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第 3 课时 专题强化:动能定理在多过程问题中的应用
目标要求 1.会用动能定理解决多过程、多阶段的问题。2.掌握动能定理在往复运动问题中
的应用。
考点一 动能定理在多过程问题中的应用
1.应用动能定理解决多过程问题的两种思路
(1)分阶段应用动能定理
①若题目需要求某一中间物理量,应分阶段应用动能定理。
②物体在多个运动过程中,受到的弹力、摩擦力等力若发生了变化,力在各个过程中做功情
况也不同,不宜全过程应用动能定理,可以研究其中一个或几个分过程,结合动能定理,各
个击破。
(2)全过程(多个过程)应用动能定理
当物体运动过程包含几个不同的物理过程,又不需要研究过程的中间状态时,可以把几个运
动过程看作一个整体,巧妙运用动能定理来研究,从而避开每个运动过程的具体细节,大大
减少运算。
2.全过程列式时要注意
(1)重力、弹簧弹力做功取决于物体的初、末位置,与路径无关。
(2)大小恒定的阻力或摩擦力做功的数值等于力的大小与路程的乘积。
例1 (2024·安徽安庆市模拟)小球由地面竖直向上抛出,上升的最大高度为H,设所受阻
力大小恒定,选地面为参考平面,在上升至离地h高处,小球的动能是重力势能的2倍,到
达最高点后再下落至离地高h处,小球的重力势能是动能的2倍,则h等于( )
A. B. C. D.
答案 D
解析 设小球受到的阻力大小恒为F,小球上升至最高点过程,由动能定理得-mgH-FH
f f
=0-mv 2,小球上升至离地高度h处时速度设为v ,由动能定理得-mgh-Fh=mv 2-
0 1 f 1
mv2,又由题有mv2=2mgh,小球上升至最高点后又下降至离地高度h处时速度设为v,此
0 1 2
过程由动能定理得-mgh-F(2H-h)=mv2-mv2,又由题有2×mv2=mgh,以上各式联立
f 2 0 2
解得h=,故选D。
例2 (2023·湖北卷·14)如图为某游戏装置原理示意图。水平桌面上固定一半圆形竖直挡板
其半径为2R、内表面光滑,挡板的两端A、B在桌面边缘,B与半径为R的固定光滑圆弧轨
道 在同一竖直平面内,过C点的轨道半径与竖直方向的夹角为60°。小物块以某一水
平初速度由A点切入挡板内侧,从B点飞出桌面后,在C点沿圆弧切线方向进入轨道内侧,并恰好能到达轨道的最高点D。
小物块与桌面之间的动摩擦因数为,重力加速度大小为g,忽略空气阻力,小物块可视为质
点。求:
(1)小物块到达D点的速度大小;
(2)B和D两点的高度差;
(3)小物块在A点的初速度大小。
答案 (1) (2)0 (3)
解析 (1)由题知,小物块恰好能到达轨道的最高点D,则在D点有m=mg,解得v =
D
(2)由题知,小物块从C点沿圆弧切线方向进入轨道 内侧,则在C点有cos 60°=
小物块从C到D的过程中,根据动能定理有
-mg(R+Rcos 60°)=mv 2-mv 2
D C
则小物块从B到D的过程中,根据动能定理有
mgH =mv 2-mv 2
BD D B
联立解得v =,H =0
B BD
(3)小物块从A到B的过程中,根据动能定理有
-μmgs=mv 2-mv 2,s=π·2R
B A
解得v =。
A
考点二 动能定理在往复运动问题中的应用
1.往复运动问题:在有些问题中物体的运动过程具有重复性、往返性,描述运动的物理量
多数是变化的,而且重复的次数又往往是无限的或者难以确定的。
2.解题策略:此类问题多涉及滑动摩擦力或其他阻力做功,其做功的特点是与路程有关,
运用牛顿运动定律及运动学公式将非常烦琐,甚至无法解出,由于动能定理只涉及物体的初、
末状态,所以用动能定理分析这类问题可使解题过程简化。
例3 如图所示,固定斜面的倾角为θ,质量为m的滑块从距挡板P的距离为x 处以初速度
0
v 沿斜面上滑,滑块与斜面间的动摩擦因数为μ,滑块所受摩擦力小于重力沿斜面向下的分
0
力。若滑块每次与挡板相碰均无机械能损失,重力加速度为g,则滑块经过的总路程是(
)A.(+xtan θ)
0
B.(+xtan θ)
0
C.(+xtan θ)
0
D.(+)
答案 A
解析 滑块最终要停在斜面底部,设滑块经过的总路程为 x,对滑块运动的全程应用动能定
理得
mgxsin θ-μmgxcos θ=0-mv2,
0 0
解得x=(+xtan θ),选项A正确。
0
例4 (2022·浙江1月选考·20)如图所示,处于竖直平面内的一探究装置,由倾角 α=37°的
光滑直轨道AB、圆心为O 的半圆形光滑轨道BCD、圆心为O 的半圆形光滑细圆管轨道
1 2
DEF、倾角也为37°的粗糙直轨道FG组成,B、D和F为轨道间的相切点,弹性板垂直轨道
固定在G点(与B点等高),B、O 、D、O 和F点处于同一直线上。已知可视为质点的滑块
1 2
质量m=0.1 kg,轨道BCD和DEF的半径R=0.15 m,轨道AB长度l =3 m,滑块与轨道
AB
FG间的动摩擦因数μ=,滑块与弹性板作用后,以等大速度弹回,sin 37°=0.6,cos 37°=
0.8。滑块开始时均从轨道AB上某点静止释放。
(1)若释放点距B点的长度l=0.7 m,求滑块到最低点C时轨道对其支持力F 的大小;
N
(2)设释放点距B点的长度为l,求滑块第一次经F点时的速度v与l 之间的关系式;
x x
(3)若滑块最终静止在轨道FG的中点,求释放点距B点长度l 的值。
x
答案 (1)7 N (2)v= (m/s),其中l≥0.85 m
x
(3)见解析
解析 (1)滑块由释放点到C点过程,由动能定理有mglsin 37°+mgR(1-cos 37°)=mv 2①
C
在C点由牛顿第二定律有F -mg=m②
N
由①②解得F =7 N③
N
(2)要保证滑块能到F点,必须能过DEF的最高点,当滑块恰到最高点时根据动能定理可得
mgl sin 37°-(3mgRcos 37°+mgR)=0④
1
解得l=0.85 m⑤
1
因此要能过F点必须满足l≥0.85 m⑥
x能过最高点,则能到F点,由释放到第一次到达F点,根据动能定理可得
mglsin 37°-4mgRcos 37°=mv2,⑦
x
由④⑤⑥⑦解得v= (m/s),
其中l≥0.85 m⑧
x
(3)设摩擦力做功为第一次到达中点时的n倍
mglsin 37°-mgsin 37°-nμmgcos 37°=0,⑨
x
l =,⑩
FG
由⑨⑩解得l= m,n=1,3,5,…
x
又因为0.85 m≤l≤l ,l =3 m,
x AB AB
当n=1时,l = m;当n=3时,l = m
x1 x2
当n=5时,l = m。
x3
课时精练
1.木块在水平恒力F的作用下,沿水平路面由静止出发前进了L,随即撤去此恒力,木块
沿原方向又前进了3L才停下来,设木块运动全过程中地面情况相同,则摩擦力的大小F 和
f
木块所获得的最大动能E 分别为( )
k
A.F= E= B.F= E=FL
f k f k
C.F= E= D.F= E=
f k f k
答案 D
解析 木块运动全过程中,根据动能定理可得FL-F·4L=0-0,可得F=,木块在撤去恒
f f
力时速度最大,则动能最大,根据动能定理可得 FL-FL=E -0,解得木块所获得的最大
f k
动能为E=,故选D。
k
2.图中ABCD是一条长轨道,其中AB段是倾角为θ的斜面,CD段是水平的轨道,长为
s,BC段是与AB段和CD段都相切的一小段圆弧,其长度可以忽略不计。一质量为m的小
滑块(可视为质点)在A点由静止释放,沿轨道下滑,最后停在D点,A点和D点的位置如图
所示,现用一沿轨道方向的力推滑块,使它缓缓地由 D点回到A点,设滑块与轨道间的动
摩擦因数均为μ,重力加速度为g,则推力对滑块做的功等于( )
A.mgh B.2mgh
C.μmg(s+) D.μmg(s+hcos θ)
答案 B
解析 滑块由A点运动至D点,设克服摩擦力做功为W ,由动能定理得mgh-W =
克fAD 克fAD0,即W =mgh,①
克fAD
滑块从D点回到A点,由于是缓慢推,说明动能变化量为零,设克服摩擦力做功为 W
克
,由动能定理知当滑块从D点被推回A点有
fDA
W -mgh-W =0,②
F 克fDA
由A点运动至D点,克服摩擦力做的功为
W =μmgcos θ·+μmgs,③
克fAD
从D→A的过程克服摩擦力做的功为
W =μmgcos θ·+μmgs,④
克fDA
联立③④得W =W ,⑤
克fAD 克fDA
联立①②⑤得W =2mgh,故A、C、D错误,B正确。
F
3.(2024·广东省模拟)如图所示,一篮球从距地面高H处由静止下落,与地面作用后再竖直向
上弹回,篮球每次与地面作用都会有动能损失,损失的动能为篮球每次与地面接触前动能的
10%。不计空气阻力,篮球从开始下落到停止的过程中运动的总路程为( )
A.9H B.15H C.19H D.21H
答案 C
解析 篮球第一次到达地面时所获得的动能为E =mgH,运动的路程为s=H,篮球第一次
k1 1
与地面作用后损失的动能为ΔE =10%E =0.1mgH,反弹后上升到最高点时的高度为H =
k1 k1 1
0.9H
篮球第二次到达地面运动的路程为
s=H+2H=H+2×0.9H
2 1
篮球第二次与地面作用后损失的动能为ΔE =10%E =0.1mgH =0.9mgH×0.1
k2 k2 1
反弹后上升到最高点时的高度为H=0.9H=0.92H
2 1
篮球第三次到达地面时运动的路程为
s=H+2H+2H=H+2×0.9H+2×0.92H
3 1 2
篮球第n次到达地面时运动的路程为s=H+2×0.9H+2×0.92H+…+2×0.9n-1H
n
根据等比数列求和公式可得
s =H+2×0.9H×
总
当n趋于无穷大时,有s =19H,C正确。
总
4.(多选)(2023·辽宁沈阳市三模)如图所示为某探究活动小组设计的节能运输系统。斜面轨道
倾角θ=37°,质量为M的集装箱与轨道间的动摩擦因数为0.5,集装箱在轨道顶端时,自动装货装置将质量为m的货物装入箱中,之后集装箱载着货物沿轨道无初速度滑下(货物与箱
之间无相对滑动),当轻弹簧被压缩至最短时,自动卸货装置立刻将货物卸下,然后集装箱
恰好被弹回到轨道顶端,再重复上述过程(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)。下列说法正确的是(
)
A.集装箱与弹簧没有接触时,上滑与下滑的加速度大小之比为5∶2
B.集装箱与货物的质量之比为1∶4
C.若集装箱与货物的质量之比为1∶1,则集装箱不能回到轨道顶端
D.若集装箱与货物的质量之比为1∶6,则集装箱不能回到轨道顶端
答案 BC
解析 根据牛顿第二定律,上滑时,有Mgsin θ+μMgcos θ=Ma ,下滑时,有(M+m)gsin
1
θ-μ(M+m)gcos θ=(M+m)a ,所以=,故A错误;设顶端到弹簧压缩到最短位置间的距
2
离为x,集装箱从顶端滑至压缩弹簧到最短,再到返回顶端,根据动能定理,有 mgxsin θ-
μ(M+m)gcos θ·x-μMgcos θ·x=0,可得=,故B正确;若集装箱与货物的质量之比为
1∶1,则mgxsin θ-μ(M+m)gcos θ·x-μMgcos θ·x<0,说明集装箱不能回到轨道顶端,故
C 正确;若集装箱与货物的质量之比为 1∶6,则 mgxsin θ-μ(M+m)gcos θ·x-μMgcos
θ·x>0,说明集装箱能回到轨道顶端,故D错误。
5.(2023·北京市清华大学附属中学零模)如图甲所示为某单板滑雪U型池的比赛场地,比赛
时运动员在U型滑道内边滑行边利用滑道做各种旋转和跳跃动作,裁判员根据运动员的腾
空高度、完成的动作难度和效果评分。图乙为该U型池场地的横截面图,AB段、CD段为
半径R=4 m的四分之一光滑圆弧雪道,BC段为粗糙的水平雪道且与圆弧雪道相切,BC长
为4.5 m,质量为60 kg的运动员(含滑板)以5 m/s的速度从A点沿切线滑下后,始终保持在
一个竖直平面内运动,经U型雪道从D点竖直向上飞出,经t=0.8 s恰好落回D点,然后又
从D点返回U型雪道。忽略空气阻力,运动员可视为质点,g=10 m/s2。求:
(1)运动员与BC雪道间的动摩擦因数;
(2)运动员首次运动到圆弧最低点C点时对雪道的压力;
(3)运动员最后静止处距离B点的距离。
答案 (1)0.1 (2)2 040 N,方向竖直向下
(3)1.5 m
解析 (1)根据题意,当运动员从D点冲出去后做竖直上抛运动,则v =g,解得v =4 m/s
D D运动员从A运动到D,根据动能定理,有
-μmgl =mv 2-mv 2,解得μ=0.1
BC D A
(2)运动员从C运动到D,根据动能定理可得
-mgR=mv 2-mv 2
D C
在C点,根据牛顿第二定律,有F -mg=m
N
联立解得F =2 040 N,根据牛顿第三定律可得运动员运动到圆弧最低点 C点时对雪道的压
N
力大小为F ′=F =2 040 N,方向竖直向下;
N N
(3)运动员从A点开始运动到最终静止,根据动能定理有mgR-μmgs=0-mv 2
A
解得s=52.5 m=11l +3 m,所以运动员最后静止处距离 B点的距离为l=l -3 m=1.5
BC BC
m。
6.如图所示轨道内,足够长的斜面与圆弧面光滑,水平地面各处粗糙程度相同,圆弧半径
为R,水平面长度L =4R,现将一质量为m的金属滑块从距水平面高h=4R处的P点沿斜
MN
面由静止释放,运动到斜面底端无能量损失,滑块滑至圆弧最高点 Q时对轨道的压力大小
恰好等于滑块重力,g=10 m/s2,求:
(1)金属滑块与水平地面间的动摩擦因数μ;
(2)欲使滑块滑至圆弧最高点平抛后不落在斜面上,释放高度的取值范围。
答案 (1)0.25 (2)3.5R≤h≤5R
解析 (1)对滑块,在Q点,重力和轨道对滑块的弹力提供向心力,有mg+mg=
对滑块,从P到Q,根据动能定理得
mgh-μmgL -mg·2R=mv 2
MN Q
联立两式得μ=0.25。
(2)当滑块恰好能运动到Q点时,释放高度最小,设为h ,恰到Q时的速度设为v ,对滑块,
1 1
在Q点,重力提供向心力mg=
从释放到Q点,根据动能定理得
mgh -μmgL -mg·2R=mv2
1 MN 1
联立两式得h=3.5R
1
当滑块恰好能抛到M点时,释放高度最大,设为h ,到Q点时的速度设为v ,滑块由Q点
2 2
平抛到M点,水平方向4R=vt,竖直方向2R=gt2
2
从释放到Q点,根据动能定理得
mgh -μmgL -mg·2R=mv2
2 MN 2
联立求得h=5R
2故释放的高度范围为3.5R≤h≤5R。
7.如图是由弧形轨道、圆轨道(轨道底端B略错开,图中未画出)、水平直轨道平滑连接而
成的力学探究装置。水平轨道AC右端装有理想轻弹簧(右端固定),圆轨道与水平直轨道相
交于B点,且B点位置可改变,现将B点置于AC中点,质量m=2 kg的滑块(可视为质点)
从弧形轨道高H=0.5 m处静止释放。已知圆轨道半径R=0.1 m,水平轨道长L =1.0 m,
AC
滑块与AC间的动摩擦因数μ=0.2,弧形轨道和圆轨道均视为光滑,不计其他阻力与能量损
耗,取重力加速度g=10 m/s2。求:
(1)滑块第一次滑至圆轨道最高点时对轨道的压力大小;
(2)轻弹簧获得的最大弹性势能;
(3)若H=0.4 m,改变B点位置,使滑块在整个滑动过程中不脱离轨道,求BC长度满足的
条件。
答案 (1)60 N (2)6 J (3)0.5 m≤L≤1 m
解析 (1)从出发到第一次滑至圆轨道最高点过程,由动能定理可得
mgH-μmg-mg×2R=mv2-0
在圆轨道最高点,由牛顿第二定律可得mg+F =m,联立解得F =60 N,由牛顿第三定律
N N
可知,滑块对轨道的压力大小为60 N。
(2)弹簧第一次被压缩到最短时,弹性势能有最大值;从出发到弹簧第一次被压缩到最短过
程,由动能定理可得mgH-μmgL +W =0-0
AC 弹
又有W =0-E,联立解得E=6 J
弹 p p
(3)①若滑块恰好到达圆轨道的最高点,则有mg=m,从开始到圆轨道最高点,由动能定理
可得mg(H-2R)-μmgs=mv2-0
1 0
解得s=0.75 m,L =L -s,要使滑块不脱离轨道,BC之间的距离应该满足L ≥0.25 m
1 BC AC 1 BC
②若滑块刚好达到圆轨道的圆心等高处,此时的速度为零;由动能定理可得 mg(H-R)-
μmgs=0
2
解得s=1.5 m,s=1.5 m=1 m+0.5 m
2 2
L ′=s-L
BC 2 AC
即反弹时恰好上升到圆心等高处,如果反弹距离更大,则上升的高度更小,更不容易脱离轨
道,所以L ′≥0.5 m,考虑到AC的总长度等于1 m,所以L ′≤1 m;结合①②两种情
BC BC
况,符合条件的BC长度为0.5 m≤L≤1 m。
