小题精练 04 板块问题-备考2025年高考物理题型突破讲练

修改时间:2025-02-18 浏览次数:10 类型:二轮复习 编辑

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一、模型特点

  • 1. 在水平冰面上,狗拉着雪橇做匀速圆周运动,O点为圆心。能正确地表示雪橇受到的牵引力F及摩擦力f的选项是(  )
    A .     B .     C .     D .    
  • 2. 如图所示,一足够长的木板静止在光滑水平面上,一物块静止在木板上,木板和物块间有摩擦。现用水平力向右拉木板,当物块相对木板滑动了一段距离但仍有相对运动时,撤掉拉力,此后木板和物块相对于水平面的运动情况为(  )

    A . 物块先向左运动,再向右运动 B . 物块向右运动,速度逐渐增大,直到做匀速运动 C . 木板向右运动,速度逐渐变小,直到做匀速运动 D . 木板和物块的速度都逐渐变小,直到为零
  • 3. 如图所示,质量为、长度为的木板静止在光滑的水平面上,质量为的物块(视为质点)放在木板的最左端,物块和木板之间的动摩擦因数。现用一水平恒力作用在物块上,使物块从静止开始做匀加速直线运动。当木板运动的位移为x时,物块刚好滑到木板的最右端,则在这一过程中(  )

    A . 木板受到的摩擦力方向水平向右 B . 木板通过的位移 C . 摩擦力对物块做的功与摩擦力对木板做功的代数和为零 D . 物块和木板增加的机械能为3J
  • 4. 质量的小车静止在光滑的水平面上,车长 , 现有一质量为(可视为质点)的物块,以水平向右的速度从左端滑上小车,如图所示,最后在小车上某处与小车保持相对静止,物块与小车间的动摩擦因数 , 下列说法正确的是(  )

    A . 在此过程中摩擦力对物块做的功为 B . 物块与小车的共同速度大小 C . 在此过程中系统产生的内能 D . 若物块不滑离小车,物块的速度不能超过

二、分析思路

  • 5. 质量M=3 kg 的长木板放在光滑的水平面上,在水平拉力F=11 N作用下由静止开始向右运动,如图所示,当速度达到1 m/s时,将质量m=4 kg的物块轻轻放到木板的右端。已知物块与木板间的动摩擦因数μ=0.2,物块可视为质点。(g取10 m/s2

    (1)物块刚放置在木板上时,求物块和木板各自的加速度大小;

    (2)木板至少为多长,物块才能与木板最终保持相对静止?

    (3)物块与木板相对静止后,求物块受到的摩擦力大小。

  • 6. 如图所示,质量为2m、长为L的木板c静止在光滑水平面上,质量为m的物块b放在c的正中央,质量为m的物块a以某一初速度从c的左端滑上c,a与b发生弹性正磁,最终b刚好滑到c的右端与c相对静止,不计物块大小,物块a、b与c间动摩擦因数均为 , 重力加速度为g,则下列说法正确的是( )

    A . a滑上c后与b碰撞前,b的加速度大小为 B . 整个过程a、b、c系统损失的机械能为 C . a、c相对静止时,a、b间距离等于 D . 物块a滑上木板的初速度大小为
  • 7.  如图所示,质量为2m、长为L的长木板c静止在光滑水平面上,质量为m的物块b放在c的正中央,质量为m的物块a以大小为的速度从c的左端滑上c,a与b发生弹性正碰,最终b刚好到c的右端与c相对静止,不计物块大小,物块a、b与c间动摩擦因数相同,重力加速度为g,则下列说法正确的是(  )

    A . a与b碰撞前b与c保持相对静止 B . a与b碰撞后,a与b都相对c滑动 C . 物块与木板间的动摩擦因数为 D . 整个过程因摩擦产生的内能为
  • 8.  如图所示,光滑水平地面上静置一质量M=4kg足够长的木板B,质量m=1kg的物块A静置于B上,物块A与木板B间的动摩擦因数为0.4。现对物块A施加一水平向右的拉力F,拉力F随时间变化的关系为F=2.5t(N),最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2 , 下列说法正确的是(  )

    A . t=1.6s物块A和木板B开始发生相对滑动 B . 物块A和木板B的运动速度达到1m/s时发生相对滑动 C . t=4s时物块A相对木板B的速度为5m/s D . 若地面不光滑,则物块A和木板B发生相对滑动时的速度不变

三、分析滑块—木板模型时要抓住一个转折和两个关联

  • 9. 质量为m的木板放在水平面上,一质量为2m的物块以水平速度从木板左端滑上木板,物块与木板之间的动摩擦因数为 , 木板与地面之间的动摩擦因数为 , 已知 , 设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。下列说法正确的是( )

    A . 若物块不能从木板上滑下,仅增大物块的质量,木板的加速度减小 B . 若物块不能从木板上滑下,仅增大物块的质量,物块的加速度增大 C . 若物块能从木板上滑下,仅增大木板的质量,物块在木板上的运动时间更长 D . 若物块能从木板上滑下,仅增大木板的质量,木板相对于地面运动的总位移将减小
  • 10. 如图所示,质量为4kg的薄木板静置于足够大的水平地面上,其左端有一质量为2kg的物块,现对物块施加一大小为12N、水平向右的恒定拉力F,只要拉力F作用的时间不超过1s,物块就不能脱离木板。已知物块与木板间的动摩擦因数为0.4,木板与地面间的动摩擦因数为0.1,物块可视为质点,取重力加速度大小。则木板的长度为(       )

    A . 0.8m B . 1.0m C . 1.2m D . 1.5m
  • 11. 如图,一长木板静止在水平地面上,一物块叠放在长木板上,整个系统处于静止状态,长木板的质量为M=2kg,物块的质量为m=1kg,物块与长木板间的动摩擦因数为μ1=0.2,长木板与地面之间的动摩擦因数为μ2=0.4,对长木板施加一个水平向右的拉力F,拉力F=20N,作用0.9s后将力撤去,之后长木板和物块继续运动,最终物块没有从长木板上掉下来。物块可看作质点,认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g大小取10m/s2 , 求:

    (1) 通过计算分析施加F后m和M是否相对滑动;
    (2) 求0.9s时各自速度;
    (3) 撤去外力F后经多长时间m和M速度相等。
  • 12. 如图所示,放在足够大的水平桌面上的薄木板的质量 , 木板中间某位置叠放着质量的小物块,整体处于静止状态.已知物块与木板间的动摩擦因数 , 木板与桌面间的动摩擦因数 , 最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度大小 , 薄木板足够长。现对木板施加水平向右的恒定拉力 , 木板和物块保持相对静止一起向右运动,且运动位移为时,撤去拉力 , 木板和小物块继续运动一段时间后均静止。下列说法中正确的是( )

    A . 撤去拉力时,木板的速度 B . 撤去拉力后,木板继续运动的位移为 C . 木板与物块之间的滑动摩擦力对两个物体所做的总功为 D . 全过程中产生的总热量为
  • 13.  如图甲所示,质量为M=2kg的木板静止在水平面上,可视为质点的物块(质量设为m)从木板的左侧沿木板表面水平冲上木板,整个运动过程小物块未滑离木板,物块和木板的速度时间(v-t)图像如图乙所示,g=10m/s2 , 则下列说法正确的是(  )

    A . 可求得物块在前2s内的位移为x=5m B . 可求得物块与木板间的动摩擦因数为µ=0.1 C . 可求得木板的长度为L=2m D . 可求得木板的最小长度为L=2m

四、解决滑块—木板模型中速度临界问题的思维模板

  • 14.  如图所示,长木板A放在粗糙水平面上,静置于长木板上右端的小物块B、C之间放有少量火药,某时刻点燃火药,小物块C获得2m/s的初速度向右离开长木板,小物块B在长木板上向左运动1.25m时与长木板的左端发生弹性碰撞。已知长木板和小物块B质量均为1kg,小物块C质量为1.5kg,长木板与水平面、小物块B与长木板之间的动摩擦因数均为0.2, , 小物块B、C可看成是质点,求:

    (1) 小物块B、C组成的系统因火药燃烧而增加的机械能;
    (2) 长木板因小物块B的碰撞获得的动能;
    (3) 整个过程中长木板运动的位移。
  • 15.  如图所示,在足够大的水平地面上静置一木板,可视为质点的物块以的速度滑上木板,最终物块恰好到达木板的右端,木板沿地面运动的距离恰好等于木板的长度,已知物块的质量 , 物块与木板间的动摩擦因数 , 木板与地面间的动摩擦因数 , 取重力加速度大小 , 求:

    (1) 木板的长度L;
    (2) 木板的质量M。
  • 16. 质量为M的粗糙长木板ae放在光滑水平面上,b、c、d是ae的四等分点.质量为m的物块(可视为质点)以一定的初速度从a点水平滑上木板左端,经过一段时间物块停在木板上.上图是物块刚滑上木板时的物块与木板的位置状态,下图是物块刚与木板达到共同速度时的位置.关于木板与物块的质量关系,可能正确的是(    )

    A . B . C . D .
  • 17. 如图甲、乙所示,倾角为θ的光滑固定斜面上有一滑块M,在滑块M上放置一个质量为m的物块,从静止释放,M和m相对静止,一起沿斜面匀加速下滑,下列说法正确的是(  )

    A . 图甲和图乙中的物块m都处于失重状态 B . 图甲中的物块m不受摩擦力 C . 图乙中的物块m不受摩擦力 D . 图甲和图乙中的物块m所受摩擦力的方向都沿斜面向下
  • 18.  如图所示,物块A、B在倾角为的固定斜面上一起匀速下滑。已知物块A、B的质量分别为m、2m,重力加速度大小为g,求:

    (1) 物块A与斜面间的动摩擦因数
    (2) 物块B对物块A的摩擦力大小

五、解决滑块—木板模型中计算问题常用工具——两图四明确

  • 19.  如图甲所示,水平地面上有一质量为的长木板,将一质量为的小物块放在长木板上,小物块与长木板间的动摩擦因数为 , 长木板与地面的动摩擦因数为。给小物块施加一水平外力 , 利用拉力传感器和加速度传感器(图中未标出)测得长木板和小物块加速度随外力的变化关系如图乙所示。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度取10m/s2 , 则(  )

    A . B . C . D .
  • 20. 如图所示,在光滑水平地面上一长木板b以的速度向右匀速运动,某时刻将一个相对于地面静止的物块a轻放在木板b上,同时对物块a施加一个水平向右的恒力F,已知木板b与物块a的质量相等,物块a始终在木板b上,且物块a与木板b间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则物块a放到木板b上后,下列关于物块a、木板b运动的v-t图像可能正确的是(  )

    A . B . C . D .
  • 21. 如图(a)所示,物块和木板叠放在实验台上,物块用一不可伸长的轻细绳与固定在实验台上的力传感器相连,细绳水平。时,木板开始受到水平外力F的作用,在时撤去外力。细绳对物块的拉力T随时间t变化的关系如图(b)所示,木板的速度v与时间t的关系如图(c)所示。木板与实验台之间的摩擦可以忽略,重力加速度g取。由题给数据可以得出(  )

    A . 木板的质量为1kg B . 2~4s内,力F的大小为0.4N C . 0~2s内,力F的大小保持不变 D . 物块与木板之间的动摩擦因数为0.02
  • 22. 如图(a),质量m1=0.1kg的足够长平板小车静置在光滑水平地面上,质量m1=0.1kg的小物块静止于小车上,t=0时刻小物块以速度v0=11m/s向右滑动,同时对物块施加一水平向左、大小恒定的外力F , 图(b)显示物块与小车第1秒内运动的v-t图象。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g =10m/s1 . 则下列说法正确的是( )

    A . 物块与平板小车间的动摩擦因数μ=0.4 B . 恒力F=0.5N C . 物块与小车间的相对位移 D . 小物块向右滑动的最大位移是

六、破鼎提升

  • 23. 如图所示,4块完全相同的木板依次紧挨着放在水平地面上,每块木板的长度 , 质量。一质量的物块静止在第1块木板最左端。已知物块与木板间的动摩擦因数 , 木板与地面间的动摩擦因数 , 设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取

    (1)若给物块施加一水平向右的恒力 , 求物块滑离第1块木板时的速度大小

    (2)若给物块一水平向右的初速度 , 求:

    ①第4块木板在地面上滑动后达到的最大速度大小

    ②在物块运动的整个过程中,4块木板与地面间摩擦产生的热量

  • 24. 如图,一长度的均匀薄板初始时静止在一光滑平台上,薄板的右端与平台的边缘O对齐。薄板上的一小物块从薄板的左端以某一初速度向右滑动,当薄板运动的距离时,物块从薄板右端水平飞出;当物块落到地面时,薄板中心恰好运动到O点。已知物块与薄板的质量相等。它们之间的动摩擦因数 , 重力加速度大小。求

    (1)物块初速度大小及其在薄板上运动的时间;

    (2)平台距地面的高度。

  • 25. 如图1所示,一物块叠放在足够长的木板上,初始时木板静止在粗糙水平面上,物块与木板保持相对静止。某时刻,给木板一初速度 , 图2为二者的图像,图中已知,长木板和物块的质量均为。下列说法正确的是(       )

    A . 物块与木板的位移之比可表达为 B . 整个过程,因摩擦产生的总热量为 C . 板块间与板地间的动摩擦因数比值可表达为 D .
  • 26. 如图所示,木板质量初始时刻静止在粗糙水平地面上,右端与墙壁相距 , 可视为质点的质量的小物块,以初速度从木板左端滑上。物块与木板之间的动摩擦因数 , 木板与地面之间的动摩擦因数 , 重力加速度 ,物块或木板与墙壁相碰,碰撞时间极短且都以原速率反弹,物块始终没有从木板右端掉落。求:

    (1)物块滑上木板时物块和木板的加速度大小;

    (2)若木板第一次与墙壁碰撞时,物块未与木板共速,木板第一次向左运动的最大距离;

    (3)要保证物块与木板始终不共速,某次物块和木板同时与墙壁相碰,木板长度的可能值。

  • 27. 如图甲所示,质量为的木板静止在光滑水平面上,质量的物块以初速度滑上木板的左端,物块与木板之间的动摩擦因数 , 在物块滑上木板的同时.给木板施加一个水平向右的恒力F.当恒力F取某一值时,物块在木板上相对于木板滑动的路程为s,给木板施加不同大小的恒力F,得到的关系如图乙所示,其中AB段与横轴平行,且AB段的纵坐标为.将物块视为质点,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度.则下列说法正确的是( )

    A . 若恒力 , 物块能从木板右端滑出 B . C点纵坐标为1.5m-1 C . 随着F增大,当外力时,物块恰好不能从木板右端滑出 D . 图乙中D点对应外力的值为3N
  • 28.  如图甲,足够长木板静置于水平地面上,木板右端放置一小物块。在时刻对木板施加一水平向右的恒定拉力 , 作用后撤去 , 此后木板运动的图像如图乙。物块和木板的质量均为 , 物块与木板间及木板与地面间均有摩擦,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度 , 下列说法正确的是(  )

    A . 拉力的大小为 B . 物块与木板间的动摩擦因数为 C . 物块最终停止时的位置与木板右端间的距离为 D . 时刻,物块的速度减为0

七、直击高考

  • 29.  一足够长木板置于水平地面上,二者间的动摩擦因数为μ,时,木板在水平恒力作用下,由静止开始向右运动。某时刻,一小物块以与木板等大、反向的速度从右端滑上木板。已知的时间内,木板速度v随时间t变化的图像如图所示,其中g为重力加速度大小,时刻,小物块与木板的速度相同,下列说法正确的是(  )

    A . 小物块在时刻滑上木板 B . 小物块和木板间动摩擦因数为2μ C . 小物块与木板的质量比为3︰4 D . 之后小物块和木板一起做匀速运动
  • 30. 如图,一质量为M、长为l的木板静止在光滑水平桌面上,另一质量为m的小物块(可视为质点)从木板上的左端以速度v0开始运动。已知物块与木板间的滑动摩擦力大小为f,当物块从木板右端离开时(   )

      

    A . 木板的动能一定等于fl B . 木板的动能一定小于fl C . 物块的动能一定大于 D . 物块的动能一定小于
  • 31. 如图所示,质量相等的物块A和B叠放在水平地面上,左边缘对齐.A与B、B与地面间的动摩擦因数均为μ。先敲击A,A立即获得水平向右的初速度,在B上滑动距离L后停下。接着敲击B,B立即获得水平向右的初速度,A、B都向右运动,左边缘再次对齐时恰好相对静止,此后两者一起运动至停下.最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.求:

    (1) A被敲击后获得的初速度大小vA
    (2) 在左边缘再次对齐的前、后,B运动加速度的大小aB、aB';
    (3) B被敲击后获得的初速度大小vB
  • 32. 如图,一长度l=1.0m的均匀薄板初始时静止在一光滑平台上,薄板的右端与平台的边缘O对齐。薄板上的一小物块从薄板的左端以某一初速度向右滑动,当薄板运动的距离时,物块从薄板右端水平飞出;当物块落到地面时,薄板中心恰好运动到O点。已知物块与薄板的质量相等,它们之间的动摩擦因数μ=0.3,重力加速度大小g=10m/s2。求:

    (1) 物块初速度大小及其在薄板上运动的时间;
    (2) 平台距地面的高度。

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