高考物理动能定理的综合应用答题技巧及练习题(含答案).docx

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1、高考物理动能定理的综合应用答题技巧及练习题(含答案)一、高中物理精讲专题测试动能定理的综合应用A端的竖直墙壁上.质量1.如图所示,AC为光滑的水平桌面,轻弹簧的一端固定在m1kg的小物块将弹簧的另一端压缩到B点,之后由静止释放,离开弹簧后从C点水平飞出,恰好从D点以vD10m/s的速度沿切线方向进入竖直面内的光滑圆弧轨道DEF(小物体与轨道间无碰撞).O为圆弧轨道的圆心,E为圆弧轨道的最低点,圆弧轨道的半径R1m,DOE60o,EOF37.o小物块运动到F点后,冲上足够长的斜面,斜面FG与圆轨道相切于F点,小物体与斜

2、面间的动摩擦因数0.5.sin37o0.6,FGcos37o0.8,取g10m/s2.不计空气阻力.求:(1)弹簧最初具有的弹性势能;(2)小物块第一次到达圆弧轨道的E点时对圆弧轨道的压力大小;(3)判断小物块沿斜面FG第一次返回圆弧轨道后能否回到圆弧轨道的D点?若能,求解小物块回到D点的速度;若不能,求解经过足够长的时间后小物块通过圆弧轨道最低点E的速度大小.【答案】1?1.25J;230N;32m/s.【解析】【分析】【详解】(1)设小物块在C点的速度为vC,则在D点有:vCvDcos60o设弹簧最初具有的弹性势

3、能为Ep,则:EP1mvC22代入数据联立解得:Ep1.25J;2设小物块在E点的速度为vE,则从D到E的过程中有:mgR1cos60o1mvE21mvD222设在E点,圆轨道对小物块的支持力为N,则有:vE2NmgR代入数据解得:vE25m/s,N30N由牛顿第三定律可知,小物块到达圆轨道的E点时对圆轨道的压力为30N;3设小物体沿斜面FG上滑的最大距离为x,从E到最大距离的过程中有:mgR1cos37omgsin37oμmgcos37ox01mvE22小物体第一次沿斜面上滑并返回F的过程克服摩擦力做的功为Wf,则

4、Wf2xμmgcos37o小物体在D点的动能为EKD,则:EKD1mvD22代入数据解得:x0.8m,Wf6.4J,EKD5J因为EKDWf,故小物体不能返回D点.小物体最终将在F点与关于过圆轨道圆心的竖直线对称的点之间做往复运动,小物体的机械能守恒,设最终在最低点的速度为vEm,则有:mgR1cos37o1mvEm22代入数据解得:vEm2m/s答:1弹簧最初具有的弹性势能为1.25J;23小物块第一次到达圆弧轨道的E点时对圆弧轨道的压力大小是30N;小物块沿斜面FG第一次返回圆弧轨道后不能回到圆弧轨道的D点.经

5、过足够长的时间后小物块通过圆弧轨道最低点E的速度大小为2m/s.【点睛】(1)物块离开C点后做平抛运动,由D点沿圆轨道切线方向进入圆轨道,知道了到达D点的速度方向,将D点的速度分解为水平方向和竖直方向,根据角度关系求出水平分速度,即离开C点时的速度,再研究弹簧释放的过程,由机械能守恒定律求弹簧最初具有的弹性势能;2物块从D到E,运用机械能守恒定律求出通过E点的速度,在E点,由牛顿定律和向心力知识结合求物块对轨道的压力;3假设物块能回到D点,对物块从A到返回D点的整个过程,运用动能定理求出D点的速度,再作出判断,最后由

6、机械能守恒定律求出最低点的速度.2.如图所示,光滑曲面与光滑水平导轨MN相切,导轨右端N处于水平传送带理想连接,传送带长度L=4m,皮带轮沿顺时针方向转动,带动皮带以恒定速率v=4.0m/s运动.滑块B、C之间用细绳相连,其间有一压缩的轻弹簧,B、C与细绳、弹簧一起静止在导轨MN上.一可视为质点的滑块A从h=0.2m高处由静止滑下,已知滑块A、B、C质量均为m=2.0kg,滑块A与B碰撞后粘合在一起,碰撞时间极短.因碰撞使连接B、C的细绳受扰动而突然断开,弹簧伸展,从而使C与A、B分离.滑块C脱离弹簧后以速度vC=2

7、.0m/s滑上传送带,并从右端滑出落至地面上的P点.已知滑块C与传送带之间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g取10m/s2.(1)求滑块C从传送带右端滑出时的速度大小;(2)求滑块B、C与细绳相连时弹簧的弹性势能E;P(3)若每次实验开始时弹簧的压缩情况相同,要使滑块C总能落至P点,则滑块A与滑块B碰撞前速度的最大值vm是多少?【答案】(1)4.0m/s(2)2.0J(3)8.1m/s【解析】【分析】【详解】(1)滑块C滑上传送带到速度达到传送带的速度v=4m/s所用的时间为t,加速度大小为a,在时间t内滑块C的位

8、移为x,有mgmavvCatxvCt1at22代入数据可得x3mx3mL滑块C在传送带上先加速,达到传送带的速度v后随传送带匀速运动,并从右端滑出,则滑块C从传送带右端滑出时的速度为v=4.0m/s(2)设A、B碰撞前A的速度为v0,A、B碰撞后的速度为1v,A、B与C分离时的速度为v2,有mAgh1mAv022mAv0(mAmB)v1(mAm

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