1、高考物理动能与动能定理解题技巧及练习题( 含答案 ) 含解析一、高中物理精讲专题测试动能与动能定理1 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h2 0.1125m( 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v 0.5 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/s
2、 2,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 / svy vcsin370 ,解得: vc2.5m / s(2)C 点的水平分速度与B 点的速度相等,则 vB vx vC cos37 2m / s从 A 到 B 点的过程中,据动能定理得:mgh1 W f1 mvB2 ,解
3、得: Wf 1J2(3) 滑块在传送带上运动时,根据牛顿第二定律得:mgcos37 mgsin37 ma解得: a0.4m / s2达到共同速度所需时间vvc5sta二者间的相对位移xv vc t vt 5m2由于 mgsin37mgcos37,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Qmgcos370x32J2 如图所示是一种特殊的游戏装置,CD 是一段位于竖直平面内的光滑圆弧轨道,圆弧半径为10m ,末端D 处的切线方向水平,一辆玩具滑车从轨道的C 点处下滑,滑到D 点时速度大小为10m/s ,从D 点飞出后落到水面上的B 点。已知它落到水面上时相对于O 点( D
4、点正下方)的水平距离OB10m 。为了能让滑车抛到水面上的更远处,有人在轨道的下方紧贴D 点安装一水平传送带,传送带右端轮子的圆心与D 点的水平距离为8m ,轮子半径为 0.4m (传送带的厚度不计),若传送带与玩具滑车之间的动摩擦因数为0.4,玩具滑车的质量为4kg ,不计空气阻力(把玩具滑车作质点处理),求(1)玩具滑车到达D 点时对 D 点的压力大小。(2)如果传送带保持不动,玩具滑车到达传送带右端轮子最高点时的速度和落水点位置。(3)如果传送带是在以某一速度匀速运动的(右端轮子顺时针转),试讨论玩具滑车落水点与传送带速度大小之间的关系。【答案】 (1)80N; (2)6m/s , 6m
5、; (3)见解析。【解析】【详解】(1)玩具滑车到达D 点时,由牛顿第二定律:FDmgm解得vD2RFDmgm vD2=404 10 2=80N ;R10(2)若无传送带时,由平抛知识可知:xvDt解得t1s如果传送带保持不动,则当小车滑到最右端时,由动能定理:1 mv21 mvD2mgL22解得v=6m/s因为 v6m/sgR2m/s ,则小车从右端轮子最高点做平抛运动,则落水点距离传送带右端的水平距离:xvt6m(3) 若传送带的速度 v 6m/s,则小车在传送带上运动时一直减速,则到达右端的速度为6m/s ,落水点距离传送带右端的水平距离为6m; 若小车在传送带上一直加速,则到达右端时的
6、速度满足1 mv221 mvD22mgL解得v2 41m/s若传送带的速度v241m/s ,则小车在传送带上运动时一直加速,则到达右端的速度为2 41m/s ,落水点距离传送带右端的水平距离为x vt 2 41m ; 若传送带的速度 10m/s v 6m/s,则小车在传送带上运动时先减速到v,然后以速度v 匀速,则到达右端的速度为v,落水点距离传送带右端的水平距离为vt=vm; 若传送带的速度 241m/s v 10m/s,则小车在传送带上运动时先加速到v,然后以速度v 匀速,则到达右端的速度为v,落水点距离传送带右端的水平距离为vt=vm。3 如图所示,粗糙水平地面与半径为R=0.4m的粗糙
7、半圆轨道BCD相连接,且在同一竖直平面内,O 是BCD的圆心,BOD 在同一竖直线上质量为m=1kg 的小物块在水平恒力F=15N 的作用下,从 A 点由静止开始做匀加速直线运动,当小物块运动到 B 点时撤去 F,小物块沿半圆轨道运动恰好能通过 D 点,已知 A、 B 间的距离为 3m ,小物块与地面间的动摩擦因数为0.5,重力加速度g 取10m/s 2求:(1)小物块运动到(2)小物块离开B 点时对圆轨道B 点的压力大小D 点后落到地面上的点与D 点之间的距离【答案】( 1) 160N( 2)0.82 m【解析】【详解】(1)小物块在水平面上从A 运动到 B 过程中,根据动能定理,有:12-
8、0(F-mg) xAB= mvB2在 B 点,以物块为研究对象,根据牛顿第二定律得:Nmg m vB2R联立解得小物块运动到B 点时轨道对物块的支持力为:N=160N由牛顿第三定律可得,小物块运动到B 点时对圆轨道B 点的压力大小为: N=N=160N(2)因为小物块恰能通过D 点,所以在D 点小物块所受的重力等于向心力,即:mgmvD2R可得: vD=2m/s设小物块落地点距B 点之间的距离为x,下落时间为t,根据平抛运动的规律有:x=vDt ,12R= gt22解得: x=0.8m则小物块离开D 点后落到地面上的点与D 点之间的距离 l2x 0.8 2m4 如图所示,竖直平面内有一固定的光
9、滑轨道ABCDAB是足够长的水平轨道,B端,其中与半径为 R 的光滑半圆轨道 BCD 平滑相切连接,半圆的直径BD 竖直, C 点与圆心 O 等高 现有一质量为 m 的小球 Q 静止在 B 点,另一质量为2m的小球 P 沿轨道 AB 向右匀速运动并与 Q 发生对心碰撞 ,碰撞后瞬间小球Q 对半圆轨道B 点的压力大小为自身重力的7倍,碰撞后小球P 恰好到达 C 点 重力加速度为g(1)求碰撞前小球P 的速度大小;(2)求小球Q 离开半圆轨道后落回水平面上的位置与B 点之间的距离;(3)若只调节光滑半圆轨道 BCD半径大小,求小球 Q 离开半圆轨道 D 点后落回水平面上的位置与 B 点之间的距离最
10、大时,所对应的轨道半径是多少?【答案】 (1)( 2)( 3)【解析】【分析】【详解】设小球 Q 在 B 处的支持力为 ;碰后小球 Q 的速度为 ,小球 P 的速度为 ;碰前小球 P 的速度为 ;小球 Q 到达 D 点的速度为 .(1)由牛顿第三定律得小球Q 在 B 点碰后小球Q 在 B 点由牛顿第二定律得:碰后小球P 恰好到 C 点,由动能定理得:P、Q 对心碰撞,由动量守恒得:联立解得 :(2)小球 Q 从 B 到 D 的过程中,由动能定理得:解得,所以小球Q 能够到达D 点由平抛运动规律有:联立解得(3)联立解得 :当时 x 有最大值所以【点睛】解决本题时要抓住弹簧的形变量相等时弹性势能
11、相等这一隐含的条件,正确分析能量是如何转化,分段运用能量守恒定律列式是关键5 如图所示,半径为 R1 1.8 m 的1 光滑圆弧与半径为R2 0.3 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L 2.0 m、质量为 M 1.5 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m2 2 kg 的物块静止于B 处,质量为 m1 1 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(m m1 m2)物块 m 穿过半圆管底部C处滑上木板使其
12、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/s 2,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1 m1vB21 mv共2求出碰撞过程中损失的机械能;( 2)物块 m
13、 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:m1 gR1 1 m1vB22解得: vB6m / sm1 、 m2 碰撞满足动量守恒: m1vB ( m1m2 )v共解得; v共2m / s则碰撞过程中损失的机械能为:E机1 m1vB21 mv共212J22物块 m 由 B 到 C 满足机械能守恒:1 mv共2mg2R21 mvC222解得: vC4m / s在 C 处由牛顿第二运动定律可得:FNmgm vC2R
14、2解得: FN190N设物块 m 滑上木板后,当木板速度为v22m / s 时,物块速度为 v1 ,由动量守恒定律得:mvC mv1Mv 2解得: v13m / s设在此过程中物块运动的位移为x1 ,木板运动的位移为x2 ,由动能定理得:对物块 m:mgx11mv121mvC222解得: x11.4m对木板 M:mgx21 Mv 222解得: x20.4m此时木板静止,物块m 到木板左端的距离为:x3Lx2x11m设物块 m 在台阶上运动的最大距离为x4 ,由动能定理得:mg(x3x4 ) 01 mv122解得: x40.8m6 如图所示, AB 是一倾角为=37的绝缘粗糙直轨道,滑块与斜面间
15、的动摩擦因数=0.30 , BCD是半径为 R=0.2m 的光滑圆弧轨道,它们相切于B 点, C 为圆弧轨道的最低点,整个空间存在着竖直向上的匀强电场,场强3E = 4.0 10,质量 m = 0.20kg 的带电滑N/C块从斜面顶端由静止开始滑下已知斜面AB 对应的高度 h = 0.24m,滑块带电荷 q = -42求:5.0 10C,取重力加速度g = 10m/s , sin37 = 0.60, cos37 =0.80( 1)滑块从斜面最高点滑到斜面底端B 点时的速度大小;( 2)滑块滑到圆弧轨道最低点C 时对轨道的压力【答案】 (1) 2.4m/s(2) 12N【解析】【分析】(1)滑块
16、沿斜面滑下的过程中,根据动能定理求解滑到斜面底端B 点时的速度大小;(2)滑块从 B 到 C点,由动能定理可得C 点速度,由牛顿第二定律和由牛顿第三定律求解【详解】(1)滑块沿斜面滑下的过程中,受到的滑动摩擦力:fmgqE cos370.96N设到达斜面底端时的速度为v1,根据动能定理得:mgqEhfho1 mv12sin 372解得:1v =2.4m/s(2)滑块从 B 到 C点,由动能定理可得:mg qER 1 cos37= 1 mv221 mv1222当滑块经过最低点时,有:FNmgqEm v22R由牛顿第三定律:FN,FN11.36N方向竖直向下【点睛】本题是动能定理与牛顿定律的综合应
17、用,关键在于研究过程的选择.7 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 m1 0.4kg 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m2 0.2kg 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x 4t 2t 2,物块从 D 点飞离桌面后恰好由P 点沿切线落入圆轨道g
18、 10m/s 2,求:(1)质量为 m2的物块在 D 点的速度;(2)判断质量为m2 0.2kg 的物块能否沿圆轨道到达M 点:(3)质量为 m2 0.2kg 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:vy2gR2 100.45 m/s 3m/svy4tan53 vD3所以: vD 2.25m/s(2)物块在内轨道做圆周运动,在最高点有临界速度,则2mgm v,R解得: vgR32 m/s2物块到达 P 的速
19、度:vPvD2vy2322.252m/s 3.75m/s若物块能沿圆弧轨道到达M 点,其速度为vM ,由 D 到 M 的机械能守恒定律得:1 m2vM21 m2vP2m2g 1cos53 R22可得: vM20.3375 ,这显然是不可能的,所以物块不能到达M 点(3)由题意知x 4t - 2t2,物块在桌面上过B 点后初速度vB 4m/s ,加速度为:a4m/s2则物块和桌面的摩擦力:m2 gm2 a可得物块和桌面的摩擦系数 :0.4质量 m1 0.4kg 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,由能量守恒可弹簧压缩到C 点具有的弹性势能为:Epm1gxBC 0质
20、量为 m20.2kg 的物块将弹簧缓慢压缩到C 点释放,物块过B 点时,由动能定理可得:Epm2 gxBC1 m2vB 22可得, xBC2m在这过程中摩擦力做功:W1m2gx BC1.6J由动能定理, B 到 D 的过程中摩擦力做的功:W 21 m2vD21 m2v0222代入数据可得:W2 - 1.1J质量为m20.2kg 的物块释放后在桌面上运动的过程中摩擦力做的功WW1W22.7J即克服摩擦力做功为2.7 J.8 如图所示,在倾角为=37的斜面底端有一个固定挡板D,处于自然长度的轻质弹簧一端固定在挡板上,另一端在O 点,已知斜面OD 部分光滑, PO 部分粗糙且长度L=8m。质量 m=
21、1kg 的物块(可视为质点)从 P 点静止开始下滑,已知物块与斜面 PO 间的动摩擦因数 =0.25, g 取 10m/s 2, sin37 =0.6, cos37=0.8。求:( 1)物块第一次接触弹簧时速度的大小( 2)若弹簧的最大压缩量 d=0.5m,求弹簧的最大弹性势能(3)物块与弹簧接触多少次,反弹后从O 点沿斜面上升的最大距离第一次小于0.5m【答案】( 1) 8m/s (2) 35J(3)5 次【解析】【详解】(1)物块在 PO 过程中受到竖直向下的重力、垂直斜面向上的弹力、和沿斜面向上的摩擦力,此过程应用动能定理得:mgL sinmgL cos1 mv22解得物块第一次接触弹簧
22、时物体的速度的大小为:v2gL sincos8 m/s(2)物块由O 到将弹簧压缩至最短的过程中,重力势能和动能减少、弹簧的弹性势能增加,由能量守恒定律可得弹簧的最大弹性势能EpEp1 mv2mgd sin35 J2(3)物块第一次接触弹簧后,物体从O 点沿斜面上升的最大距离s1 ,由动能定理得 :mgs1mgs1 cos01 mv22解得: s14m物块第二次接触弹簧后,物块从O 点沿斜面上升的最大距离s2 ,由动能定理得:mg sin (s1s2 )mg cos(s1s2 )0解得: s22m故物块每经过一次 O 点,上升的最大距离为上一次的12所以,物块第一次返回时沿斜面上升的最大距离为
23、:s1L2则第 n 次上升的最大距离为:Lsn2n因为 sn1 m ,所以 n4,即物块与弹簧接触5 次后,物块从O 点沿斜面上升的最大距离2小于 1 m29 如图所示,两个半圆形的光滑细管道(管道内径远小于半圆形半径)在竖直平面内交叠,组成 “S字”形通道大半圆BC 的半径 R=0.9m,小半圆CD 的半径 r=0.7m 在 “S字”形通道底部 B 连结一水平粗糙的细直管AB一质量 m=0.18kg 的小球(可视为质点)从A 点以V0=12m/s 的速度向右进入直管道,经t 1=0.5s 到达 B 点,在刚到达半圆轨道B 点时,对 B点的压力为 NB=21.8N(取重力加速度g=10m/s
24、2)求:(1)小球在 B 点的速度 VB 及小球与 AB 轨道的动摩擦因数?(2)小球到达 “S字”形通道的顶点 D 后,又经水平粗糙的细直管DE,从 E 点水平抛出,其水平射程 S=3.2m小球在 E 点的速度 VE 为多少?(3)求小球在到达C 点后的瞬间,小球受到轨道的弹力大小为多少?方向如何?【答案】( 1) VBE( 3C=10m/s , =0.4( 2) V =S/ t=4m/s) N =18.25N 方向向上【解析】【详解】( 1)根据牛顿第二定律有 NB-mg=mVB2/RVB=10m/sa=(V0-VB)/t=4m/s 2mg=m aa =mg=0.4( 2) H=2R+2r
25、=3.2m2Ht=gVE=S/ t=4m/s( 3) NC- mg=mV C2/r1 m VB2=2mg R+ 1 m VC222NC=18.25N 方向向上10 如图所示,AB 为倾角37的斜面轨道,BP 为半径R=1m的竖直光滑圆弧轨道,O为圆心,两轨道相切于B 点, P、 O 两点在同一竖直线上,轻弹簧一端固定在A 点,另一端在斜面上C 点处,轨道的AC 部分光滑,CB部分粗糙,CB长L 1.25m,物块与斜面间的动摩擦因数为 0.25,现有一质量m=2kg 的物块在外力作用下将弹簧缓慢压缩到D 点后释放 (不栓接 ),物块经过B 点后到达P 点,在P 点物块对轨道的压力大小为其重力的1
26、.5倍,sin370.6,cos370.8 , g=10m/s 2. 求:(1)物块到达 P 点时的速度大小vP;(2)物块离开弹簧时的速度大小vC;(3)若要使物块始终不脱离轨道运动,则物块离开弹簧时速度的最大值vm.【答案】 (1) vP5m/s (2)vC=9m/s (3)vm6m/s【解析】【详解】(1)在 P 点,根据牛顿第二定律:mg N Pm vP2R解得 :vP2.55m/sgR(2)由几何关系可知BP 间的高度差hBPR(1cos37 )物块 C 至 P 过程中,根据动能定理:mgL sin37mghBPmgLcos37 =1mvP21mvC222联立可得: vC=9m/s(
27、3)若要使物块始终不脱离轨道运动,则物块能够到达的最大高度为与O 等高处的 E 点,物块 C 至 E 过程中根据动能定理:mgL cos37mgLsin37 mgRsin 53 =01mvm22解得: vm6m/s11 一束初速度不计的电子流在经U 5000V 的加速电压加速后在距两极板等距处垂直进入平行板间的匀强电场,如图所示,若板间距离d1.0cm ,板长l 5.0cm,电子电量e1.610 19 C,那么(1)电子经过加速电场加速后的动能为多少?(2)要使电子能从平行板间飞出,两个极板上最多能加多大的电压?【答案】(1) Ek 810 16J (2)要使电子能飞出,所加电压最大为400V
28、【解析】【详解】(1)加速过程,由动能定理得: ElseU1 mv022解得 : Ek5000 eV8 10 16 J(2)在加速电压一定时,偏转电压U 越大,电子在极板间的偏转距离就越大当偏转电压大到使电子刚好擦着极板的边缘飞出,此时的偏转电压,即为题目要求的最大电压.进入偏转电场,电子在平行于板面的方向上做匀速运动lv0 t 在垂直于板面的方向上做匀加速直线运动,加速度: aFeU mdm偏转距离 y1 at2 2能飞出的条件为 y1 d 22Ud2250001.0102210 2解 式得 : U ,10 24.0Vl 25.02即要使电子能飞出,所加电压最大为400V12 如图所示,在高
29、 h 1 30 m 的光滑水平平台上,质量m1 kg 的小物块压缩弹簧后被锁扣 K 锁住,储存了一定量的弹性势能Ep若打开锁扣K,物块将以一定的水平速度v1 向右滑下平台,做平抛运动,并恰好能从光滑圆弧形轨道BC 的 B 点的切线方向进入圆弧形轨道 B 点的高度 h2 15 m,圆弧轨道的圆心O 与平台等高,轨道最低点C 的切线水平,并与地面上长为L70 m 的水平粗糙轨道CD 平滑连接;小物块沿轨道BCD运动并与右边墙壁发生碰撞,取g 10 m/s 2(1)求小物块由 A 到 B 的运动时间;(2)求小物块原来压缩弹簧时储存的弹性势能Ep 的大小;(3)若小物块与墙壁只发生一次碰撞,碰后速度
30、等大反向,反向运动过程中没有冲出B 点,最后停在轨道CD 上的某点P(P 点没画出 )设小物块与轨道CD 之间的动摩擦因数为,求的取值范围(1)11【答案】3 s (2)50 J (3)62【解析】【分析】【详解】12(1)由于 h1 30 m , h2 15 m,设从 A 运动到 B 的时间为 t ,则 h1 h2 gt2解得 t3s(2)由 Rcos BOC h h , Rh ,所以 BOC60.设小物块平抛的水平速度是v ,则1211gtv1tan 60o解得: v1 10 m/s 则 Ep 1 mv2 50 J2(3)设小物块在水平轨道CD 上通过的总路程为s 总根据题意,该路程的最大值是smax 3L,路程的最小值是smin L路程最大时,动摩擦因数最小,路程最小时,动摩擦因数最大,即由能量守恒知:1mv2 mgh1 minmgsmax21mv2 mgh1 maxmgsmin2解得: 1 , maxmin21 1即 6 216
