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动能及动能定理1质量为m的物体从地面上方h高处无初速释放,落在地面后出现一个深度为h的坑,如图所示,在此过程中a重力对物体做功为mghb重力对物体做功为mg(h+h)c外力对物体做的总功为零d地面对物体的平均阻力为mg(h+h)/h2物体在合外力作用下做直线运动的v t 图象如图所示,下列表述正确的是a在01 s内,物体做加速运动,合外力做正功b在13 s内,物体做匀速运动,合外力做正功c在37 s内,合外力做功为零d在05 s内,速度变化量为零,合力的平均功率为零3如图所示,a、b两球质量相等,a球用不能伸长的轻绳系于o点,b球用轻弹簧系于o点,o与o点在同一水平面上,分别将a、b球拉到与悬点等高处,使绳和轻弹簧均处于水平,弹簧处于自然状态,将两球分别由静止开始释放,当两球达到各自悬点的正下方时,两球仍处在同一水平高度,则a两球到达各自悬点的正下方时,两球动能相等b两球到达各自悬点的正下方时,a球速度较大c两球到达各自悬点的正下方时,b球速度较大d两球到达各自悬点的正下方时,两球受到的拉力相等4质量m=2 kg的物块放在粗糙水平面上,在水平拉力作用下由静止开始运动,物块动能ek与其位移x之间的关系如图所示。已知物块与水平面间的动摩擦因数=0.2,g=10 m/s2,则下列说法中不正确的是ax=1 m时物块的速度大小为2 m/sbx=3 m时物块的加速度大小为1.25 m/s2c在前2 m的运动过程中物块所经历的时间为2 sd在前4 m的运动过程中拉力对物块做的功为25 j5质量为m的物块在平行于斜面的恒力f作用下,从倾角为的固定斜面底端a由静止开始沿斜面上滑,经b点时速率为v,此时撤去f,物块滑回斜面底端时速率也为v,若a、b间距离为,则a滑块滑回底端时重力的瞬时功率为b整个过程中物块克服摩擦力做的功为fxc下滑过程中物块重力做的功为d从撤去f到物块滑回斜面底端过程,摩擦力做的功为6如图是某缓冲装置,劲度系数足够大的轻质弹簧与直杆相连,直杆可在固定的槽内移动,与槽间的滑动摩擦力恒为f,直杆质量不可忽略。一质量为m的小车以速度v0撞击弹簧,最终以速度v弹回。直杆足够长,且直杆与槽间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计小车与地面间的摩擦。则a小车被弹回时速度v一定小于v0b直杆在槽内移动的距离等于c直杆在槽内向右运动时,小车与直杆始终保持相对静止d弹簧的弹力可能大于直杆与槽间的最大静摩擦力7如图所示,质量分别为m、m的物块和小球通过轻绳跨过两个等高的光滑小定滑轮连接,物块放在水平放置的压力传感器上。已知压力传感器能测量物体对其正压力的大小。现将小球从偏离竖直方向=60角处由静止释放,小球摆到最低点时,物块不动,压力传感器示数为0,滑轮o到小球的距离l=0.5 m,取重力加速度g=10 m/s2,则下列说法正确的是a小球释放时绳对小球的拉力大于小球的重力b小球释放后瞬间小球的瞬时加速度方向水平向左c小球到最低点时绳对小球的拉力等于小球的重力d物块和小球的质量比为2:18如图所示,传送带a、b间的距离为l=3.2 m,与水平面间夹角=37,传送带沿顺时针方向转动,速度恒为v=2 m/s,在上端a点无初速度放置一个质量为m=1 kg、大小可视为质点的金属块,它与传送带的动摩擦因数为=0.5,金属块滑离传送带后,经过弯道,沿半径r=0.4 m的光滑圆轨道做圆周运动,刚好能通过最高点e,已知b、d两点的竖直高度差为h=0.5 m(取sin 37=0.6,cos 37=0.8,重力加速度g=10 m/s2)。则a金属块经过d点时的速度b金属块经过d点时的速度c金属块在bcd弯道上克服摩擦力做的功3 jd金属块在bcd弯道上克服摩擦力做的功5 j9如图所示,质量均为m的物块a、b通过轻质细线跨过轻质定滑轮连接,b的正下方有一只能在竖直方向上伸缩且下端固定在水平面上的轻弹簧,其劲度系数为k。开始时,a固定在倾角为30的足够长光滑斜面底端,弹簧处于原长状态,b到弹簧上端的高度为h。现在由静止释放a,已知a上滑过程中细线不收缩的条件是,g为重力加速度,忽略滑轮与轮轴间的摩擦,弹簧一直处在弹性限度内。则下列说法正确的是a当b到弹簧上端的高度时,弹簧最大弹性势能为b当b到弹簧上端的高度时,a上滑的最大位移为c当b到弹簧上端的高度时,弹簧最大弹性势能为d当b到弹簧上端的高度时,a上滑的最大位移为10一小物块沿斜面向上滑动,然后滑回到原处。物块初动能为,与斜面间的动摩擦因数不变,则该过程中,物块的动能与位移的关系图线是abcd11如图,光滑圆轨道固定在竖直面内,一质量为m的小球沿轨道做完整的圆周运动。已知小球在最低点时对轨道的压力大小为n1,在最高点时对轨道的压力大小为n2。重力加速度大小为g,则n1n2的值为a3mg b4mgc5mg d6mg12如图所示为一滑草场。某条滑道由上下两段高均为h,与水平面倾角分别为45和37的滑道组成,滑草车与草地之间的动摩擦因数为。质量为m的载人滑草车从坡顶由静止开始自由下滑,经过上、下两段滑道后,最后恰好静止于滑道的底端(不计滑草车在两段滑道交接处的能量损失,)。则a动摩擦因数b载人滑草车最大速度为c载人滑草车克服摩擦力做功为mghd载人滑草车在下段滑道上的加速度大小为13如图所示,一半径为r,粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径poq水平。一质量为m的质点自p点上方高度r处由静止开始下落,恰好从p点进入轨道。质点滑到轨道最低点n时,对轨道的压力为4mg,g为重力加速度的大小。用w表示质点从p点运动到n点的过程中克服摩擦力所做的功。则a,质点恰好可以到达q点b,质点不能到达q点c,质点到达q后,继续上升一段距离d,质点到达q后,继续上升一段距离14地面上物体在变力f作用下由静止开始竖直向上运动,力f随高度x的变化关系如图所示,物体能上升的最大高度为h,hh。当物体加速度最大时其高度为_,加速度的最大值为_。15如图所示,两个半圆柱a、b紧靠着静置于水平地面上,其上有一光滑圆柱c,三者半径均为r。c的质量为m,a、b的质量都为,与地面的动摩擦因数均为。现用水平向右的力拉a,使a缓慢移动,直至c恰好降到地面。整个过程中b保持静止。设最大静摩擦力等于滑动
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