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人教版高中物理第2课时 动力学和能量观点的综合应用.docx


高中 高三 上学期 物理 人教版

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人教版高中物理第2课时 动力学和能量观点的综合应用.docx
文档介绍:
第2课时 动力学和能量观点的综合应用
专题
复****定位
解决问题
本专题主要培养学生应用动力学和能量观点分析、解决综合性问题的能力。
高考重点
动力学方法和动能定理的综合应用;动力学和能量观点分析多运动组合问题;含弹簧的动力学和能量问题。
题型难度
本专题针对综合性计算题的考查,一般过程复杂,综合性强,难度较大。
高考题型1 动力学方法和动能定理的综合应用
1.基本规律
运动学的基本规律、牛顿运动定律、圆周运动的知识和动能定理。
2.解题技巧
如果涉及加速度、时间和受力的分析和计算,一般应用动力学方法;如果只涉及位移、功和能量的转化问题,通常采用动能定理分析。
【例1】 (2021·全国乙卷,20)一篮球质量为m=0.60 kg,一运动员使其从距地面高度为h1=1.8 m处由静止自由落下,反弹高度为h2=1.2 m。若使篮球从距地面h3=1.5 m的高度由静止下落,并在开始下落的同时向下拍球,球落地后反弹的高度也为1.5 m。假设运动员拍球时对球的作用力为恒力,作用时间为t=0.20 s;该篮球每次与地面碰撞前后的动能的比值不变。重力加速度大小取g=10 m/s2,不计空气阻力。求:
(1)运动员拍球过程中对篮球所做的功;
(2)运动员拍球时对篮球的作用力的大小。
答案 (1)4.5 J (2)9 N
解析 (1)使篮球从距地面高度为h1处由静止自由落下时,设篮球的落地速度大小为v1,根据自由落体运动的规律有v=2gh1,
设篮球被地面反弹时的速度大小为v2,则有v=2gh2,则篮球与地面碰撞前、后的动能之比
===,
使篮球从距地面h3的高度由静止下落,并在开始下落的同时向下拍球,设篮球的落地速度大小为v3,反弹后的速度大小为v4,则有v=2gh3,
因为篮球每次与地面碰撞前、后的动能的比值不变,所以有=,
设运动员拍球过程中对篮球做的功为W,根据动能定理有W+mgh3=mv,
解得W=4.5 J。
(2)球在受到力F作用的时间内,根据牛顿第二定律得,加速度a=,
球的位移x=at2,
运动员对球做的功W=Fx,
联立解得F=9 N。
【拓展训练1】 (多选)(2021·全国甲卷,20)一质量为m的物体自倾角为α的固定斜面底端沿斜面向上滑动。该物体开始滑动时的动能为Ek,向上滑动一段距离后速度减小为零,此后物体向下滑动,到达斜面底端时动能为。已知sin α=0.6,重力加速度大小为g。则(  )
A.物体向上滑动的距离为
B.物体向下滑动时的加速度大小为
C.物体与斜面间的动摩擦因数等于0.5
D.物体向上滑动所用的时间比向下滑动的时间长
答案 BC
解析 设物体沿斜面向上滑动的距离为x,物体与斜面间的动摩擦因数为μ,物体沿斜面上滑过程中,根据动能定理有-mgxsin α-μmgxcos α=0-Ek,同理,物体沿斜面下滑过程中有mgxsin α-μmgxcos α=-0,两式联立解得x=,μ=。物体沿斜面下滑过程中,根据牛顿第二定律有
mgsin α-μmgcos α=ma下,解得
a下=,同理可知物体沿斜面上滑过程的加速度大于下滑过程的加速度,由x=at2可知,物体向上滑动所用的时间比向下滑动所用的时间短。B、C正确,A、D错误。
【拓展训练2】 (2021·北京丰台区期末练****图1甲所示为2022年北京冬奥会上以“雪如意”命名的跳台滑雪场地。图乙为跳台滑雪赛道的简化图,由助滑道、起跳区、着陆坡等几段组成,助滑道和着陆坡与水平面的夹角θ均为37°,直线AB段长度L=100 m。运动员连同装备总质量m=60 kg,由A点无初速下滑,从起跳区的C点起跳后降落在着陆坡上的D点。重力加速度g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。
图1
(1)若忽略运动员在助滑道上受到的一切阻力,求运动员下滑到B点的速度大小v1;
(2)若由于阻力的影响,运动员实际下滑到B点的速度大小v2=30 m/s,求运动员从A点下滑到B点过程中克服阻力做的功;
(3)若运动员从C点起跳时的速度大小v3=32 m/s,方向沿水平方向。忽略其在空中运动时受到的一切阻力,求CD间的距离。
答案 (1)20 m/s (2)9 000 J (3)192 m
解析 (1)由牛顿第二定律可得mgsin θ=ma,代入数据可得a=6 m/s2
由匀加速直线运动公式v=2aL,
代入数据可得v1=20 m/s。
(2)从A到B,根据动能定理
mgLsin θ-W克f=mv
解得W克f=9 000 J。
(3)设CD间距离为L′,根据平抛运动的规律
L′cos θ=v3t,L′sin θ=gt2
联立解得L′=192 m。
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