1、高考物理动能定理的综合应用解题技巧( 超强 ) 及练习题 ( 含答案 ) 含解析一、高中物理精讲专题测试动能定理的综合应用1 小明同学根据上海迪士尼乐园游戏项目“创极速光轮”设计了如图所示的轨道。一条带有竖直圆轨道的长轨道固定在水平面上,底端分别与两侧的直轨道相切,其中轨道AQ 段粗糙、长为L0=6.0m , QNP 部分视为光滑,圆轨道半径R=0.2m, P 点右侧轨道呈粗糙段、光滑段交替排列,每段长度都为L=0.5m。一玩具电动小车,通电以后以P=4W 的恒定功率工作,小车通电加速运动一段时间后滑入圆轨道,滑过最高点N,再沿圆轨道滑出。小车的质量 m=0.4kg,小车在各粗糙段轨道上所受的
2、阻力恒为f=0.5N。(重力加速度g=10m/s2;小车视为质点,不计空气阻力)。(1)若小车恰能通过N 点完成实验,求进入Q 点时速度大小;(2)若小车通电时间t=1.4s,求滑过N 点时小车对轨道的压力;(3)若小车通电时间t 2.0s,求小车可能停在P 点右侧哪几段轨道上。【答案】 (1) 22m/s ; (2)6N,方向竖直向上; (3)第 7 段和第 20 段之间【解析】【分析】【详解】(1)小车恰能过 N 点,则 vN0 , QN 过程根据动能定理mg 2R1 mvN21 mv222代入解得v2 2m/s(2)AN 过程Pt fL0mg 2R1 mv1202代入解得v15m/s在
3、N 点时2mv1mgFNR代入解得FN6N根据牛顿第三定律可得小汽车对轨道压力大小6N,方向竖直向上。(3)设小汽车恰能过最高点,则Pt0fL0mg 2R0代入解得t01.15s2s此时小汽车将停在mg 2Rn1 fL代入解得n16.4因此小车将停在第7 段;当通电时间t2.0s 时PtfL0n2 fL0代入解得n220因此小车将停在第20 段;综上所述,当t2.0s时,小汽车将停在第7 段和第 20 段之间。2 如图所示,一条带有竖直圆轨道的长轨道水平固定,底端分别与两侧的直轨道相切,半径 R=0.5m。物块 A 以 v0=10m/s 的速度滑入圆轨道,滑过最高点N,再沿圆轨道滑出, P 点
4、左侧轨道光滑,右侧轨道与物块间的动摩擦因数都为=0.4, A 的质量为 m=1kg( A 可视为质点) ,求:(1)物块经过 N 点时的速度大小;(2)物块经过 N 点时对竖直轨道的作用力;(3)物块最终停止的位置。【答案】 (1) v4 5m/s ;(2)150N ,作用力方向竖直向上; (3) x 12.5m【解析】【分析】【详解】(1)物块 A 从出发至 N 点过程,机械能守恒,有1mv02mg 2R1mv222得vv024gR45m/ s(2)假设物块在 N 点受到的弹力方向竖直向下为F ,由牛顿第二定律有Nv2mgFNmR得物块 A 受到的弹力为FN m v2mg 150NR由牛顿第
5、三定律可得,物块对轨道的作用力为FNFN150N作用力方向竖直向上(3)物块 A 经竖直圆轨道后滑上水平轨道,在粗糙路段有摩擦力做负功,动能损失,由动能定理,有mgx 01 mv022得x12.5m3 如图所示, AC 为光滑的水平桌面,轻弹簧的一端固定在A 端的竖直墙壁上.质量m 1kg 的小物块将弹簧的另一端压缩到B 点,之后由静止释放,离开弹簧后从C 点水平飞出,恰好从 D 点以 vD10m / s 的速度沿切线方向进入竖直面内的光滑圆弧轨道DEF ( 小物体与轨道间无碰撞).O 为圆弧轨道的圆心,E 为圆弧轨道的最低点,圆弧轨道的半径 R1m , DOE60o ,EOF37.o 小物块
6、运动到 F 点后,冲上足够长的斜面FG,斜面FG 与圆轨道相切于F 点,小物体与斜面间的动摩擦因数0.5.sin37 o0.6,cos37o0.8 ,取 g 10m / s2 . 不计空气阻力 . 求:(1 )弹簧最初具有的弹性势能;(2 )小物块第一次到达圆弧轨道的E 点时对圆弧轨道的压力大小;(3 )判断小物块沿斜面 FG 第一次返回圆弧轨道后能否回到圆弧轨道的D 点?若能,求解小物块回到 D 点的速度;若不能,求解经过足够长的时间后小物块通过圆弧轨道最低点E的速度大小【答案】1 1.25J? ; 230 N; 32 m / s 【解析】【分析】【详解】(1)设小物块在C 点的速度为v C
7、 ,则在 D 点有: vCvD cos60o设弹簧最初具有的弹性势能为Ep ,则: EP1 mv C22代入数据联立解得:Ep1.25J ;2 设小物块在 E 点的速度为 v E ,则从 D 到 E 的过程中有:mgR 1 cos60o1 mv E21 mv D222设在 E 点,圆轨道对小物块的支持力为N,则有: Nmgv E2R代入数据解得: vE2 5m / s , N 30N由牛顿第三定律可知,小物块到达圆轨道的E 点时对圆轨道的压力为30 N;3 设小物体沿斜面FG上滑的最大距离为 x,从 E 到最大距离的过程中有:mgR 1 cos37omgsin37 omgcos37ox 01
8、mv E22小物体第一次沿斜面上滑并返回F 的过程克服摩擦力做的功为Wf ,则Wf2x mgcos37o小物体在 D 点的动能为 EKD ,则: EKD1 mv D22代入数据解得: x0.8m , Wf6.4J, EKD5J因为 EKD Wf ,故小物体不能返回D 点 .小物体最终将在 F 点与关于过圆轨道圆心的竖直线对称的点之间做往复运动,小物体的机械能守恒,设最终在最低点的速度为v Em ,则有:mgR 1 cos37o1 mv Em22代入数据解得: vEm2m / s答:1 弹簧最初具有的弹性势能为1.25J;23小物块第一次到达圆弧轨道的E 点时对圆弧轨道的压力大小是30 N;小物
9、块沿斜面FG 第一次返回圆弧轨道后不能回到圆弧轨道的D 点 . 经过足够长的时间后小物块通过圆弧轨道最低点E 的速度大小为2 m / s 【点睛】(1)物块离开 C 点后做平抛运动,由 D 点沿圆轨道切线方向进入圆轨道,知道了到达 D 点的速度方向,将 D 点的速度分解为水平方向和竖直方向,根据角度关系求出水平分速度,即离开 C 点时的速度 ,再研究弹簧释放的过程,由机械能守恒定律求弹簧最初具有的弹性势能;2 物块从 D 到 E,运用机械能守恒定律求出通过E 点的速度 ,在 E 点,由牛顿定律和向心力知识结合求物块对轨道的压力;3 假设物块能回到D 点,对物块从A 到返回 D 点的整个过程,运
10、用动能定理求出D 点的速度,再作出判断,最后由机械能守恒定律求出最低点的速度4 如图甲所示,倾斜的传送带以恒定的速率逆时针运行在t 0 时刻,将质量为1.0 kg的物块 (可视为质点 )无初速度地放在传送带的最上端A 点,经过1.0 s,物块从最下端的B点离开传送带取沿传送带向下为速度的正方向,则物块的对地速度随时间变化的图象如图乙所示 (g 10 m/s 2),求:(1)物块与传送带间的动摩擦因数;(2)物块从 A 到 B 的过程中,传送带对物块做的功【答案】 (1)3 3.75 J(2)5【解析】解: (1)由图象可知 ,物块在前0.5 s 的加速度为 : a1v1 =8?m/s2t1后
11、0.5 s 的加速度为: a2v2v22?m / s2t2物块在前 0.5 s 受到的滑动摩擦力沿传送带向下,由牛顿第二定律得:mgsinmgcosma1物块在后 0.5 s 受到的滑动摩擦力沿传送带向上,由牛顿第二定律得:mgsinmgcosma2联立解得:35(2)由 v t 图象面积意义可知,在前v1t10.5 s,物块对地位移为: x12则摩擦力对物块做功:W1mgcos x1在后 0.5 s,物块对地位移为:xv1v2 t212则摩擦力对物块做功W2 mgcos x2所以传送带对物块做的总功:WW1W2联立解得: W 3.75 J5 如图所示,小物体沿光滑弧形轨道从高为h 处由静止下
12、滑,它在水平粗糙轨道上滑行的最远距离为s,重力加速度用g 表示,小物体可视为质点,求:(1)求小物体刚刚滑到弧形轨道底端时的速度大小v;(2)水平轨道与物体间的动摩擦因数均为。【答案】( 1) 2gh ( 2) hs【解析】【详解】解: (1)小物体沿弧形轨道下滑的过程,根据机械能守恒定律可得:mgh1 mv22解得小物体刚滑到弧形轨道底端时的速度大小:v 2gh(2)对小物体从开始下滑直到最终停下的过程,根据动能定理则有:mghmgs 0h解得水平轨道与物体间的动摩擦因数:s6 如图所示,固定斜面的倾角=30,用一沿斜面向上的拉力将质量m=1kg 的物块从斜面底端由静止开始拉动,t=2s 后
13、撤去该拉力,整个过程中物块上升的最大高度h=2.5m,物块与斜面间的动摩擦因数=3. 重力加速度g=10m/s2. 求:6(1)拉力所做的功;(2)拉力的大小 .【答案】 (1) WF40J (2) F=10N【解析】【详解】(1)物块从斜面底端到最高点的过程,根据动能定理有:WFhmgh 0mgcossin解得拉力所做的功 WF40J(2) WF Fx由位移公式有 x1at 22由牛顿第二定律有Fmgcosmgsinma解得拉力的大小F=10N.7 如图所示,一质量为m 的小球从半径为R 的竖直四分之一圆弧轨道的顶端无初速释放,圆弧轨道的底端水平,离地面高度为R。小球离开圆弧轨道的底端又通过
14、水平距离R落到地面上,不计空气阻力,重力加速度为g。求:( 1)小球刚到圆弧轨道底端时对轨道的压力;( 2)小球在圆弧轨道上受到的阻力所做的功。【答案】( 1) FN3mg ,方向竖直向下( 2) W f3 mgR24【解析】【详解】(1)设小球在圆弧轨道的最低点时的速度为v,小球离开圆弧轨道后做平抛运动,有:RvtR 1 gt 22联立解得:vgR2而在圆弧轨道的最低点,由牛顿第二定律可知:FNmg m v2R由牛顿第三定律,FNFN联立求得球队轨道的压力为:FN3mg2方向竖直向下。(2)对圆弧上运动的过程由动能定理:mgR Wf1 mv202联立可得:Wf3mgR48 如图所示,在光滑的
15、水平地面上有一平板小车质量为M=2kg,靠在一起的滑块甲和乙质量均为 m=1kg,三者处于静止状态。某时刻起滑块甲以初速度v1=2m/s向左运动,同时滑块乙以 v2=4m/s 向右运动。最终甲、乙两滑块均恰好停在小车的两端。小车长L=9.5m,两滑块与小车间的动摩擦因数相同,(g 取 10m/s 2,滑块甲和乙可视为质点)求:(1)最终甲、乙两滑块和小车的共同速度的大小;(2)两滑块与小车间的动摩擦因数;(3)两滑块运动前滑块乙离右端的距离。【答案】( 1) 0.5m/s ( 2) 0.1 ( 3) 7.5m【解析】【详解】(1)两滑块与小车组成的系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得
16、mv2mv1(Mmm)v解得v=0.5m/s(2)对整体由能量守恒定律得1 mv21 mv21M m m v2mgL12222解得:0.1( 3)经分析,滑块甲运动到左端时速度刚好减为 0,在滑块甲运动至左端前,小车静止,之后滑块甲和小车一起向右做匀加速运动到三者共速。法一:应用动能定理甲、乙从开始运动到最终两滑块均恰好停在小车的两端的过程中,设滑块乙的对地位移为x1 ,滑块甲和小车一起向右运动的位移为x2 。由动能定理对滑块乙有mgx11 mv21 mv2222对滑块甲和小车有mgx21m M v22滑块乙离右端的距离sx1x2解得:s=7.5m法二:应用动量定理甲、乙从开始运动到最终两滑块
17、均恰好停在小车的两端的过程中,设滑块乙的运动时间为t1 ,滑块甲向左运动至小车左端的时间为t2 。由动量定理对滑块乙有mgt1mvmv2对滑块甲mgt20mv1滑块甲和小车一起向右运动的时间为tt1t2由运动学公式滑块乙离右端的距离:sv2v t1v t22解得:s=7.5m法三:转换研究对象,以甲为研究对象设滑块甲离左端距离为x1 ,由牛顿第二定律得mgma由速度位移公式v122ax1解得:x12m滑块乙离右端的距离sLx17.5m9 滑板运动是深受青少年喜爱的一项极限运动。如图所示为某一滑道的示意图,轨道AB可视为竖直平面内半径为R 的 1 光滑圆弧,圆心为O, OA 水平。轨道最低点B
18、距水平面4CD 高度为1m,由 A 点R , C 点位于 B 点正下方。滑板和运动员(可看作质点)总质量为4静止下滑,从轨道中B 点飞出,落在水平面上的E 点。重力加速度为g。求:( 1)运动员运动到 B 点时速度的大小;( 2)运动员运动到 B 点时对轨道压力的大小;( 3) C、 E 两点间的距离。【答案】 (1) vB2gR (2) 3mg (3)R【解析】【详解】(1) 运动员从A 到 B,根据动能定理mgR1mvB202解得:vB2gR(2) 运动员到达B 点时N Bmgm运动员对轨道的压力为v2BRN N B3mg(3)运动员空中飞行时间h 1 gt 22解得:Rt2gC、 E 间
19、距离为xv B tR10 如图所示, AB 是倾角为 的粗糙直轨道, BCD是光滑的圆弧轨道, AB 恰好在 B 点与圆弧相切,圆弧的半径为 R,一个质量为 m 的物体 (可以看做质点 )从直轨道上的 P 点由静止释放,结果它能在两轨道间做往返运动已知P 点与圆弧的圆心O 等高,物体与轨道AB 间的动摩擦因数为,求:(1)物体做往返运动的整个过程中,在AB 轨道上通过的总路程;(2)最终当物体通过圆弧轨道最低点E 时,物体对轨道压力的大小和方向【答案】( 1) LRFN mg(3 2cos ) ,方向竖直向下( 2) FN【解析】试题分析:( 1)物体每完成一次往返运动,在AB 斜面上能上升的
20、高度都减少一些,最终当它达 B 点时,速度变为零,对物体从P 到 B 全过程用动能定理,有mgR cosmgL cos0得物体在 AB 轨道上通过的总路程为LR(2)最终物体以 B 为最高点在圆弧轨道底部做往返运动,设物体从B 运动到 E 时速度为v,由动能定理有 mgR(1cos )1 mv22在 E 点,由牛顿第二定律有FNmgmv2R得物体受到的支持力 FNmg(32cos)根据牛顿第三定律,物体对轨道的压力大小为FN FN mg(32cos ) ,方向竖直向下考点:考查了动能定理,牛顿运动定律,圆周运动等应用点评:在使用动能定理分析多过程问题时非常方便,关键是对物体受力做功情况以及过程
21、的始末状态非常清楚11 如图所示,水平轨道与竖直平面内的圆弧轨道平滑连接后固定在水平地面上,圆弧轨道 B 端的切线沿水平方向质量m=1.0kg 的滑块(可视为质点)在水平恒力F=10.0N 的作用下,从A 点由静止开始运动,当滑块运动的位移x=0.50m 时撤去力F已知A、 B 之间的距离x0=1.0m ,滑块与水平轨道间的动摩擦因数 =0.10,取g=10m/s 2求:( 1)在撤去力 F 时,滑块的速度大小;( 2)滑块通过 B 点时的动能;(3)滑块通过B 点后,能沿圆弧轨道上升的最大高度h=0.35m,求滑块沿圆弧轨道上升过程中克服摩擦力做的功【答案】( 1) 3 0m/s;( 2)
22、4 0J;( 3) 0 50J【解析】试题分析:( 1)滑动摩擦力fmg (1 分)设滑块的加速度为a1,根据牛顿第二定律Fmgma1 ( 1 分)解得 a19.0m / s2 ( 1 分)设滑块运动位移为 0.50m 时的速度大小为 v ,根据运动学公式v22a1 x( 2 分)解得 v3.0m / s ( 1 分)(2)设滑块通过 B 点时的动能为 EkB从 A 到 B 运动过程中,依据动能定理有W合EkF x fx0EkB , ( 4 分)解得 EkB4.0 J ( 2 分)(3)设滑块沿圆弧轨道上升过程中克服摩擦力做功为W f ,根据动能定理mghWf0 EkB ( 3 分)解得 W
23、f0.50 J ( 1 分)考点:牛顿运动定律 功能关系12 如图所示,传送带长6 m,与水平方向的夹角37,以5 m/s的恒定速度向上运动一个质量为2 kg 的物块(可视为质点),沿平行于传送带方向以10 m/s的速度滑上传送带,已知物块与传送带之间的动摩擦因数=0 5, sin37=06, cos37=08,g=10m/s2 求:( 1)物块刚滑上传送带时的加速度大小;( 2)物块到达传送带顶端时的速度大小;( 3)整个过程中,摩擦力对物块所做的功【答案】( 1) a110m/s2 ( 2) 4m/s ( 3)W= 12 J【解析】【分析】【详解】试题分析:( 1)物块刚滑上传送带时,物块
24、的加速度大小为a1,由牛顿第二定律mg sin 37mg cos37ma1解得 a1 10m/s2(2)设物块速度减为 5m/s所用时间为 t 1, 则 v0 v a1t1解得 t1 0.5s通过的位移:v0vx1t1 3.75 m 6 m2因 tan ,此后物块继续减速度上滑,加速度大小为mg sin 370 mg cos370 ma2 解得 a2 2m / s2设物块到达最高点的速度为v1 ,则 v12v022a2 x2x2lx12.25m解得 v14m / s(3)从开始到最高点,由动能定理得Wmgl sin 37解得 W=-12 J(用其它方法解得正确,同样给分)考点牛顿第二定律,匀变速直线运动规律,a2 则1 mv121 mv0222
