动能 定律小练习

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动能 动能定理

动能    动能定理

练习2——2 动能动能定理一填空题1 一个质量为m,速度为v的物体,它的动能等于物体的质量与速度二次方乘积的一半。

2 动能是标量,它的国际单位是 J。

3 合力做的功等于物体动能的增量,这个结论叫做动能定理。

4 两物体的质量相等,速度大小相同,但方向不同,则它们的动能相同(填“相同”或“不相同”)5 合外力对物体做正功,物体的动能增加;合外力对物体做负功,物体的动能减少。

6 汽车的质量为6吨,速度为18km/h,其动能为75000J。

7估算你骑自行车时所具有的最大动能。

8一质量为m的物体在吊绳的拉力作用下,沿竖直方向由静止开始以加速度a 匀加速上升了h,在这一过程中物体动能的改变量为mah 。

9 我国发射的第一颗人造地球卫星的质量是173kg,轨道速度为7.2km/s,它的动能是 4.5×109J。

10 甲乙两物体,甲的质量是乙的4倍,甲的速度是5.0m/s,乙的速度必须是10 m/s,才具有和甲一样的动能。

11 甲的质量为m,速度为v;乙的质量为2m,速度为v/2.它们的动能之比为2:1 。

12 合外力对物体做了50J的功,则物体的动能变化情况是:动能增加了50 J。

13 质量为10kg的物体,由静止开始从6m长的斜面顶端加速滑下,加速度为3m/s2。

它到达斜面底端的速度为6m/s ,动能为180J。

二判断题1 动能是矢量,有负值。

(×)2 如果物体的质量减半,而速度增大一倍,则它的动能将保持不变。

(×)3 合外力对物体做正功时,物体的速度一定增大。

(√)4 只要合外力对物体做的功为零,物体的动能就不变。

(√)5 子弹的速度为v时,恰能射穿一块木板,若子弹的速度为2v时,则恰好能射穿两块同样的木板。

( ×)6 摩擦力对物体做功,有时也能使物体的动能增加。

(√)7 力对物体不做功,物体一定静止不动。

(×)8 动能的最小值是零,不可能有负值。

(√)9 物体受力越大,其动能的改变量越大。

动能守恒定律练习题及答案

动能守恒定律练习题及答案

动能守恒定律练习题及答案
题目一
一个质量为 2 kg 的物体以 5 m/s 的速度运动,求它的动能。

答案:
根据动能的公式,动能等于质量乘以速度的平方的一半:
动能 = 2 kg * (5 m/s)^2 * 0.5 = 50 J
题目二
一个质量为 3 kg 的物体以 10 m/s 的速度运动,撞到另一个质量为 2 kg 的静止物体,两个物体粘在一起后共同运动。

求它们最后的速度。

答案:
根据动能守恒定律,两个物体合并后的总动能等于它们分别撞击前的动能之和。

其中一个物体的动能等于质量乘以速度的平方的一半。

设最后的速度为 v:
动能合并前 = 动能合并后
0.5 * 3 kg * (10 m/s)^2 + 0 = 0.5 * (3 kg + 2 kg) * v^2
150 J = 2.5 kg * v^2
v^2 = 60
v ≈ 7.75 m/s
题目三
一个质量为 5 kg 的物体以 4 m/s 的速度运动,给它施加一个力使它在 3 秒内停下来。

求施加的力的大小。

答案:
根据牛顿第二定律和动能守恒定律,施加的外力会减小物体的动能,使其逐渐停下来。

由于停下来后动能为 0,所以动能损失等于动能初始值:
动能损失 = 0.5 * 5 kg * (4 m/s)^2 = 40 J
由于施加的力是使物体减慢速度,所以力的方向与速度方向相反。

设施加的力为 F,运动方向为正方向:
F * 3 s = 40 J
F = 40 J / 3 s
F ≈ 13.33 N
以上是动能守恒定律的练习题及答案,希望对你有帮助!。

高一物理动能定理试题答案及解析

高一物理动能定理试题答案及解析

高一物理动能定理试题答案及解析1.一子弹以速度v飞行恰好射穿一块铜板,若子弹的速度是原来的3倍,那么可射穿上述铜板的数目为()A.3块B.6块C.9块D.12块【答案】C【解析】子弹以速度v运动时,恰能水平穿透一块固定的木板,根据动能定理有:,设子弹的速度为时,穿过的木板数为n,则有:联立两式并代入数据得:n=9块,C正确。

【考点】考查了动能定理的应用2.在一次试车实验中,汽车在平直的公路上由静止开始做匀加速运动,当速度达到v时,立刻关闭发动机让其滑行,直至停止。

其v-t图象如图所示。

则下列说法中正确的是()A.全程牵引力做功和克服阻力做功之比为1:1B.全程牵引力做功和克服阻力做功之比为2:1C.牵引力和阻力之比为2:1D.牵引力和阻力之比为3:1【答案】AD【解析】试题解析:由于物体初始的速度为零,最后的速度也为零,故物体的动能没有变化,即动能的增量为零,根据动能定理可知,物体受到的合外力也为零,即全程牵引力做功和克服阻力做功相等,故它们的比值为1:1,A正确,B错误;由图像可知,1s前物体在牵引力的作用下运动,其位移为x,则后2s内物体的位移为2x,故由动能定理可得:Fx=f(x+2x),所以牵引力F和阻力f之比为3:1,D正确,C错误。

【考点】动能定理。

3.甲、乙两物体质量之比m1∶m2=1∶2,它们与水平桌面间的动摩擦因数相同,若它们以相同的初动能在水平桌面上运动,则运动位移之比为.【答案】2:1。

【解析】根据动能定理得可知,对于甲物体:m1gμ×x1=Ek,对于乙物体:m2gμ×x2=Ek,联立以上两式解之得x1:x2=m2:m1=2:1,故位移之比为2:1。

【考点】动能定理。

4.一根用绝缘材料制成的轻弹簧,劲度系数为k,一端固定,另一端与质量为m、带电量为+q的小球相连,静止在光滑绝缘的水平面上,当施加一水平向右的匀强电场E后(如图所示),小球开始作简谐运动,关于小球运动有如下说法中正确的是A.球的速度为零时,弹簧伸长qE/kB.球做简谐运动的振幅为qE/kC.运动过程中,小球的机械能守恒D.运动过程中,小球动能的改变量、弹性势能的改变量、电势能的改变量的代数和为零【答案】BD【解析】球的平衡位置为Eq=kx,解得x= qE/k,在此位置球的速度最大,选项A 错误;球做简谐运动的振幅为qE/k,选项B正确;运动过程中,由于电场力和弹力做功,故小球的机械能不守恒,选项C 错误;运动过程中,由于电场力和弹力做功,所以小球动能的改变量、弹性势能的改变量、电势能的改变量的代数和为零,选项D 正确。

第2节 动能 动能定理(答案详解)

第2节 动能 动能定理(答案详解)

第2节 动能 动能定理课时作业 基础巩固(限时:20分钟 满分:50分)一、选择题(有7题,每题6分,共42分)1.(2020·全国Ⅱ卷,16)如图,在摩托车越野比赛途中的水平路段前方有一个坑,该坑沿摩托车前进方向的水平宽度为3h,其左边缘a 点比右边缘b 点高0.5h 。

若摩托车经过a 点时的动能为E 1,它会落到坑内c 点,c 与a 的水平距离和高度差均为h;若经过a 点时的动能为E 2,该摩托车恰能越过坑到达b 点。

E2E 1等于( B )A.20B.18C.9.0D.3.0解析:摩托车落到c 点时,根据平抛运动规律有h=v 01t 1,h=12g t 12,解得v 012=gℎ2;同理摩托车落到b 点时有v 022=9gh 。

又动能E 1=12m v 012,E 2=12m v 022,所以E2E 1=18,故A 、C 、D 项错误,B 项正确。

2.(多选)如图所示,电梯质量为M,在它的水平地板上放置一质量为m 的物体。

电梯在钢索的拉力作用下竖直向上加速运动,当电梯的速度由v 1增加到v 2时,上升高度为H,则在这个过程中,下列说法或表达式正确的是( CD )A.对物体,动能定理的表达式为W N =12m v 22,其中W N 为支持力做的功B.对物体,动能定理的表达式为W 合=0,其中W 合为合力做的功C.对物体,动能定理的表达式为W N -mgH=12m v 22-12m v 12,其中W N 为支持力做的功D.对电梯,其所受合力做的功为12M v 22-12M v 12解析:电梯上升的过程中,对物体做功的有重力mg 、支持力F N ,这两个力的总功才等于物体动能的增量ΔE k =12m v 22-12m v 12,故选项A 、B 错误,C 正确;对电梯,无论有几个力对它做功,由动能定理可知,其合力做的功一定等于其动能的变化量,故选项D 正确。

3.(2020·江苏卷,4)如图所示,一小物块由静止开始沿斜面向下滑动,最后停在水平地面上。

动能定理的应用(20个经典例题)

动能定理的应用(20个经典例题)

F
L1+L2
h
例8、一个质量为M的物体,从倾角为θ,高为H的粗 糙斜面上端A点,由静止开始下滑,到B点时的速度为 V,然后又在水平面上滑行距离S后停止在C点. 1. 物体从A点开始下滑到B点的过程中克服摩擦力 所做的功为多少? 2. 物体与水平面间的动摩擦系数为多大?
A
θ
B
C
例9、如图所示,质量为m=2kg的小球,从半径R=0.5m的半 圆形槽的边缘A点沿内表面开始下滑,到达最低点B的速度 v=2m/s。求在弧AB段阻力对物体所做的功Wf。(取g=10m/s2)
4.4 动能定理的应用
1、动能
1 2 E K mv 2
物体的动能等于物体质量与物体 速度大小的二次方乘积的一半。 2、动能定理: W E
K 2
E
K 1
W E K 合
合外力所做的功等于物体动能的变化。
对动能表达式的理解:
1 2 E K mv 2
1、国际单位:焦耳 1kg· m2/s2=1N· m=1J 2、动能是标量,且没有负值,动能与物体的质量和速度大小 有关,与速度方向无关。
A.动能 B.速度 C.速率 D.重力所做的功
例4、质量为m的物体放在动摩擦因数为 μ的水平面上,在物体上施加水平力F 使物体由静止开始运动,经过位移S后 撤去外力,物体还能运动多远?
F
例5、如图所示,半径为R的光滑半圆轨 道和光滑水平面相连,一物体以某一 初速度在水平面上向左滑行,那么物 体初速度多大时才能通过半圆轨道最 高点?
解:摩擦力一直做负功,其绝对值等于摩擦力与路 程的乘积,由动能定理得 解得
例16、如图所示质量为m的物体置于光滑水平面,一根 绳子跨过定滑轮一端固定在物体上,另一端在力F作用下, 以恒定速率v0竖直向下运动,物体由静止开始运动到绳与水 平方向夹角α =45°的过程中,绳中张力对物体做的功为 ________。

高一物理动能定理试题

高一物理动能定理试题

高一物理动能定理试题1.如图所示,AB和CD是半径为R=1m的1/4圆弧形光滑轨道,BC为一段长2m的水平轨道质量为2kg的物体从轨道A端由静止释放,若物体与水平轨道BC间的动摩擦因数为0.1.求:(1)物体第1次沿CD弧形轨道可上升的最大高度;(2)物体最终停下来的位置与B点的距离。

【答案】(1)0.8m (2) B点的距离为2m【解析】:(1)设物体沿CD圆弧能上滑的最大高度为h,则此过程由动能定理可得:,解得;(2)设物体在BC上滑动的总路程为s,则从下滑到静止的全过程由动能定理可得:,解得,即物体在BC上要来回滑动10m,一次来回滑动4m,故物体可完成2.5次的来回运动,最终停在C处,即离B点的距离为2m。

【考点】考查了机械能守恒定律,动能定理2.如图所示,木块放在光滑水平面上,一颗子弹水平射入木块中,受到阻力为f,射入深度为d,此过程木块位移为s,则()A.子弹损失的动能为f(s+d)B.木块增加的动能为f sC.子弹动能的减少等于木块动能的增加D.子弹、木块系统总机械能的损失为fd【答案】ABD【解析】对子弹运用动能定理得,.故子弹损失的动能为,故A正确;对木块运用动能定理得,.则木块获得的动能为,故B正确;子弹减少的动能转化为木块增加的动能和系统增加的内能,故子弹动能的减少大于木块动能的增加,故C错误;系统损失的机械能转化为产生的内能,故D正确.【考点】考查了功能关系的应用3.一汽车质量为2000kg,行驶时受到的阻力为车重的0.1倍。

若汽车以3000N的恒定牵引力在水平公路上从静止开始前进100m时关闭发动机。

求:(1)汽车前进100m时的速度;(2)汽车关闭发动机后还能滑行多远。

【答案】(1)v=10m/s(2)x=50m【解析】设汽车前进100m时的速度为v,则对汽车应用动能定理得:.......................① 4分代入数据解得:v=10m/s....... ..... ..② 1分设汽车关闭发动机后还能滑行的距离为x,则对汽车应用动能定理得:.......... ..... ..... ③ 4分代入数据解得:x=50m..... ..... ..... . ④ 1分【考点】考查了动能定理的综合应用4.运动员驾驶摩托车做腾跃特技表演是一种刺激性很强的运动项目。

高中物理 随堂小练(16)动能和动能定理(含解析)新人教版必修第二册-新人教版高中第二册物理试题

高中物理 随堂小练(16)动能和动能定理(含解析)新人教版必修第二册-新人教版高中第二册物理试题

随堂小练〔16〕动能和动能定理1、关于动能的理解,如下说法错误的答案是......()A.但凡运动的物体都具有动能B.动能不变的物体,一定处于平衡状态C.重力势能可以为负值,动能不可以为负值D.一定质量的物体,动能变化时,速度一定变化,但速度变化时,动能不一定变化2、某同学在练习足球时,将足球朝竖直的墙壁踢出。

假设足球的质量为m=0.5kg、足球与墙壁碰撞的瞬间速度大小为v=5m/s,如果以足球被踢出的速度方向为正,足球与墙壁碰后以等大的速度反弹。

如此( )A.速度的变化量为-10m/sB.速度的变化量为10m/sC.动能的变化量为25JD.动能的变化量为03、从地面竖直向上抛出一只小球,小球运动一段时间后落回地面.忽略空气阻力,该过程中小E与时间t的关系图象是( )球的动能kA. B.C. D.4、物体在做平抛运动的过程中,始终不变的是〔〕A.物体的速度B.物体的加速度C.物体的动能D.物体竖直向下的分速度5、一质点开始时做匀速直线运动,从某时刻起受到一恒力F作用。

此后,该质点的动能可能〔〕A.—直增大B.先逐渐减小至零,再逐渐增大C.先逐渐增大至某一最大值,再逐渐减小D.先逐渐减小至某一非零的最小值,再逐渐增大6、关于物体所受合外力做功和动能变化的关系,如下说法正确的答案是〔〕A.如果物体所受合外力为零,如此合外力对物体所做的功一定为零B.如果合外力对物体所做的功为零,如此合外力一定为零C.物体在合外力作用下做变速运动,动能一定发生变化D.如果合外力对物体所做的功不为零,如此动能一定变化7、如下列图,质量m=1kg、长L=0.8m的均匀矩形薄板静止在水平桌面上,其右端与桌子边缘相平。

板与桌面间的动摩擦因数为µ=0.4。

现用F=5N的水平力向右推薄板,使它翻下桌子,力F的功至少为〔g取210m/s)〔〕A.18、如下列图,一木块沿着高度一样、倾角不同的三个斜面由顶端静止滑下,假设木块与各斜面间的动摩擦因数都一样,如此滑到底端的动能大小关系是( )A.倾角大的动能最大B.倾角小的动能最大C.倾角等于45°的动能最大D.三者的动能一样大9、篮球赛非常精彩,吸引了众多观众.经常有这样的场面:在临终场前0.1s,运动员把球投出且准确命中,获得比赛的胜利.如果运动员投篮的过程中对篮球做的功为W,出手高度(相对地面)为h1,篮筐距地面高度为h2,球的质量为m,空气阻力不计.如下说法中正确的答案是( )A.篮球出手时的动能为W+mgh1B.篮球进框时的动能为W+mgh1-mgh2C.篮球从出手到进框的过程中,其重力势能增加了mgh1-mgh2D.篮球从出手到进框的过程中,重力对它做的功为mgh 2-mgh 110、质量为m 的物体放在水平面上,它与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g 。

动能与动能定理练习题含答案

动能与动能定理练习题含答案

(1)碰后小球 B 的速度大小 vB; (2)小球 B 运动到半圆管形轨道最高点 C 时对轨道的压力. 【答案】(1)6m/s(2)20N,向下 【解析】 【详解】
(1)根据
得:
则 规定 A 的初速度方向为正方向,AB 碰撞过程中,系统动量守恒,以 A 运动的方向为正方 向,有:m1v0=m2vB-m1vA,
克服摩擦力做功
x =2Rcos30°= 3 R
Wf =fx =4.5μmgR 由几何关系得 A 上升高度与 B 下降高度恰均为
据功能关系
h= 3 R 2
解得
W + 2mgh - mgh - Wf = 0
W 1 (9 3)mgR 2
(3)B 刚好接触斜面时,挡板对 B 弹力最大 研究 B 得
研究整体得
a 4m/s2
则物块和桌面的摩擦力: m2 g m2a
可得物块和桌面的摩擦系数: 0.4
质量 m1=0.4kg 的物块将弹簧缓慢压缩到 C 点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在 B 点,由能量守恒可弹簧压缩到 C 点具有的弹性势能为:
Ep m1gxBC 0
质量为 m2=0.2kg 的物块将弹簧缓慢压缩到 C 点释放,物块过 B 点时,由动能定理可得:
5.如图所示,在倾角为 θ=30°的固定斜面上固定一块与斜面垂直的光滑挡板,质量为 m 的 半圆柱体 A 紧靠挡板放在斜面上,质量为 2m 的圆柱体 B 放在 A 上并靠在挡板上静止。A 与 B 半径均为 R,曲面均光滑,半圆柱体 A 底面与斜面间的动摩擦因数为 μ.现用平行斜 面向上的力拉 A,使 A 沿斜面向上缓慢移动,直至 B 恰好要降到斜面.设最大静摩擦力等 于滑动摩擦力,重力加速度为 g。求: (1)未拉 A 时,B 受到 A 的作用力 F 大小; (2)在 A 移动的整个过程中,拉力做的功 W; (3)要保持 A 缓慢移动中拉力方向不变,动摩擦因数的最小值 μmin.

物理动能与动能定理练习题20篇

物理动能与动能定理练习题20篇

物理动能与动能定理练习题20篇一、高中物理精讲专题测试动能与动能定理1.某游乐场拟推出一个新型滑草娱乐项目,简化模型如图所示。

游客乘坐的滑草车(两者的总质量为60kg ),从倾角为53θ=︒的光滑直轨道AC 上的B 点由静止开始下滑,到达C 点后进入半径为5m R =,圆心角为53θ=︒的圆弧形光滑轨道CD ,过D 点后滑入倾角为α(α可以在075α︒范围内调节)、动摩擦因数为33μ=的足够长的草地轨道DE 。

已知D 点处有一小段光滑圆弧与其相连,不计滑草车在D 处的能量损失,B 点到C 点的距离为0=10m L ,10m/s g =。

求:(1)滑草车经过轨道D 点时对轨道D 点的压力大小;(2)滑草车第一次沿草地轨道DE 向上滑行的时间与α的关系式;(3)α取不同值时,写出滑草车在斜面上克服摩擦所做的功与tan α的关系式。

【答案】(1)3000N ;(2)3sin cos 32t αα=⎛⎫+ ⎪⎝⎭;(3)见解析 【解析】 【分析】 【详解】(1)根据几何关系可知CD 间的高度差()CD 1cos532m H R =-︒=从B 到D 点,由动能定理得()20CD D 1sin 5302mg L H mv ︒+=-解得D 102m/s v =对D 点,设滑草车受到的支持力D F ,由牛顿第二定律2D D v F mg m R-= 解得D 3000N F =由牛顿第三定律得,滑草车对轨道的压力为3000N 。

(2)滑草车在草地轨道DE 向上运动时,受到的合外力为sin cos F mg mg αμα=+合由牛顿第二定律得,向上运动的加速度大小为sin cos F a g g mαμα==+合因此滑草车第一次在草地轨道DE 向上运动的时间为Dsin cos v t g g αμα=+代入数据解得t =⎝⎭(3)选取小车运动方向为正方向。

①当0α=时,滑草车沿轨道DE 水平向右运动,对全程使用动能定理可得[]01sin (1cos )+=00f mg L R W θθ+--代入数据解得16000J f W =-故当0α=时,滑草车在斜面上克服摩擦力做的功为6000J W =克1②当030α<≤︒时,则sin cos g g αμα≤滑草车在草地轨道DE 向上运动后最终会静止在DE 轨道上,向上运动的距离为2D22(sin cos )v x g g αμα=+摩擦力做功为22cos f W mg x μα=-⋅联立解得2f W =故当030α<≤︒时,滑草车在斜面上克服摩擦力做的功为2W =克③当3075α︒<≤︒时sin cos g g αμα>滑草车在草地轨道DE 向上运动后仍会下滑,若干次来回运动后最终停在D 处。

高中物理【动能和动能定理】专题训练练习题

高中物理【动能和动能定理】专题训练练习题

高中物理【动能和动能定理】专题训练练习题课时作业(A) [A 组 基础达标练]1.如图所示,电梯质量为M ,在它的水平地板上放置一质量为m 的物体。

电梯在钢索的拉力作用下竖直向上加速运动,当电梯的速度由v 1增加到v 2时,上升高度为H ,重力加速度为g ,则在这个过程中,下列说法或表达式正确的是( )A .对物体,动能定理的表达式为W N =12m v 22,其中W N 为支持力做的功B .对物体,动能定理的表达式为W 合=0,其中W 合为合力做的功C .对物体,动能定理的表达式为W N -mgH =12m v 22-12m v 12 D .对电梯,其所受合力做的功为12M v 22-12M v 12-mgH 解析:物体受重力和支持力作用,根据动能定理得W合=W N -mgH =12m v 22-12m v 12,故选项C 正确,A 、B 错误;对电梯,合力做的功等于电梯动能的变化量,故选项D 错误。

答案:C2.如图所示,AB 为14圆弧轨道,BC 为水平直轨道,圆弧的半径为R ,BC 的长度也是R 。

一质量为m 的物体,与两个轨道的动摩擦因数都为μ,当它由轨道顶端A 从静止下滑时,恰好运动到C 处停止,那么物体在AB 段克服摩擦力做的功为( )A .μmgR B.12mgR C .mgRD .(1-μ)mgR解析:BC 段物体所受摩擦力F f =μmg ,位移为R ,故BC 段摩擦力对物体做的功W =-F f R =-μmgR ,对全程由动能定理可知,mgR +W 1+W =0,解得W 1=μmgR -mgR ,故AB 段克服摩擦力做的功为W 克=-W 1=mgR -μmgR =(1-μ)mgR ,故A 、B 、C 错误,D 正确。

答案:D3.一质量为m 的小球,用长为l 的轻绳悬挂于O 点,小球在水平力F 作用下从平衡位置P 点很缓慢地移动到Q 点,如图所示,则力F 所做的功为( ) A .mgl cos θ B .Fl sin θ C .mgl (1-cos θ)D .Fl (1-sin θ)解析:小球的运动过程是缓慢的,因而小球任何时刻均可看作是平衡状态,力F 的大小在不断变化,F 做功是变力做功。

(完整版)能量守恒定律练习题40道

(完整版)能量守恒定律练习题40道

一、选择题1、关于能量的转化与守恒,下列说法正确的是 ( )A.任何制造永动机的设想,无论它看上去多么巧妙,都是一种徒劳B.空调机既能致热,又能致冷,说明热传递不存在方向性C.由于自然界的能量是守恒的,所以说能源危机不过是杞人忧天D.一个单摆在来回摆动许多次后总会停下来,说明这个过程的能量不守恒2、下列过程中,哪个是电能转化为机械能A.太阳能电池充电 B.电灯照明 C.电风扇工作 D.风力发电3、温度恒定的水池中,有一气泡缓缓上升,在此过程中,气泡的体积会逐渐增大,若不考虑气泡内气体分子间的相互作用力,则下列说法中不正确的是A.气泡内的气体对外做功B.气泡内的气体内能不变C.气泡内的气体与外界没有热交换D.气泡内气体分子的平均动能保持不变4、一个系统内能减少,下列方式中哪个是不可能的A。

系统不对外界做功,只有热传递B.系统对外界做正功,不发生热传递C。

外界对系统做正功,系统向外界放热D。

外界对系统作正功,并且系统吸热5、下列说法正确的是A.气体压强越大,气体分子的平均动能就越大B.在绝热过程中,外界对气体做功,气体的内能减少C.温度升高,物体内每个分子的热运动速率都增大D.自然界中涉及热现象的宏观过程都具有方向性6、一定量的气体吸收热量,体积膨胀并对外做功,则此过程的末态与初态相比,A.气体内能一定增加 B.气体内能一定减小C.气体内能一定不变 D.气体内能是增是减不能确定7、有关气体压强,下列说法正确的是A.气体分子的平均速率增大,则气体的压强一定增大B.气体的分子密度增大,则气体的压强一定增大C.气体分子的平均动能增大,则气体的压强一定增大D.气体分子的平均动能增大,气体的压强有可能减小8、如图所示,两个相通的容器P、Q间装有阀门K,P中充满气体,Q中为真空整个系统与外界没有热交换.打开阀门K后,P中的气体进入Q中,最终达到平衡,则A.气体体积膨胀,内能增加B.气体分子势能减少,内能增加C.气体分子势能增加,压强可能不变D.Q中气体不可能自发地全部退回到P中9、关于物体内能的变化,以下说法中正确的是( )A.物体机械能减少时,其内能也一定减少B.物体吸收热量,其内能一定增加C.外界对物体做功,物体内能一定增加D.物体吸收热量的同时又对外做功,物体的内能可能增加,也可能减少或保持不变10、一定质量的某种气体,如果外界对它做的功等于它的内能的增量,那么在这气体的状态变化过程中是 ( )A.温度保持不变B.体积保持不变C.压强保持不变D.气体与外界不发生热交换11、一个密闭的透热的容器,中间用可以自由移动但不漏气的活塞隔成两部分,一边充有氧气,一边充有氢气,下面论述正确的是 ( )A.如果氢气和氧气的质量相同,则两部分气体的体积相等B.如果氢气和氧气的质量相同,则氧气的体积大于氢气的体积C。

(物理)物理动能与动能定理练习题含答案

(物理)物理动能与动能定理练习题含答案

(物理)物理动能与动能定理练习题含答案一、高中物理精讲专题测试动能与动能定理1.如图所示,固定的粗糙弧形轨道下端B 点水平,上端A 与B 点的高度差为h 1=0.3 m ,倾斜传送带与水平方向的夹角为θ=37°,传送带的上端C 点到B 点的高度差为h 2=0.1125m(传送带传动轮的大小可忽略不计).一质量为m =1 kg 的滑块(可看作质点)从轨道的A 点由静止滑下,然后从B 点抛出,恰好以平行于传送带的速度从C 点落到传送带上,传送带逆时针传动,速度大小为v =0.5 m/s ,滑块与传送带间的动摩擦因数为μ=0.8,且传送带足够长,滑块运动过程中空气阻力忽略不计,g =10 m/s 2,试求:(1).滑块运动至C 点时的速度v C 大小;(2).滑块由A 到B 运动过程中克服摩擦力做的功W f ; (3).滑块在传送带上运动时与传送带摩擦产生的热量Q . 【答案】(1)2.5 m/s (2)1 J (3)32 J【解析】本题考查运动的合成与分解、动能定理及传送带上物体的运动规律等知识。

(1) 在C 点,竖直分速度: 22 1.5/y v gh m s ==0sin37y c v v =,解得: 2.5/c v m s =(2)C 点的水平分速度与B 点的速度相等,则372/B x C v v v cos m s ︒===从A 到B 点的过程中,据动能定理得: 2112f B mgh W mv -=,解得: 1f W J = (3) 滑块在传送带上运动时,根据牛顿第二定律得: 3737mgcos mgsin ma μ︒︒-=解得: 20.4/a m s = 达到共同速度所需时间5cv v t s a-== 二者间的相对位移52cv v x t vt m +∆=-= 由于3737mgsin mgcos μ︒<︒,此后滑块将做匀速运动。

滑块在传送带上运动时与传送带摩擦产生的热量0cos3732Q mg x J μ⋅∆==2.如图所示,斜面高为h ,水平面上D 、C 两点距离为L 。

动能和动能定理练习含答案

动能和动能定理练习含答案

动能和动能定理精选练习一夯实基础1.如图,某同学用绳子拉动木箱,使它从静止开始沿粗糙水平路面运动至具有某一速度。

木箱获得的动能一定()A.小于拉力所做的功B.等于拉力所做的功C.等于克服摩擦力所做的功D.大于克服摩擦力所做的功【答案】A【解析】:A对、B错:由题意知,W拉-W阻=ΔE k,则W拉>ΔE k;C、D错:W阻与ΔE k的大小关系不确定。

2.(2019·浙江温州九校高一下学期期中)如图,小飞用手托着质量为m的“地球仪”,从静止开始沿水平方向运动,前进距离L后,速度为v(地球仪与手始终相对静止,空气阻力不可忽略),地球仪与手掌之间的动摩擦因数为μ,则下列说法正确的是()A.手对地球仪的作用力方向竖直向上B.地球仪所受摩擦力大小为μmgC.手对地球仪做的功等于mv2/2 D.地球仪对手做正功【答案】C【解析】:经受力分析知,手对地球仪的作用力斜向前上方,A错;地球仪所受摩擦力f=ma,B错;由动能定理W f=12mv2,C对;地球仪对手做负功,D错。

3.(2019·山东省诸城一中高一下学期期中)2018年2月22日平昌冬奥会短道速滑接力赛,中国男队获得亚军。

观察发现,“接棒”的运动员甲提前站在“交棒”的运动员乙前面,并且开始向前滑行,待乙追上甲时,乙猛推甲,甲获得更大的速度向前冲出。

在乙推甲的过程中,忽略运动员与冰面间在水平方向上的相互作用,则()A .甲对乙的作用力与乙对甲的作用力相同B .乙对甲的作用力一定做正功,甲的动能增大C .甲对乙的作用力可能不做功,乙的动能可能不变D .甲的动能增加量一定等于乙的动能减少量【答案】B【解析】:甲、乙间的相互作用力大小相等方向相反,A 错;根据动能定理可判B 正确,C 、D 错误。

4.在水平路面上,有一辆以36 km/h 行驶的客车,在车厢后座有一位乘客甲,把一个质量为4 kg 的行李以相对客车5 m/s 的速度抛给前方座位的另一位乘客乙,则以地面为参考系行李的动能和以客车为参考系行李的动能分别是( )A .200 J 50 JB .450 J 50 JC .50 J 50 JD .450 J 450 J【答案】B【解析】:行李相对地面的速度v =v 车+v 相对=15 m/s ,所以行李的动能E k =12mv 2=450 J 。

高考物理复习专题五 动能定理 能量守恒定律练习题(含详细答案)

高考物理复习专题五 动能定理 能量守恒定律练习题(含详细答案)

高考物理复习专题五动能定理能量守恒定律一、单选题1.如图所示,在竖直平面内有一固定轨道,其中AB是长为R的粗糙水平直轨道,BCD是圆心为O,半径为R的3/4光滑圆弧轨道,两轨道相切于B点.在推力作用下,质量为m的小滑块从A 点由静止开始做匀加速直线运动,到达B点时即撤去推力,小滑块恰好能沿圆轨道经过最高点C。

重力加速度大小为g,取AB所在的水平面为零势能面。

则小滑块()A.在AB段运动的加速度为2gB.经B点时加速度为零C.在C点时合外力的瞬时功率为D.上滑时动能与重力势能相等的位置在直径DD′上方2.运输人员要把质量为,体积较小的木箱拉上汽车。

现将长为L的木板搭在汽车尾部与地面间,构成一固定斜面,然后把木箱沿斜面拉上汽车。

斜面与水平地面成30o角,拉力与斜面平行。

木箱与斜面间的动摩擦因数为,重力加速度为g。

则将木箱运上汽车,拉力至少做功()A.B.C.D.3.如图所示,轻质弹簧的一端固定在粗糙斜面的挡板O点,另一端固定一个小物块。

小物块从P1位置(此位置弹簧伸长量为零)由静止开始运动,运动到最低点P2位置,然后在弹力作用下上升运动到最高点P3位置(图中未标出)。

在此两过程中,下列判断正确的是()A.下滑和上滑过程弹簧和小物块系统机械能守恒B.下滑过程物块速度最大值位置比上滑过程速度最大位置高C.下滑过程弹簧和小物块组成系统机械减小量比上升过程小D.下滑过程克服弹簧弹力和摩擦力做功总值比上滑过程克服重力和摩擦力做功总值小4.如图所示,水平桌面上有一小车,装有砂的砂桶通过细绳给小车施加一水平拉力,小车从静止开始做直线运动。

保持小车的质量M不变,第一次实验中小车在质量为m1的砂和砂桶带动下由静止前进了一段距离s;第二次实验中小车在质量为m2的砂和砂桶带动下由静止前进了相同的距离s,其中。

两次实验中,绳对小车的拉力分别为T1和T2,小车,砂和砂桶系统的机械能变化量分别为和,若空气阻力和摩擦阻力的大小保持不变,不计绳,滑轮的质量,则下列分析正确的是()A.B.C.D.5.小车静止在光滑的水平导轨上,一个小球用细绳悬挂在车上由图中位置无初速释放,在小球下摆到最低点的过程中,下列说法正确的是( )A.绳对球的拉力不做功B.球克服绳拉力做的功等于球减少的机械能C.绳对车做的功等于球减少的动能D.球减少的重力势能等于球增加的动能6.如图所示,自动卸货车静止在水平地面上,车厢在液压机的作用下,θ角缓慢增大,在货物相对车厢仍然静止的过程中,下列说法正确的是()A.货物受到的支持力变小B.货物受到的摩擦力变小C.货物受到的支持力对货物做负功D.货物受到的摩擦力对货物做负功7.一质量为0.6kg的物体以20m/s的初速度竖直上抛,当物体上升到某一位置时,其动能减少了18J,机械能减少了3J。

动能守恒定律经典同步练习题及答案

动能守恒定律经典同步练习题及答案

动能守恒定律经典同步练习题及答案练题一一辆质量为500千克的汽车以20米每秒的速度匀速行驶,求其动能。

答案:根据动能公式,动能等于1/2质量乘以速度的平方。

因此,汽车的动能为1/2 * 500 * (20^2) = 焦耳。

练题二一个物体质量为2千克,以4米每秒的速度运动,在某瞬间获得了20焦耳的动能。

求该物体的速度变化。

答案:令物体速度变化为Δv,根据动能守恒定律,20焦耳的动能变化等于物体质量乘以速度变化的平方的一半,即20 = 2 * (Δv^2) / 2。

解方程可得,Δv^2 = 20,所以速度变化Δv为±√20,即±2√5米每秒。

练题三一颗质量为50克的弹珠以100米每秒的速度击中一个质量为500克的静止弹簧,弹簧和弹珠在碰撞后一起弹开,弹簧和弹珠的速度为60米每秒。

求弹珠在碰撞前的动能。

答案:设弹珠碰撞前的速度为v,根据动能守恒定律,弹珠和弹簧的动能之和在碰撞前后保持不变,即1/2 * 0.05 * (v^2) = 1/2 * 0.05 * (100^2) + 1/2 * 0.5 * (60^2)。

求解该方程可得,v^2 ≈ 1895.83,所以弹珠在碰撞前的动能约为1895.83焦耳。

练题四一个质量为10千克的物体以5米每秒的速度运动,碰撞后与一个静止物体合并,使得合并后的物体速度为2米每秒。

求与原物体碰撞的物体质量。

答案:设碰撞前静止物体的质量为m,根据动能守恒定律,碰撞前后的动能之和保持不变,即1/2 * 10 * (5^2) = 1/2 * (10 + m) *(2^2)。

求解该方程可得,m ≈ 2.5千克,所以与原物体碰撞的物体质量约为2.5千克。

练习题以上,供参考。

动能定理(难)

动能定理(难)

7.动能定理(难)1.一个质量为0.3kg的弹性小球,在光滑水平面以6 m/s的速度垂直撞到墙上,碰撞后小球沿相反的方向运动,反弹后的速度大小为 4 m/s,则碰撞前后小球速度的变化量Δv 和动能变化量ΔE k的大小为( )A.Δv=2m/sB.Δv=10m/sC.ΔE k=0.6JD.ΔE k=3J【答案】BD【解析】A、规定初速度方向为正方向,初速度,碰撞后速度,则,负号表示速度变化量的方向与初速度方向相反,即速度变化量的大小为,故选项A错误,B正确;C、对碰撞过程,对小球由动能定理得:,负号表示动能减小,故选项C错误,选项D正确。

2.如图所示,水平传送带由电动机带动并始终保持以速度v匀速运动.现将质量为m 的某物块由静止释放在传送带上的左端,经过时间t物块保持与传送带相对静止.设物块与传送带间的动摩擦因数为μ,对于这一过程下列说法正确的是:()A.物块加速过程,摩擦力对物块做正功B.物块匀速过程,摩擦力对物块做负功C.摩擦力对木块做功为D.摩擦力对木块做功为0.5 μmgvt【答案】ACD【解析】A、物块加速运动时,就是摩擦力作为动力使物体运动的,所以摩擦力对物体做的是正功,故A正确;B、物块匀速过程中,物块和传送带一起运动,此时没有摩擦力的作用,所以摩擦力的功为零,故B错误;C、对物块由动能定理可得:,故C正确;D、由于受到的摩擦力为:,木块的位移为:,则摩擦力对木块做功为:,故D正确。

3.质量为m的汽车在平直公路上行驶,发动机的功率P和汽车受到的阻力的大小f均恒定不变。

在时间t内,汽车的速度由v0增加到最大速度v m,汽车前进的距离为s,则在这段时间内可以表示发动机所做功W的计算式为( )A.B.C.D.【答案】AD【解析】由于发动机功率恒定,则经过时间t,发动机所做的功也可以为,A正确B错误;车从速度到最大速度过程中,由动能定理可知,解得:,C错误D正确.4.如图所示,质量m=1kg的物块,以速度v0=4m/s滑上正沿逆时针转动的水平传送带,传送带上A、B两点间的距离L=6m,已知传送带的速度v=2m/s,物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g取10m/s2.关于物块在传送带上的运动,下列表述正确的是()A.物块在传送带上运动的时间为4sB.物块滑离传送带时的速率为2m/sC.整个运动过程中由于摩擦产生的热量为18JD.传送带对物块做功为6J【答案】BC【解析】A、B、滑块先向右匀减速,对于向右滑行过程,根据牛顿第二定律,有计算得出根据运动学公式,有运动位移为然后向左匀加速过程,并加速到和皮带速度相等,根据运动学公式,有运动的位移为最后3m做匀速直线运动,有即滑块在传送带上运动的总时间为故A错误,B正确;C、整个运动过程中因为摩擦产生的热量等于滑块与传送带之间的一对摩擦力做功的代数和,等于摩擦力与相对路程的乘积;物体向右减速过程,传送带向左移动的距离为:物体向左加速过程,传送带运动距离为则相对位移为:则所以C选项是正确的;D、传送带对物块做的功即等于物块动能的变化量,由动能定理可知:,故D错;故选BC5.如图所示,传送带由电动机带动,始终保持以速度υ匀速斜向上运动。

初二物理动能方程练习题

初二物理动能方程练习题

初二物理动能方程练习题动能方程在物理学中扮演着非常重要的角色。

能够熟练地运用动能方程解决问题,不仅可以提高我们的物理学习成绩,还能培养我们的逻辑思维和问题解决能力。

本文将介绍一些初二物理中的动能方程练习题,帮助大家更好地理解和应用动能方程。

一、问题一小明用力推一辆质量为200kg的自行车,使其从静止加速到20m/s 的速度。

如果推力的大小为500N,求小明推车的距离。

解析:根据动能方程的定义可得:功(W) = 动能(E)推力F乘以位移s等于动能的变化量。

由于推力的方向与位移方向相同,所以功为正。

W = F × s根据动能的定义:E = 1/2 × m × v^2将力的表达式、动能的表达式代入功的定义式中可得:W = F × s = ΔE = E2 - E1 = 1/2 × m × v2^2 - 1/2 × m × v1^2代入已知数据可得:500 × s = 1/2 × 200 × 20^2 - 1/2 × 200 × 0^2500 × s = 1/2 × 200 × (400 - 0)500 × s = 1/2 × 200 × 400500 × s = 40000s = 40000 / 500s = 80所以,小明推车的距离为80米。

二、问题二小刚把一个质量为2kg的物体从地面上抛出,以10m/s的速度向上抛出。

求物体上升到最高点时的动能。

解析:当物体上升到最高点时,其速度为0,根据动能方程可以求得动能。

动能(E)= 1/2 × m × v^2代入已知数据可得:E = 1/2 × 2 × 10^2E = 1/2 × 2 × 100E = 100 J所以,当物体上升到最高点时的动能为100焦耳。

初中动能练习题

初中动能练习题

初中动能练习题动能是物体运动过程中所具有的能量形式之一,它与物体的质量和速度有关。

在初中物理中,我们学习了很多关于动能的知识,那么接下来我们来进行一些动能练习题,加深对动能的理解。

1. 问题一:一辆质量为800kg的小汽车以10m/s的速度行驶在直线上。

求小汽车的动能。

解答:动能的计算公式为:动能 = 1/2 ×质量 ×速度的平方代入已知数据,可得:动能 = 1/2 × 800kg × (10m/s)^2 = 40000J所以,小汽车的动能为40000焦耳。

2. 问题二:一只质量为2kg的物体以20m/s的速度运动,它的动能是多少?解答:同样使用动能的计算公式:动能 = 1/2 ×质量 ×速度的平方代入已知数据,可得:动能 = 1/2 × 2kg × (20m/s)^2 = 400焦耳所以,物体的动能为400焦耳。

3. 问题三:一块质量为3kg的物体从高为12m的楼顶自由下落,落地时它的动能是多少?解答:由于物体从高处自由下落,所以动能的减少等于势能的增加。

根据能量守恒定律,可得:mgh = 1/2 mv^2其中,m为物体质量,g为重力加速度,h为高度,v为速度。

代入已知数据,可得:3kg × 9.8m/s^2 × 12m = 1/2 × 3kg × v^2解方程,可得:v = √(3 × 9.8 × 12) ≈ 16.6m/s由于落地时速度为0,所以动能也为0焦耳。

4. 问题四:一个质量为5kg的物体以10m/s的速度运动,它的动能是多少?解答:根据动能的计算公式,可得:动能 = 1/2 × 5kg × (10m/s)^2 = 250焦耳所以,物体的动能为250焦耳。

5. 问题五:一个质量为0.5kg的物体从地面抛出,竖直上抛的最高点高度为5m,求物体在最高点的动能。

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1. 在水平的冰面上,以大小为F=20N的水平推力,推着质量
m=60kg的冰车,由静止开始运动. 冰车受到的摩擦力是它
对冰面压力的0. 01倍,当冰车前进了s1=30m后,撤去推力F,冰车又前进了一段距离后停止. 取g = 10m/s2. 求:
(1)撤去推力F时的速度大小. (2)冰车运动的总路程s
2. 如图所示,光滑1/4圆弧半径为0.8m,有一质量为1.0kg
的物体自A点从静止开始下滑到B点,然后沿水平面前进
4m,到达C点停止. 求:
(1)在物体沿水平运动中摩擦力做的功.
(2)物体与水平面间的动摩擦因数.
3. (有难度)如图所示,位于竖直平面内的光滑轨道,由一段斜的直轨道与之相切的圆形轨道连接而成,圆形轨道的半径为R。

一质量为m的小物块(视为质点)从斜轨道上某处由静止开始下滑,然后沿圆形轨道运动。

(g为重力加速度)
(1)要使物块能恰好通过圆轨道最高点,
求物块初始位置相对于圆形轨道底部
的高度h多大;
(2)要求物块能通过圆轨道最高点,且在最高点与轨道间的压力不能超过5mg。

求物块初始位置相对于圆形轨道底部的高度h的取值范围。

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