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时间:2020-12-20
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1、高中物理动能定理的综合应用题20套(带答案)含解析一、高中物理精讲专题测试动能定理的综合应用1.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
2、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:Fx1mvB22解得:vB=10m/s(2)在C点,由牛顿第二定律得Nvc2mg+F=mR又据题有:FN=2.6mg解得:vC=6m/s.1212(3)由B到C的过程,由动能定理得
3、:-mg·2R-Wf=2mvc2mvB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=1gt22gt=tan45由小球垂直打在斜面上可知:°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速度,最后根据平抛运动的分位移公式列式求解.,37°AB底端与半径R=0.4m的光滑半圆轨道BC平滑相连,O2.如图所示倾角为的粗糙斜面点为轨道圆心,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
4、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
5、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①②③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
6、,属于中档题.3.如图所示,AC为光滑的水平桌面,轻弹簧的一端固定在A端的竖直墙壁上.质量m1kg的小物块将弹簧的另一端压缩到B点,之后由静止释放,离开弹簧后从C点水平飞出,恰好从D点以vD10m/s的速度沿切线方向进入竖直面内的光滑圆弧轨道DEF(小物体与轨道间无碰撞).O为圆弧轨道的圆心,E为圆弧轨道的最低点,圆弧轨道的半径R1m,DOE60o,EOF37.o小物块运动到F点后,冲上足够长的斜面FG,斜面FG与圆轨道相切于F点,小物体与斜面间的动摩擦因数0.5.sin37o0.6,cos37o0.8,取g10m/s2.不计空气阻力.求:(1)弹簧最初具有的弹性势能;(2)
7、小物块第一次到达圆弧轨道的E点时对圆弧轨道的压力大小;(3)判断小物块沿斜面FG第一次返回圆弧轨道后能否回到圆弧轨道的D点?若能,求解小物块回到D点的速度;若不能,求解经过足够长的时间后小物块通过圆弧轨道最低点E的速度大小.【答案】11.25J?;230N;32m/s.【解析】【分析】【详解】(1)设小物块在C点的速度为vC,则在D点有:vCvDcos60o设弹簧最初具有的弹性势能为Ep,则:EP1mvC22代入数据联立解得:Ep1.25J;2设小物块在E点的速度为vE,则从D到E的过程中有:mgR1c
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