高考物理动能与动能定理试题经典
一、高中物理精讲专题测试动能与动能定理
1.如图所示,半径R =0.5 m 的光滑圆弧轨道的左端A 与圆心O 等高,B 为圆弧轨道的最低点,圆弧轨道的右端C 与一倾角θ=37°的粗糙斜面相切。一质量m =1kg 的小滑块从A 点正上方h =1 m 处的P 点由静止自由下落。已知滑块与粗糙斜面间的动摩擦因数μ=0.5,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g =10 m/s 2。
(1)求滑块第一次运动到B 点时对轨道的压力。 (2)求滑块在粗糙斜面上向上滑行的最大距离。 (3)通过计算判断滑块从斜面上返回后能否滑出A 点。 【答案】(1)70N ; (2)1.2m ; (3)能滑出A 【解析】 【分析】 【详解】
(1)滑块从P 到B 的运动过程只有重力做功,故机械能守恒,则有
()21
2
B mg h R mv +=
那么,对滑块在B 点应用牛顿第二定律可得,轨道对滑块的支持力竖直向上,且
()2
N 270N B mg h R mv F mg mg R R
+=+=+=
故由牛顿第三定律可得:滑块第一次运动到B 点时对轨道的压力为70N ,方向竖直向下。 (2)设滑块在粗糙斜面上向上滑行的最大距离为L ,滑块运动过程只有重力、摩擦力做功,故由动能定理可得
cos37sin37cos370mg h R R L mgL μ+-?-?-?=()
所以
1.2m L =
(3)对滑块从P 到第二次经过B 点的运动过程应用动能定理可得
()21
2cos370.542
B mv mg h R mgL mg mgR μ'=+-?=> 所以,由滑块在光滑圆弧上运动机械能守恒可知:滑块从斜面上返回后能滑出A 点。 【点睛】
经典力学问题一般先对物体进行受力分析,求得合外力及运动过程做功情况,然后根据牛顿定律、动能定理及几何关系求解。
2.如图所示,在某竖直平面内,光滑曲面AB 与水平面BC 平滑连接于B 点,BC 右端连接内壁光滑、半径r =0.2m 的四分之一细圆管CD ,管口D 端正下方直立一根劲度系数为k =100N/m 的轻弹簧,弹簧一端固定,另一端恰好与管口D 端平齐,一个质量为1kg 的小球放在曲面AB 上,现从距BC 的高度为h =0.6m 处静止释放小球,它与BC 间的动摩擦因数μ=0.5,小球进入管口C 端时,它对上管壁有F N =2.5mg 的相互作用力,通过CD 后,在压缩弹簧过程中滑块速度最大时弹簧弹性势能E p =0.5J 。取重力加速度g =10m/s 2。求: (1)小球在C 处受到的向心力大小; (2)在压缩弹簧过程中小球的最大动能E km ; (3)小球最终停止的位置。
【答案】(1)35N ;(2)6J ;(3)距离B 0.2m 或距离C 端0.3m 【解析】 【详解】
(1)小球进入管口C 端时它与圆管上管壁有大小为 2.5F mg =的相互作用力 故小球受到的向心力为
2.5
3.5 3.511035N F mg mg mg =+==??=向
(2)在C 点,由
2
=c v F r
向
代入数据得
2
1 3.5J 2
c mv = 在压缩弹簧过程中,速度最大时,合力为零,设此时滑块离D 端的距离为0x 则有
0kx mg =
解得
00.1m mg
x k
=
= 设最大速度位置为零势能面,由机械能守恒定律有
201
()2
c km p mg r x mv E E ++=+
得
201
()3 3.50.56J 2
km c p E mg r x mv E =++-=+-=
(3)滑块从A 点运动到C 点过程,由动能定理得
2132
c mg r mgs mv μ?-=
解得BC 间距离
0.5m s =
小球与弹簧作用后返回C 处动能不变,小滑块的动能最终消耗在与BC 水平面相互作用的过程中,设物块在BC 上的运动路程为s ',由动能定理有
2
12
c mgs mv μ-=-'
解得
0.7m s '=
故最终小滑动距离B 为0.70.5m 0.2m -=处停下. 【点睛】
经典力学问题一般先分析物理过程,然后对物体进行受力分析,求得合外力及运动过程做功情况,然后根据牛顿定律、动能定理及几何关系求解。
3.如图所示,一质量为M 、足够长的平板静止于光滑水平面上,平板左端与水平轻弹簧相连,弹簧的另一端固定在墙上.平板上有一质量为m 的小物块以速度v 0向右运动,且在本题设问中小物块保持向右运动.已知小物块与平板间的动摩擦因数为μ,弹簧弹性势能E p 与弹簧形变量x 的平方成正比,重力加速度为g.求:
(1)当弹簧第一次伸长量达最大时,弹簧的弹性势能为E pm ,小物块速度大小为0
3
v 求该过程中小物块相对平板运动的位移大小; (2)平板速度最大时弹簧的弹力大小;
(3)已知上述过程中平板向右运动的最大速度为v.若换用同种材料,质量为2
m
的小物块重复上述过程,则平板向右运动的最大速度为多大?
【答案】(1)2
049pm E v g mg μμ-;(2)mg μ;(3)2
v 【解析】 【分析】
(1)对系统由能量守恒求解小物块相对平板运动的位移;(2)平板速度最大时,处于平衡状态,弹力等于摩擦力;(3)平板向右运动时,位移大小等于弹簧伸长量,当木板速度最大时弹力等于摩擦力,结合能量转化关系解答.
【详解】
(1)弹簧伸长最长时平板速度为零,设相对位移大小为s,对系统由能量守恒
1 2mv02=
1
2
m(0
3
v
)2+E pm+μmgs
解得s=
2
4
9
pm
E v
g mg μμ
-
(2)平板速度最大时,处于平衡状态,f=μmg
即F=f=μmg.
(3)平板向右运动时,位移大小等于弹簧伸长量,当木板速度最大时μmg=kx
对木板由动能定理得μmgx=E p1+1
2
Mv2
同理,当m′=1
2
m,平板达最大速度v′时,
2
mg
μ
=kx′
1 2μmgx′=E p2+
1
2
Mv′2
由题可知E p∝x2,即E p2=1
4
E p1
解得v′=1 2 v.
4.如图所示,倾角为30°的光滑斜面的下端有一水平传送带,传送带正以6m/s的速度运动,运动方向如图所示.一个质量为2kg的物体(物体可以视为质点),从h=3.2m高处由静止沿斜面下滑,物体经过A点时,不管是从斜面到传送带还是从传送带到斜面,都不计其动能损失.物体与传送带间的动摩擦因数为0.5,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)物体第一次到达A点时速度为多大?
(2)要使物体不从传送带上滑落,传送带AB间的距离至少多大?
(3)物体随传送带向右运动,最后沿斜面上滑的最大高度为多少?
【答案】(1)8m/s (2)6.4m (3)1.8m
【解析】
【分析】
(1)本题中物体由光滑斜面下滑的过程,只有重力做功,根据机械能守恒求解物体到斜面末端的速度大小;
(2)当物体滑到传送带最左端速度为零时,AB间的距离L最小,根据动能定理列式求解;
(3)物体在到达A 点前速度与传送带相等,最后以6m/s 的速度冲上斜面时沿斜面上滑达到的高度最大,根据动能定理求解即可. 【详解】
(1)物体由光滑斜面下滑的过程中,只有重力做功,机械能守恒,则得:212
mgh mv = 解得:2210 3.28m/s v gh ==??=
(2)当物体滑动到传送带最左端速度为零时,AB 间的距离L 最小,由动能能力得:
21
02
mgL mv μ-=-
解得:22
8m 6.4m 220.510
v L g μ=
==?? (3)因为滑上传送带的速度是8m/s 大于传送带的速度6m/s ,物体在到达A 点前速度与传送带相等,最后以6m/s v =带的速度冲上斜面,根据动能定理得:2102mgh mv '-=-
带
得:22
6m 1.8m 2210
v h g '===?带
【点睛】
该题要认真分析物体的受力情况和运动情况,选择恰当的过程,运用机械能守恒和动能定理解题.
5.如图所示,四分之一光滑圆弧轨道AO 通过水平轨道OB 与光滑半圆形轨道BC 平滑连接,B 、C 两点在同一竖直线上,整个轨道固定于竖直平面内,以O 点为坐标原点建立直角坐标系xOy 。一质量m =1kg 的小滑块从四分之一光滑圆弧轨道最高点A 的正上方E 处由静止释放,A 、E 间的高度差h =2.7m ,滑块恰好从A 点沿切线进入轨道,通过半圆形轨道BC 的最高点C 时对轨道的压力F =150N ,最终落到轨道上的D 点(图中未画出)。已知四分之一圆弧轨道AO 的半径R =1.5m ,半圆轨道BC 的半径r =0.4m ,水平轨道OB 长l =0.4m ,重力加速度g =10m/s 2。求:
(1)小滑块运动到C 点时的速度大小; (2)小滑块与水平轨道OB 间的动摩擦因数; (3)D 点的位置坐标.
【答案】(1)8m/s C v = (2)0.5μ= (3) 1.2m x =-,0.6m y = 【解析】 【详解】
(1)滑块在C 点时,对滑块受力分析,有
2
C v F mg m r
+= 解得:8/C v m s =
(2)滑块从E 点到C 点过程,由动能定理可知:
()2
122
c mg h R r mgl mv μ+--=
解得:0.5μ=
(3)小滑块离开C 点后做平抛运动,若滑块落到水平轨道,则
2
122
r gt =
,C s v t = 解得: 3.20.4s m l m =>=
所以滑块落到四分之一圆弧轨道上,设落点坐标为(),x y ,则有:
2
122
r y gt -=
C l x v t -=
()2
22x R y R +-=
解得: 1.2x m =-,0.6m y =
6.如图所示,半径R = 0.1m 的竖直半圆形光滑轨道BC 与水平面AB 相切,AB 距离x = 1m .质量m = 0.1kg 的小滑块1放在半圆形轨道末端的B 点,另一质量也为m = 0.1kg 的小滑块2,从A 点以0210v =m/s 的初速度在水平面上滑行,两滑块相碰,碰撞时间极短,碰后两滑块粘在一起滑上半圆形轨道.已知滑块2与水平面之间的动摩擦因数μ= 0.2.取重力加速度210m/s g =.两滑块均可视为质点.求
(1)碰后瞬间两滑块共同的速度大小v ; (2)两滑块在碰撞过程中损失的机械能E ?; (3)在C 点轨道对两滑块的作用力F .
【答案】(1)v =3m/s (2)ΔE = 0.9J (3)F =8N ,方向竖直向下 【解析】
【详解】
(1)物块2由A 到B 应用动能定理:22101122
mgx mv mv μ-=- 解得v 1=6m/s
两滑块碰撞前后动量守恒,根据动量守恒有:12mv mv = 解得:3/v m s = 方向:水平向右 (2)两滑块在碰撞过程中损失的机械能22111
222
E mv mv ?=-? 解得:0.9J E ?=
(3)两滑块从B 到C 机械能守恒,根据机械能守恒定律有:
2211
22222
c mv mv mgR ?=?+ 两滑块在C 点时:2
N 22C
v mg F m R
+=
解得:N 8N F =
据牛顿第三定律可得:在C 点轨道对两滑块的作用力F =8N ,方向竖直向下
7.如图,两条平行导轨所在平面与水平地面的夹角为θ,间距为L .导轨上端并联接有一电容为C 的平行板电容器和阻值为R 的电阻.导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B ,方向垂直于导轨平面.在导轨上放置一质量为m 的金属棒,棒可沿导轨下滑,且在下滑过程中保持与导轨垂直并良好接触.已知金属棒与导轨之间的动摩擦因数为μ,重力加速度大小为g .忽略其它电阻.让金属棒在不同情况下从导轨上端由静止开始下滑,求:
(1)当断开S 1闭合S 2时,金属棒由静止开始下滑位移x 后开始匀速,求匀速的速度大小和这过程电阻生的热量;
(2)当断开S 2闭合S 1时金属棒的速度大小随时间变化的关系.
【答案】(1)22
(sin cos )m mgR
v B L θμθ-=
,
2322
44
(sin cos )(sin cos )2m g R Q mgx B L
θμθθμθ-=-- (2)22(sin cos )mg v t m B L C θμθ-=?+ 【解析】 【详解】
(1)金属棒在斜面上匀速直线运动时,由平衡条件:
sin cos mg BIL mg θμθ=+
由闭合电路的欧姆定律E I R
= 而动生电动势m E BLv =
联立解得:22
(sin cos )m mgR
v B L θμθ-=
对金属棒下滑过程,由动能定理得:
2
1sin cos =02
m F mgx mg x W mv θμθ-?+-安
而由功能关系,克服安培力做功等于电路的焦耳热:=F W Q -安
联立解得:2322
44
(sin cos )(sin cos )2m g R Q mgx B L
θμθθμθ-=-- (2)设金属棒经历时间t ?,速度的变化量为v ?,通过金属棒的电流为i ,流过金属棒的电荷量为Q ?, 按照电流的定义Q
i t
?=
? Q ?也是平行板电容器的极板在t ?内的增加量,
Q C U CBL v ?=?=??
金属棒受到的摩擦力为cos f mg μθ= 金属棒受到的安培力为i F BiL =
设金属棒下滑的加速度为a ,由牛顿第二定律有:
sin i mg f F ma θ--=
联立解得:22(sin cos )
mg a m B L C
θμθ-=
+
加速度为恒定值,说明金属棒做匀加速直线运动 有v at =
可得瞬时速度与时间的关系:22
(sin cos )
mg v t m B L C
θμθ-=
?+
8.如图所示的实验装置,可用来探究物体在斜面上运动的加速度以及弹簧储存的弹性势
能。实验器材有:斜面、弹簧(弹簧弹性系数较大)、带有遮光片的滑块(总质量为m )、光电门、数字计时器、游标卡尺、刻度尺。实验步骤如下:
①用适当仪器测得遮光片的宽度为d ;
②弹簧放在挡板 P 和滑块之间,当弹簧为原长时,遮光板中心对准斜面上的A 点; ③光电门固定于斜面上的B 点,并与数字计时器相连;
④压缩弹簧,然后用销钉把滑块固定,此时遮光板中心对准斜面上的O 点; ⑤用刻度尺测量A 、B 两点间的距离L ;
⑥拔去锁定滑块的销钉,记录滑块经过光电门时数字计时器显示的时间△t ; ⑦移动光电门位置,多次重复步骤④⑤⑥。 根据实验数据做出的21t ?-L 图象为如图所示的一条直线,并测得2
1
t
?-L 图象斜率为k 、纵轴截距为 b 。
(1)根据
21
t
?-L 图象可求得滑块经过A 位置时的速度v A =____,滑块在斜面上运动的加速度a =_____。
(2)实验利用光电门及公式v =d
t
?测量滑块速度时,其测量值____真实值(选填“等于”、“大于”或“小于”)。
(3)本实验中,往往使用的弹簧弹性系数较大,使得滑块从O 到A 恢复原长过程中弹簧弹力远大于摩擦力和重力沿斜面的分量,则弹簧储存的弹性势能E p =___,E p 的测量值与真实值相比,测量值偏_____(填“大”或“小”)。 【答案】b 12kd 2 小于 1
2
mbd 2 大 【解析】 【详解】
第一空:滑块从A 到B 做匀加速直线运动,设加速度为a ,由于宽度较小,时间很短,所以
瞬时速度接近平均速度,因此有B 点的速度为:B d
v t
=
?,根据运动学公式有: 222B
A
v
v aL -=,化简为2
22212A v a
L t d d
=+?,结合图象可得:22A v b d =,22a k d =
解得:A v d b =; 第二空:由22a k d =
,解得:
2
12
a kd =; 第三空:由于弹簧弹力远大于摩擦力和重力沿斜面的分量,所以摩擦力和重力沿斜面的分量
忽略不计,根据能量守恒可得:2211
22
P A E mv mbd =
=; 第四空:考虑摩擦力和重力沿斜面的分量,根据动能定理可得:2
12
N G f A W W W mv +-=
, 而N P E W =真,摩擦力小于重力沿斜面的分量,p E 的测量值与真实值相比,测量值偏大。
9.如图所示,物块B 静止放置在水平面上,物块A 以一定的初速度v 0冲向B ,若在物块A 、B 正对的表面加上粘合剂,则物块A 、B 碰后一起沿水平面运动的最大距离为l ;若在物块A 、B 正对的表面加上弹性装置,则两物块将发生弹性正碰,碰后两物块间的最大距离为5l 。已知物块A 、B 与水平面间的动摩擦因数均为μ,水平面足够大,不计粘合剂及弹性
装置的质量,求物块A 、B 的质量之比A
B
m m 。
【答案】12
【解析】 【详解】
取水平向左为正方向。设A 、B 第一次碰后速度为1v 由动量守恒: A 0A B 1()m m m =+v v
第一次碰后到停止的过程,由动能定理得:
2A B A B 11
()0()2
m m gl m m μ-+=-+v
第二次碰后速度分别为2v 、3v ,由动量守恒得、动能守恒得: A 0A 2B 3m m m =+v v v
222A 0A 2B 3111
222
m m m =+v v v 第二次碰后到停止的过程,由动能定理得:
对A :2
A A A 2102
m gx m μ-=-v
对B :2
B B B 3102
m gx m μ-=-v
联立以上各式,可得,B 45x l l =<,由此可知若碰撞后A 继续向右运动,AB 的最大距离不可能是5l ,即可得,A B m m <,碰后A 会反弹向左运动,则有: A B 5x x l +=
联立以上各式,得:
A B 1
2
m m =
10.可视为质点的小滑块从半径为0.8m 的四分之一光滑圆弧轨道顶端滑下。在轨道最低点滑上水平传送带的最右端(设轨道衔接处无机械能损失)。设传送带长度L=8m ,并以恒定的v=3m/s 速度顺时针转动,小滑块恰好能运动到水平传送带的最左端而没有掉下传送带。已知重力加速度大小为g=10m/s 2。求:
(1)物块与传送带间的动摩擦因数;
(2)物块从圆弧轨道最低点滑入传送带到第一次返回圆弧轨道最低点所用的时间(本小题计算结果保留两位有效数字)。 【答案】(1)0.1;(2)8.17s 【解析】 【详解】
(1)物块从圆形光滑轨道下滑的过程,根据机械能守恒有
2112
mgR mv =
解得14m/s v =
物块沿传送带滑到最左端速度恰好为零,由动能定理有21102
mg L mv μ-?=- 代入数据解得:0.1μ=
(2)物块在传送带先做匀减速运动2
1/a g m s μ==
则物块减速到零的时间为1
14v t s a
=
= 反向加速时加速度不变,故加速时间为23v
t s a
== 这段时间的位移为2
121 4.52
x at m =
=
之后物块随传送带匀速运动,则1
3 1.17L x t s v
-=
= 物块在传送带上第一次往返所用的时间为1238.17t t t t s =++=
11.如图所示,在竖直平面内有一“∞”管道装置,它是由两个完全相同的圆弧管道和两直管道组成。直管道和圆弧管道分别相切于1A 、2A 、1B 、2B ,1D 、2D 分别是两圆弧管道的最高点,1C 、2C 分别是两圆弧管道的最低点,1C 、2C 固定在同一水平地面上。两直管道略微错开,其中圆弧管道光滑,直管道粗糙,管道的粗细可忽略。圆弧管道的半径均为R ,111111222222B O D AO C B O D A O C α∠=∠=∠=∠=。一质量为m 的小物块以水平向左的速度0v 从1C 点出发沿管道运动,小物块与直管道间的动摩擦因数为μ。设
012/v m s =,m=1kg ,R=1.5m ,0.5μ=,37α=?(sin37°=0.6,cos37°=0.8)。求:
(1)小物块从1C 点出发时对管道的作用力; (2)小物块第一次经过2C 点时的速度大小; (3)小物块在直管道12B A 上经过的总路程。 【答案】(1)106N ,方向向下(2)7(3)534
m 【解析】 【详解】
(1)物块在C 1点做圆周运动,由牛顿第二定律有:
2
v N mg m R
-=
可得:20
106N v N mg m R
=+=
由牛顿第三定律可知,小物块对管道的作用力大小为106N ,方向向下 (2)由几何知识易有:21122cos 4m sin R l A B A B α
α
===
= 从C 1到C 2由动能定理可得:222011cos 22
mgl mv mv μα-=
-
可得:2
202cos 47m /s v v gl μα=-=
(3)以C 1C 2水平线作为重力势能的参考平面,则小物块越过D 1、D 2点时的机械能需满足:
0230J E E mgR >==
由于直管道的摩擦,物块每完整经历直管道一次,机械能的减少量满足:
cos 16J f E W mgl μα?===
设n 为从第一次经过D 1后,翻越D 1和D 2的总次数,则有:
2
0012
mv n E E -?>, ()2
001-12
mv n E E +?< 可得:n =2,表明小物块在第二次经过D 1后就到不了D 2,之后在D 1B 1A 2C 2D 2之间往复运动直至稳定,最后在A 2及C 2右侧与A 2等高处之间往复稳定运动。 由开始到稳定运动到达A 2点,由动能定理有:
()2
01cos 1cos 02
mgs mgR mv μαα---=-
可得:s=
694
m 故在B 1A 2直管道上经过的路程为s'=s -l =
534
m
12.如图所示,物体A 置于静止在光滑水平面上的平板小车B 的左端,在A 的上方O 点用细线悬挂一小球C (可视为质点),线长L =0.8 m .现将小球C 拉至水平无初速度释放,并在最低点与A 物体发生水平正碰,碰撞后小球C 反弹的最大高度为h =0.2 m .已知A 、B 、C 的质量分别为m A =4 kg 、m B =8 kg 和m C =1 kg ,A 、B 间的动摩擦因数μ=0.2,A 、C 碰撞时间极短,且只碰一次,取重力加速度g =10 m/s 2.
(1)求小球C 与物体A 碰撞前瞬间受到细线的拉力大小; (2)求A 、C 碰撞后瞬间A 的速度大小;
(3)若物体A 未从小车B 上掉落,小车B 的最小长度为多少? 【答案】(1) 30N (2) 1.5m/s (3) 0.375m 【解析】 【详解】
解:(1)小球下摆过程机械能守恒,由机械能守恒定律得:201
2
C C m gL m v =
代入数据解得:04v =m/s
对小球,由牛顿第二定律得:20
c c v T m g m L
-=
代入数据解得:T =30N
(2)小球与A 碰撞过程系统动量守恒,以小球的初速度方向为正方向 由动量守恒定律得:0C C c A A m v m v m v =-+ 代入数据解得:A v =1.5m/s
(3)物块A 与木板B 相互作用过程,系统动量守恒,以A 的速度方向为正方向, 由动量守恒定律得:()A A A B m v m m v =+ 代入数据解得:v =0.5m/s 由能量守恒定律得:()2211
22
A A A A
B m gx m v m m v μ=-+ 代入数据解得:x =0.375m 。