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專題06機(jī)械能
第一部分 名師綜述
本專題涉及的內(nèi)容是動(dòng)力學(xué)內(nèi)容的繼續(xù)和深化,其中的機(jī)械能守恒定律、能量守恒定律比牛頓運(yùn)動(dòng)定律的適用范圍更廣泛,是自然界中普遍適用的基本規(guī)律,因此是高中物理的重點(diǎn),也是高考考查的重點(diǎn)之一。題目類型以計(jì)算題為主,選擇題為輔,大部分試題都與牛頓定律、圓周運(yùn)動(dòng)、及電磁學(xué)等知識(shí)相互聯(lián)系,綜合出題。許多試題思路隱蔽、過(guò)程復(fù)雜、靈活性強(qiáng)、難度較大。從高考試題來(lái)看,功和機(jī)械能守恒依然為高考命題的熱點(diǎn)之一。機(jī)械能守恒和功能關(guān)系是高考的必考內(nèi)容,具有非常強(qiáng)的綜合性。重力勢(shì)能、彈性勢(shì)能、機(jī)械能守恒定律、功能關(guān)系、能的轉(zhuǎn)化和守恒定律是本單元的重點(diǎn)。彈力做功和彈性勢(shì)能變化的關(guān)系是典型的變力做功,應(yīng)予以特別地關(guān)注。
第二部分 知識(shí)背一背
一、功
1.做功的兩個(gè)要素
(1)作用在物體上的力。
(2)物體在力的方向上發(fā)生的位移。
2.公式:
(1)α是力與位移方向之間的夾角,l為物體對(duì)地的位移。
(2)該公式只適用于恒力做功。
二、功率
1.物理意義:描述力對(duì)物體做功的快慢。
2.公式:(1)(P為時(shí)間t內(nèi)的平均功率)。
(2)(α為F與v的夾角)。
3.額定功率:機(jī)械正常工作時(shí)的最大功率。
4.實(shí)際功率:機(jī)械實(shí)際工作時(shí)的功率,要求不能大于額定功率。
三、機(jī)車的啟動(dòng)
1.機(jī)車的輸出功率。其中F為機(jī)車的牽引力,勻速行駛時(shí),牽引力等于阻力。
2.兩種常見(jiàn)的啟動(dòng)方式
(1)以恒定功率啟動(dòng):機(jī)車的加速度逐漸減小,達(dá)到最大速度時(shí),加速度為零。
(2)以恒定加速度啟動(dòng):機(jī)車的功率_逐漸增大_,達(dá)到額定功率后,加速度逐漸減小,當(dāng)加速度減小到零時(shí),速度最大。
四、動(dòng)能
1.定義:物體由于運(yùn)動(dòng)而具有的能。
2.表達(dá)式:。
3.物理意義:動(dòng)能是狀態(tài)量,是標(biāo)量。(填“矢量”或“標(biāo)量”)
4.單位:動(dòng)能的單位是焦耳。
五、動(dòng)能定理
1.內(nèi)容:在一個(gè)過(guò)程中合外力對(duì)物體所做的功,等于物體在這個(gè)過(guò)程中動(dòng)能的變化。
2.表達(dá)式:
3.物理意義:合外力的功是物體動(dòng)能變化的量度。
4.適用條件
(1)動(dòng)能定理既適用于直線運(yùn)動(dòng),也適用于曲線運(yùn)動(dòng)。
(2)既適用于恒力做功,也適用于變力做功。
(3)力可以是各種性質(zhì)的力,既可以同時(shí)作用,也可以不同時(shí)作用。
六、機(jī)械能守恒定律
1.重力做功的特點(diǎn)
(1)重力做功與路徑無(wú)關(guān),只與始末位置的高度差有關(guān)。
(2)重力做功不引起物體機(jī)械能的變化。
2.機(jī)械能守恒定律:
在只有重力或彈簧彈力做功的情況下,物體的動(dòng)能與勢(shì)能相互轉(zhuǎn)化,但機(jī)械能的總量保持不變。
七、功能關(guān)系
1.功和能
(1)功是能量轉(zhuǎn)化的量度,即做了多少功就有多少能量發(fā)生了轉(zhuǎn)化。
(2)做功的過(guò)程一定伴隨著能量的轉(zhuǎn)化,而且能量的轉(zhuǎn)化必須通過(guò)做功來(lái)實(shí)現(xiàn)。
2.常見(jiàn)的幾種功能對(duì)應(yīng)關(guān)系
(1)合外力做功等于物體動(dòng)能的改變。
(2)重力做功等于物體重力勢(shì)能的改變。
(3)彈簧彈力做功等于彈性勢(shì)能的改變。
(4)除了重力和彈簧彈力之外的其他力所做的總功,等于物體機(jī)械能的改變,即。(功能原理)
八、能量守恒定律
1.內(nèi)容:能量既不會(huì)憑空產(chǎn)生,也不會(huì)憑空消失,它只能從一種形式轉(zhuǎn)化為另一種形式,或者從一個(gè)物體轉(zhuǎn)移到別的物體,在轉(zhuǎn)化或轉(zhuǎn)移的過(guò)程中,能量的總量保持不變。
2.表達(dá)式:ΔE減=ΔE增。
第三部分 技能+方法
一、功的計(jì)算
1.判斷正、負(fù)功的方法
(1)根據(jù)力和位移方向之間的夾角判斷:此法常用于恒力做功,夾角為銳角時(shí)做正功,夾角為鈍角時(shí)做負(fù)功,夾角為直角時(shí)不做功。
(2)根據(jù)力和瞬時(shí)速度方向的夾角判斷:此法常用于判斷質(zhì)點(diǎn)做曲線運(yùn)動(dòng)時(shí)變力做的功,夾角為銳角時(shí)做正功,夾角為鈍角時(shí)做負(fù)功,夾角為直角時(shí)不做功。
(3)根據(jù)能量轉(zhuǎn)化與守恒定律判斷:若在該力作用下物體的能量增加,則該力對(duì)物體做正功,反之則做負(fù)功。
2.功的大小計(jì)算
(1)恒力做的功:直接用計(jì)算。
(2)合外力做的功
方法一:先求合外力F,再用求功;
方法二:先求各個(gè)力做的功W1、W2、W3…再用求代數(shù)和的方法確定合外力做的功。
(3)變力做的功.
應(yīng)用動(dòng)能定理求解;
用求解,其中變力的功率P不變;
將變力做功轉(zhuǎn)化為恒力做功,此法適用于力的大小不變,方向與運(yùn)動(dòng)方向相同或相反,或力的方向不變,大小隨位移均勻變化的情況。
二 功率的計(jì)算
首先判斷待求的功率是瞬時(shí)功率還是平均功率
(1)平均功率的計(jì)算方法:或
(2)瞬時(shí)功率的計(jì)算方法:,其中v是該時(shí)刻的瞬時(shí)速度。
三、機(jī)車的啟動(dòng)模型
1. 兩種啟動(dòng)方式比較
2.三個(gè)重要關(guān)系式
(1)無(wú)論哪種運(yùn)行過(guò)程,機(jī)車的最大速度都等于其勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)的速度,即 (式中Fmin為最小牽引力,其值等于阻力Ff).
(2)機(jī)車以恒定加速度啟動(dòng)的運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,勻加速過(guò)程結(jié)束時(shí),功率最大,速度不是最大,即
(3)機(jī)車以恒定功率運(yùn)行時(shí),牽引力做的功,由動(dòng)能定理:,此式經(jīng)常用于求解機(jī)車以恒定功率啟動(dòng)過(guò)程的位移(路程)大小。
四、對(duì)動(dòng)能定理的理解
1.動(dòng)能的相對(duì)性:由于速度具有相對(duì)性,所以動(dòng)能也具有相對(duì)性,大小與參考系的選取有關(guān),中學(xué)物理中,一般選取地面為參考系.
2.動(dòng)能的變化:物體末動(dòng)能與初動(dòng)能之差.即
說(shuō)明:(1)表達(dá)式中v1、v2均指瞬時(shí)速度.
(2)ΔEk>0,表示物體的動(dòng)能增大.ΔEk<0,表示物體的動(dòng)能減小.
(3)同一物體速度的變化量相同,但動(dòng)能的變化量不相同.
3.動(dòng)能定理公式中等號(hào)表明合力做功與物體動(dòng)能的變化之間的三個(gè)關(guān)系:
(1)數(shù)量關(guān)系:即合外力所做的功與物體動(dòng)能的變化具有等量代換關(guān)系??梢酝ㄟ^(guò)計(jì)算物體動(dòng)能的變化,求合力的功,進(jìn)而求得某一力的功。
(2)單位相同,國(guó)際單位都是焦耳。
(3)因果關(guān)系:合外力的功是引起物體動(dòng)能變化的原因。
4.動(dòng)能定理敘述中所說(shuō)的“外力”,既可以是重力、彈力、摩擦力,也可以是電場(chǎng)力、磁場(chǎng)力或其他力。
5.動(dòng)能定理中涉及的物理量有F、x、m、v、W、Ek等,在處理含有上述物理量的問(wèn)題時(shí),優(yōu)先考慮使用動(dòng)能定理.
6.高中階段動(dòng)能定理中的位移和速度一般以地面或相對(duì)地面靜止的物體為參考系。
五、重力做功與重力勢(shì)能
1.重力做功與重力勢(shì)能變化的關(guān)系
(1)定性關(guān)系:重力對(duì)物體做正功,重力勢(shì)能就減??;重力對(duì)物體做負(fù)功,重力勢(shì)能就增大。
(2)定量關(guān)系:重力對(duì)物體做的功等于物體重力勢(shì)能的減少量,即WG=-(Ep2-Ep1)=Ep1-Ep2.
(3)重力勢(shì)能的變化是絕對(duì)的,與參考面的選取無(wú)關(guān)。
2.彈力做功與彈性勢(shì)能變化的關(guān)系
(1)彈力做功與彈性勢(shì)能變化的關(guān)系類似于重力做功與重力勢(shì)能變化的關(guān)系,用公式表示:W=-ΔEp.
(2)對(duì)于彈性勢(shì)能,一般物體的彈性形變量越大,彈性勢(shì)能越大。
六 、機(jī)械能守恒的判斷
1.機(jī)械能守恒的條件:只有重力或系統(tǒng)內(nèi)的彈力做功。
可以從以下兩個(gè)方面理解:(1)只受重力作用,例如在不考慮空氣阻力的情況下的各種拋體運(yùn)動(dòng),物體的機(jī)械能守恒。(2)受其他力,但其他力不做功,只有重力或彈力做功。例如物體沿光滑的曲面下滑,受重力、曲面的支持力的作用,但曲面的支持力不做功,物體的機(jī)械能守恒。
2.判斷方法
(1)當(dāng)研究對(duì)象(除地球外)只有一個(gè)物體時(shí),一般根據(jù)是否“只有重力(或彈簧彈力)做功”來(lái)判定機(jī)械能守恒。
(2)當(dāng)研究對(duì)象(除地球外)由多個(gè)物體組成時(shí),往往根據(jù)是否“沒(méi)有介質(zhì)阻力和摩擦力”來(lái)判定機(jī)械能守恒。
(3)注意以下幾點(diǎn):①“只有重力(或彈簧彈力)做功”不等于“只受重力(或彈簧彈力)作用”;②勢(shì)能具有相對(duì)性,一般以解決問(wèn)題簡(jiǎn)便為原則選取零勢(shì)能面;③與繩子突然繃緊、物體間碰撞等相關(guān)的問(wèn)題,除題中說(shuō)明無(wú)能量損失或彈性碰撞外,機(jī)械能一定不守恒。
七、對(duì)能量守恒定律的理解和應(yīng)用
1.列能量守恒定律方程的兩條基本思路:
(1)某種形式的能減少,一定存在其他形式的能增加,且減少量和增加量一定相等;
(2)某個(gè)物體的能量減少,一定存在其他物體的能量增加且減少量和增加量一定相等.
2.應(yīng)用能量守恒定律解題的步驟
(1)分清有多少形式的能[如動(dòng)能、勢(shì)能(包括重力勢(shì)能、彈性勢(shì)能、電勢(shì)能)、內(nèi)能等]在變化;
(2)明確哪種形式的能量增加,哪種形式的能量減少,并且列出減少的能量ΔE減和增加的能量ΔE增的表達(dá)式;
(3)列出能量守恒關(guān)系式:ΔE減=ΔE增
第四部分 基礎(chǔ)練+測(cè)
一、單選題
1.一個(gè)質(zhì)量為m的雨滴從足夠高的地方落下,受到的空氣阻力與速度成正比,比例系數(shù)為k。重力加速度為g。下列說(shuō)法正確的是:()
A.雨滴下落過(guò)程中機(jī)械能守恒 B.雨滴下落過(guò)程處于失重狀態(tài)
C.雨滴的最大速度為v=mgk D.雨滴從越高的地方下落,最后的速度越大
【答案】 C
【解析】
【詳解】
雨滴在下落過(guò)程中受到空氣阻力,所以機(jī)械能減小,故A錯(cuò)誤;物體在空中豎直下落過(guò)程中,受到重力和空氣阻力,由于空氣阻力與物體的速度成正比,開(kāi)始階段,空氣阻力小于重力,物體向下做加速運(yùn)動(dòng),處于失重狀態(tài),隨著速度的增大,空氣阻力增大,合力減小,由牛頓第二定律得知,加速度減小,當(dāng)空氣阻力與重力平衡時(shí),物體做勻速直線運(yùn)動(dòng),速度達(dá)到最大即v=mgk,由此可知雨滴的最后速度與下落高度無(wú)關(guān),故C正確,BD錯(cuò)誤。所以C正確,ABD錯(cuò)誤。
2.關(guān)于以下各物理量的理解正確的是()
A.重力勢(shì)能是標(biāo)量,-3 J 比-5 J 大
B.位移是矢量,-3 m 比-5 m 大
C.速度是矢量,-3 m/s 比-5 m/s 大
D.功是標(biāo)量,做功-3 J 比-5 J 多
【答案】 A
【解析】
【詳解】
A.重力勢(shì)能是標(biāo)量,符號(hào)表示大小,則-3J比-5J大,選項(xiàng)A正確;
B.位移是矢量,符號(hào)表示方向,則-3m比-5m小,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;
C.速度是矢量,符號(hào)表示方向,則-3m/s比-5m/s小,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;
D.功是標(biāo)量,沒(méi)有方向,則做功-3J比-5J少,選項(xiàng)D錯(cuò)誤;
3.下列關(guān)于運(yùn)動(dòng)和力的敘述中,正確的是
A.做曲線運(yùn)動(dòng)的物體,其加速度方向一定是變化的
B.物體做圓周運(yùn)動(dòng),所受的合力一定是向心力
C.物體所受合力恒定,該物體速率隨時(shí)間一定均勻變化
D.物體運(yùn)動(dòng)的速率在增加,所受合力一定做正功
【答案】 D
【解析】
【詳解】
做曲線運(yùn)動(dòng)的物體,其加速度方向不一定是變化的,例如平拋運(yùn)動(dòng),選項(xiàng)A錯(cuò)誤;物體做勻速圓周運(yùn)動(dòng)時(shí),所受的合力一定是向心力,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;物體所受合力恒定,該物體速率隨時(shí)間不一定均勻變化,例如平拋運(yùn)動(dòng),選項(xiàng)C錯(cuò)誤;根據(jù)動(dòng)能定理可知,物體運(yùn)動(dòng)的速率在增加,所受合力一定做正功,選項(xiàng)D正確;故選D.
4.“蹦極”是一種富有刺激性的勇敢者的運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目。如圖所示,一根彈性橡皮繩一端系于跳臺(tái),另一端系于人的腿部。不計(jì)空氣阻力,在蹦極者從跳臺(tái)下落到最低點(diǎn)的過(guò)程中,則( ?。?
A.蹦極者下落至最低點(diǎn)時(shí)橡皮繩的彈性勢(shì)能最大
B.蹦極者下落至橡皮繩原長(zhǎng)位置時(shí)動(dòng)能最大
C.蹦極者的機(jī)械能先增大后減小
D.蹦極者重力勢(shì)能與橡皮繩彈性勢(shì)能之和一直減小
【答案】 A
【解析】
【分析】
先分析該人下落過(guò)程中的受力情況,注意合力的大小和方向;蹦極者從最高點(diǎn)到橡皮繩剛繃緊時(shí),只受重力,重力勢(shì)能轉(zhuǎn)化為動(dòng)能。從繃緊到最低點(diǎn)的過(guò)程中,人受到彈力和重力作用,分成兩段:上段受到向下的合力做加速運(yùn)動(dòng),速度越來(lái)越快;下段受到向上的合力做減速運(yùn)動(dòng),速度越來(lái)越慢,到最低點(diǎn)速度為零。
【詳解】
A.蹦極人下落過(guò)程中,橡皮繩越長(zhǎng)其彈性勢(shì)能越大,到最低點(diǎn)最長(zhǎng),彈性勢(shì)能最大。故A正確;
B.蹦極者從最高點(diǎn)到橡皮繩恰好拉直時(shí),重力勢(shì)能轉(zhuǎn)化為動(dòng)能,重力勢(shì)能越來(lái)越小,動(dòng)能越來(lái)越大;從橡皮繩恰好拉直到橡皮繩的拉力等于重力時(shí)的過(guò)程中,受到向下的合力做加速運(yùn)動(dòng),所以速度越來(lái)越快,動(dòng)能越來(lái)越大;在橡皮繩的拉力等于重力時(shí),合力為零;在橡皮繩的拉力等于重力點(diǎn)以下,受到向上的合力做減速運(yùn)動(dòng),速度越來(lái)越小,動(dòng)能越來(lái)越小,最低點(diǎn)時(shí)速度為零。所以蹦極者在橡皮繩的拉力等于重力的點(diǎn)動(dòng)能最大,故B錯(cuò)誤;
C.蹦極者從最高點(diǎn)到橡皮繩恰好拉直時(shí),蹦極者的機(jī)械能不變;此后橡皮繩的彈性勢(shì)能增大,所以蹦極者的機(jī)械能不斷減少,故C錯(cuò)誤;
D.從跳臺(tái)運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)的過(guò)程中,蹦極者重力勢(shì)能、彈性勢(shì)能與動(dòng)能的總和保持不變,由于動(dòng)能先增大后減小,所以重力勢(shì)能和橡皮繩彈性勢(shì)能之和先減小后增大,故D錯(cuò)誤;
故選A。
【點(diǎn)睛】
分析蹦極者的受力情況,特別是合力的方向,再判斷蹦極者的運(yùn)動(dòng)情況是解本題的關(guān)鍵;D選項(xiàng)一定看準(zhǔn)是蹦極者的機(jī)械能減少,否則錯(cuò)誤。
5.物體在變力F作用下沿水平方向做直線運(yùn)動(dòng),物體質(zhì)量m=5kg,F(xiàn)隨坐標(biāo)x的變化情況如圖所示。若物體在坐標(biāo)原點(diǎn)處由靜止出發(fā),不計(jì)一切摩擦。借鑒教科書中學(xué)習(xí)直線運(yùn)動(dòng)時(shí)由v-t圖象求位移的方法,結(jié)合其他所學(xué)知識(shí),根據(jù)圖示的F-x圖象,可求出物體運(yùn)動(dòng)到x=16 m處時(shí),速度大小為( )
A.4 m/s B.22m/s
C.3 m/s D.17 m/s
【答案】 A
【解析】
【分析】
F-x圖線與x軸圍成的面積表示力F所做的功,根據(jù)動(dòng)能定理求出求出物體運(yùn)動(dòng)到x=16m處時(shí)的速度大小.
【詳解】
F-x圖線與x軸圍成的面積表示力F所做的功,則這段過(guò)程中,外力做功W=12(4+8)10?12410=40J。根據(jù)動(dòng)能定理得,W=12mv2,解得v=4m/s,故A正確。故選A。
【點(diǎn)睛】
解決本題的關(guān)鍵知道F-x圖線與x軸圍成的面積表示力F所做的功,結(jié)合動(dòng)能定理進(jìn)行求解.
6.港珠澳大橋(Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge)是中國(guó)境內(nèi)一座連接香港、珠海和澳門的橋隧工程。2018年2月6日,港珠澳大橋主體完成驗(yàn)收,于同年9月28日起進(jìn)行粵港澳三地聯(lián)合試運(yùn)。大橋設(shè)計(jì)使用壽命120年,可抵御8級(jí)地震、16級(jí)臺(tái)風(fēng)、30萬(wàn)噸撞擊以及珠江口300年一遇的洪潮。假設(shè)一艘質(zhì)量為m的輪船由于失控,以速度v撞向大橋(大橋無(wú)損),最后沒(méi)有反彈而停下來(lái),事故勘察測(cè)量輪船發(fā)現(xiàn)迎面相撞處凹下去d的深度,那么可以估算出船對(duì)橋的平均撞擊力F,關(guān)于F的表達(dá)式正確的是( )
A.mv22d
B.mv2d
C.mv2d
D.mv
【答案】 A
【解析】
【分析】
根據(jù)動(dòng)能定理進(jìn)行解答。
【詳解】
根據(jù)動(dòng)能定理可得Fd=12mv2,解得F=mv22d,故選A.
7.如圖所示,光滑水平面上停著一輛小車,小車的固定支架左端用不計(jì)質(zhì)量的細(xì)線系一個(gè)小鐵球。開(kāi)始將小鐵球提起到圖示位置,然后無(wú)初速釋放,之后不會(huì)與車上的支架碰撞。在小鐵球來(lái)回?cái)[動(dòng)的過(guò)程中,下列說(shuō)法中正確的是( )
A.小球擺到最低點(diǎn)時(shí),小車的速度最大
B.小車和小球系統(tǒng)動(dòng)量守恒
C.小球擺到右方最高點(diǎn)時(shí)刻,小車有向右的速度
D.小球向右擺動(dòng)過(guò)程小車一直向左加速運(yùn)動(dòng)
【答案】 A
【解析】
【分析】
由于水平面光滑,球、車系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒,但豎直方向動(dòng)量不守恒,系統(tǒng)機(jī)械能守恒,小球擺過(guò)程中機(jī)械能不守恒。
【詳解】
小車與小球組成的系統(tǒng)在水平方向動(dòng)量守恒,小球在最低點(diǎn),小球的水平速度最大,小車速度最大,小球從圖示位置下擺到最低點(diǎn),小車受力向左加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)小球到最低點(diǎn)時(shí),小車速度最大。當(dāng)小球從最低點(diǎn)向右邊運(yùn)動(dòng)時(shí),小車向左減速,當(dāng)小球運(yùn)動(dòng)到與左邊圖示位置相對(duì)稱的位置時(shí),小車靜止。故小球向右擺動(dòng)過(guò)程小車先向左加速運(yùn)動(dòng),后向左減速運(yùn)動(dòng),故A正確,CD錯(cuò)誤;小車與小球組成的系統(tǒng)在水平方向動(dòng)量守恒,在豎直方向動(dòng)量不守恒,系統(tǒng)整體動(dòng)量不守恒,故B錯(cuò)誤。所以A正確,BCD錯(cuò)誤。
【點(diǎn)睛】
本題主要考查了動(dòng)量守恒、機(jī)械能守恒條件的判斷,要求同學(xué)們能正確分析小球和小車的運(yùn)動(dòng)情況,知道水平方向的動(dòng)量守恒定律。
8.如圖所示,一物體以一定的初速度沿水平地面從A點(diǎn)滑到B點(diǎn),摩擦力做功為W1;若該物體從A點(diǎn)沿兩斜面滑到B點(diǎn)(物體始終沒(méi)有離開(kāi)斜面),摩擦力做的總功為W2,已知物體與各接觸面的動(dòng)摩擦因數(shù)均相同,則( )
A.W1>W2 B.W1=W2 C.W1
mgh2,故C錯(cuò)誤;
D、設(shè)棋子落到平臺(tái)時(shí)的瞬時(shí)速度大小為v,棋子從最高點(diǎn)落到平臺(tái)的過(guò)程中,根據(jù)動(dòng)能定理得:mgh=12mv2-12mvx2,解得:v=2gh+vx2>2gh,D正確。
故本題選AD。
16.如圖,人站在自動(dòng)扶梯上不動(dòng),隨扶梯向上勻速運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中,下列說(shuō)法中正確的是( )
A.人所受的合力對(duì)人做正功
B.重力對(duì)人做負(fù)功
C.扶梯對(duì)人做的功等于人增加的重力勢(shì)能
D.摩擦力對(duì)人做的功等于人機(jī)械能的變化
【答案】 BC
【解析】
【詳解】
人站在自動(dòng)扶梯上不動(dòng),隨扶梯向上勻速運(yùn)動(dòng),受重力和支持力,重力做負(fù)功,重力勢(shì)能增加,支持力做正功,合外力為零,所以合外力做功等于零,故A錯(cuò)誤,B正確;由上分析可知,扶梯對(duì)人做的正功等于重力做的負(fù)功,所以扶梯對(duì)人做的功等于人增加的重力勢(shì)能,故C正確;人不受摩擦力,所以沒(méi)有摩擦力做功,人站在自動(dòng)扶梯上不動(dòng),隨扶梯向上勻速運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中,人的動(dòng)能不變,勢(shì)能增加,所以人的機(jī)械能增加,故D錯(cuò)誤。所以BC正確,AD錯(cuò)誤。
17.如圖所示,位于豎直面內(nèi)的半圓形光滑凹槽放在光滑的水平面上,小滑塊從凹槽邊緣A點(diǎn)由靜止釋放,經(jīng)最低點(diǎn)B 向上到達(dá)另一側(cè)邊緣C點(diǎn)。把小滑塊從A點(diǎn)到達(dá)B點(diǎn)稱為過(guò)程I,從B點(diǎn)到達(dá)C點(diǎn)稱為過(guò)程Ⅱ,則()
A.過(guò)程I中小滑塊與凹槽組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒
B.過(guò)程I中小滑塊對(duì)凹槽做正功
C.過(guò)程Ⅱ中小滑塊與凹槽組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒
D.過(guò)程Ⅱ中小滑塊對(duì)凹槽做負(fù)功
【答案】 BCD
【解析】
【詳解】
A、過(guò)程Ⅰ中小滑塊與凹槽組成的系統(tǒng)在水平方向上不受外力,系統(tǒng)在水平方向上動(dòng)量守恒.故A錯(cuò)誤.
B、在過(guò)程Ⅰ中,小滑塊對(duì)槽的壓力方向左下方,而凹槽向左運(yùn)動(dòng),所以過(guò)程I中小滑塊對(duì)凹槽做正功.故B正確.
C、在過(guò)程Ⅱ中小滑塊與凹槽組成的系統(tǒng),只有重力做功,系統(tǒng)機(jī)械能守恒.故C正確,
D、在過(guò)程Ⅱ中小滑塊對(duì)凹槽的彈力方向右下方,而凹槽向左運(yùn)動(dòng),所以過(guò)程Ⅱ中小滑塊對(duì)凹槽做負(fù)功,故D正確;
綜上所述本題答案是:BCD
18.如圖所示,光滑的水平地面上有一長(zhǎng)木板B,物塊A放置在B上面,二者均處于靜止?fàn)顟B(tài)?,F(xiàn)以恒定的外力F拉B,A與B發(fā)生相對(duì)滑動(dòng),且A、B都向前(相對(duì)地面)移動(dòng)了一段距離。設(shè)B足夠長(zhǎng),則在此過(guò)程中,以下說(shuō)法正確的是()
A.外力F做的功等于B的動(dòng)能增量與B克服摩擦力所做的功之和
B.外力F做的功等于A與B的動(dòng)能增量之和
C.B對(duì)A的摩擦力做正功,A對(duì)B的摩擦力做負(fù)功
D.滑動(dòng)摩擦力對(duì)A和B做功的絕對(duì)值一定是相等的
【答案】 AC
【解析】對(duì)物體B運(yùn)用動(dòng)能定理可知,拉力做的功減去克服摩擦力做的功等于動(dòng)能增加量,故外力F對(duì)B做的功等于B的動(dòng)能的增加量與B克服摩擦力所做的功之和,故A正確;對(duì)A、B整體運(yùn)用動(dòng)能定理,除拉力做功外,還有一對(duì)滑動(dòng)摩擦力做功,故系統(tǒng)動(dòng)能增加量小于拉力做的功,故B錯(cuò)誤;因A動(dòng)能增加,則B對(duì)A的摩擦力做正功,A對(duì)B的摩擦力與運(yùn)動(dòng)方向相反,則A對(duì)B的摩擦力對(duì)B做負(fù)功;由于存在相對(duì)滑動(dòng),故A對(duì)B的摩擦力所做的功不等于B對(duì)A的摩擦力所做的功,故C正確,D錯(cuò)誤;故選AC.
點(diǎn)睛:本題關(guān)鍵是要知道不僅可以對(duì)單個(gè)物體運(yùn)用動(dòng)能定理,也可以對(duì)物體系統(tǒng)運(yùn)用動(dòng)能定理,即對(duì)多物體系統(tǒng),內(nèi)力和外力做的做功等于系統(tǒng)動(dòng)能的增加量.
19.如圖所示,甲球從O點(diǎn)以水平速度v1飛出,落在水平地面上的A點(diǎn)。乙球從O點(diǎn)以水平速度v2飛出,落在水平地面上的B點(diǎn)反彈后恰好也落在A點(diǎn)。兩球質(zhì)量均為m。若乙球落在B點(diǎn)時(shí)的速度大小為v3,與地面的夾角為60,且與地面發(fā)生彈性碰撞,不計(jì)碰撞時(shí)間和空氣阻力,下列說(shuō)法正確的是
A.由O點(diǎn)到A點(diǎn),甲、乙兩球運(yùn)動(dòng)時(shí)間之比是1:1
B.OA兩點(diǎn)的水平距離與OB兩點(diǎn)的水平距離之比是3:1
C.設(shè)地面處勢(shì)能為0,甲、乙兩球在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的機(jī)械能之比為3:1
D.乙球在B點(diǎn)受到地面的沖量大小為3mv3
【答案】 BCD
【解析】設(shè)OA間的豎直高度為h。由O點(diǎn)到A點(diǎn),甲球運(yùn)動(dòng)時(shí)間為 tA=2hg.乙球運(yùn)動(dòng)時(shí)間是甲球的3倍。故A錯(cuò)誤。乙球先做平拋運(yùn)動(dòng),再做斜上拋運(yùn)動(dòng),根據(jù)對(duì)稱性可知,從B到A的水平位移等于從O到B的水平位移的2倍,所以甲球由O點(diǎn)到A點(diǎn)的水平位移是乙球由O點(diǎn)到B點(diǎn)水平位移的3倍,故B正確。設(shè)乙球由O點(diǎn)到B點(diǎn)水平位移為x,時(shí)間為t。對(duì)甲球有 3x=v1t,對(duì)乙球有 x=v2t,則得v1:v2=3:1;因乙球落地時(shí)速度與地面的夾角為60,則可知落地的豎直速度vy=v2tan600=3v2,則由vy2=2gh可知,mgh=32mv22;甲的機(jī)械能E1=mgh+12mv12=32mv22+12m(3v2)2=6mv22;乙的機(jī)械能:E2=mgh+12mv22=32mv22+12mv22=2mv22,即甲、乙兩球在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的機(jī)械能之比為3:1,故C正確。乙球在B點(diǎn)受到地面的沖量大小等于豎直方向的動(dòng)量變化,I=2mv3sin600=3mv3,選項(xiàng)D正確;故選BCD.
點(diǎn)睛:解決本題的關(guān)鍵是要知道平拋運(yùn)動(dòng)在水平方向和豎直方向上的運(yùn)動(dòng)規(guī)律,知道平拋運(yùn)動(dòng)的時(shí)間由高度決定,與初速度無(wú)關(guān).
20.如圖所示,輕質(zhì)彈簧一端固定于光滑豎直桿上,另一端與質(zhì)量為m的滑塊P連接,P穿在桿上,跨過(guò)輕質(zhì)定滑輪的輕繩將P和重物Q連接起來(lái),Q的質(zhì)量M = 6m?,F(xiàn)將P從圖中A點(diǎn)由靜止釋放,P能沿豎直桿上下運(yùn)動(dòng),當(dāng)它經(jīng)過(guò)A、B兩點(diǎn)時(shí)彈簧對(duì)P的彈力大小相等,已知OA與水平面的夾角θ = 53,OB距離為L(zhǎng),且與AB垂直,滑輪的摩擦力不計(jì),重力加速度為g,在P從A運(yùn)動(dòng)到B的過(guò)程中
A.Q的重力功率一直增大
B.P與Q的機(jī)械能之和先增大后減小
C.輕繩對(duì)P做功43mgL
D.P運(yùn)動(dòng)到B處時(shí)的速度大小為43gL3
【答案】 BD
【解析】物塊Q釋放瞬間的速度為零,當(dāng)物塊P運(yùn)動(dòng)至B點(diǎn)時(shí),物塊Q的速度也為零,所以當(dāng)P從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)至B點(diǎn)時(shí),物塊Q的速度先增加后減小,物塊Q的重力的功率也為先增加后減小,故A錯(cuò)誤;對(duì)于PQ系統(tǒng),豎直桿不做功,系統(tǒng)的機(jī)械能只與彈簧對(duì)P的做功有關(guān),從A到B的過(guò)程中,彈簧對(duì)P先做正功,后做負(fù)功,所以系統(tǒng)的機(jī)械能先增加后減小,故B正確。從A到B過(guò)程中,對(duì)于P、Q系統(tǒng)由動(dòng)能定律可得:6mg(Lcos53?L)?mgLtan53?0=12mv2,對(duì)于P,由動(dòng)能定理可得:W?mgL?0=12mv2,聯(lián)立解得:W=113mgL,v=43gL3,故C錯(cuò)誤,D正確;故選BD.
點(diǎn)睛:解決本題的關(guān)鍵要明確滑塊經(jīng)過(guò)A、B兩點(diǎn)時(shí),彈簧對(duì)滑塊的彈力大小相等,說(shuō)明在這兩個(gè)位置彈簧的彈性勢(shì)能相等。要知道滑塊P到達(dá)B點(diǎn)時(shí)Q的速度為0。
三、解答題
21.如圖所示,細(xì)繩的一端固定在豎直桿MN的M點(diǎn),另一端系一質(zhì)量為m的小球,繩長(zhǎng)為L(zhǎng)。第一次對(duì)桿施加水平向右的恒力,可使細(xì)繩與豎直桿間的夾角θ1保持不變;第二次使小球繞軸線在水平面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),細(xì)繩與豎直桿間的夾角也為θ1后,繼續(xù)使轉(zhuǎn)速加大,可使細(xì)線與豎直桿間的夾角為θ2(θ2>θ1),此時(shí)小球在另一個(gè)水平面做穩(wěn)定的圓周運(yùn)動(dòng)。求:
(1)桿向右運(yùn)動(dòng)的加速度;
(2)小球做圓周運(yùn)動(dòng),細(xì)繩與豎直桿間的夾角也為θ1時(shí),小球的動(dòng)能;
(3)在第二次做圓周運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中,對(duì)小球做的功。
【答案】 (1)a=gtanθ1 (2)Ek=mgL2?sin2θ1cosθ1
(3)W=mgL2sin2θ2cosθ2-sin2θ1cosθ1+mgL(cosθ1-cosθ2)
【解析】
【詳解】
(1)對(duì)小球進(jìn)行受力分析,根據(jù)牛頓第二定律有:a=mgtanθ1m=gtanθ1
即桿向右運(yùn)動(dòng)的加速度為:gtanθ1
(2)細(xì)繩與豎直桿間的夾角也為θ1時(shí),設(shè)線速度為v,繩中張力為T,則有:
Tcosθ1=mgTsinθ1=mv2Lsinθ1
可得小球的動(dòng)能:Ek=12mv2=mgL2?sin2θ1cosθ1
(3)當(dāng)細(xì)線與豎直桿間的夾角θ2時(shí),小球在此處獲得的動(dòng)能為:Ek=12mv2=mgL2?sin2θ2cosθ2
第二次的過(guò)程中,小球勢(shì)能的增量:ΔEp=mgL(cosθ1-cosθ2)
在此過(guò)程中,小球的動(dòng)能增量:ΔEk=mgL2sin2θ2cosθ2-sin2θ1cosθ1
所以在第二次過(guò)程中,對(duì)小球做的功:W=ΔEk+ΔEp=mgL2sin2θ2cosθ2-sin2θ1cosθ1+mgL(cosθ1-cosθ2)
22.如圖所示是某游戲裝置的示意圖,ABC為固定在豎直平面內(nèi)的截面為圓形的光滑軌道,直軌道AB與水平成θ=37放置,且與圓弧軌道BC相切連接,AB長(zhǎng)為L(zhǎng)1=0.4m,圓弧軌道半徑r=0.25m,C端水平,右端連接粗糙水平面CD和足夠長(zhǎng)的光滑曲面軌道DE,D是軌道的切點(diǎn),CD段長(zhǎng)為L(zhǎng)2=0.5m。一個(gè)質(zhì)量為m=1kg的可視為質(zhì)點(diǎn)的小物塊壓縮彈簧后被鎖定在A點(diǎn),解除鎖定后小物塊被彈出,第一次經(jīng)過(guò)D點(diǎn)的速度為vD=1m/s,小物塊每次發(fā)射前均被鎖定在A位置,通過(guò)調(diào)整彈簧O1端的位置就可以改變彈簧的彈性勢(shì)能,已知彈簧的彈性勢(shì)能最大值為Epm=13J,小物塊與水平面CD間的摩擦因數(shù)μ=0.3.求:
(1)小物塊第一次運(yùn)動(dòng)到BC軌道的C端時(shí)對(duì)軌道的壓力大??;
(2)小物塊第一次發(fā)射前彈簧的彈性勢(shì)能大?。?
(3)若小物塊被彈出后,最后恰好停在CD中點(diǎn)處,不計(jì)小球與彈簧碰撞時(shí)的能量損失,則小物塊被鎖定時(shí)的彈性勢(shì)能可能多大。
【答案】 (1)小球運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力的大小是6N;
(2)解除鎖定前彈簧的彈性勢(shì)能Epo是8.9J;
(3)鎖定時(shí)彈簧彈性勢(shì)能Ep的可能值是7.65J,9.15J,10.65J和12.15J。
【解析】
【詳解】
(1)C到D的過(guò)程中摩擦力做功,由動(dòng)能定理可得:-μmgL=12mvD2-12mvC2
代入數(shù)據(jù)可得:vc=2m/s
設(shè)小球在C點(diǎn)時(shí)軌道對(duì)小球的作用力為FN,方向豎直向下。根據(jù)牛頓第二定律得:mg+FN=mvC2r
代入數(shù)據(jù)解得:FN=6N
由牛頓第三定律得小球?qū)壍赖膲毫Υ笮椋篎N′=FN=6N
(2)A到C的過(guò)程中機(jī)械能守恒,根據(jù)機(jī)械能守恒定律,有:Epo=mgr+rcosθ+L1sinθ+12mvC2
代入數(shù)據(jù)解得:Epo=8.9J
(3)要使小球能停在CD的中點(diǎn),需要在CD段滑過(guò)2k-1L2對(duì)整個(gè)過(guò)程,由能量守恒定律得:
EP=mgr+rcosθ+L1sinθ+μmgkL+L2,k=1,2,3,4…
得:Ep=6.9+0.75(2k﹣1)(J)
因?yàn)閺椥詣?shì)能最大值為:Epm=13J,所以k取1,2,3,4時(shí),Ep=7.65J,9.15J,10.65J和12.15J。
23.如圖1所示,游樂(lè)場(chǎng)的過(guò)山車可以底朝上在圓軌道上運(yùn)行,游客卻不會(huì)掉下來(lái)。我們把這種情形抽象為如圖2所示的模型:弧形軌道的下端與半徑為R的豎直圓軌道相接,B、C分別為圓軌道的最低點(diǎn)和最高點(diǎn)。質(zhì)量為m的小球(可視為質(zhì)點(diǎn))從弧形軌道上的A點(diǎn)由靜止?jié)L下,到達(dá)B點(diǎn)時(shí)的速度為v0= 6gR,且恰好能通過(guò)c點(diǎn)。已知A、B間的高度差h=4R,重力加速度為g。求:
(1)小球運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)時(shí),軌道對(duì)小球的支持力的大小;
(2)小球通過(guò)C點(diǎn)時(shí)的速率vC;
(3)小球從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn)的過(guò)程中,克服摩擦阻力做的功W。
【答案】 (1)F=7mg;(2)vC=gR;(3)W=1.5mgR
【解析】
【詳解】
(1)小球在B點(diǎn)時(shí),根據(jù)牛頓第二定律:F-mg=mvB2r
解得:F=7mg
(2)因?yàn)樾∏蚯∧芡ㄟ^(guò)C點(diǎn),根據(jù)牛頓第二定律有:mg=mvC2r
解得:vC=gR
(3)在小球從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn)的過(guò)程中,根據(jù)動(dòng)能定理有:mg(h-2R)-W=12mvC2-0
解得:W=1.5mgR
24.如圖所示的水平地面。可視為質(zhì)點(diǎn)的物體A 和B緊靠在一起,靜止于b處,已知A的質(zhì)量為3m,B的質(zhì)量為m。兩物體在足夠大的內(nèi)力作用下突然沿水平方向左右分離。B碰到c處的墻壁后等速率反彈,并追上已停在ab段的A,追上時(shí)B的速率等于兩物體剛分離時(shí)B的速率的一半。A、B與地面的動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ,b與c間的距離為d,重力加速度為g。求:
(1)分離瞬間A、B的速率之比;
(2)分離瞬間A獲得的動(dòng)能。
【答案】 (1)13(2)2423μmgd
【解析】
【詳解】
(1)分離瞬間對(duì)A、B系統(tǒng)應(yīng)用動(dòng)量守恒定律有:
3mvA-mvB=0
解得:vAvB=13;
(2)A、B分離后,A物體向左勻減速滑行,對(duì)A應(yīng)用動(dòng)能定理:
-μ3mgsA=0-123mvA2
對(duì)B從兩物體分離后到追上A的過(guò)程應(yīng)用動(dòng)能定理:
-μmgsB=12m(vB2)2-12mvB2
兩物體的路程關(guān)系是
sB=sA+2d
分離瞬間A獲得的動(dòng)能
EkA=123mvA2
聯(lián)立解得:EkA=2433μmgd。
25.如圖所示,水平面ab與水平皮帶bc平滑相切,左端有一個(gè)半徑為R的光滑四分之一圓弧cd與皮帶水平相切。ab段和bc段的動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ=0.5,圖中ab=bc=R=0.4 m,物體A和B的質(zhì)量均為m(可看成質(zhì)點(diǎn)),皮帶逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)的速率恒為v=2 m/s?,F(xiàn)給靜止在a處的物體A一個(gè)水平向左的初速度,物體A運(yùn)動(dòng)到b點(diǎn)與物體B碰撞前的速度v1=43??m/s;正碰后并粘在一起的粘合體速度v共=23??m/s,以后粘合體沿圓弧向上運(yùn)動(dòng)。重力加速度為g=10 m/s2。求:
(1)物體A水平向左初速度的大小和粘合體第一次到達(dá)傳送帶左端c點(diǎn)時(shí)的速度大小;
(2)通過(guò)計(jì)算判斷粘合體能否到達(dá)d點(diǎn)?若能到達(dá),粘合體到達(dá)d點(diǎn)的速度大小。
【答案】 (1)v0=213m/s, v2=22m/s(2)粘合體恰好到達(dá)d點(diǎn);vd=0
【解析】
【詳解】
(1)由a到b過(guò)程,由動(dòng)能定理得:-μmgR=12mv12-12mv02
解得物體A水平向左初速度大?。簐0=213 m/s
粘合體由b到c過(guò)程由動(dòng)能定理得:-μ?2mgR=12?2mv22-12?2mv共2
解得粘合體第一次到達(dá)傳送帶左端c點(diǎn)時(shí)的速度大?。簐2=22 m/s
(2)粘合體由c到d過(guò)程,由機(jī)械能守恒定律得:12?2mv22=2mgR+12?2mvd2
解得:vd=0
所以粘合體恰好到達(dá)d點(diǎn)
26.某電動(dòng)機(jī)工作時(shí)輸出功率P與拉動(dòng)物體的速度v之間的關(guān)系如圖(a)所示?,F(xiàn)用該電動(dòng)機(jī)在水平地面拉動(dòng)一物體(可視為質(zhì)點(diǎn)),運(yùn)動(dòng)過(guò)程中輕繩始終處在拉直狀態(tài),且不可伸長(zhǎng),如圖(b)所示。已知物體質(zhì)量m=1kg,與地面的動(dòng)摩擦因數(shù)μ1=0.35,離出發(fā)點(diǎn)C左側(cè)s距離處另有動(dòng)摩擦因數(shù)為μ2=0.45、長(zhǎng)為d=0.5m的粗糙材料鋪設(shè)的地面AB段。(g取10m/s2)
(1)若s足夠長(zhǎng),電動(dòng)機(jī)功率為2W時(shí),物體在地面能達(dá)到的最大速度是多少?
(2)若啟動(dòng)電動(dòng)機(jī),物體在C點(diǎn)從靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng),到達(dá)B點(diǎn)時(shí)速度恰好達(dá)到0.5m/s,則BC間的距離s是多少?物體能通過(guò)AB段嗎?如果不能停在何處?
【答案】 (1)47ms(2)s=0.25m不能,小物體最后停在AB中點(diǎn)位置
【解析】
【詳解】
(1) 電動(dòng)機(jī)拉動(dòng)物體后,物體速度最大時(shí),加速度為零,則有水平方向受拉力F等于摩擦力
F1=f1=μmg=3.5N
根據(jù)P=Fv則有:vm=PF1=Pf1=47ms;
(2) 當(dāng)物體運(yùn)動(dòng)速度小于0.5m/s 時(shí),繩子對(duì)物體的拉力恒力,物體為勻加速運(yùn)動(dòng),
拉力F=Pv=4N
由牛頓第二定律F =ma得
F-f1=ma1
解得:a1=0.5ms2
由s=vB22a1得,則BC間的距離s=0.25m
小物體過(guò)B點(diǎn)后,f2=μ2mg=4.5N,做減速運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)速度不會(huì)大于0.5m/s,拉力仍為恒力,物體做勻減速運(yùn)動(dòng)
F-f2=ma2
解得:a2=0.5ms2
小物體滑行x=0-vB22a2=0.25m
則小物體最后停在AB中點(diǎn)位置。
27.如圖所示,一個(gè)可視為質(zhì)點(diǎn)的物塊,質(zhì)量為m=2kg,從光滑四分之一圓弧軌道頂端由靜止滑下,到達(dá)底端時(shí)恰好進(jìn)入與圓弧軌道底端相切的水平傳送帶,傳送帶由一電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)著勻速向左轉(zhuǎn)動(dòng),速度大小為u=3m/s.已知圓弧軌道半徑R=0.8m,皮帶輪的半徑r=0.2m,物塊與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ=0.1,兩皮帶輪之間的距離為L(zhǎng)=6m,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)皮帶輪轉(zhuǎn)動(dòng)的角速度多大?
(2)物塊滑到圓弧軌道底端時(shí)對(duì)軌道的作用力;
(3)物塊將從傳送帶的哪一端離開(kāi)傳送帶?物塊在傳送帶上克服摩擦力所做的功為多大?
【答案】 (1)15rads;(2)60N,方向豎直向下;(3)右端離開(kāi);12J
【解析】
【詳解】
(1)皮帶輪轉(zhuǎn)動(dòng)的角速度,由v=ωr得
ω=vr=30.2rads=15rads;
(2)物塊滑到圓弧軌道底端的過(guò)程中,由動(dòng)能定理得:
mgR=12mv02
由圓弧軌道底端,由牛頓第二定律得:
F-mg=mv02R
解得:F=60N
由牛頓第三定律可得,物塊對(duì)軌道的作用力大小為60N,方向豎直向下;
(3)物塊滑到圓弧底端的速度為v0=2gh=4ms
物塊滑上傳送帶后勻減速直線運(yùn)動(dòng),設(shè)加速度為a,
由牛頓第二定律得:μmg=ma
解得:a=μg=1ms2
物塊勻減速到速度為零時(shí)運(yùn)動(dòng)的最大距離為:
s0=v022a=8m>6m
可見(jiàn),物塊將從傳送帶的右端離開(kāi)傳送帶
W=μmgL=12J。
28.一質(zhì)量為0.5 kg的小物塊放在水平地面上的A點(diǎn),距離A點(diǎn)5 m 的位置B處是一面墻,如圖所示。物塊以v0=10 m/s的初速度從A點(diǎn)沿AB方向運(yùn)動(dòng),在與墻壁碰撞前瞬間的速度為8 m/s,碰后以6 m/s 的速度反向運(yùn)動(dòng)直至靜止。g取10 m/s2
(1)求物塊與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ。
(2)若碰撞時(shí)間為0.05 s,求碰撞過(guò)程中墻面對(duì)物塊平均作用力的大小F。
(3)求物塊在反向運(yùn)動(dòng)過(guò)程中能滑行的最大位移。
【答案】 (1)μ=0.36(2)F=140N(3)s=5m
【解析】
【詳解】
(1)物塊從A到B的過(guò)程,由動(dòng)能定理可得:-mgμsAB=12mvB2-12mv02代入數(shù)據(jù)解之可得:μ=0.36
(2)以向右的方向?yàn)檎?,物塊與墻壁碰撞的過(guò)程,由動(dòng)量定理可得:Ft=mv-mvB,代入數(shù)據(jù)解之可得F=-140N,負(fù)號(hào)表示力的方向向左。
(3)物塊向左運(yùn)動(dòng)的方程,由動(dòng)能定理可得:-mgμs=0-12mv2,代入數(shù)據(jù)可得:s=5m。
29.如圖所示,在豎直平面內(nèi)固定一個(gè)四分之一圓弧光滑軌道,圓弧軌道下端與足夠長(zhǎng)的水平粗糙地面相切。現(xiàn)將小滑塊A由圓弧軌道的最高點(diǎn)無(wú)初速度釋放,A將沿圓弧軌道下滑進(jìn)入水平地面。已知圓弧軌道的半徑R=0.8m,A的質(zhì)量m=lkg。A與水平地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.4,重力加速度g取l0m/s2。求:
(1)A經(jīng)過(guò)圓弧軌道最低點(diǎn)時(shí)速度的大小v;
(2)A經(jīng)過(guò)圓弧軌道最低點(diǎn)時(shí)受到支持力的大小F;
(3)A在水平粗糙地面上運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中受到支持力的沖量的大小I.
【答案】 (1)v=4m/s (2)F=30N (3)I=10N?s
【解析】
【詳解】
(1)滑塊A沿圓弧軌道下滑到最低點(diǎn)的過(guò)程,由機(jī)械能守恒定律得:mgR=12mv2
解得:v=2gR,即v=4m/s;
(2)滑塊A經(jīng)過(guò)圓弧軌道最低點(diǎn)時(shí),由牛頓第二定律有:F-mg=mv2R
解得:F=3mg,即F=30N
(3)設(shè)滑塊A在水平地面上運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t,由動(dòng)量定理有:-μmgt=-mv
A在水平粗糙地面上運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中在豎直方向所受合力為零,收到的支持力為N=mg
根據(jù)沖量的定義,支持力的沖量大小為I=Nt
解得:I=10N?s
30.如圖所示,質(zhì)量均為m的A、B兩球套在懸掛的細(xì)繩上,A球吊在繩的下端剛好不滑動(dòng),稍有擾動(dòng)A就與繩分離A球離地高度為h,A、B兩球開(kāi)始時(shí)在繩上的間距也為h,B球釋放后由靜止沿繩勻加速下滑,與A球相碰后粘在一起(碰撞時(shí)間極短),并滑離繩子.若B球沿繩下滑的時(shí)間是A、B一起下落到地面時(shí)間的2倍,重力加速度為g,不計(jì)兩球大小及空氣阻力,求:
(1)A、B兩球碰撞后粘在一起瞬間速度大??;
(2)從B球開(kāi)始釋放到兩球粘在一起下落,A、B兩球組成的系統(tǒng)損失的機(jī)械能為多少?
【答案】 (1) 12gh (2) 34mgh
【解析】
【詳解】
(1)設(shè)B球與A球相碰前的速度大小為v1,則
h=12v1t1
碰撞過(guò)程動(dòng)量守恒,設(shè)兩球碰撞后的瞬間共同速度為v2,根據(jù)動(dòng)量守恒定律有
mv1=2mv2
兩球一起下落過(guò)程中,h=v2t2+12gt22
t1=2t2
解得:v2=12gh;
(2)B球下滑到碰撞前,損失的機(jī)械能ΔE1=mgh=12mv12
由(1)問(wèn)知,v1=gh
因此ΔE1=12mgh
磁撞過(guò)程損失的機(jī)械能為ΔE2=12mv12-122mv22=14mgh
因此整個(gè)過(guò)程損失的機(jī)械能為ΔE=ΔE1+ΔE2=34mgh
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