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PAGE4-第五章機械能一、非質(zhì)點類機械能守恒問題——“科學思維”之“科學推理”1.(2024·全國卷Ⅲ,16)如圖1,一質(zhì)量為m、長度為l的勻稱松軟細繩PQ豎直懸掛。用外力將繩的下端Q緩慢地豎直向上拉起至M點,M點與繩的上端P相距eq\f(1,3)l。重力加速度大小為g。在此過程中,外力做的功為()圖1A.eq\f(1,9)mgl B.eq\f(1,6)mglC.eq\f(1,3)mgl D.eq\f(1,2)mgl解析由題意可知,PM段細繩的機械能不變,MQ段細繩的重心上升了eq\f(l,6),則重力勢能增加ΔEp=eq\f(2,3)mg·eq\f(l,6)=eq\f(1,9)mgl,由功能關系可知,在此過程中,外力做的功為W=eq\f(1,9)mgl,故選項A正確,B、C、D錯誤。答案A2.(多選)如圖2所示,在豎直平面內(nèi)半徑為R的四分之一圓弧軌道AB、水平軌道BC與斜面CD平滑連接在一起,斜面足夠長。在圓弧軌道上靜止著N個半徑為r(rR)的光滑小球(小球無明顯形變),小球恰好將圓弧軌道鋪滿,從最高點A到最低點B依次標記為1、2、3、…、N?,F(xiàn)將圓弧軌道末端B處的阻擋物拿走,N個小球由靜止起先沿軌道運動,不計摩擦與空氣阻力,下列說法正確的是()圖2A.N個小球在運動過程中始終不會散開B.第1個小球從A運動到B的過程中機械能守恒C.第1個小球到達B點前第N個小球做勻加速運動D.第1個小球到達最低點的速度v<eq\r(gR)解析在下滑的過程中,水平面上的小球要做勻速運動,而曲面上的小球要做加速運動,則后面的小球?qū)η懊娴男∏蛴邢蚯皵D壓的作用,所以小球之間始終相互擠壓,沖上斜面后后面的小球把前面的小球往上推,即小球之間始終相互擠壓,故N個小球在運動過程中始終不會散開,故A正確;第一個小球在下落過程中受到擠壓,所以有外力對小球做功,小球的機械能不守恒,故B錯誤;由于小球在下落過程中速度發(fā)生變更,相互間的擠壓力變更,所以第N個小球不行能做勻加速運動,故C錯誤;假如全部小球豎直疊放,則小球整體的重心運動到最低點的過程中,依據(jù)機械能守恒定律得eq\f(1,2)mv2=mg·eq\f(R,2),解得v=eq\r(gR),而全部小球在AB段時,其整體重心低于eq\f(R,2),所以第1個小球到達最低點的整體速度v<eq\r(gR),故D正確。答案AD二、機械能守恒定律與牛頓其次定律的綜合應用——“科學思維”之“科學推理”教材引領1.[人教版必修2·P80·T2]游樂場的過山車可以底朝上在圓軌道上運行,游客卻不會掉下來(圖7.9-4)。我們把這種情形抽象為圖7.9-5的模型:弧形軌道的下端與豎直圓軌道相接,使小球從弧形軌道上端滾下,小球進入圓軌道下端后沿圓軌道運動。試驗發(fā)覺,只要h大于肯定值,小球就可以順當通過圓軌道的最高點。假如已知圓軌道的半徑為R,h至少要多大?不考慮摩擦等阻力。解析小球通過圓軌道的最高點時有FN+mg=eq\f(mv2,R)①在小球運動過程中由機械能守恒定律有eq\f(1,2)mv2=mg(h-2R)②且FN≥0③由①②③解得h≥eq\f(5,2)R。答案eq\f(5,2)R拓展提升2.(2024·浙江杭州四中模擬)我國將于2024年舉辦冬奧運會,跳臺滑雪是其中最具欣賞性的項目之一,如圖3所示,質(zhì)量m=60kg的運動員從長直軌道AB的A處由靜止起先以加速度a=3.6m/s2勻加速下滑,到達助滑道末端B時速度vB=24m/s,A與B的豎直高度差H=48m。為了變更運動員的運動方向,在助滑道與起跳臺之間用一段彎曲滑道連接,其中最低點C處旁邊是一段以O為圓心的圓弧,助滑道末端B與滑道最低點C的高度差h=5m,運動員在BC間運動時阻力做功W=-1530J,取g=10m/s2。圖3(1)求運動員在AB段下滑時受到阻力Ff的大??;(2)若運動員能承受的最大壓力為其所受重力的6倍,則C點所在圓弧的半徑R至少應為多大。解析(1)設AB的長度為x,斜面的傾角為α,運動員在AB上做初速度為零的勻加速運動,則有veq\o\al(2,B)=2ax依據(jù)牛頓其次定律有mgsinα-Ff=ma,又有sinα=eq\f(H,x),由以上三式聯(lián)立解得Ff=144N。(2)設運動員到達C點時的速度為vC,在由B到達C的過程中,由動能定理有mgh+W=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,C)-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,B),設運動員在C點所受的支持力為FN,由牛頓其次定律得FN-mg=meq\f(veq\o\al(2,C),R),由運動員能承受的最大壓力為其所受重力的6倍,即有FN=6mg聯(lián)立解得R=12.5m。答案(1)144N(2)12.5m真題闖關3.(2024·全國卷Ⅱ,25)輕質(zhì)彈簧原長為2l,將彈簧豎直放置在地面上,在其頂端將一質(zhì)量為5m的物體由靜止釋放,當彈簧被壓縮到最短時,彈簧長度為l。現(xiàn)將該彈簧水平放置,一端固定在A點,另一端與物塊P接觸但不連接。AB是長度為5l的水平軌道,B端與半徑為l的光滑半圓軌道BCD相切,半圓的直徑BD豎直,如圖4所示。物塊P與AB間的動摩擦因數(shù)μ=0.5。用外力推動物塊P,將彈簧壓縮至長度l,然后放開P起先沿軌道運動,重力加速度大小為g。圖4(1)若P的質(zhì)量為m,求P到達B點時速度的大小,以及它離開圓軌道后落回到AB上的位置與B點之間的距離;(2)若P能滑上圓軌道,且仍能沿圓軌道滑下,求P的質(zhì)量的取值范圍。解析(1)依題意,當彈簧豎直放置,長度被壓縮至l時,質(zhì)量為5m的物體的動能為零,其重力勢能轉化為彈簧的彈性勢能。由機械能守恒定律知,彈簧長度為l時的彈性勢能為Ep=5mgl①設P到達B點時的速度大小為vB,由能量守恒定律得Ep=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,B)+μmg(5l-l)②聯(lián)立①②式,并代入題給數(shù)據(jù)得vB=eq\r(6gl)③若P能沿圓軌道運動到D點,其到達D點時的向心力不能小于重力,即P此時的速度大小v應滿意eq\f(mv2,l)-mg≥0④設P滑到D點時的速度為vD,由機械能守恒定律得eq\f(1,2)mveq\o\al(2,B)=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,D)+mg·2l⑤聯(lián)立③⑤式得vD=eq\r(2gl)⑥vD滿意④式要求,故P能運動到D點,并從D點以速度vD水平射出。設P落回到軌道AB所需的時間為t,由運動學公式得2l=eq\f(1,2)gt2⑦P落回到AB上的位置與B點之間的距離為s=vDt⑧聯(lián)立⑥⑦⑧式得s=2eq\r(2)l⑨(2)設P的質(zhì)量為M,為使P能滑上圓軌道,它到達B點時的速度不能小于零。由①②式可知5mgl>μMg·4l⑩要使P仍能沿圓軌道滑回,P在圓軌道的上上升度不能超過半圓軌道的中點C。由機械能守恒定律有eq\f(1,2)MvB′2≤Mgleq\o(○,\s\up1(11))Ep=eq\f(1,2)MvB′2+μMg·4leq\o(○,

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