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大二輪刷題首選卷物理《金版程》2025-高考大二輪刷題首選卷-物理培優(yōu)點(diǎn)3用數(shù)學(xué)歸納法和v-t圖像法求多次碰撞問題題組一數(shù)學(xué)歸納法求多次碰撞問題1.(2024·四川省巴中市高三下一診)如圖所示,水平地面上固定一水平長直軌道ABC,AB段和BC段足夠長,在水平軌道A點(diǎn)放置一小物塊P,在BC段沿軌道有n個與物塊P相同的小物塊(n足夠大),相鄰兩個小物塊的間距均為L=1m,從左往右依次編號1、2、3、…、n,其中1號小物塊距B點(diǎn)的距離也為L。小物塊P在水平向右的拉力F作用下,從A點(diǎn)開始運(yùn)動,P到達(dá)B點(diǎn)前已經(jīng)開始做勻速運(yùn)動,拉力F的功率恒為P0=28W,物塊P運(yùn)動到B點(diǎn)前瞬間撤去F,此后物塊P滑上BC段,物塊P運(yùn)動L后與1號物塊碰撞,碰后二者粘連在一起繼續(xù)向前運(yùn)動L與2號物塊碰撞,碰后三者粘連在一起繼續(xù)向前運(yùn)動L與3號物塊碰撞,此后每次兩物塊碰后都粘連在一起向前運(yùn)動與下一個物塊碰撞。已知物塊與AB段軌道動摩擦因數(shù)為μ0=0.2,物塊與BC段軌道動摩擦因數(shù)為μ=0.07,每個物塊質(zhì)量均為m=1kg,所有物塊都視為質(zhì)點(diǎn),當(dāng)?shù)刂亓铀俣萭取10m/s2。eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(已知\i\su(n=1,n,n)2=\f(n(n+1)(2n+1),6)))求:(1)小物塊P到達(dá)B點(diǎn)的速度大??;(2)物塊P與1號物塊碰后二者的總動能;(3)最多能發(fā)生幾次碰撞。答案:(1)14m/s(2)48.65J(3)6次解析:(1)P到達(dá)B點(diǎn)前已經(jīng)開始做勻速運(yùn)動,拉力與摩擦力平衡,有F=μ0mg設(shè)P到達(dá)B點(diǎn)的速度大小為v0,則拉力F的功率P0=Fv0聯(lián)立解得v0=14m/s。(2)物塊P到達(dá)B點(diǎn)的動能為Ek0=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)=98J設(shè)物塊P與1號物塊碰前瞬間速度為v1,則動能為Ek1=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,1)設(shè)物塊P與1號物塊碰后瞬間整體速度為v1′,則整體動能為Ek1′=eq\f(1,2)×2mv1′2物塊P從B點(diǎn)運(yùn)動到與1號物塊碰前瞬間,由動能定理可得-μmgL=Ek1-Ek0物塊P與1號物塊碰撞過程,由動量守恒定律有mv1=2mv1′聯(lián)立可得Ek1′=eq\f(1,2)(Ek0-μmgL)=48.65J。(3)設(shè)與k號物塊碰前瞬間k號物塊左側(cè)所有物塊的速度為vk,則動能為Ekk=eq\f(1,2)·kmveq\o\al(2,k)設(shè)與k號物塊碰后瞬間整體速度為vk′,則整體動能為Ekk′=eq\f(1,2)(k+1)mvk′2P與1號物塊整體運(yùn)動到與2號物塊碰前瞬間,由動能定理可得-μ×2mgL=Ek2-Ek1′P與1號物塊整體與2號物塊碰撞過程,由動量守恒定律有2mv2=3mv2′聯(lián)立可得Ek2′=eq\f(2,3)(Ek1′-2μmgL)=eq\f(1,3)(Ek0-5μmgL)P與1、2號物塊整體運(yùn)動到與3號物塊碰前瞬間,由動能定理可得-μ×3mgL=Ek3-Ek2′P與1、2號物塊整體與3號物塊碰撞過程,由動量守恒定律有3mv3=4mv3′聯(lián)立可得Ek3′=eq\f(3,4)(Ek2′-3μmgL)=eq\f(1,4)(Ek0-14μmgL)同理可得,P與前k-1個物塊組合體與k號物塊碰前瞬間,由動能定理可得-μ×kmgL=Ekk-Ek(k-1)′P與前k-1個物塊整體與k號物塊碰撞過程,由動量守恒定律有kmvk=(k+1)mvk′聯(lián)立可得Ekk′=eq\f(1,k+1)[Ek0-(12+22+32+…+k2)μmgL]當(dāng)Ekk′≤μ(k+1)mgL時(shí),不會再發(fā)生碰撞聯(lián)立得Ek0≤[12+22+32+…+k2+(k+1)2]μmgL解得k≥6所以最多發(fā)生6次碰撞。2.(2023·全國乙卷)如圖,一豎直固定的長直圓管內(nèi)有一質(zhì)量為M的靜止薄圓盤,圓盤與管的上端口距離為l,圓管長度為20l。一質(zhì)量為m=eq\f(1,3)M的小球從管的上端口由靜止下落,并撞在圓盤中心,圓盤向下滑動,所受滑動摩擦力與其所受重力大小相等。小球在管內(nèi)運(yùn)動時(shí)與管壁不接觸,圓盤始終水平,小球與圓盤發(fā)生的碰撞均為彈性碰撞且碰撞時(shí)間極短。不計(jì)空氣阻力,重力加速度大小為g。求(1)第一次碰撞后瞬間小球和圓盤的速度大?。?2)在第一次碰撞到第二次碰撞之間,小球與圓盤間的最遠(yuǎn)距離;(3)圓盤在管內(nèi)運(yùn)動過程中,小球與圓盤碰撞的次數(shù)。答案:(1)eq\f(\r(\a\vs4\al(2gl)),2)eq\f(\r(\a\vs4\al(2gl)),2)(2)l(3)4解析:(1)小球釋放后自由下落,設(shè)下降高度為l時(shí)小球的速度為v0,根據(jù)機(jī)械能守恒定律得mgl=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)解得v0=eq\r(2gl)小球以速度v0=eq\r(2gl)與靜止圓盤發(fā)生彈性碰撞,設(shè)碰后瞬間小球的速度為vm1,圓盤的速度為vM1,取豎直向下為正方向,根據(jù)機(jī)械能守恒定律和動量守恒定律分別有eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,m1)+eq\f(1,2)Mveq\o\al(2,M1)mv0=mvm1+MvM1聯(lián)立解得vm1=-eq\f(1,2)v0=-eq\f(\r(\a\vs4\al(2gl)),2)vM1=eq\f(1,2)v0=eq\f(\r(\a\vs4\al(2gl)),2)即第一次碰撞后瞬間,小球的速度大小為eq\f(\r(\a\vs4\al(2gl)),2),方向豎直向上,圓盤的速度大小為eq\f(\r(\a\vs4\al(2gl)),2),方向豎直向下。(2)第一次碰撞后,小球做豎直上拋運(yùn)動,圓盤所受摩擦力與重力平衡,勻速下滑,當(dāng)二者速度相同時(shí),間距最大,設(shè)這段時(shí)間為t,以豎直向下為運(yùn)動的正方向,則vm1+gt=vM1根據(jù)運(yùn)動學(xué)公式,這段時(shí)間圓盤和小球的位移分別為xM1′=vM1txm1′=vm1t+eq\f(1,2)gt2則在第一次碰撞到第二次碰撞之間,小球與圓盤間的最遠(yuǎn)距離dmax=xM1′-xm1′聯(lián)立解得dmax=l。(3)從第一次碰撞后到第二次碰撞前,以速度為vM1的圓盤為參考系,則小球做豎直上拋運(yùn)動,且相對初速度為vm1′=vm1-vM1設(shè)該過程所用時(shí)間為t1,則-vm1′=vm1′+gt1可得vm1′=-v0,t1=eq\f(2v0,g)這段時(shí)間圓盤的實(shí)際位移xM1=vM1t1可得xM1=eq\f(veq\o\al(2,0),g)=2l第二次碰撞過程,仍以速度為vM1的圓盤為參考系,根據(jù)碰撞規(guī)律同理可得,碰后瞬間小球和圓盤相對vM1的速度分別為vm2′=-eq\f(1,2)v0,vM2′=eq\f(1,2)v0分析可知,此后相鄰兩次碰撞時(shí)間內(nèi),以前一次碰撞后的圓盤為參考系,則小球均以初速度-v0做豎直上拋運(yùn)動,相鄰兩次碰撞的時(shí)間間隔均為t1=eq\f(2v0,g)且第n次碰撞后,圓盤速度大小為vMn=nvM1(n=1,2,3,…)第n次碰撞至第n+1次碰撞時(shí)間內(nèi),圓盤向下運(yùn)動的位移xMn=vMnt1聯(lián)立可得xMn=2nl則第n次碰撞時(shí)圓盤與管的上端口的距離為ln=l+xM1+xM2+…+xM(n-1)結(jié)合數(shù)學(xué)知識解得ln=n(n-1)l+l(n=1,2,3,…)因l4=13l<20l,l5=21l>20l則第五次碰撞前,圓盤已落出管口外,因此圓盤在管內(nèi)運(yùn)動的過程中,小球與圓盤的碰撞次數(shù)為4次。3.(2024·湖南高考)如圖,半徑為R的圓環(huán)水平放置并固定,圓環(huán)內(nèi)有質(zhì)量為mA和mB的小球A和B(mA>mB)。初始時(shí)小球A以初速度v0沿圓環(huán)切線方向運(yùn)動,與靜止的小球B發(fā)生碰撞。不計(jì)小球與圓環(huán)之間的摩擦,兩小球始終在圓環(huán)內(nèi)運(yùn)動。(1)若小球A與B碰撞后結(jié)合在一起,求碰撞后小球組合體的速度大小及做圓周運(yùn)動所需向心力的大??;(2)若小球A與B之間為彈性碰撞,且所有的碰撞位置剛好位于等邊三角形的三個頂點(diǎn),求小球的質(zhì)量比eq\f(mA,mB);(3)若小球A與B之間為非彈性碰撞,每次碰撞后的相對速度大小為碰撞前的相對速度大小的e倍(0<e<1),求第1次碰撞到第2n+1次碰撞之間小球B通過的路程。答案:(1)eq\f(mAv0,mA+mB)eq\f(meq\o\al(2,A)veq\o\al(2,0),(mA+mB)R)(2)2或5(3)eq\f(2πRmA,mA+mB)·eq\f(e2n-1,e2n(e-1))解析:(1)由題意可知,A、B組成的系統(tǒng)碰撞前后動量守恒,設(shè)碰撞后小球組合體的速度大小為v,以碰前A的速度方向?yàn)檎较?,根?jù)動量守恒定律有mAv0=(mA+mB)v可得v=eq\f(mAv0,mA+mB)碰撞后,根據(jù)牛頓第二定律可知,小球組合體做圓周運(yùn)動所需向心力大小F=(mA+mB)eq\f(v2,R)可得F=eq\f(meq\o\al(2,A)veq\o\al(2,0),(mA+mB)R)。(2)若兩球發(fā)生彈性碰撞,設(shè)A、B第一次碰后速度分別為vA和vB,以碰前A的速度方向?yàn)檎较?,根?jù)動量守恒定律有mAv0=mAvA+mBvB根據(jù)總動能不變有eq\f(1,2)mAveq\o\al(2,0)=eq\f(1,2)mAveq\o\al(2,A)+eq\f(1,2)mBveq\o\al(2,B)聯(lián)立解得vA=eq\f(mA-mB,mA+mB)v0,vB=eq\f(2mAv0,mA+mB)因?yàn)閙A>mB,則vA>0,分析可知,B沿順時(shí)針方向比A多運(yùn)動一周,追上A發(fā)生第二次碰撞對第二次碰撞,設(shè)A、B碰撞后的速度分別為vA′、vB′,以碰前A、B的速度方向?yàn)檎较颍鶕?jù)動量守恒定律有mAvA+mBvB=mAvA′+mBvB′根據(jù)總動能不變有eq\f(1,2)mAveq\o\al(2,A)+eq\f(1,2)mBveq\o\al(2,B)=eq\f(1,2)mAvA′2+eq\f(1,2)mBvB′2聯(lián)立解得vA′=v0,vB′=0所有的碰撞位置剛好位于等邊三角形的三個頂點(diǎn),則三個碰撞點(diǎn)a、b、c的位置如圖所示。設(shè)eq\o(ab,\s\up8(︵))、eq\o(bc,\s\up8(︵))、eq\o(ca,\s\up8(︵))的弧長均為L,根據(jù)vA、vB與vA′、vB′的大小分析可知,第二次碰撞不可能發(fā)生在a點(diǎn),只可能發(fā)生在b點(diǎn)或c點(diǎn),現(xiàn)在分情況求解:①若第二次碰撞發(fā)生在圖中的b點(diǎn),則從第一次碰撞到第二次碰撞,A通過的路程xA1=L+3k1LB通過的路程xB1=4L+3k1L其中k1=0,1,2,…則第一次碰撞后A、B的速度之比eq\f(vA,vB)=eq\f(xA1,xB1)=eq\f(1+3k1,4+3k1)(k1=0,1,2,…)聯(lián)立解得eq\f(mA,mB)=eq\f(4+3k1,2-3k1)由于mA、mB均為正值,故k1=0,即eq\f(mA,mB)=2根據(jù)vA、vB與vA′、vB′的大小,可知第三次碰撞發(fā)生在c點(diǎn),第四次碰撞發(fā)生在a點(diǎn),以此類推,可知eq\f(mA,mB)=2滿足題意。②若第二次碰撞發(fā)生在圖中的c點(diǎn),則從第一次碰撞到第二次碰撞,A通過的路程xA2=2L+3k2LB通過的路程xB2=5L+3k2L其中k2=0,1,2,…則第一次碰撞后A、B的速度之比eq\f(vA,vB)=eq\f(xA2,xB2)=eq\f(2+3k2,5+3k2)(k2=0,1,2,…)聯(lián)立可得eq\f(mA,mB)=eq\f(5+3k2,1-3k2)因?yàn)閙A、mB均為正值,故k2=0,即eq\f(mA,mB)=5根據(jù)vA、vB與vA′、vB′的大小,可知第三次碰撞發(fā)生在b點(diǎn),第四次碰撞發(fā)生在a點(diǎn),以此類推,可知eq\f(mA,mB)=5滿足題意。綜上可知,eq\f(mA,mB)=2或eq\f(mA,mB)=5。(3)第1次碰撞,以碰前A的速度方向?yàn)檎较?,設(shè)碰撞后A、B的速度分別為vA1、vB1,根據(jù)動量守恒定律有mAv0=mAvA1+mBvB1第1次碰撞后A、B的相對速度大小為v1相=vB1-vA1根據(jù)題意,第1次碰撞前A、B的相對速度大小為v0,則第1次碰撞后A、B的相對速度大小為v1相=ev0聯(lián)立解得vA1=eq\f(mA-emB,mA+mB)v0,vB1=eq\f((1+e)mA,mA+mB)v0根據(jù)mA>mB、0<e<1可知,vA1>0,vB1>0,則碰后A、B均沿順時(shí)針方向運(yùn)動,B追上A將發(fā)生第2次碰撞第1次碰撞后至第2次碰撞前,B球相對A球運(yùn)動一圈,則經(jīng)歷的時(shí)間為t1=eq\f(2πR,v1相)這段時(shí)間B球運(yùn)動的路程s1=vB1t1聯(lián)立可解得s1=eq\f(2πRmA,mA+mB)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,e)+1))第2次碰撞,以碰前A、B的速度方向?yàn)檎较颍O(shè)碰撞后A、B的速度分別為vA2、vB2,根據(jù)動量守恒定律有mAv0=mAvA2+mBvB2第2次碰撞后A、B的相對速度大小為v2相=vA2-vB2根據(jù)題意,第2次碰撞后A、B的相對速度大小為v2相=ev1相=e2v0聯(lián)立可得vA2=eq\f(mA+e2mB,mA+mB)v0,vB2=eq\f((1-e2)mA,mA+mB)v0同理分析可知,碰后A、B均沿順時(shí)針方向運(yùn)動,A追上B將發(fā)生第3次碰撞第2次碰撞后至第3次碰撞前,經(jīng)歷的時(shí)間為t2=eq\f(2πR,v2相)這段時(shí)間B球運(yùn)動的路程s2=vB2t2聯(lián)立可得s2=eq\f(2πRmA,mA+mB)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,e2)-1))以此類推可知,當(dāng)n為奇數(shù)時(shí),第n次碰撞后A、B的速度分別為vAn=eq\f(mA-enmB,mA+mB)v0,vBn=eq\f((1+en)mA,mA+mB)v0當(dāng)n為偶數(shù)時(shí),第n次碰撞后A、B的速度分別為vAn=eq\f(mA+enmB,mA+mB)v0,vBn=eq\f((1-en)mA,mA+mB)v0分析可知,第n次碰撞后A、B的相對速度大小為vn相=env0第n次碰撞后至第n+1次碰撞前,經(jīng)歷的時(shí)間為tn=eq\f(2πR,vn相)則第n次碰撞后至第n+1次碰撞前,B球沿順時(shí)針方向運(yùn)動的路程為sn=vBntn聯(lián)立可得,n為奇數(shù)時(shí),sn=eq\f(2πRmA,mA+mB)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,en)+1))n為偶數(shù)時(shí),sn=eq\f(2πRmA,mA+mB)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,en)-1))第1次碰撞到第2n+1次碰撞之間,B球通過的總路程s=s1+s2+s3+…+s2n聯(lián)立可得s=eq\f(2πRmA,mA+mB)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,e)+\f(1,e2)+\f(1,e3)+…+\f(1,e2n)))根據(jù)等比數(shù)列求和可知,s=eq\f(2πRmA,mA+mB)·eq\f(e2n-1,e2n(e-1))。題組二v-t圖像法求多次碰撞問題4.如圖所示,在光滑水平面上放置一端帶有擋板的長直木板A,木板A左端上表面有一小物塊B,其到擋板的距離為d=2m,A、B質(zhì)量均為m=1kg,不計(jì)一切摩擦。從某時(shí)刻起,B始終受到水平向右、大小為F=9N的恒力作用,經(jīng)過一段時(shí)間,B與A的擋板發(fā)生碰撞,碰撞過程中無機(jī)械能損失,碰撞時(shí)間極短。重力加速度g=10m/s2。求:(1)物塊B與A的擋板發(fā)生第一次碰撞后的瞬間,物塊B與木板A的速度大小;(2)從開始至物塊B與木板A的擋板發(fā)生第二次碰撞所用的時(shí)間,以及第二次碰后瞬間A、B的速度大?。?3)畫出由A、B靜止開始到物塊B與木板A的擋板發(fā)生第三次碰撞時(shí)間內(nèi),物塊B的速度v隨時(shí)間t的變化圖像;(4)從物塊B開始運(yùn)動到與木板A的擋板發(fā)生第n次碰撞時(shí)間內(nèi),物塊B運(yùn)動的距離。答案:(1)06m/s(2)eq\f(6,3)s12m/s6m/s(3)圖見解析(4)[2+4n(n-1)]m(n=1,2,3,4,…)解析:(1)以向右為正方向,設(shè)第一次碰撞前瞬間B的速度為v0,第一次碰撞后瞬間B的速度為vB1,A的速度為vA1。B從A的左端開始運(yùn)動到右端的過程,由動能定理有Fd=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)-0解得v0=6m/sB與A碰撞過程,由動量守恒定律和機(jī)械能守恒定律有mv0=mvB1+mvA1eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,B1)+eq\f(1,2)mveq\o\al(2,A1)聯(lián)立解得vB1=0,vA1=6m/s。(2)B在A上運(yùn)動的過程,設(shè)B的加速度為a,由牛頓第二定律有F=ma解得a=9m/s2設(shè)從開始到B與A的擋板第一次碰撞用時(shí)為t1,則有d=eq\f(1,2)ateq\o\al(2,1)解得t1=eq\f(2,3)s第一次碰撞后A向右以速度vA1=6m/s做勻速直線運(yùn)動,B向右做初速度為0、加速度為a=9m/s2的勻加速直線運(yùn)動,設(shè)從第一次碰撞到第二次碰撞用時(shí)為t2,則有vA1t2=eq\f(1,2)ateq\o\al(2,2)解得t2=eq\f(4,3)s故從開始到B與A的擋板發(fā)生第二次碰撞用時(shí)t總=t1+t2=eq\f(6,3)s第二次碰前瞬間,B的速度為vB1′=at2=12m/sA的速度為vA1′=vA1=6m/s設(shè)第二次碰后瞬間A、B的速度分別為vA2、vB2,由動量守恒定律和機(jī)械能守恒定律有mvA1′+mvB1′=mvA2+mvB2eq\f(1,2)mvA1′2+eq\f(1,2)mvB1′2=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,A2)+eq\f(1,2)mveq\o\al(2,B2)聯(lián)立解得vA2=12m/s,vB2=6m/s。(3)設(shè)從第二次碰撞到第三次碰撞用時(shí)為t3,則有vA2t3=vB2t3+eq\f(1,2)ateq\o\al(2,3)解得t3=eq\f(4,3)s第三次碰前瞬間,B的速度為vB2′=vB2+at3=18m/s由A、B靜止開始到B與A的擋板發(fā)生第三次碰撞時(shí)間內(nèi),物塊B的速度v隨時(shí)間t的變化圖像如圖所示。(4)由v-t圖像可知,從B開始運(yùn)動到第一次碰撞,B運(yùn)動的距離為s1=eq\f(1,2)×6×eq\f(2,3)m=2m從第一次碰撞到第二次碰撞,B運(yùn)動的距離為s2=eq\f(1,2)×12×eq\f(4,3)m=8m從第二次碰撞到第三次碰撞,B運(yùn)動的距離為s3=s2+6×eq\f(4,3)m=16m由以上分析可知,從第二次碰撞后,到下一次碰撞,B向前運(yùn)動的距離都比前一次多8m則從第三次碰撞到第四次碰撞,B運(yùn)動的距離為s4=s3+8m=24m……從第n-1次碰撞到第n次碰撞,B運(yùn)動的距離為sn=sn-1+8m=sn-2+2×8m=sn-3+3×8m=…=s2+(n-2)×8m=8(n-1)m根據(jù)數(shù)學(xué)知識可知,從物塊B開始運(yùn)動到與木板A的擋板發(fā)生第n次碰撞時(shí)間內(nèi),物塊B運(yùn)動的距離s總=s1+s2+s3+s4+…+sn=2m+8m+16m+24m+…+8(n-1)m=2m+eq\f((n-1)[8+8(n-1)],2)m=[2+4n(n-1)]m(n=1,2,3,4,…)。5.在光滑水平地面上有一凹槽A,中央放一小物塊B,物塊與左右兩邊槽壁的距離如圖所示,L為1.0m,凹槽與物塊的質(zhì)量均為m,兩者之間的動摩擦因數(shù)μ為0.05,開始時(shí)物塊靜止,凹槽以v0=5m/s的初速度向右運(yùn)動,設(shè)物塊與凹槽槽壁碰撞過程中沒有能量損失,且碰撞時(shí)間不計(jì)。g取10m/s2。求:(1)物塊與凹槽相對靜止時(shí)的共同速度大??;(2)從凹槽開始運(yùn)動到兩者相對靜止,物塊與右側(cè)槽壁碰撞的次數(shù);(3)從凹槽開始運(yùn)動到兩者剛相對靜止所經(jīng)歷的時(shí)間及該時(shí)間內(nèi)凹槽運(yùn)動的位移大小。答案:(1)2.5m/s(2)6次(3)5s12.75m解析:(1)設(shè)兩者相對靜止時(shí)的共同速度大小為v,由動量守恒定律得mv0=2mv解得v=2.5m/s。(2)由題知,物塊與凹槽間的滑動摩擦力大小Ff=μmg設(shè)兩者相對靜止前相對運(yùn)動的路程為s1,由能量守恒定律得Ffs1=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)-eq\f(1,2)×2mv2解得s1=12.5m因eq\f(s1-1.5L,2L)=5.5,可知從凹槽開始運(yùn)動到兩者相對靜止,物塊與右側(cè)槽壁共發(fā)生6次碰撞。(3)設(shè)凹槽與物塊碰撞前的速度分別為v1、v2,碰撞后的速度分別為v1′、v2′,由動量守恒定律有mv1+mv2=mv1′+mv2′由機(jī)械能守恒定律有eq\f(1,2)mveq\o\al(2,1)+eq\f(1,2)mveq\o\al(2,2)=eq\f(1,2)mv1′2+eq\f(1,2)mv2′2聯(lián)立解得v1′=v2,v2′=v1即每碰撞一次凹槽與物塊發(fā)生一次速度交換,A、B相對滑動時(shí),根據(jù)牛頓第二定律,對A、B均有Ff=ma可解得A、B的加速度大小a=0.5m/s2eq\f(s1-0.5L,L)=12,則從開始到最終,A、B共碰撞了12次,且A、B恰好共速時(shí),B到達(dá)A左側(cè)槽壁恰未發(fā)生碰撞。根據(jù)以上分析,畫出該過程兩者的速度—時(shí)間圖線如圖所示,圖中陰影部分的面積即該過程凹槽運(yùn)動的位移大小s2設(shè)從開始到相對靜止經(jīng)歷的時(shí)間為t總,則v=v0-at總解得t總=5sv-t圖中兩條傾斜直線間的幾個陰影等腰梯形的面積,即對應(yīng)過程A比B多運(yùn)動的位移,由題知,第1次碰撞前,A比B多運(yùn)動的位移為0.5L,第2次碰撞到第3次碰撞、第4次碰撞到第5次碰撞、……第12次碰撞后,A比B多運(yùn)動的位移均為L,則A的速度較大時(shí),整個過程A比B多運(yùn)動的位移大小s2′=0.5L+6L=6.5L則s2=eq\f(1,2)vt總+s2′解得s2=12.75m。考點(diǎn)1動能定理、機(jī)械能守恒定律、功能關(guān)系考向一功和功率1.(2023·北京高考)如圖所示,一物體在力F作用下沿水平桌面做勻加速直線運(yùn)動。已知物體質(zhì)量為m,加速度大小為a,物體和桌面之間的動摩擦因數(shù)為μ,重力加速度為g,在物體移動距離為x的過程中()A.摩擦力做功大小與F方向無關(guān)B.合力做功大小與F方向有關(guān)C.F為水平方向時(shí),F(xiàn)做功為μmgxD.F做功的最小值為max答案:D解析:F的方向會影響物體與地面間彈力大小,因此會影響摩擦力大小,故摩擦力做功大小與F方向有關(guān),A錯誤;合力做功為W=F合·x=max,與F方向無關(guān),B錯誤;F為水平方向時(shí)有WF-μmgx=max,則WF>μmgx,C錯誤;由WF-Ffx=max可得,當(dāng)Ff=0時(shí)F做功最小,最小值為max,D正確。2.如圖甲所示,學(xué)校運(yùn)動會上,某同學(xué)參加鉛球比賽,他將同一鉛球從空中同一位置A先后兩次拋出,第一次鉛球在空中軌跡如圖乙中1所示,第二次鉛球在空中軌跡如圖乙中2所示,兩軌跡的交點(diǎn)為B。已知鉛球兩次經(jīng)過B點(diǎn)時(shí)機(jī)械能相同,不計(jì)空氣阻力,不計(jì)鉛球大小,則下列說法正確的是()A.兩次拋出的初速度相同B.兩次鉛球落地時(shí)重力的瞬時(shí)功率相同C.第二次鉛球在空中運(yùn)動過程中重力做功的平均功率更大D.第二次鉛球在最高點(diǎn)的機(jī)械能更大答案:C解析:兩次鉛球到達(dá)最高點(diǎn)時(shí)距地面的高度h不同,則落地時(shí)豎直方向分速度vy=eq\r(2gh)不同,因此重力的瞬時(shí)功率P=mgvy不同,故B錯誤;第二次鉛球在空中軌跡的最高點(diǎn)較小,在空中的運(yùn)動時(shí)間較小,兩次拋出后鉛球重力做功相同,根據(jù)eq\o(P,\s\up6(-))=eq\f(W,t),可知第二次鉛球在空中運(yùn)動過程中重力做功的平均功率更大,故C正確;小球在空中運(yùn)動過程中機(jī)械能守恒,由于兩次鉛球在B點(diǎn)機(jī)械能相同,因此兩次鉛球在空中運(yùn)動過程機(jī)械能相等,它們在最高點(diǎn)的機(jī)械能相等,故D錯誤;由D項(xiàng)分析可知,兩次鉛球在A點(diǎn)的機(jī)械能相同,則動能相同,速度大小相等,但因軌跡不同,則速度方向不同,A錯誤??枷蚨C(jī)車啟動問題3.(2023·湖北高考)兩節(jié)動車的額定功率分別為P1和P2,在某平直鐵軌上能達(dá)到的最大速度分別為v1和v2。現(xiàn)將它們編成動車組,設(shè)每節(jié)動車運(yùn)行時(shí)受到的阻力在編組前后不變,則該動車組在此鐵軌上能達(dá)到的最大速度為()A.eq\f(P1v1+P2v2,P1+P2)B .eq\f(P1v2+P2v1,P1+P2)C.eq\f((P1+P2)v1v2,P1v1+P2v2)D.eq\f((P1+P2)v1v2,P1v2+P2v1)答案:D解析:設(shè)兩節(jié)動車在運(yùn)動過程中所受阻力大小分別為f1、f2,則有P1=f1v1,P2=f2v2,當(dāng)將它們編組后,則有P1+P2=(f1+f2)v,聯(lián)立可得該動車組能達(dá)到的最大速度v=eq\f((P1+P2)v1v2,P1v2+P2v1),故選D。4.質(zhì)量m=1500kg的家庭轎車,行駛速度v≤54km/h時(shí)靠電動機(jī)輸出動力;行駛速度在54km/h<v≤90km/h范圍內(nèi)時(shí)自動轉(zhuǎn)換為靠汽油發(fā)動機(jī)輸出動力;行駛速度v>90km/h時(shí)汽油發(fā)動機(jī)和電動機(jī)將同時(shí)工作,這種混合動力汽車更節(jié)能環(huán)保。該轎車在一條平直的公路上由靜止啟動,其牽引力F隨運(yùn)動時(shí)間t的變化圖線如圖所示,所受阻力恒為1500N。已知汽車在t1時(shí)刻第一次切換動力引擎,以后保持恒定功率行駛至t2時(shí)刻。汽車在0~t2時(shí)間內(nèi)行駛的位移為217.5m。則t1和t2分別為()A.t1=9s,t2=11s B.t1=9s,t2=16sC.t1=5.625s,t2=11s D.t1=5.625s,t2=16s答案:B解析:由題意知,第一次切換引擎時(shí)速度為v1=54km/h=15m/s,0~t1時(shí)間內(nèi)由牛頓第二定律得F1-f=ma1,解得a1=eq\f(5,3)m/s2,則t1=eq\f(v1,a1)=9s,0~t1時(shí)間內(nèi)行駛的位移為s1=eq\f(1,2)a1teq\o\al(2,1)=67.5m,設(shè)切換引擎后瞬間的牽引力為F2,根據(jù)P=F2v1,代入數(shù)據(jù)解得P=75000W,設(shè)在t2時(shí)刻的牽引力為F3,則在t2時(shí)刻的速度大小為v2=eq\f(P,F3)=25m/s,t1~t2時(shí)間內(nèi)行駛的位移為s2=s-s1=150m,t1~t2時(shí)間根據(jù)動能定理得P(t2-t1)-fs2=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,2)-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,1),解得t2=16s,故B正確,A、C、D錯誤??枷蛉齽幽芏ɡ淼膽?yīng)用5.蹦極是一項(xiàng)非常刺激的戶外運(yùn)動。如圖所示,某景區(qū)蹦極所用的橡皮繩原長為L=80m、勁度系數(shù)為k=25N/m,橡皮繩一端固定在跳臺上,另一端拴接在游客腳踝處。已知游客的質(zhì)量m=50kg,重力加速度g取10m/s2,不計(jì)橡皮繩的重力和空氣阻力,橡皮繩始終在彈性限度內(nèi),假設(shè)游客始終在同一豎直線上運(yùn)動,則游客無初速度地從跳臺跳下后,橡皮繩的最大伸長量為()A.20m B.40mC.60m D.80m答案:D解析:當(dāng)游客運(yùn)動到最低點(diǎn)時(shí),橡皮繩的伸長量最大,設(shè)橡皮繩的最大伸長量為x,橡皮繩從原長到伸長x的過程中,橡皮繩彈力從0均勻增大到kx,則此過程,游客克服橡皮繩彈力做的功為W1=eq\f(kx+0,2)·x=eq\f(1,2)kx2,游客從跳臺跳下到最低點(diǎn)速度減為0的過程,由動能定理可知mg(L+x)-W1=0-0,聯(lián)立并代入數(shù)據(jù),解得x=80m(另一個解x=-40m舍去),D正確。6.如圖甲所示,一物塊從固定斜面的底端沿斜面方向沖上斜面,物塊的動能Ek隨距斜面底端高度h的變化關(guān)系如圖乙所示,已知斜面的傾角為30°,重力加速度大小為g,取物塊在斜面底端時(shí)的重力勢能為零,下列說法正確的是()A.物塊的質(zhì)量為eq\f(2E0,gh0)B.物塊與斜面間的動摩擦因數(shù)為eq\f(\r(3),3)C.上滑過程中,物塊動能等于重力勢能時(shí),到斜面底端的高度為eq\f(4,7)h0D.下滑過程中,物塊動能等于重力勢能時(shí),物塊的動能大小為eq\f(E0,2)答案:C解析:因?yàn)閺男泵娴锥藳_上斜面到返回斜面底端,摩擦力做負(fù)功,則根據(jù)動能定理可知,返回斜面底端時(shí)的動能小于從斜面底端沖上斜面時(shí)的動能,故從斜面底端沖上斜面時(shí)的動能為2E0,返回斜面底端時(shí)的動能為E0。物塊從底端上滑到最高點(diǎn)的過程,由動能定理可知-mgh0-μmgcos30°·eq\f(h0,sin30°)=0-2E0,從最高點(diǎn)滑回斜面底端的過程,由動能定理可知mgh0-μmgcos30°·eq\f(h0,sin30°)=E0-0,聯(lián)立解得m=eq\f(3E0,2gh0),μ=eq\f(\r(3),9),A、B錯誤;物塊從斜面底端上滑高度為h時(shí)的動能為Ek1=2E0-mgh-μmgcos30°·eq\f(h,sin30°),物塊具有的重力勢能為Ep1=mgh,當(dāng)Ek1=Ep1時(shí),解得h=eq\f(4,7)h0,C正確;物塊從最高點(diǎn)下滑到高度為h時(shí)的動能為Ek2=mg(h0-h(huán))-μmgcos30°·eq\f(h0-h(huán),sin30°),物塊具有的重力勢能為Ep2=mgh,當(dāng)Ek2=Ep2時(shí),解得h=eq\f(2,5)h0,Ek2=eq\f(3,5)E0,D錯誤。考向四機(jī)械能守恒定律的應(yīng)用7.如圖所示,頂角P為53°的光滑“”形硬桿固定在豎直平面內(nèi),質(zhì)量均為m的小球甲、乙(均視為質(zhì)點(diǎn))用長度為L的輕質(zhì)硬桿連接,分別套在“”形硬桿的傾斜和水平部分,當(dāng)輕質(zhì)硬桿呈豎直狀態(tài)時(shí)甲靜止在A點(diǎn),乙靜止在C點(diǎn)。甲由于受到輕微的擾動開始運(yùn)動,當(dāng)甲運(yùn)動到B點(diǎn)時(shí),輕質(zhì)硬桿與“”形硬桿的傾斜部分垂直,重力加速度大小為g,則甲在B點(diǎn)的速度大小為()A.eq\f(\r(5gL),5) B.eq\f(2\r(5gL),5)C.eq\f(\r(5gL),2) D.eq\f(\r(5gL),4)答案:B解析:由于甲在B點(diǎn)時(shí),輕質(zhì)硬桿與傾斜部分垂直,甲沿輕質(zhì)硬桿的分速度為0,又兩小球沿輕質(zhì)硬桿方向的分速度相等,則此時(shí)乙的速度為0,甲、乙兩小球組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,則有mg(L-Lsin37°)=eq\f(1,2)mv2,解得甲在B點(diǎn)的速度大小v=eq\f(2\r(5gL),5),故B正確??枷蛭迥芰渴睾愣珊凸δ荜P(guān)系8.(多選)如圖甲所示,一輕彈簧的下端固定在水平桌面上,上端放有質(zhì)量為m的物塊P,彈簧形變量為x0,系統(tǒng)處于靜止?fàn)顟B(tài)。現(xiàn)用一豎直向上的力F作用在P上,使其向上做勻加速直線運(yùn)動。用x表示P離開初始位置的位移,向上拉力F和x之間關(guān)系如圖乙所示。從拉力F作用在物塊上開始到彈簧恢復(fù)原長的過程中,下列說法正確的是()A.系統(tǒng)機(jī)械能的變化量為(2F1-mg)x0B.物塊P的動能變化量大小為(F1-mg)x0C.彈簧的彈性勢能變化量大小為eq\f(1,2)mgx0D.物塊P的重力勢能變化量大小為2mgx0答案:BC解析:彈簧上端放有質(zhì)量為m的物塊P,由平衡條件有mg=kx0,拉力使物塊向上做勻加速直線運(yùn)動,由牛頓第二定律有F+k(x0-x)-mg=ma,聯(lián)立可得F=kx+ma,故x=0時(shí)F0=ma,x=x0時(shí),F(xiàn)1=mg+ma。根據(jù)功能關(guān)系,系統(tǒng)機(jī)械能的變化量ΔE機(jī)=WF=eq\f(F0+F1,2)x0=eq\f(F1-mg+F1,2)x0=eq\f((2F1-mg)x0,2),故A錯誤;物塊P做勻加速直線運(yùn)動,動能變化量ΔEk=ma·x0=(F1-mg)x0,故B正確;由功能關(guān)系有WG=-mgx0=-ΔEpG,可知物塊P的重力勢能變化量ΔEpG=mgx0,故D錯誤;根據(jù)ΔE機(jī)=ΔEk+ΔEpG+ΔEp彈可知,彈簧的彈性勢能變化量ΔEp彈=ΔE機(jī)-ΔEk-ΔEpG=-eq\f(mgx0,2),故C正確。1.(2024·安徽高考)某同學(xué)參加戶外拓展活動,遵照安全規(guī)范,坐在滑板上,從高為h的粗糙斜坡頂端由靜止下滑,至底端時(shí)速度為v。已知人與滑板的總質(zhì)量為m,可視為質(zhì)點(diǎn)。重力加速度大小為g,不計(jì)空氣阻力。則此過程中人與滑板克服摩擦力做的功為()A.mgh B.eq\f(1,2)mv2C.mgh+eq\f(1,2)mv2 D.mgh-eq\f(1,2)mv2答案:D解析:人與滑板下滑的過程,由動能定理有mgh-Wf=eq\f(1,2)mv2-0,可得此過程中人與滑板克服摩擦力做的功為Wf=mgh-eq\f(1,2)mv2,故D正確。2.(2023·遼寧高考)如圖a,從高處M點(diǎn)到地面N點(diǎn)有Ⅰ、Ⅱ兩條光滑軌道。兩相同小物塊甲、乙同時(shí)從M點(diǎn)由靜止釋放,沿不同軌道滑到N點(diǎn),其速率v與時(shí)間t的關(guān)系如圖b所示。由圖可知,兩物塊在離開M點(diǎn)后、到達(dá)N點(diǎn)前的下滑過程中()A.甲沿Ⅰ下滑且同一時(shí)刻甲的動能比乙的大B.甲沿Ⅱ下滑且同一時(shí)刻甲的動能比乙的小C.乙沿Ⅰ下滑且乙的重力功率一直不變D.乙沿Ⅱ下滑且乙的重力功率一直增大答案:B解析:受力分析可知,沿Ⅱ下滑的物塊受力恒定,做勻變速直線運(yùn)動,速率隨時(shí)間均勻變化,故結(jié)合圖b可知,甲沿Ⅱ下滑,則乙沿Ⅰ下滑,A、D錯誤;由圖b可知,任意時(shí)刻甲的速率都小于乙的速率,而兩物塊質(zhì)量相同,則同一時(shí)刻甲的動能比乙的小,B正確;乙沿Ⅰ下滑,開始時(shí)乙速度為0,到N點(diǎn)時(shí)乙豎直方向的分速度為零,而在中間任意位置豎直分速度都不為零,根據(jù)重力的瞬時(shí)功率P=mgvy可知,在M點(diǎn)和N點(diǎn)乙的重力功率均為零,在中間任意位置乙的重力功率都不為零,則乙沿Ⅰ下滑過程中,重力功率變化且不是一直增大,C錯誤。3.(2024·江西高考)“飛流直下三千尺,疑是銀河落九天?!笔抢畎讓]山瀑布的浪漫主義描寫。設(shè)瀑布的水流量約為10m3/s,水位落差約為150m。若利用瀑布水位落差發(fā)電,發(fā)電效率為70%,則發(fā)電功率大致為()A.109W B.107WC.105W D.103W答案:B解析:設(shè)瀑布水流量為Q,水位落差為h,發(fā)電效率為η,水的密度為ρ,則t時(shí)間內(nèi)流過某橫截面的水的體積V=Qt,從瀑布頂端落到底部,重力對這部分水所做的功W=ρVgh,發(fā)電功率P=ηeq\f(W,t),聯(lián)立解得P=ηρQgh≈107W,故選B。4.(2024·安徽高考)在某地區(qū)的干旱季節(jié),人們常用水泵從深水井中抽水灌溉農(nóng)田,簡化模型如圖所示。水井中的水面距離水平地面的高度為H。出水口距水平地面的高度為h,與落地點(diǎn)的水平距離約為l。假設(shè)抽水過程中H保持不變,水泵輸出能量的η倍轉(zhuǎn)化為水被抽到出水口處增加的機(jī)械能。已知水的密度為ρ,水管內(nèi)徑的橫截面積為S,重力加速度大小為g,不計(jì)空氣阻力。則水泵的輸出功率約為()A.eq\f(\a\vs4\al(ρgSl\r(2gh)),2ηh)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(H+h+\f(l2,2h))) B.eq\f(\a\vs4\al(ρgSl\r(2gh)),2ηh)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(H+h+\f(l2,4h)))C.eq\f(\a\vs4\al(ρgSl\r(2gh)),2ηh)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(H+\f(l2,2h))) D.eq\f(\a\vs4\al(ρgSl\r(2gh)),2ηh)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(H+\f(l2,4h)))答案:B解析:設(shè)水從出水口射出的初速度為v0,水離開出水口在空中做平拋運(yùn)動的時(shí)間為t′,取t時(shí)間內(nèi)抽出的水為研究對象,該部分水的質(zhì)量為m=v0tSρ,根據(jù)平拋運(yùn)動規(guī)律有v0t′=l,h=eq\f(1,2)gt′2,根據(jù)功能關(guān)系,得Ptη=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)+mg(H+h),聯(lián)立解得水泵的輸出功率約為P=eq\f(\a\vs4\al(ρgSl\r(2gh)),2ηh)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(H+h+\f(l2,4h))),故選B。5.(2023·山東高考)《天工開物》中記載了古人借助水力使用高轉(zhuǎn)筒車往稻田里引水的場景。引水過程簡化如下:兩個半徑均為R的水輪,以角速度ω勻速轉(zhuǎn)動。水筒在筒車上均勻排布,單位長度上有n個,與水輪間無相對滑動。每個水筒離開水面時(shí)裝有質(zhì)量為m的水,其中的60%被輸送到高出水面H處灌入稻田。當(dāng)?shù)氐闹亓铀俣葹間,則筒車對灌入稻田的水做功的功率為()A.eq\f(2nmgω2RH,5) B.eq\f(3nmgωRH,5)C.eq\f(3nmgω2RH,5) D.nmgωRH答案:B解析:由題意可知,水輪每轉(zhuǎn)一圈灌入稻田的水的總質(zhì)量為m總=2πRnm×60%=1.2πRnm,筒車對這些水做的功W=m總gH,則筒車對灌入稻田的水做功的功率為P=eq\f(W,T),其中T=eq\f(2π,ω),聯(lián)立解得P=eq\f(\a\vs4\al(3nmgωRH),5),故選B。6.(2024·山東高考)如圖所示,質(zhì)量均為m的甲、乙兩同學(xué),分別坐在水平放置的輕木板上,木板通過一根原長為l的輕質(zhì)彈性繩連接,連接點(diǎn)等高且間距為d(d<l)。兩木板與地面間動摩擦因數(shù)均為μ,彈性繩勁度系數(shù)為k,被拉伸時(shí)彈性勢能E=eq\f(1,2)kx2(x為繩的伸長量)?,F(xiàn)用水平力F緩慢拉動乙所坐木板,直至甲所坐木板剛要離開原位置,此過程中兩人與所坐木板保持相對靜止,k保持不變,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度大小為g,則F所做的功等于()A.eq\f(\a\vs4\al((μmg)2),2k)+μmg(l-d) B.eq\f(\a\vs4\al(3(μmg)2),2k)+μmg(l-d)C.eq\f(\a\vs4\al(3(μmg)2),2k)+2μmg(l-d) D.eq\f(\a\vs4\al((μmg)2),2k)+2μmg(l-d)答案:B解析:當(dāng)甲所坐木板剛要離開原位置時(shí),對甲及其所坐木板整體,根據(jù)平衡條件和胡克定律,有kx0=μmg,解得彈性繩的伸長量x0=eq\f(\a\vs4\al(μmg),k),則此時(shí)彈性繩的彈性勢能為E0=eq\f(1,2)kxeq\o\al(2,0)=eq\f(\a\vs4\al(μ2m2g2),2k),從開始拉動乙所坐木板到甲所坐木板剛要離開原位置的過程,乙所坐木板的位移為x1=x0+l-d,由功能關(guān)系可知W-μmgx1=E0-0,可解得該過程F所做的功W=E0+μmgx1=eq\f(\a\vs4\al(3(μmg)2),2k)+μmg(l-d),故B正確。7.(2023·全國乙卷)(多選)如圖,一質(zhì)量為M、長為l的木板靜止在光滑水平桌面上,另一質(zhì)量為m的小物塊(可視為質(zhì)點(diǎn))從木板上的左端以速度v0開始運(yùn)動。已知物塊與木板間的滑動摩擦力大小為f,當(dāng)物塊從木板右端離開時(shí)()A.木板的動能一定等于flB.木板的動能一定小于flC.物塊的動能一定大于eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)-flD.物塊的動能一定小于eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)-fl答案:BD解析:物塊在木板上運(yùn)動的過程中,設(shè)木板位移為xM,則物塊位移為xm=xM+l,根據(jù)動能定理,對物塊有-fxm=Ekm-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0),對木板有fxM=EkM-0,可得物塊從木板右端離開時(shí),木板的動能EkM=fxM,物塊的動能Ekm=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)-fl-fxM,則Ekm<eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)-fl,C錯誤,D正確;畫出該過程中物塊、木板的v-t圖像如圖所示,且v0>vm,vm≥vM,由v-t圖線與t軸所圍面積表示對應(yīng)位移可知,圖中梯形面積S1表示l,下方三角形面積S2表示xM,由幾何知識知,必定有S1>S2,則l>xM,則EkM=fxM<fl,A錯誤,B正確。8.(2023·湖南高考)(多選)如圖,固定在豎直面內(nèi)的光滑軌道ABC由直線段AB和圓弧段BC組成,兩段相切于B點(diǎn),AB段與水平面夾角為θ,BC段圓心為O,最高點(diǎn)為C,A與C的高度差等于圓弧軌道的直徑2R。小球從A點(diǎn)以初速度v0沖上軌道,能沿軌道運(yùn)動恰好到達(dá)C點(diǎn),下列說法正確的是()A.小球從B到C的過程中,對軌道的壓力逐漸增大B.小球從A到C的過程中,重力的功率始終保持不變C.小球的初速度v0=eq\r(2gR)D.若小球初速度v0增大,小球有可能從B點(diǎn)脫離軌道答案:AD解析:小球能沿軌道運(yùn)動恰好到達(dá)C點(diǎn),則小球在C點(diǎn)的速度為vC=0,小球從B到C的過程中,由動能定理知,其所在位置和O點(diǎn)連線與豎直方向的夾角為α?xí)r,小球在該點(diǎn)速度v滿足-mgR·(1-cosα)=0-eq\f(1,2)mv2,此時(shí)mgcosα-FN=meq\f(v2,R),聯(lián)立得軌道對小球的支持力FN=3mgcosα-2mg,從B到C的過程中α由θ減小到0,則cosα逐漸增大,F(xiàn)N逐漸增大,結(jié)合牛頓第三定律知,小球從B到C的過程中,對軌道的壓力逐漸增大,A正確;小球從A到B的過程中,速度逐漸減小,則重力的功率P=-mgvsinθ逐漸減小,B錯誤;小球從A到C的過程中,由動能定理有-mg·2R=0-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0),解得v0=eq\r(4gR),C錯誤;若小球在B點(diǎn)恰好脫離軌道,則有mgcosθ=meq\f(veq\o\al(2,B),R),得vB=eq\r(gRcosθ),若小球初速度v0增大,小球在B點(diǎn)的速度有可能大于eq\r(gRcosθ),故小球有可能從B點(diǎn)脫離軌道,D正確。9.(2022·浙江6月選考)小明用額定功率為1200W、最大拉力為300N的提升裝置,把靜置于地面的質(zhì)量為20kg的重物豎直提升到高為85.2m的平臺,先加速再勻速,最后做加速度大小不超過5m/s2的勻減速運(yùn)動,到達(dá)平臺的速度剛好為零,g取10m/s2,則提升重物的最短時(shí)間為()A.13.2s B.14.2sC.15.5s D.17.0s答案:C解析:為了以最短時(shí)間提升重物,開始階段應(yīng)以最大拉力提升重物做勻加速運(yùn)動,當(dāng)功率達(dá)到額定功率時(shí),保持功率不變,拉力減小,當(dāng)拉力等于重力時(shí),速度達(dá)到最大,接著做勻速運(yùn)動,最后以最大加速度5m/s2做勻減速運(yùn)動,上升至平臺速度剛好為零。重物在第一階段勻加速上升,根據(jù)牛頓第二定律可得a1=eq\f(Tm-mg,m)=eq\f(300-20×10,20)m/s2=5m/s2,當(dāng)功率達(dá)到額定功率時(shí),設(shè)重物的速度為v1,則有v1=eq\f(P額,Tm)=eq\f(1200,300)m/s=4m/s,勻加速過程所用時(shí)間和上升高度分別為t1=eq\f(v1,a1)=eq\f(4,5)s=0.8s,h1=eq\f(veq\o\al(2,1),2a1)=eq\f(42,2×5)m=1.6m;重物的最大速度vm=eq\f(P額,mg)=eq\f(1200,20×10)m/s=6m/s,重物最后以最大加速度做勻減速運(yùn)動的時(shí)間和上升高度分別為t3=eq\f(vm,am)=eq\f(6,5)s=1.2s,h3=eq\f(veq\o\al(2,m),2am)=eq\f(62,2×5)m=3.6m;設(shè)重物從結(jié)束勻加速運(yùn)動到開始做勻減速運(yùn)動所用時(shí)間為t2,該過程根據(jù)動能定理可得P額t2-mgh2=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,m)-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,1),又h2=85.2m-1.6m-3.6m=80m,解得t2=13.5s,故提升重物的最短時(shí)間為tmin=t1+t2+t3=0.8s+13.5s+1.2s=15.5s,故C正確。10.(2024·江蘇高考)如圖所示,粗糙斜面的動摩擦因數(shù)為μ,傾角為θ,斜面長為L。一個質(zhì)量為m的物塊(可視為質(zhì)點(diǎn))在電動機(jī)作用下,從斜面底端A點(diǎn)由靜止加速至B點(diǎn)時(shí)達(dá)到最大速度v,之后做勻速運(yùn)動至C點(diǎn),關(guān)閉電動機(jī),物塊恰好到達(dá)最高點(diǎn)D點(diǎn),重力加速度為g,不計(jì)電動機(jī)消耗的電熱。求:(1)CD段長度x;(2)BC段電動機(jī)的輸出功率P;(3)全過程儲存的機(jī)械能E1和電動機(jī)消耗的總電能E2的比值。答案:(1)eq\f(v2,2g(sinθ+μcosθ))(2)mgvsinθ+μmgvcosθ(3)eq\f(sinθ,sinθ+μcosθ)解析:(1)對物塊從C點(diǎn)運(yùn)動到D點(diǎn)的過程,由動能定理有-mgxsinθ-μmgcosθ·x=0-eq\f(1,2)mv2解得x=eq\f(v2,2g(sinθ+μcosθ))。(2)物塊在BC段做勻速直線運(yùn)動,由平衡條件知,電動機(jī)對物塊的作用力大小F=mgsinθ+μmgcosθ電動機(jī)的輸出功率P=Fv聯(lián)立解得P=mgvsinθ+μmgvcosθ。(3)根據(jù)題意,全過程儲存的機(jī)械能E1=mgLsinθ由能量守恒定律可知,電動機(jī)消耗的總電能E2=mgLsinθ+μmgcosθ·L聯(lián)立可得eq\f(E1,E2)=eq\f(sinθ,sinθ+μcosθ)。11.(2023·湖北高考)如圖為某游戲裝置原理示意圖。水平桌面上固定一半圓形豎直擋板,其半徑為2R、內(nèi)表面光滑,擋板的兩端A、B在桌面邊緣,B與半徑為R的固定光滑圓弧軌道eq\o(CDE,\s\up8(︵))在同一豎直平面內(nèi),過C點(diǎn)的軌道半徑與豎直方向的夾角為60°。小物塊以某一水平初速度由A點(diǎn)切入擋板內(nèi)側(cè),從B點(diǎn)飛出桌面后,在C點(diǎn)沿圓弧切線方向進(jìn)入軌道eq\o(CDE,\s\up8(︵))內(nèi)側(cè),并恰好能到達(dá)軌道的最高點(diǎn)D。小物塊與桌面之間的動摩擦因數(shù)為eq\f(1,2π),重力加速度大小為g,忽略空氣阻力,小物塊可視為質(zhì)點(diǎn)。求(1)小物塊到達(dá)D點(diǎn)的速度大小。(2)B和D兩點(diǎn)的高度差。(3)小物塊在A點(diǎn)的初速度大小。答案:(1)eq\r(gR)(2)0(3)eq\r(3gR)解析:(1)由題知,小物塊恰好能到達(dá)軌道的最高點(diǎn)D,則在D點(diǎn),根據(jù)牛頓第二定律有meq\f(veq\o\al(2,D),R)=mg解得vD=eq\r(gR)。(2)小物塊從C到D的過程中,根據(jù)動能定理有-mg(R+Rcos60°)=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,D)-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,C)由題知,小物塊從C點(diǎn)沿圓弧切線方向進(jìn)入軌道eq\o(CDE,\s\up8(︵))內(nèi)側(cè),則在C點(diǎn)有cos60°=eq\f(vB,vC)小物塊從B到D的過程中,根據(jù)動能定理有mgHBD=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,D)-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,B)聯(lián)立解得vB=eq\r(gR),HBD=0。(3)從A到B的過程中,小物塊所受摩擦力方向始終與速度方向相反,根據(jù)動能定理有-μmgs=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,B)-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,A)其中s=π·2R聯(lián)立解得vA=eq\r(3gR)。1.(2024·北京市海淀區(qū)高三一模)如圖所示,一條不可伸長的輕繩跨過定滑輪,繩的兩端各系一個小球A和B,B球的質(zhì)量是A球的3倍。用手托住B球,使輕繩拉緊,A球靜止于地面。不計(jì)空氣阻力、定滑輪的質(zhì)量及輪與軸間的摩擦,重力加速度為g。由靜止釋放B球,到B球落地前的過程中,下列說法正確的是()A.A球的加速度大小為2gB.拉力對A球做的功等于A球機(jī)械能的增加量C.重力對B球做的功等于B球動能的增加量D.B球機(jī)械能的減少量大于A球機(jī)械能的增加量答案:B解析:設(shè)A球質(zhì)量為m,則B球質(zhì)量為3m,輕繩拉力大小為T,A、B球加速度大小均為a,根據(jù)牛頓第二定律,對B球有3mg-T=3ma,對A球有T-mg=ma,聯(lián)立解得a=eq\f(g,2),故A錯誤;A球只受重力和輕繩拉力,拉力對A球做正功,則拉力對A球做的功等于A球機(jī)械能的增加量,故B正確;根據(jù)動能定理,重力與輕繩拉力的合力對B球做的功等于B球動能的增加量,故C錯誤;對A、B和輕繩整體,只有重力做功,機(jī)械能守恒,則B球機(jī)械能的減少量等于A球機(jī)械能的增加量,故D錯誤。2.(2024·江西省贛州市高三下5月二模)某山頂有一排風(fēng)力發(fā)電機(jī),發(fā)電機(jī)的葉片轉(zhuǎn)動時(shí)可形成半徑為R=20m的圓面。某時(shí)間內(nèi)該山頂?shù)娘L(fēng)速達(dá)10m/s,風(fēng)向恰好跟某風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片轉(zhuǎn)動形成的圓面垂直,已知空氣的密度ρ=1.2kg/m3。若該風(fēng)力發(fā)電機(jī)能將吹向此圓內(nèi)20%的空氣的動能轉(zhuǎn)化為電能,則此風(fēng)力發(fā)電機(jī)發(fā)電的功率P約為()A.1.5×104W B.1.5×105WC.5×104W D.5×105W答案:B解析:設(shè)風(fēng)速為v,則時(shí)間Δt內(nèi),吹向此圓面的空氣的體積V=vΔt·πR2,質(zhì)量m=ρV,該部分空氣的動能Ek=eq\f(1,2)mv2,則此風(fēng)力發(fā)電機(jī)發(fā)電的功率P=eq\f(20%Ek,Δt),聯(lián)立解得P=0.1πR2ρv3≈1.5×105W,故選B。3.(2024·江蘇省南通市高三下第三次適應(yīng)性考試)足球從地面上被斜向上方踢出后,在空中劃出一條美麗的曲線后落回地面。不考慮空氣作用,足球的加速度a、速率v、機(jī)械能E和重力的功率大小P隨時(shí)間t的關(guān)系圖像可能正確的是()答案:D解析:足球運(yùn)動過程中只受到重力作用,所以加速度為重力加速度,保持不變,故A錯誤;設(shè)足球初速度大小為v0,方向與水平方向夾角為θ,則t時(shí)刻水平分速度大小vx=v0cosθ,豎直分速度大小vy=|v0sinθ-gt|,速率v=eq\r(veq\o\al(2,x)+veq\o\al(2,y))=eq\r((v0cosθ)2+(v0sinθ-gt)2),故v與時(shí)間t不是線性關(guān)系,故B錯誤;足球運(yùn)動過程中只受到重力作用,機(jī)械能守恒,故C錯誤;足球重力的功率大小P=mgvy=mg|v0sinθ-gt|,故D正確。4.(2024·東北三省四校高三下第四次模擬)如圖所示,兩個質(zhì)量相等可視為質(zhì)點(diǎn)的小球a、b通過鉸鏈用長為eq\r(2)L的剛性輕桿連接,a球套在豎直桿M上,b球套在水平桿N上,最初剛性輕桿與細(xì)桿M的夾角為45°。兩根足夠長的細(xì)桿M、N不接觸(a、b球均可無碰撞通過O點(diǎn)),且兩桿間的距離忽略不計(jì),將兩小球從圖示位置由靜止釋放,不計(jì)一切摩擦,重力加速度為g。下列說法中正確的是()A.a(chǎn)、b兩球組成的系統(tǒng)機(jī)械能不守恒B.a(chǎn)球到達(dá)與b球等高位置時(shí)速度大小為eq\r(gL)C.a(chǎn)球運(yùn)動到最低點(diǎn)時(shí),b球速度最大D.a(chǎn)球從初位置下降到最低點(diǎn)的過程中,剛性輕桿對a球的彈力一直做負(fù)功答案:C解析:a球、b球和剛性輕桿所組成的系統(tǒng)只有重力做功,又剛性輕桿的機(jī)械能不計(jì),則a、b兩球組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,故A錯誤;兩球沿剛性輕桿方向的分速度相等,則a球到達(dá)與b球等高位置時(shí),b球速度為零,設(shè)此時(shí)a球速度大小為va,a、b兩球質(zhì)量均為m,由幾何關(guān)系可知,a球下降高度為L,根據(jù)系統(tǒng)機(jī)械能守恒,有mgL=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,a),解得va=eq\r(2gL),故B錯誤;a球到達(dá)最低點(diǎn)時(shí),b球到達(dá)兩桿交點(diǎn)處,此時(shí)a球速度為0,則a球機(jī)械能最小,又系統(tǒng)機(jī)械能守恒,則b球的機(jī)械能最大,速度最大,C正確;在a球從初位置下降到兩桿交點(diǎn)的過程中,b球速度先從0增大后減小至0,即動能先增大后減小,在a球從兩桿交點(diǎn)下降到最低點(diǎn)的過程中,b球速度一直增大,即動能一直增大,由系統(tǒng)機(jī)械能守恒可知,a球從初位置下降到最低點(diǎn)的過程中,a球機(jī)械能先減小后增大,再減小,則剛性輕桿對a球的彈力先做負(fù)功后做正功,再做負(fù)功,D錯誤。5.(2024·江西省南昌市高三一模)如圖,abc是豎直面內(nèi)的光滑固定軌道,ab水平,長度為2R,bc是半徑為R的四分之一圓弧,與ab相切于b點(diǎn)。一質(zhì)量為m的小球,始終受到與重力大小相等的水平外力的作用,自a處由靜止開始向右運(yùn)動。已知重力加速度大小為g,不計(jì)空氣阻力。則小球從a處開始運(yùn)動到其落至水平軌道cd上時(shí),水平外力所做的功為()A.5mgR B.7mgRC.9mgR D.11mgR答案:D解析:根據(jù)題意,小球從a到c過程中,由動能定理有F·3R-mgR=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,c)-0,其中水平外力F=mg,解得小球到達(dá)c點(diǎn)時(shí)的速度大小vc=2eq\r(gR),小球由c點(diǎn)離開圓弧軌道,豎直方向做豎直上拋運(yùn)動,水平方向做加速度為a=eq\f(F,m)=g的勻加速直線運(yùn)動,由豎直方向的分運(yùn)動可得,小球從c點(diǎn)離開圓弧軌道到落在cd的時(shí)間為t=eq\f(2vc,g)=4eq\r(\f(R,g)),此過程小球在水平方向運(yùn)動的距離為x=eq\f(1,2)at2=8R,則小球從a處開始運(yùn)動到其落至水平軌道cd上時(shí),水平外力所做的功為W=F(3R+8R)=11mgR,故D正確。6.(2024·浙江省麗水市、湖州市、衢州市3地高三下二模)如圖所示,輕彈簧一端懸掛在橫桿上,另一端連接質(zhì)量為m的重物,彈簧和重物組成的系統(tǒng)處于靜止?fàn)顟B(tài)。某時(shí)刻在重物上施加一方向豎直向上、大小為F=eq\f(1,2)mg的恒力,重物上升的最大高度為h,已知彈簧的彈性勢能表達(dá)式為Ep=eq\f(1,2)kx2(其中k為彈簧的勁度系數(shù),x為彈簧的形變量),則()A.上升過程中系統(tǒng)機(jī)械能守恒B.開始時(shí)彈簧的彈性勢能為eq\f(1,2)mghC.上升過程中重物的最大動能為eq\f(1,4)mghD.上升到最高點(diǎn)過程中重物的重力勢能增加eq\f(1,2)mgh答案:B解析:上升過程中,恒力F對系統(tǒng)做正功,系統(tǒng)的機(jī)械能增加,故A錯誤;設(shè)開始時(shí)彈簧的形變量為x1,對重物由平衡條件有mg=kx1,重物上升至最高點(diǎn)的過程中,對系統(tǒng)由功能關(guān)系,有Fh=mgh+eq\f(1,2)k(h-x1)2-eq\f(1,2)kxeq\o\al(2,1),聯(lián)立解得x1=h,k=eq\f(mg,h),所以開始時(shí)彈簧的彈性勢能為Ep1=eq\f(1,2)kxeq\o\al(2,1)=eq\f(1,2)mgh,故B正確;上升過程中,當(dāng)重物所受合力為零時(shí),速度最大,動能最大,設(shè)此時(shí)彈簧的形變量為x2,故F+kx2=mg,解得x2=eq\f(1,2)h,重物上升至動能最大的過程中,由功能關(guān)系有F(x1-x2)=mg(x1-x2)+Ekm+eq\f(1,2)kxeq\o\al(2,2)-eq\f(1,2)kxeq\o\al(2,1),解得上升過程中重物的最大動能為Ekm=eq\f(1,8)mgh,故C錯誤;上升到最高點(diǎn)過程中,重物的重力所做的功為WG=-mgh,根據(jù)重力勢能與重力做功的關(guān)系可知,重物重力勢能的增加量為ΔEp=-WG=mgh,故D錯誤。7.(2024·四川省瀘州市高三下三模)(多選)2023年10月6日,在杭州亞運(yùn)會女子龍舟1000米直道競速決賽中,中國隊(duì)驅(qū)動總質(zhì)量約1200kg(含人)的龍舟以4分51秒的成績獲得冠軍,如圖所示。比賽過程中,運(yùn)動員拉槳對船做正功,加速;回槳對船不做功,減速。若10個劃手一直保持最大輸出功率劃船,觀測發(fā)現(xiàn)從靜止開始的啟動過程中每個劃手劃了8槳,船前進(jìn)了20m,船速達(dá)到3.5m/s,之后保持3.5m/s的平均速度直至結(jié)束,設(shè)船受到的阻力恒定,每次拉槳過程做功相同。則下列說法中正確的是()A.船受到的阻力約為397NB.船受到的阻力約為3970NC.全程每個劃手大約劃了150槳D.全程每個劃手大約劃了212槳答案:AD解析:全程運(yùn)動時(shí)間t總=(4×60+51)s=291s,前進(jìn)x1=20m、速度達(dá)到v=3.5m/s后的運(yùn)動時(shí)間t勻=eq\f(x總-x1,v)=eq\f(1000-20,3.5)s=280s,則啟動過程時(shí)間t=t總-t勻=11s;設(shè)每個劃手每次拉槳過程做功為W,船前進(jìn)過程中,10個劃手的平均輸出功率為P,則有10×8W=Pt;船速達(dá)到v=3.5m/s后,保持v=3.5m/s的平均速度運(yùn)動,則此時(shí)10個劃手的平均輸出功率等于船克服阻力做功的平均功率,設(shè)船受到的阻力大小為f,則有P=fv;設(shè)船的總質(zhì)量為m,啟動過程,根據(jù)動能定理有10×8W-fx1=eq\f(1,2)mv2-0,聯(lián)立解得f≈397N,W≈191J,故A正確,B錯誤。設(shè)全程每個劃手劃了n槳,全程根據(jù)動能定理有10nW-fx總=eq\f(1,2)mv2-0,解得n≈212,故C錯誤,D正確。8.(2024·河北省石家莊市高三下教學(xué)質(zhì)量檢測(二))(多選)如圖所示,質(zhì)量為M的拖車通過跨過定滑輪的繩子將質(zhì)量為m的礦石從礦井提拉至地面。拖車以恒定功率P0從靜止開始啟動,經(jīng)過時(shí)間t0,立刻關(guān)閉發(fā)動機(jī),又經(jīng)過時(shí)間t0拖車停止運(yùn)動,此時(shí)礦石剛好上升至井口且速度減為0。已知整個過程拖車所受地面阻力恒為其重力的k倍,不計(jì)空氣阻力和滑輪的摩擦力,繩子的質(zhì)量可忽略,且繩子始終處于繃緊狀態(tài),重力加速度為g。下列說法正確的是()A.拖車在加速階段的平均速度大于減速階段的平均速度B.整個過程礦石上升的高度為eq\f(P0t0,kMg+mg)C.拖車在減速階段的加速度大小為eq\f(mg+kMg,M)D.拖車剛關(guān)閉發(fā)動機(jī)時(shí)的速度為eq\f(P0,kMg)答案:AB解析:設(shè)拖車剛關(guān)閉發(fā)動機(jī)時(shí)的速度即最大速度為vm,拖車在減速階段做勻減速直線運(yùn)動,平均速度為eq\f(vm,2);設(shè)拖車在加速階段的加速度大小為a1,此時(shí)繩子的拉力大小為T1,根據(jù)牛頓第二定律,對礦石有T1-mg=ma1,對拖車有F-kMg-T1=Ma1,又牽引力F=eq\f(P0,v),聯(lián)立解得a1=eq\f(\f(P0,v)-kMg-mg,M+m),則隨著速度v的增大,拖車的加速度減小,結(jié)合v-t圖像知,此過程通過的位移大于勻加速運(yùn)動到vm的位移,所以其平均速度大于勻加速運(yùn)動的平均速度,即大于eq\f(vm,2),所以拖車在加速階段的平均速度大于減速階段的平均速度,故A正確;設(shè)整個過程礦石上升的高度為h,對系統(tǒng)由動能定理可得P0t0-mgh-kMgh=0-0,解得h=eq\f(P0t0,kMg+mg),故B正確;設(shè)拖車在減速階段的加速度大小為a2,此時(shí)繩子的拉力大小為T2,根據(jù)牛頓第二定律,對礦石有mg-T2=ma2,對拖車有T2+kMg=Ma2,聯(lián)立解得a2=eq\f(mg+kMg,M+m),故C錯誤;設(shè)拖車可能達(dá)到的最大速度為v′,此時(shí)拖車受力平衡,加速度為0,即a1=0,得v′=eq\f(P0,mg+kMg),而實(shí)際拖車剛關(guān)閉發(fā)動機(jī)時(shí)的速度vm≤v′=eq\f(P0,mg+kMg)<eq\f(P0,kMg),故D錯誤。9.(2024·四川省南充市高三下三診)為測試質(zhì)量m=1kg的電動玩具車的性能,將電動車置于足夠大的水平面上,某時(shí)刻,電動車從靜止開始做加速直線運(yùn)動,運(yùn)動過程中所受阻力恒為車重的0.2倍,電動車的牽引力F與速率的倒數(shù)關(guān)系圖像如圖中實(shí)線所示,g=10m/s2。(1)求電動車的最大速度vm以及電動車的輸出功率P;(2)電動車運(yùn)動10s恰好達(dá)到最大速度,求電動車在這段時(shí)間運(yùn)動的距離x。答案:(1)10m/s20W(2)75m解析:(1)根據(jù)題圖可得eq\f(1,vm)=0.1s/m故vm=10m/s根據(jù)P=Fv得F=eq\f(P,v)結(jié)合題圖可得,F(xiàn)-eq\f(1,v)圖像的斜率即為電動車的輸出功率P,即P=eq\f(2.0-0,0.1-0)W=20W。(2)設(shè)電動車運(yùn)動時(shí)間t后恰好達(dá)到最大速度,電動車所受阻力恒為車重的k倍,根據(jù)動能定理得Pt-kmgx=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,m)-0代入數(shù)據(jù)解得x=75m。10.(2024·山西省臨汾市高三下適應(yīng)性訓(xùn)練考試(三))如圖所示,一根L形輕質(zhì)細(xì)桿abc可繞過b點(diǎn)水平轉(zhuǎn)軸(垂直于紙面)在豎直面內(nèi)轉(zhuǎn)動,ab長度r1=0.6m,bc長度r2=0.8m,ab垂直于bc。a、c兩端分別固定兩個大小可忽略、質(zhì)量均為m=0.25kg的小球。不計(jì)空氣阻力和轉(zhuǎn)軸的摩擦,取重力加速度g=10m/s2?,F(xiàn)將輕質(zhì)細(xì)桿由圖示位置(ac連線水平)無初速度地釋放,當(dāng)c端的小球到達(dá)最低點(diǎn)時(shí),求:(結(jié)果均保留一位小數(shù))(1)c端小球的動能;(2)此過程中桿abc對a端小球做的功Wa及桿abc對c端小球做的功Wc。答案:(1)2.8J(2)0.4J-0.4J解析:(1)在轉(zhuǎn)動過程中系統(tǒng)機(jī)械能守恒,且整體具有相同的角速度。當(dāng)c端小球到達(dá)最低點(diǎn)時(shí),設(shè)整體的角速度為ω,則c端小球的速度vc=ωr2a端小球的速度va=ωr1設(shè)bc與ac的夾角為θ,如圖所示,
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