动力学和能量问题综合应用

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1、动力学和能量问题综合应用一、选择题(本题共10小题,每小题7分,共70分。其中16为单选,7 10为多选)1 .北京获得2022年冬奥会举办权,冰壶是冬奥会的比赛项目。将一个冰 壶以一定初速度推出后将运动一段距离停下来。换一个材料相同、质量更大的 冰壶,以相同的初速度推出后,冰壶运动的距离将 ()A.不变 B.变小C.变大 D.无法判断答案 A2V厂炉两种冰壶的初速度相等,2 N g解析 冰壶在冰面上以一定初速度被推出后,在滑动摩擦力作用下做匀减速12运动,根据动能止理有11 mgs02mv,得s=材料相同,故运动的位移大小相等。故选 Ao2 .如图所示,质量为m的物体始终静止在斜面上,在斜面

2、体从图中实线位 置沿水平面向右匀速运动到虚线位置的过程中,下列关于物体所受各力做功的 说法正确的是()答案A解析物体在水平方向移动,在重力方向上没有位移,所以重力对物体做功为零,A正确;由题图知,斜面体对物体的支持力与位移的夹角小于90;则支持力对物体做正功,B错误;摩擦力方向沿斜面向上,与位移的夹角为钝角,所 以摩擦力对物体做负功,C错误;物体匀速运动时,合力为零,合力对物体做功 为零,D错误。3 .把动力装置分散安装在每节车厢上, 使其既具有牵引动力,又可以载客, 第1页共11页这样的客车车厢叫做动车。而动车组就是几节自带动力的车厢加几节不带动力 的车厢编成一组。带动力的车厢叫动车,不带动

3、力的车厢叫拖车。设动车组运 行过程中的阻力与质量成正比,每节动车与拖车的质量都相等,每节动车的额 定功率都相等,若开动一节动车带三节拖车,最大速度可达到150 km/h。当开动二节动车带三节拖车时,最大速度可达到()A. 200 km/h B. 240 km/hC. 280 km/hD. 300 km/h答案B解析 若开动一节动车带三节拖车,最大速度可达到150 km/h。设动车的功率为P,每节车厢所受的阻力为f,当达到最大速度时动车的牵引力等于整体的 阻力,则有:P = 4fv,当开动二节动车带三节拖车时,有 2P=5fv,联立两式 解得 v =240 km/h。B 正确,A、C、D 错误。

4、4.如图甲所示,滑轮质量、摩擦均不计,质量为2 kg的物体在拉力F作用 下由静止开始向上做匀加速运动,其速度随时间的变化关系如图乙所示,由此 可知()2A.物体加速度大小为2 m/sB. F的大小为21 NC. 4 s末F的功率为42 WD. 4 s内F的平均功率为 42 W答案 C解析 由题图乙可知,v t图象的斜率表示物体加速度的大小,即 a = 0.5 m/s2,由2F mg= ma可得:F = 10.5 N, A、B均错误;4 s末F的作用点的速 度大小为vF=2v物=4 m/s,故4 s末F的功率为P=Fvf = 42 W, C正确;4 s 内物体上升的高度h = 4 m,力F的作用

5、点的位移l = 2h = 8 m,拉力F所做的功W=Fl=84 J,故平均功率 P = =21 W, D错误。5 .如图所示,将一可视为质点的物块从固定斜面顶端由静止释放后沿斜面加 速下滑,设物块质量为m、物块与斜面间的动摩擦因数为 内斜面高度h和底边 长度x均可独立调节(斜面长度随之改变),下列说法正确的是()XA.若只增大x,物块滑到斜面底端时的动能增大B.若只增大h,物块滑到斜面底端时的动能减小C.若只增大内物块滑到斜面底端时的动能增大D.若只增大m,物块滑到斜面底端时的动能增大答案 D解析 对物块用动能定理可得 mghWf = Ek 0,其中Ek为物块滑到斜面 底端时的动能,Wf为下滑

6、过程物块克服摩擦力所做的功,而 Wf= fs= pINs= ii mgosO s= n mgx其中f为物块受到的摩擦力,s为斜面斜边长,Fn为斜面对 物块的支持力,故 mgh-仙mgxEk-0,则D正确,A、B、C错误。6 .(2018石家庄质检一)如图所示,质量为m的物体A和质量为2m的物体B 通过不可伸长的轻绳及轻质弹簧连接在轻滑轮两侧。开始用手托着物体A使弹簧处于原长且轻绳伸直,此时物体 A与水平地面的距离为h,物体B静止在地 面上。现由静止释放A, A与地面即将接触时速度恰好为 0,此时物体B对地面 恰好无压力,重力加速度为g,下列说法正确的是()A.物体A下洛过程中一直处于失重状态8

7、 .物体A即将落地时,物体B处于失重状态C .从物体A开始下落到即将落地的过程中,弹簧的弹性势能最大值为 mgh D.物体A下落过程中,A的动能和弹簧的弹性势能之和先增大后减小 答案 C解析 根据题述“A与地面即将接触时速度恰好为0,可知A先加速后减 速向下运动,加速度方向先向下后向上,物体 A先处于失重状态后处于超重状 态,A错误;根据题述“A与地面即将接触时速度恰好为0,此时物体B对地面 恰好无压力”,可知此时轻纯中拉力大小等于 B的重力,B处于静止状态,加速 度为零,B错误;对A和弹簧组成的系统,在 A由静止下落到A与地面即将接 触的过程中,系统的重力势能、动能和弹性势能相互转化,物体A

8、即将落地时,重力势能减少量为 mgh,动能与初状态相同为 0,此时弹簧的弹性势能最大为 mgh, C正确;在物体A下落过程中,A的重力势能一直减小,A的动能和弹簧 的弹性势能之和一直增大,D错误。9 .(2018陕西宝鸡模拟)如图所示,内壁光滑的圆形轨道固定在竖直平面内, 轻杆两端固定有甲、乙两球,甲球质量小于乙球质量,将两球放入轨道内,乙 球位于最低点。由静止释放轻杆后,甲球()A.能下滑到轨道的最低点10 下滑过程中杆对其做负功C.滑回时一定能返回到初始位置D.滑回的全过程,增加的重力势能等于乙球减少的重力势能答案 BCD解析甲、乙两球组成的系统的机械能守恒,若甲球沿轨道能下滑到轨道的 最

9、低点,则乙球到达与圆心等高处,但由于乙球的质量比甲球的大, 造成机械能 增加,明显违背了机械能守恒定律,故甲球不可能滑到轨道最低点,A错误;根据机械能守恒定律知,甲球返回时,一定能返回到初始位置,C正确;甲球下滑过程中,乙球的机械能逐渐增大,所以甲球的机械能逐渐减小,根据功能关系知 杆对甲球做负功,B正确;甲球滑回的全过程,甲球增加的机械能等于乙球减少 的机械能,由于初、末态两球的速度均为零,即动能均为零,所以甲球增加的重 力势能等于乙球减少的重力势能,D正确。8 .第一次将一长木板静止放在光滑水平面上,如图甲所示,一小铅块(可视为质点)以水平初速度v0由木板左端向右滑动,到达右端时恰能与木板

10、保持相对 静止。第二次将长木板分成 A、B两块,使B的长度和质量均为A的2倍,并 紧挨着放在原水平面上,让小铅块仍以初速度 v0由A的左端开始向右滑动,如 图乙所示。若小铅块相对滑动过程中所受的摩擦力始终不变,则下列说法正确 的是()A .小铅块将从B的右端飞离木板B.小铅块滑到B的右端前已与B保持相对静止C.第一次和第二次过程中产生的热量相等D.第一次过程中产生的热量大于第二次过程中产生的热量答案 BD解析在第一次小铅块运动过程中,小铅块与木板之间的摩擦力使整个木板一直加速,第二次小铅块先使整个木板加速,当小铅块运动到B上后A停止加速,只有B加速,加速度大于第一次的对应过程,故第二次小铅块与

11、B将更早共速,所以小铅块还没有运动到 B的右端,二者就已共速,A错误,B正确;由 于第一次的相对路程大于第二次的相对路程,则第一次过程中产生的热量大于第 二次过程中产生的热量,C错误,D正确。9 . (2018重庆调研)如图所示,木块 A、B的质量分别为mi、m2, A、B之 间用一轻弹簧相连,将它们静置于一底端带有挡板的光滑斜面上,斜面的倾角 为9,弹簧的劲度系数为k。现对A施加一平行于斜面向上的包力 F,使A沿斜 面由静止开始向上运动。当B对挡板的压力刚好为零时,A的速度刚好为v,下 列说法正确的是()A.此时弹簧的弹力大小为migsinOF(mi + m2 gsinOB .在此过程中拉力

12、F做的功为g一kC.在此过程中弹簧弹性势能增加了 F(mi-,21gsine 2miv2D.在此过程中木块A重力势能增加了,2 . 2 八mi mi+ m2 g sin 8 k答案 BD解析 根据题述“当B对挡板的压力刚好为零时,A的速度刚好为v”,可 知此时弹簧弹力大小等于木块 B的重力沿斜面的分力m2gsin0, A错误。初始状态,未对A施加恒力F时,设弹簧压缩量为xi,对木块A,由平衡条件可得,kxi = migsin8,解得:xi = m1gSine;当B对挡板的压力刚好为零时,设弹簧拉伸 k_ 八了 X2,对木块B,由平衡条件可得,kx2=m2gsinO,解得:k=四严,在此过 kF

13、 mi+ m2 gsin 0在此过程中木块程中拉力F做的功为 W=F(xi + x2)=, B正确k2 . 2八mi mi+ m2 g sin 0A 重力势能增加了 AEp= mig (xi + x2)sin 8=r, D正确。设在止匕k1过程中弹簧弹性势能增加了正,根据功能关系,W=正+ mig(xi+ x2)sin时万222 曰F(mi + m2 gsinO mi(mi + m2g sin 0 i 2 口miv ,用牛行 2= k k 2miv,C %块。10.如图所示,水平光滑长杆上套有一个质量为 mA的小物块A,细线跨过 。点的轻小光滑定滑轮一端连接 A,另一端悬挂质量为 mB的小物块

14、B, C为。 点正下方杆上一点,滑轮到杆的距离 OC=h。开始时A位于P点,PO与水平 方向的夹角为30 o现将A、B同时由静止释放,则下列分析正确的是( )A.物块B从释放到最低点的过程中,物块 A的动能不断增大B.物块A由P点出发第一次到达C点的过程中,物块B的机械能先增大 后减小一 2C. PO与水平万向的夹角为45时,物块A、B速度大小关系是va=彳vbD.物块A在运动过程中最大速度为2mBghmA答案 AD解析 如图,v ACOS仁v B,当8= 90时,v B=0,物体B到达最低点,绳的 拉力对A一直做正功,A动能不断增大,A项正确;在此过程中纯的拉力对 B 一直做负功,B的机械能

15、减小,B项错误;PO与水平面夹角为45时,由vacos45 =v B得:v A=J2v B, C项错误;A的最大速度出现在8= 90时,由系统机械能 守恒得:mBgsinh3o Lh=;mAvA,解得 va= 21mBgh D 项正确。二、非选择题(本题共2小题,共30分)(:11. (14分)如图所示,在竖直平面内,粗糙的斜面轨道AB的下端与光滑的圆弧轨道BCD相切于B点,C点是最低点,圆心角/ BOC=37, D点与圆心O 等高,圆弧轨道半径R=1.0 m,现在一个质量为m=0.2 kg可视为质点的小物 体,从D点的正上方E点处自由下落,DE距离h=1.6 m,小物体与斜面 AB 之间的动

16、摩擦因数 呼 0.5。取 sin37=0.6, cos37 = 0.8, g=10 m/s2。求:(1)小物体第一次通过C点时轨道对小物体的支持力 Fn的大小。(2)要使小物体不从斜面顶端飞出,斜面的长度Lab至少要多长。(3)若斜面已经满足(2)中的要求,小物体从E点开始下落,直至最后在光滑 圆弧轨道上做周期性运动,在此过程中系统因摩擦所产生的热量Q的大小。答案 (1)12.4 N (2)2.4 m (3)4.8 J解析(1)小物体从E到C,由机械能守恒定律得:12AAmg(h+ R) = mv CD在C点,由牛顿第二定律得:2 V C_Fn mg= m.联立解得Fn = 12.4 No(2

17、)从E-D-C- B-A过程,由动能定理得:Wg W阻=0Wg = mg(h+ Rcos37) LabsE37 亚阻=mgcos37L Ab 联立解得Lab= 2.4 m。(3)因为mgsin37 n mgos37(或(jtan37),所以,小物体不会停在斜面上,小物体最后以C为中心,B为一侧最高点沿圆弧轨道做往返运动。从E点开始直至稳定,系统因摩擦所产生的热量:Q= mg(h+ Rcos37)解彳3Q=4.8 Jo12. (2016全国卷H )(16分)轻质弹簧原长为2l,将弹簧竖直放置在地面上, 在其顶端将一质量为5m的物体由静止释放,当弹簧被压缩到最短时,弹簧长度 为l。现将该弹簧水平放

18、置,一端固定在 A点,另一端与物块P接触但不连接。 AB是长度为5l的水平轨道,B端与半径为l的光滑半圆轨道BCD相切,半圆 的直径BD竖直,如图所示。物块P与AB间的动摩擦因数 以=0.5。用外力推动 物块P,将弹簧压缩至长度l,然后放开,P开始沿轨道运动。重力加速度大小 为go(1)若P的质量为m,求P到达B点时速度的大小,以及它离开圆轨道后落 回到AB上的位置与B点之间的距离;(2)若P能滑上圆轨道,但仍能沿圆轨道滑下,求P的质量的取值范围。答案 (1) ,6gl 2 2l (2)5m&M 0由机械能守恒定律得2mvB = 2mvD+ mg 21 联立式得v d= 2gl vd满足式要求,故P能运动到D点,并从D点以速度vd水平射出。设P落回到轨道AB所需的时间为t,由运动学公式得2l = 1g包P落回到AB上的位置与B点之间的距离为S= V Dt联立式得s= 2v21 (2)为使P能滑上圆轨道,它到达 B点时的速度应大于零。由式可知5mg Mg41 要使P仍能沿圆轨道滑回,P在圆轨道的上升高度不能超过半圆轨道的中点Co由机械能守恒定律有122M v BMg1 ?联立?式得5 m& M2m

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