【精准解析】2021高考物理教科版:第五章微专题40“板——块模型”的能量转化与守恒

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以下为本文档部分文字说明:

1.(2019·云南二模)如图1所示,木块静止在光滑水平面上,两颗不同的子弹A、B从木块两侧同时射入木块,最终都停在木块内,这一过程中木块始终保持静止.若子弹A射入的深度大于子弹B射入的深度,则()图1A.子

弹A的质量一定比子弹B的质量大B.入射过程中子弹A受到的阻力比子弹B受到的阻力大C.子弹A在木块中运动的时间比子弹B在木块中运动的时间长D.子弹A射入木块时的初动能一定比子弹B射入木块时的初动能大2.(多选)(2019·安徽安庆市期末调研监测)如图2所示,静止在水平面

上的木板质量为M=2kg,质量m=1kg的铁块以水平初速度v0=6m/s,从木板的左端沿板面向右滑行,木板与地面间动摩擦因数为0.1,铁块与木板间动摩擦因数为0.5,木板长为4m,则下列说法中正确的是()图2A.铁块最终滑离木板B.铁块最终停在

距离木板右端1m处C.运动过程中地面与木板因摩擦而产生的热量为18JD.运动过程中铁块与木板因摩擦而产生的热量为15J3.(多选)第一次将一长木板静止放在光滑水平面上,如图3甲所示,一小铅块(可视为质点)以水平初速度v0由木板左端向右滑动,到达右端时恰能

与木板保持相对静止.第二次将长木板分成A、B两块,使B的长度和质量均为A的2倍,并紧挨着放在原水平面上,让小铅块仍以初速度v0由A的左端开始向右滑动,如图乙所示.若小铅块相对滑动过程中所受的摩擦力始终不变,则下列说法正确的是()图3A.小铅块将从B的右端飞离木板B.小铅块

滑到B的右端前已与B保持相对静止C.第一次和第二次过程中产生的热量相等D.第一次过程中产生的热量大于第二次过程中产生的热量图44.(多选)(2019·山东临沂市质检)在某海滨游乐场里有一种滑沙运动,其运动过程可类比如图4所示的模型,小孩(可视为质点)坐在长为1m的滑板上端,与滑板一起由静止从倾角为

37°的斜面上下滑,已知小孩与滑板间的动摩擦因数为0.5,滑板与沙间的动摩擦因数为916,小孩的质量与滑板的质量相等,斜面足够长,g取10m/s2,则以下判断正确的是()A.小孩在滑板上下滑的加速度大小为2m/s2B.小孩和滑板脱离前滑板的加速度大小为5.5m/s2C.经过22s的时间,小孩离开滑

板D.小孩离开滑板时的速度大小为22m/s5.(2020·宁夏银川市模拟)如图5所示,一质量为m=1.5kg的滑块从倾角为θ=37°的斜面上自静止开始下滑,滑行距离s=10m后进入半径为R=9m的光滑圆弧AB,其圆心角为

θ,然后水平滑上与平台等高的小车.已知小车质量为M=3.5kg,滑块与斜面及小车表面的动摩擦因数μ=0.35,地面光滑且小车足够长,g取10m/s2.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:图5(1)滑块

在斜面上的滑行时间t1;(2)滑块脱离圆弧末端B点前,轨道对滑块的支持力大小;(3)当小车开始匀速运动时,滑块在车上滑行的距离s1.答案精析1.D[由于木块始终保持静止状态,则两子弹对木块的推力大小相等,即两子弹所受的阻力大小相等,设为f,根据动能定理,对子弹A:-fdA=0-EkA,得E

kA=fdA;对子弹B:-fdB=0-EkB,得EkB=fdB,由于dA>dB,则有子弹入射时的初动能EkA>EkB,故B错误,D正确;两子弹和木块组成的系统动量守恒,则有2mAEkA=2mBEkB,而EkA>EkB,则mA<mB,故A错误;子弹A、B从木块两侧同时射入木块,木

块始终保持静止,分析得知,两子弹在木块中运动的时间必定相等,否则木块就会运动,故C错误.]2.BD[设铁块在木板上滑动时,铁块的加速度为a1,由牛顿第二定律得:μ2mg=ma1解得:a1=μ2g=5m/s2;设铁块在木板上滑动时,木板的加速度为a2,由牛顿第二定律得:μ2

mg-μ1(M+m)g=Ma2,解得:a2=1m/s2;设铁块与木板相对静止达共同速度时的速度为v,所需的时间为t,则有:v=v0-a1t,v=a2t,解得:t=1s,v=1m/s,此过程木板运动的位移x1=12a2t2=0

.5m,铁块的位移为:x2=v0t-12a1t2=3.5m达到共同速度后一起向右匀减速运动,所以铁块最终停在木板上的位置到其右端的距离为:4m-(3.5-0.5)m=1m,故A错误,B正确;运动过程中铁块与木板因摩擦而产生的热量为Q1=μ2m

g(x2-x1)=0.5×1×10×(3.5-0.5)J=15J,达到共同速度后一起向右匀减速的位移为x3=v22a3,a3=μ1g=1m/s2,解得:x3=0.5m,所以运动过程中地面与木板因摩擦而产生的热量为Q2=μ1(M+m)g(x1+x3)=0.1×(2+1)×10×(0.5+

0.5)J=3J,故C错误,D正确.]3.BD[在第一次小铅块运动过程中,小铅块与木板之间的摩擦力使整个木板一直加速,第二次小铅块先使整个木板加速,当小铅块运动到B上后A停止加速,只有B加速,加速度大于第一次的对应过程,故第二次小铅块与B将更早共速,所以小铅块还没有运动到B的

右端,二者就已共速,选项A错误,B正确;由于第一次的相对路程大于第二次的相对路程,则第一次过程中产生的热量大于第二次过程中产生的热量,选项C错误,D正确.]4.AD[对小孩受力分析,小孩受到重力、支持力和滑板对小孩斜向上

的摩擦力,根据牛顿第二定律有:mgsin37°-μ1mgcos37°=ma1,得:a1=gsin37°-μ1gcos37°=2m/s2,故A正确;小孩和滑板脱离前,对滑板运用牛顿第二定律有:mgsin37°+μ1mgcos37°-μ2·2mg

cos37°=ma2,代入数据解得:a2=gsin37°+μ1gcos37°-2μ2gcos37°=1m/s2,故B错误;设经过时间t,小孩离开滑板,得12a1t2-12a2t2=1m,解得:t=2s,故C错误;小孩离开滑板时的速度为:v=a1t=2×2m/s=22m/

s,故D正确.]5.(1)2.5s(2)31.7N(3)10m解析(1)设滑块在斜面上滑行的加速度为a,由牛顿第二定律,有mgsinθ-μmgcosθ=ma,又s=12at12联立解得t1=2.5s.(2)滑块在圆弧AB上运动过程

,由机械能守恒定律,有12mvA2+mgR(1-cosθ)=12mvB2,其中vA=at1由牛顿第二定律,有FB-mg=mvB2R联立解得:轨道对滑块的支持力FB≈31.7N.(3)滑块在小车上滑行时的加速度:a

1=μg=3.5m/s2小车的加速度:a2=μmgM=1.5m/s2小车与滑块达到共同速度时小车开始匀速运动,满足vB-a1t2=a2t2由(2)可知滑块刚滑上小车的速度vB=10m/s,最终同速时的速度v=vB-a1t2=3m/s由功能关系可得:μm

g·s1=12mvB2-12(m+M)v2联立解得:s1=10m.

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