物理动能定理的综合应用练习题20篇及解析.docx

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1、(物理)物理动能定理的综合应用练习题20篇及解析一、高中物理精讲专题测试动能定理的综合应用AB、BC、CD、DE、EF⋯⋯长1.由相同材料的杆搭成的道如所示,其中杆均L1.5m,杆OA和其他杆与水平面的角都37sin370.6,cos370.8,一个可看成点的小套在杆OA上从中离道最低点的直高度h1.32m由静止放,小与杆的摩擦因数都0.2,最大静摩擦力等于相同力下的滑摩擦力,在两杆交接都用短小曲杆相,不能失,使小能利地,重力加速度g取10m/s2,求:(1)小在杆OA上运的t;(2)小运的路程s;(3)小最停止的位置。【答案】(1)1s;(2)8.

2、25m;(3)最停在A点【解析】【分析】【解】(1)因mgsin>mgcos,故小不能静止在杆上,小下滑的加速度amgsinmgcos4.4m/s2m物体与A点之的距离L0,由几何关系可得hL02.2msin37物体从静止运到A所用的t,由L01at2,得2t1s(2)从物体开始运到最停下的程中,路程s,由能定理得mgh-mgscos370-0代入数据解得s=8.25m(3)假物体能依次到达B点、D点,由能定理有mg(h-Lsin37)-mgcos37(LL0)1mvB22解得vB20明小到不了B点,最停在A点2.一辆汽车发动机的额定功率P=200k

3、W,若其总质量为m=103kg,在水平路面上行驶时,汽车以加速度a1=5m/s2从静止开始匀加速运动能够持续的最大时间为t1=4s,然后保持恒定的功率继续加速t2=14s达到最大速度。设汽车行驶过程中受到的阻力恒定,取g=10m/s2.求:(1)汽车所能达到的最大速度;(2)汽车从启动至到达最大速度的过程中运动的位移。【答案】(1)40m/s;(2)480m【解析】【分析】【详解】(1)汽车匀加速结束时的速度v1a1t120m/s由P=Fv可知,匀加速结束时汽车的牵引力F1P4=1×10Nv1由牛顿第二定律得F1fma1解得f=5000N汽车速度最大

4、时做匀速直线运动,处于平衡状态,由平衡条件可知,此时汽车的牵引力F=f=5000N由PFv可知,汽车的最大速度:PPv==40m/sFf(2)汽车匀加速运动的位移1v1t140mx=2对汽车,由动能定理得F1x1Pt2fs1mv202解得s=480m3.如图所示,倾角为37°的粗糙斜面AB底端与半径R=0.4m的光滑半圆轨道BC平滑相连,O点为轨道圆心,BC为圆轨道直径且处于竖直方向,A、C两点等高.质量m=1kg的滑块从A点由静止开始下滑,恰能滑到与O点等高的D点,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)求滑块与斜面

5、间的动摩擦因数μ;(2)要使滑块能到达C点,求滑块从A点沿斜面滑下时初速度v0的最小值;(3)若滑块离开C点的速度为4m/s,求滑块从C点飞出至落到斜面上所经历的时间.【答案】(1)0.375(2)23m/s(3)0.2s【解析】试题分析:⑴滑块在整个运动过程中,受重力用,弹力始终不做功,因此在滑块由A运动至mg、接触面的弹力N和斜面的摩擦力D的过程中,根据动能定理有:mgR-f作2Rμmgcos37°=0-0sin37解得:μ=0.375⑵滑块要能通过最高点C,则在C点所受圆轨道的弹力N需满足:N≥0①在C点时,根据牛顿

6、第二定律有:mg+N=mvC2②R在滑块由A运动至C的过程中,根据动能定理有:-μmgcos37°2R=1mvC2-sin3721mv02③2由①②③式联立解得滑块从A点沿斜面滑下时的初速度v0需满足:v0≥3gR=23m/s即v0的最小值为:v0min=23m/s⑶滑块从C点离开后将做平抛运动,根据平抛运动规律可知,在水平方向上的位移为:x=vt④在竖直方向的位移为:y=1gt2⑤2根据图中几何关系有:tan37°=2Ry⑥x由④⑤⑥式联立解得:t=0.2s考点:本题主要考查了牛顿第二定律、平抛运动规律、动能定理的应用问题,属于中档题.4.为了研究

7、过山车的原理,某物理小组提出了下列设想:取一个与水平方向夹角为123θ=60°、长为L=23m的倾斜轨道AB,通过微小圆弧与长为L=m的水平轨道BC相2连,然后在C处设计一个竖直完整的光滑圆轨道,出口为水平轨道上D处,如图所示.现将一个小球从距A点高为h=0.9m的水平台面上以一定的初速度v0水平弹出,到A点时小球的速度方向恰沿AB方向,并沿倾斜轨道滑下.已知小球与AB和BC间的动摩擦因数均为μ=3,g取10m/s2.3(1)求小球初速度v0的大小;(2)求小球滑过C点时的速率vC;(3)要使小球不离开轨道,则竖直圆弧轨道的半径R应该满足什么条件?【

8、答案】(1)6m/s(2)36m/s(3)0

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