(新課改省份專用)2022年高考物理一輪復(fù)習(xí) 課時跟蹤檢測(十九)功能關(guān)系 能量守恒定律(含解析)
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1、(新課改省份專用)2022年高考物理一輪復(fù)習(xí) 課時跟蹤檢測(十九)功能關(guān)系 能量守恒定律(含解析) 1.物體在豎直方向上分別做了勻速上升、加速上升和減速上升三種運(yùn)動。在這三種情況下物體機(jī)械能的變化情況是( ) A.勻速上升機(jī)械能不變,加速上升機(jī)械能增加,減速上升機(jī)械能減小 B.勻速上升和加速上升機(jī)械能增加,減速上升機(jī)械能減小 C.勻速上升和加速上升機(jī)械能增加,減速上升機(jī)械能可能增加,可能減少,也可能不變 D.三種情況中,物體的機(jī)械能均增加 解析:選C 無論物體向上加速運(yùn)動還是向上勻速運(yùn)動,除重力外,其他外力一定對物體做正功,物體機(jī)械能都增加;物體向上減速運(yùn)動時,除重力外,物體受到
2、的其他外力不確定,故無法確定其機(jī)械能的變化,C正確。 2.如圖所示,水平平臺上放置一長為L、質(zhì)量為m的均勻木板。木板右端距離平臺邊緣為s,木板與臺面間的動摩擦因數(shù)為μ,重力加速度為g?,F(xiàn)對木板施加水平推力,要使木板脫離平臺,推力做功的最小值為( ) A.μmg(L+s) B.μmg C.μmg(L-s) D.μmg 解析:選B 要使木板脫離平臺,即讓木板的重心脫離平臺,則木板運(yùn)動的距離為+s,需要克服摩擦力做功為Wf=μmg,即推力做功的最小值為μmg,故B正確,A、C、D錯誤。 3.滑塊靜止于光滑水平面上,與之相連的輕質(zhì)彈簧處于自然伸直狀態(tài)?,F(xiàn)用恒定的水平外力
3、F作用于彈簧右端,在向右移動一段距離的過程中拉力F做了10 J的功。在上述過程中( ) A.彈簧的彈性勢能增加了10 J B.滑塊的動能增加了10 J C.滑塊和彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能增加了10 J D.滑塊和彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒 解析:選C 拉力F做功的同時,彈簧伸長,彈簧的彈性勢能增大,滑塊向右加速運(yùn)動,滑塊動能增加,由功能關(guān)系可知,拉力做功等于滑塊的動能與彈簧彈性勢能的增加量之和,C正確,A、B、D均錯誤。 4.(2019·大理質(zhì)檢)如圖所示,一表面光滑的木板可繞固定的水平軸O轉(zhuǎn)動。木板從水平位置OA轉(zhuǎn)到OB位置的過程中,木板上重為5 N的物塊從靠近轉(zhuǎn)軸的位置由靜止開始滑
4、到圖中虛線所示位置。在這一過程中,物塊的重力勢能減少了4 J。以下說法正確的是(取g=10 m/s2)( ) A.物塊的豎直高度降低了0.8 m B.由于木板轉(zhuǎn)動,物塊下降的豎直高度必大于0.8 m C.物塊獲得的動能為4 J D.由于木板轉(zhuǎn)動,物塊的機(jī)械能必定增加 解析:選A 由重力勢能的表達(dá)式Ep=mgh,重力勢能減少了4 J,而mg=5 N,故h=0.8 m,A項(xiàng)正確、B項(xiàng)錯誤;木板轉(zhuǎn)動,木板的支持力對物塊做負(fù)功,則物塊的機(jī)械能必定減少,物塊獲得的動能小于4 J,故C、D項(xiàng)均錯誤。 5.(多選)重物m系在上端固定的輕彈簧下端,用手托起重物,使彈簧處于豎直方向。彈簧的長度等于
5、原長時,突然松手。重物下落的過程中,對于重物、彈簧和地球組成的系統(tǒng),下列說法正確的是(彈簧始終在彈性限度內(nèi)變化)( ) A.重物的動能最大時,重力勢能和彈性勢能的總和最小 B.重物的重力勢能最小時,動能最大 C.彈簧的彈性勢能最大時,重物的動能最小 D.重物的重力勢能最小時,彈簧的彈性勢能最大 解析:選ACD 重物下落過程中,只發(fā)生動能、重力勢能和彈性勢能的相互轉(zhuǎn)化,所以當(dāng)動能最大時,重力勢能和彈性勢能的總和最小,A正確;當(dāng)重物的重力勢能最小時,重物應(yīng)下落到最低點(diǎn),其速度為零,動能最小,此時彈簧伸長量最大,彈性勢能最大,故B錯誤,C、D正確。 6.如圖所示,長為L的小車置于光滑的
6、水平面上,小車前端放一小物塊。用大小為F的水平力將小車向右拉動一段距離s,物塊剛好滑到小車的左端。物塊與小車間的摩擦力為Ff。在此過程中( ) A.系統(tǒng)產(chǎn)生的內(nèi)能為FfL B.系統(tǒng)增加的機(jī)械能為Fs C.物塊增加的動能為FfL D.小車增加的動能為Fs-FfL 解析:選A 系統(tǒng)運(yùn)動過程的示意圖如圖所示,系統(tǒng)產(chǎn)生的內(nèi)能應(yīng)為滑動摩擦力乘以物體間的相對位移,即FfL,故A正確;根據(jù)功能關(guān)系,外力對系統(tǒng)做的功應(yīng)等于系統(tǒng)產(chǎn)生的內(nèi)能與機(jī)械能增量之和,即Fs=ΔE總+FfL,故B錯誤;根據(jù)動能定理,合外力對物塊做的功等于物塊增加的動能,即Ff(s-L),C錯誤;根據(jù)動能定理,合外力對小車做的功等
7、于小車動能的增量,即Fs-Ffs=ΔEk車,故D錯誤。 7.(2018·長春模擬)如圖所示,水平傳送帶以v=2 m/s的速率勻速運(yùn)行,上方漏斗每秒將40 kg的煤粉豎直放到傳送帶上,然后一起隨傳送帶勻速運(yùn)動。如果要使傳送帶保持原來的速率勻速運(yùn)行,則電動機(jī)應(yīng)增加的功率為( ) A.80 W B.160 W C.400 W D.800 W 解析:選B 由功能關(guān)系,電動機(jī)增加的功率用于使單位時間內(nèi)落在傳送帶上的煤粉獲得的動能以及煤粉相對傳送帶滑動過程中產(chǎn)生的熱量,所以ΔPt=mv2+Q,傳送帶做勻速運(yùn)動,而煤粉相對地面做勻加速運(yùn)動過程中的平均速度為傳送帶速度的一半,所以煤粉相對傳送
8、帶的位移等于相對地面的位移,故Q=f·Δx=fx=mv2,解得ΔP=160 W,B項(xiàng)正確。 8.(2019·重慶調(diào)研)一物體僅受重力和豎直向上的拉力作用,沿豎直方向向上做減速運(yùn)動。此過程中物體速度的平方和上升高度的關(guān)系如圖所示。若取h=0處為重力勢能等于零的參考平面,則此過程中物體的機(jī)械能隨高度變化的圖像可能正確的是( ) 解析:選D 拉力豎直向上,與物體的位移方向相同,則拉力對物體做正功,由功能關(guān)系知物體的機(jī)械能增加,故A、B錯誤。由勻變速運(yùn)動的速度位移關(guān)系公式v2-v02=2ah得:v2=v02+2ah,由數(shù)學(xué)知識可知,v2 -h圖像的斜率等于2a,直線的斜率一定,則知物體的加速
9、度a一定,因此物體向上做勻減速直線運(yùn)動,由牛頓第二定律知拉力恒定。由功能關(guān)系知:FΔh=ΔE,即得=F,所以E-h圖像的斜率等于拉力F,F(xiàn)一定,因此E-h圖像應(yīng)是向上傾斜的直線,故C錯誤,D正確。 9.(多選)水平長直軌道上緊靠放置n個質(zhì)量為m可看成質(zhì)點(diǎn)的物塊,物塊間用長為l的細(xì)線連接。開始處于靜止?fàn)顟B(tài),軌道與物塊間的動摩擦因數(shù)為μ。用水平恒力F拉動物塊1開始運(yùn)動,到連接第n個物塊的線剛好拉直時整體速度正好為零。下列判斷正確的是( ) A.拉力F所做功為nFl B.系統(tǒng)克服摩擦力做功為 C.F> D.(n-1)μmg<F<nμmg 解析:選BC 物塊1的位移為(n-1)l,則拉力
10、F所做功為WF=F·(n-1)l=(n-1)Fl,故A錯誤。系統(tǒng)克服摩擦力做功為Wf=μmg·l+…+μmg·(n-2)l+μmg·(n-1)l=,故B正確。據(jù)題,連接第n個物塊的線剛好拉直時整體速度正好為零,假設(shè)沒有動能損失,由動能定理有WF=Wf,解得F=;現(xiàn)由于繩子繃緊瞬間系統(tǒng)有動能損失,所以根據(jù)功能關(guān)系可知F>,故C正確,D錯誤。 10.“彈弓”一直是孩子們最喜愛的彈射類玩具之一。其構(gòu)造如圖所示,橡皮筋兩端點(diǎn)A、B固定在把手上,橡皮筋A(yù)CB恰好處于原長狀態(tài),在C處(AB連線的中垂線上)放一固體彈丸,一手執(zhí)把,另一手將彈丸拉至D點(diǎn)放手,彈丸就會在橡皮筋的作用下迅速發(fā)射出去,打擊目標(biāo)?,F(xiàn)
11、將彈丸豎直向上發(fā)射,已知E是CD中點(diǎn),則( ) A.從D到C,彈丸的機(jī)械能守恒 B.從D到C,彈丸的動能一直在增大 C.從D到C,彈丸的機(jī)械能先增大后減小 D.從D到E彈丸增加的機(jī)械能大于從E到C彈丸增加的機(jī)械能 解析:選D 從D到C,橡皮筋對彈丸做正功,彈丸機(jī)械能一直在增加,選項(xiàng)A、C錯誤;從D到E橡皮筋作用在彈丸上的合力大于從E到C橡皮筋作用在彈丸上的合力,兩段高度相等,所以DE段橡皮筋對彈丸做功較多,即機(jī)械能增加的較多,選項(xiàng)D正確;在CD連線中的某一處,彈丸受力平衡,所以從D到C,彈丸的速度先增大后減小,選項(xiàng)B錯誤。 11.(2019·保定六校聯(lián)考)如圖所示,傳送帶與地
12、面的夾角θ=37°,A、B兩端間距L=16 m。傳送帶以速度v=10 m/s沿順時針方向運(yùn)動,物體m=1 kg,無初速度地放置于A端,它與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ=0.5。試求:(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8) (1)物體由A端運(yùn)動到B端的時間; (2)系統(tǒng)因摩擦產(chǎn)生的熱量。 解析:(1)物體剛放上傳送帶時受到沿斜面向下的滑動摩擦力,由牛頓第二定律得 mgsin θ+μmgcos θ=ma1 設(shè)物體經(jīng)時間t1加速到與傳送帶同速,則 v=a1t1,x1=a1t12 解得a1=10 m/s2,t1=1 s,x1=5 m 設(shè)物體與傳送帶同速后再經(jīng)過時間t2到達(dá)B端,因
13、mgsin θ>μmgcos θ,故當(dāng)物體與傳送帶同速后,物體將繼續(xù)加速,由牛頓第二定律得mgsin θ-μmgcos θ=ma2 L-x1=vt2+a2t22 解得t2=1 s 故物體由A端運(yùn)動到B端的時間 t=t1+t2=2 s。 (2)物體與傳送帶間的相對位移 x相=(vt1-x1)+(L-x1-vt2)=6 m 故Q=μmgcos θ·x相=24 J。 答案:(1)2 s (2)24 J 12.如圖所示裝置由AB、BC、CD三段軌道組成,軌道交接處均由很小的圓弧平滑連接,其中軌道AB、CD段是光滑的,水平軌道BC的長度s=5 m,軌道CD足夠長且傾角θ=37°,A、D
14、兩點(diǎn)離軌道BC的高度分別為h1=4.30 m、h2=1.35 m?,F(xiàn)讓質(zhì)量為m的小滑塊自A點(diǎn)由靜止釋放。已知小滑塊與軌道BC間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,重力加速度g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。求: (1)小滑塊第一次到達(dá)D點(diǎn)時的速度大?。? (2)小滑塊最終停止的位置距B點(diǎn)的距離。 解析:(1)小滑塊從A→B→C→D過程中,由動能定理得 mg(h1-h(huán)2)-μmgs=mvD2-0 代入數(shù)據(jù)解得:vD=3 m/s。 (2)對小滑塊運(yùn)動全過程應(yīng)用動能定理,設(shè)小滑塊在水平軌道上運(yùn)動的總路程為s總,有:mgh1=μmgs總 代入數(shù)據(jù)解得:s總=8.6
15、 m 故小滑塊最終停止的位置距B點(diǎn)的距離為 2s-s總=1.4 m。 答案:(1)3 m/s (2)1.4 m B卷——重難增分專練 1.如圖所示,圓柱形的容器內(nèi)有若干個長度不同、粗糙程度相同的直軌道,它們的下端均固定于容器底部圓心O,上端固定在容器側(cè)壁。若相同的小球以同樣的速率,從點(diǎn)O沿各軌道同時向上運(yùn)動。對它們向上運(yùn)動過程,下列說法正確的是( ) A.小球動能相等的位置在同一水平面上 B.小球重力勢能相等的位置不在同一水平面上 C.運(yùn)動過程中同一時刻,小球處在同一球面上 D.當(dāng)小球在運(yùn)動過程中產(chǎn)生的摩擦熱相等時,小球的位置不在同一水平面上 解析:選D 小球從底
16、端開始,運(yùn)動到同一水平面,小球克服重力做的功相同,克服摩擦力做的功不同,動能一定不同,A項(xiàng)錯誤。小球的重力勢能只與其高度有關(guān),故重力勢能相等時,小球一定在同一水平面上,B項(xiàng)錯誤。若運(yùn)動過程中同一時刻,小球處于同一球面上,t=0時,小球位于O點(diǎn),即O為球面上一點(diǎn);設(shè)某直軌道與水平面的夾角為θ,則小球在時間t0內(nèi)的位移x0=vt0-(gsin θ+μgcos θ)t02,由于球的半徑R=與θ有關(guān),故小球一定不在同一球面上,C項(xiàng)錯誤。小球運(yùn)動過程中,摩擦產(chǎn)生的熱量等于克服摩擦力所做的功,即Q=μmgcos θ·=μmghcot θ,傾角θ不同時高度h不同,D項(xiàng)正確。 2.極限跳傘是世界上流行的空中
17、極限運(yùn)動。如圖所示,它的獨(dú)特魅力在于跳傘者可以從正在飛行的各種飛行器上跳下,也可以從固定在高處的器械、陡峭的山頂、高地甚至建筑物上縱身而下,并且通常起跳后傘并不是馬上自動打開,而是由跳傘者自己控制開傘時間。傘打開前可看成是自由落體運(yùn)動,打開傘后減速下降,最后勻速下落。用h表示人下落的高度,t表示下落的時間,Ep表示人的重力勢能,Ek表示人的動能,E表示人的機(jī)械能,v表示人下落的速度,如果打開傘后空氣阻力與速度平方成正比,則下列圖像可能正確的是( ) 解析:選B 重力勢能與人下落的高度呈線性關(guān)系,故A錯誤。人先做自由落體運(yùn)動,機(jī)械能守恒,可得Ek=ΔEp=mgh,動能與下落的高度成正比;
18、打開降落傘后人做減速運(yùn)動,隨速度的減小,阻力減小,由牛頓第二定律可知,人做加速度減小的減速運(yùn)動,最后當(dāng)阻力與重力大小相等后,人做勻速直線運(yùn)動,所以動能先減小得快,后減小得慢,當(dāng)阻力與重力大小相等后,動能不再發(fā)生變化,而機(jī)械能繼續(xù)減小,故B正確,C、D錯誤。 3.如圖所示,一輕彈簧左端固定在長木板M的左端,右端與小木塊m連接,且m與M及M與地面間接觸光滑。開始時,m和M均靜止,現(xiàn)同時對m、M施加等大反向的水平恒力F1和F2。從兩物體開始運(yùn)動以后的整個運(yùn)動過程中,彈簧形變不超過其彈性限度。對于m、M和彈簧組成的系統(tǒng),下列說法正確的是( ) A.由于F1、F2等大反向,故系統(tǒng)機(jī)械能守恒 B.
19、當(dāng)彈簧彈力大小與F1、F2大小相等時,m、M各自的動能最大,此時系統(tǒng)機(jī)械能最大 C.在運(yùn)動的過程中,m、M動能的變化量加上彈簧彈性勢能的變化量等于F1、F2做功的代數(shù)和 D.在運(yùn)動過程中m的最大速度一定大于M的最大速度 解析:選C 由于F1、F2對m、M都做正功,故系統(tǒng)機(jī)械能增加,則系統(tǒng)機(jī)械能不守恒,故A錯誤;當(dāng)彈簧彈力大小與F1、F2大小相等時,M和m受力平衡,加速度減為零,此時速度達(dá)到最大值,故各自的動能最大,F(xiàn)1和F2可繼續(xù)對系統(tǒng)做功,系統(tǒng)機(jī)械能還可以繼續(xù)增大,故此時系統(tǒng)機(jī)械能不是最大,故B錯誤;在運(yùn)動的過程中,根據(jù)除重力和彈簧彈力以外的力對系統(tǒng)做的功等于系統(tǒng)機(jī)械能的變化量可知,m
20、、M動能的變化量加上彈簧彈性勢能的變化量等于F1、F2做功的代數(shù)和,故C正確;由于不知道M和m質(zhì)量大小的關(guān)系,所以不能判斷最大速度的大小,故D錯誤。 4.(多選)如圖所示,傾角θ=30°的固定斜面上固定著擋板,輕彈簧下端與擋板相連,彈簧處于原長時上端位于D點(diǎn)。用一根不可伸長的輕繩通過輕質(zhì)光滑定滑輪連接物體A和B,使滑輪左側(cè)輕繩始終與斜面平行,初始時A位于斜面的C點(diǎn),C、D兩點(diǎn)間的距離為L?,F(xiàn)由靜止同時釋放A、B,物體A沿斜面向下運(yùn)動,將彈簧壓縮到最短的位置E點(diǎn)(彈簧在彈性限度內(nèi)),D、E兩點(diǎn)間的距離為。若A、B的質(zhì)量分別為4m和m,A與斜面間的動摩擦因數(shù)μ=,不計(jì)空氣阻力,重力加速度為g,整
21、個過程中,輕繩始終處于伸直狀態(tài),則( ) A.A在從C至E的過程中,先做勻加速運(yùn)動,后做勻減速運(yùn)動 B.A在從C至D的過程中,加速度大小為g C.彈簧的最大彈性勢能為mgL D.彈簧的最大彈性勢能為mgL 解析:選BD 對A、B整體從C到D的過程受力分析,根據(jù)牛頓第二定律得a==g,從D點(diǎn)開始A與彈簧接觸,壓縮彈簧,彈簧被壓縮到E點(diǎn)的過程中,彈簧的彈力是變力,則加速度是變化的,所以A在從C至E的過程中,先做勻加速運(yùn)動,后做變加速運(yùn)動,最后做變減速運(yùn)動,直到速度為零,故A錯誤,B正確;當(dāng)A的速度為零時,彈簧被壓縮到最短,此時彈簧彈性勢能最大,整個過程中對A、B整體應(yīng)用動能定理得4mg
22、L+sin 30°-mg-μ·4mgcos 30°-W彈=0,解得W彈=mgL,則彈簧具有的最大彈性勢能Ep=W彈=mgL,故C錯誤,D正確。 5.(多選)水平地面上固定有兩個高度相同的粗糙斜面體甲和乙,斜面長分別為s、L1,如圖所示。兩個完全相同的小滑塊A、B可視為質(zhì)點(diǎn),同時由靜止開始從甲、乙兩個斜面的頂端釋放,小滑塊A一直沿斜面甲滑到底端C點(diǎn),而小滑塊B沿斜面乙滑到底端P點(diǎn)后又沿水平面滑行距離L2到D點(diǎn)(小滑塊B在P點(diǎn)從斜面滑到水平面時速度大小不變),且s=L1+L2。小滑塊A、B與兩個斜面以及水平面間的動摩擦因數(shù)相同,則( ) A.滑塊A到達(dá)底端C點(diǎn)時的動能一定比滑塊B到達(dá)D點(diǎn)
23、時的動能小
B.兩個滑塊在斜面上加速下滑的過程中,到達(dá)同一高度時,動能可能相同
C.A、B兩個滑塊從斜面頂端分別運(yùn)動到C、D的過程中,滑塊A重力做功的平均功率小于滑塊B重力做功的平均功率
D.A、B兩個滑塊從斜面頂端分別運(yùn)動到C、D的過程中,由于克服摩擦而產(chǎn)生的熱量一定相同
解析:選AC 根據(jù)動能定理,滑塊A由甲斜面頂端到達(dá)底端C點(diǎn)的過程,mgh-μmgcos α·s=mvC2,滑塊B由乙斜面頂端到達(dá)D點(diǎn)的過程,mgh-μmgcos β·L1-μmgL2=mvD2,又s=L1+L2,根據(jù)幾何關(guān)系得scos α>L1cos β+L2,所以mvC2 24、下滑的過程中,到達(dá)同一高度時:mgh-μmgcos θ·=mv2,重力做功相同,但克服摩擦力做功不等,所以動能不同,故B錯誤;整個過程中,兩滑塊所受重力做功相同,但由于滑塊A運(yùn)動時間長,故重力對滑塊A做功的平均功率比滑塊B的小,故C正確;滑塊A、B分別到達(dá)C、D時的動能不相等,由能量守恒定律知滑塊A、B運(yùn)動過程中克服摩擦產(chǎn)生的熱量不同,故D錯誤。
6.如圖為某飛船先在軌道Ⅰ上繞地球做圓周運(yùn)動,然后在A點(diǎn)變軌進(jìn)入返回地球的橢圓軌道Ⅱ運(yùn)動。已知飛船在軌道Ⅰ上做圓周運(yùn)動的周期為T,軌道半徑為r,橢圓軌道的近地點(diǎn)B離地心的距離為kr(k<1),引力常量為G,飛船的質(zhì)量為m。
(1)求地球的質(zhì)量及飛 25、船在軌道Ⅰ上的線速度大??;
(2)若規(guī)定兩質(zhì)點(diǎn)相距無限遠(yuǎn)時引力勢能為零,則質(zhì)量分別為M、m的兩個質(zhì)點(diǎn)相距為r時的引力勢能Ep=-,式中G為引力常量。求飛船在A點(diǎn)變軌時發(fā)動機(jī)對飛船做的功。
解析:(1)飛船在軌道Ⅰ上運(yùn)動時,萬有引力提供向心力,由牛頓第二定律有
G=mr2
則地球的質(zhì)量M=
飛船在軌道Ⅰ上的線速度大小為v=。
(2)設(shè)飛船在橢圓軌道上的遠(yuǎn)地點(diǎn)速度為v1,在近地點(diǎn)的速度為v2,由開普勒第二定律有rv1=krv2
根據(jù)能量守恒定律有
mv12-G=mv22-G
解得v1= =
根據(jù)動能定理,飛船在A點(diǎn)變軌時,發(fā)動機(jī)對飛船做的功為W=mv12-mv2=。
答案: 26、(1) (2)
7.某電視臺“快樂向前沖”節(jié)目中的場地設(shè)施如圖所示,AB為水平直軌道,上面安裝有電動懸掛器,可以載人運(yùn)動,水面上漂浮著一個半徑為R,角速度為ω,鋪有海綿墊的轉(zhuǎn)盤,轉(zhuǎn)盤的軸心離平臺的水平距離為L,平臺邊緣與轉(zhuǎn)盤平面的高度差為H。選手抓住懸掛器,可以在電動機(jī)帶動下,從A點(diǎn)下方的平臺邊緣處沿水平方向做初速度為零、加速度為a的勻加速直線運(yùn)動。選手必須在合適的位置放手,才能順利落在轉(zhuǎn)盤上。設(shè)人的質(zhì)量為m(不計(jì)身高大小),人與轉(zhuǎn)盤間的最大靜摩擦力為μmg,重力加速度為g。
(1)假設(shè)選手落到轉(zhuǎn)盤上瞬間相對轉(zhuǎn)盤速度立即變?yōu)榱?,為保證他落在任何位置都不會被甩下轉(zhuǎn)盤,轉(zhuǎn)盤的角速度ω應(yīng)限制在 27、什么范圍?
(2)若已知H=5 m,L=8 m,a=2 m/s2,g=10 m/s2,且選手從某處C點(diǎn)放手能恰好落到轉(zhuǎn)盤的圓心上,則他是從平臺出發(fā)后多長時間放手的?
(3)若電動懸掛器開動后,針對不同選手的動力與該選手重力關(guān)系皆為F=0.6mg,懸掛器在軌道上運(yùn)動時存在恒定的摩擦阻力,選手在運(yùn)動到(2)中所述位置C點(diǎn)時,因恐懼沒有放手,但立即關(guān)閉了它的電動機(jī),則按照(2)中數(shù)據(jù)計(jì)算,懸掛器載著選手還能繼續(xù)向右滑行多遠(yuǎn)?
解析:(1)設(shè)人落在轉(zhuǎn)盤邊緣也不至被甩下,由最大靜摩擦力提供向心力,則有μmg≥mω2R
即轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)動角速度應(yīng)滿足ω≤ 。
(2)設(shè)水平加速段位移為x1,時間為t1;平 28、拋時水平位移為x2,時間為t2,則加速時有x1=at12
v=at1
平拋運(yùn)動階段:x2=vt2
H=gt22
全程水平方向:x1+x2=L
聯(lián)立解得t1=2 s。
(3)設(shè)阻力為Ff,能繼續(xù)向右滑動的距離為x3,由動能定理得,加速段:(F-Ff)x1=mv2
減速段:-Ffx3=0-mv2,
聯(lián)立解得x3=2 m。
答案:(1)ω≤ (2)2 s (3)2 m
8.如圖所示,光滑圓弧AB在豎直平面內(nèi),圓弧B處的切線水平。A、B兩端的高度差為0.2 m,B端高出水平地面0.8 m,O點(diǎn)在B點(diǎn)的正下方。將一滑塊從A端由靜止釋放,落在水平面上的C點(diǎn)處。g取10 m/s2。
29、
(1)求OC的長;
(2)在B端接一長為1.0 m的木板MN,滑塊從A端釋放后正好運(yùn)動到N端停止,求木板與滑塊間的動摩擦因數(shù);
(3)若將木板右端截去長為ΔL的一段,滑塊從A端釋放后將滑離木板落在水平面上P點(diǎn)處,要使落地點(diǎn)距O點(diǎn)的距離最遠(yuǎn),ΔL應(yīng)為多少?
解析:(1)滑塊從光滑圓弧AB下滑過程中,根據(jù)機(jī)械能守恒定律得mgh1=mvB2,得vB==2 m/s
滑塊離開B點(diǎn)后做平拋運(yùn)動,則
豎直方向:h2=gt2
水平方向:x=vBt
聯(lián)立得到x=vB
代入數(shù)據(jù)解得t=0.4 s,x=0.8 m。
(2)滑塊從B端運(yùn)動到N端停止的過程,根據(jù)動能定理得
-μmgL=0-mvB2
代入數(shù)據(jù)解得μ=0.2。
(3)將木板右端截去長為ΔL的一段后,設(shè)滑塊滑到木板最右端時速度為v,由動能定理得
-μmg(L-ΔL)=mv2-mvB2
滑塊離開木板后仍做平拋運(yùn)動,高度不變,運(yùn)動時間不變,則落地點(diǎn)距O點(diǎn)的距離s=L-ΔL+vt
聯(lián)立整理得,s=1+0.8-ΔL
根據(jù)數(shù)學(xué)知識得知,當(dāng)=0.4時,s最大,即ΔL=0.16 m時,s最大。
答案:(1)0.8 m (2)0.2 (3)0.16 m
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