高考物理三轮冲刺 大题提分 大题精做3 抛体运动问题-人教版高三全册物理试题.docx
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1、大题精做三 抛体运动问题1【2019浙江省模拟】在竖直平面内,某一游戏轨道由直轨道AB和弯曲的细管道BCD平滑连接组成,如图所示。小滑块以某一初速度从A点滑上倾角为=37的直轨道AB,到达B点的速度大小为2m/s,然后进入细管道BCD,从细管道出口D点水平飞出,落到水平面上的G点。已知B点的高度h1=1.2m,D点的高度h2=0.8m,D点与G点间的水平距离L=0.4m,滑块与轨道AB间的动摩擦因数=0.25,sin37= 0.6,cos37= 0.8。(1)求小滑块在轨道AB上的加速度和在A点的初速度;(2)求小滑块从D点飞出的速度;(3)判断细管道BCD的内壁是否光滑。【解析】(1)上滑过
2、程中,由牛顿第二定律:mgsin+mgcos=ma,解得a=8m/s2;由运动学公式vB2-v02=-2ah1sin,解得v0=6m/s(2)滑块在D处水平飞出,由平抛运动规律L=vDt,h2=12gt2,解得vD=1m/s;(3)小滑块动能减小,重力势能也减小,所以细管道BCD内壁不光滑2【2018年全国模拟】2022年将在我国举办第二十四届冬奥会,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一。某滑道示意图如下,长直助滑道AB与弯曲滑道BC平滑衔接,滑道BC高h=10 m,C是半径R=20 m圆弧的最低点,质量m=60 kg的运动员从A处由静止开始匀加速下滑,加速度a=4.5 m/s2,到达B点时速度
3、vB=30 m/s。取重力加速度g=10 m/s2。(1)求长直助滑道AB的长度L;(2)求运动员在AB段所受合外力的冲量的I大小;(3)若不计BC段的阻力,画出运动员经过C点时的受力图,并求其所受支持力FN的大小。【解析】(1)已知AB段的初末速度,则利用运动学公式可以求解斜面的长度,即v2-v02=2aL可解得:L=v2-v022a=100m(2)根据动量定理可知合外力的冲量等于动量的该变量所以I=mvB-0=1800Ns(3)小球在最低点的受力如图所示由牛顿第二定律可得:N-mg=mvC2R从B运动到C由动能定理可知:mgh=12mvC2-12mvB2解得;N=3900N故本题答案是:(
4、1)L=100m(2)I=1800Ns(3)N=3900N3【2019重庆市模拟】如图甲所示,小物块A放在长木板B的左端,一起以v0在光滑水平面上向右匀速运动,在其运动方向上有一固定的光滑四分之一圆弧轨道C,己知轨道半径R=0.1m,圆弧的最低点D切线水平且与木板等高,木板撞到轨道后立即停止运动,小物块继续滑行,当小物块刚滑上圆弧轨道时,对轨道压力恰好是自身重力的2倍。从木板右端距离圆弧轨道左端s=8m开始计时,得到小物块的v-t图像,如图乙所示,小物块3s末刚好滑上圆弧轨道,图中v0和v1均未知,重力加速度g取10m/s2,求:(1)长木板的长度;(2)物块与木板之间的动摩擦因数。【解析】(
5、1) 由图知,木板B和小物块A在02s内做匀速直线运动,则v0=st1=82ms=4ms物块刚滑上圆弧轨道时,对轨道压力恰好是自身重力的2倍,则轨道对物体的支持力是2mg对刚滑上圆弧轨道时的小物块受力分析,由牛顿第二定律可得:2mg-mg=mv12R,解得:v1=1ms小物块A在23s内做匀减速直线运动,长木板的长度L=v0+v12t2=4+121m=2.5m(2)对23s内做匀减速直线的小物块A受力分析,由牛顿第二定律可得:mg=ma由运动学公式可得:v1=v0-at2联立解得:=0.34【2019四省名校模拟】如图所示,在竖直平面內有一粗糙斜面轨道AB与光滑圆弧轨道BC在B点平滑连接(滑块
6、经过B点时速度大小不变),斜面轨道长L=2.5m,斜面倾角=37,O点是圆弧轨道圆心,OB竖直,圆弧轨道半径R=1m,圆心角=37,C点距水平地面的高度h=0.512m,整个轨道是固定的。一质量m=1kg的滑块在A点由静止释放,最终落到水平地面上。滑块可视为质点,滑块与斜而轨道之间的动摩擦因数=0.25,取g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8,不计空气阻力,求:(1)滑块经过圆弧轨道最低点B时,对圆弧轨道的压力;(2)渭块离开C点后在空中运动的时间t。【解析】(1)对滑块在A到B的过程,由动能定理:mgLsin370-mgLcos370=12mvB2解得vB=25m/s对滑
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