高考物理专题汇编物理动能定理的综合应用(一)及解析

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高考物理专题汇编物理动能定理的综合应用(一)及解析一、高中物理精讲专题测试动能定理的综合应用1.如图所示,一条带有竖直圆轨道的长轨道水平固定,底端分别与两侧的直轨道相切,半径R =0.5m 。

物块A 以v 0=10m/s 的速度滑入圆轨道,滑过最高点N ,再沿圆轨道滑出,P 点左侧轨道光滑,右侧轨道与物块间的动摩擦因数都为μ=0.4,A 的质量为m =1kg (A 可视为质点) ,求:(1)物块经过N 点时的速度大小; (2)物块经过N 点时对竖直轨道的作用力; (3)物块最终停止的位置。

【答案】(1)5m/s v =;(2)150N ,作用力方向竖直向上;(3)12.5m x = 【解析】 【分析】 【详解】(1)物块A 从出发至N 点过程,机械能守恒,有22011222mv mg R mv =⋅+ 得20445m /s v v gR =-=(2)假设物块在N 点受到的弹力方向竖直向下为F N ,由牛顿第二定律有2N v mg F m R+=得物块A 受到的弹力为2N 150N v F m mg R=-=由牛顿第三定律可得,物块对轨道的作用力为N N 150N F F '==作用力方向竖直向上(3)物块A 经竖直圆轨道后滑上水平轨道,在粗糙路段有摩擦力做负功,动能损失,由动能定理,有20102mgx mv μ-=-得12.5m x =2.如图所示,倾斜轨道AB 的倾角为37°,CD 、EF 轨道水平,AB 与CD 通过光滑圆弧管道BC 连接,CD 右端与竖直光滑圆周轨道相连.小球可以从D 进入该轨道,沿轨道内侧运动,从E 滑出该轨道进入EF 水平轨道.小球由静止从A 点释放,已知AB 长为5R ,CD 长为R ,重力加速度为g ,小球与斜轨AB 及水平轨道CD 、EF 的动摩擦因数均为0.5,sin37°=0.6,cos37°=0.8,圆弧管道BC 入口B 与出口C 的高度差为l.8R .求:(在运算中,根号中的数值无需算出)(1)小球滑到斜面底端C 时速度的大小. (2)小球刚到C 时对轨道的作用力.(3)要使小球在运动过程中不脱离轨道,竖直圆周轨道的半径R /应该满足什么条件? 【答案】(1285gR(2)6.6mg ,竖直向下(3)0.92R R '≤ 【解析】试题分析:(1)设小球到达C 点时速度为v ,a 球从A 运动至C 过程,由动能定理有0021(5sin 37 1.8)cos3752c mg R R mg R mv μ+-⋅=(2分) 可得 5.6c v gR 1分)(2)小球沿BC 轨道做圆周运动,设在C 点时轨道对球的作用力为N ,由牛顿第二定律2c v N mg m r-=, (2分) 其中r 满足 r+r·sin530=1.8R (1分) 联立上式可得:N=6.6mg (1分)由牛顿第三定律可得,球对轨道的作用力为6.6mg ,方向竖直向下. (1分) (3)要使小球不脱离轨道,有两种情况:情况一:小球能滑过圆周轨道最高点,进入EF 轨道.则小球b 在最高点P 应满足2P v m mg R '≥(1分) 小球从C 直到P 点过程,由动能定理,有2211222P c mgR mg R mv mv μ--'⋅=-(1分) 可得230.9225R R R ='≤(1分) 情况二:小球上滑至四分之一圆轨道的Q 点时,速度减为零,然后滑回D .则由动能定理有2102c mgR mg R mv μ--⋅='-(1分)2.3R R '≥(1分)若 2.5R R '=,由上面分析可知,小球必定滑回D ,设其能向左滑过DC 轨道,并沿CB 运动到达B 点,在B 点的速度为v B ,,则由能量守恒定律有22111.8222c B mv mv mg R mgR μ=+⋅+(1分) 由⑤⑨式,可得0B v =(1分)故知,小球不能滑回倾斜轨道AB ,小球将在两圆轨道之间做往返运动,小球将停在CD 轨道上的某处.设小球在CD 轨道上运动的总路程为S ,则由能量守恒定律,有212c mv mgS μ=(1分) 由⑤⑩两式,可得 S=5.6R (1分)所以知,b 球将停在D 点左侧,距D 点0.6R 处. (1分)考点:本题考查圆周运动、动能定理的应用,意在考查学生的综合能力.3.某电视娱乐节目装置可简化为如图所示模型.倾角θ=37°的斜面底端与水平传送带平滑接触,传送带BC 长L =6m ,始终以v 0=6m/s 的速度顺时针运动.将一个质量m =1kg 的物块由距斜面底端高度h 1=5.4m 的A 点静止滑下,物块通过B 点时速度的大小不变.物块与斜面、物块与传送带间动摩擦因数分别为μ1=0.5、μ2=0.2,传送带上表面距地面的高度H =5m ,g 取10m/s 2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.⑴求物块由A 点运动到C 点的时间;⑵若把物块从距斜面底端高度h 2=2.4m 处静止释放,求物块落地点到C 点的水平距离; ⑶求物块距斜面底端高度满足什么条件时,将物块静止释放均落到地面上的同一点D . 【答案】 ⑴4s ;⑵6m ;⑶1.8m≤h≤9.0m 【解析】试题分析:(1)A 到B 过程:根据牛顿第二定律 mgsinθ﹣μ1mgcosθ=ma 1, 代入数据解得,t 1=3s .所以滑到B 点的速度:v B =a 1t 1=2×3m/s=6m/s , 物块在传送带上匀速运动到C ,所以物块由A 到C 的时间:t=t 1+t 2=3s+1s=4s(2)斜面上由根据动能定理.解得v=4m/s <6m/s ,设物块在传送带先做匀加速运动达v 0,运动位移为x ,则:,, x=5m <6m所以物体先做匀加速直线运动后和皮带一起匀速运动,离开C 点做平抛运动s=v 0t 0,H=解得 s=6m .(3)因物块每次均抛到同一点D ,由平抛知识知:物块到达C 点时速度必须有v C =v 0 ①当离传送带高度为h 3时物块进入传送带后一直匀加速运动,则:,解得h 3=1.8m②当离传送带高度为h 4时物块进入传送带后一直匀减速运动,h 4=9.0m所以当离传送带高度在1.8m ~9.0m 的范围内均能满足要求 即1.8m≤h≤9.0m4.如图甲所示,带斜面的足够长木板P ,质量M =3kg 。

静止在水平地面上,其右侧靠竖直墙壁,倾斜面BC 与水平面AB 的夹角=37θ︒、两者平滑对接。

t =0时,质量m =1kg 、可视为质点的滑块Q 从顶点C 由静止开始下滑,图乙所示为Q 在0~6s 内的速率v 随时间t 变化的部分图线。

已知P 与Q 间的动摩擦因数是P 与地面间的动摩擦因数的5倍,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g 取10m/s 2。

求:(1)木板P 与地面间的动摩擦因数; (2)t =8s 时,木板P 与滑块Q 的速度大小;(3)0~8s 内,滑块Q 与木板P 之间因摩擦而产生的热量。

【答案】(1)20.03μ=;(2)0.6m/s P Q v v ==;(3)54.72J Q ∆= 【解析】 【分析】 【详解】(1)0~2s 内,P 因墙壁存在而不动,Q 沿着BC 下滑,2s 末的速度为v 1=10m/s ,设P 、Q 间动摩擦因数为μ1,P 与地面间的动摩擦因数为μ2; 对Q ,由v t -图像有21 4.8m/s a =由牛顿第二定律有11sin 37cos37mg mg ma μ︒-︒=联立求解得10.15μ=,120.035μμ==(2)2s 后,Q 滑到AB 上,因12()mg m M g μμ>+,故P 、Q 相对滑动,且Q 减速、P 加速,设加速度大小分别是a 2、a 3,Q 从B 滑动AB 上到P 、Q 共速所用的时间为t 0 对Q 有12mg ma μ=对P 有123()mg m M g Ma μμ-+=共速时12030v a t a t -=解得a 2=1.5m/s 2、a 3=0.1m/s 2、6t s =故在t =8s 时,P 和Q 共速30.6m /s p v a t ==(3)0~2s 内,根据v -t 图像中面积的含义,Q 在BC 上发生的位移x 1=9.6m2~8s 内,Q 发生的位移12030.6m 2Qv v x t +==P 发生的位移30 1.8m 2Pv x t == 0~8s 内,Q 与木板P 之间因摩擦而产生的热量11123cos37()Q mgx mg x x μμ∆=+-o代入数据得54.72J Q ∆=5.一质量为m =0.1kg 的滑块(可视为质点)从倾角为θ=37°、长为L =6m 的固定租糙斜面顶端由静止释放,滑块运动到斜面底端时的速度大小为v ,所用的时间为t .若让此滑块从斜面底端以速度v 滑上斜面,利滑块在斜面上上滑的时间为12t .已知重力加速度g 取10m/s 2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求: (1)滑块通过斜面端时的速度大小v ;(2)滑块从斜而底端以速度v 滑上斜面又滑到底端时的动能.【答案】(1)43m/s ;(2)1.2J 【解析】 【详解】解:(1)设滑块和斜面间的动摩擦因数为μ,滑块下滑时的加速度大小为1a ,滑块上滑时的加速度大小为2a ,由牛顿第二定律可得 滑块下滑时有1mgsin mgcos ma θμθ-= 滑块上滑时有2mgsin mgcos ma θμθ+= 由题意有122t v a t a == 联立解得μ=0.25则滑块在斜面上下滑时的加速度1a =4m/s 2,滑块上滑时的加速度大小2a =8m/s 2由运动学公式有212v a L =联立解得43v =m/s(2)设滑块沿斜面上滑的最大位移为x ,则有222v a x =解得:x =3m则滑块从斜面底端上滑到下滑到斜面底端的过程中,由动能定理有:21cos 22k mg x E mv μθ-⋅=-解得:k E =1.2J6.如图所示,处于原长的轻质弹簧放在固定的光滑水平导轨上,左端固定在竖直的墙上,右端与质量为m B =2kg 的滑块B 接触但不连接,此时滑块B 刚好位于O 点.光滑的水平导轨右端与水平传送带理想连接,传送带长度L=2.5m ,皮带轮沿顺时针方向转动,带动皮带以恒定速率v=4.0m/s 匀速传动.现用水平向左的推力将滑块B 缓慢推到M 点(弹簧仍在弹性限度内),当撤去推力后,滑块B 沿轨道向右运动,滑块B 脱离弹簧后以速度v B =2.0m/s 向右运动,滑上传送带后并从传送带右端Q 点滑出落至地面上的P 点.已知滑块B 与传送带之间的动摩擦因数μ=0.10,水平导轨距地面的竖直高度h=1.8m ,重力加速度g 取10m/s 2.求:(1)水平向左的推力对滑块B 所做的功W ; (2)滑块B 从传送带右端滑出时的速度大小; (3)滑块B 落至P 点距传送带右端的水平距离.【答案】(1)4J (2)3m/s (3)1.8m 【解析】试题分析:(1)设滑块B 脱离弹簧时推力对B 所做的功为W ,根据动能定理,有:214J 2B B W m v ==(2分) (2)滑块B 滑上传送带后做匀加速运动,设滑块B 从滑上传送带到速度达到传送带的速度v 所用的时间为t ,加速度大小为a ,在时间t 内滑块B 的位移为x , 根据牛顿第二定律和运动学公式得:mg ma μ=(1分)B v v at =+(1分)212B x v t at =+(1分)解得:6m x L =>(1分)即滑块B 在传送带上一直做匀加速运动,设滑出时的速度为v '由222B v v aL '-=解得:3m/s v '=(1分) (3)由平抛运动的规律,则有:212h gt =(1分) x v t ='(1分)解得: 1.8m x =(1分)考点:本题考查了平抛运动、动能定理和匀变速运动规律的应用.7.城市中为了解决交通问题,修建了许多立交桥,如图所示,桥面为半径R =130m 的圆弧形的立交桥AB ,横跨在水平路面上,桥高h =10m 。