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文档简介
动能定理 机械能守恒 班级 姓名 1关于机械能是否守恒的叙述,正确的是( )A做匀速直线运动的物体机械能一定守恒B做匀变速直线运动的物体机械能一定守恒C外力对物体做功为零时,机械能一定守恒D只有重力对物体做功,物体机械能一定守恒2从高为H处自由下落的物体,不计一切阻力,它的机械能E随下落高度h的变化的图象是图中的( )EhEhEhEhOOOOABCD3如图所示,小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上,在将弹簧压缩到最短的整个过程中,下列关于能量的叙述中正确的是( )A重力势能和动能之和总保持不变 B重力势能和弹性势能总保持不变C动能和弹性势能之和总保持不变 D重力势能、弹性势能和动能之和总保持不变4如图所示,桌面高为h,质量为m的小球从桌面上方高为H处自由落下.不计空气阻力,假设桌面处为零势能位置,则小球落到地面前瞬间的机械能为( )Amgh BmgH Cmg(H+h) Dmg(H-h)5将物体由地面竖直上抛,如果不计空气阻力,物体能够达到的最大高度为H。当物体在上升过程中的某一位置,它的动能是重力势能的2倍,则这一位置的高度为( )A2H/3 BH/2 CH/3 DH/46一个质量为m的物体以a2g的加速度竖直向下加速运动,则在物体下落h高度的过程中,物体的( )A重力势能减少了2mgh B机械能增加了2mghC机械能保持不变 D动能增加了2mgh7如图所示,物体沿30的固定斜面以g/2(g为重力加速度大小)的加速度匀减速上升,则在此过程中,物体的机械能是( )A不变的 B减小的 C增加的 D不能判断的8小明和小强在操场上一起踢足球,若足球质量为m,小明将足球以速度v从地面上的A点踢起。当足球到达离地面高度为h的B点位置时,如图所示,不计空气阻力,取B处为零势能参考面,则下列说法中正确的是( )A小明对足球做的功等于mgh B足球在A点处的机械能为mv2/2C小明对足球做的功等于mv2/2+mgh D足球在B点处的动能为mv2/2 -mgh 9如图所示,小球原来紧压在竖直放置的轻弹簧的上端,撤去外力后弹簧将小球竖直弹离弹簧,在这个弹离的过程中()A小球的动能和重力势能发生了变化,但机械能保持不变B小球增加的动能和重力势能,等于弹簧减少的弹性势能C小球克服重力所做的功有可能小于弹簧弹力所做的功D小球的最大动能等于弹簧的最大弹性势能10甲、乙、丙三个物体具有相同的动能,甲的质量最大,丙的最小,要使它们在相同的距离内停止,若作用在物体上的合力为恒力,则合力 ( ) A甲的最大 B丙的最大 C都一样大 D取决于它们的速度11质量为m的物体静止在粗糙的水平地面上,若物体受到水平力F的作用从静止起通过位移s后获得的动能为E1,当物体受水平力2F作用,从静止通过相同位移s,它获得的动能为E2,则 ( ) AE2E1 BE22E1 CE22El DE1E22El12质量为2kg的物体,在水平面上以6ms的速度匀速向西运动,若有一个方向向北的8N的恒力作用于物体,在2s内物体的动能增加了 ( ) A28J B64J c32J D36J13物体从某一高度处自由下落,落到直立于地面的轻弹簧上,如图7-5-1所示,在A点物体开始与弹簧接触,到B点物体的速度为零,然后被弹回,下列说法中正确的是 ( ) A物体从A下落到B的过程中,动能不断减小 B物体从B上升到A的过程中,动能不断增大 C物体从A下落到B以及从B上升到A的过程中,动能都是先变大后变小 D物体在B点的动能为零,是平衡位置14在平直的公路上汽车由静止开始做匀加速运动,当速度达v1后立即关闭发动机让其滑行,直至停止,其v t图像如图7-5-4所示设运动的全过程中汽车牵引力做的功为W1,克服摩擦力做的功为W2,那么W1 : W2应为 ( ) A11 B12 C13 D14 15两块相同材料的物块A、B放在水平粗糙的地面上,在水平力F作用下一同前进,如图7-5-5所示,其质量之比mAmB21在运动过程中,力F一共对物体做功300 J,则A对B的弹力对B所做功为 ( ) A100J B150J C300J D缺条件,无法算出 16、如图所示,AB为一长为L的光滑水平轨道,小球从A点开始做匀速直线运动,然后冲上竖直平面内半径为R的光滑半圆环,到达最高点C后抛出,最后落回到原来的出发点A处,如图所示,试求小球在A点运动的速度为多大? 17如图为过山车的示意图,假设车在轨道顶点A无初速释放后,全部运动过程的摩擦均可忽略,图中h=72cm,R=18.5cm,求该车到达C点时的速度大小。18某物体放在一倾角为的斜面上,向下轻轻一推,它刚好能匀速了滑若给此物体一个沿斜面向上的初速度v0,那么,它能沿斜面向上冲滑的最大位移为多少?19一个物体从斜面上高h处由静止滑下并紧接着在水平面上滑行一段距离后停止,测得停止处对开始运动处的水平距离为s,如图7-5-6所示,不考虑物体滑至斜面底端的碰撞作用,并设斜面与水平面对物体的动摩擦因数相同,求动摩擦因数20、如下图所示,让摆球从图中的C位置由静止开始摆下,摆到最低点D处,摆线刚好被拉断,小球在粗糙的水平面上由D点向右做匀减速运动,到达小孔A进入半径R=0.3m的竖直放置的光滑圆弧轨道,当摆球进入圆轨道立即关闭A孔.已知摆线长L=2m,=60,小球质量为m=0.5kg,D点与小孔A的水平距离s=2m,g取10m/s2. 试求:(1)求摆线能承受的最大拉力为多大?(2)要使摆球能进入圆轨道并且不脱离轨道,求粗糙水平面摩擦因数的范围.21、A是质量mA=0.98kg的物块(可视为质点),B和C是完全相同的木板,质量m=1.0kg。已知木板与地面间的动摩擦因数=0.2,物块A与木板之间的动摩擦因数为1,设物块与木板以及木板与地面间的最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等。现有一质量m0=0.02kg的子弹以v=300m/s的速度击中物块A,并留在物块中(过程很短暂),求:(1)子弹击中物块后,共同速度的大小;(2)求射击过程中子弹和物块A组成的系统产生的热量Q.(3)若要求物块A在B板上运动,使B、C板均相对地面不动;当物块A滑上C板时,C板开始运动,求1应满足的条件。答案1-5 DADBC 6-10 DADBC 11-15 CBCAA16. 17. m/s 18. 19.h/s20解析(1)当摆球由C到D运动机械能守恒:mg(L-Lcos)=mvD2 由牛顿第二定律可得:Fm-mg=m 可得:Fm =2mg=10N(2)小球不脱圆轨道分两种情况:要保证小球能达到A孔,设小球到达A孔的速度恰好为零,由动能定理可得:-mgs=0-mvD2可得:=0.5若进入A孔的速度较小,那么将会在圆心以下做等幅摆动,不脱离轨道.其临界情况为到达圆心等高处速度为零,由机械能守恒可得: mvA2=mgR由动能定理可得:-mgs= mvA2-mvD2可求得:=0.35若小球能过圆轨道的最高点则不会脱离轨道,在圆周的最高点由牛顿第二定律可得:mg=m由动能定理可得:-mgs-2mgR= mv2-mvD2解得:=0.125综上所以摩擦因数的范围为:0.350.5或者0.12521、解(1)设子弹击中物块时的共同速度为v1,子弹与物块相互作用的时间极短,子弹和物块组成的系统动量守恒
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