11,动能定理_功_功率测试题(答案)

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动能定理 功 功率测试题(答案)

动能定理 功 功率测试题(答案)

功功率动能定理(答案)一、选择题(每小题4分,共32分)1.一恒力F沿水平方向将质量为m的物体在水平方向向前移动s米,做功W1;用同样大的力将质量为2m的物体沿斜面向上推s米,做功W2;同样大的力将质量为3m的物体竖直向上匀加速提高s米,做功为W3则下面关系正确的是( C )A.W1<W2<W3 B.W1>W2>W3C.W1=W2=W3D.W1<W3<W22.物体在水平恒力F作用下,由静止起沿水平面由A点运动了s米到达B点,则当(AC )A.水平面光滑时,力F对物体做功的平均功率较大B.水平面不光滑时,力F对物体做功的平均功率较大C.水平面光滑时,力F在B点的瞬时功率较大D.水平面不光滑时,力F在B点的瞬时功率较大3.如图所示,在粗糙的水平面上,某物体受到大小为F,方向与水平方向成θ角的拉力或推力作用。

在位移均为s的条件下,两种情况相比较(CD )A.力F对物体做功相等,物体的末速度也相等;B.力F对物体做功不相等,物体的末速度也不相等;C.力F对物体做功相等,物体末速度不相等;D.力F对物体做功相等,物体克服阻力做的功不相等。

F Fθθ4.两上质量不同的物体与水平面之间的动摩擦因数相同,它们以相同的初动能开始沿水平面滑动,以下说法中正确的是(AD )A.质量小的物体滑行的距离较长B.质量大的物体滑行的距离较长C.在整个滑动过程中,质量大的物体克服摩擦阻力做功较多D.在整个滑动过程中,两物体克服摩擦阻力做功相同5.一物体作变速运动时,以下说法中正确的是( AC )A .物体所受外力的合力一定不为零B .合外力一定对物体做功,物体动能一定改变C .合外力可能对物体不做功,物体动能可能不变D .物体可能处于平衡状态6.质量为2.0kg 的滑块,以4m/s 的速度在光滑水平面上向右滑行。

若从某一时刻起受到一个向左的恒力的作用,经过一段时间后速度变为4m/s 方向向左。

在这段时间内,恒力对滑块做的功是( A )A .0B .8JC .16JD .32J7.物体置于水平面上,在水平拉力F 作用下由静止开始前进了s 远,撤去力F 后,物体又前进了s 远后停止运动。

功、功率与动能定理(解析版)

功、功率与动能定理(解析版)

构建知识网络:考情分析:功和功率、动能和动能定理、机械能守恒定律、能量守恒定律是力学的重点,也是高考考查的重点,常以选择题、计算题的形式出现,考查常与生产生活实际联系紧密,题目的综合性较强。

复习中要特别注意功和功率的计算,动能定理、机械能守恒定律的应用以及与平抛运动、圆周运动知识的综合应用重点知识梳理: 一、功1.做功的两个要素(1)作用在物体上的力. (2)物体在力的方向上发生的位移. 2.功的物理意义 功是能量转化的量度. 3.公式 W =Fl cos_α(1)α是力与位移方向之间的夹角,l 为物体对地的位移. (2)该公式只适用于恒力做功. 4.功的正负(1)当0≤α<π2时,W >0,力对物体做正功.(2)当π2<α≤π时,W <0,力对物体做负功,或者说物体克服这个力做了功.(3)当α=π2时,W =0,力对物体不做功.通晓两类力做功特点(1)重力、弹簧弹力和电场力都属于“保守力”,做功均与路径无关,仅由作用对象的初、末位置(即位移)决定。

(2)摩擦力属于“耗散力”,做功与路径有关。

二、功率1.物理意义:描述力对物体做功的快慢.2.公式:(1)P =Wt ,P 为时间t 内的物体做功的快慢.(2)P =Fv①v 为平均速度,则P 为平均功率. ②v 为瞬时速度,则P 为瞬时功率. 3.对公式P =Fv 的几点认识:(1)公式P =Fv 适用于力F 的方向与速度v 的方向在一条直线上的情况. (2)功率是标量,只有大小,没有方向;只有正值,没有负值.(3)当力F 和速度v 不在同一直线上时,可以将力F 分解或者将速度v 分解. 4.额定功率:机械正常工作时的最大功率.5.实际功率:机械实际工作时的功率,要求不能大于额定功率. 三、动能1.定义:物体由于运动而具有的能.2.公式:E k =12mv 2.3.物理意义:动能是状态量,是标量(选填“矢量”或“标量”),只有正值,动能与速度方向无关.4.单位:焦耳,1J =1N·m =1kg·m 2/s 2.5.动能的相对性:由于速度具有相对性,所以动能也具有相对性.6.动能的变化:物体末动能与初动能之差,即ΔE k =12mv 22-12mv 12.四、动能定理1.内容:在一个过程中合外力对物体所做的功,等于物体在这个过程中动能的变化.2.表达式:(1)W =ΔE k . (2)W =E k2-E k1. (3)W =12mv 22-12mv 12.3.物理意义:合外力做的功是物体动能变化的量度.4.适用条件(1)动能定理既适用于直线运动,也适用于曲线运动. (2)动能定理既适用于恒力做功,也适用于变力做功.(3)力可以是各种性质的力,既可以同时作用,也可以不同时作用. 【名师提醒】一对平衡力做功绝对值肯定相等;一对相互作用力做功的绝对值不一定相等,可以同为正或同为负,也可以一个做功一个不做功,可以一正一负绝对值不一定相等---因为相互作用力作用在不同的物体上,不同的物体位移不一定相等。

动能定理专项训练(含解析)

动能定理专项训练(含解析)

动能定理专项训练一、选择题1.有两个物体甲、乙,它们在同一直线上运动,两物体的质量均为m ,甲速度为v ,动能为E k ;乙速度为-v ,动能为E k ′,那么( )(A )E k ′=-E k(B )E k ′=E k(C )E k ′<E k(D )E k ′>E k2.甲、乙两个物体的质量分别为甲m 和乙m ,并且甲m =2 乙,它们与水平桌面的动摩擦因数相同,当它们以相同的初动能在桌面上滑动时,它们滑行的最大距离之比为( ). (A )1:1(B )2:1(C )1:2(D )2:13.两个物体a 和b ,其质量分别为m a 和m b ,且m a >m b ,它们的初动能相同.若它们分别受到不同的阻力F a 和F b 的作用,经过相等的时间停下来,它们的位移分别为s a 和s b ,则( ). (A )F a >F b ,s a >s b(B )F a >F b ,s a <s b (C )F a <F b ,s a >s b(D )F a <F b ,s a <s b4.一个小球从高处自由落下,则球在下落过程中的动能( ). (A )与它下落的距离成正比 (B )与它下落距离的平方成正比 (C )与它运动的时间成正比(D )与它运动的时间平方成正比5.质量为2kg 的物体以50J 的初动能在粗糙的水平面上滑行,其动能的变化与位移的关系如图所示,则物体在水平面上滑行的时间为( ). A 、5s B 、4s C 、s 22 D 、2s6.以速度v 飞行的子弹先后穿透两块由同种材料制成的平行放置的固定金属板,若子弹穿透两块金属板后的速度分别变为0.8v 和0.6v ,则两块金属板的厚度之比为( ). (A )1:1(B )9:7(C )8:6(D )16:97.质点只受的力F 作用,F 随时间变化的规律如图所示,力的方向始终在一直线上.已知t =0时质点的速度为零.在右图所示的t 1、t 2、t 3和t 4各时刻中,质点动能最大的时刻是( ). (A )t 1(B )t 2(C )t 3(D )t 48.在平直公路上,汽车由静止开始作匀加速运动,当速度达到某一值时,立即关闭发动机后滑行至停止,其v -t 图像如图5—22所示.汽车牵引力为F ,运动过程中所受的摩擦阻力恒为f ,全过程中牵引力所做的功为W 1,克服摩擦阻力所做的功为W 2,则下列关系中正确的是().(A )F :f =1:3 (B )F :f =4:1(C )W 1:W 2=1:1(D )W 1:W 2=1:39.一个物块从斜面底端冲上足够长的斜面后,返回到斜面底端.已知小物块的初动能为E ,它返回斜面底端的速度大小为v ,克服摩擦阻力做功为2E .若小物块冲上斜面的初动能变为2E ,则有( ). (A )返回斜面底端时的动能为E(B )返回斜面底端时的动能为23E(C )返回斜面底端时的速度大小为2v (D )克服摩擦阻力做的功仍为2E10.质量为m 的小球被系在轻绳的一端,在竖直平面内作半径为R 的圆周运动.运动过程中,小球受到空气阻力的作用,在某一时刻小球通过轨道最低点时绳子的拉力为7mg ,此后小球继续作圆周运动,转过半个圆周恰好通过最高点,则此过程中小球克服阻力所做的功为( ).(A )mgR (B )2mgR (C )3mgR (D )4mgR11.一小球用轻绳悬挂在某固定点,现将轻绳水平拉直,然后由静止开始释放小球,考虑小球由静止开始运动到最低位置的过程().(A )小球在水平方向的速度逐渐增大 (B )小球在竖直方向的速度逐渐增大 (C )到达最低位置时小球线速度最大(D )到达最低位置时绳中的拉力等于小球重力12.如图所示,板长为L ,板的B 端静止放有质量为m 的小物体,物体与板的动摩擦因数为μ.开始时板水平,在缓慢转过一个小角度α的过程中,小物体保持与板相对静止,则在这个过程中().(A )摩擦力对小物体做功为μmgLcosα(1-cosα) (B )摩擦力对小物体做功为mgLsinα(1-cosα) (C )弹力对小物体做功为mgLcosαsinα (D )板对小物体做功为mgLsinα13.如图所示,物体自倾角为θ、长为L 的斜面顶端由静止开始滑下,到斜面底端时与固定挡板发生碰撞,设碰撞时无机械能损失.碰后物体又沿斜面上升,若到最后停止时,物体总共滑过的路程为s ,则物体与斜面间的动摩擦因数为( )(A )sLsin θ(B )θssin L (C )sLtan θ(D )θstan L二、填空题14.一个质量是2kg 的物体以3m /s 的速度匀速运动,动能等于______J .15.火车的质量是飞机质量的110倍,而飞机的速度是火车速度的12倍,动能较大的是______. 16.两个物体的质量之比为100:1,速度之比为1:100,这两个物体的动能之比为______.17.一个物体的速度从0增加到v ,再从v 增加到2v ,前后两种情况下,物体动能的增加量之比为______. 18.甲、乙两物体的质量之比为2:1m :m =乙甲,它们分别在相同力的作用下沿光滑水平面从静止开始作匀加速直线运动,当两个物体通过的路程相等时,则甲、乙两物体动能之比为______.19.自由下落的物体,下落1m 和2m 时,物体的动能之比是______;下落1s 和2s 后物体的动能之比是______.20.甲、乙两物体的质量比m 1:m 2=2:1,速度比v 1:v 2=1:2,在相同的阻力作用下滑行至停止时通过的位移大小之比为_____.21.一颗质量为10g 的子弹,射入土墙后停留在0.5m 深处,若子弹在土墙中受到的平均阻力是6400N .子弹射入土墙前的动能是______J ,它的速度是______m /s .22.质量为m 的物体,作加速度为a 的匀加速直线运动,在运动中连续通过A 、B 、C 三点,如果物体通过AB 段所用时间和通过BC 段所用的时间相等,均为T ,那么物体在BC 段的动能增量和在AB 段的动能增量之差为______.23.质量m =10kg 的物体静止在光滑水平面上,先在水平推力F 1=40N 的作用下移动距离s 1=5m ,然后再给物体加上与F 1反向、大小为F 2=10N 的水平阻力,物体继续向前移动s 2=4m ,此时物体的速度大小为______m /s .24.乌鲁木齐市达坂城地区风力发电网每台风力发电机4张叶片总共的有效迎风面积为s ,空气密度为ρ、平均风速为v .设风力发电机的效率(风的动能转化为电能的百分比)为η,则每台风力发电机的平均功率P =______.25.一人坐在雪橇上,从静止开始沿着高度为15m 的斜坡滑下,到达底部时速度为10m /s .人和雪橇的总质量为60kg ,下滑过程中克服阻力做的功等于______J (g 取10m /s 2) 三、应用题26.如图所示,一个物体从斜面上高h 处由静止滑下并紧接着在水平面上滑行一段距离后停止,测得停止处与开始运动处的水平距离为s,不考虑物体滑至斜面底端的碰撞作用,并认为斜面与水平面对物体的动摩擦因数相同,求动摩擦因数μ.27.一颗质量m=10g的子弹,以速度v=600m/s从枪口飞出,子弹飞出枪口时的动能为多大?若测得枪膛长s=0.6m,则火药引爆后产生的高温高压气体在枪膛内对子弹的平均推力多大?28.一辆汽车质量为m,从静止开始起动,沿水平面前进了距离s后,就达到了最大行驶速度v.设汽max车的牵引力功率保持不变,所受阻力为车重的k倍,求:(1)汽车的牵引功率.(2)汽车从静止到开始匀速运动所需的时间.29.如图所示,斜面倾角为θ,滑块质量为m,滑块与斜面的动摩擦因数为μ,从距挡板为s0的位置以v0的速度沿斜面向上滑行.设重力沿斜面的分力大于滑动摩擦力,且每次与P碰撞前后的速度大小保持不变,斜面足够长.求滑块从开始运动到最后停止滑行的总路程s30.在光滑水平面上有一静止的物体,现以水平恒力F1推这一物体,作用一段时间后,换成相反方向的水平恒力F2推这一物体.当F2作用时间与F1的作用时间相同时,物体恰好回到出发点,此时物体的动能为32J.求运动过程中F1和F2所做的功.参考答案1、B解析:动能是标量,由可得答案为B。

完整版)高中物理功和功率试题有答案

完整版)高中物理功和功率试题有答案

完整版)高中物理功和功率试题有答案1.在足球沿水平地面运动过程中,球克服阻力做了功。

2.对于质量为m的物体在粗糙的水平面上运动,如果物体做加速直线运动,则力F也可能对物体做负功。

3.小球下落过程中重力做功的平均功率是50W。

4.当物体的动能等于势能时,物体所经历的时间为H。

5.作用在小车上的牵引力的功率随时间变化规律如图(乙)所示。

6.若改变物体速度的是摩擦力,物体的机械能可能增加。

7.发动机所做的功为2F1s。

8.合外力对物体做的功为21J。

9.F1和F2分别为W和(2/3)W。

两个人要将1000kg的小车推上一条长5m、高1m的斜坡顶端。

已知无论何时小车所受的摩擦阻力都是其重量的0.12倍,而两个人能够发挥的最大推力各为800N。

在不使用其他工具的情况下,能否将小车刚好推到坡顶?如果可以,应该如何做?额定功率为8W的玩具汽车质量为2kg,在水平桌面上以0.5m/s²的匀加速直线运动,其最大速度可达2m/s。

求:(1)汽车的牵引力是多少?匀加速运动的持续时间是多少?(2)汽车在匀加速运动中,牵引力和摩擦力各做了多少功?mP2Ps根据公式W=mv^2/2,得出物体的动能。

根据公式mgh,得出物体的重力势能。

根据公式W=F*s*cosθ,得出人对物体做的功。

根据动能定理,得出外力对物体做的功。

根据题意可判断答案。

根据功的计算公式W=F*s,解出F1和F2的大小比为3:1.根据牛顿第二定律和机械能守恒原理,求得加速度和两球落地后的水平距离。

绳L对B球做的功等于B球获得的动能。

根据公式mv^2/2=mgh,解出答案。

用心爱心专心根据公式n(n-1)mgh/512.1x10^11,得出答案。

根据公式mg/4gh和gh/2,得出答案。

根据公式m1(m1+m2)g/(k2-k1),得出答案。

计算题根据牛顿第二定律和运动学公式,求出加速度和物体在斜面上的位移。

根据功的公式,求出物体在斜面上受到的摩擦力所做的功。

高考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

高考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

高考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)含解析一、高中物理精讲专题测试动能与动能定理1.滑板运动是极限运动的鼻祖,许多极限运动项目均由滑板项目延伸而来.如图所示是滑板运动的轨道,BC 和DE 是两段光滑圆弧形轨道,BC 段的圆心为O 点、圆心角 θ=60°,半径OC 与水平轨道CD 垂直,滑板与水平轨道CD 间的动摩擦因数μ=0.2.某运动员从轨道上的A 点以v 0=3m/s 的速度水平滑出,在B 点刚好沿轨道的切线方向滑入圆弧轨道BC ,经CD 轨道后冲上DE 轨道,到达E 点时速度减为零,然后返回.已知运动员和滑板的总质量为m =60kg ,B 、E 两点与水平轨道CD 的竖直高度分别为h =2m 和H =2.5m.求:(1)运动员从A 点运动到B 点过程中,到达B 点时的速度大小v B ; (2)水平轨道CD 段的长度L ;(3)通过计算说明,第一次返回时,运动员能否回到B 点?如能,请求出回到B 点时速度的大小;如不能,请求出最后停止的位置距C 点的距离. 【答案】(1)v B =6m/s (2) L =6.5m (3)停在C 点右侧6m 处 【解析】 【分析】 【详解】(1)在B 点时有v B =cos60︒v ,得v B =6m/s (2)从B 点到E 点有2102B mgh mgL mgH mv μ--=-,得L =6.5m (3)设运动员能到达左侧的最大高度为h ′,从B 到第一次返回左侧最高处有21'202B mgh mgh mg L mv μ--⋅=-,得h ′=1.2m<h =2 m ,故第一次返回时,运动员不能回到B 点,从B 点运动到停止,在CD 段的总路程为s ,由动能定理可得2102B mgh mgs mv μ-=-,得s =19m ,s =2L +6 m ,故运动员最后停在C 点右侧6m 处.2.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 。

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。

高考物理二轮专训【6】功、功率、动能定理(含答案)

高考物理二轮专训【6】功、功率、动能定理(含答案)

提能专训(六)功、功率、动能定理时间:90分钟满分:100分一、选择题(本题共11小题,每小题4分,共44分.多选全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)1.质量为10 kg的物体,在变力F的作用下沿x轴做直线运动,力F随坐标x的变化情况如图所示.物体在x=0处,速度为1 m/s,不计一切摩擦,则物体运动到x=16 m处时速度大小为()A.2 2 m/s B.3 m/sC.4 m/s D.17 m/s答案:B解析:由题图可知F-x图线与横轴围成的面积表示功,由动能定理可知W=12m v2-12m v2,经计算可得v=3 m/s,B项正确.2.(2014·银川一中期中) 如图所示,质量为m的物体静止在水平光滑的平台上,系在物体上的绳子跨过光滑的定滑轮,由地面上的人以速度v0水平向右匀速拉动,设人从地面上平台的边缘开始向右行至绳与水平方向夹角为45°处,在此过程中人的拉力对物体所做的功为()A.m v 202B.2m v 202C.m v 204D .m v 20 答案:C解析:人行至绳与水平方向夹角为45°处时,物体的速度为v =v 0cos θ,由动能定理,人对物体所做的功:W =ΔE k =12m v 2=14m v 20,正确选项为C.3. 物体m 从倾角为α的固定的光滑斜面上由静止开始下滑,斜面高为h ,当物体滑至斜面底端,重力做功的瞬时功率为( )A .mg 2ghB .mg 2gh ·cos αC .mg 2gh ·sin αD .mg 2gh sin α答案:C解析:由于斜面光滑,物体m 下滑过程中由牛顿运动定律得:mg sinα=ma ,解得:a =g sin α.物体下滑过程由v 2=2a ·h sin α,解得物体滑至底端时的瞬时速度v =2g sin αh sin α=2gh ,由图可知,mg 与v 的夹角θ=90°-α,根据瞬时功率P=F v cos θ,则有滑至底端时重力的瞬时功率为:P=mg sin α2gh,故C项正确.4.(2014·天津一中调研)用水平力F拉一物体,使物体在水平地面上由静止开始做匀加速直线运动,t1时刻撤去拉力F,物体做匀减速直线运动,到t2时刻停止.其速度—时间图象如图所示,且α>β,若拉力F做的功为W1,平均功率为P1;物体克服摩擦阻力F f做的功为W2,平均功率为P2,则下列选项正确的是()A.W1>W2,F=2F f B.W1=W2,F>2F fC.W1=W2,P1<P2D.P1>P2,F=2F f答案:B解析:F在0~t1过程做功W1,F f在0~t2过程克服阻力做功W2,由动能定理有W1-W2=0或Fx1-F f x2=0,故W1=W2;因为t1<t2,所以P1>P2;由题知α>β,故2x1<x2,所以F>2F f,综上,W1=W2,F>2F f,P1>P2,B项正确.5.一物体静止在水平地面上,某时刻受到大小为1 N、方向水平向东的恒力F1作用,非常缓慢地向东运动.当物体向东运动了1 m时,又给物体施加一大小为 3 N、方向水平向北的力F2.当物体的总位移为 3 m时,物体在上述过程中克服摩擦力所做的功为()A. 3 J B.2 J C.(1+3) J D.3 J答案:B解析:合力做的功等于每段路程内力做的功的代数和,如图所示,根据题意AB=1 m,AC= 3 m,设BC的方向与F1的夹角为α,tanα=F2F1=3,所以α=60°,根据几何关系可得BC=1 m;在F1作用下物体缓慢地运动,说明摩擦力大小等于F1的大小,摩擦力做的总功为F1·(AB+BC)=2 J,选项B正确.6.(多选) 如图所示,一物体m在沿斜面向上的恒力F作用下,由静止从底端沿光滑的斜面向上做匀加速直线运动,经时间t力F做功为60 J,此后撤掉力F,物体又经过时间t回到出发点,若以地面为零势能面,则下列说法正确的是()A.物体回到出发点的动能为60 JB.恒力F=2mg sin θC.撤掉力F时,物体的重力势能是45 JD.动能与势能相等的时刻一定出现在撤去力F之后答案:AC解析:根据功能原理可知,除重力(或弹力)做功以外,其他力做的功等于物体机械能的增加量,F做功为60 J,机械能增加60 J,物体回到出发点时,重力势能没变,所以动能是60 J,A正确;撤去F前有x=12a1t2,F-mg sin θ=ma1,撤去F后有-x=(a1t)t-12a2t2,mg sinθ=ma2;由此可得a1a2=F-mg sin θmg sin θ=13,所以有F=43mg sin θ,B错误;W F=Fx=43mgx sin θ=60 J,由重力做功与重力势能的关系有,撤去力F时,物体的重力势能E p=mgx sin θ=45 J,C正确;由动能定理知,撤去力F时物体动能为E k=W F-W G=15 J,小于此时的重力势能45 J,之后重力势能增大动能减小,所以动能与势能相同的位置在撤去力F之前,D错误.7.(多选)一辆小汽车在水平路面上由静止启动,在前5 s内做匀加速直线运动,5 s末达到额定功率,之后保持额定功率运动,其v-t 图象如图所示.已知汽车的质量为m=2×103 kg,汽车受到地面的阻力为车重的0.1倍.(取g=10 m/s2)则()A.汽车在前5 s内的牵引力为4×103 NB.汽车在前5 s内的牵引力为6×103 NC.汽车的额定功率为60 kWD.汽车的最大速度为30 m/s答案:BCD解析:f=kmg=2×103 N,前5 s内a=ΔvΔt=2 m/s2,由F-f=ma,得F=f+ma=6×103 N,故A项错,B项对;P额=F v=6×103×10 W=60 kW,C项对;v max=P额f=30 m/s,D项对.8.(2014·潍坊模拟)(多选)质量为1 kg的物体静止于光滑水平面上.t=0时刻起,物体受到向右的水平拉力F作用,第1 s内F=2 N,第2 s内F=1 N.下列判断正确的是()A.2 s末物体的速度是3 m/sB.2 s内物体的位移为3 mC.第1 s末拉力的瞬时功率最大D.第2 s末拉力的瞬时功率最大答案:AC解析:第1 s内加速度a1=2 m/s2,第2 s内加速度a2=1 m/s2,第1 s末速度为v1=a1t=2 m/s,第1 s内位移为1 m;第2 s末物体的速度v2=v1+a2t=3 m/s,第2 s内位移x2=v1t+12a2t2=2.5 m;第1 s末拉力的功率P1=F1v1=4 W,第2 s末拉力的功率P2=F2v2=3 W,所以A、C正确.9.如图所示,用竖直向下的恒力F通过跨过光滑定滑轮的细线拉动光滑水平面上的物体,物体沿水平面移动过程中经过A、B、C三点,设AB=BC,物体经过A、B、C三点时的动能分别为E k A、E k B、E k C,则它们间的关系是()A.E k B-E k A=E k C-E k B B.E k B-E k A<E k C-E k BC.E k B-E k A>E k C-E k B D.E k C<2E k B答案:C解析:由动能定理得,E k B -E k A =W AB ,E k C -E k B =W BC ,由于物体所受的重力和支持力不做功,因此合外力做的功就等于拉力所做的功.由几何关系可知,从A 运动到B 的过程中,力F 作用点的位移大于从B 到C 过程中的力F 作用点的位移,因此W AB >W BC ,选项A 、B 错误,C 正确;由于物体的初动能不确定,选项D 错误.10.(2014·宁夏银川一中一模)(多选)如图所示为某中学科技小组制作的利用太阳能驱动小车的装置.当太阳光照射到小车上方的光电板时,光电板中产生的电流经电动机带动小车前进.若质量为m 的小车在平直的水泥路上从静止开始沿直线加速行驶,经过时间t 前进的距离为x ,且速度达到最大值v m .设这一过程中电动机的功率恒为P ,小车所受阻力恒为F ,那么这段时间内( )A .小车做匀加速运动B .小车受到的牵引力逐渐增大C .小车受到的合外力所做的功为PtD .小车受到的牵引力做的功为Fx +12m v 2m答案:D解析:小车在运动方向上受向前的牵引力F 1和向后的阻力F ,因为v 增大,P 不变,由P =F 1v ,F 1-F =ma ,得出F 1逐渐减小,a 也逐渐减小,当v =v m 时,a =0,故A 、B 项均错;合外力做的功W外=Pt -Fx ,由动能定理得W 牵-Fx =12m v 2m ,故C 项错,D 项对.11. 如图所示,水平木板上有质量m =1.0 kg 的物块,受到随时间t 变化的水平拉力F 作用,用力传感器测出相应时刻物块所受摩擦力F f 的大小.取重力加速度g =10 m/s 2,下列判断正确的是( )A .5 s 内拉力对物块做功为零B .4 s 末物块所受合力大小为4.0 NC .物块与木板之间的动摩擦因数为0.4D .6~9 s 内物块的加速度大小为2.0 m/s 2答案:D解析:从两图象可以看出,物块在4~5 s 内所受合外力不为零,通过一段位移,故5 s 内拉力做功不为零,选项A 错误;4 s 末物块所受拉力与静摩擦力恰好平衡,所受合力为零,选项B 错误;物体运动过程中摩擦力保持不变,根据F f =μmg 可得μ=F f mg = 3 N 1×10 N=0.3,选项C 错误;6~9 s 内物块所受拉力和摩擦力均不变,根据牛顿第二定律,可得a =F -F f m =5-31m/s 2=2.0 m/s 2,选项D 正确. 二、计算题(本题包括4小题,共56分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案不能得分)12.(2014·天津河西区质检)(12分)如图所示,在水平面上有一质量为m的物体,在水平拉力作用下由静止开始运动一段距离后到达一斜面底端,这时撤去外力,物体冲上斜面,上滑的最大距离和在平面上移动的距离相等,然后物体又沿斜面下滑,恰好停在平面上的出发点.已知斜面倾角θ=30°,斜面与平面上的动摩擦因数相同,求物体开始受到的水平拉力F.答案:mg解析:设动摩擦因数为μ,在平面上移动的距离为s,据动能定理有物体由静止开始到冲到斜面最高点Fs-μmgs-mgs sin 30°-μmgs cos 30°=0①物体沿斜面下滑到停在平面上的出发点mgs sin 30°-μmgs cos 30°-μmgs=0②由①②得F=mg.13.(14分)如图所示,轨道ABC被竖直地固定在水平桌面上,A 距离水平地面高H=0.75 m,C距离水平地面高h=0.45 m.一质量m =0.10 kg的小物块自A点从静止开始下滑,从C点以水平速度飞出后落在水平地面上的D点.现测得C、D两点的水平距离为l=0.60 m.不计空气阻力,取g=10 m/s2.求:(1)小物块从C点运动到D点经历的时间;(2)小物块从C点飞出时速度的大小;(3)小物块从A点运动到C点的过程中克服摩擦力做的功.答案:(1)0.30 s(2)2.0 m/s(3)0.10 J解析:(1)小物块从C水平飞出后做平抛运动,由h=12gt2得小物块从C到D运动的时间t=2hg=0.30 s.(2)从C点飞出时速度的大小v=lt=2.0 m/s.(3)小物块从A运动到C的过程中,根据动能定理得mg(H-h)+W f=12m v2-0摩擦力做功W f=12m v2-mg(H-h)=-0.10 J此过程中克服摩擦力做的功W′f=-W f=0.10 J.14.(14分)如图所示,在直角坐标系xOy中,x轴沿水平方向,y 轴沿竖直方向,O点上方有一曲面,其方程为y=x2(数值关系).一根长为l=1 m的轻绳一端固定在A点,另一端系一质量m=1.2 kg的小球(可视为质点).将小球拉至水平位置B由静止释放,小球沿圆周运动到最低点C时恰好被切断,之后落到曲面上的D点.已知A、O两点的高度差为h=2 m,忽略空气阻力,取g=10 m/s2,求:(1)小球从C 点运动到曲面上D 点的时间t ;(2)若保持A 点位置不变,改变绳长l (0<l <h ),同样将小球拉至水平位置由静止释放,假设小球通过y 轴时轻绳恰好被切断,分析绳长l 多大时,小球落到曲面时动能E k 最小,动能的最小值是多少?答案:见解析解析:(1)设落到曲面上D 点的坐标为(x D ,y D ),由C 到D 的时间为tmgl =12m v 2C h -l -y D =12gt 2 x D =v C ty D =x 2D联立得t =0.2 s(2)设落到曲面时的动能为E k ,根据机械能守恒有E k =mg (h -y )E k =mg 4l 2+h 4l +1E k =mg [14(4l +1)+h +144l +1-12]≥ mg [214(4l +1)×h +144l +1-12] 当14(4l +1)=h +144l +1时,即l =0.5 m 时,动能E k 最小 动能的最小值为E k =mg 4h +1-12=12 J 说明:h -y =l +12gt 2=l +g 2·x 2v 2=l +y 4ly ⎝⎛⎭⎪⎫1+14l =h -l 所以y =4l (h -l )4l +1.15.(16分) 如图所示,竖直面内有一粗糙斜面AB ,BCD 部分是一个光滑的圆弧面,C 为圆弧的最低点,AB 正好是圆弧在B 点的切线,圆心O 与A 、D 点在同一高度,∠OAB =37°,圆弧面的半径R =3.6 m ,一滑块质量m =5 kg ,与AB 斜面间的动摩擦因数为μ=0.45,将滑块由A 点静止释放.求在以后的运动中:(sin 37°=0.6, cos 37°=0.8,g 取10 m/s 2)(1)滑块在AB 段上运动的总路程;(2)在滑块运动过程中,C 点受到的压力的最大值和最小值. 答案:(1)8 m (2)102 N 70 N解析:设滑块在AB 段上运动的总路程为x ,滑块在AB 段上受到的摩擦力F f =μF N =μmg cos θ从A 点出发到最终以B 点为最高点做往复运动,根据动能定理有:mgR cos θ-F f x =0解得x =R μ=8 m.(2)滑块第一次过C 点时,速度最大,设为v 1,分析受力知此时滑块所受轨道支持力最大,设为F max ,从A 到C ,根据动能定理有mgR -F f l AB =12m v 21 斜面AB 的长度l AB =R cot θ根据受力分析以及向心力公式知F max -mg =m v 21R代入数据可得F max =102 N.当滑块以B 为最高点做往复运动的过程中过C 点时速度最小,设为v 2,此时滑块受轨道支持力也最小,设为F min从B 到C ,根据动能定理有:mgR (1-cos θ)=12m v 22 根据受力分析及向心力公式有:F min -mg =m v 22R代入数据可得:F min =70 N.根据牛顿第三定律可知C 点受到的压力的最大值为102 N ,最小值为70 N.。

动能定理及其应用--高中物理模块典型题归纳(含详细答案)

动能定理及其应用--高中物理模块典型题归纳(含详细答案)

动能定理及其应用--高中物理模块典型题归纳(含详细答案)一、单选题1.一个物体速度由0增加到v,再从v增加到2v,外力做功分别为W1和W2,则W1和W2关系正确的是-()A.W2=W1B.W2 =2W1C.W2 =3W1D.W2 =4W12.质量m=2㎏的物块放在粗糙水平面上,在水平拉力的作用下由静止开始运动,物块动能E K与其发生位移x之间的关系如图所示。

已知物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g取10m/s2,则下列说法正确的是()A.x=1m时物块的速度大小为2m/sB.x=3m时物块的加速度大小为C.在前4m位移过程中拉力对物块做的功为9JD.在前4m位移过程中物块所经历的时间为2.8s3.如图所示,小球从倾斜轨道上由静止释放,经平直部分冲上圆弧部分的最高点A时,对圆弧的压力大小为mg,已知圆弧的半径为R,整个轨道光滑.则()A.在最高点A,小球受重力和向心力的作用B.在最高点A,小球的速度为C.在最高点A,小球的向心加速度为gD.小球的释放点比A点高为R4.如图所示,木板可绕固定水平轴O转动.木板从水平位置OA缓慢转到OB位置,木板上的物块始终相对于木板静止.在这一过程中,物块的重力势能增加了2J.用F N表示物块受到的支持力,用F f表示物块受到的摩擦力.在此过程中,以下判断正确的是()A.F N和F f对物块都不做功B.F N对物块做功为2 J,F f对物块不做功C.F N对物块不做功,F f对物块做功为2 JD.F N和F f对物块所做功的代数和为05.如图所示,水平传送带长为x,以速度v始终保持匀速运动,把质量为m的货物放到A点,货物与皮带间的动摩擦因数为μ,当货物从A点运动到B点的过程中,摩擦力对货物做的功不可能()A.等于mv2B.小于mv2C.大于μmgxD.小于μmgx6.如图所示,足够长的传送带与水平面夹角为θ=37o,以速度v0逆时针匀速转动.在传送带的上端轻轻放置一个质量为m的小木块,小木块与传送带间的动摩擦因数,则图中能客观地反映小木块的速度随时间变化关系的是()A. B. C. D.7.如图所示,在轻弹簧的下端悬挂一个质量为m的小球A,若将小球A从弹簧原长位置由静止释放,小球A能够下降的最大高度为h.若将小球A换为质量为2m的小球B,仍从弹簧原长位置由静止释放,则小球B下降h时的速度为(重力加速度为g,不计空气阻力)()A. B. C. D.08.电磁轨道炮射程远、精度高、威力大.假设一款电磁轨道炮的弹丸(含推进器)质量为20.0kg,从静止开始在电磁驱动下速度达到2.50×103m/s.则此过程中弹丸所受合力做的功是()A.2.50×104JB.5.00×104JC.6.25×107JD.1.25×108J9.如图,一半径为R的半圆形轨道竖直固定放置,轨道两端等高;质量为m的质点自轨道端点P由静止开始滑下,滑到最低点Q时,对轨道的正压力为2mg,重力加速度大小为g.质点自P滑到Q的过程中,克服摩擦力所做的功为()A.mgRB.mgRC.mgRD.mgR10.物体A和B质量相等,A置于光滑的水平面上,B置于粗糙水平面上,开始时都处于静止状态.在相同的水平力作用下移动相同的距离,则()A.力F对A做功较多,A的动能较大B.力F对B做功较多,B的动能较大C.力F对A和B做功相同,A和B的动能相同D.力F对A和B做功相同,但A的动能较大二、多选题11.如图所示,有两固定且竖直放置的光滑半圆环,半径分别为R和2R,它们的上端在同一水平面上,有两质量相等的小球分别从两半圆环的最高点处(如图所示)由静止开始下滑,以半圆环的最高点为零势点,则下列说法正确的是()A.两球到达最低点时的机械能相等B.A球在最低点时的速度比B球在最低点时的速度小C.A球在最低点时的速度比B球在最低点时的速度大D.两球到达最低点时的向心加速度大小相等12.某足球运动员罚点球直接射门,球恰好从横梁下边缘A点踢进,球经过A点时的速度为v,A点离地面的高度为h,球的质量为m,运动员对球做的功为,球从踢飞到A点过程中克服空气阻力做的功为,选地面为零势能面,下列说法正确的是()A.运动员对球做的功B.从球静止到A点的过程中,球的机械能变化量为-C.球刚离开运动员脚面的瞬间,球的动能为D.从球刚离开运动员脚面的瞬间到A点的过程中,球的动能变化量为-mgh13.如图所示,三角形传送带以1m/s的速度逆时针匀速转动,两边的传送带长都是2m且与水平方向的夹角均为37°.现有两个小物块A,B同时从传送带顶端都以1m/s的初速度沿传送带下滑,已知物块与传送带间的动摩擦因数都是0.5,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2.下列说法正确的是()A.物块A,B运动的加速度大小不同B.物块A,先到达传送带底端C.物块A,B运动到传送带底端时重力的功率相等D.物块A,B在传送带上的划痕长度之比为1:314.如图所示,现有一端固定在地面上的两根长度相同竖直弹簧(K1>K2),两个质量相同的小球分别由两弹簧的正上方高为H处自由下落,落到轻弹簧上将弹簧压缩,小球落到弹簧上将弹簧压缩的过程中获得的最大弹性势能分别是E1和E2,在具有最大动能时刻的重力势能分别是E P1和E P2(以地面为重力势能的零势能),则()A.E1<E2B.E1>E2C.E P1=E P2D.E P1>E P215.如图所示,在a点由静止释放一个质量为m,电荷量为q的带电粒子,粒子到达b点时速度恰好为零,设ab所在的电场线竖直向下,a、b间的高度差为h,则()A.带电粒子带负电B.a、b两点间的电势差U ab=C.b点场强大于a点场强D.a点场强大于b点场强16.如图所示,光滑杆O′A的O′端固定一根劲度系数为k=10N/m,原长为l0=1m的轻弹簧,质量为m=1kg的小球套在光滑杆上并与弹簧的上端连接,OO′为过O点的竖直轴,杆与水平面间的夹角始终为θ=30°,开始杆是静止的,当杆以OO′为轴转动时,角速度从零开始缓慢增加,直至弹簧伸长量为0.5m,下列说法正确的是()A.杆保持静止状态,弹簧的长度为0.5mB.当弹簧伸长量为0.5m时,杆转动的角速度为rad/sC.当弹簧恢复原长时,杆转动的角速度为rad/sD.在此过程中,杆对小球做功为12.5J17.如图所示,在竖直平面内有一半径为R的圆弧轨道,半径OA水平、OB竖直,一个质量为m的小球自A的正上方P点由静止开始自由下落,小球沿轨道到达最高点B时,对轨道的压力为其重力的一半.已知AP=2R,重力加速度为g,则小球从P到B的运动过程中()A.机械能减少mgRB.动能增加mgRC.克服摩擦力做功mgRD.合外力做功mgR18.在水平向右的匀强电场中有一绝缘斜面,斜面上有一带电金属块沿斜面滑下,已知在金属块滑下的过程中动能增加了14J,金属块克服摩擦力做功10J,重力做功22J,则以下判断正确的是()A.金属块带正电荷B.金属块克服电场力做功8 JC.金属块的电势能减少2 JD.金属块的机械能减少8 J三、实验探究题19.某兴趣小组准备探究“合外力做功和物体速度变化的关系”,实验前组员们对初速为O的物体提出了以下几种猜想:①W∝v;②W∝v2;③W∝为了验证猜想,他们设计了如图甲所示的实验装置.PQ 为一块倾斜放置的木板,在Q处固定一个光电计时器(用来测量物体上的遮光片通过光电门时的挡光时间).(1)如果物体上的遮光片宽度为d,某次物体通过光电计时器挡光时间为△t,则物体通过光电计时器时的速度v=________.(2)实验过程中,让物体分别从不同高度无初速释放,测出物体初始位置到光电计时器的距离L1、L2、L3、L4…,读出物体每次通过光电计时器的挡光时间,从而计算出物体通过光电计时器时的速度v1、v2、v3、v4…,并绘制了如图乙所示的L﹣v图象.为了更直观地看出L 和v的变化关系,他们下一步应该作出:____________A.L﹣v2图象B.L﹣图象C.L﹣图象D.L﹣图象(3)实验中,物体与木板间摩擦力________(选填“会”或“不会”)影响探究的结果.四、综合题20.一质量为m=2kg的小滑块,从半径R=1.25m的1/4光滑圆弧轨道上的A点由静止滑下,圆弧轨道竖直固定,其末端B切线水平。

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1.一恒力F沿水平方向将质量为m的物体在水平方向向前移动s米,做功W1;用同样大的力将质量为2m的物体沿斜面向上推s米,做功W2;同样大的力将质量为3m的物体竖直向上匀加速提高s米,做功为W3则下面关系正确的是()
A.W1<W2<W3 B.W1>W2>W3
C.W1=W2=W3D.W1<W3<W2
2.物体在水平恒力F作用下,由静止起沿水平面由A点运动了s米到达B点,则当()
A.水平面光滑时,力F对物体做功的平均功率较大
B.水平面不光滑时,力F对物体做功的平均功率较大
C.水平面光滑时,力F在B点的瞬时功率较大
D.水平面不光滑时,力F在B点的瞬时功率较大
3.如图所示,在粗糙的水平面上,某物体受到大小为F,方向与水平方向成θ角的拉力或推力作用。

在位移均为s的条件下,两种情况相比较()A.力F对物体做功相等,物体的末速度也相等;
B.力F对物体做功不相等,物体的末速度也不相等;
C.力F对物体做功相等,物体末速度不相等;
D.力F对物体做功相等,物体克服阻力做的功不相等。

F F
θθ
4.两上质量不同的物体与水平面之间的动摩擦因数相同,它们以相同的初动能开始沿水平面滑动,以下说法中正确的是()
A.质量小的物体滑行的距离较长
B.质量大的物体滑行的距离较长
C.在整个滑动过程中,质量大的物体克服摩擦阻力做功较多
D.在整个滑动过程中,两物体克服摩擦阻力做功相同
5.一物体作变速运动时,以下说法中正确的是()
A .物体所受外力的合力一定不为零
B .合外力一定对物体做功,物体动能一定改变
C .合外力可能对物体不做功,物体动能可能不变
D .物体可能处于平衡状态
6.质量为2.0kg 的滑块,以4m/s 的速度在光滑水平面上向右滑行。

若从某一
时刻起受到一个向左的恒力的作用,经过一段时间后速度变为4m/s 方向向左。

在这段时间内,恒力对滑块做的功是( )
A .0
B .8J
C .16J
D .32J
7.物体置于水平面上,在水平拉力F 作用下由静止开始前进了s 远,撤去力
F 后,物体又前进了s 远后停止运动。

若物体的质量为m ,则( )
A .物体受到的摩擦阻力为F/2
B .物体受到的摩擦阻力为F
C .运动过程中的最大动能为Fs/2
D .物体运动到位移的中点时的速度最大
8.一质量为 m 的小球,用长为l 的轻绳悬挂于O 点。

小球在水平拉力F 作用下,从平衡位置P 点很缓慢地移动到Q 点,如
图所示,则拉力F 所做的功为( ) A. mglcos θ B. mgl(1-cos θ)
C. Flcos θ
D. Fl θ
二、填空题(每小题4分,共20分) 9.质量1kg 的球静止在水平地面上,一个人用力将球踢出,已知球离开脚飞
出时速度大小是20m/s,脚踢球过程中对球平均作用力的大小为140N ,球在地面上滚动了30m 后停下,人踢球过程中对球做功是 J 。

10.一质量m=2kg 的物体做自由落体运动,在t=3s 时重力做功的瞬时功率
为 。

11.在光滑水平面上,将一物体的速度由零增大到v ,外力做功为W 1;紧接
着将该物体速度由v 提高到2v ,外力做功为W 2。

则W 1:W 2= 。

12.质量为20g 的子弹,以300m/s 的速度水平射入厚度是10mm 的钢板,射穿
后的速度是100m/s ,子弹受到的平均阻力是 。

13.如图所示,水平方向的传送带以lm/s 的速度匀速运转,A 、B 两端间距10m ,将质量0.2kg 的零件轻轻放在传送带的A 端,物体与传送带之间动摩擦因数μ=0.5,取g=10m/s 2,物体从
A 端运动到
B 端,传送带对它做功。

三、计算题(共48分)
14.(10分)放在倾角︒37的斜面上的物体,
在水平恒力F=15N 的作用下,沿斜面移
动s=2m ,恒力F 对物体所做的功是多
少?
15.(12分)一列火车在机车牵引下沿水平
轨道行驶,经过时间t ,其速度由0增大到v 。

已知列车总质量为M ,机车功率P 保持不变,列车所受阻力f 大小不变。

求:这段时间内列车通过的路程。

16.(12分)如图所示,质量为m 的小球
从曲面上高为H 的位置由静止开始运动,
曲面的下端与一半径为R 的圆轨道相接。

如果小球通过圆轨道最高点时对轨道的压
力等于小球的重力,那么运动过程中小球
克服阻力所做的功是多少?(已知小球从曲面进入圆轨道时没有能量损失)
17.(14分)小滑块从倾角︒53的斜面由静
止开始滑下,滑到水平面上继续滑行一段,又冲上倾角︒37斜面。

已知小滑块在前两段运动中的距离均为S ,冲上斜面向上滑行的最大距离为
2S ,如图所示,若三个面光滑连接,滑
块与三个面之间动摩擦因数μ相
F 37 H R
S
同,求 多大?。

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