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1、高考物理专题汇编物理曲线运动( 一 ) 及解析一、高中物理精讲专题测试曲线运动1 如图,光滑轨道abcd 固定在竖直平面内,ab水平,bcd 为半圆,在b 处与ab 相切在直轨道ab 上放着质量分别为mA=2kg、 mB=1kg的物块A、 B(均可视为质点),用轻质细绳将A、 B 连接在一起,且A、 B 间夹着一根被压缩的轻质弹簧(未被拴接),其弹性势能Ep=12J轨道左侧的光滑水平地面上停着一质量M =2kg、长 L=0.5m 的小车,小车上表面与ab 等高现将细绳剪断,之后A 向左滑上小车,B 向右滑动且恰好能冲到圆弧轨道的最高点 d 处已知A 与小车之间的动摩擦因数满足 0.1 ,0.3
2、g 取 10m/ s2,求( 1) A、 B 离开弹簧瞬间的速率 vA 、vB;( 2)圆弧轨道的半径 R;(3) A 在小车上滑动过程中产生的热量Q(计算结果可含有)【答案】( 1) 4m/s( 2) 0.32m(3) 当满足0.1 0.2 , Q1; 当满足 0.2 0.3时=10时, 1 mAv121 (mA M ) v222【解析】【分析】(1)弹簧恢复到自然长度时,根据动量守恒定律和能量守恒定律求解两物体的速度;(2)根据能量守恒定律和牛顿第二定律结合求解圆弧轨道的半径R;( 3)根据动量守恒定律和能量关系求解恰好能共速的临界摩擦力因数的值,然后讨论求解热量 Q.【详解】(1)设弹簧
3、恢复到自然长度时A、 B 的速度分别为vA、 vB, 由动量守恒定律:0= mAvA mBvB 由能量关系: EP = 1 mA vA21 mB vB222解得 vA=2m/s ;vB=4m/s(2)设 B 经过 d 点时速度为 vd,在 d 点:mB g mBvd2R由机械能守恒定律:1 mB vB2 = 1 mBvd2mB g 2R22解得 R=0.32m(3)设 =1v,由动量守恒定律:时 A 恰好能滑到小车左端,其共同速度为mA vA =(mA M )v 由能量关系: 1mA gL1 mA vA21 mA M v222解得1=0.2讨论:()当满足0.1 0时.2, A 和小车不共速,
4、A 将从小车左端滑落,产生的热量为Q1mA gL10(J)()当满足0.20.A3和小车能共速,产生的热量为时,Q11 mA v121mA Mv2,解得 Q2=2J222 如图所示,质量为 M4kg 的平板车 P 的上表面离地面高 h 0.2m ,质量为 m 1kg的小物块 Q (大小不计,可视为质点)位于平板车的左端,系统原来静止在光滑水平地面上,一不可伸长的轻质细绳长为R0.9m ,一端悬于 Q 正上方高为 R 处,另一端系一质量也为 m 的小球(大小不计,可视为质点)。今将小球拉至悬线与竖直方向成60o 角由静止释放,小球到达最低点时与Q 的碰撞时间极短,且无机械能损失。已知Q 离开平板
5、车时速度大小 v1 1m/s , Q 与 P 之间的动摩擦因数0.2 ,重力加速度 g10m/s2 ,计算:(1)小球与 Q 碰撞前瞬间,细绳拉力T 的大小;(2)平板车 P 的长度 L;(3)小物块 Q 落地时与小车的水平距离s。【答案】 (1) 20 N; (2) 1.75 m; (3) 0.1 m。【解析】【详解】(1)设小球与 Q 碰前瞬间的速度为v0,小球在下摆过程中,由动能定理有:mgR(1 cos60 )1 mv022在最低点有:2Tmgm v0R解得:v0 =gR =3m/s 、 T20 N(2)小球与 Q 碰撞后,设小球与Q 的速度分别为v0和 vQ,在碰撞过程中由动量守恒和
6、能量守恒有:mv0mv0mvQ1 mv021 mv021 mvQ2222解得:vQ 3 m/s设 Q 离开平板车时 P 的速度为 v2, Q 与 P 组成的系统动量守恒和能量守恒有:mvQ mv1 Mv 21 mvQ21 mv121 Mv22mgL222解得:v2 0.5 m/s 、 L 1.75 m(3) Q 脱离 P 后做平抛运动,设做平抛运动的时间为t ,则:h 1 gt 22解得:t 0.2 sQ 落地时二者相距:s(v1v2)t0.1 m3 儿童乐园里的弹珠游戏不仅具有娱乐性还可以锻炼儿童的眼手合一能力。某弹珠游戏可简化成如图所示的竖直平面内OABCD透明玻璃管道,管道的半径较小。为
7、研究方便建立平面直角坐标系, O 点为抛物口,下方接一满足方程y5x2 的光滑抛物线形状管道OA;9AB、BC是半径相同的光滑圆弧管道,CD 是动摩擦因数0.8 的粗糙直管道;各部分管道在连接处均相切。 A、B、C、D 的横坐标分别为 xA1.20m 、 xB 2.00m 、xC 2.65m 、 xD3.40m。已知,弹珠质量 m 100g,直径略小于管道内径。 E 为 BC管道的最高点,在 D 处有一反弹膜能无能量损失的反弹弹珠,sin37 0.6, sin53 0.8, g10m/s 2,求:1)若要使弹珠不与管道OA触碰,在O应该多大;(点抛射速度0(2)若要使弹珠第一次到达E 点时对轨
8、道压力等于弹珠重力的3 倍,在 O 点抛射速度 v0应该多大;(3)游戏设置 3 次通过 E 点获得最高分,若要获得最高分在O 点抛射速度 0的范围。【答案】( 1) 3m/s (2) 22 m/s( 3) 23 m/s 0 26 m/s【解析】【详解】5(1)由 y9x2 得: A 点坐标( 1.20m ,0.80m )由平抛运动规律得:xAv0t,yA1 gt 22代入数据,求得 t 0.4s, v03m/s ;(2)由速度关系,可得 53求得 AB、BC 圆弧的半径 R 0.5mOE 过程由动能定理得:mgyAmgR(1cos53 )1mvE21mv0222解得 v0 2 2 m/s ;
9、(3) sin 2.65 2.000.400.5, 300.5CD 与水平面的夹角也为 30设 3 次通过 E 点的速度最小值为v1 由动能定理得ACD1 2mgymgR(1cos53 )2 mgx cos30 0mv12解得 v1 2 3 m/s设 3 次通过 E 点的速度最大值为v2 由动能定理得mgyAmgR(1cos53 )4 mgxCDcos30 01 mv222解得 v2 6m/s考虑 2 次经过 E 点后不从O 点离开,有2mgxCDcos30 01 mv322解得 v326 m/s故 2 3 m/s 0 2 6 m/s4 如图所示,在光滑的圆锥体顶部用长为的细线悬挂一质量为的小
10、球,因锥体固定在水平面上,其轴线沿竖直方向,母线与轴线之间的夹角为,物体绕轴线在水平面内做匀速圆周运动,小球静止时细线与母线给好平行,已知,重力加速度g 取若北小球运动的角速度,求此时细线对小球的拉力大小。【答案】【解析】【分析】根据牛顿第二定律求出支持力为零时,小球的线速度的大小,从而确定小球有无离开圆锥体的斜面,若离开锥面,根据竖直方向上合力为零,水平方向合力提供向心力求出线对小球的拉力大小。【详解】若小球刚好离开圆锥面,则小球所受重力与细线拉力的合力提供向心力,有:此时小球做圆周运动的半径为:解得小球运动的角速度大小为:代入数据得:若小球运动的角速度为:小球对圆锥体有压力,设此时细线的拉
11、力大小为F,小球受圆锥面的支持力为,则水平方向上有:竖直方向上有:联立方程求得:【点睛】解决本题的关键知道小球圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二定律进行求解,根据牛顿第二定律求出临界速度是解决本题的关键。5 如图所示,光滑的水平地面上停有一质量,长度的平板车,平板车左端紧靠一个平台,平台与平板车的高度均为,一质量的滑块以水平速度从平板车的左端滑上平板车,并从右端滑离,滑块落地时与平板车的右端的水平距离。不计空气阻力,重力加速度求:滑块刚滑离平板车时,车和滑块的速度大小;滑块与平板车间的动摩擦因数。【答案】 (1),(2)【解析】【详解】设滑块刚滑到平板车右端时,滑块的速度大小为由动量守恒可知:
12、,平板车的速度大小为,滑块滑离平板车后做平抛运动,则有:解得:,;由功能关系可知:解得:【点睛】本题主要是考查了动量守恒定律;对于动量守恒定律,其守恒条件是:系统不受外力作用或某一方向不受外力作用;解答时要首先确定一个正方向,利用碰撞前系统的动量和碰撞后系统的动量相等列方程进行解答。6 如图所示,质量 m=3kg 的小物块以初速度秽v0=4m/s 水平向右抛出,恰好从A 点沿着圆弧的切线方向进入圆弧轨道。圆弧轨道的半径为R= 3.75m,B 点是圆弧轨道的最低点,圆弧轨道与水平轨道 BD 平滑连接, A 与圆心D 的连线与竖直方向成 37 角, MN 是一段粗糙的水平轨道,小物块与MN 间的动
13、摩擦因数=0.1,轨道其他部分光滑。最右侧是一个半径为 r =0.4m 的半圆弧轨道, C 点是圆弧轨道的最高点,半圆弧轨道与水平轨道BD 在 D点平滑连接。已知重力加速度g=10m/s 2, sin37=0.6, cos37=0.8。( 1)求小物块经过 B 点时对轨道的压力大小;( 2)若 MN 的长度为 L0=6m,求小物块通过 C 点时对轨道的压力大小;(3)若小物块恰好能通过C 点,求 MN 的长度 L。【答案】( 1) 62N( 2) 60N( 3)10m【解析】【详解】(1)物块做平抛运动到A 点时,根据平抛运动的规律有:v0vAcos37解得: vAv04 m / s 5m /
14、 scos370.8小物块经过 A 点运动到 B 点,根据机械能守恒定律有:1 mvA2mg R Rcos371 mvB222小物块经过 B 点时,有: FNBmgm vB2R解得: FNBmg 32cos37m vB262NR根据牛顿第三定律,小物块对轨道的压力大小是62N(2)小物块由 B 点运动到 C 点,根据动能定理有:mgL0mg 2r1 mvC21 mvB222在 C 点,由牛顿第二定律得:FNC mgm vC2r代入数据解得: FNC60N根据牛顿第三定律,小物块通过C 点时对轨道的压力大小是60N(3)小物块刚好能通过C 点时,根据 mg m vC22r解得: vC 2gr10
15、0.4m / s 2m / s小物块从 B 点运动到C 点的过程,根据动能定理有:mgLmg 2r1 mvC22 1 mvB222代入数据解得:L=10m7 如图所示,物体A 置于静止在光滑水平面上的平板小车B 的左端,物体在A 的上方 O点用细线悬挂一小球C(可视为质点 ),线长 L 0.8m 现将小球C 拉至水平无初速度释放,并在最低点与物体A 发生水平正碰,碰撞后小球C 反弹的速度为2m/s已知 A、 B、 C的质量分别为mA 4kg、 mB 8kg 和 mC1kg, A、 B 间的动摩擦因数间极短,且只碰一次,取重力加速度g 10m/s 2. 0.2, A、 C碰撞时(1)求小球 C
16、与物体 A 碰撞前瞬间受到细线的拉力大小;(2)求 A、 C 碰撞后瞬间A 的速度大小;(3)若物体 A 未从小车B 上掉落,小车B 的最小长度为多少?【答案】 (1)30 N (2)1.5 m/s (3)0.375 m 【解析】【详解】(1)小球下摆过程机械能守恒,由机械能守恒定律得:m0 gl12m0v02代入数据解得:v0 4m/s ,对小球,由牛顿第二定律得:v02Fm0gm0l代入数据解得: F30N(2)小球 C 与 A 碰撞后向左摆动的过程中机械能守恒,得:1 mvC2mgh2所以: vC2gh2 100.22m/s小球与 A 碰撞过程系统动量守恒,以小球的初速度方向为正方向,由
17、动量守恒定律得:m0 00 cAv m v +mv代入数据解得:vA1.5m/s(3)物块 A 与木板 B 相互作用过程,系统动量守恒,以A 的速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mvA( m+M )v代入数据解得: v 0.5m/s由能量守恒定律得: mgx 1mv A21(m+M ) v222代入数据解得:x0.375m;8 如图所示,一质量M =4kg 的小车静置于光滑水平地面上,左侧用固定在地面上的销钉挡住。小车上表面由光滑圆弧轨道BC和水平粗糙轨道CD组成, BC与 CD相切于 C,圆弧BC 所对圆心角 37,圆弧半径 R=2.25m,滑动摩擦因数 =0.48。质量 m=1kg 的小
18、物块从某一高度处的A 点以 v0 4m/s 的速度水平抛出,恰好沿切线方向自B 点进入圆弧轨道,最终与小车保持相对静止。取g 10m/s 2, sin37 =0.6,忽略空气阻力,求 :( 1) A、B 间的水平距离;( 2)物块通过 C 点时,轨道对物体的支持力;( 3)物块与小车因摩擦产生的热量。【答案】 (1) 1.2m (2) FN25.1N ( 3) 13.6J【解析】【详解】(1)物块从 A到 B由平抛运动的规律得:gttan=v0x= v0t得 x=1.2mv0(2)物块在 B 点时,由平抛运动的规律得:vBcos1物块在小车上 BC段滑动过程中,由动能定理得:mgR(1 cos
19、)22mvC 122mvB在 C 点对滑块由牛顿第二定律得FNmgm vC2R联立以上各式解得: FN 25.1N( 3)根据牛顿第二定律,对滑块有 mg ma1 ,对小车有 mgMa 2当滑块相对小车静止时,两者速度相等,即vC a1t 1 a2t 1由以上各式解得 t134 s,6此时小车的速度为va2t 134 m / s51212物块在 CD段滑动过程中由能量守恒定律得:mvC( M m) v + Q22解得: Q=13.6J9 如图所示 ,半径为 l,质量为 m 的小球与两根不可伸长的轻绳a,b 连接 ,两轻绳的另一端分4别固定在一根竖直光滑杆的A,B 两点上 .已知 A,B 两点相
20、距为 l,当两轻绳伸直后A、B 两点到球心的距离均为 l,重力加速度为 g(1)装置静止时 ,求小球受到的绳子的拉力大小T;(2)现以竖直杆为轴转动并达到稳定(轻绳a,b 与杆在同一竖直平面内)小球恰好离开竖直杆时,竖直杆的角速度0 多大 ?轻绳 b 伸直时 ,竖直杆的角速度多大?【答案】 (1) T4 15 mg (2)0 =215g 2g1515ll【解析】【详解】(1)设轻绳 a 与竖直杆的夹角为15cos4对小球进行受力分析得mgTcos解得:T 4 15 mg15(2)小球恰好离开竖直杆时,小球与竖直杆间的作用力为零。可知小球做圆周运动的半径为lr=4mg tanm 02 r解得 :
21、0= 215g15l轻绳 b 刚伸直时,轻绳a 与竖直杆的夹角为60,可知小球做圆周运动的半径为rl sin60mg tan 60m2r解得 :2g=l轻绳 b 伸直时,竖直杆的角速度2gl10 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
22、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2 m 到 m 之间变化,且均能落到3水面持续投放足够长时间后,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
23、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 OO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