高中物理动能与动能定理技巧阅读训练策略及练习题(含答案)及解析.docx

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1、高中物理动能与动能定理技巧阅读训练策略及练习题(含答案)及解析一、高中物理精讲专题测试动能与动能定理1.如图所示,圆弧轨道AB是在竖直平面内的1圆周,B点离地面的高度h=0.8m,该处切4线是水平的,一质量为m=200g的小球(可视为质点)自A点由静止开始沿轨道下滑(不计小球与轨道间的摩擦及空气阻力),小球从B点水平飞出,最后落到水平地面上的D点.已知小物块落地点D到C点的距离为x=4m,重力加速度为g=10m/s2.求:(1)圆弧轨道的半径(2)小球滑到B点时对轨道的压力.【答案】(1)圆弧轨道的半径是5m.(2)小球滑到B点时对轨道的压力为6

2、N,方向竖直向下.【解析】(1)小球由B到D做平抛运动,有:h=1gt22x=vBt解得:vBxg1010m/s420.82hA到B过程,由动能定理得:12-0mgR=mvB2解得轨道半径R=5m(2)在B点,由向心力公式得:NmgmvB2R解得:N=6N根据牛顿第三定律,小球对轨道的压力N=N=6N,方向竖直向下点睛:解决本题的关键要分析小球的运动过程,把握每个过程和状态的物理规律,掌握圆周运动靠径向的合力提供向心力,运用运动的分解法进行研究平抛运动.2.如图所示,在娱乐节目中,一质量为m=60kg的选手以v0=7m/s的水平速度抓住竖直绳下端的抓手开始摆动,当绳摆到与

3、竖直方向夹角θ=37°时,选手放开抓手,松手后的上升过程中选手水平速度保持不变,运动到水平传送带左端A时速度刚好水平,并在传送带上滑行,传送带以v=2m/s匀速向右运动.已知绳子的悬挂点到抓手的距离为L=6m,传送带两端点A、B间的距离s=7m,选手与传送带间的动摩擦因数为μ=0.2,若把选手看成质点,且不考虑空气阻力和绳的质量.(g=10m/s2,sin37=0°.6,cos37=°0.8)求:(1)选手放开抓手时的速度大小;(2)选手在传送带上从A运动到B的时间;(3)选手在传送带上克服摩擦力做的功.【答案】(1)5m/s(2)3s(3)360J【解析】试题

4、分析:(1)设选手放开抓手时的速度为v1,则-mg(L-Lcosθ)=mv12-mv02,v=5m/s1(2)设选手放开抓手时的水平速度为v2,v2=v1cosθ①选手在传送带上减速过程中a=-μg②v=v2+at1③④匀速运动的时间t2,s-x1=vt2⑤选手在传送带上的运动时间t=t1+t2⑥联立①②③④⑤⑥得:t=3s(3)由动能定理得Wf=mv2-mv22,解得:Wf=-360J故克服摩擦力做功为360J.考点:动能定理的应用3.如图所示,半径为R的四分之三圆周轨道固定在竖直平面内,O为圆轨道的圆心,D为圆轨道的最高点,圆轨道内壁光滑,圆轨道右侧的水平面B

5、C与圆心等高.质量为m的小球从离B点高度为h处(3R2h3R)的A点由静止开始下落,从B点进入圆轨道,重力加速度为g).(1)小球能否到达D点?试通过计算说明;(2)求小球在最高点对轨道的压力范围;(3)通过计算说明小球从D点飞出后能否落在水平面BC上,若能,求落点与B点水平距离d的范围.【答案】(1)小球能到达D点;(2)0F3mg;(3)21Rd221R【解析】【分析】【详解】(1)当小球刚好通过最高点时应有:mvD2mgR由机械能守恒可得:mghRmvD22联立解得h3R,因为h的取值范围为3Rh3R,小球能到达D点;22(2)设小球在D点受到的压力

6、为F,则FmgmvD2RmghRmvD22联立并结合h的取值范围3Rh3R解得:0F3mg2据牛顿第三定律得小球在最高点对轨道的压力范围为:0F3mg(3)由(1)知在最高点D速度至少为vDmingR此时小球飞离D后平抛,有:R1gt22xminvDmint联立解得xmin2RR,故能落在水平面BC上,当小球在最高点对轨道的压力为3mg时,有:mg3mgmvD2maxR解得vDmax2gR小球飞离D后平抛R1gt2,2xmaxvDmaxt联立解得xmax22R故落点与B点水平距离d的范围为:21Rd221R4.如图为一水平传送带装置的示意图.紧绷的传送带AB始终保持v0=

7、5m/s的恒定速率运行,AB间的距离L为8m.将一质量m=1kg的小物块轻轻放在传送带上距A点2m处的P点,小物块随传送带运动到B点后恰好能冲上光滑圆弧轨道的最高点N.小物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g=10m/s2.求:(1)该圆轨道的半径r;(2)要使小物块能第一次滑上圆形轨道达到M点,M点为圆轨道右半侧上的点,该点高出B点0.25m,且小物块在圆形轨道上不脱离轨道,求小物块放上传送带时距离A点的位置范围.【答案】(1)r0.5m(2)7mx7?.5m,0x5?.5m【解析】【分析】【详解】试题分析:(1

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