板块类运动问题.docx
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板块类运动问题
板块类运动问题
1.两个物体之间相对运动的问题
问题的提出:
两个物体叠加起来,在外力F作用下的运动状态是需要讨论的。
如果外力F过小,那么两物体是相对静止的,如果外力F过大,那么两物体是相对
运动的。
两个物体间要发生相对运动的条件:
两个物体间的静摩擦力必须达到最大值
此类问题的处理方法:
⑴假设两个物体相对静止,对两个物体分别写牛顿第二定律
⑵根据加速度相等,得出静摩擦力的表达式,
⑶根据静摩擦力小于最大静摩擦力,据此可以求出临界的外力Fo
⑷讨论:
当F>F°,两物体之间是相对运动的。
对两个物体分别写牛顿第二定律,不受外力F的物体的加速度是恒定不变的。
当FvFo,两物体之间是相对静止的,对
两物体整体写牛顿第二定律。
⑸注意:
地面是否有摩擦力
2.两个物体之间发生相对运动后计算相对位移的问题
问题的提出:
一个物体在一个木板上滑动,如果木板的长度有限,那么一定需
要讨论物体是否能从木板上掉下来。
处理方法:
(1)判断两物体共速时的相对位移与木板长度之间的关系。
若X相二?
?
,则物体恰
好不从木板上掉下。
(这是一个临界条件!
可以求出木板的最小长度)
(2)若X相>?
?
,则两物体不能达到共速,物体会从木板上落下,物体离幵木板时,二者的速度是不相同的。
(3)若X相
?
,则两物体能达到共速,共速后依然有一段过程,二者相对静止。
常见的情形有以下几种:
(1)最简单的问题:
两个物体处于光滑的水平面上,上面的物块以初速度滑上
木板,在滑动摩擦力作用下,最终达到一个共速的状态,最后一直匀速运动下去
(相对静止)。
此类问题可以通过动量守恒定律快速的解出共速的速度,进而可以通过功能关系计算相对位移。
(此类问题本质上应该属于动量守恒中完全非弹性碰撞的范畴,可以从动力学角度分析,熟悉牛顿第二定律和匀变速运动)
(2)两个物体叠加起来,只有下面木板运动,木板在外力F作用下,先匀加速
后匀减速,物块恰好不从木板上掉落,相对位移恰好为木板的长度,与物块没有什么关系
⑶问题⑴的变体,实际上难度远超过问题
(1),只需要将水平面改为粗糙的
两个物体相对运动,一个加速,一个减速,但是水平面是粗糙的,当两个物体相对
静止时,需要判断两个物体在地面摩擦力的作用下是一起相对静止还是相对运动?
这就回到了第一类问题上。
典型例题:
2013新课标II
(4)两个物体叠放在斜面上,先相对运动,再相对静止或者相对运动。
两个物
体经过的状态都有两个,然后得计算相对位移。
典型例题:
2015新课标IIo
方法提炼:
从以上遇到的题型可以看出。
此类问题比较难的就是两个物体同时经历了两个
过程,然后计算相对位移,处理这类问题关键点在于:
(1)正确的判断出物体的运动过程
⑵V-t图像若有拐点,说明该拐点肯定是摩擦力突变的位置,注意画出摩擦力的方
向。
⑶根据牛顿第二定律计算两物体在不同阶段的加速度(注意下面木板所受摩擦力
大小,斜面上物体所受摩擦力大小)
⑷尽可能的用v-t图像处理。
典型例题分析:
考点1:
用牛顿第二定律分析两物体相对静止和相对运动时的加速度
例〔:
★★【2011新课标】如图所示,在光滑水平面上有一质量为m的足够长的
木板,其上叠放一质量为m的木块.假定木块和木板之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力相等•现给木块施加一随时间t增大的水平力F=kt(k是常数),木板和木块
加速度的大小分别为ai和a2.下列反映ai和a变化的图线中正确的是()
【分析】:
1.本题是对板块类问题模型的考察。
过小,两物体相对静止,F过大,两物体相对运动。
根据牛顿第二定律计算物体的加速度。
选A。
幵始运动时F较小,两物体之间为静摩擦力不会相对滑动,由牛顿第二定律有,kt=(m+m)a,解得a=t,在a—t图象中是一条直线,设m1与血之间的动摩
擦因数为卩,mi的最大加速度a1,当F增大到使m的加速度a2>g时,两物
m1
体幵始分离,此时两物体之间为滑动摩擦力,对m应用牛顿第二定律有,卩mg二mi
ai,解得ai=为定值,在a—t图象中是一条平行于水平t轴的直线,对m应用牛顿第二定律有,kt―卩mg二m2a2,解得a2=t―卩g,由于〉,即分离后在a—t图象中a2的斜率更大,故B、CD错,A正确。
例?
:
★★★【20i4•江苏•8】(多选)如图所示,AB两物块的质量分别为2m
和m静止叠放在水平地面上.A、B间的动摩擦因数为口,B与地面间的动摩擦因
数为口.最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.现对A施加一水平拉力F,
A.当F<2umg时,AB都相对地面静止
B.
当F=口mg时,A的加速度为(ig
C.当F>3umg时,A相对B滑动
D.无论F为何值,B的加速度不会超过ug
【分析】1.两个物体要相对地面滑动,F得大于地面对B的滑动摩擦力。
和B之间发生相对滑动,需要计算临界力F的大小,需要注意摩擦因数不同。
3.下面物体B的最大加速度可以计算出!
(A对B的摩擦力达到最大静摩擦力时加
速度最大)
答案BCD
解析当OvF^umg时,AB皆静止;当umg^F<3口mg时,AB相对静止,但两者相对地面一起向右做匀加速直线运动;当F>3umg时,A相对B向右做加速运动,B相对地面也向右加速,选项A错误,选项C正确.当F=umg时,A与B共同的加速度a==ug,选项B正确.F较大时,取物块B为研究对象,物块B的加速度最大为a2==ug,选项D正确.
考点2:
板块类运动的问题的运动分析
例3:
^★★如图所示,质量为M的长木板,静止放置在粗糙水平地面上,有一个质量为m可视为质点的物块,以某一水平初速度从左端冲上木板.从物块冲上木
板到物块和木板达到共同速度的过程中,物块和木板的v-t图象分别如图中的折线acd和bed所示,a、b、c、d点的坐标为a(0,10)、b(0,0)、c(4,4)、d
(12,0).根据v-t图象,求:
(1)物块冲上木板做匀减速直线运动的加速度大小ai,木板幵始做匀加速直线运
动的加速度大小a2,达到相同速度后一起匀减速直线运动的加速度大小为a3
(2)物块质量m与长木板质量M之比
(3)从图像可以看出,经过多长时间两物体相对静止,求出此时两物体的位移
(4)物块相对长木板滑行的距离As
例▲[★★★【2013-新课标全国卷U】一长木板在水平地面上运动,在t=0时刻
将一相对于地面静止的物块轻放到木板上,以后木板运动的速度-时间图像如图所示。
已知物块与木板的质量相等,物块与木板间及木板与地面间均有摩擦。
物块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且物块始终在木板上。
取重力加速度的大小
2
g=10m/s,求:
(1)物块与木板间、木板与地面间的动摩擦因数;
(2)从t=0时刻到物块与木板均停止运动时,物块相对于木板的位移的大小。
【分析】1.从v-t图像分析物块和木板的加速度,求出摩擦因数。
2.物块和木板相
对静止时,是一起匀减速还是分别运动,需要判断。
3.计算出木板和物块的位移,
计算相对位移
【解析】
(1)从t=0时幵始,木板对物块的摩擦力使物块由静止幵始加速,物块和地
面对木板的摩擦力使木板减速,直到两者具有共同速度为止。
由题图可知,在11二时,
物块和木板的速度相同为vi=1m/s。
设t=0到t=ti时间内,物块和木板的加速度大
小分别为ai和a2,则
a2=Vl4m/s2=8m/s2
t10.5
设物块与木板间、木板与地面间的动摩擦因数分别为口1、口2,根据牛顿第二定律,
对物块有口1mg=ma
对木板有口1mg+2y2mg=ma
联立方程得:
(11=(12=
(2)在11时刻后,地面对木板的摩擦力阻碍木板运动,物块与木板之间的摩擦力改变
方向。
设物块与木板之间的摩擦力大小为f,物块和木板的加速度大小分别为a'1和
a'2,由牛顿第二定律得
对物块有f=ma'1
对木板有212mg-f=ma'2
假设物块相对木板静止,即f<卩img,则a'i=a'2,得f=卩2mg>uimg,与假设矛盾,所以
物块相对木板向前减速滑动,而不是与木板共同运动,物块加速度大小a'i==2m/s2
物块的v-t图像如图中的点划线所示。
此过程木板的加速度a'2=22g-口ig=4m/s2
xi=2X=
物块相对木板的位移大小为X=X2-X1=
【答案】
(1)
(2)
例5:
★★★★【2015•新课标^・25】下暴雨时,有时会发生山体滑坡或泥石流等地质灾害.某地有一倾角为9=37°(sin37°=)的山坡C,上面有一质量为m
的石板B,其上下表面与斜坡平行;B上有一碎石堆A含有大量泥土),A和B均处于静止状态,如图所示•假设某次暴雨中,A浸透雨水后总质量也为m可视为质量
不变的滑块),在极短时间内,A、B间的动摩擦因数口1减小为,B、C间的动摩擦因数U2减小为,A、B幵始运动,此时刻为计时起点;在第2s末,B的上表面突然变为光滑,口2保持不变.已知A幵始运动时,A离B下边缘的距离丨=27m,C足够长,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.取重力加速度大小g=10m/s2.求:
(1)在0〜2s时间内A和B加速度的大小;
(2)A在B上总的运动时间.
答案
(1)3m/s21m/s2
(2)4s
解析
(1)在0〜2s时间内,A和B的受力如图所示,其中Ffi、Fni是A与B之间的
摩擦力和正压力的大小,Ff2、氐是B与C之间的摩擦力和正压力的大小,方向如图所示•由滑动摩擦力公式和力的平衡条件得
Ffi=口iFni①
Fni=mgcos0②
Ff2=a2Fn2③
Fn2=Fni+mgcos0④
规定沿斜面向下为正.设A和B的加速度分别为ai和a2,由牛顿第二定律得
mcsin0—Ffi=ma⑤
mcsin0—民+Ffi=ma⑥
联立①②③④⑤⑥式,并代入题给条件得
ai=3m/s2⑦
2
a2=1m/s⑧
(2)在11=2s时,设A和B的速度分别为V1和V2,则
v—ait1=6m/s⑨
V2=a^t1=2m/s⑩
2s后,设A和B的加速度分别为ai'和a2f.此时A与B之间摩擦力为0,同理可
2
ai'=6m/s?
a2
由于a2'v0,可知B做减速运动.设经过时间t2,B的速度减为0,则有
V2+Q't2=0?
联立⑩?
?
式得t2=1s
在11+12时间内,A相对于B运动的距离为
x=—
=12mv27m?
此后B静止不动,A继续在B上滑动.设再经过时间t3后A离幵B,则有
l—x=(V1+a112)13+a1t?
可得t3=1s(另一解不合题意,舍去)?
设A在B上总的运动时间t总,有
t总=t1+t2+t3=4S
用v-t图像解:
考点3:
三个物体之间的物体相对运动问题
例6:
★★★★[2017新课标III2520分】如图,两个滑块A和B的质量分别为
nm=1kg和nm=5kg,放在静止于水平地面上的木板的两端,两者与木板间的动摩擦
因数均为口i二;木板的质量为m=4kg,与地面间的动摩擦因数为口2二。
某时刻A、B两滑块幵始相向滑动,初速度大小均为vo=3m/s。
AB相遇时,A与木板恰好相对静止。
设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度大小g=10m/s2。
求
(1)B与木板相对静止时,木板的速度;
(2)AB幵始运动时,两者之间的距离。
解析:
(1)滑块A和B在木板上滑动时,木板也在地面上滑动。
设AB和木板所受的摩擦力大小分别为f1、f2和f3,A和B相对于地面的加速度大小分别为aA和aB,木板相对于地面的加速度大小为a。
在物块B与木板达到共同速度前有
③
④
⑤
⑥
由运动学公式有
f32(mmA+mB)g
由牛顿第二定律得
fimAaA
f2mBaB
f2fif3ma1
设在ti时刻,B与木板达到共同速度,其大小为vi
viv。
aBti
viaiti
联立式,代入已知数据得
vi=im/s
(2)在ti时间间隔内,B相对于地面移动的距离为
i2sBvoti2aBti
设在B与木板达到共同速度vi后,木板的加速度大小为a2,对于B与木板组成的体系,由牛顿第二定律有
由式知,aA=aB;再由式知,B与木板达到共同速度时,A的速度大小也为w,但运动方向与木板相反。
由题意知,A和B相遇时,A与木板的速度相同,设其大小
为V2.设A的速度大小从vi变到V2所用时间为t2,则由运动学公式,对木板有
对A有
在t2时间间隔内,B(以及木板)相对地面移动的距离为
在(ti+t2)时间间隔内,A相对地面移动的距离为
A和B相遇时,A与木板的速度也恰好相同。
因此A和B幵始运动时,两者之间的距离为
So=Sa+Si+Sb
联立以上各式,并代入数据得
s0=
(也可用如图的速度-时间图线求解)幵始时AB间的距离就是A和B相对于C的相对位移,注意A相对于C的相对位移
三个物体的运动问题的处理方法是变化成两个物体,先让两个物体相对静止,再让二个物体相对静止。
此题不能用动量守恒定律解决。
考点4:
板块类运动问题的动量分析和能量分析
例7:
★★★如图所示,长木板A放在光滑的水平面上,质量为vm=2kg的另一物体B以水平速度v0=2m/s滑上原来静止的长木板A的表面,由于AB间存在摩擦,之后A、B速度随时间变化情况如图乙所示,则下列说法正确的是()
A.木板获得的动能为2J
B.系统损失的机械能为4J
C.木板A的最小长度为2m
D.A、B间的动摩擦因数为
答案:
D
板块类运动问题的动量守恒,功能分析
例8:
★★★★【2010新课标10分】如图所示,光滑的水平地面上有一木板,其左端放有一重物,右方有一竖直的墙。
重物质量为木板质量的2倍,重物与木板间
的动摩擦因数为"o使木板与重物以共同的速度"向右运动,某时刻木板与墙发生弹性碰撞,碰撞时间极短。
求木板从第一次与墙碰撞到再次碰撞所经历的时间。
设
分析:
1.木板与墙发生弹性碰撞后,木板向左以速度v0匀减速,重物以速度v0向右匀
减速。
2.木板与重物之间靠的是摩擦力提供加速度,因此由牛顿第二定律可以分析出,
木板速度先减为零。
之后,重物幵始做匀减速,木板做匀加速,最后二者共速了。
再做匀速直线运动,直到与墙碰撞。
【过程分析清楚】
3.对木板和重物系统,写动量守恒定律可以求出最后的共同速度Vo【基础】
4.对木板写动量定理,求出匀加和匀减的时间。
【难点】
5.对木板用匀变速运动的位移公式,求出共速时木板距离墙的距离。
然后利用匀
速直线运动公式求出匀速时间【易忽略】
【命题立意】本题以木板和重物系统以一定动量碰撞墙、反弹、再碰撞、再反
弹……多过程直至静止于墙壁处,考查考生对多过程问题的分析,求出待求物理量。
【思路点拨】解答本题可按以下思路分析:
【规范解答】
木板第一次与墙碰撞后,木板的速度反向,大小不变,此后木板向左做匀减速直线
V,再往后
运动,直到静止,再反向向右匀加速直线运动直到与重物达到共同速度
是匀速直线运动,直到第二次碰撞墙。
设木板的质量为m重物的质量为2m,取向
右为动量的正向,由动量守恒得-"■1-一」,'1①
设木板从第一次与墙碰撞到重物和木板具有共同速度v所用的时间为11,对木板应
用动量定理得
由牛顿第二定律得了二③式中a为木板的加速度。
1=珂总]—
在达到共同速度V时,木板离墙的距离丨为」④
f_L
幵始向右作匀速运动到第二次与墙碰撞的时间为「⑤
木板从第一次与墙碰撞到第二次碰撞所经历的时间为■'-11■-⑥
由以上各式得:
「心⑦
【答案】■
V,由动量
【类题拓展】本题还可以用动量和能量的观点解答
另解:
木板第一次与墙碰撞后,重物与木板相互作用直到达到共同速度守恒得:
解得:
木板在第一个过程中,用动量定理,有:
•一J•.:
」=[②
—rm?
-—wp0=一/12聃呂百
用动能定理,有:
]二「③
木板在第二个过程中,匀速直线运动,有:
④
矶叫4v0
木板从第一次与墙碰撞到再次碰撞所经历的时间t=tl+t2二+"'匕='-■:
⑤
4
【答案】心
考点:
动量定理(求时间)、动量守恒定律、动能定理、牛顿第二定律、匀变速运动公式
点评:
此题与2015新课标I卷的压轴题相似,应该是在此基础上改变而成的。
此
题属于板块类运动问题用动量和能量的观点分析。
这也是全国卷第一次考到此类问题。
此题难度较大!
此题放在二轮复习讲。
此题可以设多问:
(1)分析木板经历的运动过程。
(2)求木板与重物共速时的速度
(3)木板从第一次碰撞后到与重物达到共速所用的时间
(4)木板与重物达到共速时,木板离墙壁的距离
用v-t图像解:
课后巩固训练
1.★★(多选)如图所示,物体A放在物体B上,物体B放在光滑的水平面上,已知
6kg,nB=2、B间动摩擦因数口=物体上系一细线,细线能承受的最大拉力
是20N,水平向右拉细线,下述中正确的是(g取10m/s)()
A.当拉力OvFv12N时,A静止不动
B.当拉力F>12N时,A相对B滑动
C.当拉力F=16N时,B受到A的摩擦力等于4N
D.在细线可以承受的范围内,无论拉力F多大,A相对B始终静止
答案CD
解析假设细线不断裂,则当细线拉力增大到某一值A物体会相对于B物体幵始滑
动,此时A、B之间达到最大静摩擦力.以B为研究对象,最大静摩擦力产生加速
度,由牛顿第二定律得:
umg=nma,解得a=6m/s
以整体为研究对象,由牛顿第二定律得:
Fm=(m)a=48N
即当绳子拉力达到48N时两物体才幵始相对滑动,所以A、B错,D正确.
当拉力F=16N时,由F=(m+m)a解得a=2m/s,再由Ff=mBa得Ff=4N,故
C正确.
2.★★如图所示,质量分别为15kg和5kg的长方形物体A和B静止叠放在水平桌面上.A与桌面以及AB间动摩擦因数分别为卩1二和卩2二,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.问:
(1)水平作用力F作用在B上至少多大时,A、B之间能发生相对滑动?
(2)若F=30N时,A、B的加速度各为多少?
(3)若F=60N时,A、B的加速度各为多少?
3.★★★(2017•黑龙江实验中学月考)如图所示,质量为m的木块和质量为m的
长木板叠放在水平地面上。
现对木块施加一水平向右的拉力F。
木块在长木板上滑
行,而长木板保持静止状态。
已知木块与长木板间的动摩擦因数为卩1,长木板与
地面间的动摩擦因数为卩2,且最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,则()
A.y1>口2
B.y1<口2
C.若改变F的大小,当F>ui(mi+m)g时,长木板将幵始运动
D.若将F作用于长木板,当F>(卩i+u2)(mi+m)g时,长木板与木块将幵始相对滑动
解析:
对m,根据牛顿运动定律有:
F-uimg=ma;对m,由于保持静止有:
uimg—Ff=0,Ff误;改变F的大小,只要木块在木板上滑动,则木块对木板的滑动摩擦力不变,则长木板仍然保持静止,故C错误;若将F作用于长木板,当木块与木板恰好幵始相对滑动时,对木块,uimg=ma,解得a=ug对整体分析,有F—u2(mi+m)g
=(mn+m)a,解得F=(ui+u2)(mi+m)g,所以当F>(ui+u2)(mi+m)g时,长木板与木块将幵始相对滑动,故D正确。
答案:
D
4.★★★(多选)(20i7•云南玉溪期中)如图AB两物体叠放在光滑水平桌面上,轻质细绳一端连接B,另一端绕过定滑轮连接C物体,已知A和C的质量都是ikg,B的质量是2kg,A、B间的动摩擦因数是,其他摩擦不计。
由静止释放,C下落一
定高度的过程中(C未落地,B未撞到滑轮),下列说法正确的是()
A.A、B两物体发生相对滑动
B.A物体受到的摩擦力大小为N
C.B物体的加速度大小是m/s
D.细绳的拉力大小等于10N
解析:
假设A、B相对静止,将A、B、C看作一个整体,对整体有ncg=(mA+
m)a,解得a=m/s2,则A的加速度为a=m/s2,水平方向上B给A的静摩擦力产生加速度,即有Ff=ma,即得Ff=N,而A、B间发生相对滑动的最大静摩擦力为Ffm=^mAg=3N>Ff,故假设成立,所以A、B相对静止,A错误,B、C正确;设绳子的拉力为Ft,则根据牛顿第二定律可得Ft=(Ea+m)a=N,故D错误。
答案:
BC
§.★★★(多选)(2017•陕西西安高三质检)一长轻质木板置于光滑水平地面上,木板上放着质量分别为1kg和2kg的AB两物块,AB与木板之间的
动摩擦因数都为卩=,水平恒力F作用在A物块上,如图所示(重力加速度g=10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力)()
A.若F=1N,则物块、木板都静止不动
B.若F=N,则A物块所受摩擦力大小为N
C.若F=4N,贝VB物块所受摩擦力大小为2N
D.若F=8N,则B物块的加速度为m/s2
解析:
A与木板间的最大静摩擦力FfA=口Aimg=x1X10N=2N,B与木板间的最
大静摩擦力FfB=^mBg=X2X10N=4N,F=1NvFfA,所以A、B与木板保持相对
静止,整体在F作用下向左匀加速运动,故A错误;若F=NvFfA,所以AB与木板保持相对静止,整体在F作用下向左匀加速运动,根据牛顿第二定律得:
F=(mA
+m)a;解得a=m/s2;对A有:
F-FfA=ma,解得:
FfA=—1XN=1N,故B错误;F=4N或8N>FfA,所以A在木板上滑动,B和木板整体受到摩擦力2N,轻质木板的质量不计,所以B的加速度a=1m/s2,对B进行受力分析,摩擦力提供加速度,Ff'=mBa=2X1N=2N,故CD正确。
答案:
CD
6.★★★如图所示,质量M=8kg的小车放在水平光滑的平面上,在小车左端加一水平推力F=8N,当小车向右运动的速度达到3m/s时,在小车前端轻轻地放上一
个大
块与
小不计,质量为m=2kg的小物块,物
小车间的动摩擦因数卩二,求:
(1)小物块放后,小物块及小车的加速度各为多大?
(2)经多长时间两者达到相同的