2021高中物理一轮复习学案--专题强化四力学三大观点的综合应用

由天下分享时间：2024/9/14 11:33:02 加入收藏我要投稿点赞

专题强化四力学三大观点的综合应用

一、解动力学问题的三个基本观点力的观点运用牛顿运动定律结合运动学知识解题，可处理匀变速直线运动问题能量观点用动能定理和能量守恒观点解题，可处理非匀变速运动问题动量观点用动量定理和动量守恒观点解题，可处理非匀变速运动问题二、动量观点和能量观点的比较相同点不同点 ①研究对象都是相互作用的物体组成的系统 ②研究过程都是某一运动过程动量守恒定律是矢量表达式，还可以写出分量表达式；而动能定理和能量守恒定律都是标量表达式，无分量表达式三、利用动量和能量的观点解题的技巧 (1)若研究对象为一个系统，应优先考虑应用动量守恒定律和能量守恒定律(机械能守恒定律)。

(2)若研究对象为单一物体，且涉及功和位移问题时，应优先考虑动能定理。 (3)若研究过程涉及时间，一般考虑用动量定理或运动学公式。

(4)因为动量守恒定律、能量守恒定律(机械能守恒定律)、动能定理都只考查一个物理过程的始末两个状态有关物理量间的关系，对过程的细节不予细究，这正是它们的方便之处。特别对于变力做功问题，就更显示出它们的优越性。

1．动力学方法的应用

若一个物体参与了多个运动过程，而运动过程只涉及运动和力的问题或只要求分析物体的动力学特点而不涉及能量问题，则常常用牛顿运动定律和运动学规律求解。

例1 (2019·河北衡水中学模拟)如图甲所示，水平地面上有一长为l

＝1 m，高为h＝0.8 m，质量M＝2 kg的木板，木板的右侧放置一个质量为m＝1 kg的木块(可视为质点)，已知木板与木块之间的动摩擦因数为μ1＝0.4，木板与地面之间的动摩擦因数为μ2＝0.6，初始时两者均静止。现对木板施加一水平向右的拉力F，拉力F随时间的变化如图乙所示，取g＝10 m/s2。求：

(1)前2 s内木板的加速度大小；

(2)木块落地时距离木板左侧的水平距离Δs。 [解析] 本题根据F－t图象考查板块问题。 (1)设木块在木板上滑行的最大加速度为a1，有 μ1mg＝ma1，解得a1＝4 m/s2，

保持木块与木板一起做匀加速运动的最大拉力Fm＝μ2(M＋m)g＋(M＋m)a1＝30 N。

因F1＝24 N

F－μ2(M＋m)g＝(M＋m)a，解得a＝2 m/s2。

(2)设2 s末木块与木板的速度为v，由运动学知识可得v＝at1＝4 m/s， 2 s后F2＝34 N>Fm＝30 N，木块和木板发生相对滑动，木块加速度为a1，木板加速度为a2，则有

F－μ1mg－μ2(M＋m)g＝Ma2，解得a2＝6 m/s2，

设经时间t2二者分离，此时由运动学知识可得， 112

vt2＋a2t2－(vt＋a1t2)＝l， 22

22解得t2＝1 s，

此时木块的速度v块＝v＋a1t2，木板的速度v板＝v＋a2t2，

木块与木板分离至滑落到地的时间设为t3，由平抛运动知识可得， 1h＝gt23，

在木块与木板分离至滑落到地的时间t3内，木块在水平方向向前的位移为 s块＝v块t3，

木块与木板分离后，木板的加速度设为a3，由牛顿运动定律可得， F－μ2Mg＝Ma3，

在木块与木板分离至滑落到地的时间t3内，木板在水平方向的位移为s板＝1

v板t3＋a3t23，

所以，木块落地时距离木板左侧的距离Δx＝s板－s块，联立以上式子解得Δs＝1.68 m。 [答案] (1)2 m/s2 (2)1.68 m 2．能量观点的应用

若一个物体参与了多个运动过程，若该过程涉及能量转化问题，并且具有功能关系的特点，则往往用动能定理、能量守恒定律求解。

例2 (2020·江西抚州七校联考)将一轻质弹簧竖直固定在水平地面上

处于原长状态，让一质量m0＝20 g的小球从弹簧上端由静止释放，小球最大下落高度h1＝5 cm，将该弹簧固定在如图所示的轨道左侧竖直墙壁上，轨道中部有一半径R＝0.1 m的竖直圆轨道，不同轨道的连接处均为平滑连接，小滑块可以从圆轨道最低点的一侧进入圆轨道，绕圆轨道一周后从最低点向另一侧运动。轨道上弹簧右侧的M点到圆轨道左侧N点的距离xMN＝0.6 m的范围内有摩擦，而其他部分均光滑。让另一质量m＝10 g的小滑块从轨道右侧高h2(未知)处由静止释放，小滑块恰好能通过圆轨道最高点C，且第一次恰好能把弹簧压缩5 cm，现让该小滑块从轨道右侧h3＝0.4 m处由静止释放，已知重力加速度g＝10 m/s2，求：

(1)小滑块下落的高度h2；

(2)小滑块停止时的位置到N点的距离。

v2C[解析] (1)小滑块恰好能过C点，根据牛顿第二定律可得：mg＝m R

由机械能守恒定律可得：mgh2＝mg·2R＋mvC

2解得：h2＝0.25 m。

(2)弹簧竖直放置，被压缩h1＝5 cm时的弹性势能 Ep＝m0gh1＝0.01 J。

由能量守恒可知，小滑块滑至第一次把弹簧压缩到最短时有：mgh2＝μmgxMN

＋E′p，

其中E′p＝Ep＝0.01 J 解得：μmgxMN＝0.015 J

当小滑块从h3＝0.4 m处下滑后，第二次通过N点时的动能为： EkN＝mgh3－2μmgxMN＝0.01 J

此时小滑块动能小于0.015 J，故小滑块不再与弹簧相碰由能量守恒可得：EkN＝μmgx 解得：x＝0.4 m

小滑块最终停在N点左侧0.4 m处。 [答案] (1)0.25 m (2)0.4 m 3．力学三大观点的综合应用

这类模型各阶段的运动过程具有独立性，只要对不同过程分别选用相应规律即可，两个相邻的过程连接点的速度是联系两过程的纽带。

例3 (2019·福建莆田模拟)质量为mB＝2 kg的木板B静止于光滑水

平面上，质量为mA＝6 kg的物块A停在B的左端，质量为mC＝2 kg的小球C用长为l＝0.8 m的轻绳悬挂在固定点O。现将小球C及轻绳拉直至水平位置后由静止释放，小球C在最低点与A发生正碰，碰撞作用时间很短为Δt＝10－2 s，之后小球C反弹所能上升的最大高度h＝0.2 m。已知A、B间的动摩擦因数μ＝0.1，物块与小球均可视为质点，不计空气阻力，取g＝10 m/s2。求：

(1)小球C与物块A碰撞过程中所受的撞击力大小；

(2)为使物块A不滑离木板B，木板B至少多长？ [解析] (1)C下摆过程，根据动能定理，有 1mCgl＝mCv2C

所以vC＝2gl＝4 m/s C反弹过程，根据动能定理，有 1

－mCgh＝0－mCv′2C

2v′C＝2gh＝2 m/s

取向右为正方向，对C根据动量定理，有－FΔt＝－mCv′C－mCvC

所以F＝1 200 N，方向水平向左。

(2)C与A碰撞过程，根据动量守恒定律，有 mCvc＝－mCv′C＋mAvA 所以vA＝2 m/s

A恰好滑至木板B右端并与其共速时，B的长度最小根据动量守恒定律，mAvA＝(mA＋mB)v 所以v＝1.5 m/s 根据能量守恒定律， 112

μmAgx＝mAv2A－(mA＋mB)v

22所以x＝0.5 m。

[答案] (1)1 200 N (2)0.5 m 规律总结：