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1、【物理】物理动能与动能定理各地方试卷集合一、高中物理精讲专题测试动能与动能定理1 如图所示,质量为m=1kg 的滑块,在水平力F 作用下静止在倾角为=30的光滑斜面上,斜面的末端处与水平传送带相接(滑块经过此位置滑上皮带时无能量损失),传送带的运行速度为v0=3m/s ,长为 L=1.4m,今将水平力撤去,当滑块滑到传送带右端C 时,恰好与传送带速度相同滑块与传送带间的动摩擦因数=0.25,g=10m/s 2求(1)水平作用力F 的大小;(2)滑块开始下滑的高度h;(3)在第 (2)问中若滑块滑上传送带时速度大于3m/s ,求滑块在传送带上滑行的整个过程中产生的热量Q【答案】 (1)(2)0.
2、1 m 或 0.8 m(3)0.5 J【解析】【分析】【详解】解:( 1)滑块受到水平推力F、重力 mg 和支持力FN 处于平衡,如图所示:水平推力解得:(2)设滑块从高为h 处下滑,到达斜面底端速度为v 下滑过程由机械能守恒有:,解得:若滑块冲上传送带时的速度小于传送带速度,则滑块在带上由于受到向右的滑动摩擦力而做匀加速运动;根据动能定理有:解得:若滑块冲上传送带时的速度大于传送带的速度,则滑块由于受到向左的滑动摩擦力而做匀减速运动;根据动能定理有:解得:(3)设滑块在传送带上运动的时间为t,则 t 时间内传送带的位移:s=v0t由机械能守恒有:滑块相对传送带滑动的位移相对滑动生成的热量?2
3、 如图所示,固定的粗糙弧形轨道下端B 点水平,上端A 与 B 点的高度差为h10.3 m ,倾斜传送带与水平方向的夹角为 37,传送带的上端C 点到B 点的高度差为h2 0.1125m( 传送带传动轮的大小可忽略不计) 一质量为m1 kg 的滑块 (可看作质点 )从轨道的 A 点由静止滑下,然后从B 点抛出,恰好以平行于传送带的速度从C 点落到传送带上,传送带逆时针传动,速度大小为v 0.5 m/s ,滑块与传送带间的动摩擦因数为 0.8,且传送带足够长,滑块运动过程中空气阻力忽略不计,g10 m/s 2,试求:(1).滑块运动至 C 点时的速度 vC 大小;(2).滑块由 A 到 B 运动过
4、程中克服摩擦力做的功Wf;(3).滑块在传送带上运动时与传送带摩擦产生的热量Q.【答案】 (1) 2.5 m/s ( 2) 1 J ( 3) 32 J【解析】本题考查运动的合成与分解、动能定理及传送带上物体的运动规律等知识。(1)在 C 点,竖直分速度: vy2gh21.5m / svyvcsin370 ,解得: vc2.5m / s(2)C 点的水平分速度与 B 点的速度相等,则 vB vx vC cos37 2m / s从 A 到 B 点的过程中,据动能定理得:mgh1 W f1 mvB2 ,解得: Wf 1J2(3)滑块在传送带上运动时,根据牛顿第二定律得:mgcos37 mgsin37
5、 ma解得: a0.4m / s2vvc5s达到共同速度所需时间 ta二者间的相对位移xv vct vt 5m2由于 mgsin37mgcos37,此后滑块将做匀速运动。滑块在传送带上运动时与传送带摩擦产生的热量Q mgcos370x32J3 如图所示,在某竖直平面内,光滑曲面AB 与水平面BC 平滑连接于B 点, BC右端连接内壁光滑、半径r=0.2m的四分之一细圆管CD,管口D 端正下方直立一根劲度系数为k=100N/m的轻弹簧,弹簧一端固定,另一端恰好与管口D 端平齐,一个质量为1kg 的小球放在曲面AB 上,现从距BC的高度为h=0.6m 处静止释放小球,它与BC间的动摩擦因数=0.5
6、,小球进入管口C 端时,它对上管壁有FN=2.5mg的相互作用力,通过CD 后,在压缩弹簧过程中滑块速度最大时弹簧弹性势能Ep=0.5J。取重力加速度g=10m/s2。求:(1)小球在 C 处受到的向心力大小;(2)在压缩弹簧过程中小球的最大动能Ekm;(3)小球最终停止的位置。【答案】 (1)35N; (2)6J; (3)距离 B 0.2m 或距离 C 端 0.3m 【解析】【详解】(1)小球进入管口C 端时它与圆管上管壁有大小为F2.5mg 的相互作用力故小球受到的向心力为F向2.5mgmg3.5mg3.5 1 1035N(2)在C 点,由2vcF向 =代入数据得1 mvc2 3.5J2在
7、压缩弹簧过程中,速度最大时,合力为零,设此时滑块离D 端的距离为x0则有kx0mg解得x0mg0.1mk设最大速度位置为零势能面,由机械能守恒定律有mg(r x0 )1 mvc2EkmE p2得Ekmmg (r x0 )1mvc2Ep33.5 0.56J2(3)滑块从 A 点运动到 C 点过程,由动能定理得mg 3rmgs1 mvc22解得 BC间距离s0.5m小球与弹簧作用后返回C 处动能不变,小滑块的动能最终消耗在与BC水平面相互作用的过程中,设物块在BC上的运动路程为s ,由动能定理有mgs1 mvc22解得s0.7m故最终小滑动距离B 为 0.7 0.5m0.2m 处停下 .【点睛】经
8、典力学问题一般先分析物理过程,然后对物体进行受力分析,求得合外力及运动过程做功情况,然后根据牛顿定律、动能定理及几何关系求解。4 如图所示,斜面高为h,水平面上D、C 两点距离为L。可以看成质点的物块从斜面顶点 A 处由静止释放,沿斜面AB 和水平面BC运动,斜面和水平面衔接处用一长度可以忽略不计的光滑弯曲轨道连接,图中没有画出,不计经过衔接处B 点的速度大小变化,最终物块停在 水平面上C 点。已知物块与斜面和水平面间的滑动摩擦系数均为。请证明:斜面倾角 稍微增加后,(不改变斜面粗糙程度)从同一位置A 点由静止释放物块,如图中虚线所示,物块仍然停在同一位置C 点。【答案】见解析所示【解析】【详
9、解】设斜面长为 L ,倾角为,物块在水平面上滑动的距离为S对物块,由动能定理得:mghmg cosLmgS0即:mghmg coshmgS 0sinmghhmgS 0mgtan由几何关系可知:hLStan则有:mghmg LSmgS0mghmgL0h解得: L故斜面倾角稍微增加后,(不改变斜面粗糙程度)从同一位置A 点由静止释放物块,如图中虚线所示,物块仍然停在同一位置C 点。5 如图所示,一根轻弹簧左端固定于竖直墙上,右端被质量m1kg 可视为质点的小物块压缩而处于静止状态,且弹簧与物块不栓接,弹簧原长小于光滑平台的长度在平台的右端有一传送带, AB 长 L 5m ,物块与传送带间的动摩擦因
10、数10.2 ,与传送带相邻的粗糙水平面 BC 长 s=1.5m,它与物块间的动摩擦因数20.3,在 C 点右侧有一半径为R 的光滑竖直圆弧与 BC 平滑连接,圆弧对应的圆心角为120o ,在圆弧的最高点 F 处有一固定挡板,物块撞上挡板后会以原速率反弹回来若传送带以v5m / s 的速率顺时针转动,不考虑物块滑上和滑下传送带的机械能损失当弹簧储存的Ep 18J 能量全部释放时,小物块恰能滑到与圆心等高的E 点,取 g10m / s2 ( 1) 求右侧圆弧的轨道半径为 R;( 2) 求小物块最终停下时与 C 点的距离 ;( 3) 若传送带的速度大小可调,欲使小物块与挡板只碰一次,且碰后不脱离轨道
11、,求传送带速度的可调节范围【答案】 (1) R0.8m ;( 2) x1 m ;( 3)37 m / s v43m / s3【解析】【分析】【详解】E p12(1)物块被弹簧弹出,由2 mv0 ,可知: v06m / s因为 v0v,故物块滑上传送带后先减速物块与传送带相对滑动过程中,由:mgma,vva t,120x1vt12 a t111 101 1得到: a12m / s2 , t10.5s, x12.75m因为 x1L ,故物块与传送带同速后相对静止,最后物块以5m / s 的速度滑上水平面BC,物块滑离传送带后恰到E 点,由动能定理可知:1 m2mgs mgR2v2代入数据整理可以得
12、到:R0.8m (2)设物块从 E 点返回至 B 点的速度为vB ,由 1 m 21 m 2mg 2s2v2 v B2得到 vB7m / s ,因为 vB0,故物块会再次滑上传送带,物块在恒定摩擦力的作用下先减速至0 再反向加速,由运动的对称性可知其以相同的速率离开传送带,设最终停在距 C 点 x 处,由 1 mvB22mgs x,得到: x1 m .232(3)设传送带速度为v1 时物块能恰到F 点,在 F 点满足 mgsin30 om vFR从 B 到 F 过程中由动能定理可知:1 mv121 mvF22 mgsmgRR sin 30o22解得:设传送带速度为v2 时,物块撞挡板后返回能再
13、次上滑恰到E 点,由: 1 m222mg3smgR2v解得: v243m / s若物块在传送带上一直加速运动,由1 m21 m2mgL2vBm2 v01知其到 B 点的最大速度 vBm56m /s综合上述分析可知,只要传送带速度37m / sv43m / s 就满足条件【点睛】本题主要考查了牛顿第二定律、动能定理、圆周运动向心力公式的直接应用,此题难度较大,牵涉的运动模型较多,物体情境复杂,关键是按照运动的过程逐步分析求解6 如图所示,倾角为=45的粗糙平直导轨与半径为R 的光滑圆环轨道相切,切点为B,整个轨道处在竖直平面内一质量为m 的小滑块从导轨上离地面高为h=3R 的 D 处无初速下滑进
14、入圆环轨道.接着小滑块从圆环最高点C 水平飞出,恰好击中导轨上与圆心O 等高的P 点,不计空气阻力.求:( 1)滑块运动到圆环最高点C 时的速度的大小;( 2)滑块运动到圆环最低点时对圆环轨道压力的大小;( 3)滑块在斜面轨道 BD 间运动的过程中克服摩擦力做的功【答案】( 1)Rg ( 2) 6mg ( 3) 1 mgR2【解析】【分析】【详解】(1)小滑块从C 点飞出来做平抛运动,水平速度为v0,竖直方向上:,水平方向上:,解得(2)小滑块在最低点时速度为vC 由机械能守恒定律得牛顿第二定律:由牛顿第三定律得:,方向竖直向下(3)从D 到最低点过程中,设DB 过程中克服摩擦力做功W1,由动
15、能定理h=3R【点睛】对滑块进行运动过程分析,要求滑块运动到圆环最低点时对圆环轨道压力的大小,我们要知道滑块运动到圆环最低点时的速度大小,小滑块从圆环最高点 C 水平飞出,恰好击中导轨上与圆心 O 等高的 P 点,运用平抛运动规律结合几何关系求出最低点时速度在对最低点运用牛顿第二定律求解7 如图所示,在竖直平面内的光滑固定轨道由四分之一圆弧AB 和二分之一圆弧BC组成,两者在最低点B 平滑连接过BC圆弧的圆心O 有厚度不计的水平挡板和竖直挡板各一块,挡板与圆弧轨道之间有宽度很小的缝隙AB 弧的半径为2R,BC 弧的半径为R.一直径略小于缝宽的小球在A 点正上方与A 相距 2R 处由静止开始自由
16、下落,经A 点沿圆弧轨3道运动不考虑小球撞到挡板以后的反弹(1)通过计算判断小球能否沿轨道运动到C 点(2)若小球能到达C 点,求小球在B、 C两点的动能之比;若小球不能到达C 点,请求出小球至少从距A 点多高处由静止开始自由下落才能够到达C 点(3)使小球从 A 点正上方不同高度处自由落下进入轨道,小球在水平挡板上的落点到O 点的距离 x 会随小球开始下落时离 A 点的高度 h 而变化,请在图中画出 x2 - h 图象 (写出计算过程 )【答案】 (1) 1 mg(2) 41(3)过程见解析3【解析】【详解】(1)若小球能沿轨道运动到C 点,小球在 C 点所受轨道的正压力N 应满足 N0设小
17、球的质量为 m,在 C 点的速度大小为 vC,由牛顿运动定律和向心加速度公式有mvC2NmgR小球由开始下落至运动到C 点过程中,机械能守恒,有2mgR1 mvC232由两式可知1mgN3小球可以沿轨道运动到C 点 .(2)小球在 C 点的动能为 EkC,由机械能守恒得2mgREkC3设小球在 B 点的动能为EkB,同理有8mgREkB3得EkB EkC 4 1(3)小球自由落下,经ABC圆弧轨道到达C 点后做平抛运动。由动能定理得:mgh1 mvC22由平抛运动的规律得:R 1 gt 22x=vCt解得:x2Rh因为 x3R ,且 vCgR 所以R h 3R24x2-h 图象如图所示:8 如
18、图甲所示,长为4 m的水平轨道AB与半径为R0.6 m的竖直半圆弧轨道BC在B处相连接。有一质量为1 kg 的滑块 (大小不计 ),从 A 处由静止开始受水平向右的力F 作用, F随位移变化的关系如图乙所示。滑块与水平轨道AB 间的动摩擦因数为 0.25,与半圆弧轨道 BC间的动摩擦因数未知, g 取 10 m/s 2。求:(1)滑块到达 B 处时的速度大小;(2)若到达 B 点时撤去 F,滑块沿半圆弧轨道内侧上滑,并恰好能到达最高点C,滑块在半圆弧轨道上克服摩擦力所做的功。【答案】( 1) 210 m/s 。( 2)5 J。【解析】【详解】(1)对滑块从A 到 B 的过程,由动能定理得:F1
19、x1 F3 x3mgx1mvB2 ,2即12202-101-0.251 104J=1vB ,得:vB2 10m/s;(2)当滑块恰好能到达最高点C 时,mgm vC2;R对滑块从 B 到 C的过程中,由动能定理得:W mg 2R1 mvC21 mvB2 ,22带入数值得:W =-5J,即克服摩擦力做的功为5J;9 如图所示,倾角为 30的光滑斜面的下端有一水平传送带,传送带正以6 m/s 的速度运动,运动方向如图所示一个质量为2 kg 的物体(物体可以视为质点),从h=3.2 m 高处由静止沿斜面下滑,物体经过A 点时,不管是从斜面到传送带还是从传送带到斜面,都不计其动能损失物体与传送带间的动
20、摩擦因数为0.5,物体向左最多能滑到传送带左右两端AB 的中点处,重力加速度g=10 m/s 2,求:( 1)物体由静止沿斜面下滑到斜面末端需要多长时间;( 2)传送带左右两端 AB 间的距离 l 至少为多少;( 3)上述过程中物体与传送带组成的系统产生的摩擦热为多少;(4)物体随传送带向右运动,最后沿斜面上滑的最大高度【答案】 (1) 1.6s ( 2) 12.8m (3) 160J ( 4) h=1.8m【解析】h 为多少?(1)mgsin =ma, h/sin=,可得 t=1.6 s.(2)由能的转化和守恒得:mgh= mgl/2, l=12.8 m.(3)在此过程中,物体与传送带间的相
21、对位移而摩擦热Q=mgx相,:x相 =l/2+v带 t,又l/2=,以上三式可联立得Q=160 J.(4)物体随传送带向右匀加速,当速度为v 带 =6 m/s时向右的位移为x,则 mgx=, x=3.6 ml/ 2,即物体在到达A 点前速度与传送带相等,最后以v 带=6 m/s的速度冲上斜面,由 =mgh,得 h=1.8 m.滑块沿斜面下滑时由重力沿斜面向下的分力提供加速度,先求出加速度大小,再由运动学公式求得运动时间,由 B 点到最高点,由动能定理,克服重力做功等于摩擦力做功,由此可求得 AB 间距离,产生的内能由相互作用力乘以相对位移求得10 图示为一过山车的简易模型,它由水平轨道和在竖直
22、平面内的光滑圆形轨道组成,BC分别是圆形轨道的最低点和最高点,其半径R=1m,一质量 m1kg 的小物块(视为质点)从左側水平轨道上的A 点以大小 v0 12m s 的初速度出发,通过竖直平面的圆形轨道后,停在右侧水平轨道上的D 点已知 A、B 两点间的距离 L1 5 75m,物块与水平轨道写的动摩擦因数0 2,取 g 10m s2,圆形轨道间不相互重叠,求:( 1)物块经过 B 点时的速度大小 vB;( 2)物块到达 C 点时的速度大小 vC;( 3) BD 两点之间的距离 L2,以及整个过程中因摩擦产生的总热量Q【答案】 (1)11m / s (2) 9m / s (3) 72J【解析】【
23、分析】【详解】(1)物块从 A 到 B 运动过程中,根据动能定理得:mgL11 mvB21 mv0222解得: vB11m / s(2)物块从 B 到 C 运动过程中,根据机械能守恒得:1 mvB21 mvC2mg2R22解得: vC9m / s(3)物块从 B 到 D 运动过程中,根据动能定理得:mgL201mvB22解得: L2 30.25m对整个过程,由能量守恒定律有:Q1 mv0202解得: Q=72J【点睛】选取研究过程,运用动能定理解题动能定理的优点在于适用任何运动包括曲线运动知道小滑块能通过圆形轨道的含义以及要使小滑块不能脱离轨道的含义11 如图所示,在粗糙水平轨道OO1上的 O
24、 点静止放置一质量 m=0.25kg 的小物块 (可视为质点 ),它与水平轨道间的动摩擦因数=0.4, OO1 的距离 s=4m在 O1 右侧固定了一半径R=0.32m 的光滑的竖直半圆弧,现用F=2N 的水平恒力拉动小物块,一段时间后撤去拉力 (g=10m/s 2)求:(1)为使小物块到达O1,求拉力F 作用的最小距离;(2)若将拉力变为F1,使小物块从O 点由静止开始运动至OO1 的中点时撤去拉力,恰能使小物块经过半圆弧的最高点,求F1 的大小【答案】 (1)2m (2)3N【解析】【分析】【详解】(1)为使小物块到达O1,设拉力作用的最小距离为x根据动能定理知:Fxmgs00解得 : x
25、mgs0.40.25 104F2m 2m(2)当小物块恰好过最高点时:mgm v2R从 O 点运动到最高点的过程由动能定理得:F1smgsmg2R1 mv2022解得 : F13N12 如图所示,在竖直平面内有一“”管道装置,它是由两个完全相同的圆弧管道和两直管道组成。直管道和圆弧管道分别相切于A1 、 A2 、 B1 、 B2 , D1 、 D2 分别是两圆弧管道的最高点, C1 、 C2 分别是两圆弧管道的最低点, C1 、 C2 固定在同一水平地面上。两直管道略微错开,其中圆弧管道光滑,直管道粗糙,管道的粗细可忽略。圆弧管道的半径均为 R,B O DAO CB O DA O C。一质量为
26、m 的小物块以水平向111111222222左的速度 v0 从 C1 点出发沿管道运动,小物块与直管道间的动摩擦因数为。设v012m / s , m=1kg,R=1.5m,0.5 ,37 (sin37 =0.6, cos37 =0.8)。求:( 1)小物块从 C1 点出发时对管道的作用力;( 2)小物块第一次经过 C2 点时的速度大小;( 3)小物块在直管道 B1 A2 上经过的总路程。【答案】( 1) 106N,方向向下(2)4537 m/s ( 3) m4【解析】【详解】(1)物块在 C1 点做圆周运动,由牛顿第二定律有:Nmgmv02R可得: Nmgm v02 106NR由牛顿第三定律可
27、知,小物块对管道的作用力大小为106N,方向向下(2)由几何知识易有: l A2 B12Rcos4mA1 B2sin从 C1 到 C2 由动能定理可得:mglcos1 mv221 mv0222可得: v2v022 glcos4 7m / s(3)以 C1C2 水平线作为重力势能的参考平面,则小物块越过D1、 D2 点时的机械能需满足:EE02mgR30J由于直管道的摩擦,物块每完整经历直管道一次,机械能的减少量满足:E Wfmglcos16J设 n 为从第一次经过D1 后,翻越 D1和 D2 的总次数,则有:1 mv02nEE0 ,21 mv02 -n1EE02可得: n=2,表明小物块在第二次经过D1 后就到不了 D2,之后在 D1B1A2C2D2 之间往复运动直至稳定,最后在A2 及 C2 右侧与 A2 等高处之间往复稳定运动。由开始到稳定运动到达A2 点,由动能定理有:mgscosmgR 1cos01 mv022可得: s= 69 m453故在 B1A2 直管道上经过的路程为s=s l=m4