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时间:2020-12-20
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1、(物理)物理动能定理的综合应用练习全集及解析一、高中物理精讲专题测试动能定理的综合应用1.北京老山自行车赛场采用的是250m椭圆赛道,赛道宽度为7.6m。赛道形如马鞍形,由直线段、过渡曲线段以及圆弧段组成,圆弧段倾角为45°(可以认为赛道直线段是水平的,圆弧段中线与直线段处于同一高度)。比赛用车采用最新材料制成,质量为9kg。已知直线段赛道每条长80m,圆弧段内侧半径为14.4m,运动员质量为61kg。求:(1)运动员在圆弧段内侧以12m/s的速度骑行时,运动员和自行车整体的向心力为多大;(2)运动员在圆
2、弧段内侧骑行时,若自行车所受的侧向摩擦力恰为零,则自行车对赛道的压力多大;(3)若运动员从直线段的中点出发,以恒定的动力92N向前骑行,并恰好以12m/s的速度进入圆弧段内侧赛道,求此过程中运动员和自行车克服阻力做的功。(只在赛道直线段给自行车施加动力)。【答案】(1)700N;(2)7002N;(3)521J【解析】【分析】【详解】(1)运动员和自行车整体的向心力(Mm)v2Fn=R解得Fn=700N(2)自行车所受支持力为MmgFNcos45解得FN=7002N根据牛顿第三定律可知F压=FN=7002
3、N(3)从出发点到进入内侧赛道运用动能定理可得WF-Wf克+mgh=1mv22FLWF=2h=1dcos45o=1.9m2Wf克=521J2.如图所示,AB是竖直面内的四分之一圆弧形光滑轨道,下端B点与水平直轨道相切.一个小物块自A点由静止开始沿轨道下滑,已知轨道半径为R=0.2m,小物块的质量为m=0.1kg,小物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.5,g取10m/s2.求:(1)小物块在B点时受到的圆弧轨道的支持力大小;(2)小物块在水平面上滑动的最大距离.【答案】(1)3N(2)0.4m【解
4、析】(1)由机械能守恒定律,得在B点联立以上两式得FN=3mg=3×0.1×10N=3N.(2)设小物块在水平面上滑动的最大距离为l,对小物块运动的整个过程由动能定理得mgR-μmgl=0,代入数据得【点睛】解决本题的关键知道只有重力做功,机械能守恒,掌握运用机械能守恒定律以及动能定理进行解题.3.如图所示,半径R2m的四分之一粗糙圆弧轨道AB置于竖直平面内,轨道的B端切线水平,且距水平地面高度为h=1.25m,现将一质量m=0.2kg的小滑块从A点由静止释放,滑块沿圆弧轨道运动至B点以v5m/s的速度水
5、平飞出(g取10m/s2).求:(1)小滑块沿圆弧轨道运动过程中所受摩擦力做的功;(2)小滑块经过B点时对圆轨道的压力大小;(3)小滑块着地时的速度大小.【答案】(1)Wf1.5J(2)FN4.5N(3)v152m/s【解析】【分析】【详解】(1)滑块在圆弧轨道受重力、支持力和摩擦力作用,由动能定理mgR-Wf=1mv22Wf=1.5J(2)由牛顿第二定律可知:FNmgm解得:FN4.5N(3)小球离开圆弧后做平抛运动根据动能定理可知:v2Rmgh1mv121mv222解得:v152m/s4.一个平板小
6、车置于光滑水平面上,其右端恰好和一个光滑圆弧轨道AB的底端等高对接,如图所示.已知小车质量M=3.0kg,长L=2.06m,圆弧轨道半径R=0.8m.现将一质量m=1.0kg的小滑块,由轨道顶端A点无初速释放,滑块滑到B端后冲上小车.滑块与小车上表面间的动摩擦因数.(取g=10m/s2)试求:(1)滑块到达B端时,轨道对它支持力的大小;(2)小车运动1.5s时,车右端距轨道B端的距离;(3)滑块与车面间由于摩擦而产生的内能.【答案】(1)30N(2)1m(3)6J【解析】(1)滑块从A端下滑到B端,由动能
7、定理得(1分)在B点由牛顿第二定律得(2分)解得轨道对滑块的支持力N(1分)(2)滑块滑上小车后,由牛顿第二定律对滑块:,得m/s2(1分)对小车:,得m/s2(1分)设经时间t后两者达到共同速度,则有(1分)解得s(1分)由于s<1.5s,故1s后小车和滑块一起匀速运动,速度v="1"m/s(1分)因此,1.5s时小车右端距轨道B端的距离为m(1分)(3)滑块相对小车滑动的距离为m(2分)所以产生的内能J(1分)5.质量为m=2kg的小玩具汽车,在t=0时刻速度为v0P=8W沿=2m/s,随后以额定功率
8、平直公路继续前进,经t=4s达到最大速度。该小汽车所受恒定阻力是其重力的0.1倍,重力加速度g=10m/s2。求:(1)小汽车的最大速度vm;(2)汽车在4s内运动的路程s。【答案】(1)4m/s,(2)10m。【解析】【详解】(1)当达到最大速度时,阻力等于牵引力:PFvmfvmf0.1mg解得:vm4m/s;(2)从开始到t时刻根据动能定理得:Ptfs1mvm21mv0222解得:s10m。6.如图甲所示,带斜面的足够长木
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