【物理】2020届一轮复习人教版 动能定理及其应用 作业 (江苏专用)

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【物理】2020届一轮复习人教版 动能定理及其应用 作业 (江苏专用)

第2节动能定理及其应用 ‎1.关于运动物体所受的合外力、合外力做的功及动能变化的关系,下列说法正确的是(  )‎ A.合外力为零,则合外力做功一定为零 B.合外力做功为零,则合外力一定为零 C.合外力做功越多,则动能一定越大 D.动能不变,则物体合外力一定为零 解析:选A 由W=Flcos α可知,物体所受合外力为零,合外力做功一定为零,但合外力做功为零,可能是α=90°,故A正确,B错误;由动能定理W=ΔEk可知,合外力做功越多,动能变化量越大,但动能不一定越大。动能不变,合外力做功为零,但物体合外力不一定为零,C、D均错误。‎ ‎2.(2018·江阴四校期中)质量为M、长度为L的长木板静止在光滑的水平面上,质量为m的小滑块停放在长木板的最右端,滑块和木板之间的动摩擦因数为μ。现用一个大小为F的恒力作用在M上,当小滑块滑到木板的最左端时,滑块和木板的速度大小分别为v1、v2,滑块和木板相对于地面的位移大小分别为s1、s2。下列关系式错误的是(  )‎ A.μmgs1=mv12‎ B.Fs2-μmgs2=Mv22‎ C.μmgL=mv12‎ D.Fs2-μmgs2+μmgs1=Mv22+mv12‎ 解析:选C 对滑块,滑块受到重力、支持力和摩擦力,根据动能定理,有 μmgs1=mv12,故A正确;对木板,由动能定理得:Fs2-μmgs2=Mv22,故B正确;由以上两式相加可得:Fs2-μmgs2+μmgs1=Mv22+mv12,又s2-s1=L,则得:Fs2-μmgL=Mv22+mv12,故C错误,D正确。‎ ‎3.(2019·连云港一模)如图所示,放在光滑水平面上的劲度系数为k的弹簧一端固定,一质量为m,速度为v0的滑块将其压缩,经t时间后压缩量为x,此时速度为v;再经过极短的时间Δt,滑块运动的位移为Δx,速度的变化量为Δv,滑块动能的变化量为 ΔE。下列关系式中不正确的是(  )‎ A.v= B.Δv= C.kxvt=m(v02-v2) D.kxvΔt=-ΔE 解析:选C 因为经过极短时间,可认为Δt→0,故v=,A正确。根据动量定理,有FΔt=mΔv;根据胡克定律,有F=kx,联立解得Δv=kx,B正确。根据动能定理,对压缩的整个过程,有Fx=m(v02-v2),根据胡克定律,有F=kx,联立解得kx2=m(v02-v2),由于滑块做变加速直线运动,所以x≠vt,C错误。根据动能定理,对压缩Δx过程,有-F·vΔt=m(v-Δv)2-mv2=ΔE,根据胡克定律,有F=kx;联立解得kxvΔt=-ΔE,D正确。‎ ‎4.[多选](2018·无锡期末)如图所示是某中学科技小组制作的利用太阳能驱动小车的装置。当太阳光照射到小车上方的光电板时,光电板中产生的电流经电动机带动小车前进。若小车在平直的公路上以初速度v0开始加速行驶,经过时间t达到最大速度vm,设此过程中电动机功率恒为额定功率P。根据以上条件可求出的物理量是(  )‎ A.小车受到的阻力      B.小车前进的距离 C.电动机所做的功 D.小车克服摩擦力做的功 解析:选AC 当小车在平直的公路达到最大速度vm时,电动机功率为额定功率P,则小车受到的阻力f=F=;此过程中电动机功率恒为额定功率P,运动时间为t,则电动机所做的功W=Pt;对加速过程使用动能定理可得:Pt+(-fx)=mvm2-mv02,由于小车的质量未知,求不出小车前进的距离,也就求不出小车克服摩擦力做的功。‎ ‎5.一小物块沿斜面向上滑动,然后滑回到原处。物块初动能为Ek0,与斜面间的动摩擦因数不变,则该过程中,物块的动能Ek与位移x关系的图线是(  )‎ 解析:选C 设物块与斜面间的动摩擦因数为μ,物块的质量为m,则物块在上滑过程中根据动能定理有-(mgsin θ+μmgcos θ)x=Ek-Ek0,即Ek=Ek0-(mgsin θ+μmgcos θ)x,所以物块的动能Ek与位移x的函数关系图线为直线且斜率为负;物块沿斜面下滑的过程中根据动能定理有(mgsin θ-μmgcos θ)(x0-x)=Ek,其中x0‎ 为小物块到达最高点时的位移,即Ek=-(mgsin θ-μmgcos θ)x+(mgsin θ+μmgcos θ)x0,所以下滑时Ek随x的减小而增大且为直线。由此可以判断C项正确。‎ ‎6.(2018·连云港二模)随着人民生活水平的提高,越来越多的家庭有了汽车,交通安全问题显得尤为重要。如图是某型号汽车刹车时刹车痕迹(即刹车距离)与刹车前车速的关系图像,v为车速,s为刹车痕迹长度。若某次测试中,汽车刹车后运行距离为20 m时的车速仍为45 km/h,则刹车前车的初速度为(  )‎ A.60 km/h         B.75 km/h C.82.5 km/h D.105 km/h 解析:选B 由题图可知,v1=60 km/h= m/s时,刹车位移是s1=20 m,根据v12=2as1,得a=6.9 m/s2,当汽车以v0速度刹车时,运行s2=20 m时,车速仍为v2=45 km/h= m/s,由v02-v22=2as2,解得v0=20.8 m/s=75 km/h,B正确。‎ ‎7.[多选](2018·南通模拟)如图所示,半径为R的半圆形的圆弧槽固定在水平面上,质量为m的小球(可视为质点)从圆弧槽的端点A由静止开始滑下,滑到最低点B时对轨道的正压力为2mg,重力加速度为g,则(  )‎ A.小球在最低点B时速度为 B.小球在B点时,重力的功率为mg C.小球由A到B的过程中克服摩擦力做功为mgR D.小球由A到B过程中速度先增大后减小 解析:选CD 滑到最低点B时对轨道的正压力为2mg,那么由牛顿第三定律可知:小球受到的支持力也为2mg,那么由牛顿第二定律可得:2mg-mg=,所以,v=,故A错误;小球在B点的速度v=,方向水平向右;重力方向竖直向下,重力与速度方向垂直,所以,重力的功率为0,故B错误;对小球下滑过程应用动能定理可得:小球由A到B的过程中克服摩擦力做功为:W=mgR-mv2=mgR-mgR=mgR,故C正确;小球在任一径向与竖直方向夹角为θ时,沿速度方向受到的合外力为:F=mgsin θ-μ ‎,那么在该方向上的加速度为:a=(tan θ-μ)gcos θ-μ;那么当小球开始下滑较短时间时,速度v较小,夹角θ较大,a大于0,小球加速;当θ较小时,a小于0,小球减速,故小球由A到B过程中速度先增大后减小,故D正确。‎ ‎8.(2018·扬州期末)如图所示,一段粗糙的倾斜轨道,在B点与半径R=0.5 m的光滑圆弧轨道BCD相切并平滑连接。CD是圆轨道的竖直直径,OB与OC的夹角θ=53°。将质量为m=1 kg的小滑块从倾斜轨道上的A点由静止释放,AB=s,小滑块与倾斜轨道间的动摩擦因数μ=0.5,sin 53°=0.8,cos 53°=0.6,g取10 m/s2。‎ ‎(1)若s=2 m,求小物块第一次经过C点时的速度大小及其对轨道的压力大小;‎ ‎(2)若物块能沿轨道到达D点,求AB的最小值s′。‎ 解析:(1)对小滑块从A到C的过程应用动能定理:‎ mgs·sin θ+mgR(1-cos θ)-μmgs·cos θ=mvC2-0‎ 代入数据得:vC=2 m/s;‎ C点时对滑块应用牛顿第二定律:‎ FN-mg=m 代入数据得:FN=58 N 根据牛顿第三定律得:F压=FN=58 N。‎ ‎(2)小滑块恰能通过最高点D时,只有重力提供向心力:‎ mg=m 代入数据得:vD= m/s 对小滑块从静止释放到D点全过程应用动能定理:‎ mgs′·sin θ-mgR(1+cos θ)-μmgs′·cos θ=mvD2-0‎ 代入数据得:s′=2.1 m。‎ 答案:(1)2 m/s 58 N (2)2.1 m ‎9.如图甲所示,一半径R=1 m、圆心角等于143°的竖直圆弧形光滑轨道,与斜面相切于B点,圆弧形轨道的最高点为M,斜面倾角θ=37°,t=0时刻有一物块沿斜面上滑,其在斜面上运动的速度变化规律如图乙所示,若物块恰能到达M点,取g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,求:‎ ‎(1)物块经过M点的速度大小;‎ ‎(2)物块经过B点的速度大小;‎ ‎(3)物块与斜面间的动摩擦因数。‎ 解析:(1)物块恰能到达M点,则有mg=m 解得vM== m/s。‎ ‎(2)物块从B点运动到M点的过程中,由动能定理得 ‎-mgR(1+cos 37°)=mvM2-mvB2‎ 解得vB= m/s。‎ ‎(3)由题图乙可知,物块在斜面上运动时,加速度大小为 a==10 m/s2,方向沿斜面向下,由牛顿第二定律得 mgsin 37°+μmgcos 37°=ma 解得μ=0.5。‎ 答案:(1) m/s (2) m/s (3)0.5‎ ‎10.单板滑雪U型池如图所示,由两个完全相同的1/4圆弧滑道AB、CD和水平滑道BC构成,圆弧滑道的半径R=4 m,B、C分别为圆弧滑道的最低点,B、C间的距离s=7.5 m,假设某次比赛中运动员经过水平滑道B点时水平向右的速度v0=16 m/s,运动员从B点运动到C点所用的时间t=0.5 s,从D点跃起时的速度vD=8 m/s。设运动员连同滑板的质量m=50 kg,忽略空气阻力的影响,已知圆弧上A、D两点 的切线沿竖直方向,重力加速度g取10 m/s2。求:‎ ‎(1)运动员在B点对圆弧轨道的压力。‎ ‎(2)运动员从D点跃起后在空中完成运动的时间。‎ ‎(3)运动员从C点到D点运动的过程中克服摩擦阻力所做的功。‎ 解析:(1)由N-mg=知N=3 700 N 由牛顿第三定律知,压力为3 700 N。‎ ‎(2)运动员从D点跃起后在空中做竖直上抛运动,设运动员上升的时间为t1,vD=gt1‎ 运动员在空中完成动作的时间t′=2t1==1.6 s。‎ ‎(3)运动员从B点到C点,做匀变速直线运动,运动过程的平均速度BC== 解得运动员到达C点时的速度vC=-vB=14 m/s 运动员从C点到D点的过程中,克服摩擦力和重力做功,根据动能定理-Wf-mgR=mvD2-mvC2‎ Wf=mvC2-mvD2-mgR 代入数值解得Wf=1 300 J。‎ 答案:(1)3 700 N (2)1.6 s (3)Wf=1 300 J
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