高中物理曲线运动解题技巧及练习题(含答案)(DOC 15页).doc
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1、高中物理曲线运动解题技巧及练习题(含答案)一、高中物理精讲专题测试曲线运动1如图所示,粗糙水平地面与半径为R=0.4m的粗糙半圆轨道BCD相连接,且在同一竖直平面内,O是BCD的圆心,BOD在同一竖直线上质量为m=1kg的小物块在水平恒力F=15N的作用下,从A点由静止开始做匀加速直线运动,当小物块运动到B点时撤去F,小物块沿半圆轨道运动恰好能通过D点,已知A、B间的距离为3m,小物块与地面间的动摩擦因数为0.5,重力加速度g取10m/s2求:(1)小物块运动到B点时对圆轨道B点的压力大小(2)小物块离开D点后落到地面上的点与D点之间的距离【答案】(1)160N(2)0.8m【解析】【详解】(
2、1)小物块在水平面上从A运动到B过程中,根据动能定理,有:(F-mg)xAB=mvB2-0在B点,以物块为研究对象,根据牛顿第二定律得:联立解得小物块运动到B点时轨道对物块的支持力为:N=160N由牛顿第三定律可得,小物块运动到B点时对圆轨道B点的压力大小为:N=N=160N(2)因为小物块恰能通过D点,所以在D点小物块所受的重力等于向心力,即:可得:vD=2m/s设小物块落地点距B点之间的距离为x,下落时间为t,根据平抛运动的规律有:x=vDt,2R=gt2解得:x=0.8m则小物块离开D点后落到地面上的点与D点之间的距离2如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于
3、B点D点位于水平桌面最右端,水平桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道MNP,其形状为半径R0.45m的圆环剪去左上角127的圆弧,MN为其竖直直径,P点到桌面的竖直距离为R,P点到桌面右侧边缘的水平距离为1.5R若用质量m10.4kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B点,用同种材料、质量为m20.2kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点释放,物块过B点后其位移与时间的关系为x4t2t2,物块从D点飞离桌面后恰好由P点沿切线落入圆轨道g10m/s2,求:(1)质量为m2的物块在D点的速度;(2)判断质量为m20.2kg的物块能否沿圆轨道到达M点:(3)质量为m20.2kg的物块释放
4、后在桌面上运动的过程中克服摩擦力做的功.【答案】(1)2.25m/s(2)不能沿圆轨道到达M点 (3)2.7J【解析】【详解】(1)设物块由D点以初速度vD做平抛运动,落到P点时其竖直方向分速度为:vym/s3m/stan53所以:vD2.25m/s(2)物块在内轨道做圆周运动,在最高点有临界速度,则mgm,解得:vm/s物块到达P的速度:m/s3.75m/s若物块能沿圆弧轨道到达M点,其速度为vM,由D到M的机械能守恒定律得:可得:,这显然是不可能的,所以物块不能到达M点(3)由题意知x4t-2t2,物块在桌面上过B点后初速度vB4m/s,加速度为: 则物块和桌面的摩擦力:可得物块和桌面的摩
5、擦系数: 质量m10.4kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B点,由能量守恒可弹簧压缩到C点具有的弹性势能为:质量为m20.2kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点释放,物块过B点时,由动能定理可得:可得,在这过程中摩擦力做功:由动能定理,B到D的过程中摩擦力做的功:W2代入数据可得:W2-1.1J质量为m20.2kg的物块释放后在桌面上运动的过程中摩擦力做的功即克服摩擦力做功为2.7 J.3如图所示,半径R=2.5m的竖直半圆光滑轨道在B点与水平面平滑连接,一个质量m=0.50kg的小滑块(可视为质点)静止在A点.一瞬时冲量使滑块以一定的初速度从A点开始运动,经B点进入圆
6、轨道,沿圆轨道运动到最高点C,并从C点水平飞出,落在水平面上的D点.经测量,D、B间的距离s1=10m,A、B间的距离s2=15m,滑块与水平面的动摩擦因数 ,重力加速度.求:(1)滑块通过C点时的速度大小; (2)滑块刚进入圆轨道时,在B点轨道对滑块的弹力;(3)滑块在A点受到的瞬时冲量的大小.【答案】(1) (2)45N(3)【解析】【详解】(1)设滑块从C点飞出时的速度为vc,从C点运动到D点时间为t滑块从C点飞出后,做平抛运动,竖直方向:2R=gt2水平方向:s1=vct解得:vc=10m/s(2)设滑块通过B点时的速度为vB,根据机械能守恒定律mvB2=mvc2+2mgR解得:vB=
7、10m/s设在B点滑块受轨道的压力为N,根据牛顿第二定律:N-mg=m 解得:N=45N(3)设滑块从A点开始运动时的速度为vA,根据动能定理;-mgs2=mvB2-mvA2解得:vA=16.1m/s设滑块在A点受到的冲量大小为I,根据动量定理I=mvA解得:I=8.1kgm/s;【点睛】本题综合考查动能定理、机械能守恒及牛顿第二定律,在解决此类问题时,要注意分析物体运动的过程,选择正确的物理规律求解4如图所示,一根长为0.1 m的细线,一端系着一个质量是0.18kg的小球,拉住线的另一端,使球在光滑的水平桌面上做匀速圆周运动,当小球的转速增加到原转速的3倍时,细线断裂,这时测得线的拉力比原来
8、大40 N求:(1)线断裂的瞬间,线的拉力;(2)这时小球运动的线速度;(3)如果桌面高出地面0.8 m,线断裂后小球沿垂直于桌子边缘的方向水平飞出去落在离桌面的水平距离【答案】(1)线断裂的瞬间,线的拉力为45N;(2)线断裂时小球运动的线速度为5m/s;(3)落地点离桌面边缘的水平距离2m【解析】【分析】【详解】(1)小球在光滑桌面上做匀速圆周运动时受三个力作用;重力mg、桌面弹力FN和细线的拉力F,重力mg和弹力FN平衡,线的拉力提供向心力,有:FN=F=m2R,设原来的角速度为0,线上的拉力是F0,加快后的角速度为,线断时的拉力是F1,则有:F1:F0=2: =9:1,又F1=F0+4
9、0N,所以F0=5N,线断时有:F1=45N.(2)设线断时小球的线速度大小为v,由F1=,代入数据得:v=5m/s.(3)由平抛运动规律得小球在空中运动的时间为:t=0.4s,则落地点离桌面的水平距离为:x=vt=50.4=2m.5如图所示,在平面直角坐标系xOy内,第象限的等腰直角三角形MNP区域内存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,y0的区域内存在着沿y轴正方向的匀强电场一质量为m、电荷量为q的带电粒子从电场中Q点以速度v0水平向右射出,经坐标原点O射入第象限已知粒子在第象限运动的水平方向位移为竖直方向位移的2倍,且恰好不从PN边射出磁场已知MN平行于x轴,N点的坐标为(2h,2h),不计
10、粒子的重力,求:入射点Q的坐标;磁感应强度的大小B;粒子第三次经过x轴的位置坐标.【答案】(1)(2) (3)【解析】【分析】带电粒子从电场中Q点以速度v0水平向右射出,在第象限做的是类平抛运动,在第I象限,先是匀速直线运动,后是圆周运动,最后又在电场中做类斜抛运动【详解】(1)带电粒子在第象限做的是类平抛运动,带电粒子受的电场力为运动时间为,有由题意得解得Q的坐标(2) 带电粒子经坐标原点O射入第象限时的速度大小为联立解得由带电粒子在通过坐标原点O时,轴和轴方向速度大小相等可知,带电粒子在第I象限以速度大小,垂直射入磁场,并在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,且恰好不从PN边射出磁场如下图所示,
11、设圆周的半径为R,由牛顿第二定律则有由图知EC是中位线,O1是圆心,D点是圆周与PN的切点,由几何知识可得,圆周半径解得(3) 带电粒子从磁场中射出后,又射入电场中,做类斜抛运动,速度大小仍是,且抛射角是,如下图所示, 根据斜抛运动的规律,有cos450sin450带电粒子在电场中飞行时间为则有带电粒子在电场中水平方向飞行距离为有带电粒子在点的坐标由几何知识可知点的坐标是(,0)带电粒子在点的坐标是【点睛】带电粒子在不同场中运动用不同的物理公式以及利用几何知识来计算6如图所示,光滑轨道是一“过山车”的简化模型,最低点处入、出口不重合,点是半径为的竖直圆轨道的最高点,DF部分水平,末端F点与其右
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