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 349 道试题
1 . 如图所示,遥控电动赛车(可视为质点)从A点由静止出发,经过时间t后关闭电动机,赛车继续前进至B点进入半径为的竖直粗糙圆弧轨道,经过圆弧最高点C后水平飞出,之后恰好在D点沿斜面方向进入与竖直方向成的斜面轨道(途中表演上下翻身),CD两点在竖直方向的高度差为。已知赛车在水平轨道AB部分运动时受到恒定阻力,由设置在圆弧起点处的传感器显示赛车经过此处对圆弧轨道的压力为,赛车的质量,通电后赛车的电动机以额定功率工作,轨道AB的长度,空气阻力忽略不计,。求:
(1)赛车运动到点的速度的大小。
(2)赛车电动机工作的时间
(3)赛车在通过圆弧轨道过程中克服摩擦阻力所做的功
2022-02-28更新 | 840次组卷 | 8卷引用:第四章 机械能及其守恒定律 单元综合测试 -粤教版(2019)必修第二册
2 . 在某一粗糙的水平面上,一质量为2 kg的物体在水平恒定拉力的作用下做匀速直线运动,当运动一段时间后,拉力逐渐减小,且当拉力减小到零时,物体刚好停止运动,图中给出了拉力随位移变化的关系图像。已知重力加速度g=10 m/s2。根据以上信息能精确得出或估算得出的物理量有(  )

A.物体与水平面间的动摩擦因数
B.合外力对物体所做的功
C.物体做匀速运动时的速度
D.物体运动的时间
2022-02-28更新 | 1447次组卷 | 16卷引用:第四章 机械能及其守恒定律 单元滚动训练卷-粤教版(2019)必修第二册
3 . 2022年2月4日冬奥会在北京举行,冰雪运动逐渐受到人们喜爱。冰壶运动是运动员把冰壶沿水平冰面投出,让冰壶在冰面上自由滑行,在不与其他冰壶碰撞的情况下,最终停在远处的某个位置。按比赛规则,投掷冰壶的运动员的队友,可以用毛刷在冰壶滑行前方来回摩擦冰面,减小冰面的动摩擦因数以调节冰壶的运动。在某次训练中,运动员以3.4m/s的速度投掷冰壶,冰壶在冰面上滑行30m停下。现该运动员仍以3.4m/s的速度将冰壶投出,其队友在冰壶自由滑行10m后开始在其滑行前方摩擦冰面,使冰面和冰壶的动摩擦因数减为原来的80%,则这次冰壶的滑行距离为(  )
A.25mB.32mC.34D.35m
4 . 如图所示,在某电视台举办的冲关游戏中,AB是处于竖直平面内的光滑圆弧轨道,半径AOBO夹角为BC是长度为的水平传送带,CD是长度为的水平粗糙轨道,ABCD轨道与传送带平滑连接。游戏中参赛者抱紧滑板从A处由静止下滑,最后恰好能运动至D点。参赛者和滑板可视为质点,参赛者质量,滑板质量可忽略。已知滑板与传送带、水平轨道的动摩擦因数分别为g,求:
(1)参赛者运动到圆弧轨道B处的速度大小
(2)参赛者运动到水平传送带C处的速度大小
(3)传送带的运转速率及运转方向(填“顺时针”或“逆时针”);
(4)传送带由于传送参赛者而多消耗的电能E
5 . 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.
6 . 如图所示,竖直平面内固定有轨道ABCD,水平放置的AB段长度为L=3m,BC段是半径R=1m、圆心角θ=37°的光滑圆弧,CD段(足够长)的倾角为37°,各段轨道均平滑连接,在圆弧最低处B点下方安装有压力传感器,在A点右侧放置有弹簧发射器。一质量为m=2kg的滑块P(视为质点)被弹簧发射器发射后,沿水平轨道AB向左滑行,第一次经过B点时,压力传感器的示数为滑块P的重力的11倍。已知滑块PAB段、CD段的动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度大小g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。
(1)求滑块P被发射后经过A点的动能;
(2)将滑块P冲上BCD段后返回AB段停止时的位置记为E,求EB的距离;
(3)若将一质量为M=3kg的滑块Q(视为质点,与AB段、CD段的动摩擦因数也为μ=0.5)置于B点,弹簧发射器重复上一次发射过程,PQB点发生弹性正碰,Q沿BCD轨道向上运动,当Q的速度减为0时,使QDC段、BA段的动摩擦因数变为μ′,Q滑下后恰好能与P相遇,求μ′的值。
2022-02-23更新 | 706次组卷 | 7卷引用:第3章 圆周运动 单元质量检测试卷-鲁科版(2019)必修第二册
7 . 如图所示,水平地面上有质量分别为的物块1、2,两物块与水平地面间的动摩擦因数均为。轨道在同一竖直平面内,物块1以一定的速度(未知)在A点与物块2发生弹性碰撞后,物块2可沿运动,其中段的长度段均为光滑轨道,且的始、末端轨道的切线均水平,的始、末端的高度差是半径的半圆形轨道,其直径沿竖直方向,C位于的竖直线上,CD间的距离恰能让物块自由通过,物块2恰好能沿轨道滑下。两物块均视为质点,不计空气阻力,取重力加速度大小,求:
(1)物块2刚好通过D点时的速度大小
(2)物块2到达N点时受到轨道的支持力大小
(3)物块1在与物块2发生碰撞前瞬间的动能
2022-02-19更新 | 605次组卷 | 4卷引用:第1章 功和机械能 单元综合测试-鲁科版(2019)必修第二册
8 . 如图所示,轻质弹簧的左端固定,右端处于自然状态。小物块的质量为m,从A点向左沿水平地面运动,压缩弹簧后被弹回,运动回到A点恰好静止。物块向左运动的最大距离为s,与地面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,弹簧未超出弹性限度。在上述过程中(  )
A.物块在A点的初速度为B.物块克服摩擦力做的功为2μmgs
C.弹簧的最大弹性势能为2μmgsD.弹簧的最大弹力为μmg
9 . 如图所示,水平轨道AB与竖直平面内的四分之一圆弧轨道BC平滑连接,AB,圆弧轨道的半径。一质量的滑块以的初速度,从A点冲入轨道,已知滑块与水平轨道间的动摩擦因数,滑块离开C点后竖直上升的高度,取。求

(1)滑块经过B点时速度的v大小;
(2)滑块经过B点时圆弧轨道对它的支持力的F大小;
(3)滑块在圆弧轨道BC段克服摩擦力所做的功W
2022-02-18更新 | 863次组卷 | 4卷引用:第1章 功和机械能 单元综合测试-鲁科版(2019)必修第二册
10 . 一质量为m的物体在水平恒力F(大小未知)的作用下沿水平地面从静止开始做匀加速直线运动。物体通过的路程为时撤去力F,物体继续滑行的路程后停止运动。重力加速度大小为g,物体与地面间的动摩擦因数为μ,则水平恒力F的大小为(  )
A.2μmgB.3μmgC.4μmgD.6μmg
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