高考物理经典习题:第3章运动和力的关系 专题强化三 动力学方法的基本应用(含解析)
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1、专题强化三动力学方法的基本应用【专题解读】 1.本专题是动力学方法的典型题型,包括动力学两类基本问题和应用动力学方法解决多运动过程问题。高考中既可以在选择题中命题,更会在计算题中单独或者与能量观点结合命题。2.通过本专题的复习,可以培养同学们的审题能力,分析和推理能力。3.用到的相关知识有:匀变速直线运动规律,受力分析、牛顿运动定律等。应用一动力学的两类基本问题1.基本思路2.基本步骤3.解题关键(1)两类分析物体的受力分析和物体的运动过程分析。(2)两个桥梁加速度是联系运动和力的桥梁;速度是各物理过程间相互联系的桥梁。4.常用方法(1)合成法在物体受力个数较少(2个或3个)时一般采用合成法。
2、(2)正交分解法若物体的受力个数较多(3个或3个以上)时,则采用正交分解法。类型1已知物体受力情况,分析物体运动情况【例1】 (2020山东省等级考试模拟)如图1甲所示,在高速公路的连续下坡路段通常会设置避险车道,供发生紧急情况的车辆避险使用,本题中避险车道是主车道旁的一段上坡路面。一辆货车在行驶过程中刹车失灵,以v090 km/h 的速度驶入避险车道,如图1乙所示。设货车进入避险车道后牵引力为零,货车与路面间的动摩擦因数0.30,取重力加速度大小g10 m/s2。图1(1)为了防止货车在避险车道上停下后发生溜滑现象,该避险车道上坡路面的倾角应该满足什么条件?设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,结果
3、用的正切值表示;(2)若避险车道路面倾角为15,求货车在避险车道上行驶的最大距离。(已知sin 150.26,cos 150.97,结果保留2位有效数字)答案(1)tan (2)57 m解析(1)对货车进行受力分析,可得小车的最大静摩擦力等于滑动摩擦力为Ffmgcos 而货车重力在沿上坡路面方向的分量为Fmgsin ,若要货车在避险车道上停下后不发生溜滑现象,则需要FfF,即mgsin mgcos ,解得,tan ,则当tan 时,货车在避险车道上停下后不会发生溜滑现象。(2)设货车在避险车道上的加速度为a,根据牛顿第二定律F合ma得F合mgsin mgcos ma解得ag(sin cos )
4、10(0.260.30.97) m/s25.51 m/s2设货车在避险车道上行驶的最大距离为xv090 km/h25 m/s 据匀变速直线运动位移公式0v2ax代入数据,解得x m57 m。【变式1】 (2020河南洛阳市一模)一个倾角为37的斜面固定在水平面上,一个质量为m1.0 kg的小物块(可视为质点)以v08 m/s的初速度由底端沿斜面上滑。小物块与斜面间的动摩擦因数0.25。若斜面足够长,已知tan 37,g取10 m/s2,求:(1)小物块沿斜面上滑时的加速度大小;(2)小物块上滑的最大距离;(3)小物块返回斜面底端时的速度大小。答案(1)8 m/s2(2)4 m(3)4 m/s解
5、析(1)小物块沿斜面上滑时受力情况如图甲所示,其重力的分力分别为甲F1mgsin F2mgcos 根据牛顿第二定律有FNF2F1Ffma又因为 FfFN由式得agsin gcos (100.6 0.25100.8) m/s28 m/s2。(2)小物块沿斜面上滑做匀减速运动,到达最高点时速度为零,则有0v2(a)x得x m4 m。(3)小物块在斜面上下滑时受力情况如图乙所示,根据牛顿第二定律有乙FNF2F1Ffma由式得agsin gcos (100.6 0.25100.8) m/s24 m/s2有v22ax得v m/s4 m/s。类型2已知物体运动情况,分析物体受力情况【例2】 (2020辽宁
6、大连市第一次模拟)“新冠”席卷全国,在举国上下“抗疫”的斗争中,武汉各大医院出现了一批人工智能机器人。机器人“小易”在医护人员选择配送目的后,就开始沿着测算的路径出发,在加速启动的过程中“小易”“发现”正前方站一个人,立即制动减速,恰好在距离人30 cm处停下。“小易” 从静止出发到减速停止,可视为两段匀变速直线运动,其vt图像如图2所示,图中t01.6 s,v05 m/s。已知减速时的加速度大小是加速时加速度大小的3倍,“小易”(含药物)的总质量为60 kg,运动过程中阻力恒为20 N。(结果保留3位有效数字)求:图2(1)“小易”从静止出发到减速停止的总位移以及加速过程与减速过程的加速度分
7、别多大;(2)启动过程的牵引力与制动过程的制动力(不含阻力)分别多大。答案(1)4 m4.17 m/s212.5 m/s2(2)270 N730 N解析(1)设加速运动与减速运动的时间分别为t1、t2,位移分别是x1、x2,总时间是t0,总位移是x,由匀变速直线运动规律知x1t1,x2t2xx1x2,解得x4 m由加速度定义式知a1,a2,则a23a1t0t1t2联立解得t11.2 s,t20.4 s则a1 m/s24.17 m/s2,a2 m/s212.5 m/s2。(2)对加速过程与减速过程分别列牛顿第二定律方程有F1Ffma1,F2Ffma2解得F1270 N,F2730 N。【变式2】
8、 如图3所示,直杆水平固定,质量为m0.1 kg的小圆环(未画出)套在杆上A点,在竖直平面内对环施加一个与杆夹角为53的斜向上的拉力F,使小圆环由静止开始沿杆向右运动,并在经过B点时撤去此拉力F,小圆环最终停在C点。已知小圆环与直杆间的动摩擦因数0.8,AB与BC的距离之比x1x285。(g取10 m/s2,sin 530.8,cos 530.6)求:图3(1)小圆环在BC段的加速度a2的大小;(2)小圆环在AB段的加速度a1的大小;(3)拉力F的大小。答案(1)8 m/s2(2)5 m/s2(3)1.05 N或7.5 N解析(1)在BC段,小圆环受重力、弹力、摩擦力。甲对小圆环进行受力分析如
9、图甲所示,有FfFNmg则a2g0.810 m/s28 m/s2。(2)小圆环在AB段做匀加速运动,由运动学公式可知v2a1x1小圆环在BC段做匀减速运动,由运动学公式可知v2a2x2又则a1a28 m/s25 m/s2。乙(3)当Fsin mg时,小圆环在AB段运动的受力分析如图乙所示。由牛顿第二定律得 Fcos Ff1ma1又FN1Fsin mgFf1 FN1联立以上各式,代入数据解得F1.05 N。丙当Fsin mg时,小圆环在AB段运动的受力分析如图丙所示。由牛顿第二定律可知Fcos Ff2ma1又Fsin mgFN2Ff2FN2联立以上各式并代入数据解得F7.5 N。应用二动力学方法
10、分析多运动过程问题解题关键(1)注意应用vt图像和情景示意图帮助分析运动过程。(2)抓住两个分析:受力分析和运动过程分析。【例3】 (20201月浙江选考,19)一个无风晴朗的冬日,小明乘坐游戏滑雪车从静止开始沿斜直雪道下滑,滑行54 m后进入水平雪道,继续滑行40.5 m后减速到零。已知小明和滑雪车的总质量为60 kg,整个滑行过程用时10.5 s,斜直雪道倾角为37(sin 370.6)。求小明和滑雪车图4(1)滑行过程中的最大速度vm的大小;(2)在斜直雪道上滑行的时间t1;(3)在斜直雪道上受到的平均阻力Ff的大小。答案(1)18 m/s(2)6 s(3)180 N解析(1)由题意得,
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