高考物理动能与动能定理试题经典(1)

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高考物理动能与动能定理试题经典(1) 一、高中物理精讲专题测试动能与动能定理 1.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5mR,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075剟范围内调节)、动摩擦因数为33的足够长的草地轨道DE。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0=10mL,10m/sg。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。

【答案】(1)3000N;(2)3sincos32t;(3)见解析 【解析】 【分析】 【详解】 (1)根据几何关系可知CD间的高度差

CD1cos532mHR

从B到D点,由动能定理得 2

0CDD

1sin5302mgLHmv

解得 D102m/sv

对D点,设滑草车受到的支持力DF,由牛顿第二定律 2DD

vFmgmR

解得 D3000NF 由牛顿第三定律得,滑草车对轨道的压力为3000N。 (2)滑草车在草地轨道DE向上运动时,受到的合外力为

sincosFmgmg合

由牛顿第二定律得,向上运动的加速度大小为

sincosFaggm合 因此滑草车第一次在草地轨道DE向上运动的时间为 Dsincosvtgg

代入数据解得

3sincos32t



(3)选取小车运动方向为正方向。

①当0时,滑草车沿轨道DE水平向右运动,对全程使用动能定理可得 01sin(1cos)+=00fmgLRW

代入数据解得 16000JfW

故当0时,滑草车在斜面上克服摩擦力做的功为 6000JW克1

②当030时,则 sincosgg

滑草车在草地轨道DE向上运动后最终会静止在DE轨道上,向上运动的距离为 2D22(sincos)vxgg

摩擦力做功为 22cosfWmgx

联立解得

26000(J)3tan1fW

故当030时,滑草车在斜面上克服摩擦力做的功为

26000(J)3tan1W

克

③当3075时 sincosgg 滑草车在草地轨道DE向上运动后仍会下滑,若干次来回运动后最终停在D处。对全程使用动能定理可得 03sin(1cos)+=00fmgLRW

代入数据解得 36000JfW

故当3075时,滑草车在斜面上克服摩擦力做的功为 6000JW克3

所以,当0或3075时,滑草车在斜面上克服摩擦力做的功为6000J;当

030时,滑草车在斜面上克服摩擦力做的功为6000(J)3tan1。

2.滑板运动是极限运动的鼻祖,许多极限运动项目均由滑板项目延伸而来.如图所示是滑板运动的轨道,BC和DE是两段光滑圆弧形轨道,BC段的圆心为O点、圆心角 θ=60°,半径OC与水平轨道CD垂直,滑板与水平轨道CD间的动摩擦因数μ=0.2.某运动员从轨道上的A点以v0=3m/s的速度水平滑出,在B点刚好沿轨道的切线方向滑入圆弧轨道BC,经CD轨道后冲上DE轨道,到达E点时速度减为零,然后返回.已知运动员和滑板的

总质量为m=60kg,B、E两点与水平轨道CD的竖直高度分别为h=2m和H=2.5m.求:

(1)运动员从A点运动到B点过程中,到达B点时的速度大小vB;

(2)水平轨道CD段的长度L;

(3)通过计算说明,第一次返回时,运动员能否回到B点?如能,请求出回到B点时速度的

大小;如不能,请求出最后停止的位置距C点的距离. 【答案】(1)vB=6m/s (2) L=6.5m (3)停在C点右侧6m处 【解析】 【分析】 【详解】

(1)在B点时有vB=0cos60v,得vB=6m/s

(2)从B点到E点有2102BmghmgLmgHmv,得L=6.5m (3)设运动员能到达左侧的最大高度为h′,从B到第一次返回左侧最高处有21'202BmghmghmgLmv,得h′=1.2m回到B点,从B点运动到停止,在CD段的总路程为s,由动能定理可得2102Bmghmgsmv,得s=19m,s=2L+6 m,故运动员最后停在C点右侧6m处.

3.如图所示,斜面高为h,水平面上D、C两点距离为L。可以看成质点的物块从斜面顶点A处由静止释放,沿斜面AB和水平面BC运动,斜面和水平面衔接处用一长度可以忽略不计的光滑弯曲轨道连接,图中没有画出,不计经过衔接处B点的速度大小变化,最终物块停在 水平面上C点。已知物块与斜面和水平面间的滑动摩擦系数均为μ。请证明:斜面倾角θ稍微增加后,(不改变斜面粗糙程度)从同一位置A点由静止释放物块,如图中虚线所示,物块仍然停在同一位置C点。

【答案】见解析所示 【解析】 【详解】 设斜面长为L,倾角为,物块在水平面上滑动的距离为S.对物块,由动能定理得: cos0mghmgLmgS

即: cos0sinhmghmgmgS

0tanhmghmgmgS 由几何关系可知:

tanhLS

则有: 0mghmgLSmgS

0mghmgL

解得:hL

故斜面倾角θ稍微增加后,(不改变斜面粗糙程度)从同一位置A点由静止释放物块,如图中虚线所示,物块仍然停在同一位置C点。

4.如图所示,斜面ABC下端与光滑的圆弧轨道CDE相切于C,整个装置竖直固定,D是最低点,圆心角∠DOC=37°,E、B与圆心O等高,圆弧轨道半径R=0.30m,斜面长L=1.90m,AB部分光滑,BC部分粗糙.现有一个质量m=0.10kg的小物块P从斜面上端A点无初速下滑,物块P与斜面BC部分之间的动摩擦因数=0.75.取sin37o=0.6,cos37o=0.8,重力加速度g=10m/s2,忽略空气阻力.求:

(1)物块从A到C过程重力势能的增量ΔEP;

(2)物块第一次通过B点时的速度大小vB;

(3)物块第一次通过D点时受到轨道的支持力大小N.

【答案】(1)-1.14J (2)4.2m/s (3)7.4N 【解析】 【分析】 【详解】 (1)从A到C物块的重力做正功为:

sin371.14

GWmgLJo

故重力势能的增量1.14PGEWJ (2)根据几何关系得,斜面BC部分的长度为:cot370.40lRmo

设物块第一次通过B点时的速度为Bv

,根据动能定理有:

2

1

3702BmgLlsinmv

解得:4.2/Bvms (3)物块在BC部分滑动受到的摩擦力大小为:

370.60fmgcosN

在BC部分下滑过程受到的合力为:370Fmgsinf 则物块第一次通过C点时的速度为:4.2/CBvvms

物块从C到D,根据动能定理有:22

11

13722DCmgRcosmvmv

在D,由牛顿第二定律得:2Dv

NmgmR

联立解得:7.4NN 【点睛】 本题考查了动能定理与牛顿第二定律的综合运用,运用动能定理解题关键确定出研究的过程,分析过程中有哪些力做功,再根据动能定理列式求解.

5.如图所示,倾角为30°的光滑斜面的下端有一水平传送带,传送带正以6m/s的速度运动,运动方向如图所示.一个质量为2kg的物体(物体可以视为质点),从h=3.2m高处由静止沿斜面下滑,物体经过A点时,不管是从斜面到传送带还是从传送带到斜面,都不计其动能损失.物体与传送带间的动摩擦因数为0.5,重力加速度g=10m/s2,求: