高考物理曲线运动解题技巧讲解及练习题(含答案)及解析.docx

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1、高考物理曲线运动解题技巧讲解及练习题(含答案)及解析一、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=6mg

2、2F314【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.儿童乐园里的弹珠游戏不仅具有娱乐性还可以锻炼儿童的眼手合一能力。某弹珠游戏可简化成如图所示的竖直平面内OA

3、BCD透明玻璃管道,管道的半径较小。为研究方便建立平面直角坐标系,O点为抛物口,下方接一满足方程y5x2的光滑抛物线形状管道OA;9AB、BC是半径相同的光滑圆弧管道,CD是动摩擦因数μ=0.8的粗糙直管道;各部分管道在连接处均相切。A、B、C、D的横坐标分别为xA=1.20m、xB=2.00m、xC=2.65m、xD=3.40m。已知,弹珠质量m=100g,直径略小于管道内径。E为BC管道的最高点,在D处有一反弹膜能无能量损失的反弹弹珠,sin37°=0.6,sin53°=0.8,g=10m/s2,求:(1)若要使弹珠不与管道OA触碰,在O点抛射速度ν0应该多大;(2

4、)若要使弹珠第一次到达E点时对轨道压力等于弹珠重力的3倍,在O点抛射速度v0应该多大;(3)游戏设置3次通过E点获得最高分,若要获得最高分在O点抛射速度ν0的范围。【答案】(1)3m/s(2)20m/s2m/s(3)23m/s<ν<26【解析】【详解】5(1)由y9x2得:A点坐标(1.20m,0.80m)由平抛运动规律得:xA=v0t,yA1gt22代入数据,求得t=0.4s,v0=3m/s;(2)由速度关系,可得θ=53°求得AB、BC圆弧的半径R=0.5mOE过程由动能定理得:mgyA﹣mgR(1﹣cos53)°1mvE21mv0222解得v0=22m/s;(3

5、)sinα2.652.000.400.5,α=30°0.5CD与水平面的夹角也为α=30°设3次通过E点的速度最小值为v1.由动能定理得mgyA﹣(﹣cos53)﹣=1mv1mgR1°2μmgxCDcos30°022解得v1=23m/s设3次通过E点的速度最大值为v2.由动能定理得mgyA﹣(﹣cos53)﹣=1mv2mgR1°4μmgxCDcos30°022解得v2=6m/s考虑2次经过E点后不从O点离开,有﹣2μmgx12CDcos30°=0mv32解得v3=26m/s故23m/s<ν0<26m/s3.如图所示,一位宇航员站一斜坡上A点,沿水平方向以初速度v0抛出一

6、个小球,测得小球经时间t落到斜坡上另一点B,斜坡倾角为α,已知该星球的半径为R,引力常量为G,求:(1)该星球表面的重力加速度g;(2)该星球的密度.【答案】(1)2v0tan(2)3v0tant2RtG【解析】试题分析:平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据平抛运动的规律求出星球表面的重力加速度.根据万有引力等于重力求出星球的质量,结合密度的公式求出星球的密度.(1)小球做平抛运动,落在斜面上时有:tanα===所以星球表面的重力加速度为:g=.(2)在星球表面上,根据万有引力等于重力,得:mg=G解得星球的质量为为:M=3星球的体积为:

7、V=πR.则星球的密度为:ρ=整理得:ρ=点晴:解决本题关键为利用斜面上的平抛运动规律:往往利用斜面倾解的正切值进行求得星球表面的重力加速度,再利用mg=G和ρ=求星球的密度.4.一宇航员登上某星球表面,在高为2m处,以水平初速度5m/s抛出一物体,物体水平射程为5m,且物体只受该星球引力作用求:(1)该星球表面重力加速度(2)已知该星球的半径为为地球半径的一半,那么该星球质量为地球质量的多少倍.【答案】(1)4m/s2;(2)1;10【解析】(1)根据平抛运动的规律:x=v0t得t=x=5s=1sv05由h=1gt22得:g=22h=2

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