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    2023届高考物理二轮复习类型2用能量观点或动量观点破解力学计算题学案

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    这是一份2023届高考物理二轮复习类型2用能量观点或动量观点破解力学计算题学案,共7页。

    类型2 用能量观点或动量观点破解力学计算题

    阅卷案例  (16)(2022·山东等级考)如图所示,“L”形平板B静置在地面上,小物块A处于平板B上的O',O'点左侧粗糙,右侧光滑。用不可伸长的轻绳将质量为M的小球悬挂在O'点正上方的O,轻绳处于水平拉直状态。将小球由静止释放,下摆至最低点与小物块A发生碰撞,碰后小球速度方向与碰前方向相同,开始做简谐运动(要求摆角小于5°),A以速度v0沿平板滑动直至与B右侧挡板发生弹性碰撞。一段时间后,A返回到O点的正下方时,相对于地面的速度减为零,此时小球恰好第一次上升到最高点。已知A的质量mA=0.1 kg,B的质量mB=0.3 kg,AB的动摩擦因数μ1=0.4,B与地面间的动摩擦因数μ2=0.225,v0=4 m/s,取重力加速度g=10 m/s2。整个过程中A始终在B,所有碰撞时间忽略不计,不计空气阻力,:

    (1)AB的挡板碰撞后,二者的速度大小vAvB;

    (2)B光滑部分的长度d;

    (3)运动过程中AB的摩擦力所做的功Wf;

    (4)实现上述运动过程,的取值范围(结果用cos5°表示)

    标准答卷

    阅卷揭秘

    答题规则

    :(1)设水平向右为正方向,AB发生弹性碰撞,故动量守恒、动能不变mAv0=mAvA+mBvB             

    mA=mA+mB  

    解得vA=-2 m/s

    vB=2 m/s

    AB的速度大小分别为vA=2

    m/svB=2 m/s

    (2)A返回到O点正下方过程,由动

    能定理 -μ1mAgx0=0-mA 

    由动量定理得 -μ1mAgt2=0-mAvA  

    在此过程对B由牛顿第二定律得μ2(mA+mB)g=mBa1 

    根据运动学公式得x0=vBt1-a1 

    根据几何关系知光滑部分长度

    d=vAt1+x0   

    联立解得d= m

    (3)A刚开始减速时,平板B的速度为v2=vB-a1t1=1 m/s  

    A减速过程中,B根据牛顿第二定律得

    μ1mAg+μ2(mA+mB)g=mBa2 

    B物体停下来的时间为t3,则有0=v2-a2t3 

    解得t3= s<0.5 s=t2 

    可知在A减速过程中B先停下来了,此过程中B的位移为xB== m

    所以AB的摩擦力所做的功为Wf=-μ1mAgxB=- J 

    ①②式各1, ①②两式中的物理符号要用题目中符号

    ③④式共1,式写成vA=v0

    vB=v0没算出结果不得分

    ⑤⑥两式全对得1,写成μ1mAgx0=mA,μ1mAgt2=mAvA也给分

    ⑦⑧两式全对得1

    ⑨⑩式各1

    ⑪⑫⑬式各1

    式各1,式漏掉“-”号不给分

    规则1:明确公式中的物理量

       ②⑨⑪⑫⑮式需要表明其中物理量符号的意义,不然列式混乱,容易失分。

    规则2:使用题目给定的字母符号列式求解

    题中已定义物理量的字母,若用其他字母表示不得分。

     

    规则3:写准公式和答案,不写推导过程

    淡化数学运算过程,⑤⑥⑦⑧,只要写错其中一个式子就不得分。

    规则4:解答每小问时要写明序号

    堆砌公式只按第一小问计算得分。

    (4)小球和A碰撞后A做匀速直线运动再和B相碰,此过程有t0== s

    设小球做简谐运动的周期为T,摆长为L,则有T=t0+t1+t2 

    T=2π 

    小球下摆过程由动能定理得

    MgL=Mv2 

    小球与A碰撞过程根据动量守恒定律得Mv=Mv1+mAv0 

    当碰后小球摆角恰为,MgL(1-cos5°)=M 

    联立可得= 

    当碰后小球速度恰为0,碰撞过程有  Mv=mAv0 

    则可得= 

    << 

    1

    式各1

    1

    规则5:多次用到的相同定理、定律,仅在第一次使用时给分

       均用到动量守恒定律,均用到动能定理,只有式和式得分,式不给分。

    规则6:最终结果简洁,醒目

    要让阅卷老师一眼看到答案。

    1.(动能定理)图甲为北京2022年冬奥会的雪如意跳台滑雪场地,其简化示意图如图乙,助滑道AB的竖直高度h=55 m,BC间的距离s=120 m,BC连线与水平方向的夹角θ=30°。某质量m=60 kg的运动员从出发点A沿助滑道无初速下滑,从起跳点B处沿水平方向飞出,在着地点C处着地,不计空气阻力,g10 m/s2,

    (1)运动员在起跳点B处的速度大小v0;

    (2)运动员在助滑过程中阻力做的功Wf

    2.(动量观点)如图所示,滑板A放在光滑的水平面上,滑块B可视为质点,AB的质量都是m=1 kg,A的左侧面靠在光滑竖直墙上,A上表面的ab段是光滑的半径为R=0.8 m的四分之一圆弧,bc段是粗糙的水平面,ab段与bc段相切于b点。已知bc长度为l=2 m,滑块Ba点由静止开始下滑,g=10 m/s2

    (1)求滑块B滑到b点时对A的压力大小;

    (2)若滑块Bbc段的动摩擦因数为μμ值满足0.1≤μ≤0.5,试讨论因μ值的不同,滑块B在滑板A上滑动过程中因摩擦而产生的热量(计算结果可含有μ)

     

     

     

     

     

     

     

     

    类型2 用能量观点或动量

    观点破解力学计算题

    1.【解析】(1)运动员从B点做平抛运动到C,故水平方向scosθ=v0t

    竖直方向ssinθ=gt2解得v0=30 m/s

    (2)由动能定理得mgh+Wf=m解得Wf=-6 000 J

    答案:(1)30 m/s (2)-6 000 J

    2.【解析】(1)B下滑到b点时速度为v0,受到的支持力为N

    由机械能守恒定律得m=mgR 

    由支持力和重力的合力提供向心力得

    N-mg=m 

    联立①②式解得N=30 N

    由牛顿第三定律可知,B滑到b点时对A的压力大小为30 N

    (2)bc段的动摩擦因数为μ1,B滑到c点时AB恰好达到共同速度v

    由动量守恒定律得mv0=2mv 

    由能量守恒定律得

    μ1mgl=m-(2m)v2 

    联立①③④式并代入数据解得μ1=0.2

    讨论:

    ()0.1≤μ<0.2,AB不能达到同速,B将滑离A,滑板与滑块因摩擦而产生的热量为Q1=μmgl=20μ J

    ()0.2≤μ≤0.5,AB能达到同速,滑板与滑块因摩擦而产生的热量为

    Q2=m-(2m)v2 

    联立①③⑤式并代入数据解得Q2=4 J

    答案:(1)30 N (2)见解析

     

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