组卷网 > 知识点选题 > 应用动能定理解多段过程问题
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解析
| 共计 23 道试题
1 . 质量为的物块在水平力F的作用下由静止开始在水平地面上做直线运动,F与时间t的关系如图所示。已知物块与地面间的动摩擦因数为0.2,重力加速度大小取。则(  )

A.时物块的动能为零
B.时物块回到初始位置
C.时物块的动量为
D.时间内F对物块所做的功为
2022-06-08更新 | 30289次组卷 | 62卷引用:河南省周口市鹿邑县第二中学2023-2024学年高三上学期第四次试检测物理试题
2 . 完全由我国自行设计、建造的国产新型航空母舰已完成多次海试,并取得成功.航母上的舰载机采用滑跃式起飞,故甲板是由水平甲板和上翘甲板两部分构成,如图1所示.为了便于研究舰载机的起飞过程,假设上翘甲板是与水平甲板相切的一段圆弧,示意如图2,水平投影,图中点切线方向与水平方向的夹角).若舰载机从点由静止开始做匀加速直线运动,经到达点进入.已知飞行员的质量,求

(1)舰载机水平运动的过程中,飞行员受到的水平力所做功
(2)舰载机刚进入时,飞行员受到竖直向上的压力多大.
2019-06-09更新 | 12659次组卷 | 53卷引用:河南省周口市鹿邑县第二中学2023-2024学年高三上学期第四次试检测物理试题
3 . 如图所示,截面是高为h的等腰直角三角形光滑斜面固定在粗糙水平面上,底端用小圆弧与水平地面平滑连接,在距斜面底端为d的位置有一竖直墙壁、小物块自斜面顶端由静止释放,小物块与水平地面之间的动摩擦因数为,若小物块与墙壁发生碰撞后以原速率反弹,且最多只与墙壁发生一次碰撞,不计碰撞过程中能量损失。则物块最终静止时距斜面底端的距离可能为(  )
A.B.C.D.
4 . 如图所示,光滑水平地面上静置有一半径为R=20m的竖直光滑圆弧轨道CDO为圆心,C为轨道最低点,OC竖直、圆心角为60°。在其左侧地面上静置一长为L=1m、质量为M=4kg的长木板A,木板上表面粗糙且与C点高度相同。现将一质量为m=2kg的小滑块B以初速度v0=3m/s沿A的上表面从左端滑上木板,当B刚滑到A右端时,A、B恰好达到共同速度,此时木板与圆弧轨道相撞(碰撞时间极短)。已知小滑块可视为质点,空气阻力不计,取重力加速度g=10m/s2,cos5°=0.996。
(1)求小滑块B与长木板A上表面间的动摩擦因数μ
(2)若圆弧轨道不固定,且已知圆弧轨道质量为,A与圆弧轨道的碰撞为弹性碰撞,求小滑块B沿圆弧轨道上升的最大高度H
(3)若圆弧轨道被固定在水平地面上,并在C端左侧竖直面上装一防撞装置(图中未画出),当A与圆弧轨道相撞后在防撞装置作用下立即紧贴C端左侧静止,但不粘连,此后B冲上圆弧轨道,求B从开始滑上A到再次返回滑上A所经历的时间t
2023-04-21更新 | 652次组卷 | 3卷引用:河南省周口市项城市2022-2023学年高二下学期4月期中物理试题
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5 . 某跳台滑雪赛道简化为如图所示模型,AB为直道,BCD为半径为R的圆弧道,两滑道在B点平滑连接,圆弧道与水平地面相切于C点,CD段圆弧所对的圆心角为θ=60°,不计一切摩擦,一个小球从直道上离地面高为H处由静止释放,小球从D点飞出后上升到的最高点离地面的高度为(  )
A.B.C.D.
6 . 如图所示,固定的竖直光滑圆轨道与倾斜光滑直轨道相切与点,轨道半径,直轨道倾角,质量的小球B锁定在点,固定的水平发射装置发射小球,小球以最小速度和发生碰撞,小球与小球碰撞前瞬间,小球解除锁定,两小球质量相等,碰后两个小球粘在一起,沿光滑轨道在D点无能量损失的滑上小车,小车放在光滑水面上,右端固定一个轻弹簧,弹簧原长为,小车段粗糙,小球与段的动摩擦因数EF段光滑,小车的质量,重力加速度,求
(1)水平弹簧装置具有弹性势能
(2)小球恰好不从小车上滑下,小车段的长度
(3)为保证小球既要挤压弹簧又不滑离小车,小车DE段的长度的取值范围。

2023-12-21更新 | 468次组卷 | 3卷引用:河南省周口市项城市四校2023-2024学年高三上学期12月月考物理试题
7 . 在2022年2月8日北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台的比赛中,18岁的中国选手谷爱凌顶住压力,在关键的第三跳以超高难度动作锁定金牌,这也是中国女子雪上项目第一个冬奥会冠军,滑雪大跳台的赛道主要由助滑道、起跳台、着陆坡、停止区组成,如图所示。在某次训练中,运动员经助滑道加速后自起跳点C以大小为vC=20m/s的速度向右上方飞起,完成空中动作后,落在着陆坡上(无机械能损失),然后沿半径为R=45m的圆弧滑道自由滑行通过最低点F,进入水平停止区后调整姿势做匀减速滑行直到静止。已知在快到F点的瞬间运动员对地面的压力为重力(含装备)的3倍,运动员在水平停止区受到的阻力为重力(含装备)的0.5倍,忽略其它运动过程中的阻力。g取10m/s2,求:
(1)运动员在F点的速度vF的大小;
(2)水平停止区FG的最小长度L
(3)C点与F点间的高度差h
8 . 如图所示,为滑雪运动员某次训练时的简化模型。运动员从起点A处沿直滑道由静止下滑至坡底B点,再经一段可视为光滑的弯曲滑道后滑上起跳台,从D点跃向空中,完成空中动作后落地。已知直滑道倾角为θ、长度为L,坡底B点与弯曲滑道最低点C高度差为h,靠近C处的滑道可视为一段半径为R=10h的圆弧。运动员连同装备的总质量为m,滑雪板与AB段滑道间的动摩擦因数为μ。重力加速度为g。不计空气阻力。
(1)求运动员在AB段滑行时的加速度大小a
(2)求运动员到达B点时的速度大小vB
(3)若已知运动员到达B点时的速度大小,由此计算运动员到达C点时对滑道的压力F
9 . 如图所示,一内壁光滑的圆弧形轨道ACB固定在水平地面上,轨道的圆心为O,半径R=0.5m,C为最低点,其中OB水平,∠AOC=,质量m=2kg的小球从轨道左侧距地面高h=0.55m的某处水平抛出,恰好从轨道A点沿切线方向进入圆弧形轨道,取g=10m/s2,sin=0.6,cos=0.8,求:
(1)小球抛出点到A点的水平距离:
(2)小球运动到B点时小球对轨道的作用力大小。
2020-11-25更新 | 1054次组卷 | 10卷引用:2021届河南省周口市中英文学校高三上学期期中物理试题
10 . 如图所示,ABD为竖直平面内的轨道,其中AB段水平粗糙,BD段为半径R=0.08m的半圆光滑轨道,两段轨道相切于B点,小球甲以v0=5m/s的初速度从C点出发,沿水平轨道向右运动,与静止在B点的小球乙发生弹性正碰,碰后小球乙恰好能到达圆轨道最高点D,已知小球甲与AB段的动摩擦因数μ=0.4,CB的距离s=2m,g取10m/s2,甲、乙两球可视为质点,求:
(1)碰撞前瞬间,小球甲的速度v1
(2)小球甲和小球乙的质量之比。
共计 平均难度:一般