题目内容
13.(1)物块到达B点时的速度大小;
(2)物块在弧形面上瞬间速度为零的位置距水平面多高?
(3)物块最后停止的位置距D点多远?
分析 (1)对AB过程由动能定理可求得B点的速度大小;
(2)对B到最高点由动能定理可求得物块在弧形面上瞬间速度为零的位置距水平面的高度.
(3)从最高点滑到水平面到停止过程运用动能定理列式
解答 解:(1)从D→B对物体运用动能定理:$-μmg{s}_{DB}^{\;}=\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
代入数据解得:${v}_{B}^{\;}=2m/s$
(2)物体从B点冲上光滑的弧形轨道,从B到最高点运用动能定理有:$-mgh=0-\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
解得:$h=\frac{{v}_{B}^{2}}{2g}=0.2m$
(3)从轨道最高点滑下到停止的过程应用动能定理有:mgh-μmgS=0-0
代入数据解得:$S=\frac{h}{μ}=\frac{0.2}{0.2}=1m$
所以最后停止的位置距D点为:△S=15-1=14m
答:(1)物块到达B点时的速度大小2m/s;
(2)物块在弧形面上瞬间速度为零的位置距水平面0.2m高
(3)物块最后停止的位置距D点14m远
点评 本题考查动能定理的应用,要注意正确分析过程,明确动能定理的应用即可求解,本题很基础,平时学习要打好基础.
练习册系列答案
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9.下列说法正确的是( )
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| B. | 按照波尔理论,氢原子核外电子从较小半径跃迁到较大半径轨道时,电子的动能增大,原子总能量增大 | |
| C. | 光电效应和康普顿效应都揭示了光具有粒子性 | |
| D. | 方程式${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He是重核裂变反应方程 | |
| E. | 普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论 |
1.蝉是利用了a发出声音,某同学围绕蝉歇息的树干走了一圈,听到忽高忽低的蝉鸣声,这是由于声波的b现象,请选择a、b组合正确的是( )
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8.
如图所示,固定斜面倾角为θ.在斜面底端固定一个轻质弹簧,弹簧上端连接一个可视为质点的、质量为m的物块,O点是弹簧处于原长状态时上端的位置,物块静止时位于A点.斜面上另外有B、C、D三点,AO=OB=BC=CD=l.其中AB段光滑.BD段粗糙,物块与斜面BD段间的动摩擦因数为μ=tanθ,重力加速度为g.物块静止时弹簧的弹性势能为E,用外力将物块拉到D点由静止释放,第一次经过O点时的速度大小为v,已知弹簧始终在弹性限度内,则下列说法正确的是( )
| A. | 物块从D点向下运动到A点的过程中,最大加速度大小为2gsinθ | |
| B. | 物块最后停在B点 | |
| C. | 物块在D点时的弹性势能为$\frac{m{v}^{2}}{2}$-mglsinθ | |
| D. | 物块运动的全过程中因摩擦产生的热量为$\frac{m{v}^{2}}{2}$+mglsinθ-E |
18.
一辆汽车质量为2×103kg,最大功率为3×104W,在水平路面由静止开始作直线运动,最大速度为v2,运动中汽车所受阻力恒定,发动机的最大牵引力为3×103N,其行驶过程中牵引力F与车速的倒数$\frac{1}{v}$的关系如图所示,则( )
| A. | 由图线ABC判断汽车先做匀加速,再做匀速运动 | |
| B. | v2的大小为20m/s | |
| C. | 整个运动过程中的最大加速度为1m/s2 | |
| D. | 当汽车的速度为20m/s时,发动机的功率为2×104W |
3.质量一定的物体( )
| A. | 速度发生变化时,其动能一定变化 | |
| B. | 速度发生变化时,其动能不一定变化 | |
| C. | 动能不变时,其速度一定不变 | |
| D. | 动能不变时,其速度不一定不变 |