- 2021-06-01 发布 |
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文档介绍
【物理】2020届一轮复习人教版第五章应用三大观点解决力学综合问题作业
(三十七) 应用三大观点解决力学综合问题 作业 1.如图所示,静止在光滑水平面上的木板,右端有一轻质弹簧沿水平方向与木板相连,木板质量M=3 kg。质量m=1 kg的铁块以水平速度v0=4 m/s从木板的左端沿板面向右滑行,压缩弹簧后又被弹回,最后恰好停在木板的左端。在上述过程中弹簧具有的最大弹性势能为( ) A.3 J B.4 J C.6 J D.20 J 解析:选A 设铁块与木板共速时速度大小为v,铁块相对木板向右运动的最大距离为L,铁块与木板之间的摩擦力大小为f。铁块压缩弹簧使弹簧最短时,由能量守恒定律得mv02=fL+(M+m)v2+Ep。由动量守恒定律得mv0=(M+m)v。从铁块开始运动到最后停在木板左端过程,由功能关系得mv02=2fL+(M+m)v2。联立解得Ep=3 J,故选项A正确。 2.如图所示,甲、乙两个物块(均可视为质点)锁定在水平面上,处于压缩状态的轻弹簧放在甲、乙之间,与甲、乙没有连接,乙的质量是甲的2倍。水平面上O点左侧光滑,右侧粗糙,甲到O点的距离大于弹簧的压缩量,若只解除甲的锁定,则甲被弹簧弹出后在O点右侧滑行的距离为s,若同时解除甲、乙的锁定,则甲在O点右侧滑行的距离为( ) A.s B.s C.s D.s 解析:选A 设弹簧开始具有的弹性势能为Ep,只解除甲的锁定,则μmgs=Ep,若同时解除甲、乙的锁定,根据动量守恒定律有mv1=2mv2,根据能量守恒定律有Ep=mv12+×2mv22,根据动能定理有μmgx=mv12,解得x=s,选项A正确。 3.(2019·合肥质检)如图甲所示,一质量为2 kg的物体受水平拉力F作用,在粗糙水平面上做加速直线运动,其at图像如图乙所示,t=0时其速度大小为v0=2 m/s,滑动摩擦力大小恒为2 N,则( ) A.t=6 s时,物体的速度为18 m/s B.在0~6 s内,合力对物体做的功为400 J C.在0~6 s内,拉力F对物体的冲量为36 N·s D.t=6 s时,拉力F的功率为200 W 解析:选D 在a t图像中图线与坐标轴所围面积表示速度变化量,由题图乙可知,在0~6 s内Δv=18 m/s,又v0=2 m/s,则t=6 s时的速度v=20 m /s,A错误;由动能定理可知,0~6 s内,合力对物体做的功为W=mv2-mv02=396 J,B错误;由动量定理可知,IF-Ff·t=mv-mv0,代入已知条件解得IF=48 N·s,C错误;由牛顿第二定律可知,t=6 s 时F-Ff=ma,解得F=10 N,所以拉力F的功率P=Fv=200 W,D正确。 4.(多选)如图所示,水平光滑轨道宽度和轻弹簧自然长度均为d,m2的左边有一固定挡板。m1由图示位置静止释放,当m1与m2相距最近时m1的速度为v1,则在以后的运动过程中( ) A.m1的最小速度是0 B.m1的最小速度是v1 C.m2的最大速度是v1 D.m2的最大速度是v1 解析:选BD 由题意结合题图可知,当m1与m2相距最近时,m2的速度为0,此后,m1在前,做减速运动,m2在后,做加速运动,当再次相距最近时,m1减速结束,m2加速结束,因此此时m1速度最小,m2速度最大,在此过程中系统动量和机械能均守恒,m1v1=m1v1′+m2v2,m1v12=m1v1′2+m2v22,解得v1′=v1,v2=v1,B、D选项正确。 5.(多选)(2019·南昌模拟)如图甲所示,在光滑水平面上,轻质弹簧一端固定,物体A以速度v0向右运动压缩弹簧,测得弹簧的最大压缩量为x。现让弹簧一端连接另一质量为m的物体B(如图乙所示),物体A以2v0的速度向右压缩弹簧,测得弹簧的最大压缩量仍为x,则( ) A.物体A的质量为3m B.物体A的质量为2m C.弹簧压缩量最大时的弹性势能为mv02 D.弹簧压缩量最大时的弹性势能为mv02 解析:选AC 对题图甲,设物体A的质量为M,由机械能守恒定律可得,弹簧压缩x时弹性势能Ep=Mv02;对题图乙,物体A以2v0的速度向右压缩弹簧,物体A、B组成的系统动量守恒,弹簧达到最大压缩量时,物体A、B二者速度相等,由动量守恒定律有M·2v0=(M+m)v,由能量守恒定律有Ep=M·(2v0)2-(M+m)v2,联立解得M=3m,Ep=mv02,选项A、C正确,B、D错误。 6.(多选)如图所示,光滑水平面上放有质量分别为2m和m的物块A和B,用细线将它们连接起,两物块中间加有一压缩的轻质弹簧(弹簧与物块不连接),弹簧的压缩量为x。现将细线剪断,此刻物块A的加速度大小为a,物块A、B刚要离开弹簧时物块A的速度大小为v,弹簧始终在弹性限度内,则( ) A.物块B的加速度大小为a时弹簧的压缩量为 B.物块A从开始运动到刚要离开弹簧时位移大小为x C.物块A、B开始运动前弹簧的弹性势能为mv2 D.物块A、B开始运动前弹簧的弹性势能为3mv2 解析:选AD 当物块A的加速度大小为a时,根据胡克定律和牛顿第二定律可得kx=2ma,当物块B的加速度大小为a时,有kx′=ma,解得x′=,选项A正确;取水平向左为正方向,根据系统动量守恒得2m-m=0,又因为xA+xB=x,解得物块A的位移为xA=,选项B错误;由动量守恒定律可得0=2mv-mvB,解得物块B刚离开弹簧时的速度大小为vB=2v,由系统机械能守恒定律可得物块A、B开始运动前弹簧的弹性势能为Ep=×2mv2+mvB2=3mv2,选项C错误,D正确。 7.如图所示,质量为M的平板车P高为h,质量为m的小物块Q的大小不计,位于平板车的左端,系统原静止在光滑水平地面上。一不可伸长的轻质细绳长为R,一端悬于Q正上方高为R处,另一端系一质量也为m的小球(大小不计)。今将小球拉至细绳与竖直位置成60°角,由静止释放,小球到达最低点时与Q的碰撞时间极短,且无能量损失,已知Q离开平板车时速度大小是平板车速度的两倍,Q与平板车之间的动摩擦因数为μ,M∶m=4∶1,重力加速度为g。求: (1)Q离开平板车时的速度; (2)平板车的长度。 解析:(1)小球由静止摆到最低点的过程中,由动能定理 mgR(1-cos 60°)=mv02 解得v0= 小球与Q相撞时,小球与Q组成的系统动量守恒,机械能守恒,则有 mv0=mv1+mvQ mv02=mv12+mvQ2 解得v1=0,vQ= 二者交换速度,即小球静止下,Q在平板车上滑行的过程中,Q与平板车组成的系统动量守恒,则有 mvQ=Mv+m·2v 又M=4m 解得v= 则Q离开平板车时速度为2v=。 (2)设平板车长L,由能量守恒定律知 Ff·L=mvQ2-Mv2-m·(2v)2 又Ff=μmg 解得平板车的长度为L=。 答案:(1) (2) 8.如图所示,质量m1=0.3 kg的小车静止在光滑的水平面上,车长L=1.5 m,现有质量m2=0.2 kg且可视为质点的物块,以水平向右的速度v0=2 m/s从左端滑上小车,最后在车面上某处与小车保持相对静止。物块与车面间的动摩擦因数μ=0.5,取g=10 m/s2,求: (1)物块在车面上滑行的时间t; (2)要使物块不从小车右端滑出,物块滑上小车左端的速度v0′不超过多少。 解析:(1)设物块与小车的共同速度为v,以水平向右的方向为正方向,根据动量守恒定律有m2v0=(m1+m2)v 设物块与车面间的滑动摩擦力为Ff,对物块应用动量定理有 -Fft=m2v-m2v0 又Ff=μm2g 代入数据解得t=0.24 s。 (2)要使物块恰好不从车面滑出,需满足物块到车面最右端时与小车有共同的速度,设其为v′,则 m2v0′=(m1+m2)v′ 由动能定理有-μm2gL=(m1+m2)v′2-m2v0′2 代入数据解得v0′=5 m/s 故要使物块不从小车右端滑出,物块滑上小车左端的速度v0′不超过5 m/s。 答案:(1)0.24 s (2)5 m/s 9.如图所示,小球A质量为m,系在细线的一端,细线的另一端固定在O点,O点到光滑水平面的距离为h。物块B和C的质量分别是5m和3m,物块B与C用轻弹簧拴接,置于光滑的水平面上,且物块B位于O点正下方。现拉动小球A使细线水平伸直,小球A由静止释放,运动到最低点时与物块B发生正碰(碰撞时间极短),反弹后上升到最高点时与水平面的距离为。小球A与物块B、C均视为质点,不计空气阻力,重力加速度为g,求碰撞过程物块B受到的冲量大小及碰后轻弹簧获得的最大弹性势能。 解析:设小球A运动到最低点与物块B碰撞前的速度大小为v1,取小球A运动到最低点时的重力势能为零,根据机械能守恒定律有: mgh=mv12 解得:v1= 设碰撞后小球A反弹的速度大小为v1′,根据机械能守恒定律有: mv1′2=mg 解得:v1′= 设碰撞后物块B的速度大小为v2,取水平向右为正方向,由动量守恒定律有: mv1=-mv1′+5mv2 解得:v2= 由动量定理可得,碰撞过程物块B受到的冲量为: I=5mv2=m 碰撞后当物块B与物块C速度相等时轻弹簧的弹性势能最大,根据动量守恒定律有: 5mv2=8mv3 根据机械能守恒定律有:Epm=×5mv22-×8mv32 解得:Epm=mgh。 答案:m mgh 10.如图所示,光滑水平直轨道上有三个质量均为m的物块A、B、C。B的左侧固定一轻弹簧(弹簧左侧的挡板质量不计)。设A以速度v0朝B运动,压缩弹簧;当A、B速度相等时,B与C恰好相碰并粘接在一起,然后继续运动。假设B和C碰撞过程时间极短。求从A开始压缩弹簧直至与弹簧分离的过程中, (1)整个系统损失的机械能; (2)弹簧被压缩到最短时的弹性势能。 解析:(1)从A开始压缩弹簧到A与B具有相同速度v1的过程中,对A、B与弹簧组成的系统,由动量守恒定律得mv0=2mv1① 此时B与C发生完全非弹性碰撞,设碰撞后的瞬时速度为v2,损失的机械能为ΔE,对B、C组成的系统,由动量守恒定律和能量守恒定律得mv1=2mv2② mv12=ΔE+×2mv22③ 联立①②③式解得ΔE=mv02。④ (2)由②式可知,v2查看更多
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