- 机械能守恒定律
- 共29368题
在足球赛场上,某运动员用力踢出质量为0.4kg的足球,该运动员对足球做的功是80J,则足球获得的速度大小是( )
正确答案
解析
解:由动能定理得:W=
故选:B.
一起重机以不变功率P=10kw,将地面上m=500kg的物体由静止向上吊起h=2m时,达到最大速度vmax.
求:(1)最大速度vmax.
(2)由静止到达最大速度所用的时间t.
正确答案
解:(1)当起重机的牵引力等于物体重力时,速度达到最大
P=FV
∴
(2)由动能定理W合=△EK有:WF+WG=EK2-EK1,即:
Pt-mgh=
∴
答:(1)最大速度2m/s.
(2)由静止到达最大速度所用的时间1.1s.
解析
解:(1)当起重机的牵引力等于物体重力时,速度达到最大
P=FV
∴
(2)由动能定理W合=△EK有:WF+WG=EK2-EK1,即:
Pt-mgh=
∴
答:(1)最大速度2m/s.
(2)由静止到达最大速度所用的时间1.1s.
(1)传送带静止不动,小滑块以水平速度v0滑上传送带,并能够运动到C点,v0至少多大?
(2)当传送带的轮子以w=10rad/s的角速度转动时,将小滑块无初速地放到传送带上的A点,小滑块从A点运动到B点的时间t是多少?
(3)传送带的轮子以不同的角速度匀速转动,将小滑块无初速地放到传送带上的A点,小滑块运动到C点时,对圆轨道的压力大小不同,最大压力Fm是多大?
正确答案
解:(1)设小滑块能够运动到C点,在C点的速度至少为vc,则
mg=
解得
(2)传送带运动的速度为v1,小滑块在传送带上滑动时加速度是a,滑动时间是t1,滑动过程中通过的距离是x,则
v1=rω
ma=μmg
v1=at1
x=
解得v1=2m/s,a=4m/s2,t1=0.5s,x=0.5m
由于x<L,所以小滑块还将在传送带上与传送带相对静止地向B点运动,设运动时间为t2,则
L-x=v1t2
解得t2=2.25s
则t=t1+t2=2.75s
(3)轮子转动的角速度越大,即传送带运动的速度越大,小滑块在传送带上加速的时间越长,达到B点的速度越大,到C点时对圆轨道的压力就越大.
小滑块在传送带上一直加速,达到B点的速度最大,设为vBm,对应到达C点时的速度为vcm,圆轨道对小滑块的作用力为F,则
Fm=F
解得Fm=5N
答:(1)传送带静止不动,小滑块以水平速度v0滑上传送带,并能够运动到C点,v0至少是2
(2)当传送带的轮子以w=10rad/s的角速度匀速转动时,将小滑块无初速地放到传送带 上的A点,小滑块从A点运动到B点的时间t是2.75s
(3)传送带的轮子以不同的角速度匀速转动,将小滑块无初速地放到传送带上的A点,小滑块运动到C点时,对圆轨道的压力大小不同,最大压力Fm是5N.
解析
解:(1)设小滑块能够运动到C点,在C点的速度至少为vc,则
mg=
解得
(2)传送带运动的速度为v1,小滑块在传送带上滑动时加速度是a,滑动时间是t1,滑动过程中通过的距离是x,则
v1=rω
ma=μmg
v1=at1
x=
解得v1=2m/s,a=4m/s2,t1=0.5s,x=0.5m
由于x<L,所以小滑块还将在传送带上与传送带相对静止地向B点运动,设运动时间为t2,则
L-x=v1t2
解得t2=2.25s
则t=t1+t2=2.75s
(3)轮子转动的角速度越大,即传送带运动的速度越大,小滑块在传送带上加速的时间越长,达到B点的速度越大,到C点时对圆轨道的压力就越大.
小滑块在传送带上一直加速,达到B点的速度最大,设为vBm,对应到达C点时的速度为vcm,圆轨道对小滑块的作用力为F,则
Fm=F
解得Fm=5N
答:(1)传送带静止不动,小滑块以水平速度v0滑上传送带,并能够运动到C点,v0至少是2
(2)当传送带的轮子以w=10rad/s的角速度匀速转动时,将小滑块无初速地放到传送带 上的A点,小滑块从A点运动到B点的时间t是2.75s
(3)传送带的轮子以不同的角速度匀速转动,将小滑块无初速地放到传送带上的A点,小滑块运动到C点时,对圆轨道的压力大小不同,最大压力Fm是5N.
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?
正确答案
解:(1)根据动能表达式:
(2)足球运动时,受到的阻力为:
f=0.2mg=0.2×0.4×10=0.8N
根据动能定理有:-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:
(2)足球运动时,受到的阻力为:
f=0.2mg=0.2×0.4×10=0.8N
根据动能定理有:-fs=
即:-0.8×20=
解得:v末=
答:(1)足球获得的动能为20J;
(2)速度为
(1)小物块离开A点时的速度大小;
(2)圆弧BOC对应的圆心角θ为多少?
(3)斜面上CD间的距离.
正确答案
解:(1)设小物块从P到A全程匀加速,根据动能定理:
μmgS1=
解得:v═3m/s<5m/s 因此小物块到A点时的速度为3m/s
(2)对小物块,由A到B作平抛运动:
所以 vy=4m/s
解得:θ=1060
(3)小物块在B处的速度:VB=
机械能守恒知:vC=vB=5m/s
小物块沿斜面上滑:mgsin53°+μ1mgcos53°=ma1
小物块由C上升到最高点:
S1=
小物块沿斜面下滑:mg53°-μ1mgcos53°=ma2
小物块由最高点回到D点:s2=
斜面上CD间的距离:SCD=S1-S2=0.98m
答:(1)小物块离开A点时的速度大小3m/s;
(2)圆弧BOC对应的圆心角θ为1060;
(3)斜面上CD间的距离0.98m.
解析
解:(1)设小物块从P到A全程匀加速,根据动能定理:
μmgS1=
解得:v═3m/s<5m/s 因此小物块到A点时的速度为3m/s
(2)对小物块,由A到B作平抛运动:
所以 vy=4m/s
解得:θ=1060
(3)小物块在B处的速度:VB=
机械能守恒知:vC=vB=5m/s
小物块沿斜面上滑:mgsin53°+μ1mgcos53°=ma1
小物块由C上升到最高点:
S1=
小物块沿斜面下滑:mg53°-μ1mgcos53°=ma2
小物块由最高点回到D点:s2=
斜面上CD间的距离:SCD=S1-S2=0.98m
答:(1)小物块离开A点时的速度大小3m/s;
(2)圆弧BOC对应的圆心角θ为1060;
(3)斜面上CD间的距离0.98m.
滑下,滑到水平面上的B点静止,连接处以一小段圆弧来过渡,A到B的
水平距离为s,人和木板始终相对静止.求:
(1)木板与接触面间的动摩擦因数μ(斜面的角度θ未知)
(2)用外力缓慢地将小孩和木板从B位置推到A位置,外力要做多少功?(已知:斜面体和水平面都由同种材料制成).
(3)如果小孩从另一个角度更大的滑梯上从同样的高度h滑下,则小孩最终停止的地点在哪里?
正确答案
解:(1)设斜面长度为L.人和木板运动的全过程,由动能定理得:
mgh-μmgcosθ•L-μmg(s-Lcosθ)=0
则得:mgh-μmgs=0
可得:μ=
(2)用外力缓慢地将小孩和木板从B位置推到A位置,小孩和木板动能的变化量△Ek=0,摩擦力做功不变,仍为-μmgs.
根据动能定理得:mgh-μmgs+WF=0
解得:WF=2mgh
(3)设小孩从另一个角度更大的滑梯上从同样的高度h滑下通过的水平位移大小为s1.根据第1小题的结论可知:摩擦力做功为-μmgs1.
根据动能定理得:mgh-μmgs1=0
得:s1=s
所以小孩仍然停在B点.
答:(1)木板与接触面间的动摩擦因数μ为
(2)用外力缓慢地将小孩和木板从B位置推到A位置,外力要做2mgh的功.
(3)如果小孩从另一个角度更大的滑梯上从同样的高度h滑下,小孩仍然停在B点.
解析
解:(1)设斜面长度为L.人和木板运动的全过程,由动能定理得:
mgh-μmgcosθ•L-μmg(s-Lcosθ)=0
则得:mgh-μmgs=0
可得:μ=
(2)用外力缓慢地将小孩和木板从B位置推到A位置,小孩和木板动能的变化量△Ek=0,摩擦力做功不变,仍为-μmgs.
根据动能定理得:mgh-μmgs+WF=0
解得:WF=2mgh
(3)设小孩从另一个角度更大的滑梯上从同样的高度h滑下通过的水平位移大小为s1.根据第1小题的结论可知:摩擦力做功为-μmgs1.
根据动能定理得:mgh-μmgs1=0
得:s1=s
所以小孩仍然停在B点.
答:(1)木板与接触面间的动摩擦因数μ为
(2)用外力缓慢地将小孩和木板从B位置推到A位置,外力要做2mgh的功.
(3)如果小孩从另一个角度更大的滑梯上从同样的高度h滑下,小孩仍然停在B点.
(1)求该星球表面的重力加速度g和该星球的第一宇宙速度v1;
(2)若物体能够到达C点,求力F作用的最短距离x.
正确答案
解:(1)小物块从B到D由动能定理,得:-mgR=
代入数据得:g=5m/s2
在近地表面做匀速圆周运动的速度为第一宇宙速度,根据牛顿第二定律,有:mg=m
解得:v1=50km/s
(2)设在力F的作用时间内物体Q运动的位移为x,到达C点的速度vc;物体Q恰到最高点的条件是只有重力提供向心力,由牛顿第二定律,得:
mg=m
从A到C,由动能定理得:Fx-μmgL-mg(2R)=
代入数据解得:x=2m
答:(1)该星球表面的重力加速度g为5m/s2,该星球的第一宇宙速度为50km/s;
(2)若物体能够到达C点,力F作用的最短距离x为2m.
解析
解:(1)小物块从B到D由动能定理,得:-mgR=
代入数据得:g=5m/s2
在近地表面做匀速圆周运动的速度为第一宇宙速度,根据牛顿第二定律,有:mg=m
解得:v1=50km/s
(2)设在力F的作用时间内物体Q运动的位移为x,到达C点的速度vc;物体Q恰到最高点的条件是只有重力提供向心力,由牛顿第二定律,得:
mg=m
从A到C,由动能定理得:Fx-μmgL-mg(2R)=
代入数据解得:x=2m
答:(1)该星球表面的重力加速度g为5m/s2,该星球的第一宇宙速度为50km/s;
(2)若物体能够到达C点,力F作用的最短距离x为2m.
(1)物块经过圆轨道上的B点时的速度的大小.
(2)物块经过圆轨道上的C点时对轨道的压力.
(3)设木板受到的最大静摩擦力跟滑动摩擦力相等,则木板至少多长才能使物块不从木板上滑下?
正确答案
解:(1)设物块到达B点时的速度为VB,则:
解得:VB=2m/s
(2)设物块经过C点的速度为Vc,由动能定理得:
物块经过C点时,设轨道对物块的支持力为N,由牛顿第二定律得:
解得:N=46N
由牛顿三定律可知,
物体经过圆轨道上的C点时对轨道的压力大小为46N,方向竖直向下
(3)物快在木板上滑动时,设物块和木板的加速度大小分别为a1、a2,
则:μ1mg=ma1
μ1mg-μ2(M+m)g=Ma2
解得:
设物快和木板经过时间t达到共同速度V,其位移分别为.S1、S2,则:
对物块:V=VC-a1t
对木板:V=a2t
解得:t=2sV=2m/s
设木板长度至少为L
时间t内物块的位移:
时间t内木板的位移:
由题意得:L≥S1-S2=6m
即木板长度至少6m才能使物块不从木板上滑下.
答:(1)物块经过圆轨道上的B点时的速度的大小为2m/s.
(2)物块经过圆轨道上的C点时对轨道的压力46N.
(3)设木板受到的最大静摩擦力跟滑动摩擦力相等,则木板至少6m才能使物块不从木板上滑下
解析
解:(1)设物块到达B点时的速度为VB,则:
解得:VB=2m/s
(2)设物块经过C点的速度为Vc,由动能定理得:
物块经过C点时,设轨道对物块的支持力为N,由牛顿第二定律得:
解得:N=46N
由牛顿三定律可知,
物体经过圆轨道上的C点时对轨道的压力大小为46N,方向竖直向下
(3)物快在木板上滑动时,设物块和木板的加速度大小分别为a1、a2,
则:μ1mg=ma1
μ1mg-μ2(M+m)g=Ma2
解得:
设物快和木板经过时间t达到共同速度V,其位移分别为.S1、S2,则:
对物块:V=VC-a1t
对木板:V=a2t
解得:t=2sV=2m/s
设木板长度至少为L
时间t内物块的位移:
时间t内木板的位移:
由题意得:L≥S1-S2=6m
即木板长度至少6m才能使物块不从木板上滑下.
答:(1)物块经过圆轨道上的B点时的速度的大小为2m/s.
(2)物块经过圆轨道上的C点时对轨道的压力46N.
(3)设木板受到的最大静摩擦力跟滑动摩擦力相等,则木板至少6m才能使物块不从木板上滑下
(1)求P刚要到达B点时受到轨道的支持力的大小.
(2)若两物块碰撞后能越过C点,求x与R之间应满足的关系.
(3)讨论物块P和物块Q在水平轨道运动过程克服摩擦力做的总功Wf与x和R之间的关系.
正确答案
解:(1)P刚要到达B时速度为v0,由机械能守恒定律得:
mgR=
由牛顿定律得:
F-mg=m
联立①②解得P受到轨道的支持力大小
F=3mg…③
(2)P沿水平轨道滑行至碰到Q前速度为v1,由动能定理得:
-μmgx=
设P、Q碰撞后的共同速度为v2,由动量守恒定律得:
mv1=2mv2…⑤
若P、Q恰好滑至C点停下,由动能定理得:
-μ•2mg(2R-x)=0-
联立解得:x=
因此两物块碰撞后能越过C点,x与R之间应满足的关系为:x>
(3)讨论:
①x>
Wf=μmgx+μ•2mg(2R-x)
解得:Wf=mg(R-
②x≤
Wf=μmgx+
解得:Wf=mg(
答:(1)P刚要到达B点时受到轨道的支持力的大小是3mg.
(2)若两物块碰撞后能越过C点,x与R之间应满足的关系是:x>
(3)①x>
②x≤
解析
解:(1)P刚要到达B时速度为v0,由机械能守恒定律得:
mgR=
由牛顿定律得:
F-mg=m
联立①②解得P受到轨道的支持力大小
F=3mg…③
(2)P沿水平轨道滑行至碰到Q前速度为v1,由动能定理得:
-μmgx=
设P、Q碰撞后的共同速度为v2,由动量守恒定律得:
mv1=2mv2…⑤
若P、Q恰好滑至C点停下,由动能定理得:
-μ•2mg(2R-x)=0-
联立解得:x=
因此两物块碰撞后能越过C点,x与R之间应满足的关系为:x>
(3)讨论:
①x>
Wf=μmgx+μ•2mg(2R-x)
解得:Wf=mg(R-
②x≤
Wf=μmgx+
解得:Wf=mg(
答:(1)P刚要到达B点时受到轨道的支持力的大小是3mg.
(2)若两物块碰撞后能越过C点,x与R之间应满足的关系是:x>
(3)①x>
②x≤
(1)传送带静止不动,小滑块以水平速度v0滑上传送带,并能够运动到C点,动摩擦因数μ?
(2)当传送带的轮子以ω=10rad/s的角速度匀速转动时,将小滑块无初速地放到传送带上的A点,求小滑块从A点运动到B点的时间t是多少?
(3)当传送带的轮子匀速转动的角速度在什么范围内时,将小煤块无初速地放到传送带上的A点,小煤块运动到C点时对圆轨道的压力最大,最大压力FC是多大.
正确答案
解:(1)设小滑块能够运动到C点,在C点的速度至少为vc,则有:
mg=m
解得:μ=0.4
(2)设传送带运动的速度为v1,小滑块在传送带上滑动时加速度是a,滑动时间是t1,滑动过程中通过的距离是x,则
v1=rω
由牛顿第二定律有:ma=μmg
又v1=at1
x=
解得:v1=2m/s,a=4m/s2,t1=0.5s,x=0.5m
由于x<L,所以小滑块还将在传送带上与传送带相对静止地向B点运动,设运动时间为t2,则有:
L-x=v1t2
解得:t2=2.25s
则有:t=t1+t2=2.75s
(3)轮子转动的角速度越大,即传送带运动的速度越大,小滑块在传送带上加速的时间越长,达到B点的速度越大,到C点时对圆轨道的压力就越大.
小滑块在传送带上一直加速,达到B点的速度最大,设为vBm,对应到达C点时的速度为vcm,圆轨道对小滑块的作用力为F,则有:
由动能定理得:
在C点:mg+F=m
由牛顿第三定律可知对圆轨道的压力为:Fm=F
解得:Fm=5N
答:
(1)动摩擦因数μ是0.4.
(2)小滑块从A点运动到B点的时间t是2.75s.
(3)最大压力是5N.
解析
解:(1)设小滑块能够运动到C点,在C点的速度至少为vc,则有:
mg=m
解得:μ=0.4
(2)设传送带运动的速度为v1,小滑块在传送带上滑动时加速度是a,滑动时间是t1,滑动过程中通过的距离是x,则
v1=rω
由牛顿第二定律有:ma=μmg
又v1=at1
x=
解得:v1=2m/s,a=4m/s2,t1=0.5s,x=0.5m
由于x<L,所以小滑块还将在传送带上与传送带相对静止地向B点运动,设运动时间为t2,则有:
L-x=v1t2
解得:t2=2.25s
则有:t=t1+t2=2.75s
(3)轮子转动的角速度越大,即传送带运动的速度越大,小滑块在传送带上加速的时间越长,达到B点的速度越大,到C点时对圆轨道的压力就越大.
小滑块在传送带上一直加速,达到B点的速度最大,设为vBm,对应到达C点时的速度为vcm,圆轨道对小滑块的作用力为F,则有:
由动能定理得:
在C点:mg+F=m
由牛顿第三定律可知对圆轨道的压力为:Fm=F
解得:Fm=5N
答:
(1)动摩擦因数μ是0.4.
(2)小滑块从A点运动到B点的时间t是2.75s.
(3)最大压力是5N.
(1)滑块第一次由A滑到P的过程中,克服摩擦力做功;
(2)滑块第一次到达“8”字型管道顶端时对管道的作用力;
(3)滑块第一次离开管口B后上升的高度;
(4)滑块能冲出槽口的次数.
正确答案
解:(1)滑块第一次由A滑到P的过程中,根据动能定理得,
代入数据解得W1=2J.
(2)根据动能定理得,
在“8”字型管道的最高点,
管道对滑块的弹力大小FN=455N,方向向下,
滑块对管道的弹力大小FN′=455N,方向向上.
(3)滑块第一次由A到B克服摩擦力做功W2=2W1=4J,
根据mg(H2-h)=W2得,
上升的高度h=4.2m.
(4)滑块能冲出槽口的次数
所以滑块能离开槽口的次数为6次.
答:(1)滑块第一次由A滑到P的过程中,克服摩擦力做功为2J;
(2)滑块第一次到达“8”字型管道顶端时对管道的作用力为455N,方向向上;
(3)滑块第一次离开管口B后上升的高度为4.2m;
(4)滑块能冲出槽口的次数为6次.
解析
解:(1)滑块第一次由A滑到P的过程中,根据动能定理得,
代入数据解得W1=2J.
(2)根据动能定理得,
在“8”字型管道的最高点,
管道对滑块的弹力大小FN=455N,方向向下,
滑块对管道的弹力大小FN′=455N,方向向上.
(3)滑块第一次由A到B克服摩擦力做功W2=2W1=4J,
根据mg(H2-h)=W2得,
上升的高度h=4.2m.
(4)滑块能冲出槽口的次数
所以滑块能离开槽口的次数为6次.
答:(1)滑块第一次由A滑到P的过程中,克服摩擦力做功为2J;
(2)滑块第一次到达“8”字型管道顶端时对管道的作用力为455N,方向向上;
(3)滑块第一次离开管口B后上升的高度为4.2m;
(4)滑块能冲出槽口的次数为6次.
A
B
Cmgh+mgH
D
正确答案
解析
解:B由A到B,合外力对物体做的功W=mgh,物体的动能变化△Ek=Ek-
故选:B
把一个质量为m的小球从离地面h高处以初速度v0竖直向上抛出,设所受的空气阻力大小恒为f,(且f<mg),小球每次与地面碰撞时弹回的速度与落地的速度大小相等,小球经过许多次的上、下运动,最后停在地面上,则小球在整个运动过程中所通过的总路程为______.
正确答案
解析
解:小球最终静止在地面,根据动能定理可得
mgh-fx=0-
解得
故答案为:
对于一辆载重货车,下列情况中动能变化最大的是( )
正确答案
解析
解:根据动能的定义式EK=
A、只把速度增大到原来的2倍,则动能增大到原来的4倍;
B、质量增大的到原来的两倍,则动能增大到原来的2倍;
C、质量变为4倍,速度变为原来的一半,则动能不变;
D、质量变为原来的一半,速度变成原来的4倍,则动能增大到原来的8倍;
故动能变化最大的为D;
故选:D.
如图所示,质最m=6.Okg的滑块(可视为质点),在水平牵引功率恒为P=42W的力作用下从A点由静止开始运动,一段时间后撤去牵引力.当滑块由平台边缘B点飞出后,恰能以5m/s的速度从竖直光滑圆弧轨道CDE上C点的切线方向切入轨道,并从轨道边缘E点竖直向上抛出.已知∠COD=53°,AB间距离L=3m,滑块与平台间的动摩擦因数μ=0.2,圆弧轨道半径R=1.0m.不计空气阻力.取sin53°=0.8,cos53°=0.6,求:
(1)滑块运动到B点时的速度大小;
(2)回弧轨道对滑块的最大支持力;
(3)滑块在平台上运动时水平牵引力的作用时间.
正确答案
解:(1)C点水平分速度v′=vCcosα=5×0.6=3m/s
B点的速度vb=v′=3m/s
(2)在C点,轨道对滑块的支持力最大.
滑块从C点到D点,由动能定理得:
mgR(1-cos53°)=
在D点,FN-mg=m
得:FN=258N
(3)滑块从A点到B点,由动能定律,得:
Pt-μmgL=
得:t=1.5s
答:(1)滑块运动到B点时的速度大小为3m/s;
(2)回弧轨道对滑块的最大支持力为258N;
(3)滑块在平台上运动时水平牵引力的作用时间为1.5s.
解析
解:(1)C点水平分速度v′=vCcosα=5×0.6=3m/s
B点的速度vb=v′=3m/s
(2)在C点,轨道对滑块的支持力最大.
滑块从C点到D点,由动能定理得:
mgR(1-cos53°)=
在D点,FN-mg=m
得:FN=258N
(3)滑块从A点到B点,由动能定律,得:
Pt-μmgL=
得:t=1.5s
答:(1)滑块运动到B点时的速度大小为3m/s;
(2)回弧轨道对滑块的最大支持力为258N;
(3)滑块在平台上运动时水平牵引力的作用时间为1.5s.
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