廣州市2019年高中物理 力學(xué)競(jìng)賽輔導(dǎo)資料 專題06 功和能(含解析)
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1、專題06 功和能 一、單項(xiàng)選擇題(每道題只有一個(gè)選項(xiàng)正確) 1、如圖5所示,長(zhǎng)1 m的輕桿BO一端通過光滑鉸鏈鉸在豎直墻上,另一端裝一輕小光滑滑輪,繞過滑輪的細(xì)線一端懸掛重為15 N的物體G,另一端A系于墻上,平衡時(shí)OA恰好水平,現(xiàn)將細(xì)線A端滑著豎直墻向上緩慢移動(dòng)一小段距離,同時(shí)調(diào)整輕桿與墻面夾角,系統(tǒng)重新平衡后輕桿受到的壓力恰好也為15 N,則該過程中物體G增加的重力勢(shì)能約為( ) 圖5 A.1.3 J B.3.2 J C.4.4 J D.6.2 J 【答案】A 【解析】輕桿在O點(diǎn)處的作用力方向必沿桿,即桿會(huì)平分兩側(cè)繩子間的夾角. 開始時(shí),AO繩子水平,此時(shí)桿與
2、豎直方向的夾角是45°;這時(shí)桿中的彈力大小等于滑輪兩側(cè)繩子拉力的合力.當(dāng)將A點(diǎn)達(dá)到新的平衡,由于這時(shí)輕桿受到的壓力大小等于15 N(等于物體重力),說明這時(shí)兩段繩子夾角為120° 那么桿與豎直方向的夾角是60°; 設(shè)桿的長(zhǎng)度是L.狀態(tài)1時(shí),AO段繩子長(zhǎng)度是L1=Lsin 45°=L, 滑輪O點(diǎn)到B點(diǎn)的豎直方向距離是h1=Lcos 45°=L, 狀態(tài)2,桿與豎直方向夾角是60°,這時(shí)桿與AO繩子夾角也是60°(∠AOB=60°),即三角形AOB是等邊三角形.所以,這時(shí)AO段繩子長(zhǎng)度是L2=L; 滑輪到B點(diǎn)的豎直距離是h2=Lcos 60°=L,可見,后面狀態(tài)與原來狀態(tài)相比,物體的位置
3、提高的豎直高度是h=(h2-h(huán)1)+(L2-L1)=(L-L)+(L-L)=(-)L. 重力勢(shì)能的增加量Ep=Gh=G×(-)L=15 N×(-)×1 m≈1.3 J. 2、有一豎直放置的“T”形架,表面光滑,滑塊A、B分別套在水平桿與豎直桿上,A、B用一不可伸長(zhǎng)的輕細(xì)繩相連,A、B質(zhì)量相等,且可看做質(zhì)點(diǎn),如圖8所示,開始時(shí)細(xì)繩水平伸直,A、B靜止.由靜止釋放B后,已知當(dāng)細(xì)繩與豎直方向的夾角為60°時(shí),滑塊B沿著豎直桿下滑的速度為v,則連接A、B的繩長(zhǎng)為( ) 圖8 A. B. C. D. 【答案】A 【解析】將A、B的速度分解為沿繩的方向和垂直于繩的方向,兩滑塊沿
4、繩方向的速度相等,有:vBcos 60°=vAcos 30°,所以:vA=v,A、B組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,有:mgh=mv+mv,所以:h=,繩長(zhǎng)l=2h=. 3、如圖5所示,在某旅游景點(diǎn)的滑沙場(chǎng)有兩個(gè)坡度不同的滑道AB和AB′(都可看做斜面),一名旅游者乘同一個(gè)滑沙橇從A點(diǎn)由靜止出發(fā)先后沿AB和AB′滑道滑下,最后停在水平沙面BC或B′C上.設(shè)滑沙者保持一定坐姿,滑沙橇和沙面間的動(dòng)摩擦因數(shù)處處相同.下列說法中正確的是( ) 圖5 A.到達(dá)B點(diǎn)的速率等于到達(dá)B′點(diǎn)的速率 B.到達(dá)B點(diǎn)時(shí)重力的功率大于到達(dá)B′時(shí)重力的功率 C.沿兩滑道滑行的時(shí)間一定相等 D.沿兩滑道滑行的總路程
5、一定相等 【答案】B 【解析】設(shè)滑道的傾角為θ,動(dòng)摩擦因數(shù)為μ.滑沙者在由斜面滑到水平面的過程中,由動(dòng)能定理,mgh-μmgcos θ·=mv2-0,即得:mgh-=mv2.由于AB′與水平面的夾角小于AB與水平面的夾角,所以得知滑沙者在B點(diǎn)的速率大于在B′點(diǎn)的速率.故A錯(cuò)誤.由前面可知,滑沙者在B點(diǎn)的速率大于在B′點(diǎn)的速率,且B點(diǎn)的速度與重力的夾角小于在B′點(diǎn)的夾角,根據(jù)P=Gvcos θ,故B正確;再對(duì)滑沙者滑行全過程用動(dòng)能定理可知:mgh-μmgcos θ·-μmgs′=0,得到:水平滑行位移s= +s′=,與斜面的傾角無關(guān),所以滑沙者在兩滑道上將停在離出發(fā)點(diǎn)水平位移相同的位置,由幾
6、何知識(shí)可知,沿兩滑道滑行的總路程不等.故D錯(cuò)誤.由題意可知,到達(dá)B′的速度大小相同,從而根據(jù)路程不同,可以確定,沿兩滑道滑行的時(shí)間不等,故C錯(cuò)誤. 4、如圖1所示,纜車在牽引索的牽引下沿固定的傾斜索道加速上行,所受阻力不能忽略.在纜車向上運(yùn)動(dòng)的過程中,下列說法正確的是( ) 圖1 A.纜車克服重力做的功小于纜車增加的重力勢(shì)能 B.纜車增加的動(dòng)能等于牽引力對(duì)纜車做的功和克服阻力做的功之和 C.纜車所受牽引力做的功等于纜車克服阻力和克服重力做的功之和 D.纜車增加的機(jī)械能等于纜車受到的牽引力與阻力做的功之和 【答案】D 【解析】根據(jù)重力做功與重力勢(shì)能的變化關(guān)系可知,纜車克服重
7、力做的功等于纜車增加的重力勢(shì)能.故A錯(cuò)誤;由動(dòng)能定理可知,牽引力對(duì)纜車做的功等于纜車增加的動(dòng)能、增加的重力勢(shì)能與克服摩擦力所做的功之和,即:等于纜車增加的機(jī)械能與纜車克服摩擦力做的功之和,故B、C錯(cuò)誤,D正確. 5、如圖2所示,用兩根金屬絲彎成一光滑半圓形軌道,豎直固定在地面上,其圓心為O、半徑為R.軌道正上方離地h處固定一水平長(zhǎng)直光滑桿,桿與軌道在同一豎直平面內(nèi),桿上P點(diǎn)處固定一定滑輪,P點(diǎn)位于O點(diǎn)正上方.A、B是質(zhì)量均為m的小環(huán),A套在桿上,B套在軌道上,一條不可伸長(zhǎng)的細(xì)繩繞過定滑輪連接兩環(huán).兩環(huán)均可看做質(zhì)點(diǎn),且不計(jì)滑輪大小與質(zhì)量.現(xiàn)在A環(huán)上施加一個(gè)水平向右的恒力F,使B環(huán)從地面由靜止沿
8、軌道上升.則( ) 圖2 A.力F所做的功等于系統(tǒng)動(dòng)能的增加量 B.在B環(huán)上升過程中,A環(huán)動(dòng)能的增加量等于B環(huán)機(jī)械能的減少量 C.當(dāng)B環(huán)到達(dá)最高點(diǎn)時(shí),其動(dòng)能為零 D.當(dāng)B環(huán)與A環(huán)動(dòng)能相等時(shí),sin ∠OPB= 【答案】D 【解析】力F做正功,系統(tǒng)的機(jī)械能增加,由功能關(guān)系可知,力F所做的功等于系統(tǒng)機(jī)械能的增加量,不等于系統(tǒng)動(dòng)能的增加量.故A錯(cuò)誤;由于力F做正功,A、B組成的系統(tǒng)機(jī)械能增加,則A環(huán)動(dòng)能的增加量大于B環(huán)機(jī)械能的減少量,故B錯(cuò)誤;當(dāng)B環(huán)到達(dá)最高點(diǎn)時(shí),A環(huán)的速度為零,動(dòng)能為零,但B環(huán)的速度不為零,動(dòng)能不為零,故C錯(cuò)誤;當(dāng)PB線與圓軌道相切時(shí),vB=vA,根據(jù)數(shù)學(xué)知識(shí)有
9、sin ∠OPB=,故D正確. 6、如圖1所示,在豎直面內(nèi)固定一光滑的硬質(zhì)桿ab,桿與水平面的夾角為θ,在桿的上端a處套一質(zhì)量為m的圓環(huán),圓環(huán)上系一輕彈簧,彈簧的另一端固定在與a處在同一水平線上的O點(diǎn),O、b兩點(diǎn)處在同一豎直線上.由靜止釋放圓環(huán)后,圓環(huán)沿桿從a運(yùn)動(dòng)到b,在圓環(huán)運(yùn)動(dòng)的整個(gè)過程中,彈簧一直處于伸長(zhǎng)狀態(tài),則下列說法正確的是( ) 圖1 A.圓環(huán)的機(jī)械能保持不變 B.彈簧對(duì)圓環(huán)一直做負(fù)功 C.彈簧的彈性勢(shì)能逐漸增大 D.圓環(huán)和彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒 【答案】D 【解析】由幾何關(guān)系可知,當(dāng)環(huán)與O點(diǎn)的連線與桿垂直時(shí),彈簧的長(zhǎng)度最短,彈簧的彈性勢(shì)能最小.所以在環(huán)從a到
10、C的過程中彈簧對(duì)環(huán)做正功,而從C到b的過程中彈簧對(duì)環(huán)做負(fù)功,所以環(huán)的機(jī)械能是變化的.故A、B錯(cuò)誤;當(dāng)環(huán)與O點(diǎn)的連線與桿垂直時(shí),彈簧的長(zhǎng)度最短,彈簧的彈性勢(shì)能最小,所以彈簧的彈性勢(shì)能先減小后增大.故C錯(cuò)誤;在整個(gè)的過程中只有重力和彈簧的彈力做功,所以圓環(huán)和彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒.故D正確. 7、如圖4所示,把小車放在傾角為30°的光滑斜面上,用輕繩跨過定滑輪使之與盛有沙子的小桶相連,不計(jì)滑輪質(zhì)量及摩擦,已知小車的質(zhì)量為3m,小桶與沙子的總質(zhì)量為m,小車從靜止釋放后,在小桶上升豎直高度為h的過程中( ) 圖4 A.小桶處于失重狀態(tài) B.小桶的最大速度為 C.小車受繩的拉力等于
11、mg D.小車的最大動(dòng)能為mgh 【答案】B 【解析】在整個(gè)的過程中,小桶向上做加速運(yùn)動(dòng),所以小桶受到的拉力大于重力,小桶處于超重狀態(tài).故A、C錯(cuò)誤;在小桶上升豎直高度為h的過程中只有重力對(duì)小車和小桶做功,由動(dòng)能定律得:3mg·h·sin 30°-mgh=(3m+m)v2 解得:v=,故B正確;小車和小桶具有相等的最大速度,所以小車的最大動(dòng)能為:Ekm=·3mv2=mgh,故D錯(cuò)誤. 二、多項(xiàng)選擇題(每道題至少有二個(gè)選項(xiàng)正確) 8、如圖2所示,斜面與足夠長(zhǎng)的水平橫桿均固定,斜面與豎直方向的夾角為θ,套筒P套在橫桿上,與繩子左端連接,繩子跨過不計(jì)大小的定滑輪,其右端與滑塊Q相連接,此
12、段繩與斜面平行,Q放在斜面上,P與Q質(zhì)量相等且為m,O為橫桿上一點(diǎn)且在滑輪的正下方,滑輪距橫桿h.手握住P且使P和Q均靜止,此時(shí)連接P的繩與豎直方向夾角為θ,然后無初速度釋放P.不計(jì)繩子的質(zhì)量和伸長(zhǎng)及一切摩擦,重力加速度為g.關(guān)于P描述正確的是( ) 圖2 A.釋放P前繩子拉力大小為mgcos θ B.釋放后P做勻加速運(yùn)動(dòng) C.P達(dá)O點(diǎn)時(shí)速率為 D.P從釋放到第一次過O點(diǎn),繩子拉力對(duì)P做功功率一直增大 【答案】AC 【解析】釋放P前,對(duì)Q分析,根據(jù)共點(diǎn)力平衡得,F(xiàn)T=mgcos θ,故A正確;釋放后對(duì)P分析,知P所受的合力在變化,則加速度在變化,做變加速直線運(yùn)動(dòng),故B錯(cuò)誤;
13、當(dāng)P到O點(diǎn)時(shí),Q的速度為零,對(duì)P和Q系統(tǒng)研究,mg(-h(huán))cos θ=mv2,解得v=,故C正確;P從釋放到第一次過O點(diǎn),速度逐漸增大,拉力在水平方向的分力在減小,則拉力的功率不是一直增大,故D錯(cuò)誤. 9、如圖2所示,輕質(zhì)彈簧的一端與內(nèi)壁光滑的試管底部連接,另一端連接質(zhì)量為m的小球,小球的直徑略小于試管的內(nèi)徑,開始時(shí)試管水平放置,小球靜止,彈簧處于原長(zhǎng).若緩慢增大試管的傾角θ至試管豎直,彈簧始終在彈性限度內(nèi),在整個(gè)過程中,下列說法正確的是( ) 圖2 A.彈簧的彈性勢(shì)能一定逐漸增大 B.彈簧的彈性勢(shì)能可能先增大后減小 C.小球重力勢(shì)能一定逐漸增大 D.小球重力勢(shì)能可能先增大后
14、減小 【答案】AD 【解析】彈簧彈力逐漸增大,彈性勢(shì)能一定逐漸增大,選項(xiàng)A正確,B錯(cuò)誤;以地面為勢(shì)能零點(diǎn),傾角為θ時(shí)小球重力勢(shì)能Ep=mg(l0-)sin θ,若sin θ=<1,則在達(dá)到豎直位置之前,重力勢(shì)能有最大值,所以選項(xiàng)C錯(cuò)誤,D正確. 10、如圖3所示,在粗糙水平面上有甲、乙兩木塊,與水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ,質(zhì)量均為m,中間用一原長(zhǎng)為L(zhǎng)、勁度系數(shù)為k的輕質(zhì)彈簧連接起來,開始時(shí)兩木塊均靜止且彈簧無形變.現(xiàn)用一水平恒力F(F>2μmg)向左推木塊乙,直到兩木塊第一次達(dá)到加速度相同時(shí),下列說法正確的是(設(shè)木塊與水平面間的最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力)( ) 圖3 A.此時(shí)
15、甲的速度可能等于乙的速度 B.此時(shí)兩木塊之間的距離為L(zhǎng)- C.此階段水平恒力F做的功大于甲、乙兩木塊動(dòng)能增加量與彈性勢(shì)能增加量的總和 D.此階段甲、乙兩木塊各自克服摩擦力所做的功相等 【答案】BC 【解析】現(xiàn)用一水平恒力F(F>2μmg)向左推木塊乙,直到兩木塊第一次達(dá)到加速度相同時(shí),在此過程中,乙的加速度減小,甲的加速度增大,所以此時(shí)甲的速度小于乙的速度,故A錯(cuò)誤;對(duì)系統(tǒng)運(yùn)用牛頓第二定律得:a=,對(duì)甲分析,有:F彈-μmg=ma,根據(jù)胡克定律得:x==,則兩木塊的距離為:s=L-x=L-,故B正確;根據(jù)能量守恒得此階段水平力F做的功等于甲、乙兩木塊動(dòng)能增加量與彈性勢(shì)能增加量和與水平
16、面摩擦產(chǎn)生的熱量的總和,故C正確;由于甲、乙兩木塊各自所受摩擦力大小相等,但位移不同,故甲、乙兩木塊各自所受摩擦力所做的功不相等,故D錯(cuò)誤.
11、如圖4所示,一質(zhì)量為m的小球置于半徑為R的光滑豎直圓軌道最低點(diǎn)A處,B為軌道最高點(diǎn),C、D為圓的水平直徑兩端點(diǎn).輕質(zhì)彈簧的一端固定在圓心O點(diǎn),另一端與小球拴接,已知彈簧的勁度系數(shù)為k=,原長(zhǎng)為L(zhǎng) = 2R,彈簧始終處于彈性限度內(nèi),若給小球一水平初速度v0,已知重力加速度為g,則( )
圖4
A.無論v0多大,小球均不會(huì)離開圓軌道
B.若
17、做完整圓周運(yùn)動(dòng),則小球與軌道間最大壓力與最小壓力之差與v0無關(guān) 【答案】ACD 【解析】小球運(yùn)動(dòng)到最高點(diǎn)速度為零時(shí)假設(shè)沒有離開圓軌道,則此時(shí)彈簧的彈力F彈=kΔx=R=mg,此時(shí)小球沒有離開圓軌道,故選項(xiàng)A正確,B錯(cuò)誤;若小球到達(dá)最高點(diǎn)的速度恰為零,則根據(jù)動(dòng)能定理mv=mg·2R,解得v0=,故只要v0>,小球就能做完整的圓周運(yùn)動(dòng),選項(xiàng)C正確;在最低點(diǎn)時(shí):FN1-mg-kΔx=m,其中kΔx=mg;從最低點(diǎn)到最高點(diǎn),根據(jù)動(dòng)能定理mv=mv2+mg·2R,在最高點(diǎn):FN2+mg-kΔx=m,聯(lián)立解得:FN1-FN2=6mg,故選項(xiàng)D正確;故選A、C、D. 12、如圖9所示,將質(zhì)量為2m的重
18、物懸掛在輕繩的一端,輕繩的另一端系一質(zhì)量為m的環(huán),環(huán)套在豎直固定的光滑直桿上,光滑定滑輪與直桿的距離為d.桿上的A點(diǎn)與定滑輪等高,桿上的B點(diǎn)在A點(diǎn)正下方距離為d處.現(xiàn)將環(huán)從A處由靜止釋放,不計(jì)一切摩擦阻力,下列說法正確的是( ) 圖9 A.環(huán)到達(dá)B處時(shí),重物上升的高度h= B.環(huán)到達(dá)B處時(shí),環(huán)與重物的速度大小相等 C.環(huán)從A到B,環(huán)減少的機(jī)械能等于重物增加的機(jī)械能 D.環(huán)能下降的最大高度為d 【答案】CD 【解析】根據(jù)幾何關(guān)系有,環(huán)從A下滑至B點(diǎn)時(shí),重物上升的高度h=d-d,故A錯(cuò)誤;對(duì)B的速度沿繩子方向和垂直于繩子方向分解,在沿繩子方向上的分速度等于重物的速度,有:vco
19、s 45°=v重物,故B錯(cuò)誤;環(huán)下滑過程中無摩擦力對(duì)系統(tǒng)做功,故系統(tǒng)機(jī)械能守恒,即滿足環(huán)減小的機(jī)械能等于重物增加的機(jī)械能,故C正確;環(huán)下滑的最大高度為h1時(shí)環(huán)和重物的速度均為0,此時(shí)重物上升的最大高度為-d,根據(jù)機(jī)械能守恒有mgh1=2mg(-d),解得:h1=d,故D正確.故選C、D. 13、蹦床類似于豎直放置的輕彈簧(彈力滿足F=kx,彈性勢(shì)能滿足Ep=kx2,x為床面下沉的距離,k為常量).質(zhì)量為m的運(yùn)動(dòng)員靜止站在蹦床上時(shí),床面下沉x0;蹦床比賽中,運(yùn)動(dòng)員經(jīng)過多次蹦跳,逐漸增加上升高度,測(cè)得某次運(yùn)動(dòng)員離開床面在空中的最長(zhǎng)時(shí)間為Δt.運(yùn)動(dòng)員可視為質(zhì)點(diǎn),空氣阻力忽略不計(jì),重力加速度為g.則
20、可求( ) A.常量k= B.運(yùn)動(dòng)員上升的最大高度h=g(Δt)2 C.床面壓縮的最大深度x=x0+ D.整個(gè)比賽過程中運(yùn)動(dòng)員增加的機(jī)械能ΔE=mg2(Δt)2 【答案】AC 【解析】質(zhì)量為m的運(yùn)動(dòng)員靜止站在蹦床上時(shí),床面下沉x0,故有mg=kx0,解得k=,A正確;離開床面后做豎直上拋運(yùn)動(dòng),根據(jù)對(duì)稱性可得運(yùn)動(dòng)員上升的時(shí)間為t=Δt,故上升的最大高度為h=gt2=g(Δt)2,B錯(cuò)誤;離開床面時(shí)的速度為v=,從壓縮最深處到運(yùn)動(dòng)員剛離開床面過程中有kx2-mgx=mv2,聯(lián)立v=,mg=kx0,解得x=x0+,C正確;以床面為零勢(shì)能面,則剛開始時(shí),人的機(jī)械能為E1=-mgx0,到
21、最高點(diǎn)時(shí)人的機(jī)械能為E2=mgh=mg2(Δt)2,故運(yùn)動(dòng)員的機(jī)械能增量為ΔE=mg2(Δt)2+mgx0,D錯(cuò)誤. 14、如圖6甲所示,以斜面底端為重力勢(shì)能零勢(shì)能面,一物體在平行于斜面的拉力作用下,由靜止開始沿光滑斜面向下運(yùn)動(dòng).運(yùn)動(dòng)過程中物體的機(jī)械能與物體位移關(guān)系的圖象(E-x圖象)如圖乙所示,其中0~x1過程的圖線為曲線,x1~x2過程的圖線為直線.根據(jù)該圖象,下列判斷正確的是( ) 圖6 A.0~x1過程中物體所受拉力始終沿斜面向下 B.0~x1過程中物體所受拉力先變小后變大 C.x1~x2過程中物體可能在做勻速直線運(yùn)動(dòng) D.x1~x2過程中物體可能在做勻減速直線運(yùn)動(dòng)
22、
【答案】BCD
【解析】機(jī)械能與物體位移關(guān)系的圖象的斜率表示拉力,可知0~x1過程中物體所受拉力先變小后變大,A錯(cuò)誤,B正確;x1~x2過程中拉力沿斜面向上恒定,物體可能勻速直線運(yùn)動(dòng)也可能勻減速直線運(yùn)動(dòng),C、D正確.
15、如圖7所示,一質(zhì)量為m的小球以初動(dòng)能Ek0從地面豎直向上拋出,已知運(yùn)動(dòng)過程中受到恒定阻力Ff=kmg作用(k為常數(shù)且滿足0 23、地時(shí)的動(dòng)能Ek=
D.在h1處,小球的動(dòng)能和勢(shì)能相等,且h1=
【答案】ABD
【解析】對(duì)于小球上升過程,根據(jù)動(dòng)能定理可得:0-Ek0=-(mg+Ff)h0,又Ff=kmg,得上升的最大高度h0=,則最大的勢(shì)能為 E1=mgh0=,故A、B正確.下落過程,由動(dòng)能定理得:Ek=(mg-Ff)h0,又Ff=kmg,解得落地時(shí)的動(dòng)能 Ek=,故C錯(cuò)誤.h1高度時(shí)重力勢(shì)能和動(dòng)能相等,由動(dòng)能定理得:Ek1-Ek0=-(mg+Ff)h1,又 mgh1=Ek1,解得h1=.故D正確.
16、一足夠長(zhǎng)的傳送帶與水平面的夾角為θ,以一定的速度勻速運(yùn)動(dòng).某時(shí)刻在傳送帶適當(dāng)?shù)奈恢梅派暇哂幸欢ǔ跛俣鹊奈飰K(如 24、圖3a所示),以此時(shí)為t=0時(shí)刻記錄了物塊之后在傳送帶上運(yùn)動(dòng)的速度隨時(shí)間的變化關(guān)系.如圖b所示(圖中取沿斜面向上的運(yùn)動(dòng)方向?yàn)檎较颍渲袃勺鴺?biāo)大小v1>v2).已知傳送帶的速度保持不變.則下列判斷正確的是( )
圖3
A.若物塊與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,則μ>tan θ
B.0~t1內(nèi),傳送帶對(duì)物塊做正功
C.0~t2內(nèi),系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量一定比物塊動(dòng)能的減少量大
D.0~t2內(nèi),傳送帶對(duì)物塊做的功等于物塊動(dòng)能的減少量
【答案】AC
【解析】在t1~t2內(nèi),物塊向上運(yùn)動(dòng),則有 μmgcos θ>mgsin θ,得μ>tan θ,故A正確;由題意知,物塊先向下運(yùn)動(dòng)后向上運(yùn)動(dòng), 25、則知傳送帶的運(yùn)動(dòng)方向應(yīng)向上.0~t1內(nèi),物塊所受摩擦力沿斜面向上,則傳送帶對(duì)物塊做負(fù)功,故B錯(cuò)誤;物塊的重力勢(shì)能減小,動(dòng)能也減小都轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)產(chǎn)生的內(nèi)能,則由能量守恒得知,系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量大小一定大于物塊動(dòng)能的變化量大小.故C正確;0~t2內(nèi),傳送帶對(duì)物塊做功等于物塊機(jī)械能的變化量,故D錯(cuò)誤.
17、如圖4所示,半徑為R的豎直光滑圓軌道與光滑水平面相切,質(zhì)量均為m的小球A、B與輕桿連接,置于圓軌道上,A位于圓心O的正下方,B與O等高.它們由靜止釋放,最終在水平面上運(yùn)動(dòng).下列說法正確的是( )
圖4
A.下滑過程中重力對(duì)B做功的功率先增大后減小
B.當(dāng)B滑到圓軌道最低點(diǎn)時(shí),軌道對(duì)B的支 26、持力大小為3mg
C.下滑過程中B的機(jī)械能增加
D.整個(gè)過程中輕桿對(duì)A做的功為mgR
【答案】AD
【解析】因?yàn)槌跷恢盟俣葹榱?,則重力的功率為0,最低點(diǎn)速度方向與重力的方向垂直,重力的功率為零,可知重力的功率先增大后減小.故A正確;A、B小球組成的系統(tǒng),在運(yùn)動(dòng)過程中,機(jī)械能守恒,設(shè)B到達(dá)軌道最低點(diǎn)時(shí)速度為v,根據(jù)機(jī)械能守恒定律得:
(m+m)v2=mgR,解得:v=,在最低點(diǎn),根據(jù)牛頓第二定律得: FN-mg=m
解得:FN=2mg,故B錯(cuò)誤;下滑過程中,B的重力勢(shì)能減小ΔEp=mgR,動(dòng)能增加量ΔEk=mv2=mgR,所以機(jī)械能減小mgR,故C錯(cuò)誤;整個(gè)過程中對(duì)A,根據(jù)動(dòng)能定理得 27、:W=mv2=mgR,故D正確.
三、計(jì)算題
18、風(fēng)洞飛行表演是一種高科技的驚險(xiǎn)的娛樂項(xiàng)目.如圖9所示,在某次表演中,假設(shè)風(fēng)洞內(nèi)向上的總風(fēng)量和風(fēng)速保持不變.質(zhì)量為m的表演者通過調(diào)整身姿,可改變所受的向上的風(fēng)力大小,以獲得不同的運(yùn)動(dòng)效果.假設(shè)人體受風(fēng)力大小與正對(duì)面積成正比,已知水平橫躺時(shí)受風(fēng)力面積最大,且人體站立時(shí)受風(fēng)力面積為水平橫躺時(shí)受風(fēng)力面積的,風(fēng)洞內(nèi)人體可上下移動(dòng)的空間總高度AC=H.開始時(shí),若人體與豎直方向成一定角度傾斜時(shí),受風(fēng)力有效面積是最大值的一半,恰好使表演者在最高點(diǎn)A點(diǎn)處于靜止?fàn)顟B(tài);后來,表演者從A點(diǎn)開始,先以向下的最大加速度勻加速下落,經(jīng)過某處B點(diǎn)后,再以向上的最大加速度 28、勻減速下落,剛好能在最低點(diǎn)C處減速為零,試求:
圖9
(1)表演者向上的最大加速度大小和向下的最大加速度大小;
(2)AB兩點(diǎn)的高度差與BC兩點(diǎn)的高度差之比;
(3)表演者從A點(diǎn)到C點(diǎn)減少的機(jī)械能.
【答案】(1)g g (2)3∶4 (3)mgH
【解析】(1)在A點(diǎn)受力平衡時(shí),則mg=k
向上最大加速度為a1,kS-mg=ma1
得到a1=g
向下最大加速度為a2,mg-k=ma2
得到a2=g
(2)設(shè)B點(diǎn)的速度為vB
2a1hAB=v
2a2hBC=v
得到:==
或者由v-t圖象法得到結(jié)論.
(3)整個(gè)過程的動(dòng)能變化量為ΔEk=0
整個(gè)過程的重力 29、勢(shì)能減少量為ΔEp=mgH
因此機(jī)械能的減少量為ΔE=mgH
或者利用克服摩擦力做功可也得到此結(jié)論.
19、如圖1所示,勁度系數(shù)k=25 N/m輕質(zhì)彈簧的一端與豎直板P拴接(豎直板P固定在木板B的左端),另一端與質(zhì)量mA=1 kg的物體A相連,P和B的總質(zhì)量為MB=4 kg且B足夠長(zhǎng).A靜止在木板B上,A右端連一細(xì)線繞過光滑定滑輪與質(zhì)量mC=1 kg的物體C相連.木板B的上表面光滑,下表面與地面的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.4.開始時(shí)用手托住C,讓細(xì)線恰好伸直但沒拉力,然后由靜止釋放C,直到B開始運(yùn)動(dòng).已知彈簧伸長(zhǎng)量為x時(shí)其彈性勢(shì)能為kx2,全過程物體C沒有觸地,彈簧在彈性限度內(nèi),g取10 m/s 30、2.求:
圖1
(1)釋放C的瞬間A的加速度大?。?
(2)釋放C后A的最大速度大?。?
(3)若C的質(zhì)量變?yōu)閙C′=3 kg,則B剛開始運(yùn)動(dòng)時(shí),拉力對(duì)物體A做功的功率.
【答案】(1)5 m/s2 (2) m/s (3)45 W
【解析】(1)對(duì)物體C:mCg-FT=mCa
對(duì)物體A:FT=mAa
所以a==5 m/s2
(2)水平面對(duì)B的摩擦力Ff=μFN=μ(mA+MB)g=20 N,釋放C后B不會(huì)運(yùn)動(dòng).
所以,當(dāng)A的加速度為0時(shí)其速度最大,有kx=mCg,x=0.4 m
對(duì)物體A、C用動(dòng)能定理mCgx+W=
W=Fl=-·x=-
vm= = m/s
(3)設(shè) 31、B剛開始運(yùn)動(dòng)時(shí)彈簧伸長(zhǎng)量為x1,彈力F=kx1,當(dāng)F=Ff時(shí)木板B開始運(yùn)動(dòng),
則kx1=μ(mA+MB)g,x1=0.8 m
彈簧彈力對(duì)物體A所做的功W1=-,若B剛開始運(yùn)動(dòng)時(shí)A的速度為v,
對(duì)物體A、C用動(dòng)能定理mC′gx1+W1=
v= =2 m/s
設(shè)B剛要運(yùn)動(dòng)時(shí)細(xì)線的拉力為FT1
對(duì)物體C:mC′g-FT1=mC′a′
對(duì)物體A:FT1-kx1=mAa′,F(xiàn)T1==22.5 N
功率P=FT1v=45 W.
20、為研究物體的運(yùn)動(dòng),在光滑的水平桌面上建立如圖2所示的坐標(biāo)系xOy,O、A、B是水平桌面內(nèi)的三個(gè)點(diǎn),OB沿x軸正方向,∠BOA=60°,OB=OA.第一次將一 32、質(zhì)量為m的滑塊以一定的初動(dòng)能從O點(diǎn)沿y軸正方向滑出,并同時(shí)施加沿x軸正方向的恒力F1,滑塊恰好通過A點(diǎn).第二次,在恒力F1仍存在的情況下,再在滑塊上施加一個(gè)恒力F2,讓滑塊從O點(diǎn)以同樣的初動(dòng)能沿某一方向滑出,恰好也能通過A點(diǎn),到達(dá)A點(diǎn)時(shí)動(dòng)能為初動(dòng)能的3倍;第三次,在上述兩個(gè)恒力F1和F2的同時(shí)作用下,仍從O點(diǎn)以同樣初動(dòng)能沿另一個(gè)方向滑出,恰好通過B點(diǎn),且到達(dá)B點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能是初動(dòng)能的6倍.求:
圖2
(1)第一次運(yùn)動(dòng)經(jīng)過A點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能與初動(dòng)能的比值;
(2)兩個(gè)恒力F1、F2的大小之比是多少?并求出F2的方向與x軸正方向所成的夾角.
【答案】(1) (2)2 30°
【解析】(1)設(shè)滑 33、塊的初速度為v0,初動(dòng)能為Ek0,從O點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到A點(diǎn)的時(shí)間為t,令OA=d,則OB=,只有恒力F1,根據(jù)平拋運(yùn)動(dòng)的規(guī)律有:dsin 60°=v0t①
ax=② dcos 60°=axt2③
又有Ek0=mv④
由①②③④式得Ek0=F1d⑤
設(shè)滑塊到達(dá)A點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能為EkA,則
EkA=Ek0+⑥
由⑤⑥式得=
(2)加了恒力F2后,滑塊從O點(diǎn)分別到A點(diǎn)和B點(diǎn),由功能關(guān)系及⑤式得
WF2=3Ek0-Ek0-=Ek0⑦
WF2′=6Ek0-Ek0-=Ek0⑧
由恒力做功的特點(diǎn),可在OB上找到一點(diǎn)M,從O到M點(diǎn)F2做功與A點(diǎn)做功相同,M與O點(diǎn)的距離為x 34、,如圖,則有=⑨
解得x=d⑩ 則據(jù)恒力做功特點(diǎn),F(xiàn)2的方向必沿AM的中垂線,設(shè)F2與x軸正方向的夾角為α,由幾何關(guān)系可得α=30°,=2.
21、光滑圓軌道和兩傾斜直軌道組成如圖3所示裝置,其中直軌道bc粗糙,直軌道cd光滑,兩軌道相接處為一很小的圓弧.質(zhì)量為m=0.1 kg的滑塊(可視為質(zhì)點(diǎn))在圓軌道上做圓周運(yùn)動(dòng)到達(dá)軌道最高點(diǎn)a時(shí)的速度大小為v=4 m/s,當(dāng)滑塊運(yùn)動(dòng)到圓軌道與直軌道bc的相切處b時(shí),脫離圓軌道開始沿傾斜直軌道bc滑行,到達(dá)軌道cd上的d點(diǎn)時(shí)速度為零.若滑塊變換軌道瞬間的能量損失可忽略不計(jì),已知圓軌道的半徑為R=0.25 m,直軌道bc的傾角θ=37°,其長(zhǎng)度為 35、L=26.25 m,d點(diǎn)與水平地面間的高度差為h=0.2 m,取重力加速度g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.求:
圖3
(1)滑塊與直軌道bc間的動(dòng)摩擦因數(shù);
(2)滑塊在直軌道bc上運(yùn)動(dòng)的時(shí)間.
【答案】(1)0.8 (2)7.66 s
【解析】(1)從a點(diǎn)到d點(diǎn)全過程應(yīng)用動(dòng)能定理
mg(R+Rcos θ+Lsin θ-h(huán))-μmgcos θ·L=0-
解得μ=0.8
(2)設(shè)滑塊在bc上向下滑動(dòng)的加速度為a1,時(shí)間為t1,向上滑動(dòng)的加速度為a2,時(shí)間為t2,在c點(diǎn)時(shí)的速度vc,由c到d有=mgh,得vc=2 m/s
a點(diǎn)到b點(diǎn)的過程中 36、,有mgR(1+cos θ)=- 解得vb=5 m/s
在軌道bc上
下滑時(shí)L=
t1=7.5 s
上滑時(shí)mgsin θ+μmgcos θ=ma2
解得a2=12.4 m/s2
由于0=vc-a2t2
t2=≈0.16 s
由于μ>tan θ,滑塊在軌道bc上停止后不再下滑.
滑塊在直軌道bc上運(yùn)動(dòng)的總時(shí)間為t=t1+t2=7.66 s.
22、水上滑梯可簡(jiǎn)化成如圖4所示的模型:傾角θ=37°的斜滑道AB和光滑圓弧滑道BC在B點(diǎn)相切連接,圓弧末端C點(diǎn)切線水平,C點(diǎn)到水面的高度h=2 m,頂點(diǎn)A距水面的高度H=12 m,點(diǎn)A、B的高度差HAB=9 m,一質(zhì)量m=50 37、kg的人從滑道起點(diǎn)A點(diǎn)無初速度滑下,人與滑道AB間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.25.(取重力加速度g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,人在運(yùn)動(dòng)過程中可視為質(zhì)點(diǎn))
圖4
(1)求人從A點(diǎn)滑到C點(diǎn)的過程克服摩擦力所做的功;
(2)求人在圓弧滑道末端C點(diǎn)時(shí)對(duì)滑道的壓力大??;
(3)現(xiàn)沿BA方向移動(dòng)圓弧滑道,調(diào)節(jié)圓弧滑道與斜滑道AB相切的位置,使人從滑梯平拋到水面的水平位移最大,求圓弧滑道與AB滑道的相切點(diǎn)B′到A點(diǎn)的距離.
【答案】(1)1 500 J (2)1 900 N (3)7.9 m
【解析】(1)人在AB滑道下滑過程中,由受力分析可知
Ff=μmg 38、cos θ
Wf=-FfsAB
sAB=
解得:Wf=-1 500 J
BC段光滑,所以人從A點(diǎn)滑到C點(diǎn)的過程中克服摩擦力所做的功為1 500 J.
(2)由幾何關(guān)系可知:BC段圓弧所對(duì)的圓心角θ=37°,A、C兩點(diǎn)的高度差HAC=10 m,B、C兩點(diǎn)的高度差HBC=1 m
則:FN-mg=
HBC=R(1-cos θ)
mgHAC+Wf=mv
解得:FN=1 900 N
由牛頓第三定律可知,人在圓弧滑道末端C點(diǎn)時(shí)對(duì)滑道的壓力大小為1 900 N.
(3)設(shè)B′點(diǎn)到A點(diǎn)的距離為s,則A點(diǎn)與圓弧滑道末端的高度差為hAC=ssin θ+HBC,圓弧滑道末端與水面的距離為H-h(huán) 39、AC
由功能關(guān)系和平拋運(yùn)動(dòng)的規(guī)律有
mghAC-μmgscos θ=mv2
H-h(huán)AC=gt2
x=vt
解得:x=
由一元二次方程的性質(zhì)可知:當(dāng)s=-時(shí),平拋的水平位移x有最大值
解得:s= m≈7.9 m.
23、如圖8所示,質(zhì)量m=0.1 kg的小球(可視為質(zhì)點(diǎn)),用長(zhǎng)度l=0.2 m的輕質(zhì)細(xì)線懸于天花板的O點(diǎn).足夠長(zhǎng)的木板AB傾斜放置,頂端A位于O點(diǎn)正下方,與O點(diǎn)的高度差h=0.4 m.木板與水平面間的夾角θ=37°,整個(gè)裝置在同一豎直面內(nèi).現(xiàn)將小球移到與O點(diǎn)等高的P點(diǎn)(細(xì)線拉直),由靜止釋放,小球運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)Q時(shí)細(xì)線恰好被拉斷(取g=10 m/s2,sin 37 40、°=0.6,cos 37°=0.8).求:
圖8
(1)細(xì)線所能承受的最大拉力F;
(2)小球在木板上的落點(diǎn)到木板頂端A的距離s;
(3)小球與木板接觸前瞬間的速度大小.
【答案】(1)3 N (2)1 m (3)2 m/s
【解析】(1)設(shè)細(xì)線拉斷時(shí)小球的速度大小為v0,由機(jī)械能守恒定律得:mv=mgl
解得:v0=
在Q點(diǎn),由牛頓第二定律得 F-mg=m
解得 F=3mg=3 N
(2)設(shè)小球在木板上的落點(diǎn)到木板頂端A的距離為s,由平拋運(yùn)動(dòng)的規(guī)律得:h-l+s·sin θ=gt2;
scos θ=v0t,聯(lián)立以上各式得:s=1 m
(3)設(shè)小物塊與木板接觸前瞬間的速度大小為v,由機(jī)械能守恒定律得:
mv2=mg(h+s·sin θ),聯(lián)立以上各式得:v=2 m/s.
19
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