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    人教版高考物理一轮总复习专题提分训练3抛体运动和圆周运动的结合含答案

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    这是一份人教版高考物理一轮总复习专题提分训练3抛体运动和圆周运动的结合含答案,共8页。

    专题提分训练() 抛体运动和圆周运动的结合

    (建议用时:40分钟)

    1如图所示圆弧形凹槽固定在水平地面上其中ABC是以O为圆心的一段圆弧位于竖直平面内。现有一小球从一水平桌面的边缘P点向右水平飞出该小球恰好能从A点沿圆弧的切线方向进入圆轨道。OA与竖直方向间的夹角为θ1PA与竖直方向间的夹角为θ2。下列关系式正确的是(  )

    A. tan θ1tan θ22     B. cot θ1tan θ22

    C. cot θ1cot θ22     D. tan θ1cot θ22

    A 解析:小球在水平方向上做匀速直线运动在竖直方向上做自由落体运动小球在A点时的速度与水平方向间的夹角为θ1tan θ1位移与竖直方向间的夹角为θ2tan θ2tan θ1tan θ22。故A正确BCD错误。

    2如图所示在竖直平面内直径为R的光滑半圆轨道和半径为R的光滑  圆轨道水平相切于O点。O点在水平地面上可视为质点的小球从O点以某一初速度进入半圆刚好能通过半圆的最高点AA点飞出后落在  圆轨道上的B不计空气阻力g10  m/s2B点与O点的竖直高度差为(  )

    A.      B.

    C.      D.

    A 解析:小球刚好通过A则在A点由重力提供向心力则有mgm解得v小球从A点抛出后做平抛运动则水平方向的位移xvt竖直方向的位移hgt2根据几何关系有x2h2R2解得hB点与O点的竖直高度差为RhRA正确BCD错误。

    3(2021·张家口模拟)(多选)如图所示水平面上放置一固定平台和内壁光滑且竖直放置的固定圆弧形轨道。质量为m的小球从平台上水平向右抛出恰好从B点沿切线方向进入圆弧形轨道最后小球刚好能够通过圆弧形轨道的最高点C。已知圆弧形轨道的半径为ROBOD的夹角为60°重力加速度为g忽略空气阻力下列说法正确的是(  )

    A. 小球通过最高点C时的速度为

    B. 小球通过最高点C时的速度为0

    C. 平台高度为 R

    D. 小球抛出时的速度为

    AD 解析:小球通过圆弧形轨道的最高点C根据牛顿第二定律C点有mgm则小球经过最高点C时的速度vCA正确B错误;小球从B点运动到C根据动能定理有-mg(RR cos 60°)mvmv解得vB2小球在B点的速度与水平面的夹角为60°则小球在B点的水平速度为vBxvB cos 60°小球在B点的竖直速度为vByvB sin 60°小球做平抛运动的竖直位移hR平台高度Hh(RR cos 60°)2R小球在抛出点的速v0vBxC错误D正确。

    4.如图所示不可伸长的轻质细线下方悬挂一可视为质点的小球另一端固定在竖直光滑墙面上的O点。开始时小球静置于A现给小球一水平向右的初速度使其恰好能在竖直平面内绕O点做圆周运动。垂直于墙面的钉子位于过O点的竖直线的左侧NONOA的夹角为θ(0<θ<π)且细线遇到钉子后小球绕钉子在竖直平面内做圆周运动当小球运动到钉子正下方时,细线刚好被拉断。已知小球的质量为m细线的长度为L细线能够承受的最大拉力为7mgg为重力加速度大小。

    (1)求小球初速度的大小v0

    (2)求小球绕钉子做圆周运动的半径rθ的关系式;

    (3)在细线被拉断后小球继续向前运动试判断它能否通过A点。若能请求出细线被拉断时θ的值;若不能请通过计算说明理由。

    解析:(1)设小球在最高点时的速度为v1在最高点由重力提供向心力

    mgm

    小球从A点运动到最高点的过程由动能定理得

    mg·2Lmvmv

    联立解得v0

    (2)小球以N点为圆心做圆周运动如图所示设最低点为M小球到最低点时的速度为v由牛顿第二定律得7mgmg

    小球从A点运动到M点的过程由动能定理得

    mgΔhmv2mv

    由几何关系得ΔhLr(Lr)cos θ

    联立解得rL

    (3)假设小球能通过A则竖直方向有

    Δhgt2

    水平方向有(Lr)sin θvt

    联立解得cos θ=-

    故假设不成立所以小球不能通过A点。

    答案:(1) (2)rL

    (3)不能理由见解析

    5某实验小组做了如下实验装置如图甲所示。竖直平面内的光滑轨道由倾角为θ的斜面轨道AB和圆弧轨道BCD组成质量为m0.1  kg的小球从轨道AB上高H处的某点由静止下滑用压力传感器测出小球经过圆弧最高点D时对轨道的压力F改变H的大小可测出相应的F大小FH的变化关系如图乙所示。g10 m/s2

    (1)求圆轨道的半径R

    (2)若小球从D点水平飞出后又落到斜面上其中最低点的位置与圆心O等高θ值。

    解析:(1)小球经过D点时竖直方向上的合力提供小球做圆周运动的向心力Fmgm

    小球从A点运动到D点的过程中只有重力做功根据动能定理有

    mg(H2R)mv2

    联立解得FmmgmgH5mg

    由题图乙中给出的F­H图像知斜

    k N/m10 N/m10 N/m

    解得R0.2 m

    (2)小球离开D点后做平抛运动根据几何关系知小球落地点越低平抛的射程越小即题设中小球落地点位置最低对应小球离开D点时的速度最小。根据临界条件知小球能通过D点时的最小速度为 v

    小球落地点在斜面上与圆心等高故可知小球平抛运动下落的距离为R所以小球平抛的射程

    svtv×R

    由几何关系可知θ45°

    答案:(1)0.2 m (2)45°

    6如图所示位于竖直平面内的光滑轨道由  圆弧ab和抛物线bc组成圆弧半径Oa水平b点为抛物线顶点。已知h2 ms m。取重力加速度大小g10 m/s2

    (1)一小环套在轨道上从a点由静止下滑当其在bc段轨道上运动时,与轨道之间无相互作用力,求圆弧轨道的半径;

    (2)若小环从b点由静止因微小扰动而开始下滑求小环到达c点时速度的水平分量的大小。

    解析:(1)小环在bc段轨道上运动时与轨道之间无相互作用力则说明下落到b点时的速度使得小环做平抛运动的轨迹与轨道bc重合故有

    svbthgt2

    小环在ab段下滑过程中根据动能定理可得

    mgRmv

    联立三式可得R0.25 m

    (2)下滑过程中初速度为0只有重力做功根据动能定理可得mghmv

    因小环滑到c点时与竖直方向间的夹角等于(1)问中做平抛运动过程中经过c点时速度与竖直方向间的夹角设为θ则根据平抛运动规律可知

    sin θ

    根据运动的合成与分解可得sin θ

    联立可得v水平 m/s

    答案:(1)0.25 m (2) m/s

    7如图所示置于圆形水平转台边缘的小物块随转台加速转动当转速达到某一数值时物块恰好滑离转台开始做平抛运动。现测得转台半径R0.5 m离水平地面的高度H0.8 m物块平抛落地过程中的水平位移大小s0.4 m。设物块所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力取重力加速度 g10 m/s2。求:

    (1)物块做平抛运动的初速度大小v0

    (2)物块与转台间的动摩擦因数μ

    解析:(1)物块做平抛运动

    在竖直方向上有Hgt2

    在水平方向上有sv0t

    联立解得v0s1 m/s

    (2)物块离开转台时最大静摩擦力提供向心力

    Ffmm

    FfmμFNμmg

    联立解得μ0.2

    答案:(1)1 m/s (2)0.2

    8如图所示为水上乐园的设施由弯曲滑道、竖直平面内的圆形滑道、水平滑道及水池组成圆形滑道内侧半径R2 m圆形滑道的最低点的水平入口B和水平出口B相互错开为保证安全在圆形滑道内运动时要求紧贴内侧滑行。水面与水平滑道的高度差h5 m。现游客从滑道A点由静止下滑游客可视为质点不计一切阻力重力加速度g10 m/s2。则:

    (1)起滑点至少离水平滑道多高?

    (2)为了保证游客安全在水池中放有长度L5 m 的安全气垫MN其厚度不计满足(1)的游客恰好落在M要使游客能安全落在气垫上安全下滑点A距水平滑道的高度取值范围是多少?

    解析:(1)游客在圆形滑道内侧恰好滑过最高点时mgm

    A点到圆形滑道最高点由机械能守恒定律得

    mgH1mv2mg·2R

    解得H15 m

    (2)落在M点时速度最小游客从A点运动到C点由机械能守恒定律得

    mgH1mv

    v110 m/s

    游客从C点水平抛出由平抛运动规律可知

    hgt2

    t1 s

    s1v1t10 m

    落在N点时s2s1L15 m

    则对应的抛出速度v215 m/s

    mgH2mv

    H211.25 m

    则安全下滑点A距水平滑道的高度范围为

    5 mH11.25 m

    答案:(1)5 m (2)5 mH11.25 m

     

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