高中物理曲线运动解题技巧及练习题及解析一.docx

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1、高中物理曲线运动解题技巧及练习题及解析(1)一、高中物理精讲专题测试曲线运动1.如图所示,倾角为45的粗糙平直导轨与半径为r的光滑圆环轨道相切,切点为b,整个轨道处在竖直平面内.一质量为速下滑进入圆环轨道,接着小滑块从最高点m的小滑块从导轨上离地面高为H=3ra水平飞出,恰好击中导轨上与圆心的d处无初O等高的c点.已知圆环最低点为e点,重力加速度为g,不计空气阻力.求:(1)小滑块在a点飞出的动能;()小滑块在e点对圆环轨道压力的大小;(3)小滑块与斜轨之间的动摩擦因数.(计算结果可以保留根号)【答案】(1)142mgr;()′;()Ek2=

2、6mg2F314【解析】【分析】【详解】(1)小滑块从a点飞出后做平拋运动:水平方向:2rvat竖直方向:r1gt22解得:vagr小滑块在a点飞出的动能Ek1mva21mgr22(2)设小滑块在e点时速度为vm,由机械能守恒定律得:1mvm21mva2mg2r22在最低点由牛顿第二定律:Fmgmvm2r由牛顿第三定律得:F′=F解得:F′=6mg(3)bd之间长度为L,由几何关系得:L221r从d到最低点e过程中,由动能定理mgHmgcosL1mvm22解得42142.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

3、,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D点.已知小球与水平面的动摩擦因数μ=0.2,取g=10m/s2.求:(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

4、点受到轨道支持力为N,由牛顿定律有:Nmgmv2BRNB=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)vD2m/s(2)45N(3)2m【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,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BC与圆心等高.质量为m的小球从离B点高度为h处(3Rh3R)的A点由静止开始下落,从B点进入圆轨道,2重力加速度为g).(1)小球能否到达D点?试通过计算说

5、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】mvD2(1)当小球刚好通过最高点时应有:mgR由机械能守恒可得:mvD2mghR2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)

6、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.光滑水平面AB与一光滑半圆形轨道在B点相连,轨道位于竖直面内,其半径为R,一个质量为m的物块静止在水平面上,现向左推物块使其压紧弹簧,然后放手,物块在弹力作用下获得一速度,当它经B点进入半圆形轨道瞬间,

7、对轨道的压力为其重力的9倍,之后向上运动经C点再落回到水平面,重力加速度为g.求:(1)弹簧弹力对物块做的功;(2)物块离开C点后,再落回到水平面上时距B点的距离;(3)再次左推物块压紧弹簧,要使物块在半圆轨道上运动时不脱离轨道,则弹簧弹性势能的取值范围为多少?【答案】(1)(2)4R(3)或【解析】【详解】(1)由动能定理得W=在B点由牛顿第二定律得:9mg-mg=m解得W=4mgR(2)设物块经C点落回到水平面上时距B点的距离为S,用时为t,由平抛规律知S=vct2R=gt2从B到C由动能定理得联立知,S=4R(3)假设弹簧弹性势能为EP,要使物块在半

8、圆轨道上运动时不脱离轨道,则物块可能在圆轨道的上升高度不超过半圆轨

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