组卷网 > 知识点选题 > 常见力做功与相应的能量转化
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解析
| 共计 19 道试题
1 . 如图所示,从A点以v0=4m/s 的水平速度抛出一质量m=1kg的小物块(可视为质点),当物块运动至B点时,恰好沿切线方向进入固定在地面上的光滑圆弧轨道BC,其中轨道C端切线水平。小物块通过圆弧轨道后以6m/s的速度滑上与C点等高、静止在粗糙水平面的长木板M上。已知长木板的质量M=2kg,物块与长木板之间的动摩擦因数μ1=0.5,长木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.1,OB与竖直方向OC间的夹角,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则:
(1)求小物块运动至B点时的速度;
(2)若圆弧半径R为0.36m,求小物块对轨道C点的压力?
(3)若小物块恰好不滑出长木板,求此情景中自小物块滑上长木板起、到它们最终都停下来的全过程中,它们之间的摩擦力做功的代数和?

2024-04-10更新 | 45次组卷 | 1卷引用:四川省遂宁市射洪中学校2023-2024学年高一下学期4月月考物理试题
2 . 如图所示,倾角为、足够长的光滑斜面固定在水平地面上,下端有一垂直斜面的固定挡板。质量均为的小球用劲度系数为的轻质弹簧连接并放置在斜面上,小球靠在挡板上,两小球均保持保持静止。现对小球a施加一平行斜面向上、大小为的恒力。已知弹簧的弹性势能E弹与其形变量x满足,弹簧与斜面平行且形变始终处于弹性限度内,重力加速度分析正确的是(  )
   
A.小球和弹簧组成的系统机械能守恒
B.小球脱离挡板后,系统的总动量保持不变
C.小球刚要运动时,小球的动能为
D.小球刚要运动时,小球的动能为
2023-06-21更新 | 239次组卷 | 1卷引用:四川省成都市第七中学2022-2023学年高一下学期6月阶段性考试物理试题
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
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5 . 如图,质量分别为的A、B小球由轻绳贯穿并挂于定滑轮两侧等高H=25m处,两球同时由静止开始向下运动,已知两球与轻绳间的最大静摩擦力均等于其重力的0.5倍,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力。两侧轻绳下端恰好触地,取,不计细绳与滑轮间的摩擦,则下列说法正确的是(  )
A.A与细绳间为滑动摩擦力,B与细绳间为静摩擦力
B.A、B同时落地
C.A落地时重力功率为400W,B落地时动能为850J
D.两球下落过程损失的机械能总量为300J
2022-07-13更新 | 307次组卷 | 1卷引用:四川省成都市新都区2021-2022学年高一下学期期末测试物理试题
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