【物理】物理动能与动能定理模拟试题

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高中物理动能与动能定理常见题型及答题技巧及练习题(含答案)

高中物理动能与动能定理常见题型及答题技巧及练习题(含答案)
【解析】
【分析】
【详解】
(1)由图线2得知,小球的速度先增大,后减小.根据库仑定律得知,小球所受的库仑力逐渐减小,合外力先减小后增大,加速度先减小后增大,则小球沿斜面向上做加速度逐渐减小的加速运动,再沿斜面向上做加速度逐渐增大的减速运动,直至速度为零.
(2)由线1可得:
EP=mgh=mgssinθ
斜率:
高中物理动能与动能定理常见题型及答题技巧及练习题(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h1=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h2=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/s2,试求:

由功能关系可得:
(另解:两个过程A球发生的位移分别为 、 , ,由匀变速规律推论 ,根据电场力做功公式有: )
(3)对A球由平衡条件得到: , ,
从A开始运动到发生第一次碰撞:
从第一次碰撞到发生第二次碰撞:
点睛:本题是电场相关知识与动量守恒定律的综合,虽然A球受电场力,但碰撞的内力远大于内力,则碰撞前后动量仍然守恒.由于两球的质量相等则弹性碰撞后交换速度.那么A球第一次碰后从速度为零继续做匀加速直线运动,直到发生第二次碰撞.题设过程只是发生第二次碰撞之前的相关过程,有涉及第二次以后碰撞,当然问题变得简单些.
所以
B到C根据动能定理有

高中物理第八章机械能守恒定律第3节动能和动能定理训练含解析

高中物理第八章机械能守恒定律第3节动能和动能定理训练含解析

第3节动能和动能定理1。

(多选)对于动能的理解,下列说法中正确的是()A.动能是普遍存在的机械能的一种基本形式,凡是运动的物体都具有动能B.动能总是正值,但对于不同的参考系,同一物体的动能大小是不同的C.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D.动能不变的物体,一定处于平衡状态2.下列关于运动物体的合外力做功和动能、速度变化的关系,正确的是()A.物体做变速运动,合外力一定不为零,动能一定变化B.若合外力对物体做功为零,则合外力一定为零C.物体的合外力做功,它的速度大小一定发生变化D.物体的动能不变,所受的合外力必定为零3。

如图所示,在2018世界杯足球比赛时,某方获得一次罚点球机会,该方一名运动员将质量为m的足球以速度v0猛地踢出,结果足球以速度v撞在球门高h的门梁上而被弹出.现用g 表示当地的重力加速度,则此足球在空中飞往门梁的过程中克服空气阻力所做的功应等于()A.mgh+错误!mv2-错误!mv错误!B. 错误!mv2-错误!mv错误!-mghC。

错误!mv错误!-错误!mv2-mghD.mgh+12mv错误!-错误!mv24.质量为m的金属块,当初速度为v0时,在水平面上滑行的最大距离为s,如果将金属块质量增加到2m,初速度增大到2v0,在同一水平面上该金属块最多能滑行的距离为() A.s B.2sC.4s D.8s5.一物体以初速度v0竖直向上抛出,落回原地速度为错误!,设物体在运动过程中所受的阻力大小保持不变,则重力与阻力大小之比为()A.3︰1 B.4︰3C.5︰3 D.3︰5关键能力综合练进阶训练第二层一、单选题1.下列关于动能的说法正确的是()A.两个物体中,速度大的动能也大B.某物体的速度加倍,它的动能也加倍C.做匀速圆周运动的物体动能保持不变D.某物体的动能保持不变,则速度一定不变2.从地面竖直向上抛出一个小球,小球运动一段时间后落回地面.忽略空气阻力,该过程中小球的动能E k与时间t的关系图像是()3.一质量为1 kg的滑块以6 m/s的初速度在光滑的水平面上向左滑行.从某一时刻起在滑块上施加一个向右的水平力,经过一段时间后,滑块的速度方向变成向右,大小仍为6 m/s。

高考物理动能与动能定理试题经典及解析

高考物理动能与动能定理试题经典及解析
(1)玩具滑车到达 点时对 点的压力大小。
(2)如果传送带保持不动,玩具滑车到达传送带右端轮子最高点时的速度和落水点位置。
(3)如果传送带是在以某一速度匀速运动的(右端轮子顺时针转),试讨论玩具滑车落水点与传送带速度大小之间的关系。
【答案】(1)80N;(2)6m/s,6m;(3)见解析。
【解析】
【详解】
【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,斜面ABC下端与光滑的圆弧轨道CDE相切于C,整个装置竖直固定,D是最低点,圆心角∠DOC=37°,E、B与圆心O等高,圆弧轨道半径R=0.30m,斜面长L=1.90m,AB部分光滑,BC部分粗糙.现有一个质量m=0.10kg的小物块P从斜面上端A点无初速下滑,物块P与斜面BC部分之间的动摩擦因数μ=0.75.取sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2,忽略空气阻力.求:
高考物理动能与动能定理试题经典及解析
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/s2。
【解析】
试题分析:小物块从开始运动到与挡板碰撞,重力、摩擦力做功,运用动能定理。求小物块经过B点多少次停下来,需要根据功能转化或动能定理求出小物块运动的路程,计算出经过B点多少次。小物块经过平抛运动到达D点,可以求出平抛时的初速度,进而求出在BC段上运动的距离以及和当班碰撞的次数。

课练 15 动能和动能定理—2021届高中物理(新高考)一轮考评特训检测

课练 15 动能和动能定理—2021届高中物理(新高考)一轮考评特训检测

课练15 动能和动能定理[狂刷小题 夯基础] 练基础小题1.(多选)如图所示,某人将质量为m 的石块从距地面高h 处斜向上方抛出,石块抛出时的速度大小为v 0,由于空气阻力作用石块落地时的速度大小为v ,方向竖直向下,已知重力加速度为g ,下列说法正确的是( )A .石块刚抛出时重力的瞬时功率为mg v 0B .石块落地时重力的瞬时功率为mg vC .石块在空中飞行过程中合外力做的功为12m v 20-12m v 2D .石块在空中飞行过程中阻力做的功为12m v 2-12m v 20-mgh2.如图所示,半径为R 的水平转盘上叠放有两个小物块P 和Q ,P 的上表面水平,P 到转轴的距离为r .转盘的角速度从0开始缓缓增大,直至P 恰好能与转盘发生相对滑动,此时Q 受到P 的摩擦力设为f ,在此过程中P 和Q 相对静止,转盘对P 做的功为W .已知P 和Q 的质量均为m ,P 与转盘间的动摩擦因数为μ1,P 与Q 间的动摩擦因数为μ2,已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,下列判断正确的是( )A .f =μ2mgB .W =0C .W =μ1mgrD .条件不足,W 无法求出3.(多选)如图所示,一小朋友做蹦床运动由高处自由落下.从该小朋友双脚接触蹦床开始至双脚到最低点的过程中,不考虑空气阻力,该小朋友( )A .机械能守恒B .速度先增大后减小C .加速度先增大后减小D .所受重力做的功小于其克服蹦床弹力做的功4.(多选)如图所示,半径为r 的半圆弧轨道ABC 固定在竖直平面内,直径AC 水平,一个质量为m 的物块(可视为质点)从圆弧轨道A 端正上方P 点由静止释放,物块刚好从A 点无碰撞地进入圆弧轨道并在A 、B 之间做匀速圆周运动,到B 点时对轨道的压力大小等于物块重力的2倍,重力加速度为g ,不计空气阻力,则( )A .物块到达A 点时速度大小为2grB .P 、A 间的高度差为r2C .物块从A 运动到B 所用时间为12πrmD .物块从A 运动到B 克服摩擦力做功为mgr5.(多选)今年2月,太原市首批纯电动公交车开始运营.在运营前的测试中,电动公交车在平直路面上行驶,某段时间内的v -t 图象如图所示.在0~10 s 内发动机和车内制动装置对车辆所做的总功为零,车辆与路面间的摩擦阻力恒定,空气阻力不计.已知公交车质量为13.5 t ,g =10 m/s 2,则( )A .汽车在0~10 s 内发生的位移为54 mB .汽车与路面的摩擦阻力为2 000 NC .发动机在第1 s 内的平均功率是第7 s 内的30031倍D .第6 s 内汽车克服车内制动装置做的功是第10 s 内的5313倍6.(多选)如图所示,质量为M 的电梯底板上放置一质量为m 的物体,钢索拉着电梯由静止开始向上做加速运动,当上升高度为H 时,速度达到v ,不计空气阻力,重力加速度为g ,则在这一过程中( )A .物体所受合力做的功等于12m v 2+mgHB .底板对物体的支持力做的功等于mgH +12m v 2C .钢索的拉力做的功等于12M v 2+MgHD .钢索的拉力、电梯的重力及物体对底板的压力对电梯做的总功等于12M v 2练高考小题7.[2019·全国卷Ⅱ,18](多选)从地面竖直向上抛出一物体,其机械能E总等于动能E k与重力势能E p之和.取地面为重力势能零点,该物体的E总和E p随它离开地面的高度h的变化如图所示.重力加速度取10 m/s2.由图中数据可得()A.物体的质量为2 kgB.h=0时,物体的速率为20 m/sC.h=2 m时,物体的动能E k=40 JD.从地面至h=4 m,物体的动能减少100 J8.[2018·全国卷Ⅱ,14]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9.[2018·全国卷Ⅰ,18]如图,abc是竖直面内的光滑固定轨道,ab水平,长度为2R;bc是半径为R的四分之一圆弧,与ab相切于b点.一质量为m的小球,始终受到与重力大小相等的水平外力的作用,自a点处从静止开始向右运动.重力加速度大小为g.小球从a 点开始运动到其轨迹最高点,机械能的增量为()A.2mgR B.4mgRC.5mgR D.6mgR10.[2017·江苏卷,3]一小物块沿斜面向上滑动,然后滑回到原处.物块初动能为E k0,与斜面间的动摩擦因数不变,则该过程中,物块的动能E k与位移x关系的图线是()CD练模拟小题11.[2019·山东省潍坊模拟](多选) 如图所示,一根细绳的上端系在O 点,下端系一重球B ,放在粗糙的斜面体A 上.现用水平推力F 向右推斜面体使之在光滑水平面上向右匀速运动一段距离(细绳尚未到达平行于斜面的位置).在此过程中( )A .B 做匀速圆周运动B .摩擦力对重球B 做正功C .水平推力F 和重球B 对A 做的功的大小相等D .A 对重球B 所做的功与重球B 对A 所做的功大小相等 12.[2019·河南省商丘九校联考](多选)已知一足够长的传送带与水平面间的夹角为θ,以一定的速度匀速运动,某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度的物块(如图a 所示),以此时为t =0时刻记录了小物块在传送带上运动的速度随时间的变化关系,如图b 所示(图中取沿传送带向上的运动方向为正方向,其中|v 1|>|v 2|),已知传送带的速度保持不变,则下列判断正确的是( )A .0~t 1内,物块对传送带一直做负功B .物块与传送带间的动摩擦因数μ>tan θC .0~t 2内,传送带对物块做的功为12m v 22-12m v 21 D .系统产生的热量一定比物块动能的减少量大 13.[2019·福建省福州市八县(市)联考](多选)如图所示,在距水平地面高为0.4 m 处,水平固定一根长直光滑杆,在杆上P 点固定一光滑定滑轮,滑轮可绕水平轴无摩擦转动,在P 点的右侧,杆上套有一质量m =2 kg 的滑块A .半径R =0.3 m 的光滑半圆形细轨道竖直固定在地面上,其圆心O 在P 点的正下方,在轨道上套有一质量也为m =2 kg 的小球B .用一条不可伸长的柔软轻细绳,通过定滑轮将A 、B 连接起来.杆和半圆形轨道在同一竖直面内,A、B均可看成质点,且不计滑轮大小的影响.现给滑块A一个水平向右的恒力F=50 N(取g=10 m/s2).则()A.把小球B从地面拉到P点的正下方C处时力F做的功为20 JB.小球B运动到P点正下方C处时的速度为0C.小球B被拉到与滑块A速度大小相等时,离地面高度为0.225 mD.把小球B从地面拉到P的正下方C处时,小球B的机械能增加了20 J14.[2019·安徽省四校模拟]一质点在0~15 s内竖直向上运动,其加速度-时间图象如图所示,若取竖直向下为正,g取10 m/s2,则下列说法正确的是()A.质点的机械能不断增加B.在0~5 s内质点的动能增加C.在10~15 s内质点的机械能一直增加D.在t=15 s时质点的机械能大于t=5 s时质点的机械能15.[2019·江西省南昌调研](多选)如图所示,一小球(可视为质点)从H=12 m高处,由静止开始沿光滑弯曲轨道AB进入半径R=4 m的竖直圆环内侧,且与圆环的动摩擦因数处处相等,当到达圆环顶点C时,刚好对轨道压力为零;然后沿CB圆弧滑下,进入光滑弧形轨道BD,到达高度为h的D点时速度为零,则h的值可能为()A.10 m B.9.5 mC.8.5 m D.8 m16.[2019·四川五校联考]如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与一质量为m、套在粗糙竖直固定杆A处的圆环相连,弹簧水平且处于原长.圆环从A处由静止开始下滑,经过B 处的速度最大,到达C处的速度为零,AC=h,此为过程Ⅰ;若圆环在C处获得一竖直向上的速度v,则恰好能回到A处,此为过程Ⅱ.已知弹簧始终在弹性范围内,重力加速度为g,则圆环()A .在过程Ⅰ中,加速度一直减小B .在过程Ⅱ中,克服摩擦力做的功为12m v 2C .在C 处,弹簧的弹性势能为14m v 2-mghD .在过程Ⅰ、过程Ⅱ中克服摩擦力做功相同[综合测评 提能力]一、单项选择题(本题共8小题,每小题3分,共24分)1.[2019·浙江模拟]如图所示,足球从草皮上的①位置被踢出后落在草皮上③位置,空中到达的最高点为②位置,则( )A .②位置足球动能等于0B .①位置到③位置过程只有重力做功C .①位置到②位置的过程足球的动能全部转化为重力势能D .②位置到③位置过程足球动能的变化量等于合力做的功 2.[2020·河北省定州中学模拟]一个人站在高为H 的平台上,以一定的初速度将一质量为m 的小球抛出.测出落地时小球的速度大小为v ,不计空气阻力,重力加速度大小为g ,人对小球做的功W 及小球被抛出时的初速度大小v 0分别为( )A .W =12m v 2-mgH ,v 0=v 2-2gHB .W =12m v 2,v 0=2gHC .W =mgH ,v 0=v 2+2gHD .W =12m v 2+mgH ,v 0=2gH3.[2019·全国卷Ⅲ]从地面竖直向上抛出一物体,物体在运动过程中除受到重力外,还受到一大小不变、方向始终与运动方向相反的外力作用,距地面高度h 在3 m 以内时,物体上升、下落过程中动能E k 随h 的变化如图所示.重力加速度取10 m/s 2.该物体的质量为( )A .2 kgB .1.5 kgC .1 kgD .0.5 kg4.如图所示,第一次将质量为m 的物块放在水平面上的P 点,给其一定的初速度使其滑向Q 点;第二次将质量为2m 的物块B 放在P 点,并给其施加向右的水平拉力,使物块B 从静止开始向Q 点运动,结果物块A 运动到Q 点的动能与物块B 运动到PQ 中点时的动能相同,物块B 从P 点运动到PQ 中点时,拉力做功为W ,两物块与水平面间的动摩擦因数相同,则物块A 的初速度大小为( )A.Wm B.2WmC. 3Wm D.2Wm5.[预测新题]如图所示,竖直平面内放一直角杆MON,OM水平,ON竖直且光滑,用不可伸长的轻绳相连的两小球A和B分别套在OM和ON杆上,B球的质量为2 kg,在作用于A球上的水平力F的作用下,A、B两球均处于静止状态,此时A球距O点的距离为x A=0.3 m,B球距O点的距离x B=0.4 m,改变水平力F的大小,使A球向右加速运动,已知A球向右运动0.1 m时的速度大小为3 m/s,则在此过程中绳的拉力对B球所做的功为(取g=10 m/s2)()A.11 J B.16 JC.18 J D.9 J6.[名师原创]如图所示,A、B是两个等高的固定点,间距为L,一根长为2L的非弹性轻绳两端分别系在A、B两点,绳上套了一个质量为m的小球.现使小球在竖直平面内以AB 为中心轴做圆周运动,若小球在最低点的速率为v,则小球运动到最高点时,两段绳的拉力恰好均为零,若小球在最低点的速率为2v,则小球运动到最高点时每段绳上的拉力大小为(重力加速度大小为g,不计一切摩擦)()A.3mg B.53mgC.15mg D.52mg7.[2020·江西五校联考]如图所示,光滑水平面OB与足够长的粗糙斜面BC交于B点.轻弹簧左端固定于竖直墙面,现用质量为m1的滑块压缩弹簧至D点,然后由静止释放,滑块脱离弹簧后经B点滑上斜面,上升到最大高度,并静止在斜面上,不计滑块在B点的机械能损失.换用材料相同、质量为m2的滑块(m2>m1)压缩弹簧至同一点后,重复上述过程,下列说法正确的是()A.两滑块到达B点时的速度相同B.两滑块沿斜面上升的最大高度相同C.两滑块上升到最高点的过程中克服重力做的功不相同D.两滑块上升到最高点的过程中机械能损失相同8.[2019·广东佛山一中段考]如图,一半径为R 、粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径POQ 水平.一质量为m 的质点自P 点上方高为R 处由静止开始下落,恰好从P 点进入轨道.质点滑到轨道最低点N 时,对轨道的压力为4mg ,g 为重力加速度的大小.用W 表示质点从P 点运动到N 点的过程中克服摩擦力所做的功.则( )A .W =12mgR ,质点恰好可以到达Q 点B .W >12mgR ,质点不能到达Q 点C .W =12mgR ,质点到达Q 点后,继续上升一段距离D .W <12mgR ,质点到达Q 点后,继续上升一段距离二、多项选择题(本题共2小题,每小题4分,共8分)9.如图甲所示,为测定物体冲上粗糙斜面能达到的最大位移x 与斜面倾角θ的关系,将某一物体每次以不变的初速度沿足够长的斜面向上推出,调节斜面与水平方向的夹角θ,实验测得x 与斜面倾角θ的关系如图乙所示,重力加速度大小g 取10 m/s 2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,根据图象可求出( )A .物体的初速率为3 m/sB .物体与斜面间的动摩擦因数为0.75C .取不同的倾角θ,物体在斜面上能达到的位移x 的最小值为1.44 mD .当θ=45°时,物体达到最大位移后将停在斜面上10.[2019·郑州质检]质量为m 的小球被系在轻绳一端,在竖直平面内做半径为R 的圆周运动,如图所示.在圆心处连接有力传感器,用来测量绳子上的拉力,运动过程中小球受到空气阻力的作用,空气阻力随速度减小而减小.某一时刻小球通过轨道的最低点,力传感器的示数为7mg ,重力加速度为g ,此后小球继续做圆周运动,经过半个圆周恰能通过最高点,下列说法正确的是( )A .到最高点过程中小球克服空气阻力做的功为12mgRB .到最高点过程中小球克服空气阻力做的功为mgRC .再次经过最低点时力传感器的示数为5mgD .再次经过最低点时力传感器的示数大于5mg 三、非选择题(本题共3小题,共34分)11.(11分)如图所示,粗糙的斜面AB 下端与光滑的圆弧轨道BCD 相切于B ,整个装置竖直放置,C 是最低点,圆心角θ=37°,D 与圆心O 等高,圆弧轨道半径R =1 m ,斜面长L =4 m ,现有一个质量m =0.1 kg 的小物体P 从斜面AB 上端A 点无初速度下滑,物体P 与斜面AB 之间的动摩擦因数μ=0.25.不计空气阻力,g =10 m/s 2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,求:(1)物体P 第一次通过C 点时的速度大小v C ; (2)物体P 第一次通过C 点时对轨道的压力大小;(3)物体P 第一次离开D 点后在空中做竖直上抛运动到最高点E ,接着从空中又返回到圆弧轨道和斜面,在这样多次反复的整个运动过程中,物体P 对C 点处轨道的最小压力.12.(11分)[2019·江苏常州期末]如图所示,在距水平地面高为h =0.5 m 处,水平固定一根长直光滑杆,杆上P 处固定一小定滑轮,在P 点的右边杆上套一质量mA =1 kg 的滑块A .半径r =0.3 m 的光滑半圆形竖直轨道固定在地面上,其圆心O 在P 点的正下方,半圆形轨道上套有质量mB =2 kg 的小球B .滑块A 和小球B 用一条不可伸长的柔软细绳绕过小定滑轮相连,在滑块A 上施加一水平向右的力F .滑轮的质量和摩擦均可忽略不计,且小球可看做质点,g 取10 m/s2,0.34≈0.58.(1)若逐渐增大拉力F ,求小球B 刚要离地时拉力F 1的大小;(2)若拉力F 2 =57.9 N ,求小球B 运动到C 处时的速度大小;(结果保留整数)(3)在(2)情形中当小球B 运动到C 处时,拉力变为F 3 =16 N ,求小球B 在右侧轨道上运动的最小速度.(结果保留一位小数)13.(12分)[2020·湖南地质中学月考]如图所示,传送带以一定速度沿水平方向匀速转动,将质量为m =1.0 kg 的小物块轻轻放在传送带上的P 点,物块运动到A 点后被水平抛出,小物块恰好无碰撞地沿圆弧切线从B 点进入竖直光滑圆弧轨道.B 、C 为圆弧的两端点,其连线水平,轨道最低点为O ,已知圆弧对应圆心角θ=106°,圆弧半径R =1.0 m ,A 点距水平面的高度h =0.8 m ,小物块离开C 点后恰好能无碰撞地沿固定斜面向上滑动,经过0.8 s 小物块第二次经过D 点,已知小物块与斜面间的动摩擦因数μ=13,sin 53°=0.8,g =10 m/s 2.求:(1)小物块离开A 点时的水平速度大小;(2)小物块经过O 点时,轨道对它的支持力大小; (3)斜面上C 、D 间的距离.课练15 动能和动能定理[狂刷小题 夯基础]1.BD 设石块刚抛出时的速度方向与竖直方向的夹角为α ,则刚抛出时重力的瞬时功率为P =mg v 0cos α,选项A 错误;石块落地时重力的瞬时功率为mg v ,选项B 正确;根据动能定理,石块在空中飞行过程中合外力做的功为W =12m v 2-12m v 20,选项C 错误;设石块在空中飞行过程中阻力做的功为W f ,由动能定理有mgh +W f =12m v 2-12m v 20,解得W f =12m v 2-12m v 20-mgh ,选项D 正确. 2.C 设刚要发生相对滑动时P 、Q 的速度为v ,对P 、Q 整体,摩擦力提供向心力有μ1·2mg =2m v 2r ;根据动能定理,此过程中转盘对P 做的功W =12·2m v 2=μ1mgr ,选项BD 错误,C 项正确;在此过程中,物块Q 与P 之间的摩擦力不一定达到最大静摩擦力,则此时Q 受到P 的摩擦力不一定为μ2mg ,选项A 错误.3.BD 从该小朋友双脚接触蹦床开始至双脚到最低点的过程中,因为蹦床的弹力对人做功,所以该小朋友机械能不守恒,选项A 错误;刚接触蹦床时,蹦床刚开始有弹力,弹力小于重力,合力竖直向下,速度方向也竖直向下,在弹力等于重力前,小朋友做加速度减小的加速运动,弹力恰好等于重力时,速度达到最大值,以后弹力大于重力,加速度方向变为向上,小朋友做减速运动直到最低点,则整个过程其速度先增大后减小,加速度先减小后增大,故B 项正确,C 项错误;根据动能定理可知W G -W 弹=0-E k0,即所受重力做的功小于其克服蹦床弹力做的功,选项D 正确.4.BD 在B 点时,由牛顿第二定律得F N -mg =m v 2r,因为F N =F ′N =2mg ,所以v =gr ,因为物块从A 点进入圆弧轨道并在A 、B 之间做匀速圆周运动,所以物块到达A 点时的速度大小为gr ,故A 项错误;从P 到A 的过程,由动能定理得mgh =12m v 2,所以h =r 2,故B 项正确;因为物块从A 点进入圆弧轨道并做匀速圆周运动,所以物块从A 运动到B 所用时间t =πr 2v =π2r g,故C 项错误;物块从A 运动到B ,由动能定理得mgr -W 克=0,解得W 克=mgr ,故D 项正确.5.BD 由v -t 图象知,汽车发生的位移为s =12×(4+8)×1 m +12×(4+5)×8 m -12×(2+4)×4 m =30 m ,选项A 错误;由于在0~10 s 内发动机和车内制动装置对车辆所做的总功为零,则由动能定理可知W f =-fx =0-12m v 20,其中x 是路程,大小为x =54 m ,解得f =2 000 N ,选项B 正确;在第1 s 内,由动能定理有P 1×1 s -fx 1=12m v 21-12m v 20,其中x 1=6 m ,解得P 1=336 000 W ;同理在第7 s 内,由动能定理有P 7×1 s -fx 7=12m v 27,其中第7 s 内的位移大小为x 7=2 m ,解得P 7=112 000 W ,即发动机在第1 s 内的平均功率是第7 s 内的3倍,选项C 错误;第6 s 内汽车克服车内制动装置做的功为W 6,根据动能定理有-W 6-fx 6=0-12m v 26,其中x 6=4 m ,v 6=8 m/s ,解得W 6=424 000 J ;同理,第10 s 内汽车克服车内制动装置做的功为W 10,则有-W 10-fx 10=0-12m v 210,其中第10 s 内的位移大小为x 10=2 m ,v 10=4 m/s ,解得W 10=104 000 J ;即第6 s 内汽车克服车内制动装置做的功是第10 s 内的5313倍,选项D 正确. 6.BD 对物体,应用动能定理得:合力对物体做的功等于物体动能的增加量,有W-mgH =12m v 2,W =mgH +12m v 2,故A 错误,B 正确;根据功能关系可知,钢索的拉力做的功等于电梯和物体的机械能增加量,为W F =(M +m )gH +12(M +m )v 2,故C 错误;对电梯,根据动能定理知合力对电梯做的功等于电梯的动能的变化量,即钢索的拉力、电梯的重力及物体对底板的压力对电梯M 做的总功等于12M v 2,故D 正确. 7.AD 重力势能E P =mgh ,结合E p -h 图像有mg =804N ,则m =2 kg ,故A 正确.h =0时E 总=12m v 20,即100 J =12×2 kg ×v 20,解得v 0=10 m/s ,故B 错误.由图像可知,h =2 m 时,E 总=90 J 、E p =40 J ,则E k =50 J ,故C 错误.当h =4 m 时,E 总=E p =80 J ,则E k =0,故从地面至h =4 m ,物体的动能减少了100 J ,故D 正确.8.A 由动能定理W F -W f =E k -0,可知木箱获得的动能一定小于拉力所做的功,A 项正确.9.C 设小球运动到c 点的速度大小为v c ,则对小球由a 到c 的过程,由动能定理有F ·3R-mgR =12m v 2c,又F =mg ,解得v c =2gR ,小球离开c 点后,在水平方向做初速度为零的匀加速直线运动,竖直方向在重力作用下做匀减速直线运动,由牛顿第二定律可知,小球离开c 点后水平方向和竖直方向的加速度大小均为g ,则由竖直方向的运动可知,小球从离开c 点到其轨迹最高点所需的时间为t =v c g =2R g ,在水平方向的位移大小为x =12gt 2=2R .由以上分析可知,小球从a 点开始运动到其轨迹最高点的过程中,水平方向的位移大小为5R ,则小球机械能的增加量为ΔE =F ·5R =5mgR ,C 项正确,A 、B 、D 三项错误.10.C 设斜面倾角为θ,根据动能定理,当小物块沿斜面上升时,有-(mg sin θ+f )x =E k -E k0,即E k =-(f +mg sin θ)x +E k0,所以E k 与x 的函数关系图像为直线,且斜率为负.当小物块沿斜面下滑时根据动能定理有(mg sin θ-f )(x 0-x )=E k -0(x 0为小物块到达最高点时的位移),即E k =-(mg sin θ-f )x +(mg sin θ-f )x 0所以下滑时E k 随x 的减小而增大且为直线.综上所述,选项C 正确.11.BCB 的线速度大小是变化的,故不是匀速圆周运动,故A 错误;如图,画出球B 受到的支持力N ,摩擦力f 以及球在该位置时运动的切线的方向,由图可知,斜面对B 的摩擦力沿斜面向下,与B 的速度方向的夹角为锐角,所以摩擦力对重球B 做正功,故B 正确;A 匀速运动,动能不变,根据动能定理知水平推力F 和重球B 对A 做的功的大小相等,故C 正确;斜面对B 的弹力和B 对斜面的弹力是一对作用力和反作用力,大小相等,斜面在弹力方向上的位移等于B 在弹力方向上的位移,所以A 对重球B 的弹力所做的功与重球B 对A弹力所做的功大小相等,一正一负,由于B 与A 间存在相对运动,A 的位移与B 的位移不相等,所以A 对重球B 的摩擦力所做的功与重球B 对A 的摩擦力所做的功大小不相等,所以A 对重球B 所做的总功与重球B 对A 所做的总功大小不相等,故D 错误.12.ABD 由题图b 知,物块先向下运动后向上运动,则知传送带的运动方向应向上,0~t 1时间内,物块对传送带的摩擦力方向沿传送带向下,则物块对传送带做负功,故A 正确.在t 1~ t 2时间内,物块向上运动,则有μmg cos θ>mg sin θ,得μ>tan θ,故B 正确.0~t 2时间内,由题图b 中“面积”等于位移可知,物块的总位移沿斜面向下,高度下降,重力对物块做正功,设为W G ,根据动能定理得:W +W G =12m v 22-12m v 21,则传送带对物块做的W =12m v 22-12m v 21-W G ,故C 错误.0~t 2时间内,重力对物块做正功,物块的重力势能减小、动能也减小,且都转化为系统产生的内能,则由能量守恒定律知,系统产生的热量一定比物块动能的减少量大,故D 正确.故选A 、B 、D.13.ACD 把小球B 从地面拉到P 点正下方C 处的过程中,力F 的位移为:x =0.42+0.32m -(0.4-0.3)m =0.4 m ,则力F 做的功W F =Fx =20 J ,选项A 正确;把小球B 从地面拉到P 点正下方C 处时,B 的速度方向与绳子方向垂直,A 的速度为零,设B 的速度为v ,则由动能定理:W F -mgR =12m v 2-0,解得v =14m/s ,选项B 错误;当细绳与半圆形轨道相切时,小球B 的速度方向沿圆周的切线方向向上,此时和绳子方向重合,故与滑块A 速度大小相等,由几何关系可得h =0.225 m ,选项C 正确;B 的机械能增加量为F 做的功20 J ,D 正确.14.D 质点竖直向上运动,0~15 s 内加速度方向向下,质点一直做减速运动,B 错误.0~5 s 内,a =10 m/s 2,质点只受重力,机械能守恒;5~10 s 内,a =8 m/s 2,受重力和向上的力F 1,F 1做正功,机械能增加;10~15 s 内,a =12 m/s 2,质点受重力和向下的力F 2,F 2做负功,机械能减少,A 、C 错误.由F 合=ma 可推知F 1=F 2,由于做减速运动,5~10 s 内通过的位移大于10~15 s 内通过的位移,F 1做的功大于F 2做的功,5~15 s 内增加的机械能大于减少的机械能,所以D 正确.15.BC 设小球质量为m ,以B 点所在水平面为零势能面,由题给条件“当到达圆环顶点C 时,刚好对轨道压力为零”有mg =m v 2C R,小球到达C 点时,有v 2C =gR ,在C 点的动能为12m v 2C =12mgR ,则小球在C 点的机械能为2mgR +12m v 2C =52mgR ,则小球从B 点到C 点克服摩擦力做的功为12mgR ,小球到达D 点时速度为零,设小球在D 点的机械能为E k D ,分析可知小球在从C 点到B 点过程中也有摩擦力,且摩擦力做的功小于小球从B 点到C 点克服摩擦力做的功12mgR ,故2mgR <E k D <52mgR ,即8 m <h <10 m ,选项B 、C 正确. 16.D圆环刚开始下滑时,圆环受到的合力向下,设弹簧原长为L ,下滑过程中,对圆环受力分析,如图所示,弹簧弹力与竖直方向的夹角为θ,则弹簧弹力F =kL ⎝⎛⎭⎫1sin θ-1,竖直方向根据牛顿第二定律可得mg -F cos θ-μF N =ma ,水平方向有F sin θ=F N ,联立三个方程可知,圆环下滑过程中受到的合力先减小后增大,圆环的加速度先减小后增大,选项A 错误;在过程Ⅰ和Ⅱ中,圆环在相同位置时受到的滑动摩擦力大小相等,所以在这两个过程中克服摩擦力做的功相等,选项D 正确;在过程Ⅰ中,根据动能定理可得W G -W f -W 弹=0,解得W f =W G -W 弹,在过程Ⅱ中,根据动能定理可得-W G +W 弹-W f =-12m v 2,联立解得W f =14m v 2,在C 处E p 弹=W 弹=mgh -14m v 2,选项B 、C 错误. [综合测评 提能力]1.D 由题图可知,足球由②到③过程中具有水平位移,则说明足球在②位置存在速度,故A 错误;由图可知,①到②的水平位移大于②到③的水平位移,则说明足球受到空气阻力,故B 错误;因存在阻力做功,故①位置到②位置的过程足球的动能转化为重力势能和内能,故C 错误;根据动能定理可得,②位置到③位置过程足球动能的变化量等于合力做的功,故D 正确.2.A 对小球在空中的运动过程,有:mgH =12m v 2-12m v 20,解得:v 0=v 2-2gH ,W =12m v 20=12m v 2-mgH ,故A 正确. 3.C 设物体的质量为m ,则物体在上升过程中,受到竖直向下的重力mg 和竖直向下的恒定外力F ,由动能定理结合题图可得-(mg +F )×3 m =(36-72)J ;物体在下落过程中,受到竖直向下的重力mg 和竖直向上的恒定外力F ,再由动能定理结合题图可得(mg -F )×3 m =(48 -24)J ,联立解得m =1 kg 、F =2 N ,选项C 正确,A 、B 、D 均错误.4.B 本题考查动能定理.设物块A 的初速度大小为v 0,物块运动到Q 点时动能为E k ,对物块A 由动能定理有-μmgs =E k -12m v 20,对物块B 由动能定理有W -2μmg ×12s =E k ,解得v 0=2W m,B 正确. 5.C A 球向右运动0.1 m 时,A 球的速度大小v A =3 m/s ,A 球距O 点的距离x ′A =0.4 m ,B 球距O 点的距离为x ′B =0.3 m .设此时轻绳与OM 的夹角为α,则有tan α=34,由运动的合成与分解可得v A cos α=v B sin α,解得v B =4 m/s.以B 球为研究对象,此过程中B球上升的高度h =0.1 m ,由动能定理可得W -mgh =12m v 2B-0,解得轻绳的拉力对B 球所做的功为W =18 J ,选项C 正确.6.B 设小球在竖直面内做圆周运动的半径为r ,小球运动到最高点时轻绳与圆周运动轨迹平面的夹角为θ=30°,则有r =L cos 30°=32L ,小球在最低点的速率为v 时,到达最高点的速率设为v ′,根据题述有mg =m v ′2r ,由机械能守恒定律可知,mg ×2r +12m v ′2=12m v 2,得v =5gr ;小球在最低点的速率为2v 时,到达最高点的速率设为v ″,则有mg ×2r +12m v ″2=12m (2v )2,得v ″=4gr ,设每段绳的拉力大小为F ,则2F cos θ+mg =m v ″2r,联立解得F =53mg ,B 正确.7.D 由于初始时,弹簧的弹性势能相同,则两滑块到达B 点时的动能相同,但速度不同,故A 错误;两滑块在斜面上运动时的加速度相同,由于到达B 点时的速度不同,故上升高度不同,B 错误;滑块上升到最高点的过程中克服重力做的功为mgh ,由能量守恒定律有E p =mgh +μmg cos θ×h sin θ,解得mgh =E p tan θtan θ+μ,故两滑块上升到最高点的过程中克服重力做的功相同,C 错误;由能量守恒知损失的机械能E 损=μmgh tan θ,结合C 的分析,可知D 正确.。

人教版高中物理必修第二册同步练习动能和动能定理(含答案)

人教版高中物理必修第二册同步练习动能和动能定理(含答案)

人教版(2019)物理必修第二册同步练习8.3动能和动能定理一、单选题1.下列对功和动能等关系的理解正确的是( )A.所有外力做功的代数和为负值,物体的动能就减少B.物体的动能保持不变,则该物体所受合外力一定为零C.如果一个物体所受的合外力不为零,则合外力对物体必做功,物体的动能一定要变化D.只要物体克服阻力做功,它的动能就减少2.一个25kg的小孩从高度为3.0m的滑梯顶端由静止开始滑下,滑到底端时的速度为2.0m/s。

取2,g m s10/关于力对小孩做的功,以下结果正确的是( )A.支持力做功50JB.阻力做功500JC.重力做功500JD.合外力做功50J3.质量为m的小球被系在轻绳的一端,在竖直平面内做半径为R的圆周运动,运动过程中小球受到空气阻力的作用,设某一时刻小球通过轨道的最低点,此时绳子的张力为7mg,此后小球继续做运动,经过半个圆周恰能通过最高点,则在此过程中小球克服空气阻力所做的功为( )A. 14mgR B.13mgR C.12mgR D. mgR4.物体在合外力作用下做直线运动的v t 图象如图所示.下列表述正确的是( )A.在0~1s内,合外力做正功B.在0~2s内,合外力总是做负功C.在1~2s内,合外力不做功D.在0~3s内,合外力总是做正功二、多选题5.一质量为1 kg的质点静止于光滑水平面上,从t=0时起,第1 s内受到2 N的水平外力作用,第2 s内受到同方向的1 N的外力作用。

下列判断正确的是( )A.0~2 s内外力的平均功率是94WB.第2 s内外力所做的功是54JC.第2 s末外力的瞬时功率最大D.第1 s内与第2 s内质点动能增加量的比值是456.人通过滑轮将质量为m 的物体,沿粗糙的斜面由静止开始匀加速地由底端拉上斜面,物体上升的高度为h ,到达斜面顶端的速度为v ,如图所示。

则在此过程中( )A.物体所受的合外力做功为212mgh mv + B.物体所受的合外力做功为212mv C.人对物体做的功为mgh D.人对物体做的功大于mgh 三、计算题7.如图所示,质量10m kg =的物体放在水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数0.4μ=,g 取102/? m s ,今用50F N =的水平恒力作用于物体上,使物体由静止开始做匀加速直线运动,经时间8t s =后,撤去F .求:1.力所做的功;2.8s 末物体的动能;3.物体从开始运动到最终静止的过程中克服摩擦力所做的功.8.如图所示,粗糙水平轨道AB与半径为R的光滑半圆形轨道BC相切于B点,现有质量为m的小物块(可看做质点)以初速度06v gR,从A点开始向右运动,并进入半圆形轨道,若小物块恰好能到达半圆形轨道的最高点C,最终又落于水平轨道上的A点,重力加速度为g,求:1.小物块落到水平轨道上的A点时速度的大小v A;2.水平轨道与小物块间的动摩擦因数μ。

高考物理动能与动能定理试题(有答案和解析)

高考物理动能与动能定理试题(有答案和解析)

的小物块从轨道右侧 A 点以初速度
冲上轨道,通过圆形轨道,水平轨道
后压缩弹簧,并被弹簧以原速率弹回,取
,求:
(1)弹簧获得的最大弹性势能 ; (2)小物块被弹簧第一次弹回经过圆轨道最低点时的动能 ; (3)当 R 满足什么条件时,小物块被弹簧第一次弹回圆轨道时能沿轨道运动而不会脱离 轨道。 【答案】(1)10.5J(2)3J(3)0.3m≤R≤0.42m 或 0≤R≤0.12m 【解析】 【详解】 (1)当弹簧被压缩到最短时,其弹性势能最大。从 A 到压缩弹簧至最短的过程中,由动
代入数据得:Q=126 J 故本题答案是:(1)μ=0.875.(2)ΔE=90 J(3)Q=126 J 【点睛】 对物体受力分析并结合图像的斜率求得加速度,在 v-t 图像中图像包围的面积代表物体运 动做过的位移。
5.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 v0 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 Ep 与弹簧形变量 x 的平方成正比,重力加速度为 g.求:
6J
(3)滑块从 A 点运动到 C 点过程,由动能定理得
解得 BC 间距离
mg
3r
mgs
1 2
mvc2
s 0.5m
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
mgs
1 2
mvc2
解得
s 0.7m 故最终小滑动距离 B 为 0.7 0.5m 0.2m处停下.
(1)物体与传送带间的动摩擦因数; (2) 0~8 s 内物体机械能的增加量; (3)物体与传送带摩擦产生的热量 Q。 【答案】(1)μ=0.875.(2)ΔE=90 J(3)Q=126 J 【解析】 【详解】 (1)由图象可以知道,传送带沿斜向上运动,物体放到传送带上的初速度方向是沿斜面向下的,

高中物理动能与动能定理常见题型及答题技巧及练习题(含答案)含解析

高中物理动能与动能定理常见题型及答题技巧及练习题(含答案)含解析
(2)等离子体由下方进入区域I后,在洛伦兹力的作用下偏转,当粒子受到的电场力等于洛伦兹力时,形成稳定的匀强电场,设等离子体的电荷量为q´,则q´E=q´v1B1,即:E=B1v1;正离子束经过区域I加速后,离开PQ的速度大小为v3,根据动能定理可知:qU= mv32- mv22,其中电压U=Ed=B1v1d
【解析】
【分析】
【详解】
(1)由图线2得知,小球的速度先增大,后减小.根据库仑定律得知,小球所受的库仑力逐渐减小,合外力先减小后增大,加速度先减小后增大,则小球沿斜面向上做加速度逐渐减小的加速运动,再沿斜面向上做加速度逐渐增大的减速运动,直至速度为零.
(2)由线1可得:
EP=mgh=mgssinθ
斜率:
联立可得:v3= 。
(3)飞船方向调整前后,其速度合成矢量如图所示:
因此tan = ,离子喷出过程中,系统的动量守恒:M v=Nmv3,为了使飞船回到预定的飞行方向,离子推进器喷射出的粒子数N=
9.一质量为m=0.5kg的电动玩具车,从倾角为 =30°的长直轨道底端,由静止开始沿轨道向上运动,4s末功率达到最大值,之后保持该功率不变继续运动,运动的v-t图象如图所示,其中AB段为曲线,其他部分为直线.已知玩具车运动过程中所受摩擦阻力恒为自身重力的0.3倍,空气阻力不计.取重力加速度g=10m/s2.
(1)求在A处的正离子的速度大小v2;
(2)正离子经过区域I加速后,离开PQ的速度大小v3;
(3)在第(2)问中,假设航天器的总质量为M,正在以速度v沿MP方向运动,已知现在的运动方向与预定方向MN成 角,如图所示。为了使飞船回到预定的飞行方向MN,飞船启用推进器进行调整。如果沿垂直于飞船速度v的方向进行推进,且推进器工作时间极短,为了使飞船回到预定的飞行方向,离子推进器喷射出的粒子数N为多少?

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。

【物理】物理动能与动能定理练习题含答案及解析

【物理】物理动能与动能定理练习题含答案及解析

【物理】物理动能与动能定理练习题含答案及解析一、高中物理精讲专题测试动能与动能定理1.如图所示,质量m =3kg 的小物块以初速度秽v 0=4m/s 水平向右抛出,恰好从A 点沿着圆弧的切线方向进入圆弧轨道。

圆弧轨道的半径为R = 3.75m ,B 点是圆弧轨道的最低点,圆弧轨道与水平轨道BD 平滑连接,A 与圆心D 的连线与竖直方向成37︒角,MN 是一段粗糙的水平轨道,小物块与MN 间的动摩擦因数μ=0.1,轨道其他部分光滑。

最右侧是一个半径为r =0.4m 的半圆弧轨道,C 点是圆弧轨道的最高点,半圆弧轨道与水平轨道BD 在D 点平滑连接。

已知重力加速度g =10m/s 2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。

(1)求小物块经过B 点时对轨道的压力大小;(2)若MN 的长度为L 0=6m ,求小物块通过C 点时对轨道的压力大小; (3)若小物块恰好能通过C 点,求MN 的长度L 。

【答案】(1)62N (2)60N (3)10m 【解析】 【详解】(1)物块做平抛运动到A 点时,根据平抛运动的规律有:0cos37A v v ==︒ 解得:04m /5m /cos370.8A v v s s ===︒小物块经过A 点运动到B 点,根据机械能守恒定律有:()2211cos3722A B mv mg R R mv +-︒= 小物块经过B 点时,有:2BNB v F mg m R-= 解得:()232cos3762N BNBv F mg m R=-︒+=根据牛顿第三定律,小物块对轨道的压力大小是62N (2)小物块由B 点运动到C 点,根据动能定理有:22011222C B mgL mg r mv mv μ--⋅=- 在C 点,由牛顿第二定律得:2CNC v F mg m r+=代入数据解得:60N NC F =根据牛顿第三定律,小物块通过C 点时对轨道的压力大小是60N(3)小物块刚好能通过C 点时,根据22Cv mg m r=解得:2100.4m /2m /C v gr s s ==⨯=小物块从B 点运动到C 点的过程,根据动能定理有:22211222C B mgL mg r mv mv μ--⋅=- 代入数据解得:L =10m2.如图所示,在娱乐节目中,一质量为m =60 kg 的选手以v 0=7 m/s 的水平速度抓住竖直绳下端的抓手开始摆动,当绳摆到与竖直方向夹角θ=37°时,选手放开抓手,松手后的上升过程中选手水平速度保持不变,运动到水平传送带左端A 时速度刚好水平,并在传送带上滑行,传送带以v =2 m/s 匀速向右运动.已知绳子的悬挂点到抓手的距离为L =6 m ,传送带两端点A 、B 间的距离s =7 m ,选手与传送带间的动摩擦因数为μ=0.2,若把选手看成质点,且不考虑空气阻力和绳的质量.(g =10 m/s 2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)求:(1)选手放开抓手时的速度大小; (2)选手在传送带上从A 运动到B 的时间; (3)选手在传送带上克服摩擦力做的功. 【答案】(1)5 m/s (2)3 s (3)360 J 【解析】试题分析:(1)设选手放开抓手时的速度为v 1,则-mg (L -Lcosθ)=mv 12-mv 02,v 1=5m/s(2)设选手放开抓手时的水平速度为v 2,v 2=v 1cosθ① 选手在传送带上减速过程中 a =-μg② v =v 2+at 1③④匀速运动的时间t 2,s -x 1=vt 2⑤ 选手在传送带上的运动时间t =t 1+t 2⑥ 联立①②③④⑤⑥得:t =3s(3)由动能定理得W f =mv 2-mv 22,解得:W f =-360J 故克服摩擦力做功为360J . 考点:动能定理的应用3.如图所示是一种特殊的游戏装置,CD 是一段位于竖直平面内的光滑圆弧轨道,圆弧半径为10m ,末端D 处的切线方向水平,一辆玩具滑车从轨道的C 点处下滑,滑到D 点时速度大小为10m/s ,从D 点飞出后落到水面上的B 点。

【物理】物理动能与动能定理题20套(带答案)

【物理】物理动能与动能定理题20套(带答案)

【物理】物理动能与动能定理题20套(带答案)一、高中物理精讲专题测试动能与动能定理1.如图所示,在水平轨道右侧固定半径为R的竖直圆槽形光滑轨道,水平轨道的PQ段长度为,上面铺设特殊材料,小物块与其动摩擦因数为,轨道其它部分摩擦不计。

水平轨道左侧有一轻质弹簧左端固定,弹簧处于原长状态。

可视为质点的质量的小物块从轨道右侧A点以初速度冲上轨道,通过圆形轨道,水平轨道后压缩弹簧,并被弹簧以原速率弹回,取,求:(1)弹簧获得的最大弹性势能;(2)小物块被弹簧第一次弹回经过圆轨道最低点时的动能;(3)当R满足什么条件时,小物块被弹簧第一次弹回圆轨道时能沿轨道运动而不会脱离轨道。

【答案】(1)10.5J(2)3J(3)0.3m≤R≤0.42m或0≤R≤0.12m【解析】【详解】(1)当弹簧被压缩到最短时,其弹性势能最大。

从A到压缩弹簧至最短的过程中,由动能定理得:−μmgl+W弹=0−m v02由功能关系:W弹=-△E p=-E p解得 E p=10.5J;(2)小物块从开始运动到第一次被弹回圆形轨道最低点的过程中,由动能定理得−2μmgl=E k−m v02解得 E k=3J;(3)小物块第一次返回后进入圆形轨道的运动,有以下两种情况:①小球能够绕圆轨道做完整的圆周运动,此时设小球最高点速度为v2,由动能定理得−2mgR=m v22−E k小物块能够经过最高点的条件m≥mg,解得R≤0.12m②小物块不能够绕圆轨道做圆周运动,为了不让其脱离轨道,小物块至多只能到达与圆心等高的位置,即m v12≤mgR,解得R≥0.3m;设第一次自A点经过圆形轨道最高点时,速度为v1,由动能定理得:−2mgR =m v 12-m v 02且需要满足 m ≥mg ,解得R≤0.72m ,综合以上考虑,R 需要满足的条件为:0.3m≤R≤0.42m 或0≤R≤0.12m 。

【点睛】解决本题的关键是分析清楚小物块的运动情况,把握隐含的临界条件,运用动能定理时要注意灵活选择研究的过程。

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 。

物理动能与动能定理题20套(带答案)

物理动能与动能定理题20套(带答案)

向上:
,解得
(2)小滑块在最低点时速度为 vC 由机械能牛顿第三定律得:
,方向竖直向
下 (3)从 D 到最低点过程中,设 DB 过程中克服摩擦力做功 W1,由动能定理
h=3R
【点睛】 对滑块进行运动过程分析,要求滑块运动到圆环最低点时对圆环轨道压力的大小,我们要 知道滑块运动到圆环最低点时的速度大小,小滑块从圆环最高点 C 水平飞出,恰好击中导 轨上与圆心 O 等高的 P 点,运用平抛运动规律结合几何关系求出最低点时速度.在对最低 点运用牛顿第二定律求解.
(1).滑块运动至 C 点时的速度 vC 大小; (2).滑块由 A 到 B 运动过程中克服摩擦力做的功 Wf; (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。
【解析】
【详解】
(1)由 y 5 x2 得:A 点坐标(1.20m,0.80m) 9
由平抛运动规律得:xA=v0t,yA 1 gt 2 2
代入数据,求得 t=0.4s,v0=3m/s; (2)由速度关系,可得 θ=53° 求得 AB、BC 圆弧的半径 R=0.5m OE 过程由动能定理得:
mgyA﹣mgR(1﹣cos53°)
vy 2gR 2100.45 m/s=3m/s
vy tan53° 4
vD
3
所以:vD=2.25m/s
(2)物块在内轨道做圆周运动,在最高点有临界速度,则
mg=m v2 , R
解得:v gR 3 2 m/s 2
物块到达 P 的速度:
vP vD2 vy2 32 2.252 m/s=3.75m/s

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。

物理动能与动能定理题20套(带答案)及解析

物理动能与动能定理题20套(带答案)及解析

物理动能与动能定理题20套(带答案)及解析一、高中物理精讲专题测试动能与动能定理1.如图所示,两物块A 、B 并排静置于高h=0.80m 的光滑水平桌面上,物块的质量均为M=0.60kg .一颗质量m=0.10kg 的子弹C 以v 0=100m/s 的水平速度从左面射入A ,子弹射穿A 后接着射入B 并留在B 中,此时A 、B 都没有离开桌面.已知物块A 的长度为0.27m ,A 离开桌面后,落地点到桌边的水平距离s=2.0m .设子弹在物块A 、B 中穿行时受到的阻力大小相等,g 取10m/s 2.(平抛过程中物块看成质点)求:(1)物块A 和物块B 离开桌面时速度的大小分别是多少; (2)子弹在物块B 中打入的深度;(3)若使子弹在物块B 中穿行时物块B 未离开桌面,则物块B 到桌边的最小初始距离.【答案】(1)5m/s ;10m/s ;(2)23.510B m L -=⨯(3)22.510m -⨯【解析】 【分析】 【详解】试题分析:(1)子弹射穿物块A 后,A 以速度v A 沿桌面水平向右匀速运动,离开桌面后做平抛运 动: 212h gt =解得:t=0.40s A 离开桌边的速度A sv t=,解得:v A =5.0m/s 设子弹射入物块B 后,子弹与B 的共同速度为v B ,子弹与两物块作用过程系统动量守恒:0()A B mv Mv M m v =++B 离开桌边的速度v B =10m/s(2)设子弹离开A 时的速度为1v ,子弹与物块A 作用过程系统动量守恒:012A mv mv Mv =+v 1=40m/s子弹在物块B 中穿行的过程中,由能量守恒2221111()222B A B fL Mv mv M m v =+-+① 子弹在物块A 中穿行的过程中,由能量守恒22201111()222A A fL mv mv M M v =--+②由①②解得23.510B L -=⨯m(3)子弹在物块A 中穿行过程中,物块A 在水平桌面上的位移为s 1,由动能定理:211()02A fs M M v =+-③子弹在物块B 中穿行过程中,物块B 在水平桌面上的位移为s 2,由动能定理2221122B A fs Mv Mv =-④ 由②③④解得物块B 到桌边的最小距离为:min 12s s s =+,解得:2min 2.510s m -=⨯考点:平抛运动;动量守恒定律;能量守恒定律.2.某小型设备工厂采用如图所示的传送带传送工件。

高中物理动能与动能定理题20套(带答案)

高中物理动能与动能定理题20套(带答案)

高中物理动能与动能定理题20套(带答案)一、高中物理精讲专题测试动能与动能定理1.如图所示,水平地面上一木板质量M =1 kg ,长度L =3.5 m ,木板右侧有一竖直固定的四分之一光滑圆弧轨道,轨道半径R =1 m ,最低点P 的切线与木板上表面相平.质量m =2 kg 的小滑块位于木板的左端,与木板一起向右滑动,并以0v 39m /s 的速度与圆弧轨道相碰,木板碰到轨道后立即停止,滑块沿木板冲上圆弧轨道,后又返回到木板上,最终滑离木板.已知滑块与木板上表面间的动摩擦因数μ1=0.2,木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.1,g 取10 m/s 2.求: (1)滑块对P 点压力的大小;(2)滑块返回木板上时,木板的加速度大小; (3)滑块从返回木板到滑离木板所用的时间.【答案】(1)70 N (2)1 m/s 2 (3)1 s 【解析】 【分析】 【详解】(1)滑块在木板上滑动过程由动能定理得:-μ1mgL =12mv 2-1220mv 解得:v =5 m/s在P 点由牛顿第二定律得:F -mg =m 2v r解得:F =70 N由牛顿第三定律,滑块对P 点的压力大小是70 N (2)滑块对木板的摩擦力F f 1=μ1mg =4 N 地面对木板的摩擦力 F f 2=μ2(M +m )g =3 N对木板由牛顿第二定律得:F f 1-F f 2=Ma a =12f f F F M-=1 m/s 2(3)滑块滑上圆弧轨道运动的过程机械能守恒,故滑块再次滑上木板的速度等于v =5 m/s 对滑块有:(x +L )=vt -12μ1gt 2 对木板有:x =12at 2解得:t =1 s 或t =73s(不合题意,舍去) 故本题答案是: (1)70 N (2)1 m/s 2 (3)1 s 【点睛】分析受力找到运动状态,结合运动学公式求解即可.2.如图所示,粗糙水平地面与半径为R =0.4m 的粗糙半圆轨道BCD 相连接,且在同一竖直平面内,O 是BCD 的圆心,BOD 在同一竖直线上.质量为m =1kg 的小物块在水平恒力F =15N 的作用下,从A 点由静止开始做匀加速直线运动,当小物块运动到B 点时撤去F ,小物块沿半圆轨道运动恰好能通过D 点,已知A 、B 间的距离为3m ,小物块与地面间的动摩擦因数为0.5,重力加速度g 取10m/s 2.求: (1)小物块运动到B 点时对圆轨道B 点的压力大小. (2)小物块离开D 点后落到地面上的点与D 点之间的距离【答案】(1)160N (2)2 【解析】 【详解】(1)小物块在水平面上从A 运动到B 过程中,根据动能定理,有: (F -μmg )x AB =12mv B 2-0 在B 点,以物块为研究对象,根据牛顿第二定律得:2Bv N mg m R-=联立解得小物块运动到B 点时轨道对物块的支持力为:N =160N由牛顿第三定律可得,小物块运动到B 点时对圆轨道B 点的压力大小为:N ′=N =160N (2)因为小物块恰能通过D 点,所以在D 点小物块所受的重力等于向心力,即:2Dv mg m R=可得:v D =2m/s设小物块落地点距B 点之间的距离为x ,下落时间为t ,根据平抛运动的规律有: x =v D t ,2R =12gt 2解得:x =0.8m则小物块离开D 点后落到地面上的点与D 点之间的距离20.82m l x ==3.如图所示,斜面高为h ,水平面上D 、C 两点距离为L 。

物理动能与动能定理题20套(带答案)

物理动能与动能定理题20套(带答案)

(2)若滑块在 A 点以 v0=lm/s 的初速度沿斜面下滑,最终停止于 B 点,求 μ 的取值范围。
【答案】(1) t
3 3
s;(2)
1 32
3 4

3
13 16

【解析】
【分析】
【详解】
(1)设滑块从点 A 运动到点 B 的过程中,加速度大小为 a ,运动时间为 t ,则由牛顿第二
定律和运动学公式得
(1)当细线与水平杆的夹角为 β( 90 )时,A 的速度为多大?
(2)从开始运动到 A 获得最大速度的过程中,绳拉力对 A 做了多少功?
【答案】(1) vA
2gh 1 cos2
1
sin
1 sin
;(2)WT
mg
h sin
h
【解析】
【详解】
(2)A、B 的系统机械能守恒
EP减 EK加
(1)圆弧轨道的半径 (2)小球滑到 B 点时对轨道的压力. 【答案】(1)圆弧轨道的半径是 5m. (2)小球滑到 B 点时对轨道的压力为 6N,方向竖直向下. 【解析】
(1)小球由 B 到 D 做平抛运动,有:h= 1 gt2 2
x=vBt
解得: vB x
g 4 2h
10 10m / s 2 0.8
mg sin ma
s 1 at2 2
解得 t 3 s 3
(2)滑块最终停在 B 点,有两种可能:
①滑块恰好能从 A 下滑到 B ,设动摩擦因数为 1 ,由动能定律得:
mg sin
s 1mg cos
s
0
1 2
mv02
解得
1
13 16
②滑块在斜面 AB 和水平地面间多次反复运动,最终停止于 B 点,当滑块恰好能返回 A

动量和动能定理

动量和动能定理

动量守恒动能定理专题训练1.如图,质量为M=2.0kg的小车静止在光滑水平面上,小车AB部分是半径为R=0.4m的四分之一圆弧光滑轨道,BC部分是长为L=0.2m的水平粗糙轨道,动摩擦因数为μ=0.5,两段轨道相切于B点.C点离地面高为h=0.2m,质量为m=1.0kg的小球(视为质点)在小车上A点从静止沿轨道下滑,重力加速度取g=10m/s2.(1)若小车固定,求小球运动到B点时受到的支持力大小F N;(2)若小车不固定,小球仍从A点由静止下滑;(i)求小球运到B点时小车的速度大小v2;(ii)小球能否从C点滑出小车?若不能,请说明理由;若能,求小球落地与小车之间的水平距离s.2.如图所示,物块A、C的质量均为m,B的质量为2m,都静止于光滑水平台面上.A、B间用一不可伸长的轻质短细线相连,初始时刻细线处于松弛状态,C位于A右侧足够远处.现突然给A一瞬时冲量,使A以初速度v0沿A、C连线方向向C运动,绳断后A 速度变为v0,A与C相碰后粘合在一起.求:①A与C刚粘合在一起时的速度v大小;②若将A、B、C看成一个系统,则从A开始运动到A与C刚好粘合的过程中系统损失的机械能△E.3.如图,半径R=0.3m的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,轨道的一个端点B和圆心O的连线与水平方向间的夹角θ=30°,另一端点C为轨道的最低点,其切线水平.C点右侧的光滑水平面上紧挨C点静止放置一处于锁定状态的木板,木板质量M=0.3kg,上表面与C点等高,木板中央放置了一个静止的质量m=0.1kg的物块.质量为m0=0.1kg的物块从平台上A点以v0=2m/s的速度水平抛出,恰好从轨道的B端沿切线方向进入轨道.已知两物块与木板间的动摩擦因数均为μ=0.1,两物块体积很小,都可视为质点,取g=10m/s2,求:(1)物体到达B点时的速度大小v B;(2)物块经过C点时与轨道间弹力的大小;(3)质量为m0的物块滑到木板中央与m发生碰撞并粘到一起,此时木板解除锁定,则木板长度满足什么条件,才能保证物块不滑离木板.4.如图所示,两平行光滑金属导轨由两部分组成,左面部分水平,右面部分为半径r=0.5m的竖直半圆,两导轨间距离d=0.3m,导轨水平部分处于竖直向上、磁感应强度大小B=1T的匀强磁场中,两导轨电阻不计.有两根长度均为d的金属棒ab、cd,均垂直导轨置于水平导轨上,金属棒ab、cd的质量分别为m1=0.2kg、m2=0.1kg,电阻分别为R1=0.1Ω,R2=0.2Ω.现让ab棒以v0=10m/s的初速度开始水平向右运动,cd棒进入圆轨道后,恰好能通过轨道最高点PP′,cd棒进入圆轨道前两棒未相碰,重力加速度g=10m/s2,求:(1)ab棒开始向右运动时cd棒的加速度a0;(2)cd棒进入半圆轨道时ab棒的速度大小v1;(3)cd棒进入半圆轨道前ab棒克服安培力做的功W.5.足够长的倾角为θ的光滑斜面的底端固定一轻弹簧,弹簧的上端连接质量为m 、厚度不计的钢板,钢板静止时弹簧的压缩量为x0,如图所示,一物块从钢板上方距离为3x0的A处沿斜面下滑,与钢板碰撞后立刻与钢板一起向下运动,但不粘连,它们到达最低点后又向上运动.已知物块质量也为m时,它们恰能回到O点,O为弹簧自然伸长时钢板的位置,若物块质量为2m,仍从A处沿斜面下滑,则物块与钢板回到O点时,还具有向上的速度.已知重力加速度为g,计算结果可以用根式表示,求:(1)质量为m的物块与钢板碰撞后瞬间的速度大小v1;(2)碰撞前弹簧的弹性势能;(3)质量为2m的物块沿斜面向上运动到达的最高点离O点的距离.6.如图甲所示,质量为M=0.5kg的木板静止在光滑水平面上,质量为m=1kg的物块以初速度v0=4m/s滑上木板的左端,物块与木板之间的动摩擦因数μ=0.2,在物块滑上木板的同时,给木板施加一个水平向右的恒力F.当恒力F取某一值时,物块在木板上相对于木板滑动的路程为s,给木板施加不同大小的恒力F ,得到﹣F的关系如图乙所示,其中AB与横轴平行,且AB段的纵坐标为1m﹣1.将物块视为质点,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2.(1)若恒力F=0,求物块滑出木板时的速度?(2)随着F的增大,当外力F的值取多大时,m恰好不能从M右端滑出?并指出图象中该状态的对应点?(3)求出图象中D点对应的外力F的值并写出DE 端﹣F的函数表达式?7.如图,在足够长的光滑水平面上,物体A、B、C位于同一直线上,A点位于B、C之间,A的质量为m,B、C的质量都为M,三者均处于静止状态,现使A以某一速度向右运动,求m和M之间应满足什么条件,才能使A只与B、C各发生一次碰撞.设物体间的碰撞都是弹性的.8.如图,两块相同平板P1、P2置于光滑水平面上,质量均为m.P2的右端固定一轻质弹簧,左端A与弹簧的自由端B相距L.物体P置于P1的最右端,质量为2m且可以看作质点.P1与P以共同速度v0向右运动,与静止的P2发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞后P1与P2粘连在一起,P压缩弹簧后被弹回并停在A点(弹簧始终在弹性限度内).P与P2之间的动摩擦因数为μ,求:(1)P1、P2刚碰完时的共同速度v1和P的最终速度v2;(2)此过程中弹簧最大压缩量x和相应的弹性势能E p.9.如图所示,装置的左边是足够长的光滑水平面,一轻质弹簧左端固定,右端连接着质量M=2kg的小物块A.装置的中间是水平传送带,它与左右两边的台面等高,并能平滑对接.传送带始终以u=2m/s 的速率逆时针转动.装置的右边是一光滑的曲面,质量m=1kg的小物块B从其上距水平台面h=1.0m处由静止释放.已知物块B与传送带之间的摩擦因数μ=0.2,l=1.0m.设物块A、B中间发生的是对心弹性碰撞,第一次碰撞前物块A静止且处于平衡状态.取g=10m/s2.(1)求物块B与物块A第一次碰撞前速度大小;(2)通过计算说明物块B与物块A第一次碰撞后能否运动到右边曲面上?(3)如果物块A、B每次碰撞后,物块A再回到平衡位置时都会立即被锁定,而当他们再次碰撞前锁定被解除,试求出物块B第n次碰撞后的运动速度大小.10.质量为m的钢板与直立轻弹簧的上端连接,弹簧下端固定在地上,平衡时,弹簧的压缩量为x0,如图所示,一物块从钢板正上方距离为3x0的A处自由落下,打在钢板上并立刻与钢板一起向下运动,但不粘连,它们到达最低点后又向上运动,已知物块质量也为m时,它们恰能回到O点,若物块质量为2m,仍从A处自由落下,则物块与钢板回到O点时,还具有向上的速度,求物块向上运动到达最高点O点的距离.动量守恒动能定理专题训练参考答案与试题解析一.计算题(共6小题)1.(2017•达州一模)如图,质量为M=2.0kg的小车静止在光滑水平面上,小车AB部分是半径为R=0.4m的四分之一圆弧光滑轨道,BC部分是长为L=0.2m的水平粗糙轨道,动摩擦因数为μ=0.5,两段轨道相切于B点.C 点离地面高为h=0.2m,质量为m=1.0kg的小球(视为质点)在小车上A点从静止沿轨道下滑,重力加速度取g=10m/s2.(1)若小车固定,求小球运动到B点时受到的支持力大小F N;(2)若小车不固定,小球仍从A点由静止下滑;(i)求小球运到B点时小车的速度大小v2;(ii)小球能否从C点滑出小车?若不能,请说明理由;若能,求小球落地与小车之间的水平距离s.【分析】(1)小球下滑过程只有重力做功,由动能定理可以求出小球到达B点的速度,在B点应用牛顿第二定律可以求出支持力.(2)(i)小球与小车在水平方向系统动量守恒,应用动量守恒定律与机械能守恒定律可以求出小车的速度.(ii)应用机械能守恒定律求出速度,然后应用牛顿第二定律与运动学公式可以求出距离.【解答】解:(1)小球从A运动到B过程,根据动能定理得:mgR=mv B2﹣0,在B点,由牛顿第二定律得:F N﹣mg=m,解得:F N=30N;(2)(i)若不固定小车,滑块到达B点时,小车的速度最大为v max,小球与小车组成的系统在水平方向动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mv2﹣Mv max=0,解得:==,v2=2v max,由机械能守恒定律得:mgR=mv22+Mv max2,解得:v max =m/s,v2=m/s;(ii)假设小球能从C点滑出,设小球滑到C处时小车的速度为v,则小球的速度为2v,设小球距离为s;根据能量守恒定律得:mgR=m•(2v)2+Mv2+μmgL,解得:小车的速度v=﹣1m/s,小球的速度为2m/s;若假设成立,小球滑出小车后做平抛运动,则有:h=,解得:t=0.2s;小球的水平位移为x1=2×0.2=0.4m小车的水平位移为x2=1×0.2=0.2m那么小球落地与小车之间的水平距离s=0.4+0.2=0.6m答:(1)若小车固定,求小球运动到B点时受到的支持力大小F N为30N.(2)(i)求小球运到B点时小车的速度大小v2为m/s;(ii)小球能从C点滑出小车;小球落地与小车之间的水平距离s为0.6m.【点评】本题考查了求支持力、速度与距离问题,考查了动量守恒定律的应用,分析清楚物体运动过程是解题的前提与关键;该题的第一问考查机械能守恒与向心力,比较简单;第二问主要考查系统水平方向动量守恒和能量守恒的问题,求解两物体间的相对位移,往往根据平均速度研究.也可以根据题目提供的特殊的条件:在任一时刻滑块相对地面速度的水平分量是小车速度大小的2倍,不使用动量守恒定律.2.(2017•资阳模拟)如图所示,物块A、C的质量均为m,B的质量为2m,都静止于光滑水平台面上.A、B 间用一不可伸长的轻质短细线相连,初始时刻细线处于松弛状态,C位于A右侧足够远处.现突然给A一瞬时冲量,使A以初速度v0沿A、C连线方向向C运动,绳断后A 速度变为v0,A与C相碰后粘合在一起.求:①A与C刚粘合在一起时的速度v大小;②若将A、B、C看成一个系统,则从A开始运动到A与C刚好粘合的过程中系统损失的机械能△E.【分析】①A与C相碰后粘合在一起的过程,AC系统的动量守恒,由动量守恒定律求A与C刚粘合在一起时的速度.②轻细线绷断的过程中,A、B组成的系统动量守恒,由动量守恒定律求得绳断后B的速度,再由能量守恒定律可以求出系统损失的机械能△E.【解答】解:①A与C相碰后粘合在一起,取向右为正方向,在碰撞过程中,A、C组成的系统动量守恒,则得:m•v0=(m+m)v…①解得:v=v0…②②设绳断后B速度为v B,轻细线绷断的过程中,A、B组成的系统动量守恒,则得:mv0=m•v0+2m•v B…③在运动全过程,A、B、C组成的系统机械能损失为:△E=mv02﹣•2m•v B2﹣…④联解③④得:△E=mv02…⑤答:①A与C刚粘合在一起时的速度v 大小是v0;②若将A、B、C看成一个系统,则从A开始运动到A与C刚好粘合的过程中系统损失的机械能△E 是mv02.【点评】本题首先要分析清楚物体运动过程,知道绳子绷断过程及碰撞都遵守动量守恒定律与能量守恒定律,由两大守恒定律即可正确解题.3.(2017•邯郸一模)如图,半径R=0.3m的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,轨道的一个端点B和圆心O的连线与水平方向间的夹角θ=30°,另一端点C为轨道的最低点,其切线水平.C点右侧的光滑水平面上紧挨C 点静止放置一处于锁定状态的木板,木板质量M=0.3kg,上表面与C点等高,木板中央放置了一个静止的质量m=0.1kg的物块.质量为m0=0.1kg的物块从平台上A点以v0=2m/s的速度水平抛出,恰好从轨道的B端沿切线方向进入轨道.已知两物块与木板间的动摩擦因数均为μ=0.1,两物块体积很小,都可视为质点,取g=10m/s2,求:(1)物体到达B点时的速度大小v B;(2)物块经过C点时与轨道间弹力的大小;(3)质量为m0的物块滑到木板中央与m发生碰撞并粘到一起,此时木板解除锁定,则木板长度满足什么条件,才能保证物块不滑离木板.【分析】(1)物块离开A点后做平抛运动,到达B点时沿B点的切线方向,根据平抛运动的规律得出物体在B点的速度.(2)由机械能守恒可求得物块在C点的速度;由向心力公式可求得物块在C点受到的支持力.(3)由动量守恒定律求出物块m0与物体m碰撞后共同速度.要使物块不滑离木板,两物体最后应达到相同速度并且刚好到达木板的最右端,由动量守恒定律求出共同速度,由能量守恒定律求得木板的最小长度.【解答】解:(1)设物体经过B点的速度为v B,则由平抛规律可得:v B sin30°=v0…①解得:v B=4m/s …②(2)设物体经过C点的速度为v C,由机械能守恒得:…③根据牛顿第二定律得:…④解得:…⑤(3)设两物块碰撞前,m0的速度为v1,粘在一起的速度为v2,物块m0在于碰撞前,由动能定理得:…⑥发生碰撞时,由动量守恒定律有:m0v1=(m0+m)v2…⑦两物块与模板相对滑动至共速v3,取向右为正方向,由动量守恒定律得:(m0+m)v2=(m0+m+M)v3…⑧由能量守恒得:…⑨联立解得:L=m≈3.26m所以木板长度大于等于3.26m时才能保证物块不滑离木板.答:(1)物体到达B点时的速度大小v B是4m/s.(2)物块经过C点时与轨道间弹力的大小是9.33N.(3)木板长度大于等于3.26m时才能保证物块不滑离木板.【点评】本题将平抛、圆周运动及直线运动结合在一起,要注意分析运动过程,把握每个过程的物理规律.要知道物块在木板上滑行时,摩擦产生的内能与相对位移有关.4.(2017•青岛一模)如图所示,两平行光滑金属导轨由两部分组成,左面部分水平,右面部分为半径r=0.5m 的竖直半圆,两导轨间距离d=0.3m,导轨水平部分处于竖直向上、磁感应强度大小B=1T的匀强磁场中,两导轨电阻不计.有两根长度均为d的金属棒ab、cd,均垂直导轨置于水平导轨上,金属棒ab、cd的质量分别为m1=0.2kg、m2=0.1kg,电阻分别为R1=0.1Ω,R2=0.2Ω.现让ab棒以v0=10m/s的初速度开始水平向右运动,cd棒进入圆轨道后,恰好能通过轨道最高点PP′,cd棒进入圆轨道前两棒未相碰,重力加速度g=10m/s2,求:(1)ab棒开始向右运动时cd棒的加速度a0;(2)cd棒进入半圆轨道时ab棒的速度大小v1;(3)cd棒进入半圆轨道前ab棒克服安培力做的功W.【分析】(1)利用法拉第电磁感应定律求解cd棒切割磁场产生的感应电动势,根据闭合电路定律求出流过ab 棒的电流,进而求出ab棒所受安培力,再用牛顿第二定律即可求出ab棒的加速度;(2)把ab棒和cd棒建立系统,运用动量守恒定律;对cd棒进入竖直半圆轨道运动的过程运用动能定理,最高点重力恰好提供cd棒做圆周运动的向心力,运用牛顿第二定律,联立即可求解cd棒进入半圆轨道时ab 棒的速度大小v1;(3)对ab棒运用动能定理即可.【解答】解:(1)ab棒开始向右运动时,设回路中电流为I,根据导体棒切割磁场有:E=Bdv0 ①闭合电路欧姆定律:I=②牛顿第二定律:F安=m2a0 ③安培力公式:F安=BId ④联立①②③④式代入题给数据得:a0===30m/s2(2)设cd棒刚进入圆形轨道时的速度为v2,ab开始运动至cd即将进入圆弧轨道的过程,对ab和cd组成的系统运用动量守恒定律得:m1v0=m1v1+m2v2 ⑤ab棒进入圆轨道至最高点的过程,对cd棒运用动能定理得:﹣m2g•2r=﹣⑥在半圆轨道的P点对cd棒运用牛顿第二定律可得:m2g=m 2⑦⑤⑥⑦式子联立得:v1===7.5m/s ⑧(3)cd棒进入半圆轨道前对ab棒运用动能定理可得:W=﹣⑨⑧⑨联立代入题给数据得:W==4.375J答:(1)ab棒开始向右运动时cd棒的加速度为30m/s2;(2)cd棒进入半圆轨道时ab棒的速度大小为7.5m/s;(3)cd棒进入半圆轨道前ab棒克服安培力做的功为4.375J.【点评】本题较为综合,考查重点是导体棒切割磁场的双杆模型,分析两棒组成的系统,只受内力安培力作用,不受外力作用,故系统动量守恒;除此之外本题还涉及到牛顿第二定律,闭合电路欧姆定律,竖直平面圆周运动的模型;解题时要分好过程,选好研究对象,选择合适的规律解决问题.5.(2017•河南一模)足够长的倾角为θ的光滑斜面的底端固定一轻弹簧,弹簧的上端连接质量为m、厚度不计的钢板,钢板静止时弹簧的压缩量为x0,如图所示,一物块从钢板上方距离为3x0的A处沿斜面下滑,与钢板碰撞后立刻与钢板一起向下运动,但不粘连,它们到达最低点后又向上运动.已知物块质量也为m时,它们恰能回到O点,O为弹簧自然伸长时钢板的位置,若物块质量为2m,仍从A处沿斜面下滑,则物块与钢板回到O点时,还具有向上的速度.已知重力加速度为g,计算结果可以用根式表示,求:(1)质量为m的物块与钢板碰撞后瞬间的速度大小v1;(2)碰撞前弹簧的弹性势能;(3)质量为2m的物块沿斜面向上运动到达的最高点离O点的距离.【分析】(1)物块沿光滑斜面下滑时机械能守恒,由机械能守恒定律求物块与钢板碰撞前瞬间的速度大小v0,由动量守恒定律求物块与钢板碰撞后瞬间的速度大小v1;(2)从碰后到回到O点的过程,对系统运用机械能守恒定律列式,可求得碰撞前弹簧的弹性势能;(3)根据动量守恒定律求出质量为2m的物块与钢板碰撞后瞬间的速度大小v2.再由机械能守恒定律求解.【解答】解:(1)设物块与钢板碰撞前的速度为v0.根据机械能守恒定律得:mg•3x0sinθ=解得:v0=对于碰撞过程,取沿斜面向下方向为正方向,由动量守恒定律得:mv0=2mv1.解得:v1=(2)设碰撞前弹簧的弹性势能为E p.当物块与钢板一起回到O点时,弹簧无形变,弹簧的弹性势能为零,根据机械能守恒定律得:E p +=2mgx0sinθ解得:E p =mgx0sinθ(3)设质量为2m的物块与钢板碰撞后瞬间的速度大小v2.由动量守恒定律得:2mv0=3mv2.当物块与钢板一起回到O点时,弹簧的弹性势能为零,但它们仍继续向上运动,设此时它们的速度为v.根据机械能守恒定律得:E p +=3mgx0sinθ+在O点物块与钢板分离,分离后,物块以初速度v继续沿斜面上升,设运动到达的最高点离O点的距离为h,则有则有:v2=2ah由牛顿第二定律得:2mgsinθ=2ma解得:h=答:(1)质量为m的物块与钢板碰撞后瞬间的速度大小v1是.(2)碰撞前弹簧的弹性势能是mgx0sinθ.(3)质量为2m的物块沿斜面向上运动到达的最高点离O 点的距离是.【点评】本题的关键要分析清楚物体的运动过程,把握每个过程的物理规律,如碰撞的基本规律:动量守恒定律.物体压缩弹簧的过程,系统遵守机械能守恒定律,并要找出状态之间的联系.6.(2017•江西一模)如图甲所示,质量为M=0.5kg的木板静止在光滑水平面上,质量为m=1kg的物块以初速度v0=4m/s滑上木板的左端,物块与木板之间的动摩擦因数μ=0.2,在物块滑上木板的同时,给木板施加一个水平向右的恒力F.当恒力F取某一值时,物块在木板上相对于木板滑动的路程为s,给木板施加不同大小的恒力F ,得到﹣F的关系如图乙所示,其中AB与横轴平行,且AB段的纵坐标为1m﹣1.将物块视为质点,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2.(1)若恒力F=0,求物块滑出木板时的速度?(2)随着F的增大,当外力F的值取多大时,m恰好不能从M右端滑出?并指出图象中该状态的对应点?(3)求出图象中D点对应的外力F的值并写出DE 端﹣F的函数表达式?【分析】(1)若恒力F=0,对物块与木板组成的系统合力为零,系统的动量守恒,由动量守恒定律和能量守恒定律分别列式,即可求出物块滑出木板时的速度;(2)要使m恰好不从M上滑出,临界情况下,当m滑到M右端瞬间,两者速度相等.对两个物体分别运用牛顿第二定律求得加速度,得到两者的相对加速度,再由速度位移公式求解F,得到图象中该状态的对应点.(3)临界点对应的情况是物块滑至某处时,木板与物块已达到速度相同,且之后物块与木板之间恰达到最大静摩擦力.对整体,由牛顿第二定律求F ,并得到﹣F的函数表达式.【解答】解:(1)F=0时,m和M系统动量守恒,取水平向右为正方向,由动量守恒定律和能量守恒定律得:m v0=m v1+M v2m v02﹣(m v12+M v22)=μmgs将M=0.5kg、m=1kg、v0=4m/s、s=1代入得:v1=2m/s、v2=4m/s (不符合情况,舍去)或v1=m/s、v2=m/s (符合题意)(2)要使m恰好不从M上滑出,临界情况下,当m滑到M右端瞬间,两者速度相等,物块的加速度大小为:a物=μg=2 m/s2木板的加速度为:a板==2F+4 m/s2两者的相对加速度大小为:a相=a板+a物=2F+6 m/s2由题知v0相=4 m/s v′相=0 m/s,s相=1 m,由v0相2=2 a相s相得F=1N 图象中B点对应为这种情况(3)D(C)临界点对应的情况是物块滑至某处时,木板与物块已达到速度相同,且之后物块与木板之间恰达到最大静摩擦力,两者一起加速运动的临界加速度为:a=μg=2 m/s2F D=(m+M)a=(1+0.5)×2N=3N函数表达式为:=答:(1)若恒力F=0,物块滑出木板时的速度是m/s.(2)随着F的增大,当外力F的值取1N时,m恰好不能从M右端滑出,图象中该状态的对应点是B点.(3)求出图象中D点对应的外力F的值是3N,DE 端﹣F 的函数表达式是=.【点评】滑块问题是物理模型中非常重要的模型,基本关键要正确进行受力分析、运动分析,对于相对运动过程,可以运用相对运动的规律研究,也可以运用动能定理研究.二.解答题(共4小题)7.(2015•新课标Ⅰ)如图,在足够长的光滑水平面上,物体A、B、C位于同一直线上,A点位于B、C之间,A的质量为m,B、C的质量都为M,三者均处于静止状态,现使A以某一速度向右运动,求m和M之间应满足什么条件,才能使A只与B、C各发生一次碰撞.设物体间的碰撞都是弹性的.【分析】该题中A与C的碰撞过程以及A与B的碰撞的过程都是弹性碰撞,将动量守恒定律与机械能守恒定律相结合即可正确解答.【解答】解:A向右运动与C发生碰撞的过程中系统的动量守恒、机械能守恒,选取向右为正方向,设开始时A的速度为v0,第一次与C碰撞后C的速度为v C1,A的速度为v A1.由动量守恒定律、机械能守恒定律得:mv0=mv A1+Mv C1①②联立①②得:③④可知,只有m<M时,A才能被反向弹回,才可能与B发生碰撞.A与B碰撞后B的速度为v B1,A的速度为v A2.由动量守恒定律、机械能守恒定律,同理可得:=⑤根据题意要求A只与B、C各发生一次碰撞,应有:v A2≤v C1⑥联立④⑤⑥得:m2+4mM﹣M2≥0解得:,(另一解:舍去)所以m与M之间的关系应满足:答:m和M 之间应满足,才能使A只与B、C各发生一次碰撞.【点评】本题考查了水平方向的动量守恒定律问题,分析清楚物体运动过程、应用动量守恒定律、能量守恒定律即可正确解题.8.(2013•广东)如图,两块相同平板P1、P2置于光滑水平面上,质量均为m.P2的右端固定一轻质弹簧,左端A与弹簧的自由端B相距L.物体P置于P1的最右端,质量为2m且可以看作质点.P1与P以共同速度v0向右运动,与静止的P2发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞后P1与P2粘连在一起,P压缩弹簧后被弹回并停在A点(弹簧始终在弹性限度内).P与P2之间的动摩擦因数为μ,求:(1)P1、P2刚碰完时的共同速度v1和P的最终速度v2;(2)此过程中弹簧最大压缩量x和相应的弹性势能E p.【分析】(1)P1、P2碰撞过程,由动量守恒定律列出等式.对P1、P2、P系统,由动量守恒定律求解.(2)当弹簧压缩最大时,P1、P2、P三者具有共同速度v3,由动量守恒定律和能量守恒定律求解.【解答】解:(1)P1、P2碰撞过程,由动量守恒定律mv0=2mv1①解得v1=,方向水平向右②对P1、P2、P系统,由动量守恒定律mv0+2mv0=4mv2③解得v2=,方向水平向右④(2)当弹簧压缩最大时,P1、P2、P三者具有共同速度v2,由动量守恒定律mv0+2mv0=4mv2⑤对系统由能量守恒定律μ(2m)g×2(L+x)=(2m)v +(2m)v ﹣(4m)v⑥解得x=﹣L ⑦最大弹性势能E p =(2m)v +(2m)v ﹣(4m)v﹣μ•2mg(L+x)⑧解得E p =mv⑨答:(1)P1、P2刚碰完时的共同速度是,方向水平向右,P 的最终速度是,方向水平向右;(2)此过程中弹簧最大压缩量x 是﹣L ,相应的弹性势能是mv.【点评】本题综合考查了动量守恒定律、能量守恒定律,综合性较强,对学生的能力要求较高,需加强这方面的训练.9.(2012•安徽)如图所示,装置的左边是足够长的光滑水平面,一轻质弹簧左端固定,右端连接着质量M=2kg 的小物块A.装置的中间是水平传送带,它与左右两边的台面等高,并能平滑对接.传送带始终以u=2m/s 的速率逆时针转动.装置的右边是一光滑的曲面,质量m=1kg的小物块B从其上距水平台面h=1.0m处由静止释放.已知物块B与传送带之间的摩擦因数μ=0.2,l=1.0m.设物块A、B中间发生的是对心弹性碰撞,第一次碰撞前物块A静止且处于平衡状态.取g=10m/s2.(1)求物块B与物块A第一次碰撞前速度大小;(2)通过计算说明物块B与物块A第一次碰撞后能否运动到右边曲面上?(3)如果物块A、B每次碰撞后,物块A再回到平衡位置时都会立即被锁定,而当他们再次碰撞前锁定被解除,试求出物块B第n次碰撞后的运动速度大小.【分析】(1)物块B沿光滑曲面下滑到水平位置由机械能守恒列出等式,物块B在传送带上滑动根据牛顿第二定律和运动学公式求解(2)物块A、B第一次碰撞前后运用动量守恒,能量守恒列出等式求解(3)当物块B在传送带上向右运动的速度为零时,将会沿传送带向左加速.可以判断,物块B运动到左边台面是的速度大小为v1,继而与物块A发生第二次碰撞.物块B与物块A第三次碰撞、第四次碰撞…,根据对于的规律求出n次碰撞后的运动速度大小.【解答】解:(1)设物块B沿光滑曲面下滑到水平位置时的速度大小为v0。

高中物理新高考考点复习17 动能和动能定理

高中物理新高考考点复习17 动能和动能定理

考点规范练17动能和动能定理一、单项选择题1.下列有关动能的说法正确的是()A.物体只有做匀速运动时,动能才不变B.物体的动能变化时,速度不一定变化C.物体做平抛运动时,水平速度不变,动能不变D.物体做自由落体运动时,物体的动能增加2.一个质量为0.3 kg的弹性小球,在光滑水平面上以6 m/s的速度垂直撞到墙上,碰撞后小球沿相反方向运动,反弹后的速度大小与碰撞前相同,则下列碰撞前后小球速度变化量的大小Δv和碰撞过程中小球的动能变化量ΔE k正确的是()A.Δv=0B.Δv=12 m/sC.ΔE k=1.8 JD.ΔE k=10.8 J3.光滑斜面上有一个小球自高为h的A处由静止开始滚下,抵达光滑水平面上的B点时速度大小为v0。

光滑水平面上每隔相等的距离设置了一个与小球运动方向垂直的活动阻挡条,如图所示,小球越过n条活动阻挡条后停下来。

若让小球从h高处以初速度v0滚下,设小球每次越过活动阻挡条时损失的动能相等,则小球能越过的活动阻挡条的条数是()A.nB.2nC.3nD.4n4.(2021·湖北武汉月考)物块在水平面上以初速度v0直线滑行,前进x0后恰好停止运动,已知物块与水平面之间的动摩擦因数为μ,且μ的大小与物块滑行的距离x的关系为μ=kx(k为常数),重力加速度为g。

则() A.v0=√kgx02 B.v0=√2kgx02D.v0=2√kgx02C.v0=√kgx0225.(2021·广东深圳月考)如图所示,物块从固定斜面的最高点由静止滑下,冲上右侧光滑曲面,经过最低点连接处时无能量损失。

已知物块与斜面的动摩擦因数μ=0.25,斜面高度h=1.20 m,斜面倾角θ=37°,g取10 m/s2,sin 37°=0.6,物块在曲面上升的最大高度为()A.0.70 mB.0.80 mC.0.96 mD.1.20 m6.(2021·湖北学业水平选择性考试模拟演练)如图所示,两倾角均为θ的光滑斜面对接后固定在水平地面上,O点为斜面的最低点。

高考物理《动能和动能定理》真题练习含答案

高考物理《动能和动能定理》真题练习含答案

高考物理《动能和动能定理》真题练习含答案1.[2024·江苏省淮安市学情调研]质量为m 的物体以初速度v 0沿水平面向左开始运动,起始点A 与一水平放置的轻弹簧O 端相距s ,轻弹簧的另一端固定在竖直墙上,如图所示,已知物体与水平面间的动摩擦因数为μ,物体与弹簧相碰后,弹簧的最大压缩量为x ,重力加速度为g ,则从开始碰撞到弹簧被压缩至最短的过程中,克服弹簧弹力所的功为( )A .12 m v 20 -μmg (s +x )B .12m v 20 -μmgx C .μmg (s +x )-12m v 20 D .-μmg (s +x ) 答案:A解析:从开始碰撞到弹簧被压缩至最短的过程中,由动能定理-μmg (s +x )-W =0-12m v 20 ,解得W =12 m v 20 -μmg (s +x ),A 正确.2.[2024·河南省部分学校摸底测试]如图所示,水平圆盘桌面上放有质量为0.1 kg 的小铁碗A (可视为质点),一小孩使圆盘桌面在水平面内由静止开始绕过圆盘中心O 的轴转动,并逐渐增大圆盘转动的角速度,直至小铁碗从圆盘的边缘飞出,飞出后经过0.2 s 落地,落地点与飞出点在地面投影点的距离为80 cm.若不计空气阻力,该过程中,摩擦力对小铁碗所做的功为( )A.0.2 J B .0.4 JC .0.8 JD .1.6 J答案:C解析:小铁碗飞出后做平抛运动,由平抛运动规律可得v =x t,解得v =4 m/s ,小铁碗由静止到飞出的过程中,由动能定理有W =12m v 2,故摩擦力对小铁碗所做的功W =0.8 J ,C 正确.3.(多选)如图所示,在倾角为θ的斜面上,质量为m 的物块受到沿斜面向上的恒力F 的作用,沿斜面以速度v 匀速上升了高度h .已知物块与斜面间的动摩擦因数为μ、重力加速度为g .关于上述过程,下列说法正确的是( )A .合力对物块做功为0B .合力对物块做功为12m v 2 C .摩擦力对物块做功为-μmg cos θh sin θD .恒力F 与摩擦力对物块做功之和为mgh答案:ACD解析:物体做匀速直线运动,处于平衡状态,合外力为零,则合外力做功为零,故A正确,B 错误;物体所受的摩擦力大小为f =μmg cos θ,物体的位移x =h sin θ,摩擦力对物块做功为W f =-fx =-μmg cos θh sin θ,C 正确;物体所受各力的合力做功为零,则W G +W F +W f =0,所以W F +W f =-W G =-(-mgh )=mgh ,D 正确.4.(多选)质量为2 kg 的物体,放在动摩擦因数μ=0.1的水平面上,在水平拉力的作用下由静止开始运动,水平拉力做的功W 和物体发生的位移x 之间的关系如图所示,重力加速度g 取10 m/s 2,则此物体( )A .在位移x =9 m 时的速度是33 m/sB .在位移x =9 m 时的速度是3 m/sC .在OA 段运动的加速度是2.5 m/s 2D .在OA 段运动的加速度是1.5 m/s 2答案:BD解析:运动x =9 m 的过程由动能定理W -μmgx =12m v 2,得v =3 m/s ,A 错误,B 正确;前3 m 过程中,水平拉力F 1=W 1x 1 =153N =5 N ,根据牛顿第二定律,F 1-μmg =ma 得a =1.5 m/s 2,C 错误,D 正确.5.[2024·张家口市期末考试]如图所示,倾角为θ=37°的足够长光滑斜面AB 与长L BC =2 m 的粗糙水平面BC 用一小段光滑圆弧(长度不计)平滑连接,半径R =1.5 m 的光滑圆弧轨道CD 与水平面相切于C 点,OD 与水平方向的夹角也为θ=37°.质量为m 的小滑块从斜面上距B 点L 0=2 m 的位置由静止开始下滑,恰好运动到C 点.已知重力加速度g =10 m/s 2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.(1)求小滑块与粗糙水平面BC 间的动摩擦因数μ;(2)改变小滑块从斜面上开始释放的位置,小滑块能够通过D 点,求小滑块的释放位置与B 点的最小距离.答案:(1)0.6 (2)6.75 m解析:(1)滑块恰好运动到C 点,由动能定理得mgL 0sin 37°-μmgL BC =0-0解得μ=0.6(2)滑块能够通过D 点,在D 点的最小速度,由mg sin θ=m v 2D R解得v D =3 m/s设滑块在斜面上运动的距离为L ,由动能定理得mgL sin θ-μmgL BC -mgR (1+sin θ)=12m v 2D -0 解得L =6.75 m。

高考物理动能与动能定理模拟试题含解析

高考物理动能与动能定理模拟试题含解析

高考物理动能与动能定理模拟试题含解析一、高中物理精讲专题测试动能与动能定理1.如图所示,水平地面上一木板质量M =1 kg ,长度L =3.5 m ,木板右侧有一竖直固定的四分之一光滑圆弧轨道,轨道半径R =1 m ,最低点P 的切线与木板上表面相平.质量m =2 kg 的小滑块位于木板的左端,与木板一起向右滑动,并以0v 39m /s 的速度与圆弧轨道相碰,木板碰到轨道后立即停止,滑块沿木板冲上圆弧轨道,后又返回到木板上,最终滑离木板.已知滑块与木板上表面间的动摩擦因数μ1=0.2,木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.1,g 取10 m/s 2.求: (1)滑块对P 点压力的大小;(2)滑块返回木板上时,木板的加速度大小; (3)滑块从返回木板到滑离木板所用的时间.【答案】(1)70 N (2)1 m/s 2 (3)1 s 【解析】 【分析】 【详解】(1)滑块在木板上滑动过程由动能定理得:-μ1mgL =12mv 2-1220mv 解得:v =5 m/s在P 点由牛顿第二定律得:F -mg =m 2v r解得:F =70 N由牛顿第三定律,滑块对P 点的压力大小是70 N (2)滑块对木板的摩擦力F f 1=μ1mg =4 N 地面对木板的摩擦力 F f 2=μ2(M +m )g =3 N对木板由牛顿第二定律得:F f 1-F f 2=Ma a =12f f F F M-=1 m/s 2(3)滑块滑上圆弧轨道运动的过程机械能守恒,故滑块再次滑上木板的速度等于v =5 m/s 对滑块有:(x +L )=vt -12μ1gt 2 对木板有:x =12at 2解得:t=1 s或t=73s(不合题意,舍去)故本题答案是:(1)70 N (2)1 m/s2(3)1 s【点睛】分析受力找到运动状态,结合运动学公式求解即可.2.如图所示,在娱乐节目中,一质量为m=60 kg的选手以v0=7 m/s的水平速度抓住竖直绳下端的抓手开始摆动,当绳摆到与竖直方向夹角θ=37°时,选手放开抓手,松手后的上升过程中选手水平速度保持不变,运动到水平传送带左端A时速度刚好水平,并在传送带上滑行,传送带以v=2 m/s匀速向右运动.已知绳子的悬挂点到抓手的距离为L=6 m,传送带两端点A、B间的距离s=7 m,选手与传送带间的动摩擦因数为μ=0.2,若把选手看成质点,且不考虑空气阻力和绳的质量.(g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)求:(1)选手放开抓手时的速度大小;(2)选手在传送带上从A运动到B的时间;(3)选手在传送带上克服摩擦力做的功.【答案】(1)5 m/s (2)3 s (3)360 J【解析】试题分析:(1)设选手放开抓手时的速度为v1,则-mg(L-Lcosθ)=mv12-mv02,v1=5m/s(2)设选手放开抓手时的水平速度为v2,v2=v1cosθ①选手在传送带上减速过程中 a=-μg② v=v2+at1③④匀速运动的时间t2,s-x1=vt2⑤选手在传送带上的运动时间t=t1+t2⑥联立①②③④⑤⑥得:t=3s(3)由动能定理得W f=mv2-mv22,解得:W f=-360J故克服摩擦力做功为360J.考点:动能定理的应用3.如图所示,光滑水平平台AB与竖直光滑半圆轨道AC平滑连接,C点切线水平,长为L=4m的粗糙水平传送带BD与平台无缝对接。

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【物理】物理动能与动能定理模拟试题一、高中物理精讲专题测试动能与动能定理1.如图所示,在水平轨道右侧固定半径为R的竖直圆槽形光滑轨道,水平轨道的PQ段长度为,上面铺设特殊材料,小物块与其动摩擦因数为,轨道其它部分摩擦不计。

水平轨道左侧有一轻质弹簧左端固定,弹簧处于原长状态。

可视为质点的质量的小物块从轨道右侧A点以初速度冲上轨道,通过圆形轨道,水平轨道后压缩弹簧,并被弹簧以原速率弹回,取,求:(1)弹簧获得的最大弹性势能;(2)小物块被弹簧第一次弹回经过圆轨道最低点时的动能;(3)当R满足什么条件时,小物块被弹簧第一次弹回圆轨道时能沿轨道运动而不会脱离轨道。

【答案】(1)10.5J(2)3J(3)0.3m≤R≤0.42m或0≤R≤0.12m【解析】【详解】(1)当弹簧被压缩到最短时,其弹性势能最大。

从A到压缩弹簧至最短的过程中,由动能定理得:−μmgl+W弹=0−m v02由功能关系:W弹=-△E p=-E p解得 E p=10.5J;(2)小物块从开始运动到第一次被弹回圆形轨道最低点的过程中,由动能定理得−2μmgl=E k−m v02解得 E k=3J;(3)小物块第一次返回后进入圆形轨道的运动,有以下两种情况:①小球能够绕圆轨道做完整的圆周运动,此时设小球最高点速度为v2,由动能定理得−2mgR=m v22−E k小物块能够经过最高点的条件m≥mg,解得R≤0.12m②小物块不能够绕圆轨道做圆周运动,为了不让其脱离轨道,小物块至多只能到达与圆心等高的位置,即m v12≤mgR,解得R≥0.3m;设第一次自A点经过圆形轨道最高点时,速度为v1,由动能定理得:−2mgR =m v 12-m v 02且需要满足 m ≥mg ,解得R≤0.72m ,综合以上考虑,R 需要满足的条件为:0.3m≤R≤0.42m 或0≤R≤0.12m 。

【点睛】解决本题的关键是分析清楚小物块的运动情况,把握隐含的临界条件,运用动能定理时要注意灵活选择研究的过程。

2.如图所示,水平地面上一木板质量M =1 kg ,长度L =3.5 m ,木板右侧有一竖直固定的四分之一光滑圆弧轨道,轨道半径R =1 m ,最低点P 的切线与木板上表面相平.质量m =2 kg 的小滑块位于木板的左端,与木板一起向右滑动,并以0v 39m /s 的速度与圆弧轨道相碰,木板碰到轨道后立即停止,滑块沿木板冲上圆弧轨道,后又返回到木板上,最终滑离木板.已知滑块与木板上表面间的动摩擦因数μ1=0.2,木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.1,g 取10 m/s 2.求: (1)滑块对P 点压力的大小;(2)滑块返回木板上时,木板的加速度大小; (3)滑块从返回木板到滑离木板所用的时间.【答案】(1)70 N (2)1 m/s 2 (3)1 s 【解析】 【分析】 【详解】(1)滑块在木板上滑动过程由动能定理得:-μ1mgL =12mv 2-1220mv 解得:v =5 m/s在P 点由牛顿第二定律得:F -mg =m 2v r解得:F =70 N由牛顿第三定律,滑块对P 点的压力大小是70 N (2)滑块对木板的摩擦力F f 1=μ1mg =4 N 地面对木板的摩擦力 F f 2=μ2(M +m )g =3 N对木板由牛顿第二定律得:F f 1-F f 2=Maa =12f f F F M-=1 m/s 2(3)滑块滑上圆弧轨道运动的过程机械能守恒,故滑块再次滑上木板的速度等于v =5 m/s 对滑块有:(x +L )=vt -12μ1gt 2 对木板有:x =12at 2 解得:t =1 s 或t =73s(不合题意,舍去) 故本题答案是: (1)70 N (2)1 m/s 2 (3)1 s 【点睛】分析受力找到运动状态,结合运动学公式求解即可.3.如图所示,不可伸长的细线跨过同一高度处的两个光滑定滑轮连接着两个物体A 和B ,A 、B 质量均为m 。

A 套在光滑水平杆上,定滑轮离水平杆的高度为h 。

开始时让连着A 的细线与水平杆的夹角α。

现将A 由静止释放(设B 不会碰到水平杆,A 、B 均可视为质点;重力加速度为g )求:(1)当细线与水平杆的夹角为β(90αβ<<︒)时,A 的速度为多大? (2)从开始运动到A 获得最大速度的过程中,绳拉力对A 做了多少功?【答案】(1)22111cos sin sin A gh v ααβ⎛⎫=-⎪+⎝⎭(2)T sin h W mg h α⎛⎫=- ⎪⎝⎭ 【解析】 【详解】(2)A 、B 的系统机械能守恒P K E E ∆=∆减加2211sin sin 22A B h h mg mv mv αβ⎛⎫-=+ ⎪⎝⎭cos A B v v α=解得22111cos sin sin A gh v ααβ⎛⎫=-⎪+⎝⎭(2)当A 速度最大时,B 的速度为零,由机械能守恒定律得P K E E ∆=∆减加21sin 2Am h mg h mv α⎛⎫-= ⎪⎝⎭对A 列动能定理方程2T 12Am W mv =联立解得T sin h W mg h α⎛⎫=- ⎪⎝⎭4.如图所示,光滑水平平台AB 与竖直光滑半圆轨道AC 平滑连接,C 点切线水平,长为L =4m 的粗糙水平传送带BD 与平台无缝对接。

质量分别为m 1=0.3kg 和m 2=1kg 两个小物体中间有一被压缩的轻质弹簧,用细绳将它们连接。

已知传送带以v 0=1.5m/s 的速度向左匀速运动,小物体与传送带间动摩擦因数为μ=0.15.某时剪断细绳,小物体m 1向左运动,m 2向右运动速度大小为v 2=3m/s ,g 取10m/s 2.求:(1)剪断细绳前弹簧的弹性势能E p(2)从小物体m 2滑上传送带到第一次滑离传送带的过程中,为了维持传送带匀速运动,电动机需对传送带多提供的电能E(3)为了让小物体m 1从C 点水平飞出后落至AB 平面的水平位移最大,竖直光滑半圆轨道AC 的半径R 和小物体m 1平抛的最大水平位移x 的大小。

【答案】(1)19.5J(2)6.75J(3)R =1.25m 时水平位移最大为x =5m 【解析】 【详解】(1)对m 1和m 2弹开过程,取向左为正方向,由动量守恒定律有:0=m 1v 1-m 2v 2解得v 1=10m/s剪断细绳前弹簧的弹性势能为:2211221122p E m v m v =+ 解得E p =19.5J(2)设m 2向右减速运动的最大距离为x ,由动能定理得:-μm 2gx =0-12m 2v 22 解得x =3m <L =4m则m 2先向右减速至速度为零,向左加速至速度为v 0=1.5m/s ,然后向左匀速运动,直至离开传送带。

设小物体m 2滑上传送带到第一次滑离传送带的所用时间为t 。

取向左为正方向。

根据动量定理得:μm 2gt =m 2v 0-(-m 2v 2)解得:t =3s该过程皮带运动的距离为:x 带=v 0t =4.5m故为了维持传送带匀速运动,电动机需对传送带多提供的电能为:E =μm 2gx 带解得:E =6.75J(3)设竖直光滑轨道AC 的半径为R 时小物体m 1平抛的水平位移最大为x 。

从A 到C 由机械能守恒定律得:2211111 222C m v m v mgR =+ 由平抛运动的规律有:x =v C t 121122R gt =联立整理得x根据数学知识知当4R =10-4R即R =1.25m 时,水平位移最大为x =5m5.如图所示,斜面高为h ,水平面上D 、C 两点距离为L 。

可以看成质点的物块从斜面顶点A 处由静止释放,沿斜面AB 和水平面BC 运动,斜面和水平面衔接处用一长度可以忽略不计的光滑弯曲轨道连接,图中没有画出,不计经过衔接处B 点的速度大小变化,最终物块停在 水平面上C 点。

已知物块与斜面和水平面间的滑动摩擦系数均为μ。

请证明:斜面倾角θ稍微增加后,(不改变斜面粗糙程度)从同一位置A 点由静止释放物块,如图中虚线所示,物块仍然停在同一位置C 点。

【答案】见解析所示 【解析】 【详解】设斜面长为L ',倾角为θ,物块在水平面上滑动的距离为S .对物块,由动能定理得:cos 0mgh mg L mgS μθμ-⋅'-=即:cos 0sin hmgh mg mgS μθμθ-⋅-= 0tan hmgh mgmgS μμθ--= 由几何关系可知:tan hL S θ=- 则有:()0mgh mg L S mgS μμ---=0mgh mgL μ-=解得:hL μ=故斜面倾角θ稍微增加后,(不改变斜面粗糙程度)从同一位置A 点由静止释放物块,如图中虚线所示,物块仍然停在同一位置C 点。

6.如图甲所示为某一玩具汽车的轨道,其部分轨道可抽象为图乙的模型.AB 和BD 为两段水平直轨道,竖直圆轨道与水平直轨道相切于B 点,D 点为水平直轨道与水平半圆轨道的切点.在某次游戏过程中,通过摇控装置使静止在A 点的小车以额定功率启动,当小车运动到B 点时关闭发动机并不再开启,测得小车运动到最高点C 时对轨道的压力大小5.6N N F =,小车通过水平半圆轨道时速率恒定.小车可视为质点,质量400g m =,额定功率20W P =,AB 长1m l =,BD 长0.75m s =,竖直圆轨道半径25cm R =,水平半圆轨道半径10cm r =.小车在两段水平直轨道所受的阻力大小均为4N f =,在竖直圆轨道和水平半圆轨道所受的阻力均忽略不计,重力加速度取210m/s g =.求:(1)小车运动到C 点时的速度大小; (2)小车在BD 段运动的时间; (3)水平半圆轨道对小车的作用力大小;(4)要使小车能通过水平半圆轨道,发动机开启的最短时间. 【答案】(16m/s ;(2)0.3s ;(3)42N .;(4)0.35s . 【解析】 【详解】(1)由小车在C 点受力得:2N c v F mg m R+=解得:6m/s C v =(2)从C 点到B 点,由动能定理得:2211222B C mgR mv mv =-解得:4m/s B v =小车在BD 段运动的加速度大小为:210m/s fa m== 由运动学公式:212B s v t at =-解得:0.3s t =(3)从B 点到D 点,由运动学公式:D B v v at =-,解得:1m/s D v =小车在水平半圆轨道所需的向心力大小:2Dn v F m r=,代入数据可得:4N n F =()222n F F mg =+水平半圆轨道对小车的作用力大小为:42N F =.(4)设小车恰能到C 点时的速度为1v ,对应发动机开启的时间为1t ,则:21v mg m R=211122Pt fl mgR mv --=解得10.325s t =.在此情况下从C 点到D 点,由动能定理得:211222D C mgR Fs mv mv -=- 解得22.5D v =-即小车无法到达D 点.设小车恰能到D 点时对应发动机开启的时间为2t ,则有:()20Pt f l s -+=,解得20.35s t =.7.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/s 2,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:212mgh 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:2102mgL mv μ-=-解得:228m 6.4m 220.510v 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:226m 1.8m 2210v 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.8.如图所示,AB 是光滑的水平轨道,B 端与半径为l 的光滑半圆轨道BCD 相切,半圆的直径BD 竖直,将弹簧水平放置,一端固定在A 点.现使质量为m 的小滑块从D 点以速度v 0=进入轨道DCB ,然后沿着BA 运动压缩弹簧,弹簧压缩最短时小滑块处于P 点,重力加速度大小为g ,求:(1)在D 点时轨道对小滑块的作用力大小F N ; (2)弹簧压缩到最短时的弹性势能E p ;(3)若水平轨道AB粗糙,小滑块从P点静止释放,且PB=5l,要使得小滑块能沿着轨道BCD运动,且运动过程中不脱离轨道,求小滑块与AB间的动摩擦因数μ的范围.【答案】(1)(2)(3)μ≤0.2或0.5≤μ≤0.7【解析】(1)解得(2)根据机械能守恒解得(3)小滑块恰能能运动到B点解得μ=0.7小滑块恰能沿着轨道运动到C点解得μ=0.5所以0.5≤μ≤0.7小滑块恰能沿着轨道运动D点解得μ=0.2所以μ≤0.2综上μ≤0.2或0.5≤μ≤0.79.图示为一过山车的简易模型,它由水平轨道和在竖直平面内的光滑圆形轨道组成,BC 分别是圆形轨道的最低点和最高点,其半径R=1m,一质量m=1kg的小物块(视为质点)从左側水平轨道上的A点以大小v0=12m/s的初速度出发,通过竖直平面的圆形轨道后,停在右侧水平轨道上的D点.已知A、B两点间的距离L1=5.75m,物块与水平轨道写的动摩擦因数μ=0.2,取g=10m/s2,圆形轨道间不相互重叠,求:(1)物块经过B 点时的速度大小v B ;(2)物块到达C 点时的速度大小v C ;(3)BD 两点之间的距离L 2,以及整个过程中因摩擦产生的总热量Q【答案】(1) 11/m s (2) 9/m s (3) 72J【解析】【分析】【详解】(1)物块从A 到B 运动过程中,根据动能定理得:22101122B mgL mv mv μ-=- 解得:11/B v m s =(2)物块从B 到C 运动过程中,根据机械能守恒得:2211·222B C mv mv mg R =+ 解得:9/C v m s =(3)物块从B 到D 运动过程中,根据动能定理得:22102B mgL mv μ-=-解得:230.25L m =对整个过程,由能量守恒定律有:20102Q mv =- 解得:Q=72J【点睛】选取研究过程,运用动能定理解题.动能定理的优点在于适用任何运动包括曲线运动.知道小滑块能通过圆形轨道的含义以及要使小滑块不能脱离轨道的含义.10.如图所示,一质量M =4kg 的小车静置于光滑水平地面上,左侧用固定在地面上的销钉挡住。

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