高中物理曲线运动常见题型及答题技巧及练习题(含答案)及解析.docx

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1、高中物理曲线运动常见题型及答题技巧及练习题(含答案)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

2、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μ满足0.1≤μ≤,0.3g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μ).【答案】(1)4m/s(2)0.32m(3)当满足0.1≤μ<0.2,Q1μ;当满足0.2≤μ≤0.3时=10时,1mAv121(mAM)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

3、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=mAvAmBvB由能量关系:EP=1mAvA21mBvB222解得vA=2m/s;vB=4m/s(2)设B经过d点时速度为vd,在d点:mBgmBvd2R由机械能守恒定律:1mBvB2=1mBvd2mBg2R22解得R=0.32m(3)设μ=1μv,由动量守恒定律:时A恰好能滑到小车

4、左端,其共同速度为mAvA=(mAM)v由能量关系:1mAgL1mAvA21mAMv222解得μ1=0.2讨论:(ⅰ)当满足0.1≤μ<0时.2,A和小车不共速,A将从小车左端滑落,产生的热量为Q1mAgL10(J)(ⅱ)当满足0.2≤μ≤0.A3和小车能共速,产生的热量为时,Q11mAv121mAMv2,解得Q2=2J222.如图所示,水平长直轨道AB与半径为R=0.8m的光滑1竖直圆轨道BC相切于B,BC4与半径为r=0.4m的光滑1竖直圆轨道CD相切于C,质量m=1kg的小

5、球静止在A点,现用4F=18N的水平恒力向右拉小球,在到达AB中点时撤去拉力,小球恰能通过球与水平面的动摩擦因数μ=0.2,取g=10m/s2.求:D点.已知小(1)小球在D点的速度vD大小;(2)小球在B点对圆轨道的压力NB大小;(3)A、B两点间的距离x.【答案】(1)vD2m/s(2)45N(3)2m【解析】【分析】【详解】(1)小球恰好过最高点D,有:2mgmvDr解得:vD2m/s(2)从B到D,由动能定理:mg(Rr)1mvD21mvB222设小球在B点受到轨道支持力为N,由牛顿定律

6、有:2NmgmvBRNB=N联解③④⑤得:N=45N(3)小球从A到B,由动能定理:Fxmgx1mvB222解得:x2m故本题答案是:(1)v2m/s(2)45N(3)2mD【点睛】利用牛顿第二定律求出速度,在利用动能定理求出加速阶段的位移,3.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

7、。【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

8、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。4.如图所示,用绝缘细绳系带正电小球在竖直平面内运动,已知绳长为L,重力加速度g,小球半径不计,质量为m,电荷q.不加电场时,小球在最低点绳的拉力是球重的9倍。(1)求小球在最低点时的速度大小;(2)如果在小球通过最低点时,突然在空间产生竖直向下的匀强电场,若使小球在后面的运动中,绳出现松软状态,求电场强度可能的大小。【答案】(1)v18gL3mg3mg(2)E5qq【

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