【物理】物理动能定理的综合应用题20套(带答案)
高中物理动能定理的综合应用题20套(带答案)
1 2
mv12
0
在 N 点时 代入解得
v1 5m/s
mg
FN
mv12 R
FN 6N
根据牛顿第三定律可得小汽车对轨道压力大小 6N,方向竖直向上。 (3)设小汽车恰能过最高点,则
Pt0 fL0 mg 2R 0
代入解得
此时小汽车将停在
t0 1.15s 2s
代入解得
mg 2R n1 fL
设物体从静止运动到
A
所用的时间为
t,由
L0
1 2
at2 ,得
t 1s
(2)从物体开始运动到最终停下的过程中,设总路程为 s,由动能定理得
mgh-mgscos37 0-0
代入数据解得
s=8.25m (3)假设物体能依次到达 B 点、D 点,由动能定理有
mg(h-Lsin37
)- mgcos37 ( L
(1)滑块运动到 C 点时的速度大小 VC; (2)滑块运动过程中克服轨道摩擦力所做的功 Wf; (3)若滑块从直轨道上 A′点由静止开始下滑,运动至 C 点时对轨道恰好无压力,则 A′点
距离水平地面的高度为多少?
【答案】(1)滑块运动到 C 点时的速度大小 vC 是
.
(2)滑块运动过程中克服轨道摩擦力所做的功 Wf 是 mg(H﹣2R).
因此小车将停在第 7 段; 当通电时间 t 2.0s 时
n1 6.4
代入解得
Pt fL0 n2 fL 0
n2 20
因此小车将停在第 20 段;综上所述,当 t≤2.0s 时,小汽车将停在第 7 段和第 20 段之间。
3.一种氢气燃料的汽车,质量为 m=2.0×103kg,发动机的额定输出功率为 80kW,行驶在 平直公路上时所受阻力恒为车重的 0.1 倍。若汽车从静止开始先匀加速启动,加速度的大 小为 a=1.0m/s2。达到额定输出功率后,汽车保持功率不变又加速行驶了 800m,直到获得 最大速度后才匀速行驶。求:(g=10m/s2) (1)汽车的最大行驶速度。 (2)汽车从静止到获得最大行驶速度所用的总时间。 【答案】(1)40m/s;(2)55s
物理动能定理的综合应用题20套(带答案)及解析
【解析】
【分析】
对 m 受力分析,由共点力平衡条件可以求出动摩擦因数;以 m 为研究对象,求出最大加
速度,以系统为研究对象,由牛顿第二定律求出最大推力;对系统由动能定理求出最大速
度,然后由平抛运动规律求出最大水平位移.
【详解】
(1)对 m 由平衡条件得:mgsinθ-μ2mgcosθ=0 解得:μ2=tanθ (2)对 m 设其最大加速度为 am,由牛顿第二定律得 水平方向:Nsinθ+μ2Ncosθ=mam 竖直方向:Ncosθ-μ2Nsinθ-mg=0
解得:N=12.5N
(3)从
D
到
E,由动能定理知:
mg
Hale Waihona Puke 2R1 2mvE 2
1 2
mvD2
解得: vD 5m / s
从
B
到
D,由动能定理知
mgL
1 2
mvD2
1 2
mvB2
解得: vB 7m / s
对物块 L vB vD t 2
解得:t=1s;
s相对 L vt 6 2 1m 8m
由能量守恒定律知: Q mgL s相对
L ),
解得,
Q= 1 2
m(
0
2gh)2 ;
考点:动能定理
【名师点睛】本题考查了求物体速度、动摩擦因数、产生的热量等问题,分析清楚运动过
程,熟练应用动能定理即可正确解题.
6.如图所示,光滑斜面 AB 的倾角 θ=53°,BC 为水平面,BC 的长度 lBC=1.10 m,CD 为光滑
的 1 圆弧,半径 R=0.60 m.一个质量 m=2.0 kg 的物体,从斜面上 A 点由静止开始下滑,物 4
解得:Q=16J
高中物理动能定理的综合应用题20套(带答案)及解析
(1)滑块到达底端 B 时的速度大小 vB;
(2)滑块与传送带间的动摩擦因数 μ;
(3)此过程中,由于克服摩擦力做功而产生的热量 Q.
【答案】(1)
2gh (2) v02 2gh (3) m v0
2
2gh
2gl
2
【解析】
试题分析:(1)滑块在由
A
到
B
的过程中,由动能定理得:
mgh= 1 2
(1)求运动员在 AB 段下滑时受到阻力 Ff 的大小; (2)若运动员能够承受的最大压力为其所受重力的 6 倍,则 C 点所在圆弧的半径 R 至少应为 多大? 【答案】(1)144 N (2)12.5 m 【解析】
试题分析:(1)运动员在 AB 上做初速度为零的匀加速运动,设 AB 的长度为 x,斜面的倾 角为 α,则有 vB2=2ax
mvB2
0
,
解得:
=
B
2gh ;
(2)滑块在由 B 到 C 的过程中,由动能定理得:μmgL= 1 mv02− 1 mvB2,
2
2
解得, =v02 2gh ; 2gL
(3)产生的热量:Q=μmgL
L 相对, 相对
0 B 2
2 g
= ( 0
2gh)2 2 g
(或
(0 v02
2 gh )2 2gh
(3)传送带的速度大于或等于 v1,则滑块回到水平轨道时的速度大小仍为 v1
mgs
0
1 2
mv12
得 s=0.9m,即滑块在水平轨道上滑行的路程为 0.9m,则最后停在离 B 点 0.2m 处。
若传送带的速度 7 m/s <v<3m/s,则滑块将回到 B 点,滑上圆弧轨道后又滑到水平轨道,
高考物理动能定理的综合应用题20套(带答案)
(2)滑块落在地面上时速度的大小;
(3)滑块在整个轨道上运动时克服摩擦力做的功.
【答案】(1) (2)v=6m/s (3)
【解析】
【详解】
(1)小球从B到C做平抛运动,则竖直方向上有:
解得:
(2)竖直速度:
m/s
则落在地面上时速度的大小为:
6m/s
(3)对A到B运用动能定理得:
(1)小物块从C点运动到D点经历的时间t;
(2)小物块从C点飞出时速度的大小vC;
(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)t=0.3s (2)vC=2.0m/s (3)0.1J
【解析】
【详解】
(1)小物块从C水平飞出后做平抛运动,由
得小物块从C点运动到D点经历的时间 s
(2)小物块从C点运动到D,由
(3)小球离开圆弧后做平抛运动根据动能定理可知:
解得:
4.如图,固定在竖直平面内的倾斜轨道AB,与水平光滑轨道BC相连,竖直墙壁CD高 ,紧靠墙壁在地面固定一个和CD等高,底边长 的斜面,一个质量 的小物块 视为质点 在轨道AB上从距离B点 处由静止释放,从C点水平抛出,已知小物块在AB段与轨道间的动摩擦因数为 ,达到B点时无能量损失;AB段与水平面的夹角为 重力加速度 , ,
【答案】(1)0.15;(2)10m;24J
【解析】
【详解】
(1)设小球与斜面间的动摩擦因数为 ,小球第一次由静止从的 点下滑和碰撞弹回上升到速度为零的过程,由动能定理得:
解得:
(2)球最终一定停在 处,小球从 处静止下滑到最终停在 处的全过程
由动能定理得:
所以小球通过的总路程为:
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,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/s 2,忽略空气阻力.求:(1)物块第一次通过C 点时的速度大小v C .(2)物块第一次通过D 点时受到轨道的支持力大小F D . (3)物块最终所处的位置.【答案】(1)32m/s (2)7.4N (3)0.35m 【解析】 【分析】由题中“斜面ABC 下端与光滑的圆弧轨道CDE 相切于C”可知,本题考查动能定理、圆周运动和机械能守恒,根据过程分析,运用动能定理、机械能守恒和牛顿第二定律可以解答. 【详解】(1)BC 长度tan 530.4m l R ==o ,由动能定理可得21()sin 372B mg L l mv -=o代入数据的32m/s B v =物块在BC 部分所受的摩擦力大小为cos370.60N f mg μ==o所受合力为sin 370F mg f =-=o故32m/s C B v v ==(2)设物块第一次通过D 点的速度为D v ,由动能定理得2211(1cos37)22D C mgR mv mv -=-o有牛顿第二定律得2D D v F mg m R-= 联立解得7.4N D F =(3)物块每次通过BC 所损失的机械能为0.24J E fl ∆==物块在B 点的动能为212kB B E mv =解得0.9J kB E = 物块经过BC 次数0.9J=3.750.24Jn =设物块最终停在距离C 点x 处,可得()sin 37(3+)0mg L x f l x --=o代入数据可得0.35m x =2.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。
高考物理动能与动能定理题20套(带答案)
高考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.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 。
高考物理动能定理的综合应用题20套(带答案)含解析(1)
高考物理动能定理的综合应用题20套(带答案)含解析(1)一、高中物理精讲专题测试动能定理的综合应用1.如图所示,半径为R =1 m ,内径很小的粗糙半圆管竖直放置,一直径略小于半圆管内径、质量为m =1 kg 的小球,在水平恒力F =25017N 的作用下由静止沿光滑水平面从A 点运动到B 点,A 、B 间的距离x =175m ,当小球运动到B 点时撤去外力F ,小球经半圆管道运动到最高点C ,此时球对外轨的压力F N =2.6mg ,然后垂直打在倾角为θ=45°的斜面上(g =10 m/s 2).求:(1)小球在B 点时的速度的大小; (2)小球在C 点时的速度的大小;(3)小球由B 到C 的过程中克服摩擦力做的功; (4)D 点距地面的高度.【答案】(1)10 m/s (2)6 m/s (3)12 J (4)0.2 m 【解析】 【分析】对AB 段,运用动能定理求小球在B 点的速度的大小;小球在C 点时,由重力和轨道对球的压力的合力提供向心力,由牛顿第二定律求小球在C 点的速度的大小;小球由B 到C 的过程,运用动能定理求克服摩擦力做的功;小球离开C 点后做平抛运动,由平抛运动的规律和几何知识结合求D 点距地面的高度. 【详解】(1)小球从A 到B 过程,由动能定理得:212B Fx mv = 解得:v B =10 m/s(2)在C 点,由牛顿第二定律得mg +F N =2c v m R又据题有:F N =2.6mg 解得:v C =6 m/s.(3)由B 到C 的过程,由动能定理得:-mg ·2R -W f =221122c B mv mv - 解得克服摩擦力做的功:W f =12 J(4)设小球从C 点到打在斜面上经历的时间为t ,D 点距地面的高度为h , 则在竖直方向上有:2R -h =12gt 2由小球垂直打在斜面上可知:cgtv=tan 45° 联立解得:h =0.2 m 【点睛】本题关键是对小球在最高点处时受力分析,然后根据向心力公式和牛顿第二定律求出平抛的初速度,最后根据平抛运动的分位移公式列式求解.2.为了研究过山车的原理,某物理小组提出了下列设想:取一个与水平方向夹角为θ=60°、长为L 1=23m 的倾斜轨道AB ,通过微小圆弧与长为L 2=3m 的水平轨道BC 相连,然后在C 处设计一个竖直完整的光滑圆轨道,出口为水平轨道上D 处,如图所示.现将一个小球从距A 点高为h =0.9m 的水平台面上以一定的初速度v 0水平弹出,到A 点时小球的速度方向恰沿AB 方向,并沿倾斜轨道滑下.已知小球与AB 和BC 间的动摩擦因数均为μ=33,g 取10m/s 2.(1)求小球初速度v 0的大小; (2)求小球滑过C 点时的速率v C ;(3)要使小球不离开轨道,则竖直圆弧轨道的半径R 应该满足什么条件? 【答案】(16m/s (2)6m/s (3)0<R ≤1.08m 【解析】试题分析:(1)小球开始时做平抛运动:v y 2=2gh代入数据解得:22100.932/y v gh m s =⨯⨯==A 点:60y x v tan v ︒=得:032/6/603yx v v v s m s tan ==︒== (2)从水平抛出到C 点的过程中,由动能定理得:()2211201122C mg h L sin mgL cos mgL mv mv θμθμ+---=代入数据解得:36/C v m s =(3)小球刚刚过最高点时,重力提供向心力,则:21mv mg R =22111 222C mv mgR mv += 代入数据解得R 1=1.08 m当小球刚能到达与圆心等高时2212C mv mgR = 代入数据解得R 2=2.7 m当圆轨道与AB 相切时R 3=BC•tan 60°=1.5 m 即圆轨道的半径不能超过1.5 m综上所述,要使小球不离开轨道,R 应该满足的条件是 0<R≤1.08 m . 考点:平抛运动;动能定理3.如图所示,竖直平面内的轨道由直轨道AB 和圆弧轨道BC 组成,直轨道AB 和圆弧轨道BC 平滑连接,小球从斜面上A 点由静止开始滑下,滑到斜面底端后又滑上一个半径为=0.4m R 的圆轨道;(1)若接触面均光滑,小球刚好能滑到圆轨道的最高点C ,求斜面高h ;(2)若已知小球质量m =0.1kg ,斜面高h =2m ,小球运动到C 点时对轨道压力为mg ,求全过程中摩擦阻力做的功.【答案】(1)1m ;(2) -0.8J ; 【解析】 【详解】(1)小球刚好到达C 点,重力提供向心力,由牛顿第二定律得:2v mg m R=从A 到C 过程机械能守恒,由机械能守恒定律得:()2122mg h R mv -=, 解得:2.5 2.50.4m 1m h R ==⨯=;(2)在C 点,由牛顿第二定律得:2Cv mg mg m R+=,从A 到C 过程,由动能定理得:()21202f C mgh R W mv -+=-, 解得:0.8J f W =-;4.如图甲所示,倾斜的传送带以恒定的速率逆时针运行.在t =0时刻,将质量为1.0 kg 的物块(可视为质点)无初速度地放在传送带的最上端A 点,经过1.0 s ,物块从最下端的B 点离开传送带.取沿传送带向下为速度的正方向,则物块的对地速度随时间变化的图象如图乙所示(g =10 m/s 2),求:(1)物块与传送带间的动摩擦因数;(2)物块从A 到B 的过程中,传送带对物块做的功. 【答案】3-3.75 J 【解析】解:(1)由图象可知,物块在前0.5 s 的加速度为:2111a =8?m/s v t = 后0.5 s 的加速度为:222222?/v v a m s t -== 物块在前0.5 s 受到的滑动摩擦力沿传送带向下,由牛顿第二定律得:1mgsin mgcos ma θμθ+=物块在后0.5 s 受到的滑动摩擦力沿传送带向上,由牛顿第二定律得:2mgsin mgcos ma θμθ-=联立解得:3μ=(2)由v -t 图象面积意义可知,在前0.5 s ,物块对地位移为:1112v t x =则摩擦力对物块做功:11·W mgcos x μθ= 在后0.5 s ,物块对地位移为:12122v v x t +=则摩擦力对物块做功22·W mgcos x μθ=- 所以传送带对物块做的总功:12W W W =+ 联立解得:W =-3.75 J5.在某电视台举办的冲关游戏中,AB 是处于竖直平面内的光滑圆弧轨道,半径R=1.6m ,BC 是长度为L 1=3m 的水平传送带,CD 是长度为L 2=3.6m 水平粗糙轨道,AB 、CD 轨道与传送带平滑连接,参赛者抱紧滑板从A 处由静止下滑,参赛者和滑板可视为质点,参赛者质量m=60kg ,滑板质量可忽略.已知滑板与传送带、水平轨道的动摩擦因数分别为μ1=0.4、μ2=0.5,g 取10m/s 2.求:(1)参赛者运动到圆弧轨道B 处对轨道的压力;(2)若参赛者恰好能运动至D 点,求传送带运转速率及方向; (3)在第(2)问中,传送带由于传送参赛者多消耗的电能.【答案】(1)1200N ,方向竖直向下(2)顺时针运转,v=6m/s (3)720J 【解析】(1) 对参赛者:A 到B 过程,由动能定理 mgR(1-cos 60°)=12m 2B v 解得v B =4m /s在B 处,由牛顿第二定律N B -mg =m 2Bv R解得N B =2mg =1 200N根据牛顿第三定律:参赛者对轨道的压力 N′B =N B =1 200N ,方向竖直向下. (2) C 到D 过程,由动能定理-μ2mgL 2=0-12m 2C v 解得v C =6m /sB 到C 过程,由牛顿第二定律μ1mg =ma 解得a =4m /s 2(2分) 参赛者加速至v C 历时t =C Bv v a-=0.5s 位移x 1=2B Cv v +t =2.5m <L 1 参赛者从B 到C 先匀加速后匀速,传送带顺时针运转,速率v =6m /s . (3) 0.5s 内传送带位移x 2=vt =3m参赛者与传送带的相对位移Δx =x 2-x 1=0.5m 传送带由于传送参赛者多消耗的电能 E =μ1mg Δx +12m 2C v -12m 2B v =720J .6.如图所示,小物体沿光滑弧形轨道从高为h 处由静止下滑,它在水平粗糙轨道上滑行的最远距离为s ,重力加速度用g 表示,小物体可视为质点,求:(1)求小物体刚刚滑到弧形轨道底端时的速度大小v ; (2)水平轨道与物体间的动摩擦因数均为μ。
高中物理动能定理的综合应用题20套(带答案)
一、高中物理精讲专题测试动能定理的综合应用
1.如图所示,倾角为 37°的粗糙斜面 AB 底端与半径 R=0.4 m 的光滑半圆轨道 BC 平滑相连,O 点为轨道圆心,BC 为圆轨道直径且处于竖直方向,A、C 两点等高.质量 m=1 kg 的滑块从 A 点由静止开始下滑,恰能滑到与 O 点等高的 D 点,g 取 10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
A
运动至
C
的过程中,根据动能定理有:-μmgcos37°
2R sin 37
=
1 2
mvC2
-
1 2
mv02
③
由①②③式联立解得滑块从 A 点沿斜面滑下时的初速度 v0 需满足:v0≥ 3gR = 2 3 m/s
即 v0 的最小值为:v0min= 2 3 m/s
⑶滑块从 C 点离开后将做平抛运动,根据平抛运动规律可知,在水平方向上的位移为:x= vt ④
【答案】(1)WF 40J (2)F=10N
【解析】
【详解】
(1)物块从斜面底端到最高点的过程,根据动能定理有:
WF
mgcos
h sin
mgh
0
解得拉力所做的功WF 40J
(2)WF Fx
由位移公式有 x 1 at2 2
由牛顿第二定律有 F mgcos mgsin ma
解得拉力的大小 F=10N.
【点睛】 本题考查了动能定理和平抛运动的综合,知道平抛运动水平方向和竖直方向上的运动规 律,以及能够熟练运用动能定理.
7.如图所示,倾角为 300 的光滑斜劈 AB 长 L1=0.4m,放在离地高 h=0.8m 的水平桌面上,B 点右端接一光滑小圆弧(图上未画出),圆弧右端切线水平,与桌面边缘的距离为 L2.现 有一小滑块从 A 端由静止释放,通过 B 点后恰好停在桌面边缘的 C 点,已知滑块与桌面间 的滑动摩擦因数 μ=0.2.
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【物理】物理动能定理的综合应用题20套(带答案)一、高中物理精讲专题测试动能定理的综合应用1.北京老山自行车赛场采用的是250m 椭圆赛道,赛道宽度为7.6m 。
赛道形如马鞍形,由直线段、过渡曲线段以及圆弧段组成,圆弧段倾角为45°(可以认为赛道直线段是水平的,圆弧段中线与直线段处于同一高度)。
比赛用车采用最新材料制成,质量为9kg 。
已知直线段赛道每条长80m ,圆弧段内侧半径为14.4m ,运动员质量为61kg 。
求: (1)运动员在圆弧段内侧以12m/s 的速度骑行时,运动员和自行车整体的向心力为多大;(2)运动员在圆弧段内侧骑行时,若自行车所受的侧向摩擦力恰为零,则自行车对赛道的压力多大;(3)若运动员从直线段的中点出发,以恒定的动力92N 向前骑行,并恰好以12m/s 的速度进入圆弧段内侧赛道,求此过程中运动员和自行车克服阻力做的功。
(只在赛道直线段给自行车施加动力)。
【答案】(1)700N;(2)2;(3)521J 【解析】 【分析】 【详解】(1)运动员和自行车整体的向心力F n =2(m)M v R+解得F n =700N(2)自行车所受支持力为()cos45NM m g F +=︒解得F N 2N根据牛顿第三定律可知F 压=F N 2N(3)从出发点到进入内侧赛道运用动能定理可得W F -W f 克+mgh =212mv W F =2FL h =1cos 452d o =1.9m W f 克=521J2.在某电视台举办的冲关游戏中,AB 是处于竖直平面内的光滑圆弧轨道,半径R=1.6m ,BC 是长度为L 1=3m 的水平传送带,CD 是长度为L 2=3.6m 水平粗糙轨道,AB 、CD 轨道与传送带平滑连接,参赛者抱紧滑板从A 处由静止下滑,参赛者和滑板可视为质点,参赛者质量m=60kg ,滑板质量可忽略.已知滑板与传送带、水平轨道的动摩擦因数分别为μ1=0.4、μ2=0.5,g 取10m/s 2.求:(1)参赛者运动到圆弧轨道B 处对轨道的压力;(2)若参赛者恰好能运动至D 点,求传送带运转速率及方向; (3)在第(2)问中,传送带由于传送参赛者多消耗的电能.【答案】(1)1200N ,方向竖直向下(2)顺时针运转,v=6m/s (3)720J 【解析】(1) 对参赛者:A 到B 过程,由动能定理 mgR(1-cos 60°)=12m 2B v 解得v B =4m /s在B 处,由牛顿第二定律N B -mg =m 2Bv R解得N B =2mg =1 200N根据牛顿第三定律:参赛者对轨道的压力 N′B =N B =1 200N ,方向竖直向下. (2) C 到D 过程,由动能定理-μ2mgL 2=0-12m 2C v 解得v C =6m /sB 到C 过程,由牛顿第二定律μ1mg =ma解得a =4m /s 2(2分) 参赛者加速至v C 历时t =C Bv v a-=0.5s 位移x 1=2B Cv v +t =2.5m <L 1 参赛者从B 到C 先匀加速后匀速,传送带顺时针运转,速率v =6m /s . (3) 0.5s 内传送带位移x 2=vt =3m 参赛者与传送带的相对位移Δx =x 2-x 1=0.5m 传送带由于传送参赛者多消耗的电能 E =μ1mg Δx +12m 2C v -12m 2B v =720J .3.质量为m =2kg 的小玩具汽车,在t =0时刻速度为v 0=2m/s ,随后以额定功率P =8W 沿平直公路继续前进,经t =4s 达到最大速度。
该小汽车所受恒定阻力是其重力的0.1倍,重力加速度g =10m/s 2。
求: (1)小汽车的最大速度v m ; (2)汽车在4s 内运动的路程s 。
【答案】(1)4 m/s ,(2)10m 。
【解析】 【详解】(1)当达到最大速度时,阻力等于牵引力:m m P Fv fv == 0.1f mg =解得:m 4m/s v =;(2)从开始到t 时刻根据动能定理得:22m 01122Pt fs mv mv -=- 解得:10m s =。
4.如图所示,一质量为m 的滑块从高为h 的光滑圆弧形槽的顶端A 处无初速度地滑下,槽的底端B 与水平传送带相接,传送带的运行速度恒为v 0,两轮轴心间距为L ,滑块滑到传送带上后做匀加速运动,滑到传送带右端C 时,恰好加速到与传送带的速度相同,求:(1)滑块到达底端B 时的速度大小v B ;(2)滑块与传送带间的动摩擦因数μ;(3)此过程中,由于克服摩擦力做功而产生的热量Q.【答案】(1)2gh(2)22 2v ghglμ-=(3)()222m v gh-【解析】试题分析:(1)滑块在由A到B的过程中,由动能定理得:212Bmgh mv-=,解得:2Bghν=;(2)滑块在由B到C的过程中,由动能定理得:μmgL=12mv02−12mv B2,解得,222v ghgLμ-=;(3)产生的热量:Q=μmgL相对,()2200(2)2BghLg相对=νννμ--=(或2(2)ghLν-),解得,21(2)2Q m ghν-=;考点:动能定理【名师点睛】本题考查了求物体速度、动摩擦因数、产生的热量等问题,分析清楚运动过程,熟练应用动能定理即可正确解题.5.如图所示,固定斜面的倾角α=30°,用一沿斜面向上的拉力将质量m=1kg的物块从斜面底端由静止开始拉动,t=2s后撤去该拉力,整个过程中物块上升的最大高度h=2.5m,物块与斜面间的动摩擦因数μ=3.重力加速度g=10m/s2.求:(1)拉力所做的功;(2)拉力的大小.【答案】(1)40JFW= (2)F=10N【解析】【详解】(1)物块从斜面底端到最高点的过程,根据动能定理有:cos 0sin F hW mg mgh μαα-⋅-= 解得拉力所做的功40F W J = (2)F W Fx =由位移公式有212x at = 由牛顿第二定律有cos sin F mg mg ma μαα--=解得拉力的大小F=10N.6.一质量为m =0.1kg 的滑块(可视为质点)从倾角为θ=37°、长为L =6m 的固定租糙斜面顶端由静止释放,滑块运动到斜面底端时的速度大小为v ,所用的时间为t .若让此滑块从斜面底端以速度v 滑上斜面,利滑块在斜面上上滑的时间为12t .已知重力加速度g 取10m/s 2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求: (1)滑块通过斜面端时的速度大小v ;(2)滑块从斜而底端以速度v 滑上斜面又滑到底端时的动能.【答案】(1);(2)1.2J 【解析】 【详解】解:(1)设滑块和斜面间的动摩擦因数为μ,滑块下滑时的加速度大小为1a ,滑块上滑时的加速度大小为2a ,由牛顿第二定律可得 滑块下滑时有1mgsin mgcos ma θμθ-= 滑块上滑时有2mgsin mgcos ma θμθ+= 由题意有122t v a t a == 联立解得μ=0.25则滑块在斜面上下滑时的加速度1a =4m/s 2,滑块上滑时的加速度大小2a =8m/s 2由运动学公式有212v a L =联立解得v =m/s(2)设滑块沿斜面上滑的最大位移为x ,则有222v a x =解得:x =3m则滑块从斜面底端上滑到下滑到斜面底端的过程中,由动能定理有:21cos 22k mg x E mv μθ-⋅=-解得:k E =1.2J7.在真空环境内探测微粒在重力场中能量的简化装置如图所示,P 是一个微粒源,能持续水平向右发射质量相同、初速度不同的微粒.高度为h 的探测屏AB 竖直放置,离P 点的水平距离为L ,上端A 与P 点的高度差也为h .(1)若微粒打在探测屏AB 的中点,求微粒在空中飞行的时间; (2)求能被屏探测到的微粒的初速度范围;(3)若打在探测屏A 、B 两点的微粒的动能相等,求L 与h 的关系. 【答案】3h g 42g g v h h≤≤22h 【解析】 【分析】 【详解】(1)若微粒打在探测屏AB 的中点,则有:32h =12gt 2, 解得:3h t g=(2)设打在B 点的微粒的初速度为V1,则有:L=V 1t 1,2h=12gt 12 得:14g v h=同理,打在A 点的微粒初速度为:22g v h= 所以微粒的初速度范围为:4g h ≤v≤2g h(3)打在A 和B 两点的动能一样,则有:12mv 22+mgh=12mv 12+2mgh 联立解得:2h8.如图,与水平面夹角θ=37°的斜面和半径R =1.0m 的光滑圆轨道相切于B 点,且固定于竖直平面内。
质量m =0.5kg 的滑块从斜面上的A 点由静止释放,经B 点后沿圆轨道运动,通过最高点C 时轨道对滑块的弹力为滑块重力的5.4倍。
已知A 、B 两点间的高度差h =6.0m 。
(g =10m/s 2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:(1)滑块在C 点的速度大小v C ; (2)滑块在B 点的速度大小v B ;(3)滑块在A 、B 两点间克服摩擦力做功W f 。
【答案】(1)8m/s (2)10m/s (3)5J 【解析】 【详解】(1)在C 点,由牛顿第二定律:2CC v mg F m R+=其中5.4C F mg =解得v C =8m/s(2)从B 到C 由机械能守恒:2211=(1cos37)22B C mv mv mgR ++o 解得v B =10m/s(3)从A 到B 由动能定理:212f B mgh W mv -=解得W f =5J9.动能定理和动量定理不仅适用于质点在恒力作用下的运动,也适用于质点在变力作用下的运动,这时两个定理表达式中的力均指平均力,但两个定理中的平均力的含义不同,在动量定理中的平均力F 1是指合力对时间的平均值,动能定理中的平均力F 2是合力指对位移的平均值.(1)质量为1.0kg 的物块,受变力作用下由静止开始沿直线运动,在2.0s 的时间内运动了2.5m 的位移,速度达到了2.0m/s .分别应用动量定理和动能定理求出平均力F 1和F 2的值.(2)如图1所示,质量为m 的物块,在外力作用下沿直线运动,速度由v 0变化到v 时,经历的时间为t ,发生的位移为x .分析说明物体的平均速度v 与v 0、v 满足什么条件时,F 1和F 2是相等的.(3)质量为m 的物块,在如图2所示的合力作用下,以某一初速度沿x 轴运动,当由位置x =0运动至x =A 处时,速度恰好为0,此过程中经历的时间为2mt kπ=,求此过程中物块所受合力对时间t 的平均值.【答案】(1)F 1=1.0N ,F 2=0.8N ;(2)当02v v x v t +==时,F 1=F 2;(3)2kA F π=. 【解析】 【详解】解:(1)物块在加速运动过程中,应用动量定理有:1t F t mv =g解得:1 1.0 2.0N 1.0N 2.0t mv F t ⨯=== 物块在加速运动过程中,应用动能定理有:2212t F x mv =g 解得:222 1.0 2.0N 0.8N 22 2.5t mv F x ⨯===⨯(2)物块在运动过程中,应用动量定理有:10Ft mv mv =- 解得:01()m v v F t-=物块在运动过程中,应用动能定理有:22201122F x mv mv =- 解得:2202()2m v v F x-=当12F F =时,由上两式得:02v v x v t +== (3)由图2可求得物块由0x =运动至x A =过程中,外力所做的功为:21122W kA A kA =-=-g设物块的初速度为0v ',由动能定理得:20102W mv '=-解得:0kv A m'= 设在t 时间内物块所受平均力的大小为F ,由动量定理得:00Ft mv -=-'由题已知条件:2m t kπ= 解得:2kAF π=10.如图所示,AB 为半径0.2m R =的光滑14圆形轨道,BC 为倾角45θ=︒的斜面,CD 为水平轨道,B 点的高度5m h =.一质量为0.1kg 的小球从A 点静止开始下滑到B 点时对圆形轨道的压力大小是其重力的3倍,离开B 点后做平抛运动(g 取210m /s )(1)求小球到达B 点时速度的大小;(2)小球离开B 点后能否落到斜面上?如果不能,请说明理由;如果能,请求出它第一次落在斜面上的位置.【答案】(1) 2m/s (2)能落在斜面上,1.13m 【解析】 【详解】(1)从A 到B 的过程由动能定理得:2012mgR mv =,解得:02m /s v =;(2)设小球离开B 点做平抛运动的时间为1t ,落地点到C 点距离为x ,由2112h gt = 得:11s t =,0121m 2m x v t ==⨯=斜面的倾角θ=45°,底边长d =h =5m ;因为d x >,所以小球离开B 点后能落在斜面上.假设小球第一次落在斜面上F 点,BF 长为L ,小球从B 点到F 点的时间为2t ,02cos L v t θ=①,2212sin L gt θ=②, 联立①、②两式得20.4s t =;则021.13m cos v t L θ==. 答:(1)小球到达B 点时速度的大小是2m/s ;(2)小球离开B 点后能落到斜面上,第一次落在斜面上的位置据B 的距离为1.13m .11.如图所示,光滑曲面与粗糙平直轨道平滑相接,B 为连接点,滑块(视为质点)自距水平轨道高为h 的A 点,由静止自由滑下,滑至C 点速度减为零.BC 间距离为L .重力加速度为g ,忽略空气阻力,求:(1)滑块滑至B 点的速度大小; (2)滑块与水平面BC 间的动摩擦因数;(3)若在平直轨道BC 间的D 点平滑接上一半圆弧形光滑竖直轨道(轨道未画出),34DC L =,再从A 点释放滑块,滑块恰好能沿弧形轨道内侧滑至最高点.不考虑滑块滑入半圆弧形光滑轨道时碰撞损失的能量,半圆弧的半径应多大?【答案】(1) 2v gh =h L μ= (3) 310R h =【解析】 【详解】(1)滑块从A 到B ,由动能定理: 212mgh mv =解得滑块经过B 点的速度2v gh = (2)滑块从A 到C ,由全程的动能定理:0mgh fL -=滑动摩擦力:N f F μ=而N F mg =,联立解得:hLμ=. (3)设滑块刚好经过轨道最高点的速度为0v ,轨道半径为R , 滑块刚好经过轨道最高点时,20v mg m R= 滑块从A 到轨道最高点,由能量守恒201-242L mgh mgmg R mv μ=+ 联立解得 310R h =.12.如图所示,质量为2kg 的物体在竖直平面内高h =1m 的光滑弧形轨道A 点,以初速度0v =4m/s 沿轨道下滑,并进入水平轨道BC .BC =1.8m ,物体在BC 段所受到的阻力为8N 。