文档内容
秘籍 09 动力学三大观点的综合应用
一、三大观点在力学中的应用
力学三
对应规律 表达式 适用范围
大观点
牛顿第二定律 F
合
=ma 恒力作用下的匀变速运动(包括匀变速曲线
动力学
匀变速直线运动规 v=v+at,x=vt+at2 运动),涉及时间与运动细节时,一般选用
0 0
观点
律 v2-v=2ax等 动力学方法解题
动能定理 W 合 =ΔE k 求解功、能和位移时,一般选用动能定理、
能量观 机械能守恒定律 E +E =E +E 机械能守恒定律、功能关系或能量守恒定律
k1 p1 k2 p2
点 功能关系 W =-ΔE 等 解题,题目中出现相对位移(摩擦生热)时,
G p
能量守恒定律 E=E 优先选用能量守恒定律
1 2
不涉及物体运动过程中的加速度而涉及物体
动量定理 I =p′-p 运动时间的问题,特别是对于打击类问题、
合
动量观 流体连续作用问题,用动量定理求解
点 对碰撞、爆炸、反冲、地面光滑的板—块问
动量守恒定律 p+p=p′+p′ 题,若只涉及初末速度而不涉及力、时间,
1 2 1 2
用动量守恒定律求解
【题型一】动力学三大观点解决多过程问题
【典例1】(2024·四川广安·二模)某同学研究碰撞中动能损失的装置如图所示,竖直面内,
光滑弧形轨道AB和 光滑圆弧轨道CD分别与水平粗糙轨道BC相切于B和C点,圆弧半径
R=0.4m,BC长L=2m。某次实验中,将质量m=0.4kg的滑块从弧形轨道上高h=1.4m处静止
释放,滑块第一次通过圆弧轨道最高点Q时对轨道的压力大小F=4N,此后,滑块与水平轨
道发生时间极短的碰撞后速度方向竖直向上,进入轨道后滑块刚好能够通过Q点。滑块可视为质点,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ:
(2)碰撞过程中动能的损失率η(动能损失量与碰前动能的百分比)。
【答案】(1)0.1;(2)16.7%
【详解】(1)滑块第一次通过Q时,由牛顿第三定律知,滑块所受轨道的弹力大小为
由牛顿第二定律有
代入数据得
从释放到Q,由动能定理有
代入数据解得
(2)滑块在D点正下方与水平轨道碰撞,设滑块碰前与碰后的动能分别为E 和E ,从Q到
k1 k2
碰前,由机械能守恒定律有
滑块第二次通过Q时,所受轨道的弹力为零,由牛顿第二定律有
代入数据得
从碰后到Q,由机械能守恒定律有
所以1.(2024·重庆·模拟预测)如题图所示,一边长为 的正方体物块静置于足够长的光滑水
平面上,该正方体物块内有一条由半径为 四分之一圆弧部分和竖直部分平滑连接组成的细
小光滑圆孔道。一质量为 的小球(可视为质点),以初速度 沿水平方向进入孔道,
恰好能到达孔道最高点。孔道直径略大于小球直径,孔道粗细及空气阻力可不计,重力加速
度为g。
(1)求该正方体物块的质量;
(2)求小球离开孔道时的速度;
(3)小球从进入孔道至到达孔道最高点的过程中,小球在孔道圆弧部分运动的时间为 ,求
小球到达孔道最高点时,该正方体物块移动的距离。
【答案】(1) ;(2) ,方向水平向右;(3)
【详解】(1)小球从进入孔道至到达最高点过程中,小球和物块组成的系统机械能守恒、水
平方向动量守恒,以水平向右为正方向,则有
,
解得
,
(2)小球从进入孔道到离开孔道过程中,小球和物块组成的系统机械能守恒、水平方向动量
守恒,以水平向右为正方向,则有
,
解得
,即小球离开孔道时速度大小为 ,方向与初速度相同, 即水平向右。
(3)小球从进入孔道至到达孔道圆弧部分最高点的过程中,小球和物块组成的系统水平方向
动量始终守恒,则有
小球在孔道圆弧部分运动的时间为 ,则有
其中
,
该时间 内,小球和物块的相对位移为
解得
小球离开孔道圆弧部分至到达孔道最高点过程中,小球在竖直方向做竖直上抛运动,则有
该过程中,物块在水平方向做匀速直线运动,此过程物块的位移
其中
解得
综上可知,小球到达孔道最高点时,物块移动的距离
解得
2.(2024·贵州安顺·一模)如图,足够长的光滑水平桌面上静止着质量为3m的滑块,滑块
右上角边缘AB为半径为R的 光滑圆弧,圆弧最低点的切线沿水平方向。在桌子右侧有固定
在水平地面上的管形轨道,轨道左端CD段为圆弧,对应的圆心角为60°,CD段圆弧和轨道
上其余各竖直圆的半径均为R,小物体在轨道内运动时可以依次经过C、D、E、F、E、G、
H、G、Ⅰ、L、I……。某时刻一质量为m的小物体自A点由静止释放,经过一段时间后恰好由C点沿着圆弧CD的切线无碰撞地进入管形轨道。已知轨道CD段和右侧各竖直圆内壁均
光滑,轨道的内径相比R忽略不计,小物体与管形轨道各水平部分的动摩擦因数均为0.3,水
平部分 ,重力加速度为g,不计空气阻力,小物体运动过程没有与桌
面发生碰撞。
(1)求小物体离开滑块时的速度大小;
(2)求小物体开始释放时的位置距D点的水平距离;
(3)求小物体停止运动时的位置距D点的距离。
【答案】(1) ;(2) ;(3)
【详解】(1)根据水平方向动量守恒和机械能守恒
,
解得
(2)根据水平方向动量守恒可知
且有
可得
小物体做平抛运动有
解得
平抛水平位移
小物体开始释放时的位置距D点的水平距离(3)小物块在C点的速度
设恰能到达第n个圆周的最高点,则有
解得
不能越过第二个圆周,则
解得
小物体停止运动时的位置距D点的距离
3.(2024·安徽·一模)如图,为某轮滑赛道模型, 段和 段为在B点相切的圆弧,半径
分别为 ,在圆弧 的最上端A点的切线水平, 为圆弧 的圆心, 与竖直方向的
夹角为 ;圆弧 的最下端C点的切线水平, 为圆弧 的圆心,C点离地面的高度为
R,一个质量为m的滑块从A点(给滑块一个扰动)由静止开始下滑,到B点时对 圆弧的
压力恰好为零,到C点时对圆弧轨道的压力大小为 ,重力加速度大小为g,求:
(1)滑块运动到B点时的速度多大;
(2)滑块在 段圆弧和在 段圆弧上克服摩擦力做的功分别为多少;
(3)若滑块与地面碰撞一瞬间,竖直方向速度减为零,水平方向速度不变,滑块与地面间的
动摩擦因数为0.5,则滑块停下时离C点的水平距离为多少。
【答案】(1) ;(2) , ;(3)
【详解】(1)到B点时对 圆弧的压力恰好为零,则向心力完全由重力的分力提供,根据
牛顿第二定律得滑块运动到B点时的速度
(2)在 段圆弧,根据动能定理
克服摩擦力做的功
到C点时对圆弧轨道的压力大小为 ,根据牛顿第三定律,滑块受到的支持力
根据牛顿第二定律
得
根据动能定理
克服摩擦力做的功
(3)根据
在地面滑行时,加速度大小
滑行距离
所以滑块停下时离C点的水平距离为【题型二】 动力学三大观点解决传送带问题
【典例1】(2024·湖南邵阳·二模)某工厂利用配重物体通过轻质绳及光滑定滑轮协助传送带
运煤,如图所示,倾角为θ=30°的传送带以v =5m/s的速度顺时针转动,配重物体B的质量
1
m =300kg,离地高度为h=9m。现将质量m =200kg的装煤麻袋A从传送带底端(与地面等
B A
高)无初速度释放,当B落地瞬间绳子断裂,最终A恰好能到达传送带顶端,传送带与麻袋
接触面间动摩擦因数 (传送带长度L大于9m)。g取10m/s2。求:
(1)释放后瞬间B的加速度大小a ;
1
(2)该过程中B对A所做的功W;
(3)传送带长度L。
【答案】(1) ;(2) ;(3)
【详解】(1)A无初速度释放后瞬间,对A、B两物体分析,由牛顿第二定律可得
代入数据联立解得
(2)A从静止加速到5m/s,发生的位移为
解得
A与传送带共速后,由于
A继续加速,对A、B物体分析,可得代入数据联立解得
且
所以
解得
(3)设物体B落地时速度大小为v ,则有
2
解得
B落地后,A向上做匀减速运动的加速度大小为a ,有
3
解得
物体A从速度为v 减速到v ,发生的位移为
2 1
解得
A减速到v 后,继续向上做匀减速运动的加速度大小为a ,有
1 4
解得
从v 刚好到达顶端速度是零时,发生的位移为
1
解得则有传送带的长度
解得
【典例2】(2024·辽宁抚顺·三模)一水平传送带以 的速度顺时针匀速转动。将物块
A轻轻放到传送带左端,物块A和传送带之间的动摩擦因数 。传送带紧挨着右侧水平
地面,地面左侧O点放一物块B,物块B与水平面间的动摩擦因数为 ,且 随物体到O点
的距离x按图所示规律变化,传送带水平部分长 ,物块A运动到水平地面上和B发生
弹性碰撞,碰后B向右运动挤压弹簧,B向右运动的最大距离为 ,物块A、B的大小
可忽略,质量均为 。g取 。求:
(1)A碰B前的瞬间A物块的速度;
(2)A碰B后B物块的速度;
(3)弹簧的最大弹性势能。
【答案】(1) ;(2) ;(3)
【详解】(1)设物块能加速到和传送带速度相等,则加速过程根据牛顿第二定律
设加速过程物块的位移为x则
解得
假设成立,A碰B前速度为 。
(2)A、B碰撞过程由动量守恒和能量守恒得
解得(3)AB碰撞后到弹簧弹性势能最大的过程摩擦生热
由图知B运动 时 ,摩擦力对物块做的功
根据能量守恒得
解得
1.(2024·云南昆明·三模)如图所示,长 的水平传送带顺时针以速度 匀速转
动,可以视作质点且质量 的物块A和物块B通过足够长的轻质细线相连(细线跨
过光滑定滑轮)。t=0时刻A物块从水平传送带最左端静止释放, 时刻一质量为
的子弹以初速度 从右向左正对射入物块A并且穿出,穿出速度为 ,
之后每隔 就有一颗相同的子弹以相同的速度射入物块A并穿出,子弹射穿物块A时间
极短且每次射入点均有细微不同。运动过程中细线OA始终保持水平,细线OB始终保持竖直,
且物块B始终没有碰到地面,轻质细线始终未断裂。已知物块A与水平传送带之间动摩擦因
数 ,重力加速度大小g取 ,求:
(1)从静止释放物块A开始到物块A的速度与传送带速度相同所需的时间;
(2)第一颗子弹射穿物块A后瞬间,物块A的速度大小;
(3)物块A第一次运动到传送带右端所需时间。
【答案】(1)0.5s;(2) ;(3)7.5s
【详解】(1)根据题意,物块A刚放上时,对B受力分析对A受力分析
解得
到达共速的时间
(2)共速后,对B受力分析
对A受力分析
解得
子弹射入前物块的速度
子弹射入,物块A、B、子弹系统动量守恒
解得
(3)根据题意,结合上述分析可知, 内
内
子弹射入后到下一次子弹射入过程中,物块A与传送带共速的时间为
到下一次子弹射入前,物块A与传送带共速后的运动时间为
物块A运动的距离为
综上所述,相邻两次子弹射入间隔内,物块A向前运动的距离相等,则有物块A第一次运动
到传送带右端所需时间2.(2024·浙江温州·二模)一游戏装置竖直截面如图所示,该装置由倾角 的固定斜面
CD、水平传送带EF、粗糙水平轨道FG、光滑圆弧轨道GPQ、及固定在Q处的弹性挡板组
成。斜面CD高度 ,传送带EF与轨道FG离地面高度均为h,两者长度分别为 、
,OG、OP分别为圆弧轨道的竖直与水平半径,半径 ,圆弧PQ所对应的圆
心角 ,轨道各处平滑连接。现将质量 的滑块(可视为质点)从斜面底端的弹射
器弹出,沿斜面从D点离开时速度大小 ,恰好无碰撞从E点沿水平方向滑上传送带。
当传送带以 的速度顺时针转动,滑块恰好能滑至P点。已知滑块与传送带间的动摩擦
因数 ,滑块与挡板碰撞后原速率反向弹回,不计空气阻力。 , ,
求:
(1)高度h;
(2)滑块与水平轨道FG间的动摩擦因数 ;
(3)滑块最终静止时离G点的距离x;
(4)若传送带速度大小可调,要使滑块与挡板仅碰一次,且始终不脱离轨道,则传送带速度
大小v的范围。
【答案】(1) ;(2) ;(3) ;(4)
【详解】(1)滑块从D到E做斜抛运动,E点为最高点,分解 ,竖直方向
水平方向
竖直位移为y,则 ,解得
所以(2)滑块以 滑上传送带,假设能被加速到 ,则
成立。故滑块离开F点的速度
从F到P由动能定理得
解得
(3)由分析可知,物块从P返回后向左进入传送带,又被传送带原速率带回,设物块从P返
回后,在FG之间滑行的总路程为s,则
解得
所以,滑块停止时离G点
(4)设传送带速度为 时,滑块恰能到Q点,在Q点满足
解得
从F到Q由动能定理得
解得
设传送带速度为 时,滑块撞挡板后恰能重新返回到P点,由动能定理得
解得若滑块被传送带一直加速,则
可得
所以,传送带可调节的速度范围为
【题型三】 动力学三大观点解决滑块板块问题
【典例1】(2024·山西·一模)连续碰撞检测是一项重要的研究性实验,其模型如图所示:光
滑水平面上,质量为 的小物块A,叠放在质量为 、足够长的木板B上,其右侧静置着3
个质量均为 的小物块 。A与B上表面间的动摩擦因数为 。 时,A以 的初
速度在B的上表面水平向右滑行,当A与B共速时B恰好与C相碰。此后,每当A、B再次
共速时,B又恰好与C发生碰撞直到它们不再相碰为止。已知重力加速度为 ,所有碰撞均
为时间极短的弹性碰撞,求:
(1) 时,B(右端)与C的距离;
(2)B与C发生第1、2次碰撞间,B(右端)与C的最大距离。
(3)C的最终速度大小。
【答案】(1) ;(2) ;(3)
【详解】(1)由于地面光滑,A、B系统动量守恒,根据动量守恒
解得共速时的速度
对B从释放到第一次与A共速过程,用动能定理对B分析有
解得 时,B(右端)与C的距离为(2)B与C发生第1次弹性碰撞,根据动量守恒和机械能守恒
解得
,
A、B第二次达到相同速度,根据动量守恒
对B分析有
解得
由于C小物块与D小物块质量相等且发生弹性碰撞,碰撞后速度发生交换,C小物块碰后静
止,D小物块速度为 。A、B发生相对运动过程中的加速度大小分别为
从C第一次被碰后,直到C碰D,历时为
B的速度反向减速到0,历时为
可知
表明B的速度减小到0时,B距C最远,最远距离为
(3)B与C发生第2次弹性碰撞,根据动量守恒和机械能守恒解得
,
依次类推
, ,
由于小物块C后放着D、E物体,B与C会发生第3次弹性碰撞,碰撞后
, ,
由于
可知B与C不发生第4次弹性碰撞,故C的最终速度大小为
【典例2】(2024·新疆·一模)如图(a)所示,将长为 的粗糙木板 与水平地面成
角固定放置,将小物块 从木板 顶端由静止释放, 与底端挡板 碰撞后,恰好能回
到木板 的中点。之后将水板 放置在光滑水平地面上,并在木板 中点放置与 完全相同的
小物块 ,如图(b)所示,物块 以 的初速度滑上木板,并能够恰好不从木板 的左端掉
落。已知 质量相同,以上过程中所有碰撞时间极短且均为弹性碰撞。
,重力加速度 ,求:
(1) 与 之间的动摩擦因数 ;
(2) 的大小;
(3)若 以 的初速度滑上木板 ,且 物块均能从木板 左端掉落,则 的大小应满足
什么条件。
【答案】(1) ;(2) ;(3)【详解】(1)设 质量均为 。从 释放到返回 中点,能量守恒
解得
(2) 恰好不从左端掉下的条件是: 运动到木板 左端时,恰好 共速
滑上木板减速, 一起加速; 与 弹性碰撞交换速度, 减速, 相对静止,以相
同初速度加速; 与 弹性碰撞交换速度后, 以相同的初速度和加速度相对于 向左运
动,故当 滑到 的左端时, 滑到 的中点,由能量守恒
解得
(3)当 滑到 的左端时, 滑到 的中点,此时 的速度为 , 的速度为 。对整个
系统动量守恒
对整个系统能量守恒
之后若 恰好从 左端掉落,此时 共速,设速度大小为 。 与 动量守恒
与 系统能量守恒
解得
故要使 物块均能从木板 左端掉落,则 的大小应满足
【典例3】(2024·山东枣庄·一模)如图所示,水平地面上P点左侧粗糙、右侧光滑,物块A
静止放置在木板B上。物块A、木板B的质量分别为2m、m,A、B之间的动摩擦因数为2μ,
木板B与地面之间的动摩擦因数为μ。P点右侧足够远处有N个( )质量均为3m的光
滑小球向右沿直线紧密排列,球的直径等于木板的厚度。用带有橡胶指套的手指作用在物块A的上表面并以某一恒定速度向右运动,手指对物块A施加的压力大小为mg,运动时间 后
手指立即撤离。手指作用过程中,物块A上表面留下的指痕长度恰好等于物块A在木板B上
滑过距离的 。手指撤离后经过时间 ,木板B右端刚好抵达P点,且A、B速度恰好相等。
木板B完全通过P点的速度为其右端刚到P点时速度的 。已知物块A始终未脱离木板B,
最大静摩擦力等于滑动摩擦力,所有碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间忽略不计,重力加速度为
g。求:
(1)木板B右端刚好到达P点时的速度;
(2)橡胶指套与A上表面间的动摩擦因数μ';
(3)木板B第一次与球碰撞到第二次与球碰撞的时间间隔;
(4)从物块A开始运动到木板B与最后一个静止小球刚好相碰时的过程中,A、B之间因摩
擦产生的热量。
【答案】(1) ;(2) ;(3) ;(4)
【详解】(1)由题意可得,手指作用期间,AB发生相对滑动,B相对地面向右加速运动,
对B有
解得
撤去手指后,B仍然向右加速运动,对B
解得
此时AB的速度为
解得
(2)撤去手指后,A向右减速,对A
解得撤去手指瞬间,A的速度
解得
手指作用时,对A有
假设手指作用时先与A相对滑动,设经t手指和A达到共速,随后保持相对静止,则指套在
A上留下的指痕长度为
滑块A在木板B上表面上滑动的距离为
依题意
解得
手指作用时,A的加速度
联立解得
(3)设木板B完全通过P点时的速度v ,由题意可知
0
随后木板B匀速运动,并与小球相碰,根据牛顿摆原理可得最左侧小球不动,最右侧小球被
弹出,根据动量守恒和机械能守恒可知
解得碰撞后木板B速度方向向左,设AB共速时速度为v ,根据系统动量守恒
1
解得
则碰后木板B先匀减速再反向匀加速,再次碰撞,设加速度为a,所需时间为t ,对木板B根
1
据
解得
(4)手指作用期间,AB摩擦生热
撤去手指到木板B到达P点之前,物块A相对木板的位移
AB摩擦生热为
木板B第一次与球碰撞到第二次与球碰撞的过程中,物块A相对木板B位移为
第二次碰撞的速度为第一次碰撞速度的一半,则第二次碰撞到第三次碰撞过程中,物块A相
对木板B位移为
则碰撞阶段,AB摩擦生热为
从木块A开始运动到所有小球都运动起来,AB之间的摩擦产生的热量
解得1.(2024·贵州·一模)如图,光滑的四分之一圆弧轨道竖直固定在光滑水平面上,圆心在O
点,半径 ,厚度相同、材质相同、质量均为 的木板P、Q静止在光滑水平面上,
两者相互接触但没有粘接,木板Q的右端固定有轻质挡板D,圆弧轨道的末端与木板P的上
表面相切于木板P的左端,滑块B、C分别放置在木板P、Q的左端,将滑块A从圆弧轨道的
顶端由静止释放,滑块滑至底端时与物块B发生碰撞。已知木板P、Q的长度分别为
,滑块A的质量为 ,滑块B的质量为 ,滑块C的质量为
,块A、B、C与木板间的动摩擦因数分别为 和 ,有碰撞均为弹
性碰撞且时间很短,滑块均可视为质点,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取
。
(1)求滑块A、B碰撞后瞬间,各自的速度大小;
(2)求滑块A、B和木板P组成的系统因摩擦而产生的热量;
(3)滑块C是否会从木板Q上滑落?如果不会从木板Q上滑落,最终会与木板Q相对静止
在距离挡板D多远的地方?
【答案】(1) , ;(2)12.96J;(3)0.16m
【详解】(1)设滑块A与物块B碰撞前瞬间的速度大小为v ,对滑块A从圆弧轨道的顶端
0
滑至底端的过程由机械能守恒定律得
解得
设滑块A、B碰撞后瞬间的速度大小分别为v 、v ,A、B发生弹性碰撞,以向右为正方向,
A B
根据动量守恒定律与机械能守恒定律分别得联立解得
,
(2)滑块A、B碰撞后在木板P上分别做匀减速直线运动,设滑块A、B的加速度分别为
a 、a ,由牛顿第二定律得
A B
假设滑块C相对木板P、Q静止,设三者整体的加速度为a ,由牛顿第二定律得
P
解得
因滑块C的最大加速度为
故假设成立,可得滑块C与木板P、Q 相对静止一起以加速度a 做匀加速直线运动。设A与
P
P达到共速的时间为t ,共速时的速度为v ,由速度一时间关系得
1 共
解得
,
A与P达到共速时B的速度为
A与P达到共速的过程,A、B、P三者的位移大小分别为
解得
, ,
此过程A相对P的位移大小为
此过程B相对P的位移大小为
因故A与P达到共速时B恰好运动到P的右端与C发生弹性碰撞,因B、C的质量相等,故碰
撞过程两者的速度发生交换,碰撞后瞬间C的速度大小为
B的速度大小为
可知B相对P静止在其右端,A、B、P三者一起做匀速直线运动。滑块C相对木板Q向右运
动,木板Q做加速直线运动,P、Q分离。滑块A、B和木板P组成的系统因摩擦而产生的热
量为
解得
Q=12.96J
(3)假设滑块C不会从木板Q上滑落,最终C与Q 相对静止一起匀速直线运动的速度为v
共
,C相对Q的运动路程为s,最终对C与Q的相对运动过程,以向右为正方向,由动量守恒
1
定律
解得
由能量守恒定律和功能关系
解得
因
故滑块C是不会从木板Q 上滑落,最终与木板Q相对静止时与挡板D的距离为
。
2.(2024·湖南·二模)如图所示,粗糙水平桌面EF左侧固定一个光滑圆弧轨道QS,其圆心
为O,半径为R=0.75m, ,S点切线水平,且恰好与放置在桌面上的长木板等高。一小
球从P点以初速度 水平抛出,恰好从Q点沿切线进入圆弧轨道,在圆弧轨道下端S点
与放置在长木板左端的小木块发生弹性正碰,碰撞时间极短。已知小球、木块、长木板质量
分别为m、3m、2m,重力加速度为 ,小球与木块都可以视为质点,木板与桌面都足
够长,木块与木板间的动摩擦因数 ,木板与桌面间的动摩擦因数 ,sin37°=0.6,求:
(1)小球刚进入圆弧轨道时的速度大小;
(2)木块与小球碰后瞬间的速度大小;
(3)木板在桌面上停下来时左端与S点的距离。
【答案】(1) ;(2) ;(3)
【详解】(1)小球恰好从Q点沿切线进入圆弧轨道,分析几何关系知,此时速度与竖直方向
夹角为
故小球刚进入圆弧轨道时的速度大小
(2)小球从Q点沿切线进入圆弧轨道运动到圆弧轨道下端S点的过程,由机械能守恒定律得
解得
在圆弧轨道下端S点与放置在长木板左端的小木块发生弹性正碰,由动量守恒定律得
由机械能守恒定律得
联立解得
木块与小球碰后瞬间的速度大小
(3) 木块滑上木板后做减速运动,木板加速运动,根据牛顿第二定律,对木块和木板分析
解得木板与桌面都足够长,一直运动到共速,设共速时速度为 ,则
解得
这段时间木板运动的距离为
之后再一起减速到停下,根据牛顿第二定律
根据运动学规律
联立解得
故木板在桌面上停下来时左端与S点的距离为
【题型四】 动力学三大观点解决弹簧问题
【典例1】(2024·湖南长沙·一模)可利用如图所示装置测量滑块与某些材料间的动摩擦因数。
将原长为L的轻质弹簧放置在光滑水平面AB上,一端固定在A点,另一端与滑块P(可视为
质点,质量为m)接触但不连接,AB的长度为 ( ),B端与半径为L的光滑半圆轨
道BCD相切,C点与圆心O等高,D点在O点的正上方,是半圆轨道的最高点,用滑块P将
弹簧压缩至E点(图中未画出),AE的长度为R,静止释放后,滑块P刚好能到达半圆轨道
的最高点D;在水平面AB上铺被测材料薄膜,滑块P仍从E点由静止释放,恰能运动到半圆
轨道上的F点,O、F连线与OC的夹角为 ,重力加速度为g, 。
(1)求滑块P与被测材料间的动摩擦因数;
(2)在不撤去被测材料的基础上仅将滑块P换为质量 的同种材质的滑块Q,滑块Q最终
不与弹簧接触,试判断滑块Q由静止释放后能否压缩弹簧2次。【答案】(1) ;(2)滑块Q可以压缩弹簧两次
【详解】(1)滑块P到达半圆轨道最高点D点时,只有滑块P的重力提供向心力,有
滑块P从E点运动到D点的过程,由机械能守恒定律有
水平面AB上铺上被测材料薄膜后,滑块P到达F点时,只有滑块P重力沿半径方向的分力
提供向心力有
由能量守恒定律可得
又
联立解得
(2)当换成滑块Q后,假设滑块Q滑不到C处,由能量守恒定律得
解得
则假设成立,滑块Q第一次释放后没有脱离半圆轨道,由能量守恒定律可得
解得若滑块Q下滑后都运动到E点,可知释放后滑块Q可以再运动到E点两次,而实际上,滑块
下滑后都只能运动到E点左侧,故释放后滑块Q可以压缩弹簧两次。
【典例2】(2024·浙江·二模)物理老师自制了一套游戏装置供同学们一起娱乐和研究,其装
置可以简化为如图所示的模型。该模型由同一竖直平面内的水平轨道OA、半径为 的
半圆单层轨道ABC、半径为 的半圆圆管轨道CDE、平台EF和IK、凹槽FGHI组成,
且各段各处平滑连接。凹槽里停放着一辆质量为 的无动力摆渡车Q并紧靠在竖直侧壁
FG处,其长度 且上表面与平台EF、IK平齐。水平面OA的左端通过挡板固定一个弹
簧,弹簧右端可以通过压缩弹簧发射能看成质点的不同滑块P,弹簧的弹性势能最大能达到
。现三位同学小张、小杨、小振分别选择了质量为 、 、
的同种材质滑块P参与游戏,游戏成功的标准是通过弹簧发射出去的滑块能停在平台的目标
区JK段。已知凹槽GH段足够长,摆渡车与侧壁IH相撞时会立即停止不动,滑块与摆渡车
上表面和平台IK段的动摩擦因数都是 ,其他所有摩擦都不计,IJ段长度 ,JK
段长度 。问:
(1)已知小振同学的滑块以最大弹性势能弹出时都不能进入圆管轨道,求小振同学的滑块经
过与圆心 等高的B处时对轨道的最大压力;
(2)如果小张同学以 的弹性势能将滑块弹出,请根据计算后判断滑块最终停在何处?
(3)如果小杨将滑块弹出后滑块最终能成功地停在目标区JK段,则他发射时的弹性势能应
满足什么要求?
【答案】(1) ;(2)离I点左侧距离0.1m;(3)
【详解】(1)当弹性势能最大弹出时,经过与圆心 等高的B处时对轨道的压力最大。从弹
出到B处,根据动能定理有
经过B处时由牛顿第三定律可知
联立解得最大压力
方向由 指向B。
(2)当 刚好经过C时
解得
假设滑块在C点不脱离轨道,由能量守恒得
解得
故滑块在C点不脱离轨道, 从起点到车左端,根据动能定理有
故 的弹性势能弹出到达车左端的速度
与车共速时,根据动量守恒以及机械能守恒有
解得共速时与摆渡车的相对位移
所以,如果小张同学的滑块能滑上摆渡车但又不从摆渡车上掉进凹槽,摆渡车与右端碰后停
止,滑块继续向前滑行的距离
故滑块所停位置在离车右端距离(3)当 刚好经过C时
将 弹出到平台上,根据动能定理有
与车共速时
由能量守恒
要使得滑块停在目标区
联立上面四式解得
且
故当小杨同学游戏能成功时,弹簧的弹性势能范围为
1.(2024·安徽安庆·二模)如图1所示,质量M = 4kg的长木板放在水平地面上,其右端挡
板上固定一劲度系数为k = 200N/m的轻质弹簧,弹簧左端连接物块B,开始弹簧处于原长,
物块A位于长木板的左端,A与B的距离L = 0.8m,A、B均可视为质点且与长木板的动摩
擦因数均为μ = 0.25,给A初速度v = 4m/s,A运动一段时间后与B发生碰撞,碰后A的
1 0
速度为0。已知A的质量m = 1kg,B的质量m = 2kg,长木板在整个过程中始终保持静止,
1 2
可认为最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,已知弹簧的弹性势能表达式 ,其中x为
弹簧的形变量,重力加速度g取10m/s2。求:
(1)A与B碰撞前瞬间A的速率v 和碰后瞬间B的速率v ;
1 2
(2)长木板与地面间动摩擦因数μ 的最小值;
2(3)如图2所示,把长木板换成相同质量的斜面体,斜面体上表面光滑,斜面倾角θ =
30°,其余条件不变,开始时物块B静止,现让A以v = 3m/s的初速度与B发生弹性正碰,
3
斜面体足够长,要使斜面体保持静止,求斜面体与地面间的动摩擦因数μ 至少为多少。
3
【答案】(1) , ;(2)0.5;(3)
【详解】(1)A向右运动过程中,由动能定理得
得
A与B碰撞过程系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得
由题意,碰撞后
得
(2)m 向右运动压缩到弹簧最短时,木板受到最大弹簧弹力向右,m 对木板的摩擦力向右,
2 2
此时地面对木板的摩擦力最大,设弹簧的最大压缩量为x,由能量守恒定律有
x = 0.15m
此时弹力
F = kx = 30N
弹
木板受到的最大摩擦力
f = F +μ m g = 35N
弹 1 2
解得
(3)A与B发生弹性碰撞,碰撞过程系统动量守恒、机械能守恒,有得
m 运动到最高点时,向下加速度最大,需要摩擦力最大,M与地面压力最小,物块m 到达最
2 2
高点时M刚好不与地面相对滑动为M与地面动摩擦因数最小时。m 向上运动为 简谐运动,
2
由简谐运动能量关系
解得
A = 0.2m
此时m 的加速度
2
,方向沿斜面向下
m 的加速度
1
a = gsin30° = 5m/s2,,方向沿斜面向下
1
对a 、a 正交分解,对整体由牛顿第二定律有
1 2
(M+m +m )g-F = m a sin30°+m a sin30°
1 2 N 1 1 2 2
解得
F = 47.5N
N
所以动摩擦因数最小值为
