高考物理动能定理的综合应用解析版汇编.docx

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1、高考物理动能定理的综合应用解析版汇编一、高中物理精讲专题测试动能定理的综合应用1.北京老山自行车赛场采用的是250m椭圆赛道,赛道宽度为7.6m。赛道形如马鞍形,由直线段、过渡曲线段以及圆弧段组成,圆弧段倾角为45°(可以认为赛道直线段是水平的,圆弧段中线与直线段处于同一高度)。比赛用车采用最新材料制成,质量为9kg。已知直线段赛道每条长80m,圆弧段内侧半径为14.4m,运动员质量为61kg。求:(1)运动员在圆弧段内侧以12m/s的速度骑行时,运动员和自行车整体的向心力为多大;(2)运动员在圆弧段内侧骑

2、行时,若自行车所受的侧向摩擦力恰为零,则自行车对赛道的压力多大;(3)若运动员从直线段的中点出发,以恒定的动力92N向前骑行,并恰好以12m/s的速度进入圆弧段内侧赛道,求此过程中运动员和自行车克服阻力做的功。(只在赛道直线段给自行车施加动力)。【答案】(1)700N;(2)7002N;(3)521J【解析】【分析】【详解】(1)运动员和自行车整体的向心力(Mm)v2Fn=R解得Fn=700N(2)自行车所受支持力为MmgFNcos45解得FN=7002N根据牛顿第三定律可知F压=FN=7002N(3)从出

3、发点到进入内侧赛道运用动能定理可得WF-Wf克+mgh=1mv22FLWF=2h=1dcos45o=1.9m2Wf克=521J2.如图所示,半径为R=1m,内径很小的粗糙半圆管竖直放置,一直径略小于半圆管内径、质量为m=1kg的小球,在水平恒力F=250N的作用下由静止沿光滑水平面从A点17运动到B点,A、B间的距离x=17m,当小球运动到B点时撤去外力F,小球经半圆管道5运动到最高点C,此时球对外轨的压力FN=2.6mg,然后垂直打在倾角为θ=45°的斜面上(g=10m/s2).求:(1)小球在B点时的速

4、度的大小;(2)小球在C点时的速度的大小;(3)小球由B到C的过程中克服摩擦力做的功;(4)D点距地面的高度.【答案】(1)10m/s(2)6m/s(3)12J(4)0.2m【解析】【分析】对AB段,运用动能定理求小球在B点的速度的大小;小球在C点时,由重力和轨道对球的压力的合力提供向心力,由牛顿第二定律求小球在C点的速度的大小;小球由B到C的过程,运用动能定理求克服摩擦力做的功;小球离开C点后做平抛运动,由平抛运动的规律和几何知识结合求D点距地面的高度.【详解】(1)小球从A到B过程,由动能定理得:Fx1

5、mvB22解得:vB=10m/s(2)在C点,由牛顿第二定律得mg+FN=mvc2R又据题有:FN=2.6mg解得:vC=6m/s.(3)由B到C的过程,由动能定理得:-mg·2R-Wf=1mv21mv22c2B解得克服摩擦力做的功:Wf=12J(4)设小球从C点到打在斜面上经历的时间为t,D点距地面的高度为h,则在竖直方向上有:2R-h=1gt22由小球垂直打在斜面上可知gt:=tan45°vc联立解得:h=0.2m【点睛】本题关键是对小球在最高点处时受力分析,然后根据向心力公式和牛顿第二定律求出平抛的初

6、速度,最后根据平抛运动的分位移公式列式求解.3.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

7、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mg、接触面的弹力N和斜面的摩擦力f作用,弹力始终不做功,因此在滑块由A运动至D的过程中,根据动能定理有:mgR-2R=0-0μmgcos37°sin37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①

8、②③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.

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