专题4.11 曲线运动综合问题(解析版).doc
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1、专题4.9 曲线运动综合问题【考纲解读与考频分析】曲线运动综合问题考查的知识点多,综合性强,成为高考命题热点。【高频考点定位】曲线运动 综合问题考点一:曲线运动综合问题【3年真题链接】1.(2019海南物理10)三个小物块分别从3条不同光滑轨道的上端由静止开始滑下。已知轨道1、轨道2、轨道3的上端距水平地面的高度均为;它们的下端水平,距地面的高度分别为、,如图所示。若沿轨道1、2、3下滑的小物块的落地点到轨道下端的水平距离分别记为、,则( )A. B. C. D. 【参考答案】BC【名师解析】沿轨道1下滑,由机械能守恒定律,mg(4h0-h0)=mv12,下滑至轨道1末端时速度v1=,从轨道1
2、末端飞出做平抛运动,由平抛运动规律,s1=v1t1,h0=gt12,联立解得s1=2 h0;沿轨道2下滑,由机械能守恒定律,mg(4h0-2h0)=mv22,下滑至轨道2末端时速度v2=,从轨道2末端飞出做平抛运动,由平抛运动规律,s2=v2t2,2h0=gt22,联立解得s2=4 h0;沿轨道3下滑,由机械能守恒定律,mg(4h0-3h0)=mv32,下滑至轨道3末端时速度v3=,从轨道3末端飞出做平抛运动,由平抛运动规律,s3=v3t3,3h0=gt32,联立解得s3=2 h0;显然,s2 s1,s2 s3,s1= s3,选项BC正确。2(2017江苏卷5)如图所示,一小物块被夹子夹紧,夹
3、子通过轻绳悬挂在小环上,小环套在水平光滑细杆上,物块质量为M,到小环的距离为L,其两侧面与夹子间的最大静摩擦力均为F.小环和物块以速度v向右匀速运动,小环碰到杆上的钉子P后立刻停止,物块向上摆动.整个过程中,物块在夹子中没有滑动.小环和夹子的质量均不计,重力加速度为g.下列说法正确的是( )(A)物块向右匀速运动时,绳中的张力等于2F (B)小环碰到钉子P时,绳中的张力大于2F(C)物块上升的最大高度为 (D)速度v不能超过 【参考答案】D【名师解析】物块向右匀速运动时,则夹子与物体M,处于平衡状态,那么绳中的张力等于Mg,与2F大小关系不确定,选项A错误;小环碰到钉子P时,物体M做圆周运动,
4、依据最低点由拉力与重力的合力提供向心力,因此绳中的张力大于Mg,而与2F大小关系不确定,选项B错误;依据机械能守恒定律,减小的动能转化为重力势能,则有:mv2=mgh,那么物块上升的最大高度为h=,选项C错误;因夹子对物体M的最大静摩擦力为2F,依据牛顿第二定律,结合向心力表达式,对物体M,则有:2F-Mg=M,解得:v=,选项D正确。【名师点睛】在分析问题时,要细心。题中给的力F是夹子与重物间的最大静摩擦力,而在物体运动的过程中,没有信息表明夹子与物体间静摩擦力达到最大。另小环碰到钉子后,重物绕钉子做圆周运动,夹子与重物间的静摩擦力会突然增大。3.(2017全国II卷17)如图,半圆形光滑轨
5、道固定在水平地面上,半圆的直径与地面垂直,一小物块以速度从轨道下端滑入轨道,并从轨道上端水平飞出,小物块落地点到轨道下端的距离与轨道半径有关,此距离最大时,对应的轨道半径为(重力加速度为g)( )A. B. C. D.【参考答案】B【名师解析】设小物块运动到最高点的速度为,半圆形光滑轨道半径为R,小物块由最低点运动到最高点,由机械能守恒定律,;小物块从最高点飞出做平抛运动,x=vtt,2R=gt2,联立解得,x=2=4.当R=时,x最大,选项B正确。4.(2019年4月浙江选考)某砂场为提高运输效率,研究砂粒下滑的高度与砂粒在传送带上运动的关系,建立如图所示的物理模型。竖直平面内有一倾角=37
6、0的直轨道AB,其下方右侧放置一水平传送带,直轨道末端B与传送带间距可近似为零,但允许砂粒通过。转轮半径R=0.4m、转轴间距L=2m的传送带以恒定的线速度逆时针转动,转轮最低点离地面的高度H=2.2m。现将一小物块放在距离传送带高h处静止释放,假设小物块从直轨道B端运动到达传送带上C点时,速度大小不变,方向变为水平向右。已知小物块与直轨道和传送带间的动摩擦因数均为=0.5。(sin370=0.6)(1)若h=2.4m,求小物块到达B端时速度的大小;(2)若小物块落到传送带左侧地面,求h需要满足的条件(3)改变小物块释放的高度h,小物块从传送带的D点水平向右抛出,求小物块落地点到D点的水平距离
7、x与h的关系式及h需要满足的条件。【参考答案】(1);(2);(3)【名师解析】(1)物块由静止释放到B的过程中: 解得vB=4m/s(2)左侧离开,D点速度为零时高为h1 解得hh1=3.0m(3)右侧抛出,D点的速度为v,则 x=vt可得 为使能在D点水平抛出则: 解得h3.6m【2年模拟再现】1.(6分)(2019山东枣庄二模)如图所示,AB为光滑水平直轨道,BCD为半径是R的光滑半圆弧轨道。质量为m的小球在A点获得瞬时冲量l,经过D点时对轨道的压力大小等于小球的重力大小,经过D点后又恰好落到A点,重力加速为g,则下列判断正确的是()A小球经过D点的速度为 B小球获得的冲量Im C小球即
8、将着地时重力的瞬时功率为2mg D小球从A点运动到B点用时2【参考答案】CD【名师解析】根据小球在D点的受力情况应用牛顿第二定律求出经过D点时的速度;从A到D过程系统机械能守恒,应用机械能守恒定律求出小球在A点的速度,然后求出其获得的冲量;小球离开D后做平抛运动,应用平抛运动规律求出小球落地时的竖直分速度,然后求出重力的瞬时功率;小球从A到B做匀速直线运动,应用运动学公式可以求出从A到B的时间。小球过D点时对轨道的压力大小等于小球的重力大小,在D点,由牛顿第二定律得:mg+mgm,解得:vD,故A错误;从A到D过程小球机械能守恒,由机械能守恒定律得:,解得:vA,由动量定理得:ImvAm,故B
9、错误;小球离开D后做平抛运动,竖直方向:vy2,小球落地时重力的瞬时功率:Pmgccosmgvy2mg,故C正确;小球离开D后做平抛运动,竖直方向:2R,水平方向:ABvDt,小球从A到B做匀速直线运动:ABvAt,解得:t2,故D正确。2.(2019河南名校联考)如图所示,一个固定在竖直平面上的光滑半圆形管道,管道里有一个直径略小于管道内径的小球,小球在管道内做圆周运动,从B点脱离后做平抛运动,经过0.3 s后又恰好垂直与倾角为45的斜面相碰。已知半圆形管道的半径R1 m,小球可看做质点且其质量为m1 kg,g取10 m/s2。则()A.小球在斜面上的相碰点C与B点的水平距离是0.9 mB.
10、小球在斜面上的相碰点C与B点的水平距离是1.9 mC.小球经过管道的B点时,受到管道的作用力FNB的大小是1 ND.小球经过管道的B点时,受到管道的作用力FNB的大小是2 N【参考答案】AC【名师解析】根据平抛运动的规律,小球在C点的竖直分速度vygt3 m/s,水平分速度vxvytan 453 m/s,则B点与C点的水平距离为xvxt0.9 m,选项A正确,B错误;在B点设管道对小球的作用力方向向下,根据牛顿第二定律,有FNBmgm,vBvx3 m/s,解得FNB1 N,负号表示管道对小球的作用力方向向上,选项C正确,D错误。3. (2019山东泰州联考)如图所示,两个质量均为m的小物块a和
11、b(可视为质点),静止在倾斜的匀质圆盘上,圆盘可绕垂直于盘面的固定轴转动,a到转轴的距离为l,b到转轴的距离为2l,物块与盘面间的动摩擦因数为,盘面与水平面的夹角为30.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小为g.若a、b随圆盘以角速度匀速转动,下列说法中正确的是()A. a在最高点时所受摩擦力可能为0 B. a在最低点时所受摩擦力可能为0C. =是a开始滑动的临界角速度 D. =是b开始滑动的临界角速度【参考答案】.AD【名师解析】 a在最高点时可能有重力沿斜面的分力提供向心力,所以所受摩擦力可能为0,,故选项A正确;;a在最低点,由牛顿运动定律f- mgsin =m,所以a在最低点时
12、所受摩擦力不可能为0,,故选项B错误;;对a在最低点,由牛顿运动定律mgcos -mgsin =m2l,代入数据解得=,,故选项C错误;;对b在最低点,由牛顿运动定律mgcos - mgsin =m2(2l),代入数据解得=,,故选项D正确.4. (2019河南濮阳三模拟)(13分)如图所示,一根跨越一固定的水平光滑细杆的柔软、不可伸长的轻绳,两端各系一个质量相等的小球A和B,球A刚好接触地面,球B被拉到与细杆同样高度的水平位置,当球B到细杆的距离为L时,绳刚好拉直在绳被拉直时释放球B,使球B从静止开始向下摆动求球A刚要离开地面时球B与其初始位置的高度差【名师解析】设A刚离开地面时,连接球B的
13、绳子与其初始位置的夹角为,如图所示,设此时B的速度为v,对B,由牛顿第二定律得:Tmgsinm,由机械能守恒定律得:mglsinmv2,A刚要离开地面时,Tmg以h表示所求的高度差,hlsin,解得:hl;答:球A刚要离开地面时球B与其初始位置的高度差为l5. (2019河南示范性高中联考).如图所示,带有圆管轨道的长轨道水平固定,圆管轨道竖直(管内直径可以忽略),底端分别与两侧的直轨道相切圆管轨道的半径R=0.5m,P点左侧轨道(包括圆管光滑右侧轨道粗糙。质量m=1kg的物块A以v0=10m/s的速度滑入圆管,经过竖直圆管轨道后与直轨道上P处静止的质量M=2kg的物块B发生碰撞(碰撞时间极短
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