高考物理动能定理的综合应用常见题型及答题技巧及练习题(含答案)含解析

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高考物理动能定理的综合应用常见题型及答题技巧及练习题(含答案)含解析一、高中物理精讲专题测试动能定理的综合应用1.小明同学根据上海迪士尼乐园游戏项目“创极速光轮”设计了如图所示的轨道。

一条带有竖直圆轨道的长轨道固定在水平面上,底端分别与两侧的直轨道相切,其中轨道AQ 段粗糙、长为L 0=6.0m ,QNP 部分视为光滑,圆轨道半径R =0.2m ,P 点右侧轨道呈粗糙段、光滑段交替排列,每段长度都为L =0.5m 。

一玩具电动小车,通电以后以P =4W 的恒定功率工作,小车通电加速运动一段时间后滑入圆轨道,滑过最高点N ,再沿圆轨道滑出。

小车的质量m =0.4kg ,小车在各粗糙段轨道上所受的阻力恒为f =0.5N 。

(重力加速度g =10m/s 2;小车视为质点,不计空气阻力)。

(1)若小车恰能通过N 点完成实验,求进入Q 点时速度大小; (2)若小车通电时间t =1.4s ,求滑过N 点时小车对轨道的压力; (3)若小车通电时间t≤2.0s ,求小车可能停在P 点右侧哪几段轨道上。

【答案】(1)22m/s ;(2)6N ,方向竖直向上;(3)第7段和第20段之间 【解析】 【分析】 【详解】(1)小车恰能过N 点,则0N v =,Q →N 过程根据动能定理2211222N mg R mv mv -⋅=- 代入解得22m/s v =(2)A →N 过程2011202Pt fL mg R mv --⋅=- 代入解得15m/s v =在N 点时21N mv mg F R+= 代入解得N 6N F =根据牛顿第三定律可得小汽车对轨道压力大小6N ,方向竖直向上。

(3)设小汽车恰能过最高点,则0020Pt fL mg R --⋅=代入解得0 1.15s 2s t =<此时小汽车将停在12mg R n fL ⋅=代入解得1 6.4n =因此小车将停在第7段; 当通电时间 2.0s t =时020Pt fL n fL --=代入解得220n =因此小车将停在第20段;综上所述,当t ≤2.0s 时,小汽车将停在第7段和第20段之间。

2.为了备战2022年北京冬奥会,一名滑雪运动员在倾角θ=30°的山坡滑道上进行训练,运动员及装备的总质量m=70 kg .滑道与水平地面平滑连接,如图所示.他从滑道上由静止开始匀加速下滑,经过t=5s 到达坡底,滑下的路程 x=50 m .滑雪运动员到达坡底后又在水平面上滑行了一段距离后静止.运动员视为质点,重力加速度g=10m/s2,求:(1)滑雪运动员沿山坡下滑时的加速度大小a ; (2)滑雪运动员沿山坡下滑过程中受到的阻力大小f ; (3)滑雪运动员在全过程中克服阻力做的功W f . 【答案】(1)4m/s 2(2)f = 70N (3)1.75×104J 【解析】 【分析】(1)运动员沿山坡下滑时做初速度为零的匀加速直线运动,已知时间和位移,根据匀变速直线运动的位移时间公式求出下滑的加速度.(2)对运动员进行受力分析,根据牛顿第二定律求出下滑过程中受到的阻力大小. (3)对全过程,根据动能定理求滑雪运动员克服阻力做的功. 【详解】(1)根据匀变速直线运动规律得:x=12at 2 解得:a=4m/s 2(2)运动员受力如图,根据牛顿第二定律得:mgsinθ-f=ma解得:f=70N(3)全程应用动能定理,得:mgxsinθ-W f =0解得:W f =1.75×104J【点睛】解决本题的关键要掌握两种求功的方法,对于恒力可运用功的计算公式求.对于变力可根据动能定理求功.3.我国将于2022年举办冬奥会,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一.如图1-所示,质量m=60 kg的运动员从长直助滑道AB的A处由静止开始以加速度a=3.6 m/s2匀加速滑下,到达助滑道末端B时速度v B=24 m/s,A与B的竖直高度差H=48 m.为了改变运动员的运动方向,在助滑道与起跳台之间用一段弯曲滑道衔接,其中最低点C处附近是一段以O为圆心的圆弧.助滑道末端B与滑道最低点C的高度差h=5 m,运动员在B、C间运动时阻力做功W=-1530 J,g取10 m/s2.(1)求运动员在AB段下滑时受到阻力F f的大小;(2)若运动员能够承受的最大压力为其所受重力的6倍,则C点所在圆弧的半径R至少应为多大?【答案】(1)144 N (2)12.5 m【解析】试题分析:(1)运动员在AB上做初速度为零的匀加速运动,设AB的长度为x,斜面的倾角为α,则有v B2=2ax根据牛顿第二定律得mgsinα﹣F f=ma 又sinα=H x由以上三式联立解得 F f=144N(2)设运动员到达C点时的速度为v C,在由B到达C的过程中,由动能定理有mgh+W=12mv C2-12mv B2设运动员在C点所受的支持力为F N,由牛顿第二定律得 F N﹣mg=m2 C v R由运动员能承受的最大压力为其所受重力的6倍,即有 F N =6mg 联立解得 R=12.5m 考点:牛顿第二定律;动能定理【名师点睛】本题中运动员先做匀加速运动,后做圆周运动,是牛顿第二定律、运动学公式、动能定理和向心力的综合应用,要知道圆周运动向心力的来源,涉及力在空间的效果,可考虑动能定理.4.如图所示,小物体沿光滑弧形轨道从高为h 处由静止下滑,它在水平粗糙轨道上滑行的最远距离为s ,重力加速度用g 表示,小物体可视为质点,求:(1)求小物体刚刚滑到弧形轨道底端时的速度大小v ; (2)水平轨道与物体间的动摩擦因数均为μ。

【答案】(1)2gh (2)h s【解析】 【详解】解:(1)小物体沿弧形轨道下滑的过程,根据机械能守恒定律可得:212mgh mv = 解得小物体刚滑到弧形轨道底端时的速度大小:2v gh =(2)对小物体从开始下滑直到最终停下的过程,根据动能定理则有:0mgh mgs μ-= 解得水平轨道与物体间的动摩擦因数:h sμ=5.在真空环境内探测微粒在重力场中能量的简化装置如图所示,P 是一个微粒源,能持续水平向右发射质量相同、初速度不同的微粒.高度为h 的探测屏AB 竖直放置,离P 点的水平距离为L ,上端A 与P 点的高度差也为h .(1)若微粒打在探测屏AB 的中点,求微粒在空中飞行的时间; (2)求能被屏探测到的微粒的初速度范围;(3)若打在探测屏A 、B 两点的微粒的动能相等,求L 与h 的关系.【答案】(1)3h g (2) 42g g L v h h≤≤(3)22h 【解析】 【分析】 【详解】(1)若微粒打在探测屏AB 的中点,则有:32h =12gt 2, 解得:3h t g=(2)设打在B 点的微粒的初速度为V1,则有:L=V 1t 1,2h=12gt 12 得:14g v Lh= 同理,打在A 点的微粒初速度为:22g v L h= 所以微粒的初速度范围为:4g Lh ≤v≤2g L h(3)打在A 和B 两点的动能一样,则有:12mv 22+mgh=12mv 12+2mgh 联立解得:L=22h6.如图的竖直平面内,一小物块(视为质点)从H =10m 高处,由静止开始沿光滑弯曲轨道AB 进入半径R =4m 的光滑竖直圆环内侧,弯曲轨道AB 在B 点与圆环轨道平滑相接。

之后物块沿CB 圆弧滑下,在B 点(无动量损失)进入右侧的粗糙水平面上压缩弹簧。

已知物块的质量m =2kg ,与水平面间的动摩擦因数为0.2,弹簧自然状态下最左端D 点与B 点距离L =15m ,求:(g =10m/s 2)(1)物块从A 滑到B 时的速度大小; (2)物块到达圆环顶点C 时对轨道的压力; (3)若弹簧最短时的弹性势能,求此时弹簧的压缩量。

【答案】(1)m/s ;(2)0N ;(3)10m 。

【解析】【分析】【详解】(1)对小物块从A点到B点的过程中由动能定理解得:;(2)小物块从B点到C由动能定理:在C点,对小物块受力分析:代入数据解得C点时对轨道压力大小为0N;(3)当弹簧压缩到最短时设此时弹簧的压缩量为x,对小物块从B点到压缩到最短的过程中由动能定理:由上式联立解得:x=10m【点睛】动能定理的优点在于适用任何运动包括曲线运动,了解研究对象的运动过程是解决问题的前提,根据题目已知条件和求解的物理量选择物理规律解决问题。

动能定理的应用范围很广,可以求速度、力、功等物理量,特别是可以去求变力功。

7.如图所示,BC 225竖直放置的光滑细圆管,O为细圆管的圆心,在圆管的末端C连接倾斜角为45°、动摩擦因数μ=0.6的足够长粗糙斜面,一质量为m=0.5kg的小球从O点正上方某处A点以v0水平抛出,恰好能垂直OB从B点进入细圆管,小球从进入圆管开始受到始终竖直向上的力F=5N的作用,当小球运动到圆管的末端C时作用力F立即消失,小球能平滑地冲上粗糙斜面.(g=10m/s2)求:(1)小球从O点的正上方某处A点水平抛出的初速度v0为多少?(2)小球在圆管中运动时对圆管的压力是多少?(3)小球在CD斜面上运动的最大位移是多少?【答案】(1)2m/s ;(2)7.1N ;(3)0.35m. 【解析】 【详解】(1)小球从A 运动到B 为平抛运动, 水平方向:r sin45°=v 0t ,在B 点:tan45°=y v gt v v =, 解得:v 0=2m/s ;(2)小球到达在B 点的速度:22m/s cos 45v v ︒==,由题意可知:mg =0.5×10=5N=F ,重力与F 的合力为零,小球所受合力为圆管的外壁对它的弹力,该力不做功, 小球在管中做匀速圆周运动,管壁的弹力提供向心力,22(22)0.5N 7.1N225v F m r ==⨯= 由牛顿第三定律可知,小球对圆管的压力大小:7.1N F '=; (3)小球在CD 上滑行到最高点过程,由动能定理得:21sin 45?cos 45?02mg s mg s mv μ︒︒--=-解得:s ≈0.35m ;8.如图所示,倾角 θ=30°的斜面足够长,上有间距 d =0.9 m 的 P 、Q 两点,Q 点以上斜面光滑,Q 点以下粗糙。

可视为质点的 A 、B 两物体质量分别为 m 、2m 。

B 静置于 Q 点,A 从 P 点由静止释放,与 B 碰撞后粘在一起并向下运动,碰撞时间极短。

两物体与斜面粗糙部分的动摩擦因数均为235μ=取 g =10 m/s 2,求: (1)A 与 B 发生碰撞前的速度 v 1 (2)A 、B 粘在一起后向下运动的距离【答案】(1)3m/s (2)0.5m 【解析】 【详解】(1)A 在PQ 段下滑时,由动能定理得:211sin 02mgd mv θ=-得:v 1=3 m/s(2)A 、B 碰撞后粘在一起,碰撞过程动量守恒,则有:1(2)AB mv m m v =+之后A 、B 整体加速度为:3sin 3cos 3AB mg mg ma θμθ-⋅=得:a AB =-1m/s 2即A 、B 整体一起减速下滑,减速为零时:2202AB AB AB v a x -=得:x AB =0.5 m9.有可视为质点的木块由A 点以一定的初速度为4m/s 水平向右运动,AB 的长度为2m ,物体和AB 间动摩擦因素为μ1=0.1,BC 无限长,物体和BC 间动摩擦因素为236μ=, 求:(1)物体第一次到达B 点的速度;(2)通过计算说明最后停在水平面上的位置距B 点的距离. 【答案】(1)23/s v m =(2)2m 【解析】 【分析】由题中“有可视为质点的木块由A 点以一定的初速度为4m/s 水平向右运动”可知,本题考查动能定理和能量守恒定律,根据对物体运动状态的分析结合能量变化可分析本题. 【详解】(1)据题意,当物体从A 运动到B 点过程中,有:2211122AB B A mgs mv mv μ-=- 带入数据求得:=23m /s B v(2)物体冲上斜面后,有:221-cos30sin 302BC BC B mg x mg x mv μ-=-o o解得:0.8BC x m =则有:2211-2cos302BC B mg x mgx mv μμ-=-o解得:2x m =即物体又回到了A 点.10.如图所示,水平轨道与竖直平面内的圆弧轨道平滑连接后固定在水平地面上,圆弧轨道B 端的切线沿水平方向.质量m=1.0kg 的滑块(可视为质点)在水平恒力F=10.0N 的作用下,从A 点由静止开始运动,当滑块运动的位移x=0.50m 时撤去力F .已知A 、B 之间的距离x 0=1.0m ,滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.10,取g=10m/s 2.求:(1)在撤去力F 时,滑块的速度大小; (2)滑块通过B 点时的动能;(3)滑块通过B 点后,能沿圆弧轨道上升的最大高度h=0.35m ,求滑块沿圆弧轨道上升过程中克服摩擦力做的功.【答案】(1)3.0m/s ;(2)4.0J ;(3)0.50J . 【解析】试题分析:(1)滑动摩擦力f mg μ=(1分) 设滑块的加速度为a 1,根据牛顿第二定律1F mg ma μ-=(1分)解得219.0/a m s =(1分)设滑块运动位移为 0.50m 时的速度大小为v ,根据运动学公式212v a x =(2分)解得 3.0/v m s =(1分)(2)设滑块通过B 点时的动能为kB E从A 到B 运动过程中,依据动能定理有 k W E =∆合 0 kB F x fx E -=, (4分)解得 4.0kB E J =(2分)(3)设滑块沿圆弧轨道上升过程中克服摩擦力做功为f W ,根据动能定理0f kB mgh W E --=-(3分)解得0.50f W J =(1分) 考点:牛顿运动定律 功能关系11.某学校探究性学习小组对一辆自制小遥控车的性能进行研究.他们让这辆小车在水平的地面上由静止开始运动,并将小车运动的全过程记录下来,通过数据处理得到如图所示的v -t 图象,已知小车在0~2 s 内做匀加速直线运动,2~10 s 内小车牵引力的功率保持不变,在10 s 末停止遥控让小车自由滑行,小车质量m =1 kg ,整个过程中小车受到的阻力大小不变.求:(1)小车所受的阻力F f 是多大?(2)在2~10 s 内小车牵引力的功率P 是多大? (3)小车在加速运动过程中的总位移x 是多少? 【答案】(1)2 N ;(2)12W (3)28.5 m ; 【解析】(1)在10s 撤去牵引力后,小车只在阻力f F 作用下做匀减速运动, 设加速度大小为a ,则f F ma =,根据∆=∆va t, 由图像可知22/a m s =,解得2f F N =;(2)小车的匀速阶段即7s~10s 内,设牵引力为F ,则f F F =由图像可知6/m v m s =,且12W m P Fv ==;(3)小车的加速运动过程可以分为0~1.5s 和1.5s~7s 两段,设对应的位移分别为1x 和2x ,在0~2s 内的加速度大小为1a ,则由图像可得12/a m s =,21111 2.252x a t m ==, 在1.5s~7s 内由动能定理可得2222211122f Pt F x mv mv -=-,2 5.5t s =, 解得226.25x m =,由1228.5x x x m =+=12.如图所示,一个小球的质量m =2kg ,能沿倾角37θ=︒的斜面由顶端B 从静止开始下滑,小球滑到底端时与A 处的挡板碰触后反弹(小球与挡板碰撞过程中无能量损失),若小球每次反弹后都能回到原来的23处,已知A 、B 间距离为02m s =,sin370.6︒=,cos370.8︒=,210/g m s =,求:(1)小球与斜面间的动摩擦因数μ;(2)小球由开始下滑到最终静止的过程中所通过的总路程和克服摩擦力做的功。