高考物理动能与动能定理解题技巧分析及练习题(含答案).pdf
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1、高考物理动能与动能定理解题技巧分析及练习题高考物理动能与动能定理解题技巧分析及练习题(含答案含答案)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,两物块 A、B 并排静置于高 h=0.80m 的光滑水平桌面上,物块的质量均为M=0.60kg一颗质量 m=0.10kg 的子弹 C 以 v0=100m/s 的水平速度从左面射入 A,子弹射穿A 后接着射入 B 并留在 B 中,此时 A、B 都没有离开桌面已知物块A 的长度为 0.27m,A离开桌面后,落地点到桌边的水平距离s=2.0m设子弹在物块 A、B 中穿行时受到的阻力大小相等,g 取 10m/s2(平
2、抛过程中物块看成质点)求:(1)物块 A 和物块 B 离开桌面时速度的大小分别是多少;(2)子弹在物块 B 中打入的深度;(3)若使子弹在物块 B 中穿行时物块 B 未离开桌面,则物块B 到桌边的最小初始距离2【答案】(1)5m/s;10m/s;(2)LB 3.510 m(3)2.5102m【解析】【分析】【详解】试题分析:(1)子弹射穿物块 A 后,A 以速度 vA沿桌面水平向右匀速运动,离开桌面后做平抛运动:h 12gt解得:t=0.40s2A 离开桌边的速度vAs,解得:vA=5.0m/st设子弹射入物块 B 后,子弹与 B 的共同速度为 vB,子弹与两物块作用过程系统动量守恒:mv0
3、MvA(M m)vBB 离开桌边的速度 vB=10m/s(2)设子弹离开 A 时的速度为v1,子弹与物块 A 作用过程系统动量守恒:mv0 mv12MvAv1=40m/s子弹在物块 B 中穿行的过程中,由能量守恒fLB11122MvAmv12(M m)vB222子弹在物块 A 中穿行的过程中,由能量守恒121212fLAmv0mv1(M M)vA222由解得LB 3.510m(3)子弹在物块 A 中穿行过程中,物块A 在水平桌面上的位移为s1,由动能定理:212fs1(M M)vA02子弹在物块 B 中穿行过程中,物块B 在水平桌面上的位移为s2,由动能定理fs21122MvBMvA22由解得
4、物块 B 到桌边的最小距离为:smin s1 s2,2解得:smin 2.510m考点:平抛运动;动量守恒定律;能量守恒定律2如图所示,水平地面上一木板质量M1 kg,长度 L3.5 m,木板右侧有一竖直固定的四分之一光滑圆弧轨道,轨道半径R1 m,最低点 P 的切线与木板上表面相平质量m2 kg 的小滑块位于木板的左端,与木板一起向右滑动,并以v039m/s的速度与圆弧轨道相碰,木板碰到轨道后立即停止,滑块沿木板冲上圆弧轨道,后又返回到木板上,最终滑离木板已知滑块与木板上表面间的动摩擦因数10.2,木板与地面间的动摩擦因数20.1,g 取 10 m/s2求:(1)滑块对 P 点压力的大小;(
5、2)滑块返回木板上时,木板的加速度大小;(3)滑块从返回木板到滑离木板所用的时间【答案】(1)70 N(2)1 m/s2(3)1 s【解析】【分析】【详解】(1)滑块在木板上滑动过程由动能定理得:1212mvmv022解得:v5 m/s1mgL在 P 点由牛顿第二定律得:v2Fmgmr解得:F70 N由牛顿第三定律,滑块对P 点的压力大小是 70 N(2)滑块对木板的摩擦力 Ff11mg4 N地面对木板的摩擦力Ff22(Mm)g3 N对木板由牛顿第二定律得:Ff1Ff2MaaFf1Ff 2M1 m/s2(3)滑块滑上圆弧轨道运动的过程机械能守恒,故滑块再次滑上木板的速度等于v5 m/s对滑块有
6、:(xL)vt对木板有:x11gt2212at2解得:t1 s 或 t7s(不合题意,舍去)3故本题答案是:(1)70 N(2)1 m/s2(3)1 s【点睛】分析受力找到运动状态,结合运动学公式求解即可3如图所示,光滑水平平台AB 与竖直光滑半圆轨道AC 平滑连接,C 点切线水平,长为L=4m 的粗糙水平传送带 BD 与平台无缝对接。质量分别为m1=0.3kg 和 m2=1kg 两个小物体中间有一被压缩的轻质弹簧,用细绳将它们连接。已知传送带以v0=1.5m/s 的速度向左匀速运动,小物体与传送带间动摩擦因数为=0.15某时剪断细绳,小物体m1向左运动,m2向右运动速度大小为 v2=3m/s
7、,g 取 10m/s2求:(1)剪断细绳前弹簧的弹性势能Ep(2)从小物体 m2滑上传送带到第一次滑离传送带的过程中,为了维持传送带匀速运动,电动机需对传送带多提供的电能E(3)为了让小物体 m1从 C 点水平飞出后落至 AB 平面的水平位移最大,竖直光滑半圆轨道AC 的半径 R 和小物体 m1平抛的最大水平位移 x 的大小。【答案】(1)19.5J(2)6.75J(3)R=1.25m 时水平位移最大为 x=5m【解析】【详解】(1)对 m1和 m2弹开过程,取向左为正方向,由动量守恒定律有:0=m1v1-m2v2解得v1=10m/s剪断细绳前弹簧的弹性势能为:Ep11m1v12m2v2222
8、解得Ep=19.5J(2)设 m2向右减速运动的最大距离为x,由动能定理得:-m2gx=0-解得x=3mL=4m则 m2先向右减速至速度为零,向左加速至速度为v0=1.5m/s,然后向左匀速运动,直至离开传送带。设小物体 m2滑上传送带到第一次滑离传送带的所用时间为t。取向左为正方向。根据动量定理得:m2gt=m2v0-(-m2v2)解得:t=3s该过程皮带运动的距离为:x带=v0t=4.5m故为了维持传送带匀速运动,电动机需对传送带多提供的电能为:E=m2gx带解得:E=6.75J(3)设竖直光滑轨道 AC 的半径为 R 时小物体 m1平抛的水平位移最大为 x。从 A 到 C 由机械能守恒定
9、律得:1m2v22211m1v12m1vC22mgR22由平抛运动的规律有:x=vCt12R 联立整理得12gt12x 4R(104R)根据数学知识知当4R=10-4R即 R=1.25m 时,水平位移最大为x=5m4如图所示,固定的粗糙弧形轨道下端B 点水平,上端 A 与 B 点的高度差为 h10.3 m,倾斜传送带与水平方向的夹角为37,传送带的上端 C 点到 B 点的高度差为h20.1125m(传送带传动轮的大小可忽略不计)一质量为 m1 kg 的滑块(可看作质点)从轨道的 A 点由静止滑下,然后从B 点抛出,恰好以平行于传送带的速度从C 点落到传送带上,传送带逆时针传动,速度大小为v0.
10、5 m/s,滑块与传送带间的动摩擦因数为0.8,且传送带足够长,滑块运动过程中空气阻力忽略不计,g10 m/s2,试求:(1).滑块运动至 C 点时的速度 vC大小;(2).滑块由 A 到 B 运动过程中克服摩擦力做的功Wf;(3).滑块在传送带上运动时与传送带摩擦产生的热量Q.【答案】(1)2.5 m/s(2)1 J(3)32 J【解析】本题考查运动的合成与分解、动能定理及传送带上物体的运动规律等知识。(1)在 C 点,竖直分速度:vy2gh21.5m/svyvcsin370,解得:vc 2.5m/s(2)C 点的水平分速度与 B 点的速度相等,则vBvxvCcos372m/s12mvB,解
11、得:Wf1J2(3)滑块在传送带上运动时,根据牛顿第二定律得:mgcos37mgsin37ma从 A 到 B 点的过程中,据动能定理得:mgh1Wf解得:a0.4m/s2达到共同速度所需时间t 二者间的相对位移x vvc 5savvct vt 5m2由于mgsin37 mgcos37,此后滑块将做匀速运动。滑块在传送带上运动时与传送带摩擦产生的热量Qmgcos37 x32J05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
12、 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)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
13、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
14、=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6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,
15、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:vy2gR 2100.45m/s3m/svyvD所以:vD2.25m/stan5343(2)物块在内轨道做圆周运动,在最高点有临界速度,则v2mgm,R解得:vgR 3
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