課時跟蹤檢測(十七) 動能定理及其應(yīng)用_第1頁
課時跟蹤檢測(十七) 動能定理及其應(yīng)用_第2頁
課時跟蹤檢測(十七) 動能定理及其應(yīng)用_第3頁
課時跟蹤檢測(十七) 動能定理及其應(yīng)用_第4頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

課時跟蹤檢測(十七)動能定理及其應(yīng)用1.靜止在地面上的物體在不同合外力F的作用下通過了相同的位移x0,下列情況中物體在x0位置時速度最大的是()解析:選CF-x圖線與x軸所圍面積表示合外力F所做的功,由動能定理可知,物體在x0位置速度最大的情況一定對應(yīng)F-x圖線與x軸所圍面積最大的情況,故選項C正確。2.(多選)水平放置的光滑圓環(huán),半徑為R,AB是其直徑。一質(zhì)量為m的小球穿在環(huán)上并靜止于A點。沿AB方向水平向右的風(fēng)力大小恒為F=mg。小球受到輕擾而開始運動,則下列說法正確的是()A.小球運動過程中的最大速度為2eq\r(gR)B.小球運動過程中的最大動能為(eq\r(2)+1)mgRC.運動中小球?qū)Νh(huán)的最大壓力為eq\r(26)mgD.運動中小球?qū)Νh(huán)的最大壓力為(3eq\r(2)+2)mg解析:選AC小球從A點運動至B點時速度最大,由動能定理得F·2R=eq\f(1,2)mv2,解得v=2eq\r(gR),最大動能為Ekm=eq\f(1,2)mv2=eq\f(1,2)m×4gR=2mgR,故A正確,B錯誤;在水平面內(nèi)由牛頓第二定律得FN1-mg=meq\f(v2,R),解得FN1=5mg,豎直面內(nèi)FN2=mg,所以小球?qū)Νh(huán)的最大壓力FN=eq\r(FN12+FN22)=eq\r(26)mg,故C正確,D錯誤。3.如圖所示,半徑為R的水平轉(zhuǎn)盤上疊放有兩個小物塊P和Q,P的上表面水平,P到轉(zhuǎn)軸的距離為r。轉(zhuǎn)盤的角速度從0開始緩緩增大,直至P恰好能與轉(zhuǎn)盤發(fā)生相對滑動,此時Q受到P的摩擦力設(shè)為f,在此過程中P和Q相對靜止,轉(zhuǎn)盤對P做的功為W。已知P和Q的質(zhì)量均為m,P與轉(zhuǎn)盤間的動摩擦因數(shù)為μ1,P與Q間的動摩擦因數(shù)為μ2,已知最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,下列判斷正確的是()A.f=μ2mg B.W=0C.W=μ1mgr D.條件不足,W無法求出解析:選C設(shè)剛要發(fā)生相對滑動時P、Q的速度為v,對P、Q整體,摩擦力提供向心力有μ1·2mg=2meq\f(v2,r);根據(jù)動能定理,此過程中轉(zhuǎn)盤對P做的功W=eq\f(1,2)·2mv2=μ1mgr,選項B、D錯誤,C正確;在此過程中,物塊Q與P之間的摩擦力不一定達(dá)到最大靜摩擦力,則此時Q受到P的摩擦力不一定為μ2mg,選項A錯誤。4.(多選)如圖所示,電梯質(zhì)量為M,在它的水平地板上放置一質(zhì)量為m的物體。電梯在鋼索的拉力作用下豎直向上加速運動,當(dāng)電梯的速度由v1增加到v2時,上升高度為H,則在這個過程中,下列說法或表達(dá)式正確的是()A.對物體,動能定理的表達(dá)式為WN=eq\f(1,2)mv22,其中WN為支持力的功B.對物體,動能定理的表達(dá)式為W合=0,其中W合為合力的功C.對物體,動能定理的表達(dá)式為WN-mgH=eq\f(1,2)mv22-eq\f(1,2)mv12,其中WN為支持力的功D.對電梯,其所受合力做功為eq\f(1,2)Mv22-eq\f(1,2)Mv12解析:選CD電梯上升的過程中,對物體做功的有重力mg、支持力FN,這兩個力的總功才等于物體動能的增量ΔEk=eq\f(1,2)mv22-eq\f(1,2)mv12,故選項A、B錯誤,C正確;對電梯,無論有幾個力對它做功,由動能定理可知,其合力的功一定等于其動能的增量,故選項D正確。5.(多選)質(zhì)量相等的A、B兩物體放在同一水平面上,分別受到水平拉力F1、F2的作用從靜止開始做勻加速直線運動。經(jīng)過時間t0和4t0速度分別達(dá)到2v0和v0時,分別撤去F1和F2,以后物體繼續(xù)做勻減速直線運動直至停止,兩物體速度隨時間變化的圖線如圖所示,則下列結(jié)論正確的是()A.A、B物體所受摩擦力Ff1∶Ff2=2∶1B.A、B物體所受摩擦力Ff1∶Ff2=1∶1C.F1和F2對A、B做的功W1∶W2=6∶5D.F1和F2對A、B做的功W1∶W2=12∶5解析:選BC從圖像可知,兩物體勻減速運動的加速度大小都為a=eq\f(v0,t0),根據(jù)牛頓第二定律,勻減速運動中有Ff=ma,則兩物體所受摩擦力相同,故A錯誤,B正確;圖線與時間軸所圍成的面積表示運動的位移,則A、B的位移之比為6∶5,對全過程運用動能定理得,W1-Ffx1=0,W2-Ffx2=0,解得W1=Ffx1,W2=Ffx2,所以整個運動過程中F1和F2做功之比為6∶5,故C正確,D錯誤。6.(多選)如圖所示,輕質(zhì)彈簧一端固定,另一端連接一小物塊,O點為彈簧在原長時物塊的位置。物塊由A點靜止釋放,沿粗糙程度相同的水平面向右運動,最遠(yuǎn)到達(dá)B點。在從A到B的過程中,物塊()A.加速度先減小后增大B.經(jīng)過O點時的速度最大C.所受彈簧彈力始終做正功D.所受彈簧彈力做的功等于克服摩擦力做的功解析:選AD小物塊由A點開始向右加速運動,彈簧壓縮量逐漸減小,F(xiàn)彈減小,由F彈-Ff=ma知,a減小;當(dāng)運動到F彈=Ff時,a減小為零,此時小物塊速度最大,彈簧仍處于壓縮狀態(tài);由于慣性,小物塊繼續(xù)向右運動,此時Ff-F彈=ma,小物塊做減速運動,且隨著壓縮量繼續(xù)減小,a逐漸增大;當(dāng)越過O點后,彈簧開始被拉伸,此時F彈+Ff=ma,隨著拉伸量增大,a繼續(xù)增大,綜上所述,從A到B過程中,物塊加速度先減小后增大,在O點左側(cè)F彈=Ff時速度達(dá)到最大,故A正確,B錯誤。在AO段物塊所受彈簧彈力做正功,在OB段做負(fù)功,故C錯誤。由動能定理知,從A到B的過程中,彈力做功與摩擦力做功之和為0,故D正確。7.從地面豎直向上拋出一物體,物體在運動過程中除受到重力外,還受到一大小不變、方向始終與運動方向相反的外力作用。距地面高度h在3m以內(nèi)時,物體上升、下落過程中動能Ek隨h的變化如圖所示。重力加速度取10m/s2。該物體的質(zhì)量為()A.2kg B.1.5kgC.1kg D.0.5kg解析:選C畫出物體運動示意圖,設(shè)阻力為f,據(jù)動能定理知A→B(上升過程):-(mg+f)h=EkB-EkAC→D(下落過程):(mg-f)h=EkD-EkC整理以上兩式得:mgh=30J,解得物體的質(zhì)量m=1kg。選項C正確。8.如圖所示,輕質(zhì)彈簧一端固定在墻壁上的O點,另一端自由伸長到A點,OA之間的水平面光滑,固定曲面在B處與水平面平滑連接。AB之間的距離s=1m。質(zhì)量m=0.2kg的小物塊開始時靜置于水平面上的B點,物塊與水平面間的動摩擦因數(shù)μ=0.4?,F(xiàn)給物塊一個水平向左的初速度v0=5m/s,g取10m/s2。(1)求彈簧被壓縮到最短時所具有的彈性勢能Ep;(2)求物塊返回B點時的速度大小;(3)若物塊能沖上曲面的最大高度h=0.2m,求物塊沿曲面上滑過程所產(chǎn)生的熱量。解析:(1)對小物塊從B點至壓縮彈簧最短的過程,由動能定理得,-μmgs-W克彈=0-eq\f(1,2)mv02W克彈=Ep代入數(shù)據(jù)解得Ep=1.7J。(2)對小物塊從B點開始運動至返回B點的過程,

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論