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微专题2板块模型的综合分析命题规律 1.命题角度:(1)牛顿运动定律在板块模型中的应用;(2)动量定理及动量守恒定律在板块模型中的应用;(3)能量观点在板块模型中的应用.2.常用方法:假设法、整体法与隔离法.3.常考题型:选择题、计算题.1.用动力学解决板块模型问题的思路2.滑块和木板组成的系统所受的合外力为零时,优先选用动量守恒定律解题;若地面不光滑或受其他外力时,需选用动力学观点解题.3.应注意区分滑块、木板各自相对地面的位移和它们的相对位移.用运动学公式或动能定理列式时位移指相对地面的位移;求系统摩擦生热时用相对位移(或相对路程).例1(2022·广东省模拟)如图甲所示,一右端固定有竖直挡板的质量M=2 kg的木板静置于光滑的水平面上,另一质量m=1 kg的物块以v0=6 m/s的水平初速度从木板的最左端P点冲上木板,最终物块在木板上Q点(图甲中未画出)与木板保持相对静止,物块和木板的运动速度随时间变化的关系图像如图乙所示.物块可视为质点.求:(1)图乙中v1、v2和v3的大小;(2)整个过程物块与木板之间因摩擦产生的热量.答案(1)4 m/s 3 m/s 2 m/s(2)12 J解析(1)根据题意可知,题图乙中图线a表示碰撞前物块的减速运动过程,图线b表示碰撞前木板的加速过程,图线c表示碰撞后木板的减速过程,图线d表示碰撞后物块的加速过程.物块与挡板碰撞前瞬间,物块的速度大小为v 1,此时木板速度大小v 木=1 m/s 从物块滑上木板到物块与挡板碰撞前瞬间的过程,根据系统动量守恒有 m v 0=m v 1+M v 木 解得v 1=4 m/s物块与挡板碰撞后瞬间,物块的速度为0,木板速度大小为v 2,从物块滑上木板到物块与挡板碰撞后瞬间的过程,根据系统动量守恒有 m v 0=M v 2 解得v 2=3 m/s2 s 末物块与木板共同运动的速度大小为v 3,从物块滑上木板到最终共同匀速运动的过程,根据系统动量守恒有 m v 0=(m +M )v3 解得v 3=2 m/s(2)物块与挡板碰撞前瞬间,系统的动能 E k1=12m v 12+12M v 木2=9 J物块与挡板碰撞后瞬间,系统的动能 E k2=12M v 22=9 J故碰撞过程系统没有机械能损失,物块滑上木板时系统的动能 E k0=12m v 02=18 J最终相对静止时系统的动能 E k3=12(m +M )v 32=6 J所以系统产生的热量 Q =E k0-E k3=12 J.例2 (2022·甘肃金昌市月考)如图所示,一质量M =3 kg 的小车由水平部分AB 和14光滑圆轨道BC 组成,圆弧BC 的半径R =0.4 m 且与水平部分相切于B 点,小物块Q 与AB 段之间的动摩擦因数μ=0.2,小车静止时左端与固定的光滑曲面轨道MN 相切,一质量为m 1=0.5 kg的小物块P 从距离轨道MN 底端高为h =1.8 m 处由静止滑下,并与静止在小车左端的质量为m 2=1 kg 的小物块Q (两物块均可视为质点)发生弹性碰撞,碰撞时间极短.已知除了小车AB 段粗糙外,其余所有接触面均光滑,重力加速度g =10 m/s 2.(1)求碰撞后瞬间物块Q 的速度;(2)求物块Q 在小车上运动1 s 时相对于小车运动的距离(此时Q 未到B 点且速度大于小车的速度);(3)要使物块Q 既可以到达B 点又不会从小车上掉下来,求小车左侧水平长度AB 的取值范围. 答案 (1)4 m/s ,方向水平向右 (2)83m (3)1.5 m ≤L ≤3 m解析 (1)物块P 沿MN 滑下,设末速度为v 0,由机械能守恒定律得m 1gh =12m 1v 02解得v 0=6 m/s物块P 、Q 碰撞,取向右为正方向,设碰后瞬间P 、Q 速度分别为v 1、v 2,由动量守恒定律得m 1v 0=m 1v 1+m 2v 2 由机械能守恒定律得 12m 1v 02=12m 1v 12+12m 2v 22 解得v 1=-2 m/s , v 2=4 m/s故碰撞后瞬间物块Q 的速度为4 m/s ,方向水平向右(2)物块Q 与小车相对运动,可由牛顿第二定律求得两者的加速度 a 2=-μm 2g m 2=-2 m/s 2,a 3=μm 2g M =23m/s 2物块Q 的位移x 2=v 2t +12a 2t 2=3 m小车的位移x 3=12a 3t 2=13 m解得s =x 2-x 3=83m(3)物块Q 刚好到达B 点时就与木板共速时AB 段最长,根据动量守恒定律有 m 2v 2=(m 2+M )v 3 可得共同速度为v 3=1 m/s由能量守恒定律得12m 2v 22=12(m 2+M )v 32+μm 2gL 1解得L 1=3 m物块Q 刚好回到A 点时与木板共速时,AB 段最短根据动量守恒定律可得共同速度仍为v 3= 1 m/s由能量守恒定律得12m 2v 22=12(m 2+M )v 32+2μm 2gL 2解得L 2=1.5 m当AB 段最短时需要验证物块Q 在圆弧上共速时上升高度是否超过R ,由能量守恒定律得 12m 2v 22=12(m 2+M )v 32+μm 2gL 2+m 2gH 解得H =0.3 m<R =0.4 m所以不会从圆弧轨道上滑出,则AB 段的长度范围为1.5 m ≤L ≤3 m.(2022·广东湛江市模拟)在光滑水平面上有一质量为2m 、足够长的小车,小车左端锁定着一块质量为m 的木板,两者一起以v 03的速度匀速向右运动.现有一颗质量也为m 的子弹以v 0的水平初速度从同一方向射入木板.若子弹在木板运动过程中所受到的阻力为恒力且等于其自身重力,重力加速度取g .(1)子弹恰好不从木板中穿出,则木板的长度L 为多少?(2)取木板的长度为5v 0236g ,解除对木板的锁定,如果子弹在木板内运动过程中,木板相对小车发生滑动,要使子弹不能从木板中射出,则木板与小车间的动摩擦因数μ应满足什么条件? 答案 (1)v 026g(2)μ≤0.2解析 (1)木板锁定在车上,子弹在穿入木板的过程,子弹、木板和小车组成的系统动量守恒, 有m v 0+(m +2m )v 03=(m +m +2m )v根据能量守恒F f L =12m v 02+12(m +2m )(v 03)2-12(m +m +2m )v 2又F f =mg 联立解得L =v 026g(2)木板和小车间有相对运动,则对木板和子弹受力分析,由牛顿第二定律得 a 木=F f -2μmg m =(1-2μ)ga 子=F f m =mg m=g故木板向右做匀加速直线运动,子弹向右做匀减速直线运动.子弹恰好不穿出木板,则子弹最终与木板共速且两者相对位移等于木板长度,设子弹与木板共速时的速度为v , 有v -v 03a 木=v 0-v a 子联立解得v =23-μ1-μv 0子弹位移x 子=v 02-v 22g木板位移x 木=v 2-(v 03)22(1-2μ)g ,x 子-x 木=5v 0236g联立以上各式解得μ=0.5或μ=0.2 当μ=0.5时,2μmg =F f木板与小车不会发生相对滑动,舍去.因动摩擦因数越小越难穿出木块,故满足子弹不穿出木板条件为μ≤0.2.专题强化练1.(多选)(2022·河北武安市第一中学高三检测)如图甲所示,小车B 紧靠平台边缘静止在光滑水平面上,物体A (可视为质点)以初速度v 0从光滑的平台水平滑到与平台等高的小车上(未冲出),物体和小车的v -t 图像如图乙所示,取重力加速度g =10 m/s 2,则以下说法正确的是( )A .物体A 与小车B 间的动摩擦因数为0.3 B .物体A 与小车B 的质量之比为1∶2C .小车B 的最小长度为2 mD .如果仅增大物体A 的质量,物体A 有可能冲出去 答案 AC解析 物体A 滑上小车B 后做匀减速直线运动,对物体A 分析有μm A g =m A a A ,由v -t 图像可得a A =Δv 1Δt =⎪⎪⎪⎪⎪⎪1-41 m/s 2=3 m/s 2,联立解得μ=0.3,所以A 正确;对小车B 分析有μm A g=m B a B ,由v -t 图像可得a B =Δv 2Δt =⎪⎪⎪⎪⎪⎪1-01 m/s 2=1 m/s 2,联立解得m A m B =13,所以B 错误;小车B 的最小长度为物体A 在小车B 上的最大相对滑动位移,则有L min =x A -x B =4+12×1 m-0+12×1 m =2 m ,所以C 正确;如果仅增大物体A 的质量,物体A 的加速度保持不变,但是小车B 的加速度增大,所以两者达到共速的时间减小了,则物体A 与小车B 的相对滑动位移减小,所以物体A 不可能冲出去,所以D 错误.2.(多选)(2022·福建福州市高三检测)如图所示,质量为M 的长木板A 以速度v 0在光滑水平面上向左匀速运动,质量为m 的小滑块B 轻放在木板左端,经过一段时间恰好从木板的右端滑出,小滑块与木板间动摩擦因数为μ,下列说法中正确的是( )A .若只增大m ,则小滑块不能滑离木板B .若只增大M ,则小滑块在木板上运动的时间变短C .若只增大v 0,则小滑块离开木板的速度变大D.若只减小μ,则小滑块滑离木板过程中小滑块相对地面的位移变大答案AB解析若只增大滑块质量,滑块的加速度大小保持不变,但木板的加速度增大,所以两者达到共速的时间减少了,则滑块在木板上的相对滑动位移减小,所以滑块不能滑离木板,A正确;若只增大长木板质量,木板的加速度减小,以木板为参考系,滑块运动的平均速度变大,即滑块在木板上的运动时间变短,B正确;若只增大木板初速度,滑块的受力不变,滑块的加速度不变,滑块相对木板的平均速度变大,滑块在木板上的运动时间变短,所以滑块离开木板的速度变小,C错误;若只减小动摩擦因数,那么滑块和木板的加速度均减小,相对位移不变,滑块相对木板的平均速度变大,滑块滑离木板的过程所用时间变短,木板相对地面的位移变小,滑块滑离木板过程中滑块相对地面的位移为板长加木板对地位移,故减小,D 错误.3.(多选)(2022·内蒙古海拉尔第二中学高三期末)如图甲所示,粗糙的水平地面上有一块长木板P,小滑块Q放置于长木板上的最右端.现将一个水平向右的力F作用在长木板的右端,让长木板从静止开始运动,一段时间后撤去力F的作用.滑块、长木板的v-t图像如图乙所示,已知滑块与长木板的质量相等,滑块Q始终没有从长木板P上滑下.重力加速度g=10 m/s2.则下列说法正确的是()A.t=9 s时长木板P停下来B.长木板P的长度至少是7.5 mC.滑块Q与长木板P之间的动摩擦因数是0.5D.滑块Q在长木板P上滑行的相对位移为12 m答案AB解析由题图乙可知,力F在t1=5 s时撤去,此时长木板P的速度v1=5 m/s,t2=6 s时两者速度相同,共同速度为v2=3 m/s,t2=6 s前长木板P的速度大于滑块Q的速度,t2=6 s 后长木板P的速度小于滑块Q的速度,0~6 s过程中,以滑块Q为研究对象,由题图乙知a1=0.5 m/s2,由牛顿第二定律得μ1mg=ma1,解得μ1=0.05,5~6 s过程中,以长木板P为研究对象,由题图乙知a2=2 m/s2,由牛顿第二定律得μ2(2m)g+μ1mg=ma2,解得μ2=0.075,从6 s 末到长木板停下来的过程中,由牛顿第二定律得μ2(2m )g -μ1mg =ma 3,解得a 3=1 m/s 2,这段时间Δt 1=v 2a 3=3 s ,所以t =9 s 时长木板P 停下来,故A 正确,C 错误;长木板P 的长度至少是前6 s 过程中滑块Q 在长木板P 上滑行的距离Δx 1=12×5×5 m +12×(5+3)×1 m -12×3×6 m =7.5 m ,故B 正确;在从6 s 末到滑块停下来的过程中,由牛顿第二定律得μ1mg =ma 4,解得a 4=0.5 m/s 2,这段时间Δt 1=v 2a 4=6 s ,所以t 3=12 s 时滑块Q 停下来,6 s 后滑块Q 在长木板P 上滑行的距离Δx 2=12×6×3 m -12×3×3 m =4.5 m ,前6 s 长木板P 速度更大,后6 s 滑块Q 速度更大,则滑块Q 在长木板P 上滑行的相对位移为Δx =Δx 1-Δx 2=3 m ,故D 错误.4.(2022·四川成都市月考)如图,长为L 的矩形长木板静置于光滑水平面上,一质量为m 的滑块以水平向右的初速度v 0滑上木板左端.①若木板固定,则滑块离开木板时的速度大小为v 03;②若木板不固定,则滑块恰好不离开木板.滑块可视为质点,重力加速度大小为g .求:(1)滑块与木板间的动摩擦因数μ; (2)木板的质量M ;(3)两种情况下,滑块从木板左端滑到右端的过程中,摩擦力对滑块的冲量大小之比I 1∶I 2. 答案 (1)4v 029gL(2)8m (3)3∶4解析 (1)木板固定时,滑块做匀减速直线运动,所受摩擦力大小为F f =μmg 由动能定理有-F f L =12m (v 03)2-12m v 02解得μ=4v 029gL.(2)木板不固定时,木板和滑块系统在相互作用过程中动量守恒,设两者共速时的速度为v ,由能量守恒定律有 μmgL =12m v 02-12(m +M )v 2由动量守恒定律有m v 0=(m +M )v 联立两式解得M =8m .(3)规定水平向右的方向为正方向,木板固定时,对滑块由动量定理有 I 1=m (v 03)-m v 0=-23m v 0木板不固定时滑块末速度由(2)知 v =m v 0m +M =v 09由动量定理有I 2=m v -m v 0=m (v 09)-m v 0=-89m v 0解得I 1∶I 2=3∶4.5.(2022·云南省玉溪第一中学高三检测)如图所示,质量M =0.9 kg 的木板A 静止在粗糙的水平地面上,质量m =1 kg 、可视为质点的物块B 静止放在木板的右端,t =0时刻一质量为m 0=0.1 kg 的子弹以速度v 0=50 m/s 水平射入并留在木板A 内(此过程时间极短).已知物块B 与木板A 间的动摩擦因数μ1=0.20,木板A 与地面间的动摩擦因数μ2=0.30,各接触面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且物块始终在木板上.取重力加速度大小g =10 m/s 2,求:(1)子弹射入木板过程中系统损失的机械能;(2)子弹“停”在木板内之后瞬间A 和B 的加速度大小; (3)最终物块B 停止运动时距离木板A 右端的距离. 答案 (1)112.5 J (2)8 m/s 2 2 m/s 2 (3)1.125 m解析 (1)子弹射中木板A 的过程动量守恒,有m 0v 0=(m 0+M )v 1 由能量守恒可知,子弹射入木板过程中系统损失的机械能为 ΔE =12m 0v 02-12(m 0+M )v 12解得v 1=5 m/s ,ΔE =112.5 J ;(2)子弹“停”在木板内之后瞬间对B 应用牛顿第二定律可得μ1mg =ma B ,对子弹与A 组成的整体应用牛顿第二定律可得μ1mg +μ2(m +m 0+M )g =(m 0+M )a A , 解得a A =8 m/s 2,a B =2 m/s 2;(3)子弹停在木板A 内之后,A 、B 发生相对滑动,A 减速,B 加速, 设经过时间t 1二者共速,有v 1-a A t 1=a B t 1 解得t 1=0.5 s ,此时二者速度为v2=a B t1=1 m/s,故此过程A与B相对地面的位移分别为x A=v1t1-12a A t12,x B=12a B t12,共速后,因为μ1<μ2,故二者分别做匀减速运动,对子弹与A组成的整体应用牛顿第二定律可得μ2(m+m0+M)g-μ1mg=(m0+M)a A′,对B应用牛顿第二定律可得μ1mg=ma B′,解得a A′=4 m/s2,a B′=2 m/s2,共速后A、B继续滑行的距离分别为x A′=v222a A′,x B′=v222a B′,故最终物块B停止运动时距离木板A右端的距离为Δx=(x A+x A′)-(x B+x B′),联立可得Δx=1.125 m.6.(2022·山西晋中市高三期末)如图所示,在水平地面上静置一质量为M=3 kg的木板A,在木板A的上面右侧放置一质量为m=1 kg的木块B(可视为质点).木块B与木板A之间的动摩擦因数μ1=0.1,木板A与地面之间的动摩擦因数μ2=0.2.一个底面光滑、质量也为M=3 kg 的木块C以速度v0=2 m/s与木板A发生弹性碰撞.重力加速度g取10 m/s2.(1)求碰后瞬间木板A获得的速度大小;(2)在木块B与木板A相对运动的过程中,若要保证木块B不从木板A上滑下,求木板A的最小长度.答案(1)2 m/s(2)0.5 m解析(1)设木块C与木板A碰后瞬间速度分别为v1、v2,木块C与木板A发生弹性碰撞,有M v0=M v1+M v212M v02=12M v12+12M v22代入数据解得v 1=0,v 2=v 0=2 m/s(2)碰后木板A 做减速运动,其加速度a 1=-μ1mg +μ2(m +M )g M=-3 m/s 2 木块B 做加速运动,其加速度a 2=μ1mg m=μ1g =1 m/s 2 设二者速度相同时速度为v ,有v -v 2a 1=v a 2解得v =0.5 m/s此过程中木板A 的位移为x 1=v 2-v 222a 1=58m 木块B 的位移为x 2=v 22a 2=18m 二者速度相同后,木板A 继续减速,假设B 相对A 向右滑动,则A 的加速度为a 3=μ1mg -μ2(m +M )g M =-73m/s 2 木块B 向右做减速运动,其加速度a 4=-μ1mg m=-μ1g =-1 m/s 2 因为|a 3|>|a 4|,假设成立.所以速度相同后,木块B 相对木板A 将向右运动,直至停止.A 向右减速到零的位移x 3=0-v 22a 3=356m A 减速到零时,由于μ1mg <μ2(m +M )g ,故保持静止.B 向右减速到零的位移为x 4=0-v 22a 4=18m 即B 先相对A 向左移动了x 1-x 2=0.5 m ,后相对A 向右移动了x 4-x 3=114m , 则要保证木块B 不从木板A 上滑下,木板A 的最小长度为L =x 1-x 2=0.5 m.7.(2022·山东省模拟)如图所示,一倾角为θ=37°的足够长斜面体固定在水平地面上,一质量为M =2 kg 的长木板B 沿着斜面以速度v 0=9 m/s 匀速下滑,现把一质量为m =1 kg 的铁块A轻轻放在长木板B 的左端,铁块恰好没有从长木板右端滑下,A 与B 间、B 与斜面间的动摩擦因数相等,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g =10 m/s 2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,求:(1)铁块A 和长木板B 共速后的速度大小;(2)长木板的长度;(3)请用数值验证,铁块刚放上长木板左端时与达到共速时系统的总能量相等.答案 (1)6 m/s (2)2.25 m (3)见解析解析 (1)根据动量守恒定律有M v 0=(M +m )v解得v =6 m/s(2)根据题意可知μ=tan θ=0.75对铁块A 受力分析有mg sin θ+μmg cos θ=ma 1解得a 1=12 m/s 2对长木板受力分析有Mg sin θ-μmg cos θ-μ(M +m )g cos θ=Ma 2解得a 2=-6 m/s 2经过时间t 速度相等,有v =v 0+a 2t =a 1t铁块运动位移x 1=v 2t =1.5 m 长木板运动位移x 2=v 0+v 2t =3.75 m 长木板的长度l =x 2-x 1=2.25 m(3)系统动能的变化量ΔE k =12(M +m )v 2-12M v 02=-27 J 铁块重力势能的变化量ΔE p1=-mgx 1sin θ=-9 J长木板重力势能的变化量ΔE p2=-Mgx2sin θ=-45 J长木板与斜面之间摩擦产生的热量Q1=μ(M+m)gx2cos θ=67.5 J铁块与长木板之间摩擦产生的热量Q2=μmgl cos θ=13.5 J因为ΔE k+ΔE p1+ΔE p2+Q1+Q2=0 故系统能量守恒.。
模型4板块模型[模型解读]1.板块模型的特点板块模型一直以来都是高考考查的热点,板块模型问题,至少涉及两个物体,一般包括多个运动过程,板块间存在相对运动,应准确求出各物体在各个运动过程中的加速度(注意两过程的连接处加速度可能突变),找出物体之间的位移(路程)关系或速度关系是解题的突破口,求解中应注意速度是联系两个过程的纽带,每一个过程的末速度是下一个过程的初速度,问题的实质是物体间的相互作用及相对运动问题,应根据题目中的已知信息及运动学公式综合分析,分段分步列式求解.2.板块模型的求解问题(1)相互作用、动摩擦因数.(2)木板对地的位移.(3)物块对地的位移.(4)物块对木板的相对位移.(5)摩擦生热,能量转化.3.板块模型的解题关键解决板块模型问题,不同的阶段要分析受力情况和运动情况的变化,抓住两者存在相对滑动的临界条件是两者间的摩擦力为最大静摩擦力,静摩擦力不但方向可变,而且大小也会在一定范围内变化,明确板块达到共同速度时各物理量关系是此类题目的突破点:(1)板块达到共同速度以后,摩擦力要发生转变,一种情况是板块间滑动摩擦力转变为静摩擦力; 另一种情况是板块间的滑动摩擦力方向发生变化.(2)板块达到共同速度时恰好对应物块不脱离木板时板具有的最小长度,也就是物块在木板上相对于板的最大位移.(3)分析受力,求解加速度,画运动情境图寻找位移关系,可借助v-看图象.[模型突破]>考向1有外力作用的板块问题[典例1]如图1所示,质量为M的木板(足够长)置于光滑水平面上,质量为m的木块与木板间的动摩擦因数为〃开始时木板和木块均静止,某时刻起,一恒定的水平外力F作用在木板上,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则木块和木板各自运动的加速度”m、a M的大小分别为多少?图1考向2水平面上具有初始速度的板块模型[典例2]如图2所示,质量为M的小车静止在光滑的水平面上,车长为L,现有质量为相、可视为质点的物块,以水平向右的初速度。
板块模型分分类,解题策略排排站作者:范青林来源:《求学·理科版》2019年第01期板块模型是高中物理的经典模型,它主要涉及高中物理的核心内容,如牛顿运动定律、匀变速直线运动规律、动能定理、能量守恒定律、运动图像、动量定理与动量守恒定律等。
板块模型的研究对象一般有多个,并结合多个运动过程,能够有效地考查学生的综合素养,具有良好的区分度。
板块模型是高考中的热点,并且常常以大型计算题出现,是同学们在复习时必须多加留意的重难点。
下面笔者通过对典型例题的剖析,总结出这类模型的特点及解题策略,以期对同学们的复习有所助益。
一、水平面上的板块模型问题【例1】如图1所示,质量M=1 kg的木板A静止在水平地面上,在木板的左端放置一个质量m=1 kg的铁块B(大小可忽略),铁块与木块间的动摩擦因数μ1=0.3,木板的长L=1 m,用F=5 N的水平恒力作用在鐵块上,且认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10 m/s2。
(1)若地面光滑,用计算说明铁块与木板间是否会发生相对滑动。
(2)若木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.1,求铁块运动到木板右端所用的时间。
【答案】(1)不发生相对滑动; (2)s【解析】(1)A、B之间的最大静摩擦力为μ1mg=0.3× 1×10=3(N)。
假设A、B之间不发生相对滑动,则对A、B整体有:F=(M+m)a,对B有:fAB=ma,解得:fAB=2.5 N。
因为fAB <μ1mg,故假设成立,即A、B之间不发生相对滑动。
(2)A、B之间发生相对滑动,则对B有:F-μ1mg=maB,对A有:μ1mg-μ2(M+m)g=MaA据题意可得:xB-xA=L,xA=aAt2,xB=aBt2。
由此可解得:t=s。
【感悟提升】判断板块之间能否发生相对滑动时,可采用“假设法”。
假设不发生相对滑动,由整体法求出加速度,然后再由隔离法求出此时的摩擦力大小,与所能够提供的最大静摩擦力进行比较:若小于最大静摩擦力,则假设成立,不发生相对滑动;反之,则发生相对滑动。
专题复习:《板块模型》教学设计学习目标:1、知识与技能:(1)掌握板块问题的主要题型及特点,强化受力分析和运动过程分析.(2)能正确运用动力学和运动学知识抓住运动状态转化时的临界条件,解决滑块在滑板上的共速问题和相对位移问题.2、过程与方法:通过对滑板—滑块类问题的探究,熟练掌握整体法和隔离法的应用,同时学会根据试题中的已知量或隐含已知量能恰当地选择解决问题的最佳途径和最简捷的方法.3、情感态度与价值观:通过本节课的学习,增强学好物理的信心,其实高考的难点是由一个个小知识点组合而成的,只要各个击破,高考并不难。
学习重点、难点动力学和运动学知识在板块模型中的综合运用导入:建立物理模型是高中物理研究问题的一种方法,在前面的复习过程中,我们遇到过哪些物理模型,比如,传送带模型、板块模型、绳杆模型,斜面模型、平抛模型、人船模型等等,其中板块模型是近几年高考的一个热点,特别是全国新课标2013年,2015年均以压轴题的形式出现,这一点足以引起我们的重视。
1、高考考情分析:板块类问题,涉及考点多,情境丰富、设问灵活、解法多样、思维量高等特点2、2019年考试说明(原文)主题内容要求相互作用与牛顿运动定律牛顿运动定律及其应用II机械能动能和动能定理IIII碰撞与动量守恒动量定理、动量守恒定律及其应用3、易错点分析(1)不清楚物块、木板的受力情况,求不出各自的加速度;(2)画不好运动草图,找不出位移、速度、时间等物理量间的关系;(3)不清楚物体间发生相对运动的条件。
教师总结:板块模型中我们要做好两个分析一是受力分析、二是运动过程的分析,解决好两个问题一是共速问题,二是相对位移问题。
动力学和运动学的综合运用是本节课的重点。
教学过程:【典例分析】例1:如图所示,一质量为m=2kg初速度为6m/s的小滑块A(可视为质点),向右滑上一质量为M=4kg的静止在光滑水平面上足够长的滑板B,A、B间动摩擦因数为μ=0.2求:(1) 经过多长时间滑块A和滑板B相对静止,相对静止时的速度是多少?(2)二者相对静止时的位移分别是多少?问题:除了利用牛顿定律和运动学,还有没有其他解题方法方法?教师总结:板块模型属于动力学问题,动力学问题的处理方法都具有异曲同工之处,那就是:(1)先进行受力分析,解决动力学问题受力分析是必须的,没有受力分析根本解决不了动力学问题,由于板块模型往往是由两个或两个以上的物体构成,因此受力分析时,就要整体法、隔离法交替使用。
板块模型分类导析板块模型分类导析本文讨论板块模型分类的问题。
在例1中,一颗速度为v的子弹打入静止的木块中,最终达到共同速度v,子弹和木块的位移分别为x1和x2,作用力大小为f,发热量为Q。
正确的方程是ACF中的一个。
在例2中,同样是一颗速度为v的子弹打入静止的木块中,最终达到共同速度v,子弹和木块的位移分别为x1和x2,打入的深度为d。
正确的关系是ABC中的一个。
板块模型分类问题的难点在于确定共速的方式和共速之后的运动方式。
共速的方式有多种,共速之后的情况可以分为一起减速和木板减速、木块减速两种。
但是不可能出现木板以较小的加速度减速,木块以较大的加速度减速的情况,也不可能出现木板和木块有一个加速的情况。
在情景3中,子弹和木块分别以加速度a1和a2运动,共速后有三种可能:子弹的速度反超木块,且摩擦力大于静摩擦力;子弹的速度反超木块,且摩擦力小于静摩擦力;子弹的速度没有反超木块。
m和M相对静止时,它们一起减速到零。
根据题意,可以先列出以下公式:木块受力分析:m*a1 = Ff - μ1*m*g木板受力分析:M*a2 = F - Ff - μ2*M*g其中,a1和a2分别是木块和木板的加速度,F是木块对木板的拉力,Ff是木块和木板之间的摩擦力,g是重力加速度。
由于木块最终与木板相对静止,所以a1和a2都为零。
因此,可以得到以下两个方程:Ff = μ1*m*gF - Ff = μ2*M*g解方程可以得到F = (μ1*m + μ2*M)*g。
根据共速条件,可以得到以下不等式:F。
μ2*(m+M)*g因为题目中已经给出了F和μ2,所以可以计算出木板足够长的最小值。
共速之后,木块和木板一起做匀加速运动,直到它们相对静止。
因此,可以计算出它们共同运动的时间和位移。
练题答案略。
一长木板在水平地面上运动,t=0时刻将一个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-时间图像如下。
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。
物理板块模型重难点分析及应对策略作者:方世兵来源:《广西教育·B版》2018年第03期【摘要】本文阐明物理板块模型的重点、难点并举例进行详细讲解,提出解决有关板块模型问题的策略,让学生知道审题的重要性并准确地寻找解决问题的切入点、学会利用假设法准确地判断全过程中木板及物块模型的运动情况、合理使用临界条件、灵活运用图象。
【关键词】物理板块模型重难点临界状态运用图象【中图分类号】G 【文献标识码】A【文章编号】0450-9889(2018)03B-0156-03在历届高考的物理试题中,不论是原来的各省自主命题还是现在逐渐回归的全国卷,板块模型题都是我们经常见到的题型。
板块模型在生活中也很常见,比如,当长木板与其上面的物体两者初状态相同(或者不相同),而其中之一受到外力的作用产生运动(或者相对运动)时,怎样对它们接下来的运动状态进行详细分析呢?对教师来说,这部分内容难度不算高,但对学生来说,难度都比较大,这从学生每次试卷反映的情况来看就发现,即使是一般难度的问题,得分率都很低。
那么,板块模型的重难点究竟在哪里?为什么会出现教师认为容易而学生一做就出错的情况?高三学生应该如何去应对板块模型?这些都是我们在教学中需要注意的问题。
板块模型为什么这么重要?原因很简单,板块模型涉及的知识面很广,与我们的生活联系紧密。
因为在对板块模型进行分析讨论时,可能涉及多个物体的静止、运动、相对静止、相对运动等状态的判断;受力分析中有静摩擦力、滑动摩擦力、最大静摩擦力以及其他作用力的计算;计算方法中涉及整体法与隔离法的灵活转换。
板块模型通常都是以牛顿运动定律为基础,结合各种运动图象,辅助以能量及动量的相关知识。
众所周知,牛顿运动定律是经典物理学的基础。
板块模型中物体的运动过程分析正确与否也能较全面地反映同学们是否会综合运用所学的物理知识。
比如以下参考案例。
〖案例 1〗(2015 年高考理科综合的全国 I 卷第 25 题)25(20 分)一长木板置于粗糙水平地面上,木板左端放置一小物块,在木板右方有一墙壁,木板右端与墙壁的距离为 4.5 m,如图(a)所示。
突破板块模型问题摘要:板块模型问题是高中物理问题中重点和难点问题,因为它可以涉及高中物理中的核心知识点和核心物理思想和方法。
可以说,学懂了板块模型问题,也就掌握了高中物理的核心思想和方法。
关键词:板块模型牛顿第二定律运动学公式动量定理一、板块模型问题破题三大思路这三大思路是:1、牛顿第二定律和运动学公式(动力学)。
这些运动学公式包含,,,;2、动能定律、能量守恒定律3、动量定理、动量守恒二、板块模型两大分类(1)动量守恒类。
地面光滑,且无推拉等外力优先用守恒(动量守恒或能量守恒)。
(2)动量不守恒。
地面粗糙,或有推拉等外力,优先用动力学对于动量不守恒类的具体解题思路,笔者总结为25字顺口溜,分别是:“一图三关系”、“牛二是核心”、“摩方判断清”、“定理穿插用”、“图像辅助明”。
其中“一图三关系”是指草图、位置关系图,即时间关系(往往是相等),位移关系(列位移方程),速度关系(共速是临界,列速度相等方程)。
“牛二是核心”、意即牛顿第二定律解决此类问题的核心。
“摩方判断清”是指要判断清楚摩擦力的方向,具体而言是:若二物体同方向运动,摩擦力的方向满足“快后慢前”(即运动得快的物体的摩擦力的方向与其本身运动方向相反(向后),运动得慢的物体的摩擦力的方向与其本身运动方向相同),若二物体反方向运动,则均受阻力(即摩擦力的方向与其本身运动方向相反)。
“定理穿插用”是指牛顿第二定律、动量定理、动能定理根据需要穿插使用。
“图像辅助明”是指运用速度时间图像辅助分析,将会使问题更加清晰明了。
三、具体实操1、临界情形:求F(推力或拉力)的临界值(选择题)⑴ 力拉板:(物块的质量)与即将相对滑动,二者间摩擦力为最大静摩擦力f。
对整体:—g=a,(注:是和间的动摩擦因数,是与地面间动摩擦因数),对:=g=a,联立两式得:=g,为方便记忆,总结为:和乘总重。
情况分析:≠0时,① 若0g,则拉不动;②若g,则二者共同加速;③若F>g,则二者各自做匀加速直线运动。
