2020屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 刷題首選卷 階段滾動卷二(含解析)
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1、階段滾動卷二 本試卷分第Ⅰ卷(選擇題)和第Ⅱ卷(非選擇題)兩部分,滿分100分,時間90分鐘。 第Ⅰ卷 一、選擇題(本題共12小題,每小題4分,共48分。在每小題給出的四個選項中,第1~7題只有一個選項符合題目要求,第8~12題有多項符合題目要求,全部答對得4分,選對但不全的得2分,有選錯的得0分) 1.(2019·四川自貢高三一診)如圖,是發(fā)射的一顆人造衛(wèi)星在繞地球軌道上的幾次變軌圖,軌道Ⅰ是圓軌道,軌道Ⅱ和軌道Ⅲ是依次在P點變軌后的橢圓軌道。下列說法正確的是( ) A.衛(wèi)星在軌道Ⅰ上的運行速度大于7.9 km/s B.衛(wèi)星在軌道Ⅱ上運動時,在P點和Q點的速度大小相等
2、 C.衛(wèi)星在軌道Ⅰ上運動到P點時的加速度等于衛(wèi)星在軌道Ⅱ上運動到P點時的加速度 D.衛(wèi)星從軌道Ⅰ的P點加速進入軌道Ⅱ后機械能減小 答案 C 解析 第一宇宙速度v1=7.9 km/s是近地衛(wèi)星的運行速度,是圓軌道衛(wèi)星最大的環(huán)繞速度,根據(jù)半徑越大,線速度越小,可知衛(wèi)星在軌道Ⅰ上運行時的速度一定小于7.9 km/s,故A錯誤;根據(jù)開普勒第二定律可知,衛(wèi)星在軌道Ⅱ上運動時,P點為近地點,Q點為遠地點,則在P點的速度大小大于在Q點的速度大小,故B錯誤;根據(jù)a=可知,衛(wèi)星在軌道Ⅰ上運動到P點時的加速度等于衛(wèi)星在軌道Ⅱ上運動到P點時的加速度,故C正確;衛(wèi)星從軌道Ⅰ的P點加速進入軌道Ⅱ后機械能增大,故
3、D錯誤。 2. (2019·榆林一模)如圖所示,A為地球赤道表面的物體,B為環(huán)繞地球運行的衛(wèi)星,此衛(wèi)星在距離地球表面的高度處做勻速圓周運動,且向心加速度的大小為a,地球的半徑為R,引力常量為G。則下列說法正確的是( ) A.物體A的向心加速度大于a B.物體A的線速度比衛(wèi)星B的線速度大 C.地球的質(zhì)量為 D.地球兩極的重力加速度大小為a 答案 D 解析 根據(jù)G=ma得a=,可知B的向心加速度a大于地球同步衛(wèi)星的向心加速度,而根據(jù)a=ω2r可知,同步衛(wèi)星的向心加速度大于物體A的向心加速度,則物體A的向心加速度小于a,故A錯誤;根據(jù)G=m可知v= ,則B的線速度大于地球同步衛(wèi)星
4、的線速度,而根據(jù)v=ωr可知,同步衛(wèi)星的線速度大于物體A的線速度,則物體A的線速度小于衛(wèi)星B的線速度,故B錯誤;對衛(wèi)星B,根據(jù)G=ma可得,地球的質(zhì)量為,故C錯誤;根據(jù)G=mg可得,地球兩極的重力加速度大小為g==a,故D正確。 3.(2019·成都三模)目前,我國在人工智能和無人駕駛技術(shù)方面已取得較大突破。為早日實現(xiàn)無人駕駛,某公司對汽車性能進行了一項測試,讓質(zhì)量為m的汽車沿一山坡直線行駛。測試中發(fā)現(xiàn),下坡時若關(guān)掉油門,則汽車的速度保持不變;若以恒定的功率P上坡,則從靜止啟動做加速運動,發(fā)生位移s時速度剛好達到最大值vm,設(shè)汽車在上坡和下坡過程中所受阻力的大小分別保持不變,下列說法正確的是
5、( ) A.關(guān)掉油門后的下坡過程,汽車的機械能守恒 B.關(guān)掉油門后的下坡過程,坡面對汽車的支持力的沖量為零 C.上坡過程中,汽車速度由增至,所用的時間可能等于 D.上坡過程中,汽車從靜止啟動到剛好達到最大速度vm,所用時間一定小于 答案 D 解析 汽車關(guān)掉油門后的勻速下坡過程,汽車的速度不變,動能不變,重力勢能減小,則汽車的機械能減小,故A錯誤;汽車關(guān)掉油門后的下坡過程,坡面對汽車的支持力大小不為零,時間不為零,則支持力的沖量不為零,故B錯誤;汽車上坡過程中,汽車速度由增至,設(shè)所用的時間為t,位移為s′,所受阻力為f(包含重力沿坡面的分力),根據(jù)動能定理可得:Pt-fs′=m
6、2-m·2,解得t=+,故C錯誤;上坡過程中,汽車從靜止啟動到剛好達到最大速度vm的過程,功率不變,速度增大,則牽引力減小,加速度減小,做加速度減小的加速運動,設(shè)所用時間為T,則·T
7、0過程中,物體的機械能不斷減少 答案 C 解析 0~h0過程中,Ek-h圖象為一條直線,由動能定理得:(F-mg)h0=mgh0-0,故F=2mg,A錯誤;由A可知,F(xiàn)在0~h0過程中做功為2mgh0,在h0~2h0過程中,由動能定理可知,WF-mgh0=1.5mgh0-mgh0,解得WF=1.5mgh0,因此在0~h0和h0~2h0過程中,F(xiàn)做功之比為4∶3,故B錯誤;由A、B兩項分析可知,在0~2h0過程中,F(xiàn)一直做正功,故物體的機械能不斷增加,C正確;在2h0~3.5h0過程中,取任一高度(2h0+h′),由圖乙可知此時物體的動能為mg(1.5h0-h(huán)′),由動能定理WF′-mgh′
8、=mg(1.5h0-h(huán)′)-1.5mgh0,得WF′=0,即F做功為0,故物體的機械能保持不變,D錯誤。 5.(2019·大武口區(qū)校級一模)質(zhì)量m=200 kg的小型電動汽車在平直的公路上由靜止啟動,圖象甲表示汽車運動的速度與時間的關(guān)系,圖象乙表示汽車牽引力的功率與時間的關(guān)系。設(shè)汽車在運動過程中阻力不變,在18 s末汽車的速度恰好達到最大。則下列說法正確的是( ) A.汽車受到的阻力為200 N B.汽車的最大牽引力為800 N C.汽車在做變加速運動過程中的位移大小為90 m D.8~18 s過程中汽車牽引力做的功為8×104 J 答案 D 解析 當(dāng)牽引力等于阻力時,汽車
9、的速度達到最大值,則有:f==800 N,故A錯誤;在0~8 s過程中,汽車做勻加速運動,在8~16 s過程中,汽車做加速度減小的加速運動,由F-f=ma可知,牽引力逐漸減小,由此可知0~8 s汽車的牽引力最大,則有:Fm== N=1000 N,故B錯誤;汽車做變加速運動的過程中,根據(jù)動能定理得:Pmt-fs=mv-mv,解得:s=95.5 m,故C錯誤;8~18 s過程中汽車牽引力已達到最大功率,所以牽引力做的功為:W=Pmt=8×104 J,故D正確。 6. (2019·重慶南開中學(xué)高三4月模擬)如圖所示,甲、乙兩小球大小相同,質(zhì)量相等,甲小球從某高度h處釋放,做自由落體運動,乙小球在它
10、的正下方的水平面上以某一初速度同時做豎直上拋運動,如果兩小球碰撞時恰好速度大小相等,方向相反,且碰撞過程中無機械能損失,關(guān)于其運動,下列說法正確的是( ) A.甲、乙小球從開始運動到相碰的過程,系統(tǒng)動量守恒 B.甲小球碰后將先回到出發(fā)點 C.乙小球碰前、碰后兩個階段的重力的沖量一定相等 D.甲、乙兩球碰前的平均速度大小比值為1∶2 答案 C 解析 甲、乙小球從開始運動到相碰的過程,由于它們都受重力的作用,系統(tǒng)的合力不為零,所以系統(tǒng)動量不守恒,故A錯誤;兩球發(fā)生彈性碰撞,碰后兩球速度大小相等,方向相反,運動規(guī)律與各自碰撞前的運動規(guī)律對稱,則它們運動時間相等,即同時回到出發(fā)點,所
11、以小球碰前、碰后兩個階段的時間相同,小球所受重力的沖量也相同,故B錯誤,C正確;設(shè)甲、乙兩球相遇時的速度為v,甲的初速度為0,乙的初速度為v1,由題知甲、乙兩球運動時間相同,加速度大小相等,即v=gt=v1-gt,由此可得v1=2v,由勻變速運動平均速度=知,甲==,乙==,則甲∶乙=1∶3,故D錯誤。 7.(2019·北京西城一模)隨著科幻電影《流浪地球》的熱映,“引力彈弓效應(yīng)”進入了公眾的視野。“引力彈弓效應(yīng)”是指在太空運動的探測器,借助行星的引力來改變自己的速度。為了分析這個過程,可以提出以下兩種模式:探測器分別從行星運動的反方向或同方向接近行星,分別因相互作用改變了速度。如圖所示,以
12、太陽為參考系,設(shè)行星運動的速度為u,探測器的初速度大小為v0,在圖示的兩種情況下,探測器在遠離行星后速度大小分別為v1和v2。探測器和行星雖然沒有發(fā)生直接的碰撞,但是在行星的運動方向上,其運動規(guī)律可以與兩個質(zhì)量不同的鋼球在同一條直線上發(fā)生的彈性碰撞規(guī)律作類比。那么下列判斷中正確的是( ) A.v1>v0 B.v1=v0 C.v2>v0 D.v2=v0 答案 A 解析 設(shè)探測器的質(zhì)量為m,行星的質(zhì)量為M,探測器和行星發(fā)生彈性碰撞。對于模型一:設(shè)向左為正方向,由動量守恒定律:Mu-mv0=mv1+Mu1,由能量守恒Mu2+mv=mv+Mu,聯(lián)立解得探測器碰后的速度v1=,因M?m
13、,則v1≈2u+v0>v0,故A正確,B錯誤;對于模型二:設(shè)向左為正方向,由動量守恒定律:Mu+mv0=-mv2+Mu2,由能量守恒Mu2+mv=mv+Mu,聯(lián)立解得探測器碰后的速度v2=,因M?m,則v2≈v0-2u 14、.月球表面的重力加速度為2
B.探測器在月面行走時,探測器內(nèi)的儀器處于完全失重狀態(tài)
C.月球的第一宇宙速度為R1
D.嫦娥四號環(huán)月飛行的最小周期為2π
答案 CD
解析 在地球表面,根據(jù)萬有引力和重力的關(guān)系可得:mg=G,在月球表面,根據(jù)萬有引力和重力的關(guān)系可得:mg月=G,聯(lián)立解得:g月=,故A錯誤;探測器在月面行走時,探測器內(nèi)的儀器仍受月球的重力作用,不是處于失重狀態(tài),故B錯誤;月球的第一宇宙速度為v==R1 ,故C正確;嫦娥四號環(huán)月飛行時按月球的第一宇宙速度運行時周期最小,嫦娥四號環(huán)月飛行的最小周期為T==2π ,故D正確。
9. (2019·吉林省長春市二模)如圖所示,固定 15、于地面、傾角為θ的光滑斜面上有一輕質(zhì)彈簧,輕質(zhì)彈簧一端與固定于斜面底端的擋板C連接,另一端與物塊A連接,物塊A上方放置有另一物塊B,物塊A、B質(zhì)量均為m且不粘連,整個系統(tǒng)在沿斜面向下的外力F作用下處于靜止狀態(tài)。某一時刻將力F撤去,在彈簧將A、B彈出過程中,若A、B能夠分離,重力加速度為g。則下列敘述正確的是( )
A.A、B剛分離的瞬間,兩物塊速度達到最大
B.A、B剛分離的瞬間,A的加速度大小為gsinθ
C.從力F撤去到A、B分離的過程中,A物塊的機械能一直增加
D.從力F撤去到A、B分離的過程中,A、B物塊和彈簧構(gòu)成的系統(tǒng)機械能守恒
答案 BCD
解析 當(dāng)加速度等于零時 16、,兩個物塊的速度達到最大,A、B剛分離的瞬間,彈簧處于原長狀態(tài),A、B之間沒有彈力作用,此時A、B都只受重力和斜面的支持力,有共同的沿斜面向下的加速度gsinθ,速度不是最大,A錯誤,B正確;從力F撤去到A、B分離的過程中,彈簧對A物塊的彈力始終大于B物塊對A物塊的彈力,這兩個力的合力對A做正功,所以A的機械能增大,C正確;從力F撤去到A、B分離的過程中,A、B物塊和彈簧構(gòu)成的系統(tǒng)只有重力和彈簧彈力做功,所以系統(tǒng)機械能守恒,D正確。
10.(2019·河北唐山一模)一子彈以初速度v0擊中靜止在光滑水平面上的木塊,最終子彈未能射穿木塊,射入的深度為d,木塊運動的位移為s。則以下說法正確的是( 17、 )
A.子彈動能的虧損等于系統(tǒng)動能的虧損
B.子彈動量變化量的大小等于木塊動量變化量的大小
C.摩擦力對木塊做的功等于摩擦力對子彈做的功
D.子彈對木塊做的功等于木塊動能的增量
答案 BD
解析 子彈射入木塊的過程,要產(chǎn)生內(nèi)能,由能量守恒定律知子彈動能的虧損大于系統(tǒng)動能的虧損,故A錯誤;子彈和木塊組成的系統(tǒng)動量守恒,系統(tǒng)動量的變化量為零,則子彈與木塊動量變化量的大小相等,方向相反,故B正確;摩擦力對木塊做的功為fs,摩擦力對子彈做的功為-f(s+d),可知二者不等,故C錯誤;對木塊,根據(jù)動能定理可知:子彈對木塊做的功即為摩擦力對木塊的功,等于木塊動能的增量,故D正確。
11 18、.(2019·安徽宣城二模)如圖a,在豎直平面內(nèi)固定一光滑的半圓形軌道ABC,小球以一定的初速度從最低點A沖上軌道,圖b是小球在半圓形軌道上從A運動到C的過程中,其速度的平方與其對應(yīng)高度的關(guān)系圖象。已知小球在最高點C受到軌道的作用力為2.5 N,空氣阻力不計,B點為AC軌道的中點,重力加速度g取10 m/s2,下列說法正確的是( )
A.圖b中x=36 m2·s-2
B.小球質(zhì)量為0.2 kg
C.小球在A點時重力的功率為5 W
D.小球在B點受到的軌道作用力為8.5 N
答案 BD
解析 由圖b可知軌道半徑R=0.4 m,小球在C點的速度vC=3 m/s,那么由牛頓第二定律 19、可得:F+mg=,解得:m== kg=0.2 kg,故B正確;小球在光滑軌道上運動,只有重力做功,故機械能守恒,所以有:mv=mv+mg2R,解得:v=v+2g2R,即為:x=v=9+2×10×0.8 m2/s2=25 m2/s2,故A錯誤;小球在A點時重力G=mg=2 N,方向向下,速度vA=5 m/s,方向向右,故小球在A點時重力的功率為0,C錯誤;由機械能守恒可得小球在B點的速度為:vB== m/s= m/s,此時在水平方向受到軌道的支持力為:F== N=8.5 N,所以,小球在B點受到的軌道作用力為8.5 N,故D正確。
12. (2019·湖北模擬)如圖所示,固定的光滑豎直桿上套一 20、個滑塊A,與滑塊A連接的細線繞過光滑的輕質(zhì)定滑輪連接滑塊B,細線不可伸長,滑塊B放在粗糙的固定斜面上,連接滑塊B的細線和斜面平行,滑塊A從細線水平位置由靜止釋放(不計輪軸處的摩擦),到滑塊A下降到速度最大(A未落地,B未上升至滑輪處)的過程中( )
A.滑塊A和滑塊B的加速度大小一直相等
B.滑塊A減小的機械能等于滑塊B增加的機械能
C.滑塊A的速度最大時,滑塊A的速度大于B的速度
D.細線上張力對滑塊A做的功等于滑塊A機械能的變化量
答案 CD
解析 兩滑塊與繩構(gòu)成繩連接體,沿繩方向的加速度相等,則A的分加速度大小等于B的加速度大小,故A錯誤;由能量守恒定律可知滑塊A減小的 21、機械能等于滑塊B增加的機械能和摩擦生熱之和,故B錯誤;繩連接體沿繩的速度相等,則A沿繩的分速度大小等于B的運動速度大小,如圖所示,
即滑塊A的速度大于B的速度,故C正確;對A受力分析可知,除重力外,只有細線的張力對A做功,由功能關(guān)系可知,細線上張力對滑塊A做的功等于滑塊A機械能的變化量,故D正確。
第Ⅱ卷
二、非選擇題(本題共4小題,共52分。解答應(yīng)寫出必要的文字說明、只寫出最后答案的不能得分,有數(shù)值計算的題,答案中必須明確寫出數(shù)值和單位)
13.(2019·撫州模擬)(12分)如圖所示,從A點以v0的水平速度拋出一質(zhì)量m=1 kg的小物塊(可視為質(zhì)點),當(dāng)物塊運動至B點時,恰好沿 22、切線方向進入光滑圓弧軌道BC,經(jīng)圓弧軌道后滑上與C點等高靜止在光滑水平面的長木板上,圓弧軌道C端切線水平。已知長木板的質(zhì)量M=4 kg,A、B兩點距C點的高度分別為H=0.6 m、h=0.15 m,R=0.75 m,物塊與長木板之間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,g取10 m/s2。求:
(1)水平拋出速度v0的大??;
(2)長木板至少為多長,才能保證小物塊不滑出長木板?
答案 (1)4 m/s (2)2.24 m
解析 (1)小物塊做平拋運動,則有:H-h(huán)=gt2
小物塊到達B點時豎直分速度為:vy=gt
解得:vy=3 m/s
設(shè)∠BOC=θ,由幾何關(guān)系可得:
cosθ==,t 23、anθ=,解得:v0=4 m/s。
(2)小物塊從A到C,根據(jù)機械能守恒定律可得:
mv+mgH=mv,解得:vC=2 m/s
小物塊滑上長木板后,二者組成的系統(tǒng)動量守恒,由動量守恒定律可得:mvC=(M+m)v共
解得:v共= m/s
由能量守恒定律,得:μmgL=mv-(m+M)v
解得:長木板的最小長度L=2.24 m。
14. (2019·河南安陽二模)(12分)如圖所示,一圓心為O、半徑為R的光滑半圓軌道固定在豎直平面內(nèi),其下端和粗糙的水平軌道在A點相切,AB為圓弧軌道的直徑。質(zhì)量分別為m、2m的滑塊1、2用很短的細線連接,在兩滑塊之間夾有壓縮的短彈簧(彈簧與滑塊不固連 24、,彈簧和細線均未畫出),滑塊1、2位于A點?,F(xiàn)剪斷兩滑塊間的細線,滑塊1恰能過B點,且落地點恰與滑塊2停止運動的地點重合?;瑝K1、2可視為質(zhì)點,不考慮滑塊1落地后反彈,不計空氣阻力,重力加速度為g,求:
(1)滑塊1過B點的速度大?。?
(2)彈簧釋放的彈性勢能大小;
(3)滑塊2與水平軌道間的動摩擦因數(shù)。
答案 (1) (2)mgR (3)
解析 (1)滑塊1恰能過B點,
則有mg=m,解得:vB=。
(2)滑塊1從A點運動到B點的過程中,根據(jù)動能定律有:-mg·2R=mv-mv
解得:vA=
滑塊1、2被彈簧彈開前后,滑塊1、2組成的系統(tǒng)動量守恒,根據(jù)動量守恒定律有:m 25、vA=2mv
根據(jù)能量轉(zhuǎn)化和守恒定律有:Ep=mv+·2mv2
聯(lián)立解得:Ep=mgR。
(3)滑塊1過B點后做平拋運動,則
水平方向有:x=vBt
豎直方向有:2R=gt2
滑塊2在水平方向做減速運動,根據(jù)動能定理有:
-μ·2mg·x=0-·2mv2,聯(lián)立解得:μ=。
15.(2019·安徽合肥二模)(14分)將一輕彈簧豎直放置在地面上,在其頂端由靜止釋放一質(zhì)量為m的物體,當(dāng)彈簧被壓縮到最短時,其壓縮量為l?,F(xiàn)將該彈簧的兩端分別拴接小物塊A與B,并將它們靜置于傾角為30°的足夠長固定斜面上,B靠在垂直于斜面的擋板上,P點為斜面上彈簧自然狀態(tài)時A的位置,如圖所示。由斜面上距P 26、點6l的O點,將另一物塊C以初速度v0=5 沿斜面向下滑行,經(jīng)過一段時間后與A發(fā)生正碰,碰撞時間極短,碰后C、A緊貼在一起運動,但不粘連,已知斜面P點下方光滑、上方粗糙,A、B、C的質(zhì)量均為4m,與斜面間的動摩擦因數(shù)均為μ=,彈簧勁度系數(shù)k=,彈簧始終在彈性限度內(nèi),重力加速度為g。求:
(1)C與A碰撞前瞬間的速度大小;
(2)C最終停止的位置與O點的距離;
(3)判斷上述過程中B能否脫離擋板,并說明理由。
答案 (1) (2)4l
(3)Ek>0,說明此時A仍有沿斜面向上的速度,故B能脫離擋板
解析 (1)剛開始A壓縮彈簧,設(shè)此時彈簧壓縮量為x1,對A根據(jù)平衡條件可得:4mg 27、sin30°=kx1
解得:x1=l
設(shè)C與A碰前瞬間速度大小為v1,對C,由動能定理得:
4mgsin30°(6l+x1)-μ·4mgcos30°·6l=(4m)v-(4m)v
聯(lián)立以上各式得:v1=。
(2)依題意,當(dāng)豎直放置的彈簧被壓縮l時,質(zhì)量為m的物體的動能為零,其重力勢能轉(zhuǎn)化為彈簧的彈性勢能,由機械能守恒定律,彈簧的彈性勢能為:Ep=mgl。
C與A碰撞過程中動量守恒,有:4mv1=8mv2
C與A碰后一起壓縮彈簧至返回P點過程,B始終未動,對A、C及彈簧組成的系統(tǒng),根據(jù)機械能守恒定律得:
(8m)v+Ep=8mgsin30°·l+(8m)v
此后C與A分離,C沿 28、斜面向上做勻減速運動直至停下,對C,根據(jù)動能定理可得:
-4mgsin30°·x2-μ·4mgcos30°·x2=0-(4m)v
聯(lián)立以上各式得:x2=2l,即C最終停止的位置與O點相距4l。
(3)要使B離開擋板,則彈簧必須伸長到
x3==l,
即A需到達斜面上P點上方l處,此時彈簧的彈性勢能恰也為Ep,
假定A可以到達該處,A由P至該處的運動過程,根據(jù)動能定理得:
-4mgsin30°·l-μ·4mgcos30°·l+WT=Ek-(4m)v
其中WT=-Ep=-mgl
由以上式子可得Ek>0,說明此時A仍有沿斜面向上的速度,故B能脫離擋板。
16.(2019·山東聊城二 29、模)(14分)如圖a所示,輕質(zhì)彈簧左端固定在墻上,自由狀態(tài)時右端在C點,C點左側(cè)地面光滑、右側(cè)粗糙。用可視為質(zhì)點的質(zhì)量為m=1 kg的物體A將彈簧壓縮至O點并鎖定。以O(shè)點為原點建立坐標軸。現(xiàn)用水平向右的拉力F作用于物體A,同時解除彈簧鎖定,使物體A做勻加速直線運動,拉力F隨位移x變化的關(guān)系如圖b所示,運動到0.225 m處時,撤去拉力F。
(1)求物體A與粗糙地面間的動摩擦因數(shù)以及向右運動至最右端的位置D點的坐標;
(2)若在D點給物體A一向左的初速度,物體A恰好能將彈簧壓縮至O點,求物體A到C點時的速度大小;
(3)質(zhì)量為M=3 kg的物體B在D點與靜止的物體A發(fā)生彈性正碰,碰后物 30、體A向左運動并恰能壓縮彈簧到O點,求物體B與A碰撞前的瞬時速度大小。
答案 (1)0.5 0.45 m (2) m/s (3) m/s
解析 (1)由于物體A做勻加速直線運動,結(jié)合圖象,可知:從O到C點的過程中:F彈+F=ma
在C點,F(xiàn)C彈=0、FC=5 N,解得:a=5 m/s2
在C點右側(cè):F-μmg=ma、F=10 N,解得:μ=0.5
從O到C點,物體A做勻加速直線運動,則:
v=2axOC
解得:vC=1 m/s
物體A從C到D的過程中,由動能定理得:
Fx1-μmg·xCD=0-mv
其中x1=0.225 m-0.1 m=0.125 m
解得:xCD=0.3 31、5 m
D點坐標:xD=xOC+xCD=0.45 m。
(2)設(shè)物體A到C點時的速度大小為vC1,物體A將彈簧由C點壓縮至O點的過程,
由動能定理得:-W彈=0-mv
物體A從O到C,由動能定理得:
W彈+WF=mv-0
其中WF=xOC
聯(lián)立解得:vC1= m/s。
(3)B與A發(fā)生彈性正碰,設(shè)B碰前速度為v0,碰后速度為v1;碰后A的速度為v2,則:
由動量守恒定律有Mv0=Mv1+mv2
由機械能守恒定律有Mv=Mv+mv
物體A從D到C的過程中,由動能定理:
-μmgxCD=mv-mv
聯(lián)立解得:v2=2 m/s、v0= m/s。
- 13 -
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