[学习]湖南省长沙市高中物理-第16章-动量守恒定律-16.2-动量定理专题培优-新人.doc
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- 学习 湖南省 长沙市 高中物理 16 动量 守恒定律 16.2 定理 专题 新人
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1、动能定理一 选择题1如图所示,在匀速转动的电动机带动下,足够长的水平传送带以恒定速率Vl匀速向右运动一质量为m的滑块从传送带右端以水平向左的速率V2(V2V1)滑上传送带,最终滑块又返回至传送带的右端就上述过程,下列判断不正确的有()A滑块返回传送带右端时的速率为V1B此过程中传送带对滑块做功为mv22mv12C此过程中滑块对传送带做的功为mv1v2mv12D此过程中滑块与传送带间摩擦产生的热量为m(v1+v2)22如图所示,半径为R的半圆形轨道竖直放置,直径MN处于水平,AO,CO与竖直半径BO夹角均为30,弧MA,NC部分粗糙,弧AC部分光滑,质量为m的物块从M点正上方距离为R处,以速度v
2、=向下运动,无碰撞的进入圆弧轨道,物块运动到N点时速度恰好减为零。已知物块与轨道粗糙部分的滑动摩擦因数为=0.4,下列各种说法中正确的是()A物块最终可能停在轨道的MA或NC段上B物块经过B点时的速度可能为C物块经过B点时的速度可能为D物块经过A点时对轨道的压力可能等于mg3一个初动能为E的小物块从斜面底端冲上足够长的斜面,返回斜面底端时速度大小为v,该过程物体克服摩擦力做功为若小物块冲上斜面的初动能变为2E,则()A返回斜面底端时动能为B返回斜面底端时动能为C返回斜面底端时速度大小为2vD返回斜面底端时速度大小为4如图甲所示,是由两块粗糙程度不同的木板A、B平滑连接在一起,其中A板倾角可调现
3、让一滑块从高h处由静止滑下,在水平板上滑行x后停止运动改变h大小但保持距离d不变的情况下描绘出的xh图象如图乙所示则滑块与木板A、B间的动摩擦因数分别为()A,B,C,D,5如图甲所示,在倾角为的光滑斜面上,有一个质量为m的物体在沿斜面方向的力F的作用下由静止开始运动,物体的机械能E随位移x的变化关系如图乙所示其中0x1过程的图线是曲线,x1x2过程的图线为平行于x轴的直线,则下列说法中正确的是()A物体在沿斜面向上运动B在0x1过程中,物体的加速度逐渐减小C在0x2过程中,力F先做正功,后做负功D在x1x2过程中,物体做匀加速运动6如图所示,一质量为m的小球置于半径为R的光滑竖直圆轨道最低点
4、A处,B为轨道最高点,C、D为圆的水平直径两端点轻质弹簧的一端固定在圆心O点,另一端与小球栓接,已知弹簧的劲度系数为k=,原长为L=2R,弹簧始终处于弹性限度内,若给小球一水平初速度v0,已知重力加速度为g,下列说法错误的是()A只要小球能做完整的圆周运动,则小球与轨道间最大压力与最小压力之差与v0无关B速度只要满足v0,则小球会在B、D间脱离圆轨道C只要v0,小球就能做完整的圆周运动D无论v0多大,小球均不会离开圆轨道7如图所示,竖直圆盘绕中心O沿顺时针方向匀速转动,圆盘边缘上固定一小柱P,当小柱转到与O同一高度时,将小球从O点以一定的初速度水平向P抛出,小球恰好碰到P已知此过程中圆盘转动未
5、超过一周,小球碰到P时的动能为抛出时的2倍,重力加速度为g,不计空气阻力,根据以上信息可以确定的是()A小球抛出时的速度B小球碰到P之前的飞行时间C圆盘转动的角速度D从小球抛出到碰到P过程中圆盘转过的角度8如图所示,一小球距离水面高h处静止释放,不计空气阻力,设水对小球的阻力与小球的速度平方成正比,水足够深,则()Ah越大,小球匀速运动时的速度越大Bh增大,小球在水中的动能变化量一定增大Ch减小,小球在水中的动能变化量可能增大D小球在水平刚开始做匀速运动的位置与h无关9斜面倾角为60,长为3L,其中AC段、CD段、DB段长均为L,一长为L,质量均匀分布的长铁链,其总质量为M,用轻绳拉住刚好使上
6、端位于D点,下端位于B点,铁链与CD段斜面的动摩擦因数=,斜面其余部分均可视为光滑,现用轻绳把铁链沿斜面全部拉到水平面上,人至少要做的功为()ABMgLCMgLDMgL10如图,水平转台上有一个质量为m的物块(可视为质点),物块与竖直转轴间距为R,物块与转台间动摩擦因数为,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力,现让物块始终随转台一起由静止开始缓慢加速转动至角速度为时()A物块受到的向心力为mgB物块受到的摩擦力为m2RC转台对物块做的功为m2R2D转台对物块做的功不小于mgR11如图,P为处于水平面内的转盘,可绕竖直转轴OO转动,长度为l的缆绳一端悬挂在转盘边缘,另一端栓接一质量为m的小球,转盘静止时
7、缆绳顶端与转轴间的距离为d,现让转盘由静止逐渐加速转动,经过一段时间后小球与转盘一起做匀速圆周运动,且缆绳与转轴在同一竖直面内此时缆绳与竖直方向的夹角为,不计空气阻力及缆绳重力,重力加速度为g,下列判断正确的是()A小球与转盘一起做匀速圆周运动时,小球受到缆绳的拉力大小为mgcosB小球从静止到做匀速圆周运动的过程中,缆绳对小球做的功为mgdtanC小球从静止到做匀速圆周运动的过程中,缆绳对小球做的功为mg(d+lsin)tan+mgl(1+cos)D如果圆盘稳定转动时的角速度不变,换一个质量更大的小球随其转动,稳定时缆绳与竖直方向的夹角不变12如图,由不同材料拼接成的长直杆CPD,P为两材料
8、分界点,DPCP,现让直杆以下面两种情况与水平面成45一个套在长直杆上的圆环静止开始从顶端滑到底端,两种情况下圆环经过相同的时间滑到P点。则圆环()A与杆CP段的动摩擦因数较小B两次滑到P点的速度可能相同C两次滑到P点摩擦力做功一定相同D到达底端D所用时间较长二多选题13如图所示,水平转台上有一个质量为m的物块,用长为L的细绳将物块连接在转轴上,细线与竖直转轴的夹角为角,此时绳中张力为零,物块与转台间动摩擦因数为(tan),最大静摩擦力等于滑动摩擦力,物块随转台由静止开始缓慢加速转动,则()A至绳中出现拉力时,转台对物块做的功为2mgLsinB至绳中出现拉力时,转台对物块做的功为mgLsinC
9、至转台对物块支持力为零时,转台对物块做的功为D设法使物体的角速度增大到时,物块机械能增量为三解答题14如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点水平桌面右侧有一竖直放置的轨道MNP,其形状为半径R=1.0m的圆环剪去了左上角120的圆弧,MN为其竖直直径,P点到桌面的竖直距离是h=2.4m用质量m1=0.4kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B点用同种材料、质量为m2=0.2kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点释放,物块过B点后做匀变速运动其位移与时间的关系为s=6t2t2,物块飞离桌面后恰好由P点沿切线落入圆轨道(不计空气阻力,g取10m/
10、s2):(1)物块m2过B点时的瞬时速度vB及与桌面间的滑动摩擦因数;(2)若轨道MNP光滑,物快经过轨道最低点N时对轨道的压力FN;(3)若小球刚好能到达轨道最高点M,则释放后m2运动过程中克服摩擦力做的功W15如图所示,质量为m=lkg的小物块由静止轻轻放在水平匀速运动的传送带上,从A点随传送带运动到水平部分的最右端B点,经半圆轨道C点沿圆弧切线进入竖直光滑的半圆轨道,恰能做圆周运动。C点在B点的正上方,D点为轨道的最低点。小物块离开D点后,做平抛运动,恰好垂直于倾斜挡板打在挡板跟水平面相交的E点。已知半圆轨道的半径R=0.9m,D点距水平面的高度h=0.75m,取g=10m/s2,试求:
11、(1)摩擦力对物块做的功;(2)小物块经过D点时对轨道压力的大小;(3)倾斜挡板与水平面间的夹角。动能定理专题参考答案与试题解析一选择题(共16小题)1如图所示,在匀速转动的电动机带动下,足够长的水平传送带以恒定速率Vl匀速向右运动一质量为m的滑块从传送带右端以水平向左的速率V2(V2V1)滑上传送带,最终滑块又返回至传送带的右端就上述过程,下列判断不正确的有()A滑块返回传送带右端时的速率为V1B此过程中传送带对滑块做功为mv22mv12C此过程中滑块对传送带做的功为mv1v2mv12D此过程中滑块与传送带间摩擦产生的热量为m(v1+v2)2【分析】滑块冲上皮带后,受到向右的滑动摩擦力,匀减
12、速向左滑行,速度减至零之后向右匀加速,根据v1小于v2的情况分析滑块返回传送带右端时的速率根据动能定理得全过程传送带对物块做的总功热量根据摩擦力与相对位移的乘积求解【解答】解:A、由于传送带足够长,滑块匀减速向左滑行,直到速度减为零,然后滑块在滑动摩擦力的作用下向右匀加速,由于v1v2,所以当滑块速度增大到等于传送带速度时,物体还在传送带上,之后不受摩擦力,物体与传送带一起向右匀速运动,所以滑块返回传送带右端时的速率等于v1;故A正确;B、此过程中只有传送带对滑块做功,根据动能定理得:传送带对滑块做功 W=EK=mv12mv22,故B错误;CD、设滑块向左运动的时间t1,位移为x1,则:x1=
13、t1摩擦力对滑块做功:W1=fx1=ft1又摩擦力做功等于滑块动能的减小,即:W1=mv22该过程中传送带的位移:x2=v1t1滑块对传送带做的功:W2=fx2=fv1t1=fv1=2fx将代入得:W2=mv1v2设滑块向右运动的时间t2,位移为x3,则:x3=t2 摩擦力对滑块做功:W3=fx3=mv12该过程中传送带的位移:x4=v1t2=2x3滑块对传送带做功:W4=fx4=mv12故此过程中滑块对传送带做的功为 W滑=W2+W4=mv1v2mv12。滑块相对传送带的总位移:x相=x1+x2+x4x3=x1+x2+x3滑动摩擦力对系统做功:W总=fx相对=W1+W2+W3=m(v1+v2
14、)2滑块与传送带间摩擦产生的热量大小等于通过滑动摩擦力对系统做功,Q=W总=fx相=m(v1+v2)2,故C、D正确;本题选不正确的,故选:B。【点评】本题关键是对于物体返回的过程分析,物体先做减速运动,之后反向加速,最后做匀速运动计算滑块与传送带间摩擦产生的热量时要用相对位移2如图所示,半径为R的半圆形轨道竖直放置,直径MN处于水平,AO,CO与竖直半径BO夹角均为30,弧MA,NC部分粗糙,弧AC部分光滑,质量为m的物块从M点正上方距离为R处,以速度v=向下运动,无碰撞的进入圆弧轨道,物块运动到N点时速度恰好减为零。已知物块与轨道粗糙部分的滑动摩擦因数为=0.4,下列各种说法中正确的是()
15、A物块最终可能停在轨道的MA或NC段上B物块经过B点时的速度可能为C物块经过B点时的速度可能为D物块经过A点时对轨道的压力可能等于mg【分析】在C点根据平衡条件得到动摩擦因数的大小,由此判断能否静止在MA或NC段;从开始到N过程中,根据能量关系结合功能关系分析B点速度大小;根据动能定理求解在A点速度,再根据牛顿第二定律求解压力大小。【解答】解:A、假设能够停在C点,则有mgcosmgsin,解得tan=0.58,而题干给出的动摩擦因数为0.4,故物块最终不可能停在轨道的MA或NC段上,故A错误;B、从开始到N过程中,根据能量关系可得损失的机械能为:E=+mgR=mgR,由于在MA段的平均速度大
16、于CN段的平均速度,所以在MA段的平均摩擦力大于CN段的平均摩擦力,所以在CN段克服摩擦力做的功Wf2=mgR,从C到N根据功能关系可得:=Wf2+mgRmgR,所以物块经过B点时的速度vBgR;速度最小时一定能够达到N点,则,所以vB,故B正确、C错误;D、根据动能定理可得=mgR+,解得物块经过A点时的速度大小为vA=,在A点根据牛顿第二定律可得:FA=m=3mg,所以在A点对轨道的压力等于3mg,故D错误;故选:B。【点评】本题主要是考查了动能定理;运用动能定理解题时,首先要选取研究过程,然后分析在这个运动过程中哪些力做正功、哪些力做负功,初末动能为多少,根据动能定理列方程解答。3一个初
17、动能为E的小物块从斜面底端冲上足够长的斜面,返回斜面底端时速度大小为v,该过程物体克服摩擦力做功为若小物块冲上斜面的初动能变为2E,则()A返回斜面底端时动能为B返回斜面底端时动能为C返回斜面底端时速度大小为2vD返回斜面底端时速度大小为【分析】(1)冲上斜面和返回到斜面底端两过程中克服摩擦阻力做功相等;(2)初动能增大后,上升的高度也随之变大,可根据匀减速直线运动的速度位移公式求出上升的位移,进而表示出克服摩擦力所做的功;(3)对两次运动分别运用动能定理即可求解【解答】解:以初动能为E冲上斜面并返回的整个过程中运用动能定理得:mV2E=设以初动能为E冲上斜面的初速度为V0,则以初动能为2E冲
18、上斜面时,初速度为V0,加速度相同,根据2ax=V2V02可知第二次冲上斜面的位移是第一次的两倍,所以上升过程中克服摩擦力做功是第一次的两倍,整个上升返回过程中克服摩擦力做功是第一次的两倍,即为E。以初动能为2E冲上斜面并返回的整个过程中运用动能定理得:mV22E=E 所以返回斜面底端时的动能为E,A错误,B错误;由得:V=V,C错误,D正确。故选:D。【点评】该题考查了动能定理的直接应用,注意以不同的初动能冲上斜面时,运动的位移不同,摩擦力做的功也不同4如图甲所示,是由两块粗糙程度不同的木板A、B平滑连接在一起,其中A板倾角可调现让一滑块从高h处由静止滑下,在水平板上滑行x后停止运动改变h大
19、小但保持距离d不变的情况下描绘出的xh图象如图乙所示则滑块与木板A、B间的动摩擦因数分别为()A,B,C,D,【分析】分别对物块在斜面的情况与在水平面的情况进行受力分析,然后根据动能定理列式求解x与h的关系表达式;再次根据图乙中的几何关系即可求出【解答】解:对全程运用动能定理,有:mgh1mgcosx12mgx=0(为斜面的坡角)由几何关系得到:d=x1cos得到:x=图线的延长线与两坐标轴的交点坐标分别为(a,0)和(0,b),故:= (斜率)=b (截距)解得:1=2=所以选项A正确。故选:A。【点评】本题关键是对全程应用动能定理列式求解出xh图象的函数表达式,然后结合图象进行分析,中档题
20、目5如图甲所示,在倾角为的光滑斜面上,有一个质量为m的物体在沿斜面方向的力F的作用下由静止开始运动,物体的机械能E随位移x的变化关系如图乙所示其中0x1过程的图线是曲线,x1x2过程的图线为平行于x轴的直线,则下列说法中正确的是()A物体在沿斜面向上运动B在0x1过程中,物体的加速度逐渐减小C在0x2过程中,力F先做正功,后做负功D在x1x2过程中,物体做匀加速运动【分析】根据功能关系:除重力以外其它力所做的功等于机械能的增量,在0x1过程中物体机械能在减小,知拉力在做负功,机械能与位移图线的斜率表示拉力当机械能守恒时,拉力等于零,通过拉力的变化判断其加速度的变化【解答】解:A在0x1过程中物
21、体机械能在减小,知拉力在做负功,拉力方向向上,所以位移方向向下,故物体在沿斜面向下运动,故A错误;B在0x1过程中图线的斜率逐渐减小到零,知物体的拉力逐渐减小到零。根据a=,可知,加速度逐渐增大,故B错误;C在0x1过程中物体机械能在减小,知拉力在做负功,x1x2过程中,机械能守恒,拉力F=0,拉力不做功,故C错误;D在0x1过程中,加速度的方向与速度方向相同,都沿斜面向下,所以物体先做加速运动,x1x2过程中,机械能守恒,拉力F=0,此时a=gsin,物体做匀加速运动,故D正确。故选:D。【点评】解决本题的关键通过图线的斜率确定出拉力的变化,然后根据牛顿第二定律判断出加速度的方向,根据加速度
22、方向和速度的方向关系知道物体的运动规律6如图所示,一质量为m的小球置于半径为R的光滑竖直圆轨道最低点A处,B为轨道最高点,C、D为圆的水平直径两端点轻质弹簧的一端固定在圆心O点,另一端与小球栓接,已知弹簧的劲度系数为k=,原长为L=2R,弹簧始终处于弹性限度内,若给小球一水平初速度v0,已知重力加速度为g,下列说法错误的是()A只要小球能做完整的圆周运动,则小球与轨道间最大压力与最小压力之差与v0无关B速度只要满足v0,则小球会在B、D间脱离圆轨道C只要v0,小球就能做完整的圆周运动D无论v0多大,小球均不会离开圆轨道【分析】AB、在轨道的任意位置对小球受力分析,比较弹簧的弹力于重力在半径方向
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