(物理)-高考物理曲线运动试题(有答案和解析).doc
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- 物理 高考 曲线运动 试题 答案 解析
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1、(物理) 高考物理曲线运动试题(有答案和解析)一、高中物理精讲专题测试曲线运动1如图所示,在风洞实验室中,从A点以水平速度v0向左抛出一个质最为m的小球,小球抛出后所受空气作用力沿水平方向,其大小为F,经过一段时间小球运动到A点正下方的B点 处,重力加速度为g,在此过程中求(1)小球离线的最远距离;(2)A、B两点间的距离;(3)小球的最大速率vmax【答案】(1) (2) (3) 【解析】【分析】(1)根据水平方向的运动规律,结合速度位移公式和牛顿第二定律求出小球水平方向的速度为零时距墙面的距离;(2)根据水平方向向左和向右运动的对称性,求出运动的时间,抓住等时性求出竖直方向A、B两点间的距
2、离;(3)小球到达B点时水平方向的速度最大,竖直方向的速度最大,则B点的速度最大,根据运动学公式结合平行四边形定则求出最大速度的大小;【详解】(1)将小球的运动沿水平方向沿水平方向和竖直方向分解水平方向:Fmaxv022axxm解得: (2)水平方向速度减小为零所需时间总时间t2t1竖直方向上: (3)小球运动到B点速度最大vx=v0Vy=gt【点睛】解决本题的关键将小球的运动的运动分解,搞清分运动的规律,结合等时性,运用牛顿第二定律和运动学公式进行求解2如图所示,在竖直平面内有一倾角=37的传送带BC已知传送带沿顺时针方向运行的速度v=4 m/s,B、C两点的距离L=6 m。一质量m=0.2
3、kg的滑块(可视为质点)从传送带上端B点的右上方比B点高h=0. 45 m处的A点水平抛出,恰好从B点沿BC方向滑人传送带,滑块与传送带间的动摩擦因数=0.5,取重力加速度g=10m/s2 ,sin37= 0.6,cos 37=0.8。求: (1)滑块水平抛出时的速度v0;(2)在滑块通过传送带的过程中,传送带和滑块克服摩擦力做的总功W.【答案】(1)v0=4m/s (2)W=8J【解析】【详解】(1)滑块做平抛运动在B点时竖直方向的分速度为:平抛后恰好沿BC方向滑人传送带,可知B点的平抛速度方向与传送带平行,由几何关系及速度分解有:解得: (2)滑块在B点时的速度大小为滑块从B点运动到C点过
4、程中,由牛顿第二定律有:可得加速度设滑块到达C点时的速度大小为vC,有:解得:此过程所经历的时间为:故滑块通过传送带的过程中,以地面为参考系,滑块的位移x1=L=6m,传送带的位移x2=vt=4m;传送带和滑块克服摩擦力所做的总功为:代入数据解得:【点睛】此题需注意两点,(1)要利用滑块沿BC射入来求解滑块到B点的速度;(2)计算摩擦力对物体做的功时要以地面为参考系来计算位移。3一位网球运动员用网球拍击球,使网球沿水平方向飞出如图所示,第一个球从O点水平飞出时的初速度为v1,落在自己一方场地上的B点后,弹跳起来,刚好过网上的C点,落在对方场地上的A点;第二个球从O点水平飞出时的初速度为V2,也
5、刚好过网上的C点,落在A点,设球与地面碰撞时没有能量损失,且不计空气阻力,求:(1)两个网球飞出时的初速度之比v1:v2;(2)运动员击球点的高度H与网高h之比H:h【答案】(1)两个网球飞出时的初速度之比v1:v2为1:3;(2)运动员击球点的高度H与网高h之比H:h为4:3【解析】【详解】(1)两球被击出后都做平抛运动,由平抛运动的规律可知,两球分别被击出至各自第一次落地的时间是相等的,设第一个球第一次落地时的水平位移为x1,第二个球落地时的水平位移为x2由题意知,球与地面碰撞时没有能量损失,故第一个球在B点反弹瞬间,其水平方向的分速度不变,竖直方向的分速度以原速率反向,根据运动的对称性可
6、知两球第一次落地时的水平位移之比x1:x2=1:3,故两球做平抛运动的初速度之比v1:v2=1:3(2)设第一个球从水平方向飞出到落地点B所用时间为t1,第2个球从水平方向飞出到C点所用时间为t2,则有H=,H-h=又:x1=v1t1O、C之间的水平距离:x1=v2t2第一个球第一次到达与C点等高的点时,其水平位移x2=v1t2,由运动的可逆性和运动的对称性可知球1运动到和C等高点可看作球1落地弹起后的最高点反向运动到C点;故2x1=x1+x2可得:t1=2t2 ,H=4(H-h)得:H:h=4:34如图所示,一轨道由半径的四分之一竖直圆弧轨道AB和水平直轨道BC在B点平滑连接而成现有一质量为
7、的小球从A点正上方处的点由静止释放,小球经过圆弧上的B点时,轨道对小球的支持力大小,最后从C点水平飞离轨道,落到水平地面上的P点.已知B点与地面间的高度,小球与BC段轨道间的动摩擦因数,小球运动过程中可视为质点. (不计空气阻力, g取10 m/s2). 求:(1)小球运动至B点时的速度大小(2)小球在圆弧轨道AB上运动过程中克服摩擦力所做的功(3)水平轨道BC的长度多大时,小球落点P与B点的水平距最大【答案】(1) (2) (3) 【解析】试题分析:(1)小球在B点受到的重力与支持力的合力提供向心力,由此即可求出B点的速度;(2)根据动能定理即可求出小球在圆弧轨道上克服摩擦力所做的功;(3)
8、结合平抛运动的公式,即可求出为使小球落点P与B点的水平距离最大时BC段的长度(1)小球在B点受到的重力与支持力的合力提供向心力,则有:解得:(2)从到B的过程中重力和阻力做功,由动能定理可得:解得:(3)由B到C的过程中,由动能定理得:解得:从C点到落地的时间:B到P的水平距离:代入数据,联立并整理可得:由数学知识可知,当时,P到B的水平距离最大,为:L=3.36m【点睛】该题结合机械能守恒考查平抛运动以及竖直平面内的圆周运动,解题的关键就是对每一个过程进行受力分析,根据运动性质确定运动的方程,再根据几何关系求出最大值5如图所示,水平传送带AB长L=4m,以v0=3m/s的速度顺时针转动,半径
9、为R=0.5m的光滑半圆轨道BCD与传动带平滑相接于B点,将质量为m=1kg的小滑块轻轻放在传送带的左端已,知小滑块与传送带之间的动摩擦因数为=0.3,取g=10m/s2,求:(1)滑块滑到B点时对半圆轨道的压力大小;(2)若要使滑块能滑到半圆轨道的最高点,滑块在传送带最左端的初速度最少为多大【答案】(1)28N.(2)7m/s【解析】【分析】(1)物块在传送带上先加速运动,后匀速,根据牛顿第二定律求解在B点时对轨道的压力;(2)滑块到达最高点时的临界条件是重力等于向心力,从而求解到达D点的临界速度,根据机械能守恒定律求解在B点的速度;根据牛顿第二定律和运动公式求解A点的初速度.【详解】(1)
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