- 动能
- 共2155题
(2015•邛崃市校级二模)某地元宵晚会燃放焰火,其中用到了焰火的空中定向、定位与艺术造型等关键技术.现有一质量为5kg的焰火弹,要使该弹在被竖直发射到离炮筒出口150m的最髙点时恰好点火,假设焰火弹在上升过程中受到的空气阻力恒为其自身重力的0.2倍.g取10m/s2,求:
(1)设计师设计的焰火弹离开炮筒时的速度多大?
(2)焰火弹从离开炮筒出口到最高点点火的时间应控制多长?
正确答案
解:(1)设焰火初速度为v0,由动能定理得:
代入数据解得:v0=60m/s
(2)由牛顿第二定律得:mg+kmg=ma
由匀变速运动公式得:0=v0-at
联立以上各式并代入数据解得:t=5s
答:(1)设计师设计的焰火弹离开炮筒时的速度为60m/s
(2)焰火弹从离开炮筒出口到最高点点火的时间应控制5s
解析
解:(1)设焰火初速度为v0,由动能定理得:
代入数据解得:v0=60m/s
(2)由牛顿第二定律得:mg+kmg=ma
由匀变速运动公式得:0=v0-at
联立以上各式并代入数据解得:t=5s
答:(1)设计师设计的焰火弹离开炮筒时的速度为60m/s
(2)焰火弹从离开炮筒出口到最高点点火的时间应控制5s
一架喷气式飞机,质量m=5.0×103kg,起飞过程中从静止开始滑跑的路程为S=5.3×102m,达到起飞速度V=60m/s,在此过程中飞机受到的阻力是飞机重力的0.02倍(K=0.02),求飞机受到的牵引力F为多少?
正确答案
解:以飞机为研究对象,它受到重力、支持力、牵引力和阻力作用,这四个力做的功分别为:
WG=0,
W支=0,
W牵=FL,
W阻=-kmgL,
根据动能定理得:Fs-kmgs=mV2-
mv02
代入数据解得:F=1.8×104N
答:飞机受到的牵引力为1.8×104N
解析
解:以飞机为研究对象,它受到重力、支持力、牵引力和阻力作用,这四个力做的功分别为:
WG=0,
W支=0,
W牵=FL,
W阻=-kmgL,
根据动能定理得:Fs-kmgs=mV2-
mv02
代入数据解得:F=1.8×104N
答:飞机受到的牵引力为1.8×104N
甲、乙、丙三物体的质量之比m甲:m乙:m丙=1:2:3,它们沿水平面以一定的初速度在摩擦力的作用下减速滑行到停下,滑行距离分别为x甲、x乙、x丙.若它们与水平面间的动摩擦因数相同,初动能相同,则x甲:x乙:x丙为( )
正确答案
解析
解:由动能定理得-μmgs=0-Ek0有滑行距离为 s=,所以s∝
,
由题意,m甲:m乙:m丙=1:2:3,则得x甲:x乙:x丙=6:3:2
故选C
如图所示,一固定在竖直平面内的光滑的半圆形轨道ABC,其半径R=2.5m,轨道在C处与水平地面相切.在C处放一质量为200g的小球,给它一水平向左的初速度,结果它沿CBA运动,通过A点,最后落在水平面上的D点,CD间距离为5
米(g取10m/s2)求:
(1)小球通过A点时的速度;
(2)小球经过A点时对轨道的压力大小.
正确答案
解:(1)A到D过程是平抛运动,故:
x=vt
y=
解得:v=x=5
=5
m/s
(2)在A点,重力和支持力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律,有:
N+mg=m
解得:N=m-mg=0.2×
=4N
答:(1)小球通过A点时的速度为;
(2)小球经过A点时对轨道的压力大小为4N.
解析
解:(1)A到D过程是平抛运动,故:
x=vt
y=
解得:v=x=5
=5
m/s
(2)在A点,重力和支持力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律,有:
N+mg=m
解得:N=m-mg=0.2×
=4N
答:(1)小球通过A点时的速度为;
(2)小球经过A点时对轨道的压力大小为4N.
如图所示,光滑轨道ABCD是一“过山车”的简化模型,最低点B处入、出口不重合,C点是半径为R的竖直圆轨道的最高点,BD部分水平,末端D点与其右侧的水平传送带平滑连接,传送带足够长,传送带的主动轮O1的半径为r,以恒定的角速度ω逆时针转动(轮与传送带间不打滑).现将一质量为m的小滑块,每次在轨道AB上取合适的高度静止释放,滑块均能通过C点,再经D滑上传送带,并向右运动到最远点.已知滑块与传送带间动摩擦因数为μ,重力加速度为g
(1)若滑块恰能通过C点时,求滑块在传送带上滑行的最远距离.
(2)因为传送带的作用,滑上传送带的滑块又会被传回D点,并重返轨道,如果主动轮O1的角速度ω满足合适的条件,滑块就能不脱离轨道,再次滑上传送带,不断往返.则ω应满足怎样的条件?
(3)在上述第(1)问中,若主动轮O1的角速度,求滑块从D滑到最远的过程中,因克服摩擦而产生的内能.
正确答案
解:(1)滑块恰能通过C点时有:,
设滑块在传送带上滑行的最远距离离D为x,则有动能定理有:
0-,
得:x=
(2)因滑块不脱离轨道,再次滑上传送带且不断往返,要保证滑块不脱离轨道,可分两种情况:
I传送带速度v1较小时,滑块从传送带上再回到D点时速度大小等于传送带的速度,要保证滑块不脱离轨道,滑块在圆轨道上上升的最大高度为R,根据动能定理:
得:v1=,故传送带速度v传=ωr≤v1,
得:
II传送带速度较大时,要保证滑块不脱离轨道,滑块从传送带上再回到D点时速度大小要大于等于vD,才能通过圆轨道最高点后回到轨道AB上,设滑块过C点后到达D点时最小速度为vD,
则由机械能守恒有:,
得vD=,则需传送带的速度v2,应有v2≥vD=
,故传送带速度v传=ωr≥vD,得:ω≥
.综上可得:ω≤
或ω≥
(3)由传送带得v传=
,滑块在传送带上向右滑行的最远距离离D为仍为x=
,此过程用时间为
,
传送带在这段时间内向左运行的长度为:l=v传t=,两者相对位移为△x=x+l,故产生的内能为Q=μmg△x=7.5mgR.
答:(1)若滑块恰能通过C点时,滑块在传送带上滑行的最远距离为.
(2)因为传送带的作用,滑上传送带的滑块又会被传回D点,并重返轨道,如果主动轮O1的角速度ω满足合适的条件,滑块就能不脱离轨道,再次滑上传送带,不断往返.则ω应满足ω≤或ω≥
;
(3)在上述第(1)问中,若主动轮O1的角速度,滑块从D滑到最远的过程中,因克服摩擦而产生的内能为7.5mgR.
解析
解:(1)滑块恰能通过C点时有:,
设滑块在传送带上滑行的最远距离离D为x,则有动能定理有:
0-,
得:x=
(2)因滑块不脱离轨道,再次滑上传送带且不断往返,要保证滑块不脱离轨道,可分两种情况:
I传送带速度v1较小时,滑块从传送带上再回到D点时速度大小等于传送带的速度,要保证滑块不脱离轨道,滑块在圆轨道上上升的最大高度为R,根据动能定理:
得:v1=,故传送带速度v传=ωr≤v1,
得:
II传送带速度较大时,要保证滑块不脱离轨道,滑块从传送带上再回到D点时速度大小要大于等于vD,才能通过圆轨道最高点后回到轨道AB上,设滑块过C点后到达D点时最小速度为vD,
则由机械能守恒有:,
得vD=,则需传送带的速度v2,应有v2≥vD=
,故传送带速度v传=ωr≥vD,得:ω≥
.综上可得:ω≤
或ω≥
(3)由传送带得v传=
,滑块在传送带上向右滑行的最远距离离D为仍为x=
,此过程用时间为
,
传送带在这段时间内向左运行的长度为:l=v传t=,两者相对位移为△x=x+l,故产生的内能为Q=μmg△x=7.5mgR.
答:(1)若滑块恰能通过C点时,滑块在传送带上滑行的最远距离为.
(2)因为传送带的作用,滑上传送带的滑块又会被传回D点,并重返轨道,如果主动轮O1的角速度ω满足合适的条件,滑块就能不脱离轨道,再次滑上传送带,不断往返.则ω应满足ω≤或ω≥
;
(3)在上述第(1)问中,若主动轮O1的角速度,滑块从D滑到最远的过程中,因克服摩擦而产生的内能为7.5mgR.
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