高考必备物理动能与动能定理技巧全解及练习题(含答案)及解析.pdf
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1、高考必备物理动能与动能定理技巧全解及练习题高考必备物理动能与动能定理技巧全解及练习题(含答案含答案)及解析及解析一、高中物理精讲专题测试动能与动能定理一、高中物理精讲专题测试动能与动能定理1如图所示,足够长的光滑绝缘水平台左端固定一被压缩的绝缘轻质弹簧,一个质量m 0.04kg,电量q 3104C的带负电小物块与弹簧接触但不栓接,弹簧的弹性势能为0.32J。某一瞬间释放弹簧弹出小物块,小物块从水平台右端A点飞出,恰好能没有碰撞地落到粗糙倾斜轨道的最高点B,并沿轨道BC滑下,运动到光滑水平轨道CD,从D点进入到光滑竖直圆内侧轨道。已知倾斜轨道与水平方向夹角为 37,倾斜轨道长为L 2.0m,带电
2、小物块与倾斜轨道间的动摩擦因数 0.5。小物块在C点没有能量损失,所有轨道都是绝缘的,运动过程中小物块的电量保持不变,可视为质点。只有光滑竖直圆轨道处存在范围足够大的竖直向下的匀强电场,场强E 2105V/m。已知2cos37 0.8,sin37 0.6,取g 10m/s,求:(1)小物块运动到A点时的速度大小vA;(2)小物块运动到C点时的速度大小vC;(3)要使小物块不离开圆轨道,圆轨道的半径应满足什么条件?【答案】(1)4m/s;(2)33m/s;(3)R 0.022m【解析】【分析】【详解】(1)释放弹簧过程中,弹簧推动物体做功,弹簧弹性势能转变为物体动能EP解得12mvA2vA2EP
3、20.324m/sm0.04vAcos37vB(2)A 到 B 物体做平抛运动,到 B 点有所以vBB 到 C 根据动能定理有45m/s0.81212mvCmvB22mgLsin37mgcos37 L 解得vC 33m/s(3)根据题意可知,小球受到的电场力和重力的合力方向向上,其大小为F=qEmg=59.6N所以 D 点为等效最高点,则小球到达D 点时对轨道的压力为零,此时的速度最小,即2vDFmR解得vDFRm所以要小物块不离开圆轨道则应满足vCvD得:R0.022m2如图所示,光滑水平轨道距地面高h=0.8m,其左端固定有半径R=0.6m 的内壁光滑的半圆管形轨道,轨道的最低点和水平轨道
4、平滑连接质量m1=1.0kg 的小球 A 以 v0=9m/s 的速度与静止在水平轨道上的质量m2=2.0kg 的小球 B 发生对心碰撞,碰撞时间极短,小球A 被反向弹回并从水平轨道右侧边缘飞出,落地点到轨道右边缘的水平距离s=1.2m重力加速度 g=10m/s2求:(1)碰后小球 B 的速度大小 vB;(2)小球 B 运动到半圆管形轨道最高点C 时对轨道的压力【答案】(1)6m/s(2)20N,向下【解析】【详解】(1)根据得:则规定 A 的初速度方向为正方向,AB 碰撞过程中,系统动量守恒,以A 运动的方向为正方向,有:m1v0=m2vB-m1vA,代入数据解得:vB=6m/s(2)根据动能
5、定理得:代入数据解得:,方向向下根据牛顿第二定律得:解得:【点睛】根据牛顿第三定律得,小球对轨道最高点的压力大小为20N,方向向上本题考查了动能定理、动量守恒定律、牛顿第二定律的综合,涉及到平抛运动、圆周运动,综合性较强,关键要理清过程,选择合适的规律进行求解.3如图(a)所示,倾角=30的光滑固定斜杆底端固定一电量为Q=2104C 的正点电荷,将一带正电小球(可视为点电荷)从斜杆的底端(但与Q 未接触)静止释放,小球沿斜杆向上滑动过程中能量随位移的变化图象如图(b)所示,其中线 1 为重力势能随位移变化图象,线 2 为动能随位移变化图象(g=10m/s2,静电力恒量 K=9109Nm2/C2
6、)则(1)描述小球向上运动过程中的速度与加速度的变化情况;(2)求小球的质量 m 和电量 q;(3)斜杆底端至小球速度最大处由底端正点电荷形成的电场的电势差U;(4)在图(b)中画出小球的电势能 随位移 s 变化的图线(取杆上离底端3m 处为电势零点)【答案】(1)小球的速度先增大,后减小;小球沿斜面向上做加速度逐渐减小的加速运动,再沿斜面向上做加速度逐渐增大的减速运动,直至速度为零(2)4kg;1.11105C;(3)4.2106V(4)图像如图,线 3 即为小球电势能随位移 s 变化的图线;【解析】【分析】【详解】(1)由图线 2 得知,小球的速度先增大,后减小根据库仑定律得知,小球所受的
7、库仑力逐渐减小,合外力先减小后增大,加速度先减小后增大,则小球沿斜面向上做加速度逐渐减小的加速运动,再沿斜面向上做加速度逐渐增大的减速运动,直至速度为零(2)由线 1 可得:EP=mgh=mgssin斜率:k=20=mgsin30所以m=4kg当达到最大速度时带电小球受力平衡:mgsin由线 2 可得 s0=1m,得:kqQ2s02mgsins0q=1.11105CkQ(3)由线 2 可得,当带电小球运动至1m 处动能最大为 27J根据动能定理:WG+W电=Ek即有:mgh+qU=Ekm0代入数据得:U=4.2106V(4)图中线 3 即为小球电势能 随位移 s 变化的图线4如图所示,半径为
8、R11.8 m 的1光滑圆弧与半径为 R20.3 m 的半圆光滑细管平滑连4接并固定,光滑水平地面上紧靠管口有一长度为L2.0 m、质量为 M1.5 kg 的木板,木板上表面正好与管口底部相切,处在同一水平线上,木板的左方有一足够长的台阶,其高度正好与木板相同现在让质量为m22 kg 的物块静止于 B 处,质量为 m11 kg 的物块从光滑圆弧顶部的 A 处由静止释放,物块m1下滑至 B 处和 m2碰撞后不再分开,整体设为物块 m(mm1m2)物块 m 穿过半圆管底部 C 处滑上木板使其从静止开始向左运动,当木板速度为 2 m/s 时,木板与台阶碰撞立即被粘住(即速度变为零),若 g10 m/
9、s2,物块碰撞前后均可视为质点,圆管粗细不计(1)求物块 m1和 m2碰撞过程中损失的机械能;(2)求物块 m 滑到半圆管底部 C 处时所受支持力大小;(3)若物块 m 与木板及台阶表面间的动摩擦因数均为0.25,求物块 m 在台阶表面上滑行的最大距离【答案】12J190N0.8m【解析】试题分析:(1)选由机械能守恒求出物块m1下滑到 B 点时的速度;m1、m2碰撞满足动量守恒,由E机1122m1vBmv共求出碰撞过程中损失的机械能;(2)物块 m 由 B 到 C22满足机械能守恒,在 C 点由牛顿第二定律可求出物块m 滑到半圆管底部 C 处时所受支持力大小;(3)根据动量守恒定律和动能定理
10、列式即可求解.设物块m1下滑到 B 点时的速度为vB,由机械能守恒可得:m1gR112m1vB2解得:vB 6m/sm1、m2碰撞满足动量守恒:m1vB(m1 m2)v共解得;v共 2m/s则碰撞过程中损失的机械能为:E机物块 m 由 B 到 C 满足机械能守恒:解得:vC 4m/s2vC在 C 处由牛顿第二运动定律可得:FNmg mR21122m1vBmv共12J221212mv共mg2R2mvC22解得:FN190N设物块 m 滑上木板后,当木板速度为v2 2m/s时,物块速度为v1,由动量守恒定律得:mvC mv1 Mv2解得:v1 3m/s设在此过程中物块运动的位移为x1,木板运动的位
11、移为x2,由动能定理得:对物块 m:mgx1解得:x11.4m对木板 M:mgx2解得:x2 0.4m此时木板静止,物块 m 到木板左端的距离为:x3 L x2 x11m设物块 m 在台阶上运动的最大距离为x4,由动能定理得:1212mv1mvC2212Mv221mg(x3 x4)0mv122解得:x4 0.8m5如图所示,倾角为=45的粗糙平直导轨与半径为R 的光滑圆环轨道相切,切点为B,整个轨道处在竖直平面内一质量为m 的小滑块从导轨上离地面高为h=3R 的 D 处无初速下滑进入圆环轨道.接着小滑块从圆环最高点C 水平飞出,恰好击中导轨上与圆心O 等高的P 点,不计空气阻力.求:(1)滑块
12、运动到圆环最高点C 时的速度的大小;(2)滑块运动到圆环最低点时对圆环轨道压力的大小;(3)滑块在斜面轨道 BD 间运动的过程中克服摩擦力做的功【答案】(1)Rg(2)6mg(3)【解析】【分析】【详解】(1)小滑块从 C 点飞出来做平抛运动,水平速度为v0,竖直方向上:向上:,解得,水平方1mgR2(2)小滑块在最低点时速度为vC由机械能守恒定律得牛顿第二定律:下(3)从 D 到最低点过程中,设 DB 过程中克服摩擦力做功W1,由动能定理h=3R【点睛】对滑块进行运动过程分析,要求滑块运动到圆环最低点时对圆环轨道压力的大小,我们要知道滑块运动到圆环最低点时的速度大小,小滑块从圆环最高点C 水
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