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 40 道试题
1 . 如图所示,在竖直平面内有一半径为R的圆弧轨道,半径OA水平、OB竖直,一个质量为m的小球自A的正上方P点由静止开始自由下落,小球沿轨道到达最高点B时恰好对轨道没有压力。已知AP=2R,重力加速度为g,则小球从PB的运动过程中(  )
   
A.重力做功2mgRB.机械能减少mgR
C.合外力做功D.克服摩擦力做功
2023-06-03更新 | 2308次组卷 | 10卷引用:安徽省合肥市第六中学2022-2023学年高一下学期期末模拟物理试题
2 . 如图所示,粗糙的水平面与竖直平面内的光滑弯曲轨道在B点吻接(即水平面是弯曲轨道的切面),一小物块从弯曲轨道上高度为hA点无初速释放,已知物块与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,求:
(1)小物块滑到B点时的速度大小;
(2)小物块沿水平面滑行的位移大小。
3 . 如图所示,一滑块经水平轨道AB,进入竖直平面内的四分之一圆弧轨道BC,已知滑块的质量m=1kg,在A点的速度VA=8m/s,ABL=7m,滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.2,圆弧轨道的半径R=1m,滑块离开C点后竖直上升h=0.2m。取g=10m/s2。求:
(1)滑块恰好滑过B点对轨道的压力大小;
(2)滑块在圆弧轨道BC段克服摩擦力所做的功Wf

4 . 如图所示,一质量为m=0.5kg的小物块放在水平地面上的上的A点,小物块以v0=9m/s的初速度从A点沿AB方向运动,与墙发生碰撞(碰撞时间极短)。碰前瞬间的速度v1=7m/s,碰后以v2=6m/s反向运动直至静止。已知小物块与地面间的动摩擦因数μ=0.32,取g=10m/s2。求:
(1)A点距墙面的距离x
(2)小物块在运动过程中,克服地面摩擦力所做的功W
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5 . 如下图所示,质量m=1.0kg的滑块(可视为质点)与弹簧不粘连。先前对滑块施加一个水平向左的外力,滑块使弹簧压缩。撤去外力,滑块被压缩的弹簧弹出后,弹簧长度变为原长,接下来该滑块在粗糙的水平桌面上滑行一段距离L=0.2m后从桌面抛出,落在水平地面上、落点到桌边的水平距离s=1.2m,桌面距地面的高度h=0.45m。滑块与桌面间的动摩擦因数μ=0.5,(取g=10m/s2,空气阻力不计)求:
(1)滑块落地时速度大小;
(2)被压缩弹簧弹出的过程中,若不计滑块所受的一切阻力,则弹簧弹力对滑块所做的功为多少。
2021-07-10更新 | 2112次组卷 | 6卷引用:黑龙江省哈尔滨市宾县第二中学2020-2021学年高一下学期第三次月考物理试题
6 . 如图,倾角37°的粗糙斜面和光滑弧面轨道在最低点B处平滑连接。物体从斜面上A点由静止释放,运动到弧轨道C点处时速度恰好为零。已知AB间距离为9m,物体质量为0.5kg,它与斜面间摩擦力大小为2N,g取10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:
(1)物体在B点时的速度大小;
(2)C点的高度。
7 . 如图所示,AB圆弧轨道,BC为水平直轨道,圆弧的半径为RBC的长度也是R。一质量为m的物体,与两个轨道间的动摩擦因数都为,当它由轨道顶端A从静止下滑时,恰好运动到C处停止运动,那么摩擦力在AB段对物体做的功为(  )
A.-μmgRB.-mgRC.-mgRD.(-1)mgR
2021-07-31更新 | 2980次组卷 | 18卷引用:安徽省六安市新安中学2020-2021学年高一下学期期末物理试题
8 . 地面上有一质量为M的物块,在竖直向上的拉力F作用下向上加速运动1m后撤去拉力,木块继续向上运动,到达最高点3m处。取地面为零势能参考面,物块向上运动过程中其机械能随位移h变化的图线如图所示,重力加速度g取10m/s2,运动中阻力f的大小不变,下列说法正确的是(  )
A.物块质量M=1kg
B.空气阻力f=5N
C.拉力的最大功率P=375W
D.物块回到地面时的动能为Ek=40J
2021-05-23更新 | 1756次组卷 | 3卷引用:2021届四川省凉山州高三下学期第三次诊断考试理综物理试题
9 . 粗糙的1/4圆弧的半径为0.45m,有一质量为0.2kg的物体自最高点A从静止开始下滑到圆弧最低点B时,然后沿水平面前进0.4m到达C点停止. 设物体与轨道间的动摩擦因数为0.5 (g = 10m/s2),求:

(1)物体到达B点时的速度大小.
(2)物体在圆弧轨道上克服摩擦力所做的功
2017-12-08更新 | 5498次组卷 | 17卷引用:黑龙江省五常市雅臣中学2017-2018学年高三上学期11月月考物理试题
10 . 图是南宁地铁某站的设计方案,车站的路轨BC建得高些,车辆进站时上坡,出站时下坡,坡高为h。车辆到达坡底A点时,便切断电动机电源,让车辆“冲”到坡上。(g取10m/s2)这样设计的主要目的是为了储存能量和释放能量。车辆“冲”到坡上动能会转化成重力势能储存起来;若无坡道,进站时只能靠刹车来减速,此时动能会转化为内能损失掉。
(1)若忽略车辆所受的阻力,当车辆到达A点的速度为6m/s时,切断电动机电源,车辆恰能“冲”到坡上,求坡高h。(A到B机械能守恒)
(2)若上坡时轨道的摩擦阻力是车重的0.1倍,当车辆到达A点的速度为10m/s时,切断电动机电源,车辆到达坡顶B点时的速度为2m/s,求斜坡AB的长度(要求用动能定理解)。
共计 平均难度:一般