高考物理第一轮复习第六章本章学科素养提升课件.pptx

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1、本章学科素养提升大一轮复习讲义自主阅读素材6滑块模型可分为两类:单一滑块模型和多个滑块模型单一滑块模型是指一个滑块在水平面、斜面上或曲面上运动的问题,主要运用牛顿运动定律、动能定理或动量定理进行分析多个滑块模型是指两个或两个以上的滑块组成的系统,如滑块与滑块、小车与滑块、子弹与木块等,对于此类问题应着重分析物体的运动过程,明确它们之间的时间、空间关系,并注意临界、隐含和极值等条件,然后用能量守恒和动量守恒等规律求解力学三大观点在力学三大观点在“三种典型模型三种典型模型”中应用中应用一一模型模型1 1滑块滑块例1 1(2020四川乐山市第一次调查研究)如图1所示,在光滑的水平面上有一足够长的质量

2、M4 kg的长木板,在长木板右端有一质量m1 kg的小物块,长木板与小物块间的动摩擦因数0.2,开始时长木板与小物块均静止现用F14 N的水平恒力向右拉长木板,经时间t1 s撤去水平恒力F,取g10 m/s2.求:图图1(1)小物块在长木板上发生相对滑动时,小物块加速度a的大小;答案2 m/s2解析小物块在长木板上发生相对滑动时,小物块受到向右的滑动摩擦力,则:mgma1,解得a1g2 m/s2(2)刚撤去F时,小物块离长木板右端的距离;答案0.5 m解析长木板受拉力和摩擦力作用,由牛顿第二定律得,FmgMa2解得:a23 m/s2.则小物块相对于长木板的位移:xx2x11.5 m1 m0.5

3、 m(3)撒去F后,系统损失的最大机械能E.答案0.4 J解析撤去F时,小物块和长木板的速度分别为:vma1t2 m/sva2t3 m/s小物块和木板系统所受的合外力为0,动量守恒:mvmMv(Mm)v解得v2.8 m/s从撤去F到物块与长木板保持相对静止,解得E0.4 J模型模型2 2弹簧弹簧弹簧模型是指由物体与弹簧组成的系统,解决此类问题的关键在于分析物体的运动过程,认清弹簧的状态及不同能量之间的转化,由两个或两个以上物体与弹簧组成的系统,应注意弹簧伸长或压缩到最大程度时弹簧两端连接的物体具有相同的速度;弹簧处于自然长度时,弹性势能最小(为零)等隐含条件例2 2(2019湖南怀化市第三次模

4、拟)如图2所示,倾角37的光滑固定斜面上放有A、B、C三个质量均为m的物块(均可视为质点),A固定,C与斜面底端的挡板接触,B与C通过轻弹簧相连且均处于静止状态,A、B间的距离为d.现由静止释放A,一段时间后A与B发生碰撞,重力加速度大小为g,sin 370.6,cos 370.8.(B与C始终未接触,弹簧始终在弹性限度内)图图2(1)求A与B碰撞前瞬间A的速度大小v0;(2)若A、B的碰撞为弹性碰撞,碰撞后立即撤去A,且B沿斜面向下运动到速度为零时,弹簧的弹性势能增量为Ep,求B沿斜面向下运动的最大距离x;解析设碰撞后瞬间A、B的速度大小分别为v1、v2,根据动量守恒定律:mv0mv1mv2

5、 A、B碰撞后,对B沿斜面向下压缩弹簧至B速度为零的过程,根据能量关系:(3)若A下滑后与B碰撞并粘在一起,且C刚好要离开挡板时,A、B的总动能为Ek,求弹簧的劲度系数k.设A、B碰撞后瞬间的共同速度大小为v3,则:mv02mv3可见,在B开始沿斜面向下运动到C刚好要离开挡板的过程中,弹簧的弹性势能改变量为零,模型模型3 3悬绳悬绳悬绳模型是指由悬绳或通过弧形滑槽将不同的物体连在一起组成的系统此类问题应认清物体的运动过程和运动状态,注意物体运动到最高点或最低点时速度相同的隐含条件及系统机械能守恒定律的应用例3 3如图3所示,在光滑的水平杆上套有一个质量为m的滑环滑环上通过一根不可伸长的轻绳悬挂

6、着一个质量为M的物块(可视为质点),绳长为L.将滑环固定时,给物块一个水平冲量,物块摆起后刚好碰到水平杆;若滑环不固定时,仍给物块以同样的水平冲量,求物块摆起的最大高度图图3解析滑环固定时,根据机械能守恒定律有:滑环不固定时,物块初速度仍为v0,在物块摆起最大高度h时,它们速度都为v,在此过程中物块和滑环组成的系统机械能守恒,水平方向动量守恒,则:例4 4如图4所示,在光滑水平面上有一质量为2 018m的木板,木板上有2 018块质量均为m的相同木块1、22 018.最初木板静止,各木块分别以v、2v、2 018v同时向同一方向运动,木块和木板间的动摩擦因数为,且木块间不发生碰撞和离开木板的现

7、象求:数学归纳法在动量问题中的应用数学归纳法在动量问题中的应用二二图图4(1)最终木板的速度大小;解析最终一起以速度v运动,由动量守恒可知m(v2v2 018v)22 018mv,(2)运动中第88块木块的最小速度;解析设第k块木块最小速度为vk,则此时木板及第1至第k1块木块的速度均为vk,因为每块木块质量相等,所受合外力也相等(均为mg),故在相等时间内,其速度的减少量也相等,因而此时,第k1至第n块的速度依次为vkv、vk2v、vk(nk)v,系统动量守恒,故m(v2vnv)(nmkm)vkm(vkv)mvk(nk)vnmvkkmvk(nk)mvkm12(nk)v2nmvkm12(nk)v(3)第二块木块相对木板滑动的时间解析第二块木块相对木板静止的速度为因为木块的加速度总为ag;v22vgt,大一轮复习讲义本章学科素养提升自主阅读素材6

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