高考物理曲线运动试题经典含解析.docx

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1、高考物理曲线运动试题经典含解析一、高中物理精讲专题测试曲线运动1.如图所示,质量为M4kg的平板车P的上表面离地面高h0.2m,质量为m1kg的小物块Q(大小不计,可视为质点)位于平板车的左端,系统原来静止在光滑水平地面上,一不可伸长的轻质细绳长为R0.9m,一端悬于Q正上方高为R处,另一端系一质量也为m的小球(大小不计,可视为质点)。今将小球拉至悬线与竖直方向成60o角由静止释放,小球到达最低点时与Q的碰撞时间极短,且无机械能损失。已知Q离开平板车时速度大小v11m/s,Q与P之间的动摩擦因数0.2,重力加速度g10m/s2,计算:(1)

2、小球与Q碰撞前瞬间,细绳拉力T的大小;(2)平板车P的长度L;(3)小物块Q落地时与小车的水平距离s。【答案】(1)20N;(2)1.75m;(3)0.1m。【解析】【详解】(1)设小球与Q碰前瞬间的速度为v0,小球在下摆过程中,由动能定理有:mgR(1cos60)1mv022在最低点有:Tmgm解得:v02Rv0=gR=3m/s、T=20N(2)小球与Q碰撞后,设小球与Q的速度分别为v′和v,在碰撞过程中由动量守恒和能量0Q守恒有:mv0mv0mvQ1mv021mv021mvQ2222解得:vQ=3m/s设Q离开平板车时P的速度为v2,

3、Q与P组成的系统动量守恒和能量守恒有:mvQ=mv1+Mv21mvQ21mv121Mv22mgL222解得:v2=0.5m/s、L=1.75m(3)Q脱离P后做平抛运动,设做平抛运动的时间为t,则:h1gt22解得:t=0.2sQ落地时二者相距:s=(v1-v2)t=0.1m2.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(3R2h3R)的A点由静止开始下落,从B点进入圆轨道,重力加速度为

4、g).(1)小球能否到达D点?试通过计算说明;(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】(1)当小球刚好通过最高点时应有:mvD2mgR由机械能守恒可得:mghRmvD22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mvD2FmgRmvD2mghR2联立并结合h的取值范围3Rh3R解得:0F3mg2据牛顿

5、第三定律得小球在最高点对轨道的压力范围为:0F3mg(3)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:21Rd221R3.如图所示,在光滑的圆锥体顶部用长为的细线悬挂一质量为的小球,因锥体固定在水平面上,其轴线沿竖直方向,母线与轴线之间的夹角为,物体

6、绕轴线在水平面内做匀速圆周运动,小球静止时细线与母线给好平行,已知,重力加速度g取若北小球运动的角速度,求此时细线对小球的拉力大小。【答案】【解析】【分析】根据牛顿第二定律求出支持力为零时,小球的线速度的大小,从而确定小球有无离开圆锥体的斜面,若离开锥面,根据竖直方向上合力为零,水平方向合力提供向心力求出线对小球的拉力大小。【详解】若小球刚好离开圆锥面,则小球所受重力与细线拉力的合力提供向心力,有:此时小球做圆周运动的半径为:解得小球运动的角速度大小为:代入数据得:若小球运动的角速度为:小球对圆锥体有压力,设此时细线的拉力大小为F,小球受圆

7、锥面的支持力为,则水平方向上有:竖直方向上有:联立方程求得:【点睛】解决本题的关键知道小球圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二定律进行求解,根据牛顿第二定律求出临界速度是解决本题的关键。4.如图所示,水平实验台A端固定,B端左右可调,将弹簧左端与实验平台固定,右端有一可视为质点,质量为2kg的滑块紧靠弹簧(未与弹黄连接),弹簧压缩量不同时,将滑块弹出去的速度不同.圆弧轨道固定在地面并与一段动摩擦因素为0.4的粗糙水平地面相切D点,AB段最长时,BC两点水平距离xBC=0.9m,实验平台距地面髙度h=0.53m,圆弧半径R=0.4m,θ=37,

8、°已知sin37=0°.6,cos37=0.°8.完成下列问題:(1)轨道末端AB段不缩短,压缩弹黄后将滑块弹出,滑块经过点速度vB=3m/s,求落到C点时速度与水平方向夹角;(

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