1、物理试卷分类汇编物理曲线运动( 及答案 ) 及解析一、高中物理精讲专题测试曲线运动1 如图所示, BC为半径 r22 m 竖直放置的细圆管, O 为细圆管的圆心,在圆管的末5端 C 连接倾斜角为45、动摩擦因数 0.6 的足够长粗糙斜面,一质量为m 0.5kg 的小球从 O 点正上方某处A 点以 v0水平抛出,恰好能垂直 OB 从 B 点进入细圆管,小球过C 点时速度大小不变,小球冲出C 点后经过9s 再次回到 C点。( g 10m/s2 )求:8(1)小球从O 点的正上方某处A 点水平抛出的初速度v0 为多大?(2)小球第一次过C 点时轨道对小球的支持力大小为多少?(3)若将 BC段换成光滑
2、细圆管,其他不变,仍将小球从A 点以 v0 水平抛出,且从小球进入圆管开始对小球施加了一竖直向上大小为5N 的恒力,试判断小球在BC段的运动是否为匀速圆周运动,若是匀速圆周运动,求出小球对细管作用力大小;若不是匀速圆周运动则说明理由。【答案】( 1) 2m/s (2) 20.9N( 3) 52 N【解析】【详解】(1)小球从A 运动到 B 为平抛运动,有:rsin45 v0tgt在 B 点有: tan45 v0解以上两式得:v0 2m/s( 2)由牛顿第二定律得:小球沿斜面向上滑动的加速度:mgsin45mgcos45gsin45 +gcos45 82 m/s 2a1m小球沿斜面向下滑动的加速
3、度:mgsin45mgcos45gsin45 gcos45 22 m/s 2a2m设小球沿斜面向上和向下滑动的时间分别为t 1、 t 2,由位移关系得:111212 2 2a ta t2 29又因为: t1+t 2s8解得: t133s, t 2s84小球从 C 点冲出的速度:vC a1t1 32 m/s在 C 点由牛顿第二定律得:N mg m vC2r解得: N 20.9N(3)在 B 点由运动的合成与分解有: vBv022 m/ssin45因为恒力为 5N 与重力恰好平衡,小球在圆管中做匀速圆周运动。设细管对小球作用力大小为 F由牛顿第二定律得:Fm vB2r解得: F 52 N由牛顿第三
4、定律知小球对细管作用力大小为5 2 N,2 如图所示,半径为R 的四分之三圆周轨道固定在竖直平面内,O 为圆轨道的圆心,D为圆轨道的最高点,圆轨道内壁光滑,圆轨道右侧的水平面BC 与圆心等高质量为m 的小球从离B 点高度为h 处(3Rh3R )的A 点由静止开始下落,从B 点进入圆轨道,2重力加速度为g )( 1)小球能否到达 D 点?试通过计算说明;( 2)求小球在最高点对轨道的压力范围;(3)通过计算说明小球从D 点飞出后能否落在水平面距离 d 的范围【答案】( 1)小球能到达D 点;( 2) 0F3mgBC 上,若能,求落点与;( 3)B 点水平21 Rd221 R【解析】【分析】【详解
5、】(1)当小球刚好通过最高点时应有:mgmvD2R由机械能守恒可得: mg hRmvD22联立解得 h33R h3RD 点;R ,因为 h 的取值范围为2,小球能到达2(2)设小球在 D 点受到的压力为F ,则FmgmvD2Rmg h RmvD22联立并结合 h 的取值范围 3 Rh3R解得: 0F3mg2据牛顿第三定律得小球在最高点对轨道的压力范围为:0F3mg(3)由( 1)知在最高点 D 速度至少为 vD mingR此时小球飞离 D 后平抛,有: R1 gt 22xminvD min t联立解得 xmin2RR ,故能落在水平面BC 上,当小球在最高点对轨道的压力为3mg 时,有: mg
6、 3mg m vD2maxR解得 vD max 2gR小球飞离 D 后平抛 R1 gt 2 ,2xmaxvD max t联立解得 xmax2 2R故落点与 B 点水平距离d 的范围为:21 Rd221 R3 如图所示,在平面直角坐标系xOy 内,第 象限的等腰直角三角形MNP 区域内存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,y 0 的区域内存在着沿 y 轴正方向的匀强电场Emv02一质量为 m、电荷量为 q 的带电粒子从电场中 Q 点以速度 v0 水平向右射出,2qh经坐标原点 O 射入第 象限已知粒子在第 象限运动的水平方向位移为竖直方向位移的2 倍,且恰好不从PN 边射出磁场已知MN平行于 x 轴
7、, N 点的坐标为 (2h,2h),不计粒子的重力,求:入射点Q 的坐标;磁感应强度的大小B;粒子第三次经过x 轴的位置坐标 .221(3)2v02642gh【答案】 (1) 2h, h (2)qhmv0g,0【解析】【分析】带电粒子从电场中 Q 点以速度 v0 水平向右射出,在第 象限做的是类平抛运动,在第 I 象限,先是匀速直线运动,后是圆周运动,最后又在电场中做类斜抛运动【详解】(1) 带电粒子在第象限做的是类平抛运动,带电粒子受的电场力为F1 运动时间为 t1 ,有2F1qEmv0由题意得a1F1 qEmmx1v0t1y11 at122解得x1mv02y1Eqmv022EqE mv0
8、2 2qhQ 的坐标2h, h(2) 带电粒子经坐标原点 O 射入第 象限时的速度大小为 v1v x v0v y at1mv0t1Eq联立解得vyv0v12v0由带电粒子在通过坐标原点O 时, x 轴和 y 轴方向速度大小相等可知,带电粒子在第I 象限以2v0 速度大小,垂直MP 射入磁场,并在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,且恰好不从 PN 边射出磁场如下图所示,设圆周的半径为R,由牛顿第二定律则有2mv02q2v0BRR2mv02qB由图知 EC 是中位线, O1 是圆心, D 点是圆周与PN 的切点,由几何知识可得,圆周半径R2h22解得221Bqhmv0(3) 带电粒子从磁场中射出后,又
9、射入电场中,做类斜抛运动,速度大小仍是2v0 ,且抛射角是 450 ,如下图所示,根据斜抛运动的规律,有vx 22v0 cos450vy 22v0 sin450带电粒子在电场中飞行时间为t2 则有t22vy12v0gg带电粒子在电场中水平方向飞行距离为x2 有x2vx2t2带电粒子在p2 点的坐标由几何知识可知p2 点的坐标是2v02g( 4h 2h 2 , 0)2 2带电粒子在p1 点的坐标是2v02642 gh,0g【点睛】带电粒子在不同场中运动用不同的物理公式以及利用几何知识来计算4 如图所示,光滑轨道CDEF 是一 “过山车 ”的简化模型,最低点D 处入、出口不重合,E 点是半径为 R
10、0.32m 的竖直圆轨道的最高点,DF 部分水平,末端F 点与其右侧的水平传送带平滑连接,传送带以速率v=1m/s 逆时针匀速转动,水平部分长度L=1m物块 B静止在水平面的最右端F 处质量为mA1kg 的物块 A 从轨道上某点由静止释放,恰好通过竖直圆轨道最高点E ,然后与 B 发生碰撞并粘在一起若B 的质量是A 的 k 倍, A、B与传送带的动摩擦因数都为0.2 ,物块均可视为质点,物块A 与物块 B 的碰撞时间极短,取 g10m / s2 求:( 1)当 k 3 时物块 A、B 碰撞过程中产生的内能;( 2)当 k=3 时物块 A、B 在传送带上向右滑行的最远距离;(3)讨论 k 在不同
11、数值范围时,A、B 碰撞后传送带对它们所做的功W 的表达式【答案】 (1) 6J( 2) 0.25m( 3) W2 k1 J Wk 22k 152 k1【解析】(1)设物块 A 在 E 的速度为 v0 ,由牛顿第二定律得:mA gmAv02,R设碰撞前 A 的速度为 v1 由机械能守恒定律得:2mA gR1 mAv021 mAv12 ,22联立并代入数据解得:v14m / s;设碰撞后 A、B 速度为 v2 ,且设向右为正方向,由动量守恒定律得mAv1mA m2 v2 ;mAv1141m / s ;解得: v2mB13mA由能量转化与守恒定律可得:1212QmAv1mAmBv2 ,代入数据解得
12、Q=6J ;22(2)设物块 AB 在传送带上向右滑行的最远距离为s,由动能定理得:mAmBgs1 mAmBv22,代入数据解得 s0.25m ;2(3)由式可知: v2mAv14m / s ;mAmB1k(i )如果 A、 B 能从传送带右侧离开,必须满足1 mAmBv22mAmBgL ,2解得: k 1,传送带对它们所做的功为: WmAmBgL2 k1 J;(ii )( I)当 v2v 时有: k3 ,即 AB 返回到传送带左端时速度仍为v2 ;由动能定理可知,这个过程传送带对AB 所做的功为: W=0J,(II)当0 k时, AB 沿传送带向右减速到速度为零,再向左加速,当速度与传送带速
13、度相等时与传送带一起匀速运动到传送带的左侧在这个过程中传送带对AB 所做的功为 W1mAmBv21mAmBv22 ,22k 22k15解得 Wk;21【点睛】本题考查了动量守恒定律的应用,分析清楚物体的运动过程是解题的前提与关键,应用牛顿第二定律、动量守恒定律、动能定理即可解题;解题时注意讨论,否则会漏解 A 恰好通过最高点E,由牛顿第二定律求出A 通过 E 时的速度,由机械能守恒定律求出 A 与 B 碰撞前的速度,A、B 碰撞过程系统动量守恒,应用动量守恒定律与能量守恒定律求出碰撞过程产生的内能,应用动能定理求出向右滑行的最大距离根据A、B 速度与传送带速度间的关系分析 AB 的运动过程,根
14、据运动过程应用动能定理求出传送带所做的功5 如图所示,在竖直平面内有一半径为R的 1 光滑圆弧轨道AB,与水平地面相切于 B4点。现将锁定,让质量为的小滑块(视为质点)从A点由静止释放沿轨道滑ABmPAB下,最终停在地面上的C点, C、 B 两点间的距离为2R已知轨道 AB的质量为2m, P与 B点右侧地面间的动摩擦因数恒定,B点左侧地面光滑,重力加速度大小为g,空气阻力不计。(1)求 P刚滑到圆弧轨道的底端 B 点时所受轨道的支持力大小 N以及 P与 B点右侧地面间的动摩擦因数 ;( 2)若将 AB解锁,让 P 从 A 点正上方某处 Q由静止释放, P 从 A 点竖直向下落入轨道,最后恰好停
15、在 C点,求:当 P 刚滑到地面时,轨道 AB的位移大小 x1;Q与A点的高度差h以及P离开轨道后到达C点所用的时间t。AB【答案】( 1) P 刚滑到圆弧轨道的底端B 点时所受轨道的支持力大小N 为 3mg , P 与 B 点右侧地面间的动摩擦因数为 0.5;( 2)若将 AB 解锁,让 P 从 A 点正上方某处 Q 由静止释放, P 从 A 点竖直向下落入轨道,最后恰好停在C 点,当 P 刚滑到地面时,轨道 AB的位移大小 x1 为 R ; Q 与 A 点的高度差h 为 R , P 离开轨道 AB 后到达 C 点所用的时间32t 为132R 。6g【解析】【详解】(1)滑块从 A 到 B
16、过程机械能守恒,应用机械能守恒定律得:mgR=1mvB2 ,2在 B 点,由牛顿第二定律得: N-mg =m vB2,R解得: vB= 2gR , N=3mg,滑块在 BC 上滑行过程,由动能定理得:-mg ?2R=0- 1 mvB2 ,2代入数据解得: =0.5;( 2)滑块与轨道组成的系统在水平方向动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mv1-2mv2=0m R x1 -2mx1 =0,tt解得: x1= R ;3滑块 P 离开轨道 AB 时的速度大小为vB, P 与轨道 AB 组成的系统在水平方向动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mvB-2mv=0,由机械能守恒定律得:m
17、g(R+h) = 1mvB2 12mv2 ,22解得: h= R ;2x1P 向右运动运动的时间:t 1= vB ,P 减速运动的时间为t2,对滑片,由动量定理得:-mgt 2=0-mvB,运动时间: t=t1+t 2,解得: t= 132R ;6g6 如图所示,一半径r 0.2 m 的 1/4 光滑圆弧形槽底端B 与水平传送带相接,传送带的运行速度为 v0 4 m/s ,长为 L1.25 m,滑块与传送带间的动摩擦因数 0.2, DEF为固定于竖直平面内的一段内壁光滑的中空方形细管,EF 段被弯成以 O为圆心、半径 R 0.25 m的一小段圆弧,管的D 端弯成与水平传带C 端平滑相接, O
18、点位于地面, OF 连线竖直一质量为 M 0.2 kg 的物块 a 从圆弧顶端A 点无初速滑下,滑到传送带上后做匀加速运动,过后滑块被传送带送入管DEF,已知 a 物块可视为质点,a 横截面略小于管中空部分的横截面,重力加速度g 取 10 m/s 2求:(1)滑块 a 到达底端B 时的速度大小vB;(2)滑块 a 刚到达管顶F 点时对管壁的压力【答案】( 1) vB2m / s( 2) FN 1.2 N【解析】试题分析:( 1)设滑块到达B 点的速度为 vB,由机械能守恒定律,有 M gr1 Mv B22解得: vB=2m/s( 2)滑块在传送带上做匀加速运动,受到传送带对它的滑动摩擦力,由牛
19、顿第二定律 Mg =Ma滑块对地位移为L,末速度为vC,设滑块在传送带上一直加速由速度位移关系式222Al=vC -vB得 vC=3m/sv,物块 P 在传送带上减速,受到向下的摩擦力,由牛顿第二定律有m1 g sinm1g cosm1a1可得物块P 的加速度大小a 1=10m/s2减速至 v 的时间t1vv10.2sa1运动位移x1v2v120.6m2a1因 x1L,摩擦力反向,又因 mg sinmg cos,物块 P 继续向上减速,有m1 g sinm1g cosm1a2可得物块P 的加速度大小a1=2m/s 2减速至 0 的时间t2v1sa2因 t 2=t-t 1 ,说明物块 P 刚好减
20、速到零时与物块Q 相遇发生碰撞物块 P 第二段减速的位移大小v2x21m2a2对物体 Qm2 g sinm2 g cosm2 a3可得其加速度a3=2m/s 2下滑的位移x31 a3t 21.44m2BC 的最小距离L=x1+x2+x3=3.04m(3)碰撞前物体Q 的速度v2=a3t =2.4m/s物体 P 和 Q 碰撞m2v2=( m1+m2 )v3可得碰撞后速度v3=0.6m/s碰撞后粘合体以加速度a3 向下加速运动,到圆弧上的B 点的过程,有2a3 x1x2 v42 - v32可得粘合体在B 点的速度v4=2.6m/s在 B 点由牛顿第二定律有v42Fm1m2 gcos m1m2R可得
21、轨道对粘合体的支持力F=59.04N由牛顿第三定律得:粘合体S 对轨道的压力F=59.04N,方向沿OB 向下。10 如图所示,一个质量为强轨道的 A 端由静止释放,m=0.2kg 的小物体A 与圆心等高,滑到(P 可视为质点 ),从半径为R=0.8m 的光滑圆B 后水平滑上与圆弧轨道平滑连接的水平桌面,小物体与桌面间的动摩擦因数为=0.6,小物体滑行L=1m后与静置于桌边的另一相同的小物体Q 正碰,并粘在一起飞出桌面,桌面距水平地面高为h=0.8m 不计空气阻力,g=10m/s2.求:(1)滑至 B 点时的速度大小;(2)P 在 B 点受到的支持力的大小;(3)两物体飞出桌面的水平距离;(4)两小物体落地前损失的机械能.【答案】 (1) v14m/s (2) FN6N(3)s=0.4m (4) E=1.4J【解析】【详解】(1)物体 P 从 A 滑到 B 的过程,设滑块滑到B 的速度为v1 ,由动能定理有:12mgRmv1解得: v14m/s(2)物体 P 做匀速圆周运动,在B 点由
