高考物理二轮复习专题动能与动能定理.docx

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1、高考物理二轮复习专题动能与动能定理一、高中物理精讲专题测试动能与动能定理1.如图所示,在水平轨道右侧固定半径为R的竖直圆槽形光滑轨道,水平轨道的PQ段长度为,上面铺设特殊材料,小物块与其动摩擦因数为,轨道其它部分摩擦不计。水平轨道左侧有一轻质弹簧左端固定,弹簧处于原长状态。可视为质点的质量的小物块从轨道右侧A点以初速度冲上轨道,通过圆形轨道,水平轨道后压缩弹簧,并被弹簧以原速率弹回,取,求:(1)弹簧获得的最大弹性势能;(2)小物块被弹簧第一次弹回经过圆轨道最低点时的动能;(3)当R满足什么条件时,小物块被弹簧第一次弹回圆轨道时能沿轨

2、道运动而不会脱离轨道。【答案】(1)10.5J(2)3J(3)0.3m≤R≤0.42m或0≤R≤0.12m【解析】【详解】(1)当弹簧被压缩到最短时,其弹性势能最大。从A到压缩弹簧至最短的过程中,由动能定理得:-μmgl+W弹=0-mv02由功能关系:W弹=-△Ep=-Ep解得Ep=10.5J;(2)小物块从开始运动到第一次被弹回圆形轨道最低点的过程中,由动能定理得-2μmgl=Ek-mv02解得Ek=3J;(3)小物块第一次返回后进入圆形轨道的运动,有以下两种情况:①小球能够绕圆轨道做完整的圆周运动,此时设小球最高点速度为v2,由动能定理

3、得-2mgR=mv22-Ek小物块能够经过最高点的条件m≥mg,解得R≤0.12m②小物块不能够绕圆轨道做圆周运动,为了不让其脱离轨道,小物块至多只能到达与圆心等高的位置,即mv12≤mgR,解得R≥0.3m;设第一次自A点经过圆形轨道最高点时,速度为v1,由动能定理得:2-2-2mgR=mv1mv0且需要满足m≥mg,解得R≤0.72m,综合以上考虑,R需要满足的条件为:0.3m≤R≤0.42m或0≤R≤0.12m。【点睛】解决本题的关键是分析清楚小物块的运动情况,把握隐含的临界条件,运用动能定理时要注意灵活选择研究的过程。2.如图所示,

4、两物块A、B并排静置于高h=0.80m的光滑水平桌面上,物块的质量均为M=0.60kg.一颗质量m=0.10kg的子弹C以v0=100m/s的水平速度从左面射入A,子弹射穿A后接着射入B并留在B中,此时A、B都没有离开桌面.已知物块A的长度为0.27m,A离开桌面后,落地点到桌边的水平距离s=2.0m.设子弹在物块A、B中穿行时受到的阻力大小相等,g取10m/s2.(平抛过程中物块看成质点)求:(1)物块A和物块B离开桌面时速度的大小分别是多少;(2)子弹在物块B中打入的深度;(3)若使子弹在物块B中穿行时物块B未

5、离开桌面,则物块B到桌边的最小初始距离.【答案】(1)5m/s;10m/s;(2)LB3.5102m(3)2.5102m【解析】【分析】【详解】试题分析:(1)子弹射穿物块A后,A以速度vA沿桌面水平向右匀速运动,离开桌面后做平抛运动:h1gt2解得:t=0.40s2A离开桌边的速度vAs,解得:vA=5.0m/st设子弹射入物块B后,子弹与B的共同速度为vB,子弹与两物块作用过程系统动量守恒:mv0MvA(Mm)vBB离开桌边的速度v=10m/sB(2)设子弹离开A时的速度为v1,子弹与物块A作用过程系统动量守恒:mv0mv12MvAv1

6、=40m/s子弹在物块B中穿行的过程中,由能量守恒fLB1MvA21mv121(Mm)vB2①222子弹在物块A中穿行的过程中,由能量守恒fLA1mv21mv21(MM)v2②20212A由①②解得LB3.5102m(3)子弹在物块A中穿行过程中,物块A在水平桌面上的位移为s1,由动能定理:fs11(MM)vA20③2子弹在物块B中穿行过程中,物块B在水平桌面上的位移为s2,由动能定理fs21MvB21MvA2④22由②③④解得物块B到桌边的最小距离为:smins1s2,解得:s2.5102mmin考点:平抛运动;动量守恒定律;能量守恒定律

7、.3.某游乐场拟推出一个新型滑草娱乐项目,简化模型如图所示。游客乘坐的滑草车(两者的总质量为60kg),从倾角为53的光滑直轨道AC上的B点由静止开始下滑,到达C点后进入半径为R5m,圆心角为53的圆弧形光滑轨道CD,过D点后滑入倾角为(可以在0剟75范围内调节)、动摩擦因数为3的足够长的草地轨道3DE。已知D点处有一小段光滑圆弧与其相连,不计滑草车在D处的能量损失,B点到C点的距离为L0=10m,g10m/s。求:(1)滑草车经过轨道D点时对轨道D点的压力大小;(2)滑草车第一次沿草

8、地轨道DE向上滑行的时间与的关系式;(3)取不同值时,写出滑草车在斜面上克服摩擦所做的功与tan的关系式。t2【答案】3000N;3;见解析(1)(2)cos(3)si

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