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kk2220020kk2220020高物必二7.7能动定步习(答解)1.一质量为1的体被人用手由静止开始向上提升1,这时物体的速度是2,则下列结论中不正确的是(A手对物体做功12B.合外力对物体做功JC.外力对物体做功JD物体克服重力做功J一量为.1kg的小球,以5m/s的度在光滑水平面上匀速运动,与竖直墙壁碰撞后以原速率反弹,若以弹回的速度方向为正方向,则小球碰墙过程中的速度变化和动能变化分别是(AΔ=10B.=.E=1D.E=如所示,在水平桌面上的A有一个质量为m物体以初速度v。被抛出,不计空气阻力,它到达点,其动能为(Am+Bm+mghC.-D.v+mgH-h一质量为m的球用长为L的绳悬挂于点小球在水平拉力作下,从平衡位置点缓慢地移动到Q点,如图所示,则力F所做的功为(AcosC.FLsinθ
BmgL1cos)D.tan如图所示ABCD是个盆式容器内侧壁与盆底BC的连线处都是一段与BC相的弧段水平,d=0.50,盆边缘的高度为h=0。在A处一个质量为的小物块并让从静止开始下滑已盆内侧壁是光滑的而底BC面与小物块间的动摩擦因数μ小块在盆内来回滑动。最后停下来,则停的地点到B距离为(A0B.25mC..10D0m在直公路上,车由静止开始做匀加速运动,当速度达到v后立即关闭发动机直至静止,2222v-t图象如图所示,设汽车牵引力为F,摩擦力为f,全程中牵引力功为,服摩擦力做功为W,12则(A∶∶B∶=1∶12C.∶=∶1D∶=∶31如图所示,水平道AB与于竖直面内半径为=m的圆形光滑轨道相连,半圆形轨道的连与垂质为m1kg可作质点的小滑块在恒定外力作下从水平轨道上的A点静止开始向右运动,物体与水平地面间的动摩擦因数=.5到达水平轨道的末端点撤去外力滑继续沿半圆形轨道运恰好能通过轨道最高点D块脱离半圆形轨道后又刚好落到点。取10,求:滑块经过B进入圆形轨道时对轨道的压力大小。在次国际城市动会中,要求运动员从高为H的台上A点静止出发,沿着动摩擦因数为μ的滑道向下运动到B后水平滑出,最后落在水池中。设滑道的水平距离为L,点高度h可运动员自由调节(取g=10:(1运动员到达点速度与高度的关系。(2运动员运动的水平距离为少?22222DB22222DB答与析答案B解:动能定理得-=2
2则=+=J21Fs=-==×1×2J==mgh=J=。故错。答案AD解:度是矢量,故Δv=-=-(-)=。而动能是标量,初末两态的速度21大小相等,故动能相等,因此=0。选A、。k答案B解:A到B合外力对物体做的功=mgh物体的动能化ΔE=-,动能定理=kkΔ,物体在点动能=+mghB正。kk0答案B解:F使球缓移动,即球在各点可看做平衡状态,绳拉力与水平拉力F均变力,故不能T直接用功的公式=cos求,可根动能定理求解。小球重力做负功,绳拉力不做功,水平拉力F做功,则+W=E=,即FGk-mg(L-Lcos)F解得=mgL-θ选B。F答案A解:物块在上动的总路程为s。从开始下滑到静止过程,由能定理得m-=0得s=3m6d故停的地点到的离为。选项A正。答案BC解:汽车全过程应用动能定理:-=,以W=W;由图象可知牵引力与阻力作用距离12之比为∶4,由Fs-fs=0知,∶=4112答案60N解:滑块恰好通过最高点,则有:
mg
2D设滑块到达B时的速度为v,块由B到D程由动能定理有:B11mgR222
2对点
F
代入数据得=NN由牛顿第三定律知滑块对轨道的压力为N,方向竖直向上。答案)
v
2gH)(2
(H解)设斜面长度为L,面倾角为据能定理得1(H)1
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