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1、高考物理曲线运动技巧阅读训练策略及练习题( 含答案 ) 含解析一、高中物理精讲专题测试曲线运动1 如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A 点,自然状态时其右端位于B 点 D点位于水平桌面最右端,水平桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道MNP,其形状为半径R0.45m 的圆环剪去左上角 127 的圆弧, MN 为其竖直直径, P 点到桌面的竖直距离为R, P点到桌面右侧边缘的水平距离为1.5R若用质量 m1 0.4kg 的物块将弹簧缓慢压缩到C点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B 点,用同种材料、质量为m2 0.2kg 的物块将弹簧缓慢压缩到C 点释放,物块过B 点后其位移与时间的关系为x 4
2、t 2t 2,物块从 D 点飞离桌面后恰好由P 点沿切线落入圆轨道g 10m/s 2,求:(1)质量为 m2 的物块在 D 点的速度;(2)判断质量为 m2 0.2kg 的物块能否沿圆轨道到达M 点:(3)质量为 m2 0.2kg 的物块释放后在桌面上运动的过程中克服摩擦力做的功.【答案】( 1) 2.25m/s (2)不能沿圆轨道到达M 点 ( 3) 2.7J【解析】【详解】(1)设物块由 D 点以初速度 vD 做平抛运动,落到P 点时其竖直方向分速度为:vy2gR2 100.45 m/s 3m/svy4tan53 vD3所以: vD 2.25m/s(2)物块在内轨道做圆周运动,在最高点有临
3、界速度,则mgm v2 ,R解得: vgR32 m/s2物块到达P 的速度:vPvD2vy2322.252 m/s 3.75m/s若物块能沿圆弧轨道到达M 点,其速度为vM ,由 D 到 M 的机械能守恒定律得:1 m2vM21 m2vP2m2g 1 cos53R22可得: vM20.3375 ,这显然是不可能的,所以物块不能到达M 点(3)由题意知x 4t - 2t2,物块在桌面上过B 点后初速度vB 4m/s ,加速度为:a4m/s2则物块和桌面的摩擦力:m2 gm2 a可得物块和桌面的摩擦系数 :0.4质量 m1 0.4kg 的物块将弹簧缓慢压缩到C 点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在
4、B点,由能量守恒可弹簧压缩到C 点具有的弹性势能为:Epm1gxBC0质量为 m20.2kg 的物块将弹簧缓慢压缩到C 点释放,物块过B 点时,由动能定理可得:Epm2 gxBC1 m2vB 22可得, xBC 2m在这过程中摩擦力做功:W1m2gx BC1.6J由动能定理, B 到 D 的过程中摩擦力做的功:W 21 m2vD21 m2v0222代入数据可得:W2 - 1.1J质量为 m20.2kg 的物块释放后在桌面上运动的过程中摩擦力做的功WW1W22.7J即克服摩擦力做功为2.7 J.2 一宇航员登上某星球表面,在高为 2m 处,以水平初速度 5m/s 抛出一物体,物体水平射程为 5m
5、 ,且物体只受该星球引力作用 求:( 1 )该星球表面重力加速度( 2 )已知该星球的半径为为地球半径的一半,那么该星球质量为地球质量的多少倍【答案】( 1 ) 4m/s 2 ;( 2) 1 ;10【解析】(1)根据平抛运动的规律:xv0t得 t x 5 s1s v0 5由 h 1 gt22得: g 22h 2 2 2 m / s24m / s2t1G M 星 m(2)根据星球表面物体重力等于万有引力:mgR星2G M 地 m地球表面物体重力等于万有引力:mgR地2M 星gR星241)21则2 =(210M 地g R地10点睛:此题是平抛运动与万有引力定律的综合题,重力加速度是联系这两个问题的
6、桥梁;知道平抛运动的研究方法和星球表面的物体的重力等于万有引力3 如图所示,一轨道由半径R2m 的四分之一竖直圆弧轨道AB 和水平直轨道BC在B 点平滑连接而成现有一质量为m1Kg的小球从A 点正上方R 处的 O点由静止释放,小2球经过圆弧上的B 点时,轨道对小球的支持力大小FN18 N,最后从C 点水平飞离轨道,落到水平地面上的P 点 .已知B 点与地面间的高度h3.2m,小球与BC段轨道间的动摩擦因数0.2 ,小球运动过程中可视为质点. (不计空气阻力,g 取 10 m/s 2). 求:(1)小球运动至 B 点时的速度大小 vB(2)小球在圆弧轨道AB 上运动过程中克服摩擦力所做的功W f
7、(3)水平轨道 BC 的长度 L 多大时,小球落点P 与 B 点的水平距最大【答案】( 1) vB4?m / s( 2) W f 22?J(3) L 3.36m【解析】试题分析: ( 1)小球在 B 点受到的重力与支持力的合力提供向心力,由此即可求出B 点的速度;( 2)根据动能定理即可求出小球在圆弧轨道上克服摩擦力所做的功;(3)结合平抛运动的公式,即可求出为使小球落点P 与 B 点的水平距离最大时BC 段的长度 (1)小球在 B 点受到的重力与支持力的合力提供向心力,则有: FNmgm vB2R解得: vB4m / s(2)从 O 到 B 的过程中重力和阻力做功,由动能定理可得:mg RR
8、Wf1 mvB2022解得: Wf22J(3)由 B 到 C 的过程中,由动能定理得:mgLBC1mvC21mvB222v2v2解得: LBCBC2g从 C 点到落地的时间:t02h0.8sgB 到 P 的水平距离: LvB2vC22vC t0g代入数据,联立并整理可得:124L 44vC5vC由数学知识可知,当vC1.6m / s时, P 到 B 的水平距离最大,为: L=3.36m【点睛】该题结合机械能守恒考查平抛运动以及竖直平面内的圆周运动,解题的关键就是对每一个过程进行受力分析,根据运动性质确定运动的方程,再根据几何关系求出最大值4 如图所示,在竖直平面内有一半径为R的 1 光滑圆弧轨
9、道,与水平地面相切于B4AB点。现将 AB锁定,让质量为 m的小滑块 P(视为质点)从 A点由静止释放沿轨道AB滑下,最终停在地面上的C点, 、B两点间的距离为 2 已知轨道的质量为2 ,与BCRABm P点右侧地面间的动摩擦因数恒定,B点左侧地面光滑,重力加速度大小为g,空气阻力不计。(1)求 P刚滑到圆弧轨道的底端B 点时所受轨道的支持力大小N以及 P与 B点右侧地面间的动摩擦因数;( 2)若将 AB解锁,让 P 从 A 点正上方某处 Q由静止释放, P 从 A 点竖直向下落入轨道,最后恰好停在 C点,求:当 P 刚滑到地面时,轨道 AB的位移大小 x1;Q与 A 点的高度差h 以及 P
10、离开轨道 AB后到达 C点所用的时间t 。【答案】( 1) P 刚滑到圆弧轨道的底端B 点时所受轨道的支持力大小N 为 3mg , P 与 B 点右侧地面间的动摩擦因数为 0.5;( 2)若将 AB 解锁,让P 从 A 点正上方某处Q 由静止释放, P 从 A 点竖直向下落入轨道,最后恰好停在C 点,当 P 刚滑到地面时,轨道AB的位移大小 x1 为 R ; Q 与 A 点的高度差h 为 R , P 离开轨道 AB 后到达 C 点所用的时间32t 为132R 。6g【解析】【详解】(1)滑块从 A 到 B 过程机械能守恒,应用机械能守恒定律得:mgR= 1 mvB2 ,2在 B 点,由牛顿第二
11、定律得:N-mg =m vB2,R解得: vB=2gR , N=3mg,滑块在 BC 上滑行过程,由动能定理得:-mg ?2R=0- 1 mv2B ,2代入数据解得:=0.5;( 2)滑块与轨道组成的系统在水平方向动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mv1-2mv2=0m Rx1 -2mx1 =0,tt解得: x1= R ;3滑块 P 离开轨道 AB 时的速度大小为vB, P 与轨道 AB 组成的系统在水平方向动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mvB-2mv=0,由机械能守恒定律得:mg(R+h) = 1 mvB2 1 2mv2,22解得: h= R ;2x1P 向右运动运动
12、的时间:t 1= vB ,P 减速运动的时间为t2,对滑片,由动量定理得:-mgt 2=0-mvB,运动时间: t=t1+t 2,解得: t= 132R ;6g5 如图所示,水平转台上有一个质量为m 的物块,用长为2L 的轻质细绳将物块连接在转轴上,细绳与竖直转轴的夹角 30,此时细绳伸直但无张力,物块与转台间动摩擦因数为 ,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力物块随转台由静止开始缓慢加速转动,重力加速度为 g,求:( 1)当转台角速度 1 为多大时,细绳开始有张力出现;( 2)当转台角速度 2 为多大时,转台对物块支持力为零;g(3)转台从静止开始加速到角速度3的过程中,转台对物块做的功L【答案】
13、(1)g3g( 3)11(2)23 mgLL3L2【解析】【分析】【详解】(1)当最大静摩擦力不能满足所需要向心力时,细绳上开始有张力:mgm 12 2 L sin代入数据得1gL(2)当支持力为零时,物块所需要的向心力由重力和细绳拉力的合力提供mg tanm22 2L sin代入数据得23g3L(3) 32 , 物块已经离开转台在空中做圆周运动设细绳与竖直方向夹角为,有mg tanm32 2L sin代入数据得60转台对物块做的功等于物块动能增加量与重力势能增加量的总和即W1 m(32L sin 60o )2mg (2 L cos30o2L cos60 o )2代入数据得:1W(3)mgL2
14、【点睛】本题考查牛顿运动定律和功能关系在圆周运动中的应用,注意临界条件的分析,至绳中出现拉力时,摩擦力为最大静摩擦力;转台对物块支持力为零时,N=0, f=0根据能量守恒定律求转台对物块所做的功6 如图所示,竖直平面内的光滑3/4 的圆周轨道半径为R, A 点与圆心O 等高, B 点在 O的正上方, AD 为与水平方向成 =45角的斜面, AD 长为(视为质点)在A 点正上方 h 处由静止释放,自由下落至形轨道到达B 点,且到达B 处时小球对圆轨道的压力大小为72 R一个质量为m 的小球A 点后进入圆形轨道,并能沿圆mg,重力加速度为g,求:(1)小球到 B 点时的速度大小vB(2)小球第一次
15、落到斜面上C 点时的速度大小v(3)改变 h,为了保证小球通过B 点后落到斜面上,h 应满足的条件【答案】(1)2gR(2)10gR(3)3Rh3R2【解析】【分析】【详解】(1)小球经过 B 点时,由牛顿第二定律及向心力公式,有2mgmgm vBR解得vB2gR(2)设小球离开B 点做平抛运动,经时间t ,下落高度y,落到 C 点,则y 1 gt22y cotvB t两式联立,得y2vB24gR4Rgg对小球下落由机械能守恒定律,有1 mvB2mgy1 mv222解得vvB22gy2gR8gR 10gR(3)设小球恰好能通过B 点,过 B 点时速度为v1 ,由牛顿第二定律及向心力公式,有mg
16、m v12R又mg (hR)1 mv122得h 3 R2可以证明小球经过B 点后一定能落到斜面上设小球恰好落到D 点,小球通过B 点时速度为v2,飞行时间为t ,(72R2R)sin1 gt 22(72R2R)cosv2t解得v22gR又mg(h R)1 mv222可得h3R故 h 应满足的条件为3 R h 3R2【点睛】小球的运动过程可以分为三部分,第一段是自由落体运动,第二段是圆周运动,此时机械能守恒,第三段是平抛运动,分析清楚各部分的运动特点,采用相应的规律求解即可7 如图所示,半径R=0.40m 的光滑半圆环轨道处于竖起平面内,半圆环与粗糙的水平地面相切于圆环的端点A一质量 m=0.1
17、0kg 的小球,以初速度 V0=7.0m/s 在水平地面上向左做加速度 a=3.0m/s 2 的匀减速直线运动,运动4.0m 后,冲上竖直半圆环,最后小球落在C点求( 1)小球到 A 点的速度( 2)小球到 B 点时对轨道是压力( 3) A、 C 间的距离(取重力加速度 g=10m/s 2)【答案】 (1) VA5m / s( 2)FN1.25 N(AC3) S =1.2m【解析】【详解】(1)匀减速运动过程中,有:vA2v022as解得: vA 5m / s(2)恰好做圆周运动时物体在最高点B 满足: mg=m vB21 ,解得 vB 1 =2m/sR假设物体能到达圆环的最高点B,由机械能守
18、恒:1mv2A=2mgR+1mv2B22联立可得 :vB=3 m/s因为 vBvB1,所以小球能通过最高点B此时满足 FN mgm v2R解得 FN1.25 N(3)小球从B 点做平抛运动,有:2R= 1 gt22SAC=vBt得: SAC=1.2m【点睛】解决多过程问题首先要理清物理过程,然后根据物体受力情况确定物体运动过程中所遵循的物理规律进行求解;小球能否到达最高点,这是我们必须要进行判定的,因为只有如此才能确定小球在返回地面过程中所遵循的物理规律8 如图为某种鱼饵自动投放器中的投饵管装置示意图,其下半部AB 是一长为2R 的竖直细管,上半部BC 是半径为R 的四分之一圆弧弯管,管口沿水
19、平方向,AB 管内有一原长为R、下端固定的轻质弹簧投饵时,每次总将弹簧长度压缩到0.5R后锁定,在弹簧上段放置一粒鱼饵,解除锁定,弹簧可将鱼饵弹射出去设质量为m 的鱼饵到达管口C 时,对管壁的作用力恰好为零不计鱼饵在运动过程中的机械能损失,且锁定和解除锁定时,均不改变弹簧的弹性势能已知重力加速度为g求:(1)质量为 m 的鱼饵到达管口C 时的速度大小v1;(2)弹簧压缩到 0.5R 时的弹性势能 Ep;(3)已知地面欲睡面相距 1.5R,若使该投饵管绕AB 管的中轴线 OO 。在 90角的范围内来回缓慢转动,每次弹射时只放置一粒鱼饵,鱼饵的质量在2m 到 m 之间变化,且均能落到3水面持续投放
20、足够长时间后,鱼饵能够落到水面的最大面积S是多少?【答案】 (1)gR ; (2)3mgR;(3) 8.25 R2【解析】【分析】【详解】(1)质量为 m 的鱼饵到达管口C 时做圆周运动的向心力,完全由重力提供,则mgm可以解得v12Rv1gR(2)从弹簧释放到最高点 C 的过程中,弹簧的弹性势能全部转化为鱼饵的机械能,由系统的机械能守恒定律有WF WG1 mv1202即2WF mg 2.5R1 m gR02得WF3mgR故弹簧弹性势能为Ep =3mgR(3)不考虑因缓慢转动装置对鱼饵速度大小的影响,质量为m 的鱼饵离开管口C 后做平抛运动,设经过t 时间落到水面上,得t2h3 Rg g离 O
21、O的水平距离为 x1,鱼饵的质量为 m 时x1v1t3R鱼饵的质量为2 m 时,由动能定理3WF2 mg 2.5R122 m v10323整理得:v14gR同理:x2v1t6Rr1x1r4Rr2x2r7R鱼饵能够落到水面的最大面积S 是S1r22r128.25 R24【点睛】本题考查了圆周运动最高点的动力学方程和平抛运动规律,转轴转过 90鱼饵在水平面上形成圆周是解决问题的关键,这是一道比较困难的好题9 如图所示,固定的粗糙弧形轨道下端B 点水平,上端A 与 B 点的高度差为 h10.3 m ,倾斜传送带与水平方向的夹角为 37,传送带的上端C 点到 B 点的高度差为h 0.1125m( 传送
22、带传动轮的大小可忽略不计) 一质量为 m1 kg 的滑块 (可看作质点 )从2轨道的 A 点由静止滑下,然后从B 点抛出,恰好以平行于传送带的速度从C 点落到传送带上,传送带逆时针传动,速度大小为v 0.5 m/s ,滑块与传送带间的动摩擦因数为 0.8,且传送带足够长,滑块运动过程中空气阻力忽略不计,g10 m/s 2,试求:(1).滑块运动至 C 点时的速度 vC 大小;(2).滑块由 A 到 B 运动过程中克服摩擦力做的功Wf;(3).滑块在传送带上运动时与传送带摩擦产生的热量Q.【答案】 (1) 2.5 m/s ( 2) 1 J ( 3) 32 J【解析】本题考查运动的合成与分解、动能
23、定理及传送带上物体的运动规律等知识。(1) 在 C 点,竖直分速度: vy2gh21.5m / svy vcsin370,解得:vc2.5m / s(2)C 点的水平分速度与B 点的速度相等,则 vB vx vC cos37 2m / s从 A 到 B 点的过程中,据动能定理得:mgh1W f1 mvB2 ,解得: Wf 1J2(3) 滑块在传送带上运动时,根据牛顿第二定律得:mgcos37 mgsin37 ma解得: a0.4m / s2达到共同速度所需时间vvc5sta二者间的相对位移xv vc t vt 5m2由于 mgsin37mgcos37,此后滑块将做匀速运动。滑块在传送带上运动时
24、与传送带摩擦产生的热量Q mgcos370x32J10 如图所示,在光滑水平桌面EAB 上有质量为m2 kg 的小球 P 和质量为M 1 kg 的小球 Q, P、 Q 之间压缩一轻弹簧(轻弹簧与两小球不拴接),桌面边缘E 处放置一质量也为M1 kg 的橡皮泥球S,在 B 处固定一与水平桌面相切的光滑竖直半圆形轨道。释放被压缩的轻弹簧, P、 Q 两小球被轻弹簧弹出,小球P 与弹簧分离后进入半圆形轨道,恰好能够通过半圆形轨道的最高点C;小球 Q 与弹簧分离后与桌面边缘的橡皮泥球S 碰撞后合为一体飞出,落在水平地面上的 D 点。已知水平桌面高为 h 0.2 m, D 点到桌面边缘的水平距离为 x
25、0.2 m,重力加速度为 g 10 m/s 2,求:(1)小球 P 经过半圆形轨道最低点B 时对轨道的压力大小NB;(2)小球 Q 与橡皮泥球S 碰撞前瞬间的速度大小vQ;(3)被压缩的轻弹簧的弹性势能Ep。【答案】 (1)120N(2)2 m/s(3)3 J【解析】【详解】(1)小球 P 恰好能通过半圆形轨道的最高点C,则有2mg m vCR解得vCgR对于小球P,从 BC,由动能定理有 2mgR 1 mvC2 1 mvB222解得vB5gR在 B 点有2NB mg m vBR解得NB 6mg120 N由牛顿第三定律有NB NB 120 N(2)设Q 与S 做平抛运动的初速度大小为v,所用时间为t,根据公式h 1gt 2,得2t 0.2 s根据公式x vt,得v1 m/s碰撞前后Q 和 S组成的系统动量守恒,则有Mv Q2Mv解得vQ 2 m/s( 3) P、 Q 和弹簧组成的系统动量守恒,则有mvP Mv Q解得vP 1 m/s对 P、 Q 和弹簧组成的系统,由能量守恒定律有Ep 1 mvP2 1 MvQ222解得Ep 3 J