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时间:2020-12-20
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1、高中物理曲线运动真题汇编(含答案)及解析一、高中物理精讲专题测试曲线运动1.如图,光滑轨道abcd固定在竖直平面内,ab水平,bcd为半圆,在b处与ab相切.在直轨道ab上放着质量分别为mA=2kg、mB=1kg的物块A、B(均可视为质点),用轻质细绳将A、B连接在一起,且A、B间夹着一根被压缩的轻质弹簧(未被拴接),其弹性势能Ep=12J.轨道左侧的光滑水平地面上停着一质量M=2kg、长L=0.5m的小车,小车上表面与ab等高.现将细绳剪断,之后A向左滑上小车,B向右滑动且恰好能冲到圆弧轨道的最高点d处.已知A与小车之间的动摩擦因数μ满足
2、0.1≤μ≤,0.3g取10m/s2,求(1)A、B离开弹簧瞬间的速率vA、vB;(2)圆弧轨道的半径R;(3)A在小车上滑动过程中产生的热量Q(计算结果可含有μ).【答案】(1)4m/s(2)0.32m(3)当满足0.1≤μ<0.2,Q1μ;当满足0.2≤μ≤0.3时=10时,1mAv121(mAM)v222【解析】【分析】(1)弹簧恢复到自然长度时,根据动量守恒定律和能量守恒定律求解两物体的速度;(2)根据能量守恒定律和牛顿第二定律结合求解圆弧轨道的半径R;(3)根据动量守恒定律和能量关系求解恰好能共速的临界摩擦力因数的值,然后讨论求解热量Q.【详解】(1)设
3、弹簧恢复到自然长度时A、B的速度分别为vA、vB,由动量守恒定律:0=mAvAmBvB由能量关系:EP=1mAvA21mBvB222解得vA=2m/s;vB=4m/s(2)设B经过d点时速度为vd,在d点:mBgmBvd2R由机械能守恒定律:1mBvB2=1mBvd2mBg2R22解得R=0.32m(3)设μ=1μv,由动量守恒定律:时A恰好能滑到小车左端,其共同速度为mAvA=(mAM)v由能量关系:1mAgL1mAvA21mAMv222解得μ1=0.2讨论:(ⅰ)当满足0.1≤μ<0时.2,A和小车不共速,A将从小车左端滑落,产生的热量为Q1mAgL10(J)
4、(ⅱ)当满足0.2≤μ≤0.A3和小车能共速,产生的热量为时,Q11mAv121mAMv2,解得Q2=2J222.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)1mgr;(2)
5、F′=6mg;(3)42【答案】(1)Ek142【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42143.如图所示,水平屋顶高H=5m,围墙高h=3.2m,围墙到房子的
6、水平距离L=3m,围墙外空地宽x=10m,为使小球从屋顶水平飞出落在围墙外的空地上,g取10m/s2.求:(1)小球离开屋顶时的速度v0的大小范围;(2)小球落在空地上的最小速度.【答案】(1)5m/s≤v(2)55m/s;0≤13m/s;【解析】【分析】【详解】(1)若v太大,小球落在空地外边,因此,球落在空地上,v的最大值vmax为球落在空地最右侧时的平抛初速度,如图所示,小球做平抛运动,设运动时间为t1.则小球的水平位移:L+x=vmaxt1,小球的竖直位移:H=gt12解以上两式得vmax=(L+x)=(10+3)×=13m/s.若v太小,小球被墙挡住,因
7、此,球不能落在空地上,v的最小值vmin为球恰好越过围墙的最高点P落在空地上时的平抛初速度,设小球运动到P点所需时间为t2,则此过程中小球的水平位移:L=vmint2小球的竖直方向位移:H﹣h=gt22解以上两式得vmin=L=3×=5m/s因此v0的范围是min0maxv≤v≤v,即5m/s≤v0≤13m/s.(2)根据机械能守恒定律得:mgH+=解得小球落在空地上的最小速度:vmin′===5m/s4.如图所示,在光滑的圆锥体顶部用长为的细线悬挂一质量为的小球,因锥体固定在水平面上,其轴线沿竖直方向,母线与轴线之间的夹角为,物体绕轴线在水平面内做匀速圆周运动,
8、小球静止时
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