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《2017年高考题和高考模拟题物理分项版汇编专题4 曲线运动_1578.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、专题4曲线运动1.[2016·全国卷Ⅰ]如图1,一轻弹簧原长为2R,其一端固定在倾角为37°的固定直轨道5AC的底端A处,另一端位于直轨道上B处,弹簧处于自然状态,直轨道与一半径为R的光6滑圆弧轨道相切于C点,AC=7R,A、B、C、D均在同一竖直平面内.质量为m的小物块P自C点由静止开始下滑,最低到达E点(未画出),随后P沿轨道被弹回,最高到达F点,AF13=4R,已知P与直轨道间的动摩擦因数μ=,重力加速度大小为g.(取sin37°=,cos45437°=)5(1)求P第一次运动到B点时速度的大小.(2)求P运动到E点时弹簧的弹性势能.(3)改变物块P的质量,将P推至E点,从
2、静止开始释放.已知P自圆弧轨道的最高点D处7水平飞出后,恰好通过G点.G点在C点左下方,与C点水平相距R、竖直相距R,求P运2动到D点时速度的大小和改变后P的质量.图1解析:(1)根据题意知,B、C之间的距离l为l=7R-2R ①设P到达B点时的速度为vB,由动能定理得1mglsinθ-μmglcosθ=mv?2 ②2式中θ=37°,联立①②式并由题给条件得vB=2?? ③(2)设BE=x,P到达E点时速度为零,设此时弹簧的弹性势能为Ep.P由B点运动到E点的过程中,由动能定理有1mgxsinθ-μmgxcosθ-Ep=0-mv?2 ④2E、F之间的距离l1为l1=4R-2R+x
3、 ⑤P到达E点后反弹,从E点运动到F点的过程中,由动能定理有Ep-mgl1sinθ-μmgl1cosθ=0 ⑥联立③④⑤⑥式并由题给条件得x=R ⑦12Ep=mgR ⑧5(3)设改变后P的质量为m1,D点与G点的水平距离x1和竖直距离y1分别为75x1=R-Rsinθ ⑨2655y1=R+R+Rcosθ ⑩66式中,已应用了过C点的圆轨道半径与竖直方向夹角仍为θ的事实.设P在D点的速度为vD,由D点运动到G点的时间为t.由平抛物运动公式有1y1=gt2⑪2x1=vDt⑫联立⑨⑩⑪⑫式得3vD=5??⑬5设P在C点速度的大小为vC,在P由C运动到D的过程中机械能守恒,有11552m
4、1v?2=2m1v?2+m1g(6?+6?????)⑭P由E点运动到C点的过程中,同理,由动能定理有1Ep-m1g(x+5R)sinθ-μm1g(x+5R)cosθ=m1v?2⑮2联立⑦⑧⑬⑭⑮式得1m1=m⑯32.[2016·天津卷]如图1所示,空间中存在着水平向右的匀强电场,电场强度大小E=53N/C,同时存在着水平方向的匀强磁场,其方向与电场方向垂直,磁感应强度大小B=0.5T.有一带正电的小球,质量m=1×10-6kg,电荷量q=2×10-6C,正以速度v在图示的竖直面内做匀速直线运动,当经过P点时撤掉磁场(不考虑磁场消失引起的电磁感应现象),g取10m/s2.求:图1(
5、1)小球做匀速直线运动的速度v的大小和方向;(2)从撤掉磁场到小球再次穿过P点所在的这条电场线经历的时间t.解析:(1)小球匀速直线运动时受力如图1所示,其所受的三个力在同一平面内,合力为零,有qvB=?2?2+?2?2 ①图1代入数据解得v=20m/s ②速度v的方向与电场E的方向之间的夹角θ满足??tanθ= ③??代入数据解得tanθ=3θ=60°④(2)解法一:撤去磁场,小球在重力与电场力的合力作用下做类平抛运动,设其加速度为a,有?2?2+?2?2a= ⑤?设撤掉磁场后小球在初速度方向上的分位移为x,有x=vt ⑥设小球在重力与电场力的合力方向上分位移为y,有1y=at
6、2⑦2a与mg的夹角和v与E的夹角相同,均为θ,又?tanθ= ⑧?联立④⑤⑥⑦⑧式,代入数据解得t=23s=3.5s ⑨解法二:撤去磁场后,由于电场力垂直于竖直方向,它对竖直方向的分运动没有影响,以P点为坐标原点,竖直向上为正方向,小球在竖直方向上做匀减速运动,其初速度为vy=vsinθ ⑤若使小球再次穿过P点所在的电场线,仅需小球的竖直方向上分位移为零,则有1vyt-gt2=0 ⑥2联立⑤⑥式,代入数据解得t=23s=3.5s3.[2016·江苏卷3分]有A、B两小球,B的质量为A的两倍.现将它们以相同速率沿同一方向抛出,不计空气阻力.图中①为A的运动轨迹,则B的运动轨迹是(
7、)图1A.①B.②C.③D.④答案:A解析:抛体运动的加速度始终为g,与抛体的质量无关.当将它们以相同速率沿同一方向抛出时,运动轨迹应该相同.故选项A正确.4.[2016·浙江卷]在真空环境内探测微粒在重力场中能量的简化装置如图19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.图19(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;
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