动能定理-机械能守恒-能量守恒练习

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1、 欢迎阅读本文档,希望本文档能对您有所帮助!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

2、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

3、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

4、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

5、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

6、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

7、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

8、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

9、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

10、(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: 代入数据解得 (2)对子弹和物块组成的系统,由能量守恒定律可得Q=- 代入数据 解得Q=882J (3)物块A(含子弹)在木板上滑行时,它对木板的摩擦力 当A在B板上滑行时:地面对B的最大静摩擦力 地面对C的最大静摩擦力 当A在C板上滑行时:地面对C的最大静摩擦力 由题意可知: 即 所以 欢迎阅读本文档,希望本文档能对您有所帮助!

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