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时间:2020-12-20
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1、高中物理曲线运动及其解题技巧及练习题(含答案)及解析一、高中物理精讲专题测试曲线运动1.如图所示,在竖直平面内有一绝缘“”型杆放在水平向右的匀强电场中,其中AB、CD水平且足够长,光滑半圆半径为R,质量为m、电量为+q的带电小球穿在杆上,从距B点x=5.75R处以某初速v0开始向左运动.已知小球运动中电量不变,小球与AB、CD间动摩擦因数分别为μ,电场力Eq=3mg/4,重力加速度为1=0.25、μ2=0.80g,sin37=0°.6,cos37°=0.8.求:(1)若小球初速度v0=4gR,则小球运动到
2、半圆上B点时受到的支持力为多大;(2)小球初速度v0满足什么条件可以运动过C点;(3)若小球初速度v=4gR,初始位置变为x=4R,则小球在杆上静止时通过的路程为多大.【答案】(1)5.5mg(2)v04gR(3)44R【解析】【分析】【详解】(1)加速到B点:-1mgxqEx1mv21mv0222在B点:Nmgmv2R解得N=5.5mg(2)在物理最高点qEF:tanmg解得α=370;过F点的临界条件:vF=0从开始到F点:-1mgxqE(xRsin)mg(RRcos)01mv022解得v04gR可见
3、要过C点的条件为:v04gR(3)由于x=4R<5.75R,从开始到F点克服摩擦力、克服电场力做功均小于(2)问,到F点时速度不为零,假设过C点后前进x1速度变为零,在CD杆上由于电场力小于摩擦力,小球速度减为零后不会返回,则:-1mgx2mgx1-qE(x-x1)mg2R01mv022sxRx1解得:s(44)R2.如图所示,水平长直轨道AB与半径为R=0.8m的光滑1竖直圆轨道BC相切于B,BC4与半径为r=0.4m的光滑1竖直圆轨道CD相切于C,质量m=1kg的小球静止在A点,
4、现用4F=18N的水平恒力向右拉小球,在到达AB中点时撤去拉力,小球恰能通过球与水平面的动摩擦因数μ=0.2,取g=10m/s2.求:D点.已知小(1)小球在D点的速度vD大小;(2)小球在B点对圆轨道的压力NB大小;(3)A、B两点间的距离x.【答案】(1)vD2m/s(2)45N(3)2m【解析】【分析】【详解】(1)小球恰好过最高点D,有:2mgmvDr解得:vD2m/s(2)从B到D,由动能定理:mg(Rr)1mvD21mvB222设小球在B点受到轨道支持力为N,由牛顿定律有:NmgmvB2RN
5、B=N联解③④⑤得:N=45N(3)小球从A到B,由动能定理:Fxmgx1mvB222解得:x2m故本题答案是:(1)vD2m/s(2)45N(3)2m【点睛】利用牛顿第二定律求出速度,在利用动能定理求出加速阶段的位移,3.如图所示,在竖直平面内有一半径为R的1光滑圆弧轨道AB,与水平地面相切于B4点。现将AB锁定,让质量为m的小滑块P(视为质点)从A点由静止释放沿轨道AB滑下,最终停在地面上的C点,、B两点间的距离为2.已知轨道的质量为2,与BCRABmP点右侧地面间的动摩擦因数恒定,B点左侧地面光滑,
6、重力加速度大小为g,空气阻力不计。(1)求P刚滑到圆弧轨道的底端B点时所受轨道的支持力大小N以及P与B点右侧地面间的动摩擦因数μ;(2)若将AB解锁,让P从A点正上方某处Q由静止释放,P从A点竖直向下落入轨道,最后恰好停在C点,求:①当P刚滑到地面时,轨道AB的位移大小x1;②Q与A点的高度差h以及P离开轨道AB后到达C点所用的时间t。【答案】(1)P刚滑到圆弧轨道的底端B点时所受轨道的支持力大小N为3mg,P与B点右侧地面间的动摩擦因数μ为0.5;(2)若将AB解锁,让P从A点正上方某处Q由静止释放,P
7、从A点竖直向下落入轨道,最后恰好停在C点,①当P刚滑到地面时,轨道AB的位移大小x1为R;②Q与A点的高度差h为R,P离开轨道AB后到达C点所用的时间32t为132R。6g【解析】【详解】(1)滑块从A到B过程机械能守恒,应用机械能守恒定律得:mgR=1mvB2,2在B点,由牛顿第二定律得:N-mg=mvB2,R解得:vB=2gR,N=3mg,滑块在BC上滑行过程,由动能定理得:-μmg?2R=0-1mvB2,2代入数据解得:μ=0.5;(2)①滑块与轨道组成的系统在水平方向动量守恒,以向右为正方向,由动
8、量守恒定律得:mv1-2mv2=0mRx1-2mx1=0,tt解得:x1=R;3②滑块P离开轨道AB时的速度大小为vB,P与轨道AB组成的系统在水平方向动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mvB-2mv=0,由机械能守恒定律得:mg(R+h)=1mvB212mv2,22解得:h=R;2x1P向右运动运动的时间:t1=vB,P减速运动的时间为t2,对滑片,由动量定理得:-μmgt2=0-mvB,运动时间:t=t1+t2,
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