- 动能和动能定理
- 共8888题
质量2kg的物体在竖直平面内、半径为1m的
圆轨道的最高点A由静止开始下滑,进入水平轨道BC,BC=2m,然后滑上同样的圆弧轨道CD.已知圆弧轨道无摩擦,物体与水平轨道BC间动摩擦因数为0.2(取g=10m/s2).如图所示.求:
(1)物体在CD轨道上能上升的是大高度;
(2)物体第一次一经过C点时的速度;
(3)物体最后停在什么位置?
正确答案
解:(1)设物体在CD轨道上能上升的最大高度为h.
对于物体从A到CD轨道上最高点的整个过程,根据动能定理得
mgr-μmgSBC-mgh=0
得 h=r-μSBC=1-0.2×2=0.6(m)
(2)设物体第一次一经过C点时的速度为v.由动能定理得:
mgr-μmgSBC=
可得 v==2
m/s
(3)物体最终停在水平面上,设物体在BC上滑行的总路程为S,从开始运动到最终停止的整个过程,由动能定理得
mgr-μmgS=0
则得S==5m
则得物体最后停止的位置与B点相距 x=S-2SBC=1m.
答:
(1)物体在CD轨道上能上升的最大高度是0.6m;
(2)物体第一次一经过C点时的速度是2m/s;
(3)物体最后停在与B点相距1m的位置.
解析
解:(1)设物体在CD轨道上能上升的最大高度为h.
对于物体从A到CD轨道上最高点的整个过程,根据动能定理得
mgr-μmgSBC-mgh=0
得 h=r-μSBC=1-0.2×2=0.6(m)
(2)设物体第一次一经过C点时的速度为v.由动能定理得:
mgr-μmgSBC=
可得 v==2
m/s
(3)物体最终停在水平面上,设物体在BC上滑行的总路程为S,从开始运动到最终停止的整个过程,由动能定理得
mgr-μmgS=0
则得S==5m
则得物体最后停止的位置与B点相距 x=S-2SBC=1m.
答:
(1)物体在CD轨道上能上升的最大高度是0.6m;
(2)物体第一次一经过C点时的速度是2m/s;
(3)物体最后停在与B点相距1m的位置.
如图所示,AB为半径为R=0.45m的光滑
圆弧,它固定在水平平台上,轨道的B端与平台相切.有一小车停在光滑水平面上紧靠平台且与平台等高,小车的质量为M=1.0kg,长L=1.0m.现有一质量为m=0.5kg的小物体从A点静止释放,滑到B点后顺利滑上小车,物体与小车间的动摩擦因数为μ=0.4,g=10m/s2.
(1)求小物体滑到轨道上的B点时对轨道的压力.
(2)求小物体刚滑到小车上时,小物体的加速度a1和小车的加速度a2各为多大?
(3)试通过计算说明小物体能否从小车上滑下?求出小车最终的速度大小.
正确答案
解:(1)小物体在圆弧上滑动,由动能定理得:
圆弧最低点,由牛顿第二定律得:
由牛顿第三定律得小物体对轨道的压力:FB′=FB=15N
(2)对小物体,根据牛顿第二定律:μmg=ma1
对小车,根据牛顿第二定律:μmg=Ma2
解得:
a1=4m/s2
a2=2 m/s2
(3)设小物体没有从小车上滑下去,则最终两者速度相等,有:
v0-a1t=a2t
相对位移:△x=x1-x2=0.75m<1m
物体没有从小车上滑下去,最终和小车以相同的速度运动:
v=a2t=1.0m/s
答:(1)小物体滑到轨道上的B点时对轨道的压力为15N.
(2)求小物体刚滑到小车上时,小物体的加速度为4m/s2,小车的加速度为2 m/s2;
(3)物体没有从小车上滑下去,最终和小车以1m/s的速度运动.
解析
解:(1)小物体在圆弧上滑动,由动能定理得:
圆弧最低点,由牛顿第二定律得:
由牛顿第三定律得小物体对轨道的压力:FB′=FB=15N
(2)对小物体,根据牛顿第二定律:μmg=ma1
对小车,根据牛顿第二定律:μmg=Ma2
解得:
a1=4m/s2
a2=2 m/s2
(3)设小物体没有从小车上滑下去,则最终两者速度相等,有:
v0-a1t=a2t
相对位移:△x=x1-x2=0.75m<1m
物体没有从小车上滑下去,最终和小车以相同的速度运动:
v=a2t=1.0m/s
答:(1)小物体滑到轨道上的B点时对轨道的压力为15N.
(2)求小物体刚滑到小车上时,小物体的加速度为4m/s2,小车的加速度为2 m/s2;
(3)物体没有从小车上滑下去,最终和小车以1m/s的速度运动.
如图所示,AB为
的光滑圆弧轨道,半径为R=0.8m,BC是水平轨道,长l=4m,现有质量m=2kg的物体,自A点从静止起下滑到C点刚好停止.(g=10m/s2)求:
(1)物体在B点速度大小?
(2)物体在B点对轨道的压力大小?
(3)物体与BC轨道间的摩擦因数为μ?
正确答案
解:(1)从A到B,由动能定理可知:
mgR=
解得:vB==
=4m/s
(2)在B点,由重力和轨道的支持力提供向心力,由牛顿第二定律得:
N-mg=m
可得:N=3mg=60N
由牛顿第三定律得,物体在B点对轨道的压力大小为:N′=N=60N
(3)在整个过程中由动能定理可得:
mgR-μmgS=0-0
则得:μ==
=0.2
答:(1)物体在B点速度大小为4m/s.
(2)物体在B点对轨道的压力大小为60N.
(3)物体与BC轨道间的摩擦因数μ为0.2.
解析
解:(1)从A到B,由动能定理可知:
mgR=
解得:vB==
=4m/s
(2)在B点,由重力和轨道的支持力提供向心力,由牛顿第二定律得:
N-mg=m
可得:N=3mg=60N
由牛顿第三定律得,物体在B点对轨道的压力大小为:N′=N=60N
(3)在整个过程中由动能定理可得:
mgR-μmgS=0-0
则得:μ==
=0.2
答:(1)物体在B点速度大小为4m/s.
(2)物体在B点对轨道的压力大小为60N.
(3)物体与BC轨道间的摩擦因数μ为0.2.
足球守门员在发球门球时,将一个静止的质量为0.4kg的足球,以10m/s的速度踢出,求:
(1)足球获得的动能.
(2)足球沿草地作直线运动,受到的阻力是足球重力的0.2倍,当足球运动到距发球点20米的后卫队员处时,速度为多大?(g取10m/s2)
正确答案
解:(1)根据动能表达式:=
=20J
(2)足球运动时,受到的阻力f=0.2mg=0.2×0.4×10=0.8N
根据动能定理:-fs=
即:-0.8×20=
解得:v末=
答:(1)足球获得的动能为20J
(2)速度为.
解析
解:(1)根据动能表达式:=
=20J
(2)足球运动时,受到的阻力f=0.2mg=0.2×0.4×10=0.8N
根据动能定理:-fs=
即:-0.8×20=
解得:v末=
答:(1)足球获得的动能为20J
(2)速度为.
如图示为一固定在水平地面上的轨道ABC,AB与水平面间的夹角为θ=37°,BC水平.一小物体(可视为质点)放在A处,小物块与轨道AB间的动摩擦因数为u1=0.25,与轨道BC间的动摩擦因数u2=0.20.现在给小物体一个沿斜面向下的初速度v0=2m/s,小物体经过B处时无机械能损失,小物体最后停留在B点右侧4m处的C点(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2).求:
(1)小物体在AB面上运动时的加速度大小a;
(2)小物体到达B处时的速度大小v;
(3)斜面AB的长为L.
正确答案
解:(1)在AB段,由牛顿第二定律有:
mg sinθ-μ1mgcosθ=ma
解得:a=4m/s2
(2)由B到C,应用动能定理有:
-μ2mgSBC=0-mv2
解得:v=4m/s
(3)从A到B过程,由运动学公式,有:
v2-v02=2aL
解得:L=1.5m
答:(1)小物体在AB面上运动时的加速度大小a为4m/s2;
(2)小物体到达B处时的速度大小v为4m/s;
(3)斜面AB的长为1.5m.
解析
解:(1)在AB段,由牛顿第二定律有:
mg sinθ-μ1mgcosθ=ma
解得:a=4m/s2
(2)由B到C,应用动能定理有:
-μ2mgSBC=0-mv2
解得:v=4m/s
(3)从A到B过程,由运动学公式,有:
v2-v02=2aL
解得:L=1.5m
答:(1)小物体在AB面上运动时的加速度大小a为4m/s2;
(2)小物体到达B处时的速度大小v为4m/s;
(3)斜面AB的长为1.5m.
一学生用F=100N的力将质量为0.5kg的足球迅速剔出,球在水平地面上滚动的距离S=20m,则该生对足球做的功应是(g取10m/s2)( )
正确答案
解析
解:要求人对球做的功,只能根据动能定理求得,即:W=mv2-0;故由题中数据无法求出人对足球所做的功;
故选:D.
如图甲所示,倾角为θ的足够长传送带以恒定的速率v0沿逆时针方向运行.t=0时,将质量m=1kg的物体(可视为质点)轻放在传送带上,物体相对地面的v-t图象如图乙所示.设沿传送带向下为正方向,取重力加速度g=10m/s2.则( )
正确答案
解析
解:A、又图象可知,在0-1s内物块受到的摩擦力沿斜面向下,在1-2s内受到的摩擦力沿斜面向上,故A错误;
B、1~2s内,物块的加速度为a=,故B正确;
C、开始时物体摩擦力方向沿斜面向下,速度相等后摩擦力方向沿斜面向上,
则.
.
联立两式解得:μ=0.5,θ=37°.故C错误.
D、第一段匀加速直线运动的位移为:=5m,
摩擦力做功为:Wf1=μmgcosθ•x1=0.5×10×0.8×5J=20J,
第二段匀加速直线运动的位移为:=11m,
摩擦力做功为:Wf2=-μmgcosθ•x2=-0.5×10×0.8×11J=-44J,
所以有:Wf=Wf1+Wf2=20-44=-24J.故D正确
故选:BD
如图,用跨过光滑定滑轮的缆绳将海面上一艘小船直线拖向岸边.已知拖动缆绳的电动机功率恒为P,小船的质量为m,小船所受到水的阻力大小恒为f,经过A点时的速度大小为v,小船从A点沿直线运动到B点经历时间为t,此时缆绳与水平面夹角为θ,A、B两点间水平距离为d,缆绳质量忽略不计.则小船经过B点时的速度大小为______,小船经过B点时的加速度大小为______.
正确答案
解析
解:(1)小船从A点运动到B点克服阻力做功Wf=fd①
小船从A点运动到B点,电动机牵引绳对小船做功W=Pt ②
由动能定理有 W-Wf=m
-
mv2 ③
由①②③式解得 v1= ④
(2)设小船经过B点时绳的拉力大小为F,绳与水平方向夹角为θ,绳的速度大小为u,
P=Fu ⑤
u=v1cosθ⑥
牛顿第二定律 Fcosθ-f=ma⑦
由④⑤⑥⑦得a=
故答案为:;
.
如图,质量为m的小物块在粗糙水平桌面上做直线运动,经距离l后以速度v飞离桌面,最终落在水平地面上.已知l=1.4m,s=0.90m,m=0.10kg,物块与桌面间的动摩擦因数μ=0.25,桌面高h=0.45m.不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2.求
(1)小物块落地时速度方向与水平方向的夹角;
(2)小物块的初速度大小v0.
正确答案
解:(1)物块飞出桌面后做平抛运动,
竖直方向:h=
水平方向:s=vxt
解得:t=0.30s,vx=3.0m/s
又竖直分速度:vy=gt=3.0m/s
设小物块落地时速度方向与水平方向的夹角为θ,则=1
故小物块落地时速度方向与水平方向的夹角为45°.
(2)对滑块从开始运动到飞出桌面,
由动能定理得:-μmgl=mv2-
mv02
解得:v0=4.0m/s
答:(1)小物块落地时速度方向与水平方向的夹角为45°;
(2)小物块的初速度大小4m/s.
解析
解:(1)物块飞出桌面后做平抛运动,
竖直方向:h=
水平方向:s=vxt
解得:t=0.30s,vx=3.0m/s
又竖直分速度:vy=gt=3.0m/s
设小物块落地时速度方向与水平方向的夹角为θ,则=1
故小物块落地时速度方向与水平方向的夹角为45°.
(2)对滑块从开始运动到飞出桌面,
由动能定理得:-μmgl=mv2-
mv02
解得:v0=4.0m/s
答:(1)小物块落地时速度方向与水平方向的夹角为45°;
(2)小物块的初速度大小4m/s.
如图所示,一质量为m的小物块从P点静止释放,下降2R的距离后,沿着半径为R的四分之一圆弧轨道上与圆心等高的A点的切线方向进入圆弧轨道,经过轨道最低点B时对轨道压力大小为5mg,此后小物块水平飞出,恰好垂直于斜面击中倾角为θ=37°的斜面.不计空气阻力.(已知:sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)小物块到达B点瞬间的速度大小v;
(2)小物块在圆弧轨道上运动过程中克服摩擦阻力做功Wf;
(3)小物块从B点飞出到击中斜面过程经历的时间t.
正确答案
解:(1)小物块在B点在圆周运动,
由牛顿第二定律得:,
由题意可知:N=5mg,解得:;
(2)A到B过程,由动能定理得:
-0,解得:Wf=mgR;
(3)物块垂直于斜面击中斜面,说明末速度与竖直成37°,因此:,
而竖直方向为自由落体运动:vy=gt,解得:;
答:(1)小物块到达B点瞬间的速度大小v为.
(2)小物块在圆弧轨道上运动过程中克服摩擦阻力做功为mgR.
(3)小物块从B点飞出到击中斜面过程经历的时间t为.
解析
解:(1)小物块在B点在圆周运动,
由牛顿第二定律得:,
由题意可知:N=5mg,解得:;
(2)A到B过程,由动能定理得:
-0,解得:Wf=mgR;
(3)物块垂直于斜面击中斜面,说明末速度与竖直成37°,因此:,
而竖直方向为自由落体运动:vy=gt,解得:;
答:(1)小物块到达B点瞬间的速度大小v为.
(2)小物块在圆弧轨道上运动过程中克服摩擦阻力做功为mgR.
(3)小物块从B点飞出到击中斜面过程经历的时间t为.
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