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 33 道试题
1 . 如图1所示为遥控爬墙小车(四轮驱动),小车通过排出车身内部空气,和外界大气形成压差,使车吸附在墙壁等平面上。如图2所示,某次遥控小车从静止出发沿着同一竖直面上的ABC运动到天花板上的D点,运动到D点时速度为3m/s。然后保持速率不变从D点开始绕O点做匀速圆周运动。AB沿竖直方向,BC与竖直方向夹角θ为37°,CD沿水平方向,三段长度均为1m。小车质量为0.5kg,车身内外由大气压形成垂直墙面的压力差恒为25N。运动过程中小车受到墙壁的阻力f大小与车和墙壁间的弹力FN之间关系为f=0.6FN,方向总与速度方向相反。小车可视为质点,忽略空气阻力,不计转折处的能量损失,重力加速度为g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。
(1)求小车在AB段向上运动时,小车所受阻力做功Wf
(2)遥控小车到水平天花板上做匀速圆周运动时,小车发动机提供某一方向的牵引力,大小恒为15N,求此时小车的转动半径;
(3)求小车从A经过BCD三段直线运动过程中,小车牵引力(发动机)所做的总功。

2024-05-21更新 | 147次组卷 | 1卷引用:广东省广州市三校(广大附、铁一、广外)联考2023-2024学年高一下学期期中考物理试题
2 . 如图所示,光滑水平轨道与半径为的光滑竖直半圆轨道在点平滑连接。在过圆心的水平界面的下方分布有水平向右的匀强电场,场强,现有一个质量为、电荷量为的带正电小球在水平轨道上的A点由静止释放,小球运动到C点离开半圆轨道后,经界面上的点进入电场(点恰好在A点的正上方,小球可视为质点,小球运动到C之前所带电荷量保持不变,经过C点后所带电荷量立即变为零。已知AB两点间的距离为,重力加速度。在上述运动过程中,求:
(1)小球的比荷;
(2)小球在半圆轨道上运动时的最大速率(计算结果用根号表示)。

2024-04-13更新 | 499次组卷 | 1卷引用:广东省汕头市潮阳第一中学2023-2024学年高二上学期期中考试物理试题
3 . 如图所示,在E=1×103N/C的竖直匀强电场中,有一光滑的半圆形绝缘轨道QPN竖直放置与一水平绝缘轨道MN相切连接,PQN圆弧的中点,其半径R=40cm,一带正电的电荷量q=10-4C的小滑块质量m=20g,与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.4,从位于N点右侧s=1.5m处的M点以初速度v0向左运动,取g=10m/s2。求:
(1)若滑块初速度v0为6m/s, 则滑块通过P点时对轨道P点的压力是多大?
(2)若使小滑块能通过Q点,问小滑块从M点出发时的初速度满足什么条件?
(3)若使小滑块在上滑过程中不离开轨道QPNQ点、N点除外)问小滑块从M点出发时的初速度满足什么条件?
2023-11-15更新 | 369次组卷 | 1卷引用:广东省深圳市红岭中学2023-2024学年高二上学期第一学段考试物理试题
4 . 轨道赛车是广受欢迎的儿童玩具,下边图甲为赛车实物,其车盘底部导向杆对准轨道凹槽使得赛车不轻易脱轨;图乙为轨道简化示意图,其中ABCDDE'段为直轨道,由多个长为L=0.12m的直板拼接而成,BC为半圆形水平弯道,其半径m,所能承受最大的侧向压力为F=40N,1和2可视为竖直平面内半径为R=0.2m的圆形轨道,DD'、EE'均为轨道最低点。设赛车在水平轨道所受阻力大小恒为5N,不计所有圆轨道对赛车的阻力,赛车的质量为0.2kg。重力加速度。求:
(1)赛车匀速过弯道BC的最大速率;
(2)若赛车无动力行驶时恰好能通过竖直圆轨道1的最高点,求赛车在该轨道最低点时对轨道的压力大小;
(3)若CD段拼接了4块直板,DE'段拼接了6块直板,某次赛车以8m/s的速度经过C点后不施加动力,已知赛车能通过第一个竖直圆轨道,求赛车最后停留位置。
      
2023-09-26更新 | 298次组卷 | 1卷引用:广东省佛山市南海区2022-2023学年高一下学期5月期中物理试题
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5 . 如图,半径为的光滑半圆形轨道固定在竖直平面内且与水平轨道相切于点,D端有一被锁定的轻质压缩弹簧,弹簧左端连接在固定的挡板上,弹簧右端点的距离为。质量为的滑块(视为质点)从轨道上的点由静止滑下,刚好能运动到点,并能触发弹簧解除锁定,然后滑块被弹回,且刚好能通过圆轨道的最高点。已知,重力加速度为g,求:
(1)滑块第一次滑至圆形轨道最低点时所受轨道支持力大小;
(2)滑块与水平轨道间的动摩擦因数
(3)弹簧被锁定时具有的弹性势能。

   

2023-09-01更新 | 1201次组卷 | 39卷引用:广东省广州市广雅中学2023-2024学年高一下期中考物理试卷
6 . 在一水平的长直轨道上,放着两块完全相同的质量为的长方形木块,依次编号为木块和木块,如图所示。在木块左边放一质量为的大木块,大木块与木块之间的距离与两木块间的距离相同,均为。现在所有木块都静止的情况下,将一沿轨道方向的恒力一直作用在大木块上,使其先与木块发生碰撞,碰后与木块结合为一体再与木块发生碰撞,碰后又结合为一体且恰能一起匀速运动,设每次碰撞时间极短,三个木块均可视为质点,且与轨道间的动摩擦因数相同。已知重力加速度为
(1)求木块与水平轨道间的动摩擦因数;
(2)求三个木块一起匀速运动时的速度大小和在两次碰撞中损失的总机械能;
(3)若改变恒力的大小,使大木块与木块发生碰撞后结合为一体,但两木块间不发生碰撞,则沿轨道方向的恒力要满足什么条件?
2023-04-17更新 | 951次组卷 | 5卷引用:广东省汕头市金山中学、广州六中、佛山一中、中山一中四校2023-2024学年高三上学期期中联考物理试题
7 . 如图所示,AC水平轨道上AB段光滑,BC段粗糙,且LBC=2m,CDF为固定在竖直平面内半径为R=0.2m的光滑半圆轨道,两轨道相切于C点,CF右侧有电场强度E=2×10³N/C的匀强电场,方向水平向右。一根轻质绝缘弹簧水平放置,一端固定在A点,另一端与带负电的滑块P(可视为质点)接触但不连接,弹簧原长时滑块在B点。现向左压缩弹簧后由静止释放,已知滑块P的质量为m=0.2kg,电荷量为q=-1.0×10-3C,与轨道BC间的动摩擦因数为μ=0.2,忽略滑块P与轨道间的电荷转移。已知g=10m/s²。
(1)若滑块P运动到F点的瞬间对轨道压力为3N,求滑块运动到与O点等高的D点时对轨道的压力;
(2)欲使滑块Р能进入圆轨道而且在进入圆轨道后不脱离圆轨道(即滑块只能从C点或者F点离开半圆轨道),求弹簧最初释放的弹性势能的取值范围。(结果可用根号表示)
8 . 过山车是游乐场一项富有挑战性的娱乐项目,小车从高处开始运动,冲进圆形轨道,到达圆形轨道最高点时,乘客在座椅里头朝下,人体颠倒,非常惊险刺激。现将过山车简化成模型如图所示,质量m=1kg的小球从光滑倾斜轨道距地面高hA点静止释放,倾斜轨道AB和水平轨道BC用一小段平滑圆弧连接,小球经过时速度大小不变,水平轨道BCL=1m,小球从C点向右进入半径R=1m的光滑圆形轨道,圆形轨道底部C处前后错开,小球可以从C点向右离开圆形轨道,在水平轨道上继续前进,小球与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.4(不计其它阻力,重力加速度g =10m/s2
(1)若释放点A高度h1=3m,则小球经过圆形轨道最高点E时对轨道的压力是多大?
(2)要使小球完成圆周运动,则释放点A的高度h需要满足什么条件?
(3)若小球恰好不脱离轨道,求小球最后静止的位置到圆轨道最低点C的距离?
9 . 如图所示,质量为m=1kg的小物块从光滑斜面上的A点由静止下滑,进入圆心为O、半径为R=1m的光滑圆弧轨道BCDB点和D点等高)。圆弧B点的切线与斜面重合,DE为光滑曲线轨道(该轨道与物体以某一速度从E点平抛后的运动轨迹重合),光滑曲线轨道DED点处的切线与OD垂直,曲线轨道的E端与带有挡板的光滑水平木板平滑连接,轻质弹簧左端固定在挡板上。已知A点距斜面底端B的距离l=2m,水平木板距离地面的高度h=0.45,斜面的倾角θ=37°。(取g=10m/s2,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)小物块运动到圆弧最低点C时受到的支持力的大小FN
(2)要使小物块从D点沿轨道运动到E点的过程中对轨道刚好没有压力,小物块释放点距B点的距离d(计算结果保留两位有效数字);
(3)若斜面不光滑且动摩擦因数μ=0.1,小物块仍从A点下滑,在整个过程中小物块沿斜面滑行的总路程s

10 . 如图所示,光滑轨道abcd固定竖直平面内,ab水平,bcd为半圆,圆弧轨道的半径,在b处与ab相切。在直轨道ab上放着质量分别为的物块A、B(均可视为质点),用轻质细绳将A、B连接在一起,且A、B间夹着一根被压缩的轻质弹簧(未被拴接)。轨道左侧的光滑水平地面上停着一质量为M、长的小车,小车上表面与ab等高。现将细绳剪断,与弹簧分开之后A向左滑上小车,B向右滑动且恰好能冲到圆弧轨道的最高点d处。物块A与小车之间的动摩擦因数,小车质量M满足,重力加速度g取10m/s2。求:
(1)物块B运动到最低点b时对轨道的压力;
(2)细绳剪断之前弹簧的弹性势能;
(3)物块A在小车上滑动过程中产生的热量Q(计算结果可含有M)。

2022-06-03更新 | 2299次组卷 | 18卷引用:广东省广州市真光中学2021-2022学年高二下学期期中物理试题
共计 平均难度:一般