高考物理动能与动能定理技巧(很有用)及练习题(2).docx

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1、高考物理动能与动能定理技巧(很有用)及练习题(2)一、高中物理精讲专题测试动能与动能定理1.如图所示,半径R=0.5m的光滑圆弧轨道的左端A与圆心O等高,B为圆弧轨道的最低点,圆弧轨道的右端C与一倾角θ=37°的粗糙斜面相切。一质量m=1kg的小滑块从A点正上方h=1m处的P点由静止自由下落。已知滑块与粗糙斜面间的动摩擦因数μ=0.5,sin37=0°.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2。(1)求滑块第一次运动到B点时对轨道的压力。(2)求滑块在粗糙斜面上向上滑行的最大距离。(3)通过计算判断滑块从斜面上返回后能否滑出

2、【答案】(1)70N;(2)1.2m;(3)能滑出AA点。【解析】【分析】【详解】(1)滑块从P到B的运动过程只有重力做功,故机械能守恒,则有mghR1mvB22那么,对滑块在B点应用牛顿第二定律可得,轨道对滑块的支持力竖直向上,且FNmvB2mg2mghRmg70NRR故由牛顿第三定律可得:滑块第一次运动到B点时对轨道的压力为70N,方向竖直向下。(2)设滑块在粗糙斜面上向上滑行的最大距离为L,滑块运动过程只有重力、摩擦力做功,故由动能定理可得mg(hRRcos37Lsin37)mgLcos370所以L1.2m(3)对滑块从P到第二次经过B点的运动过程应用动能

3、定理可得1mvB22mghR2mgLcos370.54mgmgR所以,由滑块在光滑圆弧上运动机械能守恒可知:滑块从斜面上返回后能滑出A点。【点睛】经典力学问题一般先对物体进行受力分析,求得合外力及运动过程做功情况,然后根据牛顿定律、动能定理及几何关系求解。2.如图所示,斜面ABC下端与光滑的圆弧轨道CDE相切于CD是最,整个装置竖直固定,低点,圆心角∠DOC=37°,E、B与圆心O等高,圆弧轨道半径R=0.30m,斜面长L=1.90m,AB部分光滑,BC部分粗糙.现有一个质量m=0.10kg的小物块P从斜面上端A点无初速下滑,物块P与斜面BC部分之间

4、的动摩擦因数μ=0.75.取sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2,忽略空气阻力.求:(1)物块第一次通过C点时的速度大小vC.(2)物块第一次通过D点时受到轨道的支持力大小FD.(3)物块最终所处的位置.【答案】(1)32m/s(2)7.4N(3)0.35m【解析】【分析】由题中“斜面ABC下端与光滑的圆弧轨道CDE相切于C”可知,本题考查动能定理、圆周运动和机械能守恒,根据过程分析,运用动能定理、机械能守恒和牛顿第二定律可以解答.【详解】(1)BC长度lRtan53o0.4m,由动能定理可得mg(Ll)sin37o1mvB22代

5、入数据的vB32m/s物块在BC部分所受的摩擦力大小为fmgcos37o0.60N所受合力为Fmgsin37of0故vCvB32m/s(2)设物块第一次通过D点的速度为vD,由动能定理得mgR(1cos37o)1mvD21mvC222有牛顿第二定律得FDmgm联立解得vD2RFD7.4N(3)物块每次通过BC所损失的机械能为Efl0.24J物块在B点的动能为EkB1mvB22解得EkB0.9J物块经过BC次数n0.9J=3.750.24J设物块最终停在距离C点x处,可得mg(Lx)sin37of(3l+x)0代入数据可得x0.35m3.在光滑绝缘的水平面上,存在

6、平行于水平面向右的匀强电场,电场强度为E,水平面上放置两个静止、且均可看作质点的小球A和B,两小球质量均为m,A球带电荷量为Q,B球不带电,A、B连线与电场线平行,开始时两球相距L,在电场力作用下,A球与B球发生对心弹性碰撞.设碰撞过程中,A、B两球间无电量转移.(1)第一次碰撞结束瞬间A、B两球的速度各为多大?(2)从开始到即将发生第二次碰撞这段过程中电场力做了多少功?(3)从开始到即将发生第二次碰撞这段过程中,若要求A在运动过程中对桌面始终无压力且刚好不离开水平桌面(v=0时刻除外),可以在水平面内加一与电场正交的磁场.请写出磁场B与时间t的函数关系.2QEL

7、Bm2g【答案】(1)vA10vB15QEL(3)2mL(2)2EmQtQE(2mLt32mL)QEQE【解析】(1)A球的加速度aQE,碰前A的速度vA12aL2QEL;碰前B的速度vB10mm''设碰后A、B球速度分别为vA1、vB1,两球发生碰撞时,由动量守恒和能量守恒定律有:''121'21'2mvA1mvA1mvB1,2mvA12mvA12mvB1所以B碰撞后交换速度:'0'vA12QELvA1,vB1m(2)设A球开始运动时为计时零点,即t0,A、B球发生第一次、第二次的碰撞时刻分别为t1、t2;由匀变速速度公式有:t1vA102mLaQE第一次碰后,

8、经t2t1

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