高考物理经典习题:第3章运动和力的关系 专题强化四 动力学中三种典型物理模型(含解析)
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1、专题强化四动力学中三种典型物理模型【专题解读】 1.本专题是动力学方法在三类典型模型问题中的应用,其中等时圆模型常在选择题中考查,而滑块木板模型和传送带模型常以计算题压轴题的形式命题。2.通过本专题的学习,可以培养同学们的审题能力、建模能力、分析推理能力和规范表达等物理学科素养,针对性的专题强化,通过题型特点和解题方法的分析,能帮助同学们迅速提高解题能力。3.用到的相关知识有:匀变速直线运动规律、牛顿运动定律、相对运动的有关知识。模型一 “等时圆”模型1.“等时圆”模型所谓“等时圆”就是物体沿着位于同一竖直圆上的所有光滑细杆由静止下滑,到达圆周的最低点(或从最高点到达同一圆周上各点)的时间相等
2、,都等于物体沿直径做自由落体运动所用的时间。2.基本规律(1)物体从竖直圆环上沿不同的光滑弦上端由静止开始滑到环的最低点所用时间相等,如图甲所示。(2)物体从竖直圆环上最高点沿不同的光滑弦由静止开始滑到下端所用时间相等,如图乙所示。(3)两个竖直圆环相切且两环的竖直直径均为切点,物体沿不同的光滑弦上端由静止开始滑到下端所用时间相等,如图丙所示。【例1】 (多选)如图1所示,Oa、Ob和ad是竖直平面内三根固定的光滑细杆,O、a、b、c、d位于同一圆周上,c为圆周的最高点,a为最低点,O为圆心。每根杆上都套着一个小圆环(未画出),两个滑环从O点无初速释放,一个滑环从d点无初速释放,t1、t2、t
3、3分别表示滑环沿Oa、Ob、da到达a、b所用的时间,则下列关系正确的是()图1A.t1t2 B.t2t3C.t1t2 D.t1t3答案BCD解析设想还有一根光滑固定细杆ca,则ca、Oa、da三细杆交于圆的最低点a,三杆顶点均在圆周上,根据等时圆模型可知,由c、O、d无初速释放的小滑环到达a点的时间相等,即tcat1t3;而由ca和由Ob滑动的小滑环相比较,滑行位移大小相同,初速度均为零,但acaaOb,由xat2可知,t2tca,故选项A错误,B、C、D正确。【变式1】 如图2所示,PQ为圆的竖直直径,AQ、BQ、CQ为三个光滑斜面轨道,分别与圆相交于A、B、C三点。现让三个小球(可以看作
4、质点)分别沿着AQ、BQ、CQ轨道自端点由静止滑到Q点,运动的平均速度分别为v1、v2和v3。则有()图2A.v2v1v3 B.v1v2v3C.v3v1v2 D.v1v3v2答案A解析设任一斜面的倾角为,圆的直径为d。根据牛顿第二定律得到agsin ,斜面的长度为xdsin ,则由xat2得t,可见,物体下滑时间与斜面的倾角无关,则有t1t2t3,根据,因x2x1x3,可知v2v1v3,故选项A正确。模型二“传送带”模型1.水平传送带模型项目图示滑块可能的运动情况情景1可能一直加速可能先加速后匀速情景2v0v,可能一直减速,也可能先减速再匀速v0v,一直匀速v0v,可能一直加速,也可能先加速再
5、匀速情景3传送带较短时,滑块一直减速到达左端传送带较长时,滑块还要被传送带传回右端。若v0v,返回时速度为v,若v0v,返回时速度为v02.倾斜传送带模型项目图示滑块可能的运动情况情景1可能一直加速可能先加速后匀速情景2可能一直匀速可能一直加速3.模型特点传送带问题的实质是相对运动问题,这样的相对运动将直接影响摩擦力的方向。4.解题关键(1)理清物体与传送带间的相对运动方向及摩擦力方向是解决传送带问题的关键。(2)传送带问题还常常涉及临界问题,即物体与传送带达到相同速度,这时会出现摩擦力改变的临界状态,对这一临界状态进行分析往往是解题的突破口。【例2】 (多选)如图3所示,某传动装置与水平面的
6、夹角为30,两轮轴心相距L2 m,A、B分别是传送带与两轮的切点,传送带不打滑。现传送带沿顺时针方向匀速转动,将一小物块放置于A点,小物块与传送带间的动摩擦因数,g取10 m/s2。若传送带的速度可以任意调节,当小物块在A点以v03m/s的速度沿传送带向上运动时,小物块到达B点的速度大小可能为()图3A.1 m/s B.3 m/sC.6 m/s D.9 m/s答案BC解析由题意可知mgsin 30mgcos 30,若传送带的速度很小(一直小于物块的速度),小物块一直减速,加速度大小a1gsin 30gcos 3012.5 m/s2,到达B点时的速度最小,且最小速度v12 m/s;若传送带的速度
7、很大(一直大于物块的速度),小物块一直加速,加速度大小a2gcos 30gsin 302.5 m/s2,到达B点时的速度最大,且最大速度v28 m/s;综上可知小物块到达B点的速度在2 m/s到8 m/s的范围内,选项B、C正确。【变式2】 (2020福建漳州市第一次教学质检)如图4甲所示,MN是一段倾角为30的传送带,一个可以看作质点、质量为m1 kg的物块,沿传动带向下以速度v04 m/s 从M点开始沿传送带运动。物块运动过程的部分vt图像如图乙所示,取g10 m/s2,则()图4A.物块最终从传送带N点离开B.传送带的速度v1 m/s,方向沿传送带向下C.物块沿传送带下滑时的加速度a2
8、m/s2D.物块与传送带间的动摩擦因数答案D解析从图像可知,物体速度减为零后反向向上运动,最终的速度大小为1 m/s,因此没从N点离开,并且能推出传送带斜向上运动,速度大小为1 m/s,A、B错误;vt图像中斜率表示加速度,可知物块沿传送带下滑时的加速度a2.5 m/s2,C错误;根据牛顿第二定律mgcos 30mgsin 30ma,可得,D正确。模型三“滑块木板”模型1.模型特点“滑块木板”模型类问题中,滑动摩擦力的分析方法与“传送带”模型类似,但这类问题比传送带类问题更复杂,因为木板受到摩擦力的影响,往往做匀变速直线运动,解决此类问题要注意从速度、位移、时间等角度,寻找各运动过程之间的联系
9、。2.解题关键(1)临界条件:使滑块不从木板的末端掉下来的临界条件是滑块到达木板末端时的速度与木板的速度恰好相同。(2)问题实质:“板块”模型和“传送带”模型一样,本质上都是相对运动问题,要分别求出各物体相对地面的位移,再求相对位移。【例3】 (2019江苏卷,15)如图5所示,质量相等的物块A和B叠放在水平地面上,左边缘对齐。A与B、B与地面间的动摩擦因数均为。先敲击A,A立即获得水平向右的初速度,在B上滑动距离L后停下。接着敲击B,B立即获得水平向右的初速度,A、B都向右运动,左边缘再次对齐时恰好相对静止,此后两者一起运动至停下。最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。求:图5(1)A
10、被敲击后获得的初速度大小vA;(2)在左边缘再次对齐的前、后,B运动加速度的大小aB、aB;(3)B被敲击后获得的初速度大小vB。答案(1)(2)3gg(3)2解析A、B的运动过程如图所示(1)由牛顿第二定律知,A加速度的大小aAg匀变速直线运动v2aAL解得vA。(2)设A、B的质量均为m对齐前,B所受合力大小F3mg由牛顿第二定律FmaB,得aB3g对齐后,A、B整体所受合力大小F2mg由牛顿第二定律F2maB,得aBg。(3)设经过时间t,A、B达到共同速度v,位移分别为xA、xB,A加速度的大小等于aA则vaAt,vvBaBtxAaAt2,xBvBtaBt2且xBxAL解得vB2。【变
11、式3】 (20211月湖北学业水平选择性考试模拟演练,15)如图6a,在光滑水平面上放置一木板A,在A上放置物块B,A和B的质量均为m1 kg。A与B之间的动摩擦因数0.2。t0时刻起,对A施加沿水平方向的力,A和B由静止开始运动。取水平向右为正方向,B相对于A的速度用vBAvBvA表示,其中vA和vB分别为A和B相对水平面的速度。在02 s时间内,相对速度vBA随时间t变化的关系如图b所示。运动过程中B始终未脱离A,重力加速度取g10 m/s2。求:图6(1)02 s时间内,B相对水平面的位移;(2)t2 s时刻,A相对水平面的速度。答案(1)3.5 m(2)0解析(1)由题知B始终未脱离A
12、,由vBAt图像可知01.5 s内,vBvA,B在向左的摩擦力作用下向右匀减速运动,对物块B,由牛顿第二定律,mgma,得ag2 m/s2,则物块B在1.5 s时,v1.5at1.53 m/s,x1.5 t1.52.25 m物块B在t2 s末,v2v1.5at0.52 m/s,在1.52 s内位移x2t0.51.25 m所以B相对水平面的位移xB总x1.5x23.5 m。(2)由图可知t2 s时,vBA2 m/s,又此时B的速度vBv22 m/s由vBAvBvA得vA0。课时限时练(限时:40分钟)对点练1等时圆模型1.(2020广东省东莞市质检)如图1所示,AB和CD为两条光滑斜槽,它们各自
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