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14平抛运动、圆周运动、力的合成与分解-2024届高考物理一轮复习高频考点知识点突破练习(真题精选)
一.选择题(共8小题)
1.(2023 广东)如图所示,可视为质点的机器人通过磁铁吸附在船舷外壁面检测船体。壁面可视为斜面,与竖直方向夹角为θ。船和机器人保持静止时,机器人仅受重力G、支持力FN、摩擦力Ff和磁力F的作用,磁力垂直壁面。下列关系式正确的是( )
A.Ff=G B.F=FN C.Ff=Gcosθ D.F=Gsinθ
2.(2023 北京)如图所示,在光滑水平地面上,两相同物块用细线相连。两物块质量均为1kg,细线能承受的最大拉力为2N。若在水平拉力F作用下,两物块一起向右做匀加速直线运动。则F的最大值为( )
A.1N B.2N C.4N D.5N
3.(2023 浙江)铅球被水平推出后的运动过程中,不计空气阻力,下列关于铅球在空中运动时的加速度大小a、速度大小v、动能Ek和机械能E随运动时间t的变化关系中,正确的是( )
A. B.
C. D.
4.(2023 浙江)如图所示,水平面上固定两排平行的半圆柱体,重为G的光滑圆柱体静置其上,a、b为相切点,∠aOb=90°,半径Ob与重力的夹角为37°。已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,则圆柱体受到的支持力Fa、Fb大小为( )
A.Fa=0.6G,Fb=0.4G B.Fa=0.4G,Fb=0.6G
C.Fa=0.8G,Fb=0.6G D.Fa=0.6G,Fb=0.8G
5.(2023 江苏)如图所示,“嫦娥五号”探测器静止在月球平坦表面处。已知探测器质量为m,四条腿与竖直方向的夹角均为θ,月球表面的重力加速度为地球表面重力加速度g的。每条腿对月球表面压力的大小为( )
A. B. C. D.
6.(2023 甲卷)一同学将铅球水平推出,不计空气阻力和转动的影响,铅球在平抛运动过程中( )
A.机械能一直增加 B.加速度保持不变
C.速度大小保持不变 D.被推出后瞬间动能最大
7.(2023 全国)如图,水平地面上放有一质量为M的⊥形支架。一质量为m的小球用长为l的轻绳连接在支架顶端,小球在竖直平面内做圆周运动,重力加速度大小为g。已知小球运动到最低点时速度大小为v,此时地面受到的正压力大小为( )
A.Mg B.(M+m)g
C.(M+m)g+m D.(M+m)g﹣m
8.(2023 全国)两个质量相等的小球P和Q位于同一高度,它们以相同大小的速度分别抛出,P做平抛运动,Q做竖直下抛运动,则( )
A.P落地时的动量大小小于Q落地时的动量大小
B.P落地时的动量大小大于Q落地时的动量大小
C.在各自从抛出到落地时间内,P所受重力冲量的大小比Q的大
D.在各自从抛出到落地时间内,P所受重力冲量的大小比Q的小
二.多选题(共2小题)
(多选)9.(2023 湖南)如图,固定在竖直面内的光滑轨道ABC由直线段AB和圆弧段BC组成,两段相切于B点,AB段与水平面夹角为θ,BC段圆心为O,最高点为C,A与C的高度差等于圆弧轨道的直径2R。小球从A点以初速度v0冲上轨道,能沿轨道运动恰好到达C点,下列说法正确的是( )
A.小球从B到C的过程中,对轨道的压力逐渐增大
B.小球从A到C的过程中,重力的功率始终保持不变
C.小球的初速度
D.若小球初速度v0增大,小球有可能从B点脱离轨道
(多选)10.(2023 湖南)如图,光滑水平地面上有一质量为2m的小车在水平推力F的作用下加速运动。车厢内有质量均为m的A、B两小球,两球用轻杆相连,A球靠在光滑左壁上,B球处在车厢水平底面上,且与底面的动摩擦因数为μ,杆与竖直方向的夹角为θ,杆与车厢始终保持相对静止。假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。下列说法正确的是( )
A.若B球受到的摩擦力为零,则F=2mgtanθ
B.若推力F向左,且tanθ≤μ,则F的最大值为2mgtanθ
C.若推力F向左,且μ<tanθ≤2μ,则F的最大值为4mg(2μ﹣tanθ)
D.若推力F向右,且tanθ>2μ,则F的范围为4mg(tanθ﹣2μ)≤F≤4mg(tanθ+2μ)
三.解答题(共6小题)
11.(2023 广东)如图为某药品自动传送系统的示意图。该系统由水平传送带、竖直螺旋滑槽和与滑槽平滑连接的平台组成,滑槽高为3L,平台高为L。药品盒A、B依次被轻放在以速度v0匀速运动的传送带上,在与传送带达到共速后,从M点进入滑槽,A刚好滑到平台最右端N点停下,随后滑下的B以2v0的速度与A发生正碰,碰撞时间极短,碰撞后A、B恰好落在桌面上圆盘内直径的两端。已知A、B的质量分别为m和2m,碰撞过程中损失的能量为碰撞前瞬间总动能的。A与传送带间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,A、B在滑至N点之前不发生碰撞,忽略空气阻力和圆盘的高度,将药品盒视为质点。求:
(1)A在传送带上由静止加速到与传送带共速所用的时间t;
(2)B从M点滑至N点的过程中克服阻力做的功W;
(3)圆盘的圆心到平台右端N点的水平距离s。
12.(2023 海南)如图所示,有一固定的光滑圆弧轨道,半径R=0.2m,一质量为mB=1kg的小滑块B从轨道顶端滑下,在其冲上长木板C左端时,给木板一个与小滑块相同的初速度,已知mC=3kg,B、C间动摩擦因数μ1=0.2,C与地面间的动摩擦因数μ2=0.8,C右端有一个挡板,C长为L。
求:
(1)B滑到A的底端时对A的压力是多大?
(2)若B未与C右端挡板碰撞,当B与地面保持相对静止时,B、C间因摩擦产生的热量是多少?
(3)在0.16m<L<0.8m时,B与C右端挡板发生碰撞,且碰后粘在一起,求B从滑上C到最终停止所用的时间。
13.(2023 湖北)如图为某游戏装置原理示意图。水平桌面上固定一半圆形竖直挡板,其半径为2R、内表面光滑,挡板的两端A、B在桌面边缘,B与半径为R的固定光滑圆弧轨道在同一竖直平面内,过C点的轨道半径与竖直方向的夹角为60°。小物块以某一水平初速度由A点切入挡板内侧,从B点飞出桌面后,在C点沿圆弧切线方向进入轨道内侧,并恰好能到达轨道的最高点D。小物块与桌面之间的动摩擦因数为,重力加速度大小为g,忽略空气阻力,小物块可视为质点。求:
(1)小物块到达D点的速度大小。
(2)B和D两点的高度差。
(3)小物块在A点的初速度大小。
14.(2023 新课标)将扁平的石子向水面快速抛出,石子可能会在水面上一跳一跳地飞向远方,俗称“打水漂”。要使石子从水面跳起产生“水漂”效果,石子接触水面时的速度方向与水面的夹角不能大于θ。为了观察到“水漂”,一同学将一石子从距水面高度为h处水平抛出,抛出速度的最小值为多少?(不计石子在空中飞行时的空气阻力,重力加速度大小为g)
15.(2023 甲卷)如图,光滑水平桌面上有一轻质弹簧,其一端固定在墙上。用质量为m的小球压弹簧的另一端,使弹簧的弹性势能为EP。释放后,小球在弹簧作用下从静止开始在桌面上运动,与弹簧分离后,从桌面水平飞出。小球与水平地面碰撞后瞬间,其平行于地面的速度分量与碰撞前瞬间相等;垂直于地面的速度分量大小变为碰撞前瞬间的。小球与地面碰撞后,弹起的最大高度为h。重力加速度大小为g,忽略空气阻力。求:
(1)小球离开桌面时的速度大小;
(2)小球第一次落地点距桌面上其飞出点的水平距离。
16.(2023 浙江)一游戏装置竖直截面如图所示,该装置由固定在水平地面上倾角θ=37°的直轨道AB、螺旋圆形轨道BCDE,倾角θ=37°的直轨道EF、水平直轨道FG组成,除FG段外各段轨道均光滑,且各处平滑连接。螺旋圆形轨道与轨道AB、EF相切于B(E)处。凹槽GHIJ底面HI水平光滑,上面放有一无动力摆渡车,并紧靠在竖直侧壁GH处,摆渡车上表面与直轨道下FG、平台JK位于同一水平面。已知螺旋圆形轨道半径R=0.5m,B点高度为1.2R,FG长度LFG=2.5m,HI长度L0=9m,摆渡车长度L=3m、质量m=1kg。将一质量也为m的滑块从倾斜轨道AB上高度h=2.3m处静止释放,滑块在FG段运动时的阻力为其重力的0.2倍。(摆渡车碰到竖直侧壁IJ立即静止,滑块视为质点,不计空气阻力,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)求滑块过C点的速度大小vC和轨道对滑块的作用力大小FC;
(2)摆渡车碰到IJ前,滑块恰好不脱离摆渡车,求滑块与摆渡车之间的动摩擦因数μ;
(3)在(2)的条件下,求滑块从G到J所用的时间t。
14平抛运动、圆周运动、力的合成与分解-2024届高考物理一轮复习高频考点知识点突破练习(真题精选)
参考答案与试题解析
一.选择题(共8小题)
1.(2023 广东)如图所示,可视为质点的机器人通过磁铁吸附在船舷外壁面检测船体。壁面可视为斜面,与竖直方向夹角为θ。船和机器人保持静止时,机器人仅受重力G、支持力FN、摩擦力Ff和磁力F的作用,磁力垂直壁面。下列关系式正确的是( )
A.Ff=G B.F=FN C.Ff=Gcosθ D.F=Gsinθ
【答案】C
【解答】解:将机器人的重力按照壁面和垂直于壁面的方向分解,如图所示:
沿壁面方向上:Gcosθ=Ff
垂直于壁面方向上:F=FN+Gsinθ,故C正确,ABD错误;
故选:C。
2.(2023 北京)如图所示,在光滑水平地面上,两相同物块用细线相连。两物块质量均为1kg,细线能承受的最大拉力为2N。若在水平拉力F作用下,两物块一起向右做匀加速直线运动。则F的最大值为( )
A.1N B.2N C.4N D.5N
【答案】C
【解答】解:设每个物块的质量为m,设细线上张力大小为T,对两个物块组成的整体,由牛顿第二定律有
F=(m+m)a
对左侧物块,由牛顿第二定律有
T=ma
又有:T≤2N
联立各式解得:F≤4N
即F的最大值为4N
故ABD错误,C正确。
故选:C。
3.(2023 浙江)铅球被水平推出后的运动过程中,不计空气阻力,下列关于铅球在空中运动时的加速度大小a、速度大小v、动能Ek和机械能E随运动时间t的变化关系中,正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【解答】解:A、铅球做平抛运动,在空中运动时加速度为重力加速度,大小不变,a﹣t图像应为水平直线,故A错误;
B、铅球竖直方向做自由落体运动,竖直分速度vy=gt
水平方向做匀速直线运动,水平分速度vx=v0
铅球的速度大小v==
速度随时间变化的关系不是线性关系,故B错误;
C、铅球的动能Ek=mv2=m(+g2t2)
则动能与时间的关系为二次函数关系,图像为抛物线,故C错误;
D、铅球运动过程中,只受重力,机械能守恒,E﹣t图像为水平直线,故D正确。
故选:D。
4.(2023 浙江)如图所示,水平面上固定两排平行的半圆柱体,重为G的光滑圆柱体静置其上,a、b为相切点,∠aOb=90°,半径Ob与重力的夹角为37°。已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,则圆柱体受到的支持力Fa、Fb大小为( )
A.Fa=0.6G,Fb=0.4G B.Fa=0.4G,Fb=0.6G
C.Fa=0.8G,Fb=0.6G D.Fa=0.6G,Fb=0.8G
【答案】D
【解答】解:对圆柱体受力分析,如图:
由几何关系得:Fa=Gsin37°=0.6G
Fb=Gcos37°=0.8G
故ABC错误,D正确。
故选:D。
5.(2023 江苏)如图所示,“嫦娥五号”探测器静止在月球平坦表面处。已知探测器质量为m,四条腿与竖直方向的夹角均为θ,月球表面的重力加速度为地球表面重力加速度g的。每条腿对月球表面压力的大小为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解答】解:根据题意可知,月球表面的重力加速度为地球表面重力加速度g的,设每条腿对探测器的支持力为F,根据整体法可得:
根据牛顿第三定律可得:F=F'
联立解得:F'=,故D正确,ABC错误;
故选:D。
6.(2023 甲卷)一同学将铅球水平推出,不计空气阻力和转动的影响,铅球在平抛运动过程中( )
A.机械能一直增加 B.加速度保持不变
C.速度大小保持不变 D.被推出后瞬间动能最大
【答案】B
【解答】解:A、铅球在平抛运动过程中,仅受重力,机械能守桓,故A错误;
B、铅球在平抛运动过程中加速度为重力加速度,保持不变,故B正确;
CD、运动过程中减少的重力势能转化为动能,铅球的动能越来越大,速度也越来越大,故CD错误。
故选:B。
7.(2023 全国)如图,水平地面上放有一质量为M的⊥形支架。一质量为m的小球用长为l的轻绳连接在支架顶端,小球在竖直平面内做圆周运动,重力加速度大小为g。已知小球运动到最低点时速度大小为v,此时地面受到的正压力大小为( )
A.Mg B.(M+m)g
C.(M+m)g+m D.(M+m)g﹣m
【答案】C
【解答】解:小球运动到最低点时,对小球进行受力分析,小球受竖直向下的重力和轻绳竖直向上的拉力,根据牛顿第二定律,T﹣mg=m,对M受力分析,受竖直向下的重力、小球对绳子竖直向下的拉力和自身的重力,根据平衡条件F=Mg+T=(M+m)g+m,根据牛顿第三定律,地面受到的正压力与地面对M的支持力F大小相等,故C正确,ABD错误。
故选:C。
8.(2023 全国)两个质量相等的小球P和Q位于同一高度,它们以相同大小的速度分别抛出,P做平抛运动,Q做竖直下抛运动,则( )
A.P落地时的动量大小小于Q落地时的动量大小
B.P落地时的动量大小大于Q落地时的动量大小
C.在各自从抛出到落地时间内,P所受重力冲量的大小比Q的大
D.在各自从抛出到落地时间内,P所受重力冲量的大小比Q的小
【答案】C
【解答】解:AB、设小球初速度大小为v0,抛出位置离地面高度为h,P小球落地的速度大小为vP,Q小球落地的速度大小为vQ,P小球做平抛运动,水平方向为匀速直线运动,落地时水平分速度vx=v0
竖直方向为自由落体运动,落地时竖直分速度vy=
则vP==
Q小球做竖直下抛运动,根据匀变速直线运动位移—速度公式得:﹣=2gh
解得:vQ=
则小球落地时速度大小相等,落地时的动量为p=mv
则两小球落地时动量大小相等,故AB错误;
CD、设P小球下落时间为tP,Q小球下落时间为tQ,P小球竖直方向为自由落体运动,有:h=
解得:tP=
Q小球做竖直下抛运动,有:h=v0tQ+
则tQ<tP=
两小球所受冲量大小为I=mgt
则P所受重力冲量的大小比Q的大,故C正确,D错误。
故选:C。
二.多选题(共2小题)
(多选)9.(2023 湖南)如图,固定在竖直面内的光滑轨道ABC由直线段AB和圆弧段BC组成,两段相切于B点,AB段与水平面夹角为θ,BC段圆心为O,最高点为C,A与C的高度差等于圆弧轨道的直径2R。小球从A点以初速度v0冲上轨道,能沿轨道运动恰好到达C点,下列说法正确的是( )
A.小球从B到C的过程中,对轨道的压力逐渐增大
B.小球从A到C的过程中,重力的功率始终保持不变
C.小球的初速度
D.若小球初速度v0增大,小球有可能从B点脱离轨道
【答案】AD
【解答】解:A、小球从B到C的过程中,根据牛顿第二定律有
mgcosθ﹣N=m
其中θ逐渐减小,动能转化为重力势能,v也逐渐减小,所以N逐渐增大,根据牛顿第三定律可知小球对轨道的压力逐渐增大,故A正确;
B、小球从A到C的过程中,动能转化为重力势能,速度逐渐减小,重力的功率逐渐减小,故B错误;
C、小球从A点以初速度v0冲上轨道,能沿轨道运动恰好到达C点,根据机械能守恒定律有
=mg 2R
解得
故C错误;
D、在B点,根据牛顿第二定律有
mgcosθ﹣N=m
解得
N=mgcosθ﹣m
当N=0时,v=,当若小球初速度v=v0增大,小球有可能从B点脱离轨道,故D正确;
故选:AD。
(多选)10.(2023 湖南)如图,光滑水平地面上有一质量为2m的小车在水平推力F的作用下加速运动。车厢内有质量均为m的A、B两小球,两球用轻杆相连,A球靠在光滑左壁上,B球处在车厢水平底面上,且与底面的动摩擦因数为μ,杆与竖直方向的夹角为θ,杆与车厢始终保持相对静止。假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。下列说法正确的是( )
A.若B球受到的摩擦力为零,则F=2mgtanθ
B.若推力F向左,且tanθ≤μ,则F的最大值为2mgtanθ
C.若推力F向左,且μ<tanθ≤2μ,则F的最大值为4mg(2μ﹣tanθ)
D.若推力F向右,且tanθ>2μ,则F的范围为4mg(tanθ﹣2μ)≤F≤4mg(tanθ+2μ)
【答案】CD
【解答】解:A、若B球所受摩擦力为零,对A、B整体由牛顿第二定律得FNA=2ma,
对A球由牛顿第二定律得FNA﹣Nsinθ=ma,
竖直方向:Ncosθ=mg,
联立解得a=gtanθ,
对整体由牛顿第二定律得F=4ma=4mgtanθ,故A错误;
B、若推力向左,则系统的加速度向左。
假设杆与车厢始终保持相对静止,且A与左壁弹力为零,
对A水平方向有Nsinθ=maA,竖直方向有Ncosθ=mg,解得:aA=gtanθ
在此情况下,设厢底对B的静摩擦力为f,对AB整体有:f=2maA=2mgtanθ
由于μ≥tanθ,所以最大静摩擦力fm≥2mgtanθ,可得:f≤fm,故假设成立。
所以系统的加速度最大等于aA=gtanθ,所以F最大值为Fm=4maA=4mgtanθ,故B错误;
C、由B的解答可知,μ<tanθ≤2μ时,若A与左壁弹力为零,B会相对厢底滑动。故A与左壁弹力不能为零,当箱底对B的静摩擦力达到最大静摩擦力时,F达到最大值,则有:
2μmg﹣NA=2ma,
整体:Fm=4ma,
对A竖直方向:Ncosθ=mg,
对A水平方向:Nsinθ﹣NA=ma,
联立解得Fm=4mg(2μ﹣tanθ)故C正确;
D、若推力向右,tanθ>2μ,厢底对B的摩擦力达到最大静摩擦力,方向水平向右,F有最大值,
则:2μmg+NA=2ma1,
对A竖直方向:Ncosθ=mg
NA﹣Nsinθ=ma1
联立解得a1=2μg+μgtanθ
厢底对B的摩擦力达到最大静摩擦力,方向水平向左,F有最小值,
则:对AB整体有NA﹣2μmg=2ma2
对A水平方向有NA﹣Nsinθ=ma2
对A竖直方向:Ncosθ=mg
联立解得:a2=gtanθ﹣2μg
所以4a2≤F≤4a1
即4mg(tanθ﹣2μ)≤F≤4mg(tanθ+2μ)故D正确;
故选:CD。
三.解答题(共6小题)
11.(2023 广东)如图为某药品自动传送系统的示意图。该系统由水平传送带、竖直螺旋滑槽和与滑槽平滑连接的平台组成,滑槽高为3L,平台高为L。药品盒A、B依次被轻放在以速度v0匀速运动的传送带上,在与传送带达到共速后,从M点进入滑槽,A刚好滑到平台最右端N点停下,随后滑下的B以2v0的速度与A发生正碰,碰撞时间极短,碰撞后A、B恰好落在桌面上圆盘内直径的两端。已知A、B的质量分别为m和2m,碰撞过程中损失的能量为碰撞前瞬间总动能的。A与传送带间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,A、B在滑至N点之前不发生碰撞,忽略空气阻力和圆盘的高度,将药品盒视为质点。求:
(1)A在传送带上由静止加速到与传送带共速所用的时间t;
(2)B从M点滑至N点的过程中克服阻力做的功W;
(3)圆盘的圆心到平台右端N点的水平距离s。
【答案】(1)A在传送带上由静止加速到与传送带共速所用的时间为;
(2)B从M点滑至N点的过程中克服阻力做的功为6mgL﹣;
(3)圆盘的圆心到平台右端N点的水平距离为。
【解答】解:(1)选择水平向右的方向为正方向,A在传送带上运动时,根据牛顿第二定律可得:
μmg=ma
结合运动学公式可得:
v0=0+at
联立解得:t=
(2)B从M点滑至N点的过程中,根据动能定理可得:
2mg×3L﹣W=
联立解得:W=6mgL﹣
(3)设碰撞后A和B的速度分别为vA和vB,选择水平向右的方向为正方向,则根据动量守恒定律可得:
2m×2v0=2mvB+mvA
根据能量守恒定律可得:
联立解得:;
另一解为:vA2=2v0;vB2=v0
根据碰撞的合理性,碰撞后B的速度应小于A的速度,故只有vA2、vB2满足碰撞合理性。
离开平台后,药品盒做平抛运动,则有:
根据题意可得:
解得:s=
答:(1)A在传送带上由静止加速到与传送带共速所用的时间为;
(2)B从M点滑至N点的过程中克服阻力做的功为6mgL﹣;
(3)圆盘的圆心到平台右端N点的水平距离为。
12.(2023 海南)如图所示,有一固定的光滑圆弧轨道,半径R=0.2m,一质量为mB=1kg的小滑块B从轨道顶端滑下,在其冲上长木板C左端时,给木板一个与小滑块相同的初速度,已知mC=3kg,B、C间动摩擦因数μ1=0.2,C与地面间的动摩擦因数μ2=0.8,C右端有一个挡板,C长为L。
求:
(1)B滑到A的底端时对A的压力是多大?
(2)若B未与C右端挡板碰撞,当B与地面保持相对静止时,B、C间因摩擦产生的热量是多少?
(3)在0.16m<L<0.8m时,B与C右端挡板发生碰撞,且碰后粘在一起,求B从滑上C到最终停止所用的时间。
【答案】(1)B滑到A的底端时对A的压力为30N;
(2)若B未与C右端挡板碰撞,当B与地面保持相对静止时,B、C间因摩擦产生的热量是1.6J;
(3)在0.16m<L<0.8m时,B与C右端挡板发生碰撞,且碰后粘在一起,B从滑上C到最终停止所用的时间为。
【解答】解:(1)滑块下滑到轨道底部,有
解得:v0=2m/s
在底部,根据牛顿第二定律
解得:FN=30N
由牛顿第三定律可知B对A的压力是30N。
(2)当B滑上C后,对B分析,受摩擦力向左,根据牛顿第二定律得
fB=μ1mBg=mBaB
解得:,方向水平向左
对C分析,受B向右的摩擦力μ1mBg和地面向左的摩擦力f地C=μ2(mB+mC)g
根据牛顿第二定律
f地C﹣fBC=μ2(mB+mC)g﹣μ1mBg=mCa2
解得其加速度向左为
根据运动学公式可得B向右运动的距离为:
代入数据解得:x1=1m
C向右运动距离
代入数据解得:x2=0.2m
由功能关系可知,B、C间摩擦产生的热量
Q=μ1mBg(x1﹣x2)
可得:Q=1.6J
(3)由上问可知,若B还末与C上挡板碰撞,C先停下,用时为t1,有
解得:t1=0.2s
B的位移为
代入数据解得:xB1=0.36m
则此刻的相对位移为
x相=xB1﹣x2=0.36m﹣0.20m=0.16m
此时vB1=v﹣a1t1
代入数据解得:vB1=1.6m/s
由L>0.16m,一定是C停下之后,B才与C上挡板碰撞。设再经t2时间B与C挡板碰撞,有
解得:
碰撞时B速度为
碰撞时,选择水平向右的方向为正方向,则由动量守恒可得
mBvB2=(mB+mC)v
解得碰撞后B、C速度为
之后二者一起减速,根据牛顿第二定律得
代入数据解得:
后再经t3后停下,则有
故B从滑上C到最终停止所用的时间总时间
t=t1+t2+t3
联立解得:t=
答:(1)B滑到A的底端时对A的压力为30N;
(2)若B未与C右端挡板碰撞,当B与地面保持相对静止时,B、C间因摩擦产生的热量是1.6J;
(3)在0.16m<L<0.8m时,B与C右端挡板发生碰撞,且碰后粘在一起,B从滑上C到最终停止所用的时间为。
13.(2023 湖北)如图为某游戏装置原理示意图。水平桌面上固定一半圆形竖直挡板,其半径为2R、内表面光滑,挡板的两端A、B在桌面边缘,B与半径为R的固定光滑圆弧轨道在同一竖直平面内,过C点的轨道半径与竖直方向的夹角为60°。小物块以某一水平初速度由A点切入挡板内侧,从B点飞出桌面后,在C点沿圆弧切线方向进入轨道内侧,并恰好能到达轨道的最高点D。小物块与桌面之间的动摩擦因数为,重力加速度大小为g,忽略空气阻力,小物块可视为质点。求:
(1)小物块到达D点的速度大小。
(2)B和D两点的高度差。
(3)小物块在A点的初速度大小。
【答案】(1)小物块到达D点的速度大小为;
(2)B和D两点的高度差为0;
(3)小物块在A点的初速度大小为。
【解答】解:(1)小物块恰好能到达轨道的最高点D,说明只有重力提供向心力,列式得:mg=,解得小物块到达D点的速度大小:;
(2)设B和D两点的高度差为h,小物块在B点的速度为vB,从B到D过程,根据动能定理得:mgh=
小物块在BC之间做平抛运动,在C点沿圆弧切线方向进入轨道内侧,说明在C点速度与过C点半径垂直,说明此时速度方向与水平方向夹角为60°,将速度沿水平和竖直分解,如下图所示:
BC之间的竖直距离H=h+R+Rcos60°=h+1.5R
根据平抛运动规律得:tan60°==
联立求解小物块在B点的速度为vB=,B和D两点的高度差h=0
(3)设小物块在A点的速度为v,从A到B只有摩擦力做功,运用动能定理得:﹣μmg 2πR=,将及vB=代入解得:小物块在A点的初速度大小v=。
答:(1)小物块到达D点的速度大小为;
(2)B和D两点的高度差为0;
(3)小物块在A点的初速度大小为。
14.(2023 新课标)将扁平的石子向水面快速抛出,石子可能会在水面上一跳一跳地飞向远方,俗称“打水漂”。要使石子从水面跳起产生“水漂”效果,石子接触水面时的速度方向与水面的夹角不能大于θ。为了观察到“水漂”,一同学将一石子从距水面高度为h处水平抛出,抛出速度的最小值为多少?(不计石子在空中飞行时的空气阻力,重力加速度大小为g)
【答案】抛出速度的最小值为。
【解答】解:根据平抛运动规律可知竖直方向有
=2gh
结合题意石子接触水面时的速度方向与水面的夹角不能大于θ,可知抛出速度的最小值满足,如图:
tanθ=
解得
v0=
答:抛出速度的最小值为。
15.(2023 甲卷)如图,光滑水平桌面上有一轻质弹簧,其一端固定在墙上。用质量为m的小球压弹簧的另一端,使弹簧的弹性势能为EP。释放后,小球在弹簧作用下从静止开始在桌面上运动,与弹簧分离后,从桌面水平飞出。小球与水平地面碰撞后瞬间,其平行于地面的速度分量与碰撞前瞬间相等;垂直于地面的速度分量大小变为碰撞前瞬间的。小球与地面碰撞后,弹起的最大高度为h。重力加速度大小为g,忽略空气阻力。求:
(1)小球离开桌面时的速度大小;
(2)小球第一次落地点距桌面上其飞出点的水平距离。
【答案】(1)小球离开桌面时的速度大小为;
(2)小球第一次落地点距桌面上其飞出点的水平距离为。
【解答】解:(1)设小球离开桌面时速度大小为v0,对小球和弹簧组成的系统,由机械能守恒定律得:EP=
解得:v0=
(2)设小球从离开桌面到第一次落地所用时间为t,则落地点距飞出点的水平距离x=v0t
落地瞬间竖直分速度vy=gt
与地面撞击后瞬间,竖直速度大小为vy′=vy=gt
小球竖直方向做竖直上抛运动,有:0﹣vy′2=﹣2gh
联立解得:x=
答:(1)小球离开桌面时的速度大小为;
(2)小球第一次落地点距桌面上其飞出点的水平距离为。
16.(2023 浙江)一游戏装置竖直截面如图所示,该装置由固定在水平地面上倾角θ=37°的直轨道AB、螺旋圆形轨道BCDE,倾角θ=37°的直轨道EF、水平直轨道FG组成,除FG段外各段轨道均光滑,且各处平滑连接。螺旋圆形轨道与轨道AB、EF相切于B(E)处。凹槽GHIJ底面HI水平光滑,上面放有一无动力摆渡车,并紧靠在竖直侧壁GH处,摆渡车上表面与直轨道下FG、平台JK位于同一水平面。已知螺旋圆形轨道半径R=0.5m,B点高度为1.2R,FG长度LFG=2.5m,HI长度L0=9m,摆渡车长度L=3m、质量m=1kg。将一质量也为m的滑块从倾斜轨道AB上高度h=2.3m处静止释放,滑块在FG段运动时的阻力为其重力的0.2倍。(摆渡车碰到竖直侧壁IJ立即静止,滑块视为质点,不计空气阻力,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)求滑块过C点的速度大小vC和轨道对滑块的作用力大小FC;
(2)摆渡车碰到IJ前,滑块恰好不脱离摆渡车,求滑块与摆渡车之间的动摩擦因数μ;
(3)在(2)的条件下,求滑块从G到J所用的时间t。
【答案】(1)滑块过C点的速度大小为4m/s,轨道对滑块的作用力大小为22N;
(2)摆渡车碰到IJ前,滑块恰好不脱离摆渡车,则滑块与摆渡车之间的动摩擦因数为0.3;
(3)在(2)的条件下,滑块从G到J所用的时间为2.5s。
【解答】解:(1)滑块从静止释放到C点过程中,只有重力做功,根据动能定理可得:
mg(h﹣1.2R﹣R﹣Rcosθ)=﹣0
代入数据解得:vC=4m/s
滑块过C点时,根据牛顿第二定律可得:FC+mg=m
代入数据解得:FC=22N;
(2)设滑块刚滑上摆渡车时的速度大小为v,从静止释放到G点过程,根据动能定理可得:
mgh﹣0.2mgLFG=﹣0
代入数据解得:v=6m/s
摆渡车碰到IJ前,滑块恰好不脱离摆渡车,假设滑块到达摆渡车右端时刚好与摆渡车共速v1,以滑块和摆渡车为研究对象,取向右为正方向,根据动量守恒定律可得:
mv=2mv1;
代入数据解得:v1=3m/s
根据能量守恒定律可得:μmgL=mv2﹣×2mv12
解得:μ=0.3
此过程中对摆渡车根据动能定理可得:μmgx=
代入数据解得摆渡车的位移:x=1.5m<L0﹣L=9m﹣3m=6m
所以假设成立,说明摆渡车达到I之前已经共速,动摩擦因数为μ=0.3;
(3)滑块从滑上摆渡车到与摆渡车共速过程,所用时间为t1,对摆渡车根据动量定理可得:μmgt=mv1﹣0
解得:t1=1s
滑块与摆渡车共速后,滑块与摆渡车一起做匀速直线运动所用时间为:t2=
代入数据解得:t2=1.5s
所以滑块从G到J所用的时间t=t1+t2=1s+1.5s=2.5s。
答:(1)滑块过C点的速度大小为4m/s,轨道对滑块的作用力大小为22N;
(2)摆渡车碰到IJ前,滑块恰好不脱离摆渡车,则滑块与摆渡车之间的动摩擦因数为0.3;
(3)在(2)的条件下,滑块从G到J所用的时间为2.5s。
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