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时间:2020-12-20
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1、高考物理动能与动能定理解题技巧及练习题(含答案)一、高中物理精讲专题测试动能与动能定理1.如图所示,两物块A、B并排静置于高h=0.80m的光滑水平桌面上,物块的质量均为M=0.60kg.一颗质量m=0.10kg的子弹C以v0=100m/s的水平速度从左面射入A,子弹射穿A后接着射入B并留在B中,此时A、B都没有离开桌面.已知物块A的长度为0.27m,A离开桌面后,落地点到桌边的水平距离s=2.0m.设子弹在物块A、B中穿行时受到的阻力大小相等,g取10m/s2.(平抛过程中物块看成质点)求:(1)
2、物块A和物块B离开桌面时速度的大小分别是多少;(2)子弹在物块B中打入的深度;(3)若使子弹在物块B中穿行时物块B未离开桌面,则物块B到桌边的最小初始距离.【答案】(1)5m/s;10m/s;(2)LB3.5102m(3)2.5102m【解析】【分析】【详解】试题分析:(1)子弹射穿物块A后,A以速度vA沿桌面水平向右匀速运动,离开桌面后做平抛运动:h1gt2解得:t=0.40s2A离开桌边的速度vAs,解得:vA=5.0m/st设子弹射入物块B后,子弹与B的共同速度为vB,子弹与两物块作用过程系统动量守恒:mv0MvA
3、(Mm)vBB离开桌边的速度v=10m/sB(2)设子弹离开A时的速度为v1,子弹与物块A作用过程系统动量守恒:mv0mv12MvAv1=40m/s子弹在物块B中穿行的过程中,由能量守恒fL1Mv21mv21(Mm)v2①B2A212B子弹在物块A中穿行的过程中,由能量守恒fLA1mv021mv121(MM)vA2②222由①②解得LB3.5102m(3)子弹在物块A中穿行过程中,物块A在水平桌面上的位移为s1,由动能定理:fs1(MM)v20③12A子弹在物块B中穿行过程中,物块B在水平桌面上的位移为s2,由动能定理fs21Mv
4、B21MvA2④22由②③④解得物块B到桌边的最小距离为:smins1s2,解得:smin2.5102m考点:平抛运动;动量守恒定律;能量守恒定律.2.如图所示,水平地面上一木板质量M=1kg,长度L=3.5m,木板右侧有一竖直固定的四分之一光滑圆弧轨道,轨道半径R=1m,最低点P的切线与木板上表面相平.质量m=2kg的小滑块位于木板的左端,与木板一起向右滑动,并以v039m/s的速度与圆弧轨道相碰,木板碰到轨道后立即停止,滑块沿木板冲上圆弧轨道,后又返回到木板上,最终滑离木板.已知滑块与木板上表面间的动摩擦因数μ
5、1=0.2,木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.1,g取10m/s2.求:(1)滑块对P点压力的大小;(2)滑块返回木板上时,木板的加速度大小;(3)滑块从返回木板到滑离木板所用的时间.【答案】(1)70N(2)1m/s2(3)1s【解析】【分析】【详解】(1)滑块在木板上滑动过程由动能定理得:-μ1mgL=1mv2-1mv0222解得:v=5m/s在P点由牛顿第二定律得:F-mg=mv2r解得:F=70N由牛顿第三定律,滑块对P点的压力大小是70N(2)滑块对木板的摩擦力Ff1=μ1mg=4N地面对木板的摩擦力Ff2=μ2
6、(M+m)g=3N对木板由牛顿第二定律得:Ff1-Ff2=Maa=Ff1-Ff2=1m/s2M(3)滑块滑上圆弧轨道运动的过程机械能守恒,故滑块再次滑上木板的速度等于v=5m/s对滑块有:(x+L)=vt-1μ1gt22对木板有:x=1at22解得:t=1s或t=7s(不合题意,舍去)3故本题答案是:(1)70N(2)1m/s2(3)1s【点睛】分析受力找到运动状态,结合运动学公式求解即可.3.如图所示,足够长的光滑绝缘水平台左端固定一被压缩的绝缘轻质弹簧,一个质量m0.04kg,电量q3104C的带负电小物块与弹簧接触但不栓接,
7、弹簧的弹性势能为0.32J。某一瞬间释放弹簧弹出小物块,小物块从水平台右端A点飞出,恰好能没有碰撞地落到粗糙倾斜轨道的最高点B,并沿轨道BC滑下,运动到光滑水平轨道CD,从D点进入到光滑竖直圆内侧轨道。已知倾斜轨道与水平方向夹角为37,倾斜轨道长为L2.0m,带电小物块与倾斜轨道间的动摩擦因数0.5。小物块在C点没有能量损失,所有轨道都是绝缘的,运动过程中小物块的电量保持不变,可视为质点。只有光滑竖直圆轨道处存在范围足够大的竖直向下的匀强电场,场强E2105V/m。已知cos370.8,sin370.6,取g10m/s2,求:(1
8、)小物块运动到A点时的速度大小vA;(2)小物块运动到C点时的速度大小vC;(3)要使小物块不离开圆轨道,圆轨道的半径应满足什么条件?【答案】(1)4m/s;(2)33m/s;(3)R?0.022m【解析】【分析】【详解】(1)释放弹簧过程中,弹簧
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