组卷网 > 知识点选题 > 常见力做功与相应的能量转化
更多: | 只看新题 精选材料新、考法新、题型新的试题
解析
| 共计 23 道试题
1 . 如图,在光滑水平轨道的右方有一弹性挡板,一质量为M=1kg的木板正中间放有一质量为m=2kg的小铁块(可视为质点)静止在轨道上,木板右端距离挡板x0=1.5m,铁块与木板间动摩擦因数μ=0.2.现对铁块施加一沿着轨道水平向右的外力F=9N,木板第一次与挡板碰前瞬间撤去外力。若木板与挡板碰撞时间极短,反弹后速度大小不变,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2
(1)木板第一次与挡板碰撞前经历的时间是多长?
(2)若铁块和木板最终停下来时,铁块刚好没滑出木板,则木板有多长?
(3)从开始运动到铁块和木板都停下来的整个过程中,木板通过的路程是多少?
2023-11-09更新 | 227次组卷 | 1卷引用:四川省绵阳南山中学实验学校2023-2024学年高三上学期10月月考理综物理试题
2 . 如图所示,MN为固定的竖直光滑四分之一圆弧轨道,N端与水平面相切,轨道半径R=0.9m;粗糙水平段NPL=1m,P点右侧有一与水平方向成θ=30°角的足够长的传送带与水平面在P点平滑连接,传送带逆时针转动的速率恒为v=3m/s。一质量m=1kg可视为质点的物块A从圆弧轨道最高点M由静止开始沿轨道滑下,物块A与NP段间的动摩擦因数。静止在P点的另一个物块B与A完全相同,B与传送带间的动摩擦因数。A与B碰撞后A、B交换速度,碰撞时间不计,重力加速度g取10m/s2,求:
(1)物块A滑下后首次到达最低点N时对轨道的压力;
(2)物块A、B从第一次碰撞后到第二次碰撞前瞬间所经过的时间;
(3)物块A、B从第一次碰撞后到第四次碰撞前瞬间,物块B与传送带之间由于摩擦而产生的热量(答案可用根号表示)。
   
2023-10-18更新 | 182次组卷 | 1卷引用:四川省雅安市天立中学2023-2024学年高三上学期零诊模拟考试物理试题(一)
3 . 如图所示,足够长的木板静止放在光滑水平面上,木板右端与墙壁相距为,在木板左端放一个质量为m的小物块(可视为质点),与木板的动摩擦因数为,木板的质量为M,现给小物块一个水平向右的初始速度,在整个的运动过程中,木板与墙壁发生弹性碰撞(碰撞后原速率反弹),重力加速度为g
(1)若木板与墙壁碰撞前,小物块与木板已经相对静止,求从开始运动到共速所用时间t
(2)若,木板与墙壁能发生2次及以上的碰撞,求的取值范围;
(3)若,求整个运动过程中木板运动的路程。

4 . 如图所示,水平轨道OC的右端C贴近同高度的水平传送带轨道的左端,其中OB段光滑,BC段粗糙,传送带与竖直面内的光滑半圆形轨道DE相切于D点,已知BCCDL=2m,圆轨道半径R=0.4m,弹簧左端固定在墙壁上,自由放置时其右端在B点。一个质量m=0.5kg的物块(视为质点)将弹簧压缩到A点并锁定,物块与水平轨道BC、传送带间的动摩擦因数均为,重力加速度
(1)若传送带逆时针转动,要使物块始终不脱离轨道,解除锁定前弹簧的弹性势能多大?
(2)若传送带顺时针转动,锁定前弹簧的弹性势能取第(1)问中的最大值,若要使物块在半圆轨道上运动的过程中不脱离轨道,试计算传送带的速度范围;
(3)在第(1)问的情形下,且弹簧的弹性势能取最大值,试写出物块最后的静止位置到C点的间距d与传送带速度v间的定量关系。

2023-01-01更新 | 1296次组卷 | 6卷引用:四川省成都市树德中学2023-2024学年高一下学期5月期中考试物理试题
智能选题,一键自动生成优质试卷~
5 . 如图所示为某工地一传输工件的装置,AB为一段足够大且竖直固定的1/4圆弧轨道,BC为一段足够长的水平轨道,CD为一竖直固定的半径的1/4圆弧轨道,假设三段轨道均光滑。一长度为、质量为的平板小车停在BC轨道的最左端,小车上表面刚好与AB、CD轨道最低点平齐。一可视为质点、质量为的工件从距AB轨道最低点高度为h处从静止开始沿轨道滑下,滑上小车后带动小车向右运动,小车与C点碰后瞬间停在C处。工件只有从车上滑到CD轨道上并从D点飞出,才能被站在台面DE上的工人接住。工件与小车间的动摩擦因数为,取g=10m/s2,求:
(1)工件从圆弧A点滑到B点时对圆轨道的压力为多大;
(2)工件刚好可在小车最右端与车相对静止,工件释放高度h为多少;
(3)要使工件能被站在台面DE上的工人接住,则h的取值范围为多少。
2021-12-25更新 | 533次组卷 | 1卷引用:2022届四川省凉山州高三上学期第一次诊断测试物理试题
6 . 如图所示,在水平直轨道上静止放置等高的平板车A和长木板B,平板车A的长度l=1m,其左端到长木板B的右端有一定的距离,可视为质点的物块C以初速度v0滑上A的右端开始向左运动,经过一段时间后CA第一次达到共同速度v1=1.5m/s,此时AB恰好发生第一次碰撞。已知ABC的质量分别为mA=1kg、mB=2kg、mC=3kg,不计A与轨道间的摩擦,B与轨道间的动摩擦因数μ1=0.2,CAB上表面间的动摩擦因数均为μ2=0.1,全程C没有掉落到轨道上,每次碰撞时间极短,均为弹性碰撞,重力加速度g=10m/s2,忽略空气阻力。求:
(1)C的初速度的大小v0AB第一次碰撞后A反向运动的最大位移xm
(2)从C开始运动到CA第二次共速时CA的相对位移的大小△x
(3)B相对地面滑动的时间t
7 . 如图所示为小朋友玩的“风火轮”游戏装置模型。已知滑块A质量m=0.1kg,平板车B质量M可调,凹槽F一侧的位置也可调,滑块A与所有接触面之间动摩擦因数均为µ=0.5,凹槽地面对平板车B的摩擦不计。开始时平板车B紧靠凹槽E侧静止,游戏时先让滑块A压缩弹簧至最短,此时A(可看做质点)至平台右侧距离S=0.4m,由静止释放A后被弹出至E点时滑块以速度v0=4m/s冲上平板车B,平板车B运动至F侧立刻被粘在F位置固定不动,已知斜面FG与水平面间夹角θ=37°,h=0.03m,g=10m/s2,(不计滑块A由平台至B和由B至斜面转换间能量损失):
(1)求弹簧压缩至最短时的弹性势能EP
(2)若平板车B质量M=0.4kg,B车右端刚运动至F侧瞬时,滑块A恰好以速度v1=2m/s冲上斜面FG,求B车上表面长度L
(3)保持平板车上表面长度不变,仅调节平板车B的质量为M=0.1kg,调整F侧的位置使凹槽间距EF=1.7m,求滑块A由水平台E处运动到斜面顶端G处所用的时间。
8 . 如图所示,一个可视为质点的质量为m=1kg的滑块放在木板上表面最右端,木板长为L=8m,木板放在光滑的水平地面上,今在木板右端施加水平向右的恒力F。已知木板质量为M=4kg,滑块与木板间的动摩擦因数μ=0.2,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度g=10m/s2
(1)若滑块与木板保持相对静止,求F的最大值;
(2)若F=5N,求滑块与木板间摩擦力的大小;
(3)若F=14N,作用时间4s后撤去,求滑块相对木板滑动的整个过程中,系统因摩擦而产生的热量。
9 . 如图所示,质量M=2kg、高h=0.2m的长木板静止在粗糙的水平地面上,长木板与地面间的动摩擦因数μ1=0.1。在长木板上放置一个质量m=1 kg,大小可以忽略的铁块,离左端B点的距离为0.5m,铁块与木板间的动摩擦因数μ2=0.2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2,不计空气阻力。若在长木板上施加一个水平向右的恒力F,求∶
(1)要想将长木板从铁块下抽出,水平向右的恒力F应满足的条件;
(2)若水平向右的恒力F=17N,铁块与长木板分离时,两者的速度各为多大;
(3)接(2)问,求铁块落地前的整个过程中,铁块、长木板和地面组成的系统因摩擦所产生的热量。
10 . 将小球以某一初速度从地面竖直向上抛出,取地面为零势能面,小球在上升过程中的动能,重力势能与其上升高度h间的关系分别如图中两直线所示,取,下列说法正确的是(  )
A.小球的质量为0.2kg
B.小球受到的阻力(不包括重力)大小为0.25N
C.小球动能与重力势能相等时的高度为m
D.小球上升到2m时,动能与重力势能之差为0.5J
共计 平均难度:一般