1、高考物理曲线运动解题技巧讲解及练习题( 含答案 ) 含解析一、高中物理精讲专题测试曲线运动1 如图所示,倾角为45的粗糙平直导轨与半径为r 的光滑圆环轨道相切,切点为b,整个轨道处在竖直平面内 . 一质量为速下滑进入圆环轨道,接着小滑块从最高点m的小滑块从导轨上离地面高为H=3ra 水平飞出,恰好击中导轨上与圆心的d 处无初O 等高的c 点 . 已知圆环最低点为e 点,重力加速度为g,不计空气阻力. 求:( 1)小滑块在 a 点飞出的动能;()小滑块在 e 点对圆环轨道压力的大小;( 3)小滑块与斜轨之间的动摩擦因数. (计算结果可以保留根号)【答案】( 1)142mgr ;() ;( )Ek
2、2=6mg2F314【解析】【分析】【详解】( 1)小滑块从 a 点飞出后做平拋运动:水平方向: 2r vat竖直方向: r1gt 22解得: vagr小滑块在 a 点飞出的动能 Ek1mva21mgr22(2)设小滑块在e 点时速度为 vm ,由机械能守恒定律得:1 mvm21 mva2mg 2r22在最低点由牛顿第二定律:Fmgmvm2r由牛顿第三定律得:F=F解得: F =6mg(3) bd 之间长度为L,由几何关系得:L221 r从 d 到最低点 e 过程中,由动能定理 mgHmg cos L1mvm22解得42142 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
3、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 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
4、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 10 0.45 m/s 3m/svytan53 4vD3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mgm v2 ,R解得: vgR32 m/s2物块到达P 的速度:vPvD2v2y322.252m/s 3.75m/s若物块能沿圆弧轨道到达M 点,其速度为
5、vM ,由D 到M 的机械能守恒定律得:1m2vM21m2vP2m2g 1 cos53R22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 gx
6、BC1 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.3 光滑水平面AB 与竖直面内的圆形导轨在B 点连接,导轨半径R 0.5 m,一个质量m 2 kg 的小球在 A 处压缩一轻质弹簧,弹簧与小球不拴接用手挡住小球不动,此时弹簧弹性势能 Ep 49 J,如图所示放手后小球向右运动脱离弹簧,沿圆形轨道向上运动恰能通过最高点 C, g
7、 取 10 m/s 2求:(1)小球脱离弹簧时的速度大小;(2)小球从 B 到 C 克服阻力做的功;(3)小球离开 C 点后落回水平面时的动能大小【答案】 (1) 7m / s ( 2) 24J ( 3) 25J【解析】【分析】【详解】(1)根据机械能守恒定律12Epmv1 ?v12Ep 7m/s m(2)由动能定理得 mg2R Wf 1 mv221 mv12 22小球恰能通过最高点,故 mgm v22R由得Wf 24 J(3)根据动能定理:mg 2R Ek1mv222解得: Ek25J故本题答案是: ( 1) 7m / s ( 2) 24J( 3) 25J【点睛】(1)在小球脱离弹簧的过程中
8、只有弹簧弹力做功,根据弹力做功与弹性势能变化的关系和动能定理可以求出小球的脱离弹簧时的速度v;(2)小球从 B 到 C 的过程中只有重力和阻力做功 ,根据小球恰好能通过最高点的条件得到小球在最高点时的速度 ,从而根据动能定理求解从 B 至 C 过程中小球克服阻力做的功 ;(3)小球离开 C 点后做平抛运动,只有重力做功 ,根据动能定理求小球落地时的动能大小4 儿童乐园里的弹珠游戏不仅具有娱乐性还可以锻炼儿童的眼手合一能力。某弹珠游戏可简化成如图所示的竖直平面内OABCD透明玻璃管道,管道的半径较小。为研究方便建立平面直角坐标系,O 点为抛物口,下方接一满足方程y5 x2 的光滑抛物线形状管道
9、OA;9AB、BC是半径相同的光滑圆弧管道, CD 是动摩擦因数 0.8 的粗糙直管道;各部分管道在连接处均相切。 A、B、C、D 的横坐标分别为 xA1.20m 、 xB 2.00m 、xC 2.65m 、 xD3.40m。已知,弹珠质量 m 100g,直径略小于管道内径。 E 为 BC管道的最高点,在 D 处有一反弹膜能无能量损失的反弹弹珠,sin37 0.6, sin53 0.8, g10m/s 2,求:(1)若要使弹珠不与管道OA 触碰,在 O 点抛射速度 应该多大;0(2)若要使弹珠第一次到达E 点时对轨道压力等于弹珠重力的3 倍,在 O 点抛射速度 v0应该多大;(3)游戏设置3
10、次通过 E 点获得最高分,若要获得最高分在O 点抛射速度 的范围。0【答案】( 1) 3m/s (2) 20m/s2 m/s( 3) 2 3 m/s 2 6【解析】【详解】(1)由 y5x2 得: A 点坐标( 1.20m ,0.80m )9由平抛运动规律得: xAv0t,yA1gt 22代入数据,求得t 0.4s, v03m/s ;( 2)由速度关系,可得 53求得 AB、BC 圆弧的半径 R 0.5m OE 过程由动能定理得:mgyAmgR(1cos53 )1 mvE2 1 mv0222解得 v0 2 2 m/s ;(3) sin 2.65 2.000.400.5, 300.5CD 与水平
11、面的夹角也为30设 3 次通过 E 点的速度最小值为v1 由动能定理得mgyAmgR(1cos53 )2 mgxCDcos30 01 mv122解得 v1 2 3 m/s设 3 次通过 E 点的速度最大值为v2 由动能定理得mgymgR(1cos53 )4 mgx cos30 01mv2ACD22解得 v2 6m/s考虑 2 次经过 E 点后不从O 点离开,有2mgxCDcos30 0122mv3解得 v326 m/s故 2 3 m/s 0 2 6 m/s5 如图所示,在光滑的圆锥体顶部用长为的细线悬挂一质量为因锥体固定在水平面上,其轴线沿竖直方向,母线与轴线之间的夹角为的小球,物体绕轴线在水
12、平面内做匀速圆周运动,小球静止时细线与母线给好平行,已知,重力加速度g 取若北小球运动的角速度,求此时细线对小球的拉力大小。【答案】【解析】【分析】根据牛顿第二定律求出支持力为零时,小球的线速度的大小,从而确定小球有无离开圆锥体的斜面,若离开锥面,根据竖直方向上合力为零,水平方向合力提供向心力求出线对小球的拉力大小。【详解】若小球刚好离开圆锥面,则小球所受重力与细线拉力的合力提供向心力,有:此时小球做圆周运动的半径为:解得小球运动的角速度大小为:代入数据得:若小球运动的角速度为:小球对圆锥体有压力,设此时细线的拉力大小为F,小球受圆锥面的支持力为,则水平方向上有:竖直方向上有:联立方程求得:【
13、点睛】解决本题的关键知道小球圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二定律进行求解,根据牛顿第二定律求出临界速度是解决本题的关键。6 如图所示,将一小球从倾角 =60斜面顶端,以初速度 v0 水平抛出,小球落在斜面上的某点 P,过 P 点放置一垂直于斜面的直杆 (P 点和直杆均未画出 )。已知重力加速度大小为g,斜面、直杆处在小球运动的同一竖直平面内,求:(1)斜面顶端与P 点间的距离;(2)若将小球以另一初速度v 从斜面顶端水平抛出,小球正好垂直打在直杆上,求v 的大小。【答案】( 1);( 2);【解析】本题考查平抛与斜面相结合的问题,涉及位移和速度的分解。(1)小球从抛出到P 点,做平抛运动,设
14、抛出点到P 点的距离为L小球在水平方向上做匀速直线运动,有:在竖直方向上做自由落体运动,有:联立以上各式,代入数据解得:(2)设小球垂直打在直杆上时竖直方向的分速度为vy,有:在水平方向上,有:在竖直方向上,有:,由几何关系,可得:联系以上各式,得:另解:小球沿斜面方向的分运动为匀加速直线运动,初速度为:,加速度为小球垂直打在直杆上,速度为,有:在斜面方向上,由匀变速运动规律得:联立以上各式,得:点睛:物体平抛运动可分解成水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体;也可分解为沿斜面方向的匀变速直线运动和垂直斜面的匀变速直线运动。7 如图所示,一质量M =4kg 的小车静置于光滑水平地面上,左侧
15、用固定在地面上的销钉挡住。小车上表面由光滑圆弧轨道BC和水平粗糙轨道CD组成, BC与 CD相切于 C,圆弧BC 所对圆心角 37,圆弧半径R=2.25m,滑动摩擦因数=0.48。质量m=1kg 的小物块从某一高度处的A 点以 v0 4m/s 的速度水平抛出,恰好沿切线方向自B 点进入圆弧轨道,最终与小车保持相对静止。取g 10m/s 2, sin37 =0.6,忽略空气阻力,求:( 1) A、B 间的水平距离;( 2)物块通过 C 点时,轨道对物体的支持力;( 3)物块与小车因摩擦产生的热量。【答案】 (1) 1.2m (2) FN25.1N ( 3) 13.6J【解析】【详解】(1)物块从
16、 A到 B由平抛运动的规律得 :gttan= v0x= v0t得x=1.2m(2)物块在 B 点时,由平抛运动的规律得:v0vBcos物块在小车上 BC段滑动过程中,由动能定理得:11mgR(1 cos) mvC2mvB222在 C 点对滑块由牛顿第二定律得FNmgm vC2R联立以上各式解得: FN 25.1N( 3)根据牛顿第二定律,对滑块有 mg ma1 ,对小车有 mgMa 2当滑块相对小车静止时,两者速度相等,即vC a1t 1 a2t 1由以上各式解得 t134 s,6此时小车的速度为va2t 134 m / s51212物块在 CD段滑动过程中由能量守恒定律得:mvC( M m)
17、 v + Q22解得: Q=13.6J8 如图所示,轻绳绕过定滑轮,一端连接物块A,另一端连接在滑环C 上,物块A 的下端用弹簧与放在地面上的物块B 连接, A、B 两物块的质量均为m,滑环 C的质量为M,开始时绳连接滑环C 部分处于水平,绳刚好拉直且无弹力,滑轮到杆的距离为L,控制滑块4C,使其沿杆缓慢下滑,当C 下滑L 时,释放滑环C,结果滑环C 刚好处于静止,此时B3刚好要离开地面,不计一切摩擦,重力加速度为g(1)求弹簧的劲度系数;(2)若由静止释放滑环C,求当物块B 刚好要离开地面时,滑环C 的速度大小【答案】( 1) 3mg( 2) 10(2 Mm) gLL48m75M【解析】【详
18、解】(1)设开始时弹簧的压缩量为x,则kx=mg设 B 物块刚好要离开地面,弹簧的伸长量为 x,则 kx=mg 因此 x x mgk由几何关系得2xL2 16 L2 - L 2 L93求得 x= L3得 k= 3mgL(2)弹簧的劲度系数为k,开始时弹簧的压缩量为x1当 B 刚好要离开地面时,弹簧的伸长量mgLx23k因此 A 上升的距离为h x1+x2L23C 下滑的距离 H(L h)2L2 4L3mgLk3根据机械能守恒1 m(vH)21 Mv 2MgH - mgh 2H 2L22(2 Mm)gL求得 v 1075M48m9 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
19、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h 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2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,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
20、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 / svyc0 ,解得: vc2.5m / sv sin37(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:mgh1W f1 mvB2 ,解得: 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vvc5s
21、ta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Q mgcos370x32J10 如图所示,表面光滑的长方体平台固定于水平地面上,以平台外侧的一边为x 轴,在平台表面建有平面直角坐标系xoy,其坐标原点O 与平台右侧距离为d=1.2m 。平台足够宽,高为h=0.8m ,长为 L=3.3m。一个质量 m1=0.2kg 的小球以 v0=3m/s 的速度沿 x 轴运动,到达O 点时,给小球施加一个沿y 轴正方向的水平力F1,且 F1=5y( N)。经一段时间,小球到达平台上坐标为(1.2m , 0.8
22、m)的 P 点时,撤去外力 F1。在小球到达 P 点的同时,平台与地面相交处最内侧的M 点,一个质量 m2=0.2kg 的滑块以速度 v 在水平地面上开始做匀速直线运动,滑块与地面间的动摩擦因数=0.5,由于摩擦力的作用,要保证滑块做匀速运动需要给滑块一个外力F2,最终小球落在N 点时恰好与滑块相遇,小球、滑块均视为质点, g 10m / s2 , sin370.6,cos370.8 。求:( 1)小球到达 P 点时的速度大小和方向;( 2) M 、N 两点间的距离 s 和滑块速度 v 的大小;( 3)外力 F2 最小值的大小(结果可用根式表示)【答案】( 1) 5m/s 方向与 x 轴正方向
23、成 53( 2)1.5m; 3.75m/s (3) 2 5 N5【解析】( 1)小球在平台上做曲线运动,可分解为沿x 轴方向的匀速直线运动和沿y 轴方向的变加速运动,设小球在P 点受到 vp 与 x 轴夹角为从 O 点到 P 点,变力 F1 做功 y p50.80.8J1.6 J2根据动能定理有 W1 m1vP21 m1v02 ,解得 vp5m / s22根据速度的合成与分解有v0vp cos,得53,小球到达 P 点时速度与 x 轴正方向成53(2)小球离开 P 点后做平抛运动,根据平抛运动规律有h1 gt 2 ,解得 t=0.4s2小球位移在水平面内投影lvp t2m设 P 点在地面的投影为P ,则 P MLyP2.5m由几何关系可得 s2P M 2l 22lP Mcos,解得 s=1.5m滑块要与小球相遇,必须沿MN 连线运动,由svt ,得 v3.75m / s(3)设外力F2 的方向与滑块运动方向(水平方向)的夹角为水平方向有: F2 cosf ,其中 fN ,竖直方向有 Nm2 g联立解得 F2sincos由数学知识可得 F2m2 g,其最小值 F2min12 sin,根据平衡条件F2sinm2 gm2 g25 N 。125
