（新課標(biāo)）2020版高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專題一 力與運(yùn)動(dòng) 第二講 力與物體的直線運(yùn)動(dòng)教學(xué)案

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1、 　[答案]　(1)合外力為零 (2) 項(xiàng)目 一般形式 v0＝0 涉及的 物理量 不涉及的 物理量 速度公式 vt＝v0＋at vt＝at vt、v0、a、t 位移x 位移公式 x＝v0t＋at2 x＝at2 x、v0、a、t 末速 度vt 速度、位移 關(guān)系公式 v－v＝2ax v＝2ax vt、v0、a、x 時(shí)間t (3) 勻加速直線運(yùn)動(dòng) 勻減速直線運(yùn)動(dòng) 說(shuō)明 位移圖像 曲線為拋物 線的一部分 速度圖像 － (4) 現(xiàn)象 超重 失重 完全失重 定義 物體對(duì)支持物

2、的壓力(或?qū)覓煳锏睦?大于物體所受重力的現(xiàn)象 物體對(duì)支持物的壓力(或?qū)覓煳锏睦?小于物體所受重力的現(xiàn)象 物體對(duì)支持物的壓力(或?qū)覓煳锏睦?等于0的現(xiàn)象 產(chǎn)生 條件 物體具有豎直向上的加速度或加速度分量 物體具有豎直向下的加速度或加速度分量 物體具有豎直向下的加速度，a＝g 【典例】　(2019·全國(guó)卷Ⅰ)如圖，籃球架下的運(yùn)動(dòng)員原地垂直起跳扣籃，離地后重心上升的最大高度為H.上升第一個(gè)所用的時(shí)間為t1，第四個(gè)所用的時(shí)間為t2.不計(jì)空氣阻力，則滿足(　　) A．1<<2 B．2<<3 C．3<<4 D．4<<5 [思路引領(lǐng)]　可考慮逆向思維

3、法，將豎直上拋運(yùn)動(dòng)等效為逆向的自由落體運(yùn)動(dòng)． [解析]　本題應(yīng)用逆向思維求解，即運(yùn)動(dòng)員的豎直上拋運(yùn)動(dòng)可等同于從一定高度處開始的自由落體運(yùn)動(dòng)，所以第四個(gè)所用的時(shí)間為t2＝，第一個(gè)所用的時(shí)間為t1＝－，因此有＝＝2＋，即3<<4，選項(xiàng)C正確． [答案]　C 1．勻變速直線運(yùn)動(dòng)的“四類公式” 2．處理勻變速直線運(yùn)動(dòng)的五種方法 遷移一　以生產(chǎn)、生活實(shí)際考查 1．(多選)(2019·河北名校聯(lián)盟)擁堵已成為現(xiàn)代都市一大通病，發(fā)展“空中軌道列車”(簡(jiǎn)稱空軌，如圖所示)是緩解交通壓力的重要舉措．假如某空軌從甲站沿直線運(yùn)動(dòng)到乙站，為了使旅客舒適，其加速度不能超過(guò)2.5 m/s2，行

4、駛的速度不能超過(guò)50 m/s.已知甲、乙兩站之間的距離為2.5 km，下列說(shuō)法正確的是(　　) A．空軌從靜止開始加速到最大速度的最短時(shí)間為25 s B．空軌從最大速度開始剎車到停下來(lái)運(yùn)動(dòng)的最小位移為500 m C．從甲站運(yùn)動(dòng)到乙站的最短時(shí)間為70 s D．從甲站運(yùn)動(dòng)到乙站的最大平均速度為25 m/s [解析]　空軌從靜止開始以最大加速度加速到最大速度時(shí)所用時(shí)間最短，則最短時(shí)間為t1＝＝20 s，選項(xiàng)A錯(cuò)誤；以最大加速度剎車時(shí)，空軌從最大速度開始剎車到停下來(lái)運(yùn)動(dòng)的位移最小，由v＝2amaxx解得最小位移為x＝500 m，選項(xiàng)B正確；以最大加速度加速到最大速度，然后以最大速度勻速運(yùn)

5、動(dòng)，再以最大加速度剎車時(shí)，空軌從甲站到乙站的運(yùn)動(dòng)時(shí)間最短，且剎車時(shí)間與加速時(shí)間相等，等于t1，兩段時(shí)間對(duì)應(yīng)的位移相等，等于x，勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t2＝＝30 s，所以最短時(shí)間為t＝2t1＋t2＝70 s，選項(xiàng)C正確；從甲站運(yùn)動(dòng)到乙站的最大平均速度為＝ m/s＝35.7 m/s，選項(xiàng)D錯(cuò)誤． [答案]　BC 遷移二　以追及、相遇模型考查 2．(2019·福建四校聯(lián)考)貨車A在平直公路上以20 m/s的速度勻速行駛，當(dāng)司機(jī)發(fā)現(xiàn)正前方有一輛靜止的轎車B時(shí)，兩車間的距離僅有75 m．(這段公路很窄，無(wú)法靠邊讓道) (1)若此時(shí)B車立即以2 m/s2的加速度啟動(dòng)，通過(guò)計(jì)算判斷：如果A車司機(jī)沒有剎車，

6、是否會(huì)撞上B車．若不相撞，求兩車間的最小距離；若相撞，求出從A車發(fā)現(xiàn)B車到A車撞上B車的時(shí)間． (2)若A車司機(jī)發(fā)現(xiàn)B車，立即剎車(不計(jì)反應(yīng)時(shí)間)做勻減速直線運(yùn)動(dòng)，加速度大小為2 m/s2(兩車均視為質(zhì)點(diǎn))，為避免碰撞，在A車剎車的同時(shí)，B車立即做勻加速直線運(yùn)動(dòng)(不計(jì)反應(yīng)時(shí)間)，B車的加速度至少為多大才能避免發(fā)生事故．(結(jié)果保留兩位小數(shù)) [解析]　(1)設(shè)兩車不相撞，經(jīng)過(guò)的時(shí)間為t時(shí)，兩車速度相等，則有 vA＝vB 對(duì)B車又有vB＝at 聯(lián)立可得t＝10 s t時(shí)間內(nèi)A車的位移xA＝vAt＝200 m t時(shí)間內(nèi)B車的位移xB＝at2＝100 m 因?yàn)閤B＋x0＝175 m

7、A 所以假設(shè)不成立，兩車會(huì)相撞，設(shè)經(jīng)過(guò)時(shí)間t1兩車相撞，有vAt1＝x0＋at 代入數(shù)據(jù)解得t1＝5 s，另一解舍去． (2)已知A車的加速度大小aA＝2 m/s2，初速度vA＝20 m/s 設(shè)B車的加速度大小為aB，B車運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t2時(shí)兩車速度相等，且此時(shí)兩車恰好不相撞，則有vA′＝vA－aAt2，vB′＝aBt2且vA′＝vB′ 在時(shí)間t2內(nèi)A車的位移大小xA′＝vAt2－aAt B車的位移大小xB′＝aBt 又xB′＋x0＝xA′ 聯(lián)立并代入數(shù)據(jù)解得aB＝0.67 m/s2. [答案]　(1)會(huì)相撞　5 s　(2)0.67 m/s2 追及減速運(yùn)動(dòng)的物體時(shí)，

8、要注意隱含條件，即兩物體相遇時(shí)，要先判斷被追物體的速度是否已經(jīng)減為零，根據(jù)t＝首先分析出相遇時(shí)減速物體的狀態(tài). 熱點(diǎn)考向二　挖掘圖像信息解決動(dòng)力學(xué)問(wèn)題 【典例】　(多選)(2019·全國(guó)卷Ⅲ)如圖(a)，物塊和木板疊放在實(shí)驗(yàn)臺(tái)上，物塊用一不可伸長(zhǎng)的細(xì)繩與固定在實(shí)驗(yàn)臺(tái)上的力傳感器相連，細(xì)繩水平．t＝0時(shí)，木板開始受到水平外力F的作用，在t＝4 s時(shí)撤去外力．細(xì)繩對(duì)物塊的拉力f隨時(shí)間t變化的關(guān)系如圖(b)所示，木板的速度v與時(shí)間t的關(guān)系如圖(c)所示．木板與實(shí)驗(yàn)臺(tái)之間的摩擦可以忽略．重力加速度取10 m/s2.由題給數(shù)據(jù)可以得出(　　) A．木板的質(zhì)量為1 kg B．2 s～4

9、 s內(nèi)，力F的大小為0.4 N C．0～2 s內(nèi)，力F的大小保持不變 D．物塊與木板之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.2 [思路引領(lǐng)]　題圖(b)中細(xì)繩上拉力的變化情況與木板的受力情況不易聯(lián)系在一起，是本題的易錯(cuò)點(diǎn)．要通過(guò)力傳感器固定判斷出物塊相對(duì)于地面靜止，從而判斷木板的受力情況，由v－t圖像求出木板在施加力F時(shí)的加速度和撤掉F時(shí)的加速度，根據(jù)牛頓第二定律求解待求物理量． [解析]　由題圖(c)可知木板在0～2 s內(nèi)處于靜止?fàn)顟B(tài)，再結(jié)合題圖(b)中細(xì)繩對(duì)物塊的拉力f在0～2 s內(nèi)逐漸增大，可知物塊受到木板的摩擦力逐漸增大，故可以判斷木板受到的水平外力F也逐漸增大，選項(xiàng)C錯(cuò)誤；由題圖(c)可知木板

10、在2～4 s內(nèi)做勻加速運(yùn)動(dòng)，其加速度大小為a1＝ m/s2＝0.2 m/s2，在4～5 s內(nèi)做勻減速運(yùn)動(dòng)，其加速度大小為a2＝ m/s2＝0.2 m/s2，另外由于物塊靜止不動(dòng)，同時(shí)結(jié)合題圖(b)可知物塊與木板之間的滑動(dòng)摩擦力Ff＝f，故對(duì)木板進(jìn)行受力分析，由牛頓第二定律可得F－Ff＝ma1、Ff＝ma2，解得m＝1 kg、F＝0.4 N，選項(xiàng)A、B均正確；由于不知道物塊的質(zhì)量，所以不能求出物塊與木板之間的動(dòng)摩擦因數(shù)，選項(xiàng)D錯(cuò)誤． [答案]　AB 1．從v－t圖像巧分析四個(gè)物理量 (1)速度：從速度軸上讀出速度，正負(fù)表示物體的運(yùn)動(dòng)方向． (2)時(shí)間：從時(shí)間軸上讀出時(shí)刻，兩時(shí)刻的差值

11、表示物體的運(yùn)動(dòng)時(shí)間． (3)位移：由圖線與時(shí)間軸圍成的面積表示位移，時(shí)間軸上方表示位移的方向與規(guī)定的正方向相同，下方表示位移的方向與規(guī)定的正方向相反． (4)加速度：由圖線的斜率求得，斜率的正、負(fù)表示加速度的方向． 2．求解運(yùn)動(dòng)圖像與牛頓第二定律綜合問(wèn)題的基本思路 遷移一　動(dòng)力學(xué)中的F－t圖像1．(多選)(2019·泰安模擬)物體最初靜止在傾角θ＝30°的足夠長(zhǎng)斜面上，如圖甲所示受到平行斜面向下的力F的作用，力F隨時(shí)間變化的圖像如圖乙所示，開始運(yùn)動(dòng)2 s后物體以2 m/s的速度勻速運(yùn)動(dòng)，下列說(shuō)法正確的是(g取10 m/s2)(　　) A．物體的質(zhì)量m＝1 kg B．物體

12、的質(zhì)量m＝2 kg C．物體與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ＝ D．物體與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ＝ [解析]　由開始運(yùn)動(dòng)2 s后物體以2 m/s的速度勻速運(yùn)動(dòng)，可知0～2 s內(nèi)物體的加速度大小為a＝1 m/s2；在0～2 s內(nèi)對(duì)物體應(yīng)用牛頓第二定律得，F(xiàn)1＋mgsin30°－ μmgcos30°＝ma,2 s后由平衡條件可得，F(xiàn)2＋mgsin30°－μmgcos30°＝0，聯(lián)立解得m＝1 kg，μ＝，選項(xiàng)A、D正確． [答案]　AD 遷移二　動(dòng)力學(xué)中的a－F圖像 2．(多選)(2019·河北六校聯(lián)考)用一水平力F拉靜止在水平面上的物體，在F從零開始逐漸增大的過(guò)程中，加速度a隨外力F變化的圖像

13、如圖所示，g＝10 m/s2，則可以得出(　　) A．物體與水平面間的最大靜摩擦力 B．F為14 N時(shí)物體的速度 C．物體與水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù) D．物體的質(zhì)量 [解析]　由題圖可知，物體在水平面間的最大靜摩擦力為7 N，A正確；由F－μmg＝ma，解得a＝F－μg，將F1＝7 N，a1＝0.5 m/s2，F(xiàn)2＝14 N，a2＝4 m/s2代入上式可得m＝2 kg，μ＝0.3，C、D正確；因物體做變加速運(yùn)動(dòng)，無(wú)法求出F為14 N時(shí)物體的速度，B錯(cuò)誤． [答案]　ACD 處理運(yùn)動(dòng)圖像時(shí)容易出現(xiàn)的錯(cuò)誤有以下幾點(diǎn)： (1)對(duì)于x－t圖像，圖線在縱軸上的截距表示t＝0時(shí)

14、物體的位置；對(duì)于v－t和a－t圖像，圖線在縱軸上的截距并不表示t＝0時(shí)物體的位置． (2)在v－t圖像中，兩條圖線的交點(diǎn)不表示兩物體相遇，而是表示兩物體速度相同． (3)v－t圖像中兩條圖線在v軸上的截距不同，不少同學(xué)誤認(rèn)為兩物體的初始位置不同，位置是否相同應(yīng)根據(jù)題中條件確定. 熱點(diǎn)考向三　利用牛頓運(yùn)動(dòng)定律解決多體問(wèn)題 【典例】　(2017·海南卷)一輕彈簧的一端固定在傾角為θ的固定光滑斜面的底部，另一端和質(zhì)量為m的小物塊a相連，如圖所示． 質(zhì)量為m的小物塊b緊靠a靜止在斜面上，此時(shí)彈簧的壓縮量為x0.從t＝0時(shí)開始，對(duì)b施加沿斜面向上的外力，使b始終做勻加速直線運(yùn)動(dòng)．經(jīng)過(guò)一段

15、時(shí)間后，物塊a、b分離；再經(jīng)過(guò)同樣長(zhǎng)的時(shí)間，b距其出發(fā)點(diǎn)的距離恰好也為x0.彈簧的形變始終在彈性限度內(nèi)，重力加速度大小為g.求： (1)彈簧的勁度系數(shù)； (2)物塊b加速度的大??； (3)在物塊a、b分離前，外力大小隨時(shí)間變化的關(guān)系式． [思路引領(lǐng)]　(1)由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式知形變量為x0時(shí)二者分離． (2)分離時(shí)，ab間沒有彈力，a、b加速度相同． [解析]　(1)對(duì)整體分析，根據(jù)平衡條件可知開始時(shí)沿斜面方向上重力的分力與彈簧彈力平衡，則有kx0＝gsinθ， 解得k＝. (2)由題意可知，b經(jīng)兩段相等的時(shí)間位移為x0，由x＝at2可知＝， 說(shuō)明當(dāng)形變量x2＝x0－x1＝時(shí)二

16、者分離； 對(duì)物塊a分析，因分離時(shí)a、b間沒有彈力，a、b加速度相同，則對(duì)物塊a，根據(jù)牛頓第二定律可知kx2－mgsinθ＝ma，解得a＝. (3)設(shè)時(shí)間為t，則經(jīng)時(shí)間t時(shí)，a、b運(yùn)動(dòng)的位移 x＝at2＝， 彈簧形變量Δx＝x0－x， 對(duì)整體分析，由牛頓第二定律有F＋kΔx－gsinθ＝a，解得F＝mgsinθ＋t2， 因分離時(shí)位移x＝x1＝，由x＝＝at解得t1＝，故應(yīng)保證t<，F(xiàn)的表達(dá)式才能成立． [答案]　(1)　(2) (3)F＝mgsinθ＋t2 解決連接體問(wèn)題應(yīng)注意的問(wèn)題 1．整體法與隔離法的優(yōu)點(diǎn)和使用條件 (1)當(dāng)連接體中各物體具有共同的加速度時(shí)，一般采用

17、整體法；當(dāng)系統(tǒng)內(nèi)各物體的加速度不同時(shí)，一般采用隔離法． (2)求連接體內(nèi)各物體間的相互作用力時(shí)必須用隔離法． 2．兩物體分離或相對(duì)滑動(dòng)的條件 (1)疊加體類的連接體：兩物體間剛要發(fā)生相對(duì)滑動(dòng)時(shí)物體間的靜摩擦力達(dá)到最大值． (2)靠在一起的連接體：分離時(shí)相互作用力為零，但此時(shí)兩物體的加速度仍相同． 3．用滑輪連接的連接體的處理方法 通過(guò)滑輪連接的兩個(gè)物體：加速度相同，但輕繩的拉力不等于懸掛物體的重力． 遷移一　平面上的多體模型 1．(2019·江西六校聯(lián)考)水平地面上有質(zhì)量分別為m和4m的物塊A和B，兩者與地面的動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ.細(xì)繩的一端固定，另一端跨過(guò)輕質(zhì)、光滑動(dòng)滑輪與A

18、相連，動(dòng)滑輪與B相連，如圖所示．初始時(shí)，細(xì)繩處于水平拉直狀態(tài)．若物塊A在水平向右的恒力F作用下向右移動(dòng)了距離s，重力加速度大小為g.求： (1)物塊B受到的摩擦力； (2)物塊A、B的加速度大?。? [解析]　(1)物塊B受到的摩擦力大小為f＝4μmg (2)設(shè)物塊A、B的加速度大小分別為aA、aB，細(xì)繩中的張力為T.由牛頓第二定律得 F－μmg－T＝maA 2T－4μmg＝4maB 物塊A移動(dòng)了距離s，則物塊B移動(dòng)的距離為s1＝s 由A和B的位移關(guān)系得aA＝2aB 聯(lián)立解得aA＝ aB＝. [答案]　(1)4μmg　(2)　 遷移二　斜面上的多體模型 2.(201

19、9·河南周口期末)如圖所示，空間有場(chǎng)強(qiáng)大小為E，方向沿斜面向下的勻強(qiáng)電場(chǎng)；光滑絕緣斜面的傾角為θ，底端固定一根勁度系數(shù)為k的輕彈簧；彼此絕緣的A、B兩物體靜止在彈簧頂端，A、B接觸但不粘連，A的質(zhì)量為m，電荷量為＋q，B的質(zhì)量也為m，不帶電，彈簧處于彈性限度內(nèi)，重力加速度為g；某時(shí)刻，在沿斜面向上的大小為F的外力作用下，A、B一起以相同的加速度向上做勻加速運(yùn)動(dòng)，則當(dāng)A、B分離瞬間(　　) A．彈簧的形變量為0 B．彈簧的形變量為x＝ C．A的速度達(dá)到最大 D．A的加速度為0 [解析]　A、B分離瞬間，A、B間無(wú)相互作用力且加速度相同，對(duì)B受力分析，由牛頓第二定律可知F－mgsin

20、θ＝ma，對(duì)A受力分析，由牛頓第二定律可知kx－mgsinθ－qE＝ma，解得x＝，A錯(cuò)誤，B正確；由于此時(shí)A具有向上的加速度，則A的速度不是最大且加速度不為0，C、D錯(cuò)誤． [答案]　B 斜面固定，多個(gè)物體沿斜面運(yùn)動(dòng)，外加電場(chǎng)、磁場(chǎng)或者一個(gè)力，這類題目的本質(zhì)是平面問(wèn)題移到了斜面上．處理此類問(wèn)題，主要考慮兩個(gè)方面． (1)分清斜面體是否光滑，若不光滑，動(dòng)摩擦因數(shù)是否已知． (2)多個(gè)物體是否有相對(duì)運(yùn)動(dòng)，采用整體法或者隔離法，進(jìn)行受力分析、運(yùn)動(dòng)分析，最后確定用“力法”還是“能法”求解. 熱點(diǎn)考向四　利用牛頓運(yùn)動(dòng)定律解決多過(guò)程問(wèn)題 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

21、　 【典例】　(2019·河北名校聯(lián)盟)消防隊(duì)員為縮短下樓的時(shí)間，往往抱著豎直的桿直接滑下．假設(shè)一名質(zhì)量為60 kg、訓(xùn)練有素的消防隊(duì)員從七樓(即離地面18 m的高度)抱著豎直的桿以最短的時(shí)間滑下．已知桿的質(zhì)量為200 kg，消防隊(duì)員著地的速度不能大于6 m/s，手和腿對(duì)桿的最大壓力為1800 N，手和腿與桿之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.5，設(shè)當(dāng)?shù)氐闹亓铀俣萭取10 m/s2.假設(shè)桿是固定在地面上的，桿在水平方向不移動(dòng)．試求： (1)消防隊(duì)員下滑過(guò)程中的最大速度． (2)消防隊(duì)員下滑過(guò)程中桿對(duì)地面的最大壓力． (3)消防隊(duì)員下滑的最短時(shí)間． [思路引領(lǐng)]　(1)消防隊(duì)員開始階段自由

22、下落的末速度為下滑過(guò)程的最大速度． (2)若消防員以最短時(shí)間滑下，他應(yīng)先以加速度g做勻加速直線運(yùn)動(dòng)，再做勻減速直線運(yùn)動(dòng)． [解析]　(1)消防隊(duì)員開始階段自由下落的末速度即為下滑過(guò)程的最大速度vm， 有2gh1＝v 消防隊(duì)員受到的滑動(dòng)摩擦力 Ff＝μFN＝0.5×1800 N＝900 N 減速階段的加速度大小： a2＝＝5 m/s2 減速過(guò)程的位移為h2，由v－v′2＝2a2h2 v′＝6 m/s 又h＝h1＋h2 以上各式聯(lián)立可得：vm＝12 m/s (2)以桿為研究對(duì)象得： FN′＝Mg＋Ff′＝2900 N 根據(jù)牛頓第三定律得，桿對(duì)地面的最大壓力為2900 N

23、. (3)最短時(shí)間為tmin＝＋＝2.4 s. [答案]　(1)12 m/s　(2)2900 N　(3)2.4 s 1．多過(guò)程問(wèn)題 很多動(dòng)力學(xué)問(wèn)題中涉及的物體有兩個(gè)或多個(gè)連續(xù)的運(yùn)動(dòng)過(guò)程，在物體不同的運(yùn)動(dòng)階段，物體的運(yùn)動(dòng)情況和受力情況都發(fā)生了變化，這類問(wèn)題稱為牛頓運(yùn)動(dòng)定律中的多過(guò)程問(wèn)題． 2．類型 多過(guò)程問(wèn)題可根據(jù)涉及物體的多少分為單體多過(guò)程問(wèn)題和多體多過(guò)程問(wèn)題． 3．解題策略 (1)任何多過(guò)程的復(fù)雜物理問(wèn)題都是由很多簡(jiǎn)單的小過(guò)程構(gòu)成，有些是承上啟下，上一過(guò)程的結(jié)果是下一過(guò)程的已知，這種情況需一步一步完成． (2)有些是樹枝形，告訴的只是旁支，要求的是主干(或另一旁支)，這

24、就要求仔細(xì)審題，找出各過(guò)程的關(guān)聯(lián)，按順序逐個(gè)分析；對(duì)于每一個(gè)研究過(guò)程，選擇什么規(guī)律，應(yīng)用哪一個(gè)運(yùn)動(dòng)學(xué)公式要明確． (3)注意兩個(gè)過(guò)程的連接處，通常加速度可能突變，但速度不會(huì)突變，速度是聯(lián)系前后兩個(gè)過(guò)程的橋梁． 　(2019·江西五校聯(lián)考)避險(xiǎn)車道是避免惡性交通事故發(fā)生的重要設(shè)施，由制動(dòng)坡床和防撞設(shè)施等組成，如圖豎直平面內(nèi)，制動(dòng)坡床視為與水平面夾角為θ的斜面．一輛長(zhǎng)12 m的載有貨物的貨車因剎車失靈從干道駛?cè)胫苿?dòng)坡床，當(dāng)車速為23 m/s時(shí)，車尾位于制動(dòng)坡床的底端，貨物開始在車廂內(nèi)向車頭滑動(dòng)，當(dāng)貨物在車廂內(nèi)滑動(dòng)了4 m時(shí)，車頭距制動(dòng)坡床頂端38 m，再過(guò)一段時(shí)間，貨車停止．已知貨車質(zhì)量是

25、貨物質(zhì)量的4倍，貨物與車廂間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.4；貨車在制動(dòng)坡床上運(yùn)動(dòng)受到的坡床阻力大小為貨車和貨物總重的0.44.貨物與貨車分別視為小滑塊和平板，取cosθ＝1，sinθ＝0.1，g＝10 m/s2.求： (1)貨物在車廂內(nèi)滑動(dòng)時(shí)加速度的大小和方向； (2)制動(dòng)坡床的長(zhǎng)度． [解析]　(1)設(shè)貨物的質(zhì)量為m，貨物在車廂內(nèi)滑動(dòng)過(guò)程中，貨物與車廂間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ＝0.4，受摩擦力大小為f，加速度大小為a1，則 f＋mgsinθ＝ma1① f＝μmgcosθ② 聯(lián)立①②式并代入數(shù)據(jù)得a1＝5 m/s2③ a1的方向沿制動(dòng)坡床向下． (2)設(shè)貨車的質(zhì)量為M，車尾位于制動(dòng)坡

26、床底端時(shí)的車速為v＝23 m/s.貨物在車廂內(nèi)開始滑動(dòng)到車頭距制動(dòng)坡床頂端s0＝38 m的過(guò)程中，用時(shí)為t，貨物相對(duì)制動(dòng)坡床的運(yùn)動(dòng)距離為s1，在車廂內(nèi)滑動(dòng)的距離s＝4 m，貨車的加速度大小為a2，貨車相對(duì)制動(dòng)坡床的運(yùn)動(dòng)距離為s2.貨車受到制動(dòng)坡床的阻力大小為F，F(xiàn)是貨車和貨物總重的k倍，k＝0.44，貨車長(zhǎng)度l0＝12 m，制動(dòng)坡床的長(zhǎng)度為l，則 Mgsinθ＋F－f＝Ma2④ F＝k(m＋M)g⑤ s1＝vt－a1t2⑥ s2＝vt－a2t2⑦ s＝s1－s2?、唷＝l0＋s0＋s2?、?，聯(lián)立①②④～⑨ 并代入數(shù)據(jù)得l＝98 m. [答案]　(1)5 m/s2　沿制動(dòng)坡床向下

27、　(2)98 m 解決“多過(guò)程”問(wèn)題的關(guān)鍵：首先明確每個(gè)“子過(guò)程”所遵守的規(guī)律，其次找出它們之間的關(guān)聯(lián)點(diǎn)，然后列出“過(guò)程性方程”與“狀態(tài)性方程”. 高考熱點(diǎn)模型構(gòu)建——“傳送帶”與“板塊”模型 考向一　“傳送帶”模型 【典例1】　(2019·江淮十校聯(lián)考)如圖所示，工廠利用傾角θ＝30°的皮帶傳輸機(jī)，依次將輕放在皮帶底端的每包質(zhì)量為m＝50 kg的貨物，從地面運(yùn)送到高出水平地面h＝2.5 m的平臺(tái)上，傳輸機(jī)的皮帶以v＝1 m/s的速度順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)且不打滑，貨物無(wú)初速度地放在皮帶上．已知貨物與皮帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ＝，最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩

28、擦力，g取10 m/s2. (1)求將每包貨物從地面運(yùn)送到平臺(tái)上所用的時(shí)間t. (2)若皮帶傳輸機(jī)由電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)，求把每包貨物從地面運(yùn)送到平臺(tái)上，電動(dòng)機(jī)需要多做的功W. [思路引領(lǐng)]　 [解析]　(1)設(shè)貨物做加速運(yùn)動(dòng)時(shí)的加速度為a，時(shí)間為t1，位移為x1，根據(jù)牛頓第二定律，有 μmgcosθ－mgsinθ＝ma，代入數(shù)據(jù)解得a＝1 m/s2 則t1＝＝1 s，x1＝at＝0.5 m 貨物與皮帶達(dá)到共同速度后，與皮帶一起向上做勻速運(yùn)動(dòng) 貨物做勻速運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t2＝＝4.5 s 故將每包貨物從地面運(yùn)送到平臺(tái)上所用的時(shí)間t＝t1＋t2＝5.5 s. (2)解法一：貨物做加速

29、運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中，皮帶的位移 x2＝vt1＝1 m，相對(duì)位移Δx＝x2－x1＝0.5 m 根據(jù)能量守恒定律得W＝μmgcosθ·Δx＋mgh＋mv2 代入數(shù)據(jù)解得W＝1425 J. 解法二：貨物做加速運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中，皮帶所受的摩擦力f1＝fmax＝μmgcosθ，皮帶的位移x2＝vt1 貨物與皮帶一起做勻速運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中，皮帶所受的摩擦力f2＝mgsinθ，皮帶的位移x3＝vt2 則W＝W1＋W2＝f1x2＋f2x3 代入數(shù)據(jù)解得W＝1425 J. [答案]　(1)5.5 s　(2)1425 J 傳送帶問(wèn)題的處理技巧 (1)分析物體的受力情況要考慮物體與傳送帶間的相對(duì)運(yùn)

30、動(dòng)． (2)求物體的加速度、速度和位移時(shí)不需要考慮傳送帶的運(yùn)動(dòng)情況，即相當(dāng)于傳送帶是不動(dòng)的． (3)求物體相對(duì)傳送帶的路程時(shí)，需要考慮傳送帶的運(yùn)動(dòng)情況，若物體與傳送帶運(yùn)動(dòng)方向相同，則相對(duì)路程為兩者路程之差，若物體與傳送帶運(yùn)動(dòng)方向相反，則相對(duì)路程為兩者路程之和. 考向二　“板塊”模型 【典例2】　(2019·江蘇卷)如圖所示，質(zhì)量相等的物塊A和B疊放在水平地面上，左邊緣對(duì)齊．A與B、B與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ.先敲擊A，A立即獲得水平向右的初速度，在B上滑動(dòng)距離L后停下．接著敲擊B，B立即獲得水平向右的初速度，A、B都向右運(yùn)動(dòng)，左邊緣再次對(duì)齊時(shí)恰好相對(duì)靜止，此后兩者一起運(yùn)動(dòng)至停下．最

31、大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力，重力加速度為g.求： (1)A被敲擊后獲得的初速度大小vA； (2)在左邊緣再次對(duì)齊的前、后，B運(yùn)動(dòng)加速度的大小aB、aB′； (3)B被敲擊后獲得的初速度大小vB. [思路引領(lǐng)]　處理本題的關(guān)鍵點(diǎn)有二：一是弄清臨界點(diǎn)(或轉(zhuǎn)折點(diǎn))，即物塊A與物塊B達(dá)到共同的速度或物塊A離開物塊B時(shí)的受力情況以及運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的變化為轉(zhuǎn)折點(diǎn)，本題中臨界點(diǎn)為A、B共速；二是兩個(gè)關(guān)聯(lián)，即發(fā)生轉(zhuǎn)折前后物塊的受力情況以及物塊A與物塊B的位移之間的關(guān)聯(lián)，必要時(shí)要通過(guò)畫圖理清關(guān)系，即B的位移與A的位移之差應(yīng)等于L. [解析]　(1)由牛頓運(yùn)動(dòng)定律知，A加速度的大小aA＝μg 勻變速直線運(yùn)

32、動(dòng)2aAL＝v 解得vA＝ (2)設(shè)A、B的質(zhì)量均為m 對(duì)齊前，B所受合外力大小F＝3μmg 由牛頓運(yùn)動(dòng)定律F＝maB，得aB＝3μg 對(duì)齊后，A、B所受合外力大小F′＝2μmg 由牛頓運(yùn)動(dòng)定律F′＝2maB′，得aB′＝μg (3)經(jīng)過(guò)時(shí)間t，A、B達(dá)到共同速度v，位移分別為xA、xB，A加速度的大小等于aA 則v＝aAt，v＝vB－aBt xA＝aAt2，xB＝vBt－aBt2 且xB－xA＝L 解得vB＝2 [答案]　(1)　(2)3μg　μg　(3)2 滑塊與滑板間相對(duì)滑動(dòng)的臨界條件 (1)運(yùn)動(dòng)學(xué)條件：若兩物體速度或加速度不等，則會(huì)相對(duì)滑動(dòng)．

33、(2)力學(xué)條件：一般情況下，假設(shè)兩物體間無(wú)相對(duì)滑動(dòng)，先用整體法算出一起運(yùn)動(dòng)的加速度，再用隔離法算出滑塊“所需要”的摩擦力f，比較f與最大靜摩擦力fmax的關(guān)系，若f>fmax，則發(fā)生相對(duì)滑動(dòng)． (3)滑塊滑離滑板的臨界條件：當(dāng)滑板的長(zhǎng)度一定時(shí)，滑塊可能從滑板滑下，恰好滑到滑板的邊緣達(dá)到共同速度是滑塊滑離滑板的臨界條件. 1．(多選)(2019·昆明高三年級(jí)教學(xué)質(zhì)檢)如下圖甲所示，傾角為37°的足夠長(zhǎng)的傳送帶以恒定速度運(yùn)行，將一質(zhì)量m＝1 kg的小物體以某一初速度放上傳送帶，物體相對(duì)地面的速度大小隨時(shí)間變化的關(guān)系如圖乙所示，取沿傳送帶向上為正方向，g取10 m/s2，sin37°＝0.

34、6，cos37°＝0.8.則下列說(shuō)法正確的是(　　) A．傳送帶沿逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)，速度大小為4 m/s B．物體與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.75 C．0～8 s內(nèi)物體位移的大小為14 m D．0～8 s內(nèi)物體與傳送帶之間因摩擦而產(chǎn)生的熱量為126 J [解析]　由題圖可知小物體先反向做減速運(yùn)動(dòng)后向正方向做加速運(yùn)動(dòng)，故可知傳送帶速度方向沿順時(shí)針方向，最終物體和傳送帶的速度相同，故傳送帶速度大小為4 m/s，故A錯(cuò)誤；根據(jù)v－t圖像的斜率表示加速度，物體相對(duì)傳送帶滑動(dòng)時(shí)的加速度大小為a＝ m/s2＝1 m/s2，由牛頓第二定律得μmgcos37°－mgsin37°＝ma，解得μ＝0.87

35、5，故B錯(cuò)誤；0～8 s內(nèi)物體的位移為s＝ m＝14 m，故C正確；0～8 s內(nèi)只有前6 s內(nèi)物體與傳送帶發(fā)生相對(duì)滑動(dòng)，0～6 s內(nèi)傳送帶運(yùn)動(dòng)的距離為s帶＝4×6 m＝24 m,0～6 s內(nèi)物體的位移為s物＝ m＝6 m，因摩擦而產(chǎn)生的熱量為Q＝μmgcos37°·(s帶－s物)＝126 J，故D正確． [答案]　CD 2．(2019·武漢外校階段性測(cè)試)如圖1甲所示，靜止在光滑水平面上的長(zhǎng)木板B(長(zhǎng)木板足夠長(zhǎng))的左端放著小物塊A.某時(shí)刻，A受到水平向右的外力F作用，F(xiàn)隨時(shí)間t的變化規(guī)律如圖乙所示，即F＝kt，其中k為已知常數(shù)．若A、B之間的滑動(dòng)摩擦力Ff的大小等于最大靜摩擦力，且A、B的

36、質(zhì)量相等，則下列圖2中可以定性地描述長(zhǎng)木板B運(yùn)動(dòng)的v－t圖像的是(　　) [解析]　以A、B整體為研究對(duì)象，A、B整體具有共同的最大加速度，由牛頓第二定律得a1＝，對(duì)B由牛頓第二定律有a1＝，對(duì)A由牛頓第二定律有a1＝，達(dá)到最大加速度所經(jīng)歷的時(shí)間t＝，由以上各式解得t＝，此后B將受恒力作用，做勻加速直線運(yùn)動(dòng)，v－t圖線為傾斜的直線，故B正確． [答案]　B 專題強(qiáng)化訓(xùn)練(二) 一、選擇題 1．(2019·貴陽(yáng)高三監(jiān)測(cè))一物體做勻減速直線運(yùn)動(dòng)，4 s內(nèi)的位移為16 m，速度大小變?yōu)樵瓉?lái)的三分之一，方向不變．則該物體的加速度大小為(　　) A．1 m/s2 B．1.5 m

37、/s2 C．2 m/s2 D．0.75 m/s2 [解析]　設(shè)該物體的初速度為v0，加速度大小為a，由題意知t＝4 s，根據(jù)勻變速直線運(yùn)動(dòng)規(guī)律，x＝·t，＝v0－at，聯(lián)立解得a＝1 m/s2，選項(xiàng)A正確． [答案]　A 2．(多選)(2019·江西南昌三模)高速公路上甲、乙兩車在同一車道上同向行駛．甲車在前，乙車在后，速度均為v0＝30 m/s，距離s0＝100 m．t＝0時(shí)刻甲車遇緊急情況后，甲、乙兩車的加速度隨時(shí)間變化的關(guān)系如圖甲、乙所示．取運(yùn)動(dòng)方向?yàn)檎较颍铝姓f(shuō)法正確的是(　　) A．t＝3 s時(shí)兩車相距最近 B．0～9 s內(nèi)兩車位移之差為45 m C．t＝6 s

38、時(shí)兩車相距最近，為10 m D．兩車在0～9 s內(nèi)會(huì)相撞 [解析]　由題圖可畫出兩車的速度—時(shí)間圖像，如圖所示． 由圖像可知，t＝6 s時(shí)兩車速度相等，此時(shí)兩車相距最近，故A錯(cuò)誤；圖中陰影部分面積為0～6 s內(nèi)兩車位移之差，可得Δx＝×30×3 m＋×30×(6－3) m＝90 m<100 m，此時(shí)兩車相距最近，為10 m，所以兩車不會(huì)相撞，故C正確，D錯(cuò)誤；0～9 s內(nèi)兩車位移之差Δx′＝×30×3 m＝45 m，故B正確． [答案]　BC 3．(2019·福州市質(zhì)檢)物體在水平地面上受到水平推力的作用，在6 s內(nèi)力F、速度v隨時(shí)間變化如圖所示，由圖像可得(　　) A．物

39、體的質(zhì)量為2 kg B．物體在6 s內(nèi)運(yùn)動(dòng)的位移為6 m C．在0～2 s內(nèi)推力做的功為2 J D．物體與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.025 [解析]　物體在0～2 s內(nèi)做勻加速直線運(yùn)動(dòng)，加速度為a＝ m/s2，由牛頓第二定律有：F－μmg＝ma，即：3－μmg＝ma；物體在2～6 s內(nèi)做勻速直線運(yùn)動(dòng)，因此有：μmg＝1 N，聯(lián)立解得：物體的質(zhì)量為m＝4 kg，物體與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ＝0.025，選項(xiàng)A錯(cuò)誤，選項(xiàng)D正確；根據(jù)v－t圖像所圍的面積表示物體運(yùn)動(dòng)的位移可得物體在6 s內(nèi)運(yùn)動(dòng)的位移為x＝×2×1 m＋4×1 m＝5 m，選項(xiàng)B錯(cuò)誤；力對(duì)物體所做的功等于力乘以力方向上的位移，因

40、此在2 s內(nèi)推力做的功為W＝Fx＝3××2×1 J＝3 J，選項(xiàng)C錯(cuò)誤． [答案]　D 4．(2019·河南南陽(yáng)一中開學(xué)考試)如圖所示，一輕質(zhì)長(zhǎng)木板置于光滑水平地面上，木板上有質(zhì)量分別為mA＝1 kg和mB＝2 kg的A、B兩物塊，A、B與木板之間的動(dòng)摩擦因數(shù)都為μ＝0.2，水平恒力F作用在A物塊上，最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力，重力加速度g取10 m/s2.則(　　) A．若F＝1 N，則物塊、木板都靜止不動(dòng) B．若F＝1.5 N，則A物塊所受摩擦力大小為1.5 N C．若F＝4 N，則B物塊所受摩擦力大小為4 N D．若F＝8 N，則B物塊的加速度大小為1 m/s2 [解析

41、]　A與木板間的最大靜摩擦力fA＝μmAg＝0.2×1×10 N＝2 N，B與木板間的最大靜摩擦力fB＝μmBg＝0.2×2×10 N＝4 N，設(shè)A與木板恰好發(fā)生相對(duì)滑動(dòng)時(shí)水平恒力大小為F0，則由牛頓第二定律可知＝，解得F0＝3 N，F(xiàn)＝1 NF0，所以A在木板上滑動(dòng)，B和木板整體受到的摩擦力大小為fA，輕質(zhì)木板質(zhì)量不計(jì)，所以B的加速

42、度大小為a1＝＝ m/s2＝1 m/s2，對(duì)B進(jìn)行受力分析，有f2＝mBa1＝2×1 N＝2 N，故C錯(cuò)誤；F＝8 N>f0，所以A相對(duì)于木板滑動(dòng)，B和木板整體受到摩擦力fA，由上述分析可知B的加速度大小為1 m/s2，故D正確． [答案]　D 5．(多選)(2019·樂山二診)如下圖所示，在光滑水平面上放著緊靠在一起的A、B兩物體，B的質(zhì)量是A的2倍，B受到水平向右的恒力FB＝2 N，A受到的水平向右的變力FA＝(9－2t) N，t的單位是s.從t＝0開始計(jì)時(shí)，則(　　) A．A物體在3 s末時(shí)刻的加速度是初始時(shí)刻的倍 B．t>4 s后，B物體做勻加速直線運(yùn)動(dòng) C．t＝4.5

43、s時(shí)，A物體的速度為零 D．t>4.5 s后，A、B的加速度方向相反 [解析]　當(dāng)A、B間作用力為0時(shí)二者分離，此時(shí)aA＝aB，即＝，t＝4 s，此后B做勻加速直線運(yùn)動(dòng)，而A做加速度逐漸減小的加速運(yùn)動(dòng)．當(dāng)t＝4.5 s時(shí)，A物體的加速度為零而速度不為零；t>4.5 s后，A所受合外力反向，即A、B的加速度方向相反．當(dāng)t<4 s時(shí)，A、B的加速度均為a＝.綜上所述，選項(xiàng)A、B、D正確． [答案]　ABD 6．(多選)(2019·沈陽(yáng)教學(xué)抽樣檢測(cè))如圖所示，足夠長(zhǎng)的固定斜面傾角為θ，斜面a點(diǎn)以下(含a點(diǎn))光滑，a點(diǎn)以上粗糙．可視為質(zhì)點(diǎn)的質(zhì)量均為1 kg的A、B兩滑塊靜止在a點(diǎn)，某時(shí)刻在B上

44、加一沿斜面向上、大小為7 N的恒力，彈簧的勁度系數(shù)為100 N/m，θ＝37°，sin37°＝0.6，cos37°＝0.8，兩滑塊與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為0.25，則A、B向上運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中有(　　) A．A、B剛分離時(shí)A有沿斜面向上的加速度 B．從加上恒力到A、B分離A上升高度為7 cm C．A速度最大時(shí)，A沿斜面移動(dòng)的距離為3 cm D．A速度最大時(shí)，A、B間彈力為1 N [解析]　由題意知m＝1 kg、F＝7 N、k＝100 N/m、μ＝0.25，A、B剛過(guò)a點(diǎn)時(shí)的加速度大小為＝1.5 m/s2，剛分離時(shí)A、B間無(wú)彈力，對(duì)B有aB＝＝－1 m/s2，此時(shí)A、B加速度相同，故A

45、的加速度沿斜面向下，此時(shí)對(duì)A有aA＝＝－1 m/s2，解得x1＝0.07 m，初態(tài)kx0＝2mgsinθ，解得x0＝0.12 m，A上升的高度為(0.12 m－0.07 m)sin37°＝3 cm，A、B錯(cuò)；A速度最大即加速度為零，對(duì)A、B整體有kx2＋F－2mgsinθ－2μmgcosθ＝0，解得x2＝0.09 m，A沿斜面移動(dòng)的距離Δx＝x0－x2＝0.03 m，此時(shí)對(duì)A有kx2－N－mgsinθ－μmgcosθ＝0，解得A、B間彈力N＝1 N，C、D對(duì)． [答案]　CD 7．(多選)(2019·湖北七市聯(lián)合模擬)如下圖所示，在一沿順時(shí)針方向勻速轉(zhuǎn)動(dòng)的傳送帶的左端A點(diǎn)，每隔T的時(shí)間，輕

46、放上一個(gè)相同的工件，已知工件與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ，工件的質(zhì)量均為m，經(jīng)測(cè)量，發(fā)現(xiàn)后面那些已經(jīng)和傳送帶達(dá)到相同速度的工件之間的距離為x，重力加速度為g，下列判斷正確的是(　　) A．傳送帶的速率為 B．工件加速運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為 C．工件與傳送帶間的相對(duì)位移一定為x D．根據(jù)題目已知條件可以求出工件與傳送帶的相對(duì)位移 [解析]　工件在傳送帶上先做勻加速直線運(yùn)動(dòng)，然后做勻速直線運(yùn)動(dòng)，每個(gè)工件放上傳送帶后運(yùn)動(dòng)的規(guī)律相同，可知x＝vT，解得傳送帶的速率v＝，故A正確；設(shè)每個(gè)工件勻加速運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t，根據(jù)牛頓第二定律得，工件的加速度為a＝μg，根據(jù)v＝at，解得t＝＝，故B正確；工件加速過(guò)

47、程的位移x工件＝＝，工件加速過(guò)程中傳送帶的位移x傳送帶＝vT＝2×x工件＝，工件與傳送帶間的相對(duì)位移Δx＝x傳送帶－x工件＝，故C錯(cuò)誤，D正確． [答案]　ABD 8．(多選)(2019·山東省泰安市上學(xué)期期中)如圖所示，傾角為θ的斜面靜置于地面上，斜面上表面光滑，A、B、C三球的質(zhì)量分別為m、2m、3m，輕質(zhì)彈簧一端固定在斜面頂端、另一端與A球相連，A、B間固定一個(gè)輕桿，B、C間由一輕質(zhì)細(xì)線連接．彈簧、輕桿與細(xì)線均平行于斜面，初始系統(tǒng)處于靜止?fàn)顟B(tài)，現(xiàn)突然剪斷細(xì)線或彈簧．下列判斷正確的是(　　) A．彈簧被剪斷的瞬間，A、B、C三個(gè)小球的加速度均為零 B．彈簧被剪斷的瞬間，A、B之

48、間桿的彈力大小為零 C．細(xì)線被剪斷的瞬間，A、B球的加速度沿斜面向上，大小為gsinθ D．細(xì)線被剪斷的瞬間，A、B之間桿的彈力大小為4mgsinθ [解析]　若是彈簧被剪斷，將三個(gè)小球看做一個(gè)整體，整體的加速度為a＝gsinθ，然后隔離A，對(duì)A分析，設(shè)桿的作用力為F，則F＋mgsinθ＝ma，解得F＝0，A錯(cuò)誤，B正確；剪斷細(xì)線前，以A、B、C組成的系統(tǒng)為研究對(duì)象，系統(tǒng)靜止，處于平衡狀態(tài)，合力為零，則彈簧的彈力為F彈＝(3m＋2m＋m)gsinθ＝6mgsinθ.以C為研究對(duì)象知，細(xì)線的拉力為3mgsinθ.剪斷細(xì)線的瞬間，由于彈簧彈力不能突變，以A、B組成的系統(tǒng)為研究對(duì)象，由牛頓第二

49、定律得F彈－(m＋2m)gsinθ＝(m＋2m)aAB，解得A、B兩個(gè)小球的加速度為aAB＝gsinθ，方向沿斜面向上，以B為研究對(duì)象，由牛頓第二定律得：FAB－2mgsinθ＝2maAB，解得桿的拉力為FAB＝4mgsinθ，故C、D正確． [答案]　BCD 9．(多選)(2019·湖北省黃岡市質(zhì)檢)如圖所示，足夠長(zhǎng)的傾斜傳送帶以v＝2.4 m/s的速度逆時(shí)針勻速轉(zhuǎn)動(dòng)，傳送帶與水平面的夾角θ＝37°，某時(shí)刻同時(shí)將A、B物塊(可視為質(zhì)點(diǎn))輕放在傳送帶上，已知A、B兩物塊釋放時(shí)的間距為0.042 m，與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)分別為μA＝0.75、μB＝0.5，設(shè)最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力，取s

50、in37°＝0.6，cos37°＝0.8，重力加速度g＝10 m/s2，則下列說(shuō)法中正確的是(　　) A．物塊B先做勻加速直線運(yùn)動(dòng)，后與傳送帶保持相對(duì)靜止 B．物塊B最終一定追上物塊A C．在t＝0.24 s時(shí)，A、B物塊速度大小相等 D．在t＝0.54 s前，A、B兩物塊之間的距離先增大后不變 [解析]　物塊B先做勻加速直線運(yùn)動(dòng)，當(dāng)與傳送帶共速后，因?yàn)棣藼＝0.5

51、物塊B開始下滑的加速度aB1＝gsin37°＋μBgcos37°＝10 m/s2，與傳送帶共速經(jīng)過(guò)的時(shí)間：tB＝＝0.24 s，共速后物塊B以aB2＝gsinθ－μBgcosθ＝2 m/s2的加速度加速下滑；物塊A開始下滑的加速度aA1＝gsin37°＋μAgcos37°＝12 m/s2，與傳送帶共速時(shí)經(jīng)過(guò)的時(shí)間：tA＝＝0.2 s；共速后物塊A與傳送帶一起勻速下滑，則t＝0.24 s時(shí)兩物塊速度相等，選項(xiàng)C正確；在開始的0.24 s內(nèi)因?yàn)锳的加速度較大，則兩物塊間的距離逐漸變大；在0.24 s后物塊B繼續(xù)加速下滑，速度逐漸變大，則兩物塊間的距離又逐漸減小，選項(xiàng)D錯(cuò)誤． [答案]　BC 二

52、、非選擇題 10．(2019·成都實(shí)驗(yàn)中學(xué)月考)如圖所示，質(zhì)量m＝1 kg的物塊A放在質(zhì)量M＝4 kg的木板B的左端，起初A、B均靜止在水平地面上．現(xiàn)用一水平向左的力F作用在木板B上， 已知A、B之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ1＝0.4，地面與B之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ2＝0.1，假設(shè)最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力，g取10 m/s2. (1)求能使A、B相對(duì)靜止的F的最大值． (2)若F＝30 N，作用1 s后撤去F，要使A不從B上滑落，則木板至少為多長(zhǎng)？從開始到A、B均靜止，A運(yùn)動(dòng)的總位移是多少？ [解析]　(1)對(duì)A進(jìn)行受力分析可知，其最大加速度由A、B之間的最大靜摩擦力決定，由牛頓第二定律

53、得μ1mg＝mamax，代入數(shù)據(jù)解得amax＝4 m/s2 對(duì)A、B整體進(jìn)行受力分析可知，恰好無(wú)相對(duì)運(yùn)動(dòng)時(shí)，A、B具有共同的加速度，且大小為amax，由牛頓第二定律得 Fmax－μ2(M＋m)g＝(M＋m)amax，代入數(shù)據(jù)解得Fmax＝25 N. (2)設(shè)F作用在B上時(shí)，A、B的加速度大小分別為a1、a2，經(jīng)t1＝1 s，撤掉F時(shí)，A、B的速度大小分別為v1、v2，加速度大小分別為a1′、a2′，A、B共同運(yùn)動(dòng)時(shí)速度大小為v3，加速度大小為a3. 對(duì)A進(jìn)行受力分析，可知a1＝amax＝4 m/s2，v1＝a1t1＝4 m/s 對(duì)B進(jìn)行受力分析，有F－μ1mg－μ2(M＋m)g＝Ma

54、2，故a2＝5.25 m/s2，v2＝a2t1＝5.25 m/s 撤去F時(shí)，有a1′＝a1＝4 m/s2， a2′＝＝2.25 m/s2 經(jīng)過(guò)t2時(shí)間后A、B速度相等，有v1＋a1′t2＝v2－a2′t2，代入數(shù)據(jù)解得t2＝0.2 s 則v3＝v1＋a1′t2＝4.8 m/s 從開始到A、B相對(duì)靜止，A、B的相對(duì)位移應(yīng)不大于木板的長(zhǎng)度L，設(shè)A的位移為xA，B的位移為xB，有 L≥xB－xA＝＋－a1(t1＋t2)2＝0.75 m A、B速度相等后共同在水平面上做勻減速直線運(yùn)動(dòng)，加速度a3＝μ2g＝1 m/s2 從A、B相對(duì)靜止至最終靜止，位移x＝＝11.52 m 故A運(yùn)動(dòng)的總

55、位移為xA總＝xA＋x＝14.4 m. [答案]　(1)25 N　(2)0.75 m　14.4 m 11．(2019·安徽皖南八校聯(lián)考)在某電視臺(tái)舉辦的沖關(guān)游戲中，AB是處于豎直平面內(nèi)的光滑圓弧軌道，半徑R＝1.6 m，BC是長(zhǎng)度為L(zhǎng)1＝3 m的水平傳送帶，CD是長(zhǎng)度為L(zhǎng)2＝3.6 m水平粗糙軌道，AB、CD軌道與傳送帶平滑連接，參賽者抱緊滑板從A處由靜止下滑，參賽者和滑板可視為質(zhì)點(diǎn)，參賽者質(zhì)量m＝60 kg，滑板質(zhì)量可忽略．已知滑板與傳送帶、水平軌道的動(dòng)摩擦因數(shù)分別為μ1＝0.4、μ2＝0.5，g取10 m/s2.求： (1)參賽者運(yùn)動(dòng)到圓弧軌道B處對(duì)軌道的壓力； (2)若參賽者

56、恰好能運(yùn)動(dòng)至D點(diǎn)，求傳送帶運(yùn)轉(zhuǎn)速率及方向； (3)在第(2)問(wèn)中，傳送帶由于傳送參賽者多消耗的電能． [解析]　(1)對(duì)參賽者：A到B過(guò)程，由動(dòng)能定理得 mgR(1－cos60°)＝mv 解得vB＝4 m/s 在B處，由牛頓第二定律得FNB－mg＝m 解得FNB＝2mg＝1200 N 根據(jù)牛頓第三定律得，參賽者對(duì)軌道的壓力FNB′＝FNB＝1200 N，方向豎直向下 (2)C到D過(guò)程由動(dòng)能定理得－μ2mgL2＝0－mv 解得vC＝6 m/s B到C過(guò)程加速階段由牛頓第二定律得μ1mg＝ma 解得a＝4 m/s2 參賽者加速至vC歷時(shí)t＝＝0.5 s 位移x1＝t＝2.5 m