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当前位置:首页 > 中学教育 > 初中教育 > 2016年高考物理母题题源系列专题19力与运动综合计算题(含解析)
1专题19力与运动综合计算题【母题来源一】2016年四川卷【母题原题】避险车道是避免恶性交通事故的重要设施,由制动坡床和防撞设施等组成,如图竖直平面内,制动坡床视为与水平面夹角为的斜面。一辆长12m的载有货物的货车因刹车失灵从干道驶入制动坡床,当车速为23m/s时,车尾位于制动坡床的低端,货物开始在车厢内向车头滑动,当货物在车厢内滑动了4m时,车头距制动坡床顶端38m,再过一段时间,货车停止。已知货车质量是货物质量的4倍,货物与车厢间的动摩擦因数为0.4;货车在制动坡床上运动受到的坡床阻力大小为货车和货物总重的0.44倍。货物与货车分别视为小滑块和平板,取2cos=1sin=0.1=10m/sg,,。求:(1)货物在车厢内滑动时加速度的大小和方向;(2)制动坡床的长度。【答案】(1)5m/s2,方向沿斜面向下(2)98m21112svtat⑥22212svtat⑦12sss⑧2201llss⑨联立①②③-⑨并代入数据得98ml⑩考点:匀变速直线运动的应用;牛顿第二定律【母题来源二】2016年全国新课标Ⅰ卷【母题原题】如图,一轻弹簧原长为2R,其一端固定在倾角为37°的固定直轨道AC的底端A处,另一端位于直轨道上B处,弹簧处于自然状态,直轨道与一半径为56R的光滑圆弧轨道相切于C点,AC=7R,A、B、C、D均在同一竖直平面内。质量为m的小物块P自C点由静止开始下滑,最低到达E点(未画出),随后P沿轨道被弹回,最高点到达F点,AF=4R,已知P与直轨道间的动摩擦因数1=4,重力加速度大小为g。(取34sin373755,cos)(1)求P第一次运动到B点时速度的大小。(2)求P运动到E点时弹簧的弹性势能。(3)改变物块P的质量,将P推至E点,从静止开始释放。已知P自圆弧轨道的最高点D处水平飞出后,恰好通过G点。G点在C点左下方,与C点水平相距72R、竖直相距R,求P运动到D点时速度的大小和改变后P的质量。【答案】(1)2BvgR;(2)p125EmgR;(3)D355vgR;113mm3(3)设改变后P的质量为m1。D点与G点的水平距离x1和竖直距离y1分别为175sin26xRR⑨155cos66yRRR⑩式中,已应用了过C点的圆轨道半径与竖直方向夹角仍为θ的事实。设P在D点的速度为vD,由D点运动到G点的时间为t。由平抛运动公式有2112ygt⑪x1=vDt⑫联立⑨⑩⑪⑫式得355DvgR⑬设P在C点速度的大小为vC。在P由C运动到D的过程中机械能守恒,有221111155(cos)2266CDmvmvmgRR⑭P由E点运动到C点的过程中,同理,由动能定理有2p1111(5)sinmg(5)cos2CEmgxRxRmv⑮联立⑦⑧⑬⑭⑮式得113mm⑯【考点定位】动能定理、平抛运动、弹性势能【名师点睛】本题主要考查了动能定理、平抛运动、弹性势能。此题要求熟练掌握平抛运动、动能定理、弹性势能等规律,包含知识点多、过程多,难度较大;解题时要仔细分析物理过4程,挖掘题目的隐含条件,灵活选取物理公式列出方程解答;此题意在考查考生综合分析问题的能力。【命题意图】平抛运动的规律、动能定理、牛顿第二定律、牛顿第三定律。曲线运动(平抛和圆周)的两大处理方法:一是运动的分解;二是动能定理。用图像法求变力做功,功能关系;势能是保守力做功才具有的性质,即做功多少与做功的路径无关(重力势能弹性势能、电势能、分子势能、核势能),而摩擦力做功与路径有关,所以摩擦力不是保守力,没有“摩擦力势能”的概念。【考试方向】力学综合试题往往呈现出研究对象的多体性、物理过程的复杂性、已知条件的隐含性、问题讨论的多样性、数学方法的技巧性和一题多解的灵活性等特点,能力要求较高.具体问题中可能涉及到单个物体单一运动过程,也可能涉及到多个物体,多个运动过程,在知识的考查上可能涉及到运动学、动力学、功能关系等多个规律的综合运用.【得分要点】⑴对于多体问题,要灵活选取研究对象,善于寻找相互联系。选取研究对象和寻找相互联系是求解多体问题的两个关键.选取研究对象需根据不同的条件,或采用隔离法,即把研究对象从其所在的系统中抽取出来进行研究;或采用整体法,即把几个研究对象组成的系统作为整体来进行研究;或将隔离法与整体法交叉使用.⑵对于多过程问题,要仔细观察过程特征,妥善运用物理规律。观察每一个过程特征和寻找过程之间的联系是求解多过程问题的两个关键.分析过程特征需仔细分析每个过程的约束条件,如物体的受力情况、状态参量等,以便运用相应的物理规律逐个进行研究.至于过程之间的联系,则可从物体运动的速度、位移、时间等方面去寻找.⑶对于含有隐含条件的问题,要注重审题,深究细琢,努力挖掘隐含条件。注重审题,深究细琢,综观全局重点推敲,挖掘并应用隐含条件,梳理解题思路或建立辅助方程,是求解的关键.通常,隐含条件可通过观察物理现象、认识物理模型和分析物理过程,甚至从试题的字里行间或图象图表中去挖掘.⑷对于存在多种情况的问题,要认真分析制约条件,周密探讨多种情况。解题时必须根据不同条件对各种可能情况进行全面分析,必要时要自己拟定讨论方案,将问题根据一定的标准分类,再逐类进行探讨,防止漏解.⑸对于数学技巧性较强的问题,要耐心细致寻找规律,熟练运用数学方法。耐心寻找规律、选取相应的数学方法是关键.求解物理问题,通常采用的数学方法有:方程法、比例法、数列法、不等式法、函数极值法、微元分析法、图象法和几何法等,在众多数学方法的运用上必须打下扎实的基础.⑹对于有多种解法的问题,要开拓思路避繁就简,合理选取最优解法。避繁就简、选取最优5解法是顺利解题、争取高分的关键,特别是在受考试时间限制的情况下更应如此.这就要求我们具有敏捷的思维能力和熟练的解题技巧,在短时间内进行斟酌、比较、选择并作出决断.当然,作为平时的解题训练,尽可能地多采用几种解法,对于开拓解题思路是非常有益的.【母题1】地铁列车从甲站由静止启动后做直线运动,先匀加速运动20s达到最高速度72/kmh,再匀速运动80s,接着匀减速运动15s到达乙站停住。设列车在匀加速运动阶段牵引力为6110N,匀速阶段牵引力的功率为3610kW,忽略匀减速运动阶段牵引力所做的功。(1)求甲站到乙站的距离;(2)燃油公交车牵引力每做1焦耳功,排放气体污染物6310克,如果使用燃油公交车作为交通工具,从甲站到乙站牵引力做的功与地铁列车牵引力的功相同,求公交车排放气体污染物的质量。【答案】(1)1950sm;(2)2.04kg(2)地铁匀加速运动过程中,牵引力做的功为:11WFs地铁匀速运动过程中,牵引力做的功为:22WPt地铁从甲站到乙站,牵引力做的总功为:12燃油公交车运行中做的功为:86.810WWJ燃油公交车牵引力每做1焦耳功,排放气体污染物69310310gkg公交车排放气体污染物的质量为:983106.8102.04mkgkg。考点:动能定理的应用;匀变速直线运动的位移与时间的关系【名师点睛】该题结合机车的功与功率的问题考查匀变速直线运动的综合应用,解决本题的关键掌握匀变速直线运动的速度时间公式,并能灵活运用。【母题2】如图所示,质量M=0.6kg的滑板静止在光滑水平面上,其左端C距锁定装置D的6水平距离l=0.5m,滑板的上表面由粗糙水平面和光滑14圆弧面在B点平滑连接而成,粗糙水平面长L=4m,圆弧的半径R=0.3m.现让一质量m=0.3kg,可视为质点的小滑块以大小05/vms、方向水平向左的初速度滑上滑板的右端A.若滑板到达D处即被锁定,滑块返回B点时装置D即刻解锁,已知滑块与滑板间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g=10m/s2.求:(1)滑板到达D处前瞬间的速率;(2)滑块到达最大高度时与圆弧顶点P的距离;(3)滑块与滑板间摩擦产生的总热量;【答案】(1)1/vms(2)0.05m(3)3.1J(2)滑板被锁定后,设滑块从E滑至B处的速率为2v,由运动学规律有:222112AEvvaLx,解得:27/vms,沿圆弧上升的过程中,由机械能守恒定律有:2212mgHmv,解得:0.35mH,所以,滑块达到最大高度时与圆弧顶点P的距离:0.05hHRm;(3)滑块从A至B产生的热量:1QmgL,解得:12.4QJ,滑块返回B时的速率仍为2v,此时滑板刚好解锁,此后滑块与滑板在相互间的摩擦力作用下分别向右做减速与加速运动,假定达到共同速率3v时,滑块仍在滑板上,对滑块、滑板分别由运动学规律列式有:2232132121221122vvatvatxvtatxat,,,,7解得:1276xxxmL,假定成立,所以这一过程产生的热量:2Qmgx,解得:20.7QJ,产生的总热量:123.1QQQJ;考点:考查了牛顿运动定律的综合应用;功能关系.【名师点睛】本题是一道力学综合题,考查了牛顿第二定律与运动学公式的应用,难度较大,分析清楚物体的运动过程是解题的关键,应用牛顿第二定律与运动学公式可以解题【母题3】银川“檀溪谷温泉水世界”是西北地区最大的水上乐园,是夏季银川市民周末休闲的好去处。如图为其某水上滑梯示意图,滑梯斜面轨道与水平面间的夹角为37°,底部平滑连接一小段水平轨道(长度可以忽略),斜面轨道长L=8m,水平端与下方水面高度差为h=0.8m。一质量为m=50kg的人从轨道最高点A由静止滑下,若忽略空气阻力,将人看成质点,人在轨道上受到的阻力大小始终为f=0.5mg。重力加速度为g=10m/s2,sin37°=0.6。求:(1)人在斜面轨道上的加速度大小;(2)人滑到轨道末端时的速度大小;(3)人的落水点与滑梯末端B点的水平距离。【答案】(1)1m/s2(2)4m/s(3)1.6m考点:动能定理、平抛运动、牛顿运动定律【名师点睛】本题主要考查了牛顿第二定律、动能定理及平抛运动基本公式得直接应用,要求同学们能正确分析物体的受力情况和运动情况,选择合适的公式求解,难度不大,属于基8础题。【母题4】)如图所示,在某项娱乐活动中,要求质量为m的物体轻放到水平传送带上,当物体离开水平传送带后恰好落到斜面的顶端,且此时速度沿斜面向下.斜面长度为l=2.75m,倾角为θ=37°,物体与斜面动摩擦因数μ1=0.5.传送带距地面高度为h=2.1m,传送带的长度为L=3m,物体与传送带表面的动摩擦因数μ2=0.4,传送带一直以速度v传=5m/s逆时针运动,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)物体落到斜面顶端时的速度大小;(2)物体从斜面的顶端运动到底端的时间;(3)物体轻放在水平传送带的初位置到传送带左端的距离应该满足的条件.【答案】(1)v=5m/s(2)t=0.5s(3)2m3mx(3)设物体轻放在水平传送带的位置到传送带左端的距离为xcot4m/sxyvv(1分)因为vxv传μ2mg=ma2(1分)由vx2=2a2x(1分)得x=2m(1分)故:2m3mx考点:考查牛顿第二定律、匀变速直线运动的规律、平抛运动.9【名师点睛】小球做了多个不同的运动,根据相应的运动学规律求解,而转折点的速度大小和方向是关键。【母题5】足够长光滑斜面BC的倾角053,小物块与水平面间的动摩擦因数为0.5,水平面与斜面之间B点有一小段弧形连接,一质量2mkg的小物块静止与A点,现在AB段对小物块施加与水平方向成053的恒力F作用,如图(a)所示,小物块在AB段运动的速度-时间图像如图(b)所示,到达B点迅速撤去恒力F。(已知0sin0.853,0cos0.653)求:(1)小物块所受到的恒力F;(2)小物块能否返回到A点?若能,计算小物块通过A点时的速度;若不能,计算小物块停止运动时离B点的距离。【答案】(1)11N;(2)小物块不能返回到A点,停止运动时,离B点的距离为0.4m考点:牛顿第二定律、
本文标题:2016年高考物理母题题源系列专题19力与运动综合计算题(含解析)
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