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(2)滑块向左运动x1的位移时,传送带向右的位移为x1′=vt1=3 m 则Δx1=x1′+x1=5.25 m 滑块向右运动x2时,传送带向右位移为x2′=vt2=2 m 则Δx2=x2′-x2=1 m Δx=Δx1+Δx2=6.25 m 则产生的热量为Q=μmg·Δx=12.5 J。 答案 (1)3.125 s (2)12.5 J 3.(2015·福建理综,21)如图9,质量为M的小车静止在光滑水平面上,小车AB段是半径为R的四分之一圆弧光滑轨道,BC段是长为L的水平粗糙轨道,两段轨道相切于B点。一质量为m的滑块在小车上从A点由静止开始沿轨道滑下,重力加速度为g。 图9 (1)若固定小车,求滑块运动过程中对小车的最大压力大小; * 随堂演练 能力课时7 应用动力学观点和能量观点 突破多过程综合问题 突破一 应用动力学和能量观点分析直线、平抛 和圆周运动组合问题 这类模型一般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。很多情况下平抛运动末速度的方向是解决问题的重要突破口。 【例1】 滑板运动是极限运动的鼻祖,许多极限运动项目均由滑板项目延伸而来。如图1所示是滑板运动的轨道,BC和DE是两段光滑圆弧形轨道,BC段的圆心为O点,圆心角为60°,半径OC与水平轨道CD垂直,水平轨道CD段粗糙且长8 m。一运动员从轨道上的A点以3 m/s的速度水平滑出,在B点刚好沿轨道的切线方向滑入圆弧形轨道BC,经CD轨道后冲上DE轨道,到达E点时速度减为零,然后返回。已知运动员和滑板的总质量为60 kg,B、E两点与水平面CD的竖直高度分别为h和H,且h=2 m,H=2.8 m,g取10 m/s2。求: 图1 (1)运动员从A运动到达B点时的速度大小vB; (2)轨道CD段的动摩擦因数μ; (3)通过计算说明,第一次返回时,运动员能否回到B点?如能,请求出回到B点时的速度的大小;如不能,则最后停在何处? 答案 (1)6 m/s (2)0.125 (3)不能 最后停在D点左侧6.4 m处(或C点右侧1.6 m处) 方法提炼 力学综合题中多过程问题的分析思路 (1)对力学综合题中的多过程问题,关键是抓住物理情境中出现的运动状态与运动过程,将物理过程分解成几个简单的子过程。 (2)找出各阶段是由什么物理量联系起来的,然后对于每一个子过程分别进行受力分析、过程分析和能量分析,选择合适的规律列出相应的方程求解。 图2 突破二 应用动力学和能量观点分析传送带、滑块— 木板模型 1.方法技巧 传送带、滑块—木板的问题是和实际联系较紧密且较难的物理模 型,是高中阶段必须掌握的重要内容。解决此类问题的关键是对物体进行动态分析和终态推断,灵活巧妙地从能量的观点和力的观点来揭示其本质、特征,列方程联立求解。 2.解题模板 【例2】 如图3所示,质量为M=8 kg的长木板放在光滑水平面上,在木板左端施加F=12 N的水平推力,当木板向右运动的速度达到v0=1.5 m/s时,在其右端轻轻放上一个大小不计、质量为m=2 kg的铁块,铁块与木板间的动摩擦因数μ=0.2,木板足够长,取g=10 m/s2。求: 图3 (1)当二者达到相同速度时,木板对铁块以及铁块对木板所做的功; (2)当二者达到相同速度时,木板和铁块之间因摩擦所产生的热量。 第一步:读题―→建模(滑块—木板模型) 第二步:分析―→将解题过程问题化(大题小做) ①放上铁块后,铁块、木板的加速度分别为多少? 对铁块:μmg=ma1,a1=μg=2__m/s2 对木板:F-μmg=Ma2,a2=1__m/s2 ②二者何时达到共同速度?共同速度为多少? v-v0=a2t,v=a1t,v=3__m/s,t=1.5__s ③从放上铁块到二者速度相同,铁块、木板的位移分别为多少? ④木板对铁块及铁块对木板所做的功分别为多少? W1=μmgx1=9__J,W2=-μmgx2=-13.5__J ⑤木板和铁块之间因摩擦所产生的热量为多少? Q=μmg(x2-x1)=4.5__J 解析 (1)放上铁块后,铁块加速度a1=μg=2 m/s2(方向向右) 答案 (1)9 J -13.5 J (2)4.5 J 【拓展延伸】 在【例2】中,若木板与水平面间的动摩擦因数μ′=0.1,当铁块与木板达相同速度时,木板、铁块以及水平面组成的系统因摩擦所产生的热量是多少? 解析 铁块加速度不变,仍为a1=μg=2 m/s2(方向向右) 图4 ①求摩擦力对滑块做功时用滑块对地的位移x滑; ②求摩擦力对木板做功时用木板对地的位移x板; ③求摩擦生热时用相对滑动的位移x相。 【变式训练】 2.[滑块——木板模型](多选)(2016·江西九江一模)将一长
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