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时间:2020-12-20
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1、高考物理动能定理的综合应用试题类型及其解题技巧含解析一、高中物理精讲专题测试动能定理的综合应用1.一辆汽车发动机的额定功率P=200kW,若其总质量为m=103kg,在水平路面上行驶时,汽车以加速度a12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=5m/s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】【
2、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=480m2.为了研究过山车的原理,某物理小组提出了下列设想:取一个与水平方向
3、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?【答案
4、】(1)6m/s(2)36m/s(3)05、当小球刚能到达与圆心等高时1mvC2=mgR22代入数据解得R2=2.7m当圆轨道与AB相切时R3=BC?tan60°.=15m即圆轨道的半径不能超过1.5m综上所述,要使小球不离开轨道,R应该满足的条件是0<R≤1.08m.考点:平抛运动;动能定理3.如图所示,AB是竖直面内的四分之一圆弧形光滑轨道,下端B点与水平直轨道相切.一个小物块自A点由静止开始沿轨道下滑,已知轨道半径为R=0.2m,小物块的质量为m=0.1kg,小物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.5,g取10m/s2.求:(16、)小物块在B点时受到的圆弧轨道的支持力大小;(2)小物块在水平面上滑动的最大距离.【答案】(1)3N(2)0.4m【解析】(1)由机械能守恒定律,得在B点联立以上两式得FN=3mg=3×0.1×10N=3N.(2)设小物块在水平面上滑动的最大距离为l,对小物块运动的整个过程由动能定理得mgR-μmgl=0,代入数据得【点睛】解决本题的关键知道只有重力做功,机械能守恒,掌握运用机械能守恒定律以及动能定理进行解题.4.如图所示,竖直平面内的轨道由直轨道AB和圆弧轨道BC组成,直轨道AB和圆弧轨道BC平滑7、连接,小球从斜面上A点由静止开始滑下,滑到斜面底端后又滑上一个半径为R=0.4m的圆轨道;(1)若接触面均光滑,小球刚好能滑到圆轨道的最高点C,求斜面高h;(2)若已知小球质量m=0.1kg,斜面高h=2m,小球运动到C点时对轨道压力为mg,求全过程中摩擦阻力做的功.【答案】(1)1m;(2)-0.8J;【解析】【详解】(1)小球刚好到达C点,重力提供向心力,由牛顿第二定律得:mgmv2R从A到C过程机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgh2R1mv2,2解得:h2.5R2.50.4m1m;(2)在C8、点,由牛顿第二定律得:2mgmgmvC,R从A到C过程,由动能定理得:mgh2RWf1mvC20,2解得:Wf0.8J;5.如图甲所示,倾斜的传送带以恒定的速率逆时针运行.在t=0时刻,将质量为1.0kg的物块(可视为质点)无初速度地放在传送带的最上端A点,经过1.0s,物块从最下端的B点离开传送带.取沿传送带向下为速度的正方向,则物块的对地速度随时间变化的图象如图乙所示(g=10m/s2),求:(1)物块与传送带间的动摩擦因数;(2)物块从A到B的过程中,传送带对物
5、当小球刚能到达与圆心等高时1mvC2=mgR22代入数据解得R2=2.7m当圆轨道与AB相切时R3=BC?tan60°.=15m即圆轨道的半径不能超过1.5m综上所述,要使小球不离开轨道,R应该满足的条件是0<R≤1.08m.考点:平抛运动;动能定理3.如图所示,AB是竖直面内的四分之一圆弧形光滑轨道,下端B点与水平直轨道相切.一个小物块自A点由静止开始沿轨道下滑,已知轨道半径为R=0.2m,小物块的质量为m=0.1kg,小物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.5,g取10m/s2.求:(1
6、)小物块在B点时受到的圆弧轨道的支持力大小;(2)小物块在水平面上滑动的最大距离.【答案】(1)3N(2)0.4m【解析】(1)由机械能守恒定律,得在B点联立以上两式得FN=3mg=3×0.1×10N=3N.(2)设小物块在水平面上滑动的最大距离为l,对小物块运动的整个过程由动能定理得mgR-μmgl=0,代入数据得【点睛】解决本题的关键知道只有重力做功,机械能守恒,掌握运用机械能守恒定律以及动能定理进行解题.4.如图所示,竖直平面内的轨道由直轨道AB和圆弧轨道BC组成,直轨道AB和圆弧轨道BC平滑
7、连接,小球从斜面上A点由静止开始滑下,滑到斜面底端后又滑上一个半径为R=0.4m的圆轨道;(1)若接触面均光滑,小球刚好能滑到圆轨道的最高点C,求斜面高h;(2)若已知小球质量m=0.1kg,斜面高h=2m,小球运动到C点时对轨道压力为mg,求全过程中摩擦阻力做的功.【答案】(1)1m;(2)-0.8J;【解析】【详解】(1)小球刚好到达C点,重力提供向心力,由牛顿第二定律得:mgmv2R从A到C过程机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgh2R1mv2,2解得:h2.5R2.50.4m1m;(2)在C
8、点,由牛顿第二定律得:2mgmgmvC,R从A到C过程,由动能定理得:mgh2RWf1mvC20,2解得:Wf0.8J;5.如图甲所示,倾斜的传送带以恒定的速率逆时针运行.在t=0时刻,将质量为1.0kg的物块(可视为质点)无初速度地放在传送带的最上端A点,经过1.0s,物块从最下端的B点离开传送带.取沿传送带向下为速度的正方向,则物块的对地速度随时间变化的图象如图乙所示(g=10m/s2),求:(1)物块与传送带间的动摩擦因数;(2)物块从A到B的过程中,传送带对物
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