12��、J���,故D正確.
8.[2019·安徽省四校模擬]一質(zhì)點(diǎn)在0~15 s內(nèi)豎直向上運(yùn)動��,其加速度-時間圖象如圖所示��,若取豎直向下為正��,g取10 m/s2����,則下列說法正確的是( )
A.質(zhì)點(diǎn)的機(jī)械能不斷增加
B.在0~5 s內(nèi)質(zhì)點(diǎn)的動能增加
C.在10~15 s內(nèi)質(zhì)點(diǎn)的機(jī)械能一直增加
D.在t=15 s時質(zhì)點(diǎn)的機(jī)械能大于t=5 s時質(zhì)點(diǎn)的機(jī)械能
答案:D
解析:質(zhì)點(diǎn)豎直向上運(yùn)動���,0~15 s內(nèi)加速度方向向下�,質(zhì)點(diǎn)一直做減速運(yùn)動�,B錯.0~5 s內(nèi),a=10 m/s2��,質(zhì)點(diǎn)只受重力���,機(jī)械能守恒�����;5~10 s內(nèi)���,a=8 m/s2���,受重力和向上的力F1,F(xiàn)1做正功���,機(jī)械能增加;10~1
13���、5 s內(nèi)��,a=12 m/s2����,質(zhì)點(diǎn)受重力和向下的力F2���,F(xiàn)2做負(fù)功��,機(jī)械能減少��,A�、C錯誤.由F合=ma可推知F1=F2,由于做減速運(yùn)動�,5~10 s內(nèi)通過的位移大于10~15 s內(nèi)通過的位移,F(xiàn)1做的功大于F2做的功����,5~15 s內(nèi)增加的機(jī)械能大于減少的機(jī)械能,所以D正確.
9.[2019·山東省濰坊模擬](多選) 如圖所示�,一根細(xì)繩的上端系在O點(diǎn),下端系一重球B����,放在粗糙的斜面體A上.現(xiàn)用水平推力F向右推斜面體使之在光滑水平面上向右勻速運(yùn)動一段距離(細(xì)繩尚未到達(dá)平行于斜面的位置).在此過程中( )
A.B做勻速圓周運(yùn)動
B.摩擦力對重球B做正功
C.水平推力F和重球B對
14、A做的功的大小相等
D.A對重球B所做的功與重球B對A所做的功大小相等
答案:BC
解析:B的線速度大小是變化的�����,故不是勻速圓周運(yùn)動��,故A錯誤��;如圖����,畫出球B受到的支持力N�,摩擦力f以及球在該位置時運(yùn)動的切線的方向����,由圖可知,斜面對B的摩擦力沿斜面向下�����,與B的速度方向的夾角為銳角�����,所以摩擦力對重球B做正功����,故B正確��;A勻速運(yùn)動�,動能不變,根據(jù)動能定理知水平推力F和重球B對A做的功的大小相等�,故C正確;斜面對B的彈力和B對斜面的彈力是一對作用力和反作用力����,大小相等�,斜面在彈力方向上的位移等于B在彈力方向上的位移��,所以A對重球B的彈力所做的功與重球B對A彈力所做的功大小相等��,一正一負(fù)�����,由
15�����、于B與A間存在相對運(yùn)動�����,A的位移與B的位移不相等��,所以A對重球B的摩擦力所做的功與重球B對A的摩擦力所做的功大小不相等��,所以A對重球B所做的總功與重球B對A所做的總功大小不相等��,故D錯誤.
10.[2019·江西省南昌調(diào)研](多選)如圖所示�,一小球(可視為質(zhì)點(diǎn))從H=12 m高處,由靜止開始沿光滑彎曲軌道AB進(jìn)入半徑R=4 m的豎直圓環(huán)內(nèi)側(cè),且與圓環(huán)的動摩擦因數(shù)處處相等��,當(dāng)?shù)竭_(dá)圓環(huán)頂點(diǎn)C時����,剛好對軌道壓力為零;然后沿CB圓弧滑下�,進(jìn)入光滑弧形軌道BD,到達(dá)高度為h的D點(diǎn)時速度為零����,則h的值可能為( )
A.10 m B.9.5 m
C.8.5 m D.8 m
答案:BC
16、解析:設(shè)小球質(zhì)量為m�,以B點(diǎn)所在水平面為零勢能面,由題給條件“當(dāng)?shù)竭_(dá)圓環(huán)頂點(diǎn)C時�����,剛好對軌道壓力為零”有mg=�����,小球到達(dá)C點(diǎn)時�,有v=gR��,在C點(diǎn)的動能為mv=mgR,則小球在C點(diǎn)的機(jī)械能為2mgR+mv=mgR����,則小球從B點(diǎn)到C點(diǎn)克服摩擦力做的功為mgR,小球到達(dá)D點(diǎn)時速度為零�,設(shè)小球在D點(diǎn)的機(jī)械能為EkD,分析可知小球在從C點(diǎn)到B點(diǎn)過程中也有摩擦力�����,且摩擦力做的功小于小球從B點(diǎn)到C點(diǎn)克服摩擦力做的功mgR��,故2mgR<EkD<mgR�,即8 m<h<10 m,選項(xiàng)B����、C正確.
11.[2016·四川卷]韓曉鵬是我國首位在冬奧會雪上項(xiàng)目奪冠的運(yùn)動員.他在一次自由式滑雪空中技巧比賽中沿“助滑區(qū)
17、”保持同一姿態(tài)下滑了一段距離�,重力對他做功1 900 J,他克服阻力做功100 J.韓曉鵬在此過程中( )
A.動能增加了1 900 J
B.動能增加了2 000 J
C.重力勢能減少了1 900 J
D.重力勢能減少了2 000 J
答案:C
解析:根據(jù)動能定理����,物體動能的增量等于物體所受所有力做功的代數(shù)和,即ΔEk=WG+Wf=1 900 J-100 J=1 800 J��,A、B項(xiàng)錯誤���;重力做功與重力勢能改變量的關(guān)系為WG=-ΔEp�,即重力勢能減少了1 900 J�����,C項(xiàng)正確����,D項(xiàng)錯誤.
12.[2017·江蘇卷]一小物塊沿斜面向上滑動,然后滑回到原處.物塊初動能為Ek0���,與斜
18�����、面間的動摩擦因數(shù)不變���,則該過程中,物塊的動能Ek與位移x關(guān)系的圖線是( )
A B C D
答案:C
解析:設(shè)物塊與斜面間的動摩擦因數(shù)為μ��,物塊的質(zhì)量為m�,則物塊在上滑過程中根據(jù)動能定理有-(mgsinθ+μmgcosθ)x=Ek-Ek0,即Ek=Ek0-(mgsinθ+μmgcosθ)x��,物塊沿斜面下滑的過程中有(mgsinθ-μmgcosθ)(x0-x)=Ek�,即Ek與x成一次函數(shù)關(guān)系,由此可以判斷C項(xiàng)正確.
13.[2019·西安模擬]有兩個物體a和b�����,其質(zhì)量分別為ma和mb�,且ma>mb,它們的初動能相同��,若a和b分別受到不變的阻力Fa和Fb的作用���,經(jīng)過相同的時間
19��、停下來�����,它們的位移分別為sa和sb�,則( )
A.Fa>Fb且sa<sb B.Fa>Fb且sa>sb
C.Fa<Fb且sa>sb D.Fa<Fb且sa<sb
答案:A
解析:設(shè)物體的初速度為v��,初動能為Ek�,所受的阻力為F��,通過的位移為s���,物體的速度與動能的關(guān)系為Ek=mv2,得v= ����,由s= t得,s=t�,由題意可知物體a、b運(yùn)動時間和初動能相同�,則質(zhì)量越大,位移越小�����,ma>mb��,所以sa<sb����;由動能定理得,-Fs=0-Ek���,因初動能相同����,F(xiàn)與s成反比���,則Fa>Fb�,故選A.
14.[2019·開封定位考試](多選)靜止在水平地面的物塊���,受到水平方向的拉力F作用����,此拉力
20����、方向不變,其大小F與時間t的關(guān)系如圖所示�����,設(shè)物塊與地面間的靜摩擦力最大值fm與滑動摩擦力大小相等�����,則( )
A.0~t1時間內(nèi)F的功率逐漸增大
B.t2時刻物塊的加速度最大
C.t2時刻后物塊做反向運(yùn)動
D.t3時刻物塊的動能最大
答案:BD
解析:在0~t1時間內(nèi)����,水平方向的拉力從零逐漸增大到等于最大靜摩擦力����,物塊始終靜止不動��,水平拉力做功為零�,功率為零,選項(xiàng)A錯誤��;t2時刻水平拉力最大且大于滑動摩擦力的2倍��,根據(jù)牛頓第二定律可知物塊加速度最大�,選項(xiàng)B正確;t2時刻后水平拉力逐漸減小����,物塊的加速度逐漸減小,速度方向不變�,速度繼續(xù)增大,選項(xiàng)C錯誤����;t3時刻水平拉力減小到等于滑動摩
21、擦力,速度增大到最大����,t3時刻物塊的動能最大,選項(xiàng)D正確.
15.[2019·四川五校聯(lián)考]如圖所示�,輕質(zhì)彈簧一端固定,另一端與一質(zhì)量為m�����、套在粗糙豎直固定桿A處的圓環(huán)相連����,彈簧水平且處于原長.圓環(huán)從A處由靜止開始下滑�����,經(jīng)過B處的速度最大����,到達(dá)C處的速度為零,AC=h�����,此為過程Ⅰ;若圓環(huán)在C處獲得一豎直向上的速度v�,則恰好能回到A處,此為過程Ⅱ.已知彈簧始終在彈性范圍內(nèi)�����,重力加速度為g���,則圓環(huán)( )
A.在過程Ⅰ中����,加速度一直減小
B.在過程Ⅱ中��,克服摩擦力做的功為mv2
C.在C處���,彈簧的彈性勢能為mv2-mgh
D.在過程Ⅰ���、過程Ⅱ中克服摩擦力做功相同
答案:D
解
22、析:圓環(huán)剛開始下滑時�,圓環(huán)受到的合力向下,設(shè)彈簧原長為L�,下滑過程中,對圓環(huán)受力分析���,如圖所示��,彈簧彈力與豎直方向的夾角為θ�����,則彈簧彈力F=kL����,豎直方向根據(jù)牛頓第二定律可得mg-Fcosθ-μFN=ma,水平方向有Fsinθ=FN����,聯(lián)立三個方程可知����,圓環(huán)下滑過程中受到的合力先減小后增大,圓環(huán)的加速度先減小后增大�,選項(xiàng)A錯誤;在過程Ⅰ和Ⅱ中��,圓環(huán)在相同位置時受到的滑動摩擦力大小相等���,所以在這兩個過程中克服摩擦力做的功相等����,選項(xiàng)D正確;在過程Ⅰ中����,根據(jù)動能定理可得WG-Wf-W彈=0,解得Wf=WG-W彈����,在過程Ⅱ中,根據(jù)動能定理可得-WG+W彈-Wf=-mv2�,聯(lián)立解得Wf=mv2,在C處Ep
23�����、彈=W彈=mgh-mv2�,選項(xiàng)B、C錯誤.
16.[2019·鄭州質(zhì)檢](多選)質(zhì)量為m的小球被系在輕繩一端�����,在豎直平面內(nèi)做半徑為R的圓周運(yùn)動��,如圖所示.在圓心處連接有力傳感器���,用來測量繩子上的拉力���,運(yùn)動過程中小球受到空氣阻力的作用�,空氣阻力隨速度減小而減?����。骋粫r刻小球通過軌道的最低點(diǎn)�����,力傳感器的示數(shù)為7mg�����,重力加速度為g�����,此后小球繼續(xù)做圓周運(yùn)動�,經(jīng)過半個圓周恰能通過最高點(diǎn)���,下列說法正確的是( )
A.到最高點(diǎn)過程中小球克服空氣阻力做的功為mgR
B.到最高點(diǎn)過程中小球克服空氣阻力做的功為mgR
C.再次經(jīng)過最低點(diǎn)時力傳感器的示數(shù)為5mg
D.再次經(jīng)過最低點(diǎn)時力傳感器的示數(shù)
24�����、大于5mg
答案:AD
解析:小球在最低點(diǎn)時有F1=T-mg=m�����,解得v1=��,而在最高點(diǎn)時����,由于小球恰好能通過最高點(diǎn),所以有mg=m�,可得v2=,小球從最低點(diǎn)到最高點(diǎn)的過程���,由動能定理可得-mg·2R-Wf=mv-mv���,解得空氣阻力做的功Wf=mgR,選項(xiàng)A正確�����,B錯誤�����;小球從最高點(diǎn)到最低點(diǎn)的過程,由于小球受到的空氣阻力隨速度的減小而減小��,分析可知在同一水平面上上升過程中的阻力大于下落過程中的阻力����,由動能定理可得mg·2R-Wf′=mv′-mv,且此過程中空氣阻力做的功Wf′<Wf����,解得v′1>,再次經(jīng)過最低點(diǎn)時有F2=T′-mg=m��,解得T′>5mg��,選項(xiàng)C錯誤��,D正確.
課時
25�����、測評? 綜合提能力 課時練 贏高分
一���、選擇題
1.[2019·浙江模擬]如圖所示�,足球從草皮上的①位置被踢出后落在草皮上③位置�,空中到達(dá)的最高點(diǎn)為②位置,則( )
A.②位置足球動能等于0
B.①位置到③位置過程只有重力做功
C.①位置到②位置的過程足球的動能全部轉(zhuǎn)化為重力勢能
D.②位置到③位置過程足球動能的變化量等于合力做的功
答案:D
解析:由題圖可知����,足球由②到③過程中具有水平位移,則說明足球在②位置存在速度���,故A錯誤�;由圖可知�,①到②的水平位移大于②到③的水平位移,則說明足球受到空氣阻力����,故B錯誤;因存在阻力做功���,故①位置到②位置的過程足球的動能轉(zhuǎn)化
26���、為重力勢能和內(nèi)能,故C錯誤�;根據(jù)動能定理可得,②位置到③位置過程足球動能的變化量等于合力做的功���,故D正確.
2.[2019·江西模擬](多選)質(zhì)量為m的物塊在水平恒力F的推動下����,從山坡(粗糙)底部的A處由靜止開始運(yùn)動至高為h的坡頂B處.到達(dá)B處時物塊的速度大小為v,A�����、B之間的水平距離為s���,重力加速度為g.不計(jì)空氣阻力�,則物塊運(yùn)動過程中( )
A.重力所做的功是mgh
B.合外力對物塊做的功是mv2
C.推力對物塊做的功是mv2+mgh
D.阻力對物塊做的功是mv2+mgh-Fs
答案:BD
解析:重力所做的功是WG=-mgh����,選項(xiàng)A錯誤;設(shè)阻力做功為Wf�����,根據(jù)動能定理�,合
27、外力對物塊做的功是W合=WF-mgh+Wf=mv2����,選項(xiàng)B正確;WF=mgh-Wf+mv2��,選項(xiàng)C錯誤����;WF=Fs=mgh-Wf+mv2,則Wf=mgh+mv2-Fs�����,選項(xiàng)D正確.
3.
[2019·天津五區(qū)縣聯(lián)考](多選)如圖所示��,豎直平面內(nèi)有一光滑圓環(huán)���,半徑為R���,圓心為O,B為最低點(diǎn)����,C為最高點(diǎn),圓環(huán)左下方開一個小口與光滑斜面相切于A點(diǎn)�,∠AOB=37°,小球從斜面上某一點(diǎn)由靜止釋放,經(jīng)A點(diǎn)進(jìn)入圓軌道����,不計(jì)小球由D到A的機(jī)械能損失,(sin37°=0.6��,cos37°=0.8)則要保證運(yùn)動過程中小球不離開軌道��,小球釋放的位置到A點(diǎn)的距離可能是( )
A.R B.2R
28�����、C.3R D.4R
答案:AD
解析:若使小球恰能經(jīng)過最高點(diǎn)C��,則mg=m�����,根據(jù)動能定理有mg(h-2R)=mv�,解得h=R,小球釋放的位置到A點(diǎn)的距離是x==R���;若使小球恰能經(jīng)過與圓心O等高的一點(diǎn)�,則釋放的高度h′=R�,此時小球釋放的位置到A點(diǎn)的距離是x′==R���;要保證運(yùn)動過程中小球不離開軌道,小球釋放的位置到A點(diǎn)的距離應(yīng)滿足:x≥R或x′≤R����,A����、D正確.
4.(多選)
如圖所示,斜面AB和水平面BC是由同一板材上截下的兩段�,在B處用小圓弧連接.將小鐵塊(可視為質(zhì)點(diǎn))從A處由靜止釋放后,它沿斜面向下滑行����,進(jìn)入平面,最終靜止于P處.若從該板材上再截下一段���,擱置在A�����、P之間��,
29�����、構(gòu)成一個新的斜面�����,再將鐵塊放回A處����,并輕推一下使之沿新斜面向下滑動.關(guān)于此情況下鐵塊運(yùn)動情況的描述,正確的是( )
A.鐵塊一定能夠到達(dá)P點(diǎn)
B.鐵塊的初速度必須足夠大才能到達(dá)P點(diǎn)
C.鐵塊能否到達(dá)P點(diǎn)與鐵塊質(zhì)量有關(guān)
D.鐵塊能否到達(dá)P點(diǎn)與鐵塊質(zhì)量無關(guān)
答案:AD
解析:
設(shè)A距離水平面BC的高度為h�,小鐵塊與該板材間的動摩擦因數(shù)為μ.斜面AB的傾角為α,對全過程運(yùn)用動能定理有mgh-μmgs1cosα-μmgs2=0����,整理得mgh-μmg(s1cosα+s2)=0,而s1cosα+s2等于OP的長度�����,即h-μ=0�,與斜面的傾角無關(guān),故小鐵塊一定能夠到達(dá)P點(diǎn)�����,且與鐵塊的質(zhì)量
30、無關(guān).故A����、D正確.
5.(多選)如圖所示,水平傳送帶由電動機(jī)帶動�����,并始終保持以速度v勻速運(yùn)動���,現(xiàn)將質(zhì)量為m的某物塊由靜止釋放在傳送帶上的左端,過一會兒物塊能保持與傳送帶相對靜止���,設(shè)物塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為μ����,對于這一過程�����,下列說法正確的是( )
A.摩擦力對物塊做的功為0.5mv2
B.物塊對傳送帶做功為0.5mv2
C.系統(tǒng)摩擦生熱為0.5mv2
D.電動機(jī)多做的功為mv2
答案:ACD
解析:設(shè)物塊勻加速運(yùn)動的時間為t����,根據(jù)動能定理得:摩擦力對物塊做的功為W1=fvt=mv2=0.5mv2.物塊對傳送帶做功W2=-fvt=-mv2��,故A項(xiàng)正確����,B項(xiàng)錯誤.物塊與傳送
31���、帶相對位移大小為Δx=vt-=0.5vt����,則Δx=x物.摩擦生熱為Q=f·Δx=fx物=0.5mv2.故C項(xiàng)正確.電動機(jī)多做的功轉(zhuǎn)化成了物體的動能和系統(tǒng)的內(nèi)能�,所以電動機(jī)多做的功為W機(jī)=mv2+Q=mv2.故D項(xiàng)正確.(或電動機(jī)做的功等于傳送帶克服摩擦力做的功W機(jī)=f·vt=mv2)
6.(多選)如圖甲所示,物體以一定初速度從傾角α=37°的斜面底端沿斜面向上運(yùn)動�,上升的最大高度為3.0 m.選擇地面為參考平面,上升過程中�����,物體的機(jī)械能E隨高度h的變化關(guān)系如圖乙所示.(g取10 m/s2�,sin37°=0.6,cos37°=0.8.)則( )
A.物體上升過程的加速度大小a=10 m
32����、/s2
B.物體與斜面間的動摩擦因數(shù)μ=0.4
C.物體的質(zhì)量m=0.67 kg
D.物體回到斜面底端時的動能Ek=10 J
答案:AD
解析:物體到達(dá)最高點(diǎn)時,機(jī)械能為E=Ep=mgh���,由圖知Ep=30 J�,得m== kg=1 kg,故C錯誤��;物體上升過程中����,克服摩擦力做功,機(jī)械能減少����,減少的機(jī)械能等于克服摩擦力做的功,ΔE=-μmgcosα�����,得μ=0.5���,故B錯誤;物體上升過程中����,由牛頓第二定律得mgsinα+μmgcosα=ma,得a=gsinα+μgcosα=10×0.6 m/s2+0.5×10×0.8 m/s2=10 m/s2�,故A正確����;由圖象可知���,物體上升過程中摩擦力做功
33�����、為W=30 J-50 J=-20 J���,在整個過程中由動能定理得2W=Ek-Ek0,則有Ek=Ek0+2W=50 J+2×(-20) J=10 J���,故D正確.
7.
(多選)如圖是某緩沖裝置��,勁度系數(shù)足夠大的輕質(zhì)彈簧與直桿相連���,直桿可在固定的槽內(nèi)移動,與槽間的滑動摩擦力恒為f��,直桿質(zhì)量不可忽略.一質(zhì)量為m的小車以速度v0撞擊彈簧�����,最終以速度v彈回.直桿足夠長,且直桿與槽間的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力�,不計(jì)小車與地面間的摩擦.則( )
A.小車被彈回時速度v一定小于v0
B.直桿在槽內(nèi)移動的距離等于
C.直桿在槽內(nèi)向右運(yùn)動時,小車與直桿始終保持相對靜止
D.彈簧的彈力可能大于直桿
34�、與槽間的最大靜摩擦力
答案:BD
解析:小車在向右運(yùn)動的過程中,彈簧的形變量若始終小于時��,直桿和槽間無相對運(yùn)動�,小車被彈回時速度v一定等于v0;若形變量大于時�����,桿和槽間出現(xiàn)相對運(yùn)動��,克服摩擦力做功���,小車的動能減小,所以小車被彈回時速度v一定小于v0�����,A錯誤�����;對整個過程應(yīng)用動能定理得fs=ΔEk,直桿在槽內(nèi)移動的距離s=�����,B正確�����;直桿在槽內(nèi)向右運(yùn)動時���,開始小車速度比桿的大����,所以不可能與直桿始終保持相對靜止��,C錯誤�;當(dāng)彈力等于最大靜摩擦力時,直桿開始運(yùn)動�����,此時小車的速度大于直桿的速度���,彈簧進(jìn)一步被壓縮�,彈簧的彈力大于最大靜摩擦力,D正確.
8.(多選)如圖甲所示�����,為測定物體沖上粗糙斜面能達(dá)到
35����、的最大位移x與斜面傾角θ的關(guān)系,將某一物體每次以不變的初速度沿足夠長的斜面向上推出��,調(diào)節(jié)斜面與水平方向的夾角θ�����,實(shí)驗(yàn)測得x與斜面傾角θ的關(guān)系如圖乙所示�����,重力加速度大小g取10 m/s2����,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力���,根據(jù)圖象可求出( )
A.物體的初速率為3 m/s
B.物體與斜面間的動摩擦因數(shù)為0.75
C.取不同的傾角θ�,物體在斜面上能達(dá)到的位移x的最小值為1.44 m
D.當(dāng)θ=45°時,物體達(dá)到最大位移后將停在斜面上
答案:BC
解析:由題圖乙可知�,當(dāng)夾角θ=0°時,位移為2.40 m���,而當(dāng)夾角為90°時��,位移為1.80 m��,則由豎直上拋運(yùn)動規(guī)律可知v=2gh����,解得v0
36����、==6 m/s,故A錯誤����;當(dāng)夾角為0°時,由動能定理可得μmgx=mv�����,解得μ=0.75,故B正確�;-mgxsinθ-μmgxcosθ=0-mv,解得x=(m)=(m)=(m)�,當(dāng)θ+α=90°時,sin(θ+α)=1���,此時位移最小�,x=1.44 m�,故C正確;若θ=45°時�,物體受到重力的分力為mgsin45°=mg,最大靜摩擦力f=μmgcos45°=mg����,mg>mg,故物體達(dá)到最大位移后會下滑����,故D錯誤.
9.[2019·廣東佛山一中段考]
如圖,一半徑為R�、粗糙程度處處相同的半圓形軌道豎直固定放置,直徑POQ水平.一質(zhì)量為m的質(zhì)點(diǎn)自P點(diǎn)上方高為R處由靜止開始下落�,恰好從P點(diǎn)進(jìn)入
37、軌道.質(zhì)點(diǎn)滑到軌道最低點(diǎn)N時��,對軌道的壓力為4mg,g為重力加速度的大?���。肳表示質(zhì)點(diǎn)從P點(diǎn)運(yùn)動到N點(diǎn)的過程中克服摩擦力所做的功.則( )
A.W=mgR�����,質(zhì)點(diǎn)恰好可以到達(dá)Q點(diǎn)
B.W>mgR���,質(zhì)點(diǎn)不能到達(dá)Q點(diǎn)
C.W=mgR�����,質(zhì)點(diǎn)到達(dá)Q點(diǎn)后����,繼續(xù)上升一段距離
D.W
38�、擦力做的功小于在PN段克服摩擦力做的功,小球在NQ段運(yùn)動時由動能定理得-mgR-W′=mv-mv���,因?yàn)閃′0����,所以質(zhì)點(diǎn)到達(dá)Q點(diǎn)后�,繼續(xù)上升一段距離.故C正確�,A、B�����、D錯誤.
10.[2019·陜西渭南模擬](多選)一質(zhì)量為m的物體以速度v0在足夠大的光滑水平面上運(yùn)動�,從零時刻起���,對該物體施加一水平恒力F��,經(jīng)過時間t����,物體的速度大小減小到最小值v0�,此后速度大小不斷增大.則( )
A.水平恒力F大小為
B.水平恒力作用2t時間,物體速度大小為v0
C.在t時間內(nèi)���,水平恒力做的功為-mv
D.若水平恒力大小為2F�,方向不變���,物體運(yùn)動過程中的最小速度仍為v0
答案
39����、:BCD
解析:由物體速度減小到最小值v0,可知恒力F的方向與速度v0的方向間的夾角為鈍角���,將v0沿F的方向和垂直于F的方向進(jìn)行分解�,可知垂直于F方向的速度大小vx=v0�,平行于F方向的速度大小vy=v0,根據(jù)牛頓第二定律可知F=m=���,A錯誤����;水平恒力作用2t時間����,垂直于F方向的速度大小vx=v0不變,平行于F方向的速度大小vy=v0�����,物體速度大小為v0�����,B正確;在t時間內(nèi)�,水平恒力做的功為W=mv-mv=-mv,C正確����;若水平恒力大小為2F,方向不變�����,物體運(yùn)動過程中的最小速度仍為v0��,D正確.
二�����、非選擇題
11.如圖所示��,粗糙的斜面AB下端與光滑的圓弧軌道BCD相切于B���,整個裝置豎直
40、放置�����,C是最低點(diǎn),圓心角θ=37°���,D與圓心O等高�,圓弧軌道半徑R=1 m���,斜面長L=4 m����,現(xiàn)有一個質(zhì)量m=0.1 kg的小物體P從斜面AB上端A點(diǎn)無初速度下滑����,物體P與斜面AB之間的動摩擦因數(shù)μ=0.25.不計(jì)空氣阻力,g=10 m/s2����,sin37°=0.6,cos37°=0.8�,求:
(1)物體P第一次通過C點(diǎn)時的速度大小vC;
(2)物體P第一次通過C點(diǎn)時對軌道的壓力大?�?;
(3)物體P第一次離開D點(diǎn)后在空中做豎直上拋運(yùn)動到最高點(diǎn)E,接著從空中又返回到圓弧軌道和斜面,在這樣多次反復(fù)的整個運(yùn)動過程中��,物體P對C點(diǎn)處軌道的最小壓力.
答案:(1)6 m/s (2)4.6 N
41���、(3)1.4 N
解析:(1)物體P從A下滑經(jīng)B到C過程中根據(jù)動能定理有mgL·sin37°+mgR(1-cos37°)-μmgcos37°·L=mv-0���,解得vC=6 m/s.
(2)物體P在C點(diǎn),根據(jù)牛頓第二定律有N-mg=m��,
解得N=4.6 N.
根據(jù)牛頓第三定律�����,物體P通過C點(diǎn)時對軌道的壓力為4.6 N.
(3)物體P最后在B和與其等高的圓弧軌道上來回運(yùn)動時����,經(jīng)C點(diǎn)壓力最小����,由B到C由動能定理有mgR(1-cos37°)=mv′,解得v′C=2 m/s��,則Nmin=mg+m=1.4 N.
根據(jù)牛頓第三定律��,物體P對C點(diǎn)處軌道的最小壓力為1.4 N.
12.
小物塊
42、A的質(zhì)量為m�����,物塊與坡道間的動摩擦因數(shù)為μ����,水平面光滑,坡道頂端距水平面高度為h�,傾角為θ,物塊從坡道進(jìn)入水平滑道時�����,在底端O點(diǎn)處無機(jī)械能損失��,重力加速度為g.將輕彈簧的一端連接在水平滑道M處并固定在墻上�����,另一自由端恰位于坡道的底端O點(diǎn)����,如圖所示.物塊A從坡頂由靜止滑下,求:
(1)物塊滑到O點(diǎn)時的速度大?��?���;
(2)彈簧為最大壓縮量d時的彈性勢能;
(3)物塊A被彈回到坡道上升的最大高度.
答案:(1) (2)mgh-μmghcotθ (3)
解析:(1)由動能定理有mgh-μmghcotθ=mv2����,
得v=.
(2)在水平滑道上由能量守恒定律有mv2=Ep,
得Ep=mgh-μmghcotθ.
(3)設(shè)物塊A能夠上升的最大高度為h1���,物塊A被彈回過程中��,由能量守恒定律有Ep=μmgh1cotθ+mgh1��,得h1=.
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2020版高考物理一輪復(fù)習(xí) 全程訓(xùn)練計(jì)劃 課練15 動能和動能定理(含解析)
