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2025届高考物理一轮总复习第4单元曲线运动万有引力与航天热点练4多过程曲线运动中的动量能量问题课件新人教版
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1.如图所示,一条带有圆轨道的长轨道水平固定,圆轨道竖直,底端分别与两侧的直轨道相切,半径R=0.5 m,物块A以v0=6 m/s的速度滑入圆轨道,滑过最高点Q,再沿圆轨道滑出后,与直轨上P处静止的物块B碰撞,碰后粘在一起运动。P点左侧轨道光滑,右侧轨道呈粗糙段,光滑段交替排列,每段长度都为L=0.1 m。物块与各粗糙段间的动摩擦因数都为μ=0.25,A、B的质量均为m=1 kg(重力加速度g取10 m/s2;A、B视为质点,碰撞时间极短)。
(1)求A滑过Q点时的速度大小v和受到的弹力大小F;(2)若碰后AB最终停止在第k个粗糙段上,求k的数值;(3)求碰后AB滑至第n个(n
(1)球B在两球碰撞后瞬间受到悬绳拉力的大小;(2)球A在两球碰撞前瞬间的速度大小;(3)弹簧的弹力对球A所做的功。
(2)设球A在两球碰撞前一瞬间的速度大小为v0,球A在两球碰撞后一瞬间的速度大小为vA,两球碰撞过程动量守恒,以A的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得2mv0=2mvA+mvB
3.如图所示,质量m=1 kg的物块P静置于水平面上的A点,现用F=6 N的水平力拉动物块P使其沿水平轨道AB运动,A、B间距离L=6 m,物块P与AB间的动摩擦因数μ=0.2,经时间t撤去力F,此时物块P尚未通过B点;质量m0=1 kg的物块Q静置于B点,物块Q与水平轨道BC是由特殊材料制成的,物块Q在轨道BC上运动时所受阻力大小与其速度大小成正比,即F阻=kv,其中k=0.5 kg/s;物块P、Q发生弹性碰撞后,物块Q冲上半径R=0.2 m的光滑半圆形轨道,圆弧轨道与BC轨道平滑相连,重力加速度g取10 m/s2。
(1)为使物块P能到达B点,求力F作用的最短时间。(2)求P、Q发生碰撞后物块Q获得的最大速度。(3)若力F作用 s后撤去,要使物块Q在沿光滑半圆形轨道运动过程中不脱离轨道,求轨道BC的长度x应满足的条件。(计算结果可以用根号表示)
4.(2023浙江桐乡一中高三选考模拟)如图所示,倾斜轨道AB和光滑圆弧轨道BC固定在同一竖直平面内,两轨道通过一小段长度不计的光滑弧形轨道相连,已知AB长l=7.8 m,倾角θ=37°,BC弧的半径R=0.8 m,O为其圆心, ∠BOC=143°。整个装
置处在水平向左的匀强电场(未画出)中,电场强度大小E=1×103 N/C。两个相同的绝缘小物块P和Q,质量均为m=0.4 kg,带正电的小物块Q静止在A点,其电荷量q=3×10-3 C,不带电的小物块P从某一位置以v0=8 m/s的初速度水平抛出,运动到A点时恰沿斜面向下与小物块Q发生弹性正碰,且碰撞过程无电荷转移。若Q、P与轨道AB间的动摩擦因数分别为μ1=0.2和μ2=0.8,sin 37°= 0.6,g取10 m/s2,小物块Q在运动过程中电荷量保持不变,两物块均可视为质点。求:
(1)小物块P的抛出点与A点间的竖直距离;(2)小物块Q运动到圆弧轨道最低点B点时对轨道的压力大小;(3)小物块Q离开圆弧轨道后,第一次落到倾斜轨道上的位置与B点的距离。
答案 (1)1.8 m (2)34.5 N (3)2.88 m
(2)P、Q碰撞过程满足动量守恒和能量守恒,设碰撞后瞬间P、Q的速度分别为vP、vQmvA=mvP+mvQ
解得vP=0,vQ=10 m/sμ2mgcs θ>mgsin θ即碰后小物块P静止在A点,而小物块Q受到的电场力qE=3 N,方向水平向左,且与重力的合力为5 N,方向垂直AB轨道向下,则“等效重力场”的等效重力加速度g'= g=12.5 m/s2,方向垂直AB轨道向下。
5.(2023广东卷)某药品自动传送系统的示意图如图所示。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。
解析 (1)以水平向右的方向为正方向,A在传送带上运动时,根据牛顿第二定律得μmg=ma结合运动学公式得v0=0+at
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