物块m在台阶表面上滑行的最大距离。
解析 (1)设物块m1下滑到B点时的速度为vB,
由机械能守恒可得m1gR1=m1v,解得vB=6 m/s
m1、m2碰撞满足动量守恒m1vB=(m1+m2)v共,
解得v共=2 m/s
则碰撞过程中损失的机械能为
E损=m1v-mv=12 J。
(2)物块m由B到C满足机械能守恒
mv+mg×2R2=mv
解得vC=4 m/s
在C处由牛顿第二定律可得FN-mg=m
解得FN=190 N。
(3)物块m滑上木板后,当木板速度为v2=2 m/s时,物块速度设为v1,
由动量守恒定律得mvC=mv1+Mv2
解得v1=3 m/s
设在此过程中物块运动的位移为s1,木板运动的位移为s2,由动能定理得
对物块m:-μmgs1=mv-mv
解得s1=1.4 m
对木板M:μmgs2=Mv
解得s2=0.4 m
此时木板静止,物块m到木板左端的距离为
s3=L+s2-s1=1 m
设物块m在台阶表面上运动的最大距离为s4,由动能定理得
-μmg(s3+s4)=0-mv
解得s4=0.8 m。
答案 (1)12 J (2)190 N (3)0.8 m
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