高考物理曲线运动提高训练.docx

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1、高考物理曲线运动提高训练一、高中物理精讲专题测试曲线运动1.如图所示,倾角为45的粗糙平直导轨与半径为r的光滑圆环轨道相切,切点为b,整个轨道处在竖直平面内.一质量为速下滑进入圆环轨道,接着小滑块从最高点m的小滑块从导轨上离地面高为H=3ra水平飞出,恰好击中导轨上与圆心的d处无初O等高的c点.已知圆环最低点为e点,重力加速度为g,不计空气阻力.求:(1)小滑块在a点飞出的动能;()小滑块在e点对圆环轨道压力的大小;(3)小滑块与斜轨之间的动摩擦因数.(计算结果可以保留根号)【答案】(1)142mgr;()

2、′;()Ek2=6mg2F314【解析】【分析】【详解】(1)小滑块从a点飞出后做平拋运动:水平方向:2rvat竖直方向:r1gt22解得:vagr小滑块在a点飞出的动能Ek1mva21mgr22(2)设小滑块在e点时速度为vm,由机械能守恒定律得:1mvm21mva2mg2r22在最低点由牛顿第二定律:Fmgmvm2r由牛顿第三定律得:F′=F解得:F′=6mg(3)bd之间长度为L,由几何关系得:L221r从d到最低点e过程中,由动能定理mgHmgcosL1mvm22解得42142.如图所示,竖直圆形轨道固定在木板B

3、上,木板小球A静止在木板B上圆形轨道的左侧.一质量为B固定在水平地面上,一个质量为m的子弹以速度v0水平射入小球并停3m留在其中,小球向右运动进入圆形轨道后,会在圆形轨道内侧做圆周运动.圆形轨道半径为R,木板B和圆形轨道总质量为12m,重力加速度为g,不计小球与圆形轨道和木板间的摩擦阻力.求:(1)子弹射入小球的过程中产生的内能;(2)当小球运动到圆形轨道的最低点时,木板对水平面的压力;(3)为保证小球不脱离圆形轨道,且木板不会在竖直方向上跳起,求子弹速度的范围.32mv02(3)v042gR或45gRv082

4、gR【答案】(1)mv0(2)16mg4R8【解析】本题考察完全非弹性碰撞、机械能与曲线运动相结合的问题.(1)子弹射入小球的过程,由动量守恒定律得:mv0(m3m)v1由能量守恒定律得:Q1mv0214mv1222代入数值解得:Q3mv028(2)当小球运动到圆形轨道的最低点时,以小球为研究对象,由牛顿第二定律和向心力公式(m3m)v12得F1(m3m)gR以木板为对象受力分析得F212mgF1根据牛顿第三定律得木板对水平的压力大小为F2木板对水平面的压力的大小F216mgmv024R(3)小球不脱离圆形轨有两种可能性

5、:①若小球滑行的高度不超过圆形轨道半径R由机械能守恒定律得:1m3mv12m3mgR2解得:v042gR②若小球能通过圆形轨道的最高点小球能通过最高点有:(m3m)v(m3m)gR22由机械能守恒定律得:1(m3m)v122(m3m)gR1(m3m)v2222代入数值解得:v045gR要使木板不会在竖直方向上跳起,木板对球的压力:F312mg(m3m)v在最高点有:F3(m3m)gR23由机械能守恒定律得:1(m3m)v122(m3m)gR1(m3m)v3222解得:v082gR综上所述为保证小球不脱离圆形轨道,且木

6、板不会在竖直方向上跳起,子弹速度的范围是v042gR或45gRv082gR3.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R=0.45m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

7、后其位移与时间的关系为x=4t﹣2t2,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/s2,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:vy2gR2100.45m/s=3m/svy4tan53°vD3所以:vD=2.25m

8、/s(2)物块在内轨道做圆周运动,在最高点有临界速度,则2mg=mv,R解得:vgR32m/s2物块到达P的速度:vPvD2vy2322.252m/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:1m2vM21m2vP2m2g1cos53R22可得:vM20.3375,这显然是

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