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人教版 (2019)必修 第二册3 动能和动能定理课时作业
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这是一份人教版 (2019)必修 第二册3 动能和动能定理课时作业,共6页。试卷主要包含了单选题,多选题,解答题等内容,欢迎下载使用。
2021-2022学年人教版(2019)必修第二册第八章第3节动能和动能定理过 关 演 练 练习题(一)一、单选题1. 在篮球比赛中,某位同学获得罚球机会,他站在罚球线处用力将篮球投出,篮球以约为1m/s的速度撞击篮筐。已知篮球质量约为0.8kg,篮筐离地高度约为3m,忽略篮球受到的空气阻力,则该同学罚球时对篮球做的功最接近( )A.1J B.10J C.25J D.50J2. 如图所示,滑块以的初速度从曲面上的A点滑下,运动到B点(比A点低)时速度仍为。若滑块以的初速度仍由A点下滑,则它运动到B点时的速度( )A.大于 B.等于 C.小于 D.无法确定3. 下列关于运动物体的合外力做功和动能、速度变化的关系,正确的是( )A.物体做变速运动,合外力一定不为零,动能一定变化;B.若合外力对物体做功为零,则合外力一定为零;C.物体的合外力做功,它的速度大小一定发生变化;D.物体的动能不变,所受的合外力必定为零;4. 质量为m的小球在竖直向上的拉力作用下从静止开始运动,其v-t图象如图所示(竖直向上为正方向,DE段为直线),已知重力加速度大小为g,下列说法正确的是A.t3-t4时间内,小球竖直向下做匀减速直线运动B.t0-t2时间内,合力对小球先做正功后做负功C.0-t2时间内,小球的平均速度一定为D.t3-t4时间内,拉力做的功为5. 如图所示是网球发球机,某次室内训练时将发球机放在距地面一定的高度,然后向竖直墙面发射网球。假定网球水平射出,某两次射出的网球碰到墙面时与水平方向夹角分别为30°和60°,若不考虑网球在空中受到的阻力,则( )A.两次发射的初速度之比为 B.碰到墙面前竖直方向的分速度大小之比为1:1C.下降高度之比为 D.碰到墙面时速度大小之比为1:16. 如图所示,质量为m的物体P以初速度v在水平面上运动,运动x距离后与一固定的橡皮泥块Q相碰撞(碰后物体静止).已知物体运动时所受到的水平面的阻力大小恒为f,则下列说法正确的是( )A.水平面阻力做的功为fxB.物体克服水平面阻力做的功为-fxC.橡皮泥块对物体做的功为fx-mv2D.物体克服橡皮泥块的阻力做的功为mv2+fx7. 如图所示,一篮球从距地面高处由静止下落,与地面作用后再竖直向上弹回,篮球每次与地面作用都会有动能损失,损失的动能为篮球每次与地面接触前动能的10%.已知不计空气阻力,则篮球从开始下落到停止的过程中运动的总路程为( ) A. B. C. D.8. 把一石块从某高处斜向上抛出,抛出时人对石块做的功为W1,石块从抛出到落地过程中重力对它做的功为W2,克服空气阻力做的功为W3。石块着地时的动能为( )A.W2-W3 B.W2+W3 C.W1+W2+W3 D.W1+W2-W39. 如图,一半径为R的半圆形轨道竖直固定放置,轨道两端等高;质量为m的质点自轨道端点P由静止开始滑下,滑到最低点Q时,对轨道的正压力为2mg,重力加速度大小为g,质点自P滑到Q的过程中,克服摩擦力所做的功为( )A.mgR B.mgR C.mgR D.mgR10.在体育课上,某同学练习投篮,他站在罚球线处用力将篮球从手中投出,如图所示,篮球约以1m/s的速度撞击篮筐.已知篮球质量约为0.6kg,篮筐离地高度约为3m,则该同学投篮时对篮球做的功约为( )A.1J B.10J C.30J D.50J二、多选题11.最近我国连续发射了多颗“北斗一号”导航定位卫星,预示着我国通讯技术的不断提高.该卫星处于地球的同步轨道,假设其离地高度为h,质量为m,地球半径为R,地面附近重力加速度为g,则A.该卫星运行周期为24小时B.该卫星所在处的重力加速度是C.该卫星周期与近地卫星周期之比是D.该卫星运动动能是12.关于物体所受合外力做功和动能变化的关系,下列说法中正确的是( )A.如果物体所受合外力为零,则合外力对物体所做的功一定为零B.如果合外力对物体所做的功为零,则合外力一定为零C.物体在合外力作用下做变速运动,动能一定发生变化D.如果合外力对物体所做的功不为零,则动能一定变化13.下列说法正确的是( )A.由加速度的定义式可知,加速度与速度的变化量成正比,与时间成反比B.由牛顿第二定律可知,加速度与物体的合外力成正比,与物体的质量成反比C.匀变速直线运动的加速度为恒量,因此,加速度为恒量的物体一定做匀变速直线运动D.匀速圆周运动的加速度方向总与速度垂直,因此,加速度方向总与速度垂直的物体一定要做匀速圆周运动14.我国“天宫一号”圆满完成相关科学实验,于2018年“受控”坠落,若某航天器变轨后仍绕地球做匀速圆周运动,但变轨后的周期减小为原来的,不考虑航天器质量的变化,则变轨后,下列说法正确的是A.航天器的轨道半径变为原来的B.航天器的动能变为原来的2倍C.航天器的向心加速度变为原来的8倍D.航天器的角速度变为原来的8倍15.为了迎接太空时代的到来,美国国会通过一项计划:在2050年前建造成太空升降机,就是把长绳的一端搁置在地球的卫星上,另一端系住升降机,放开绳,升降机能到达地球上,科学家可以控制卫星上的电动机把升降机拉到卫星上.已知地球表面的重力加速度g=10m/s2,地球半径R=6400km,地球自转周期为24h.某宇航员在地球表面测得体重为800N,他随升降机垂直地面上升,某时刻升降机加速度为10m/s2,方向竖直向上,这时此人再次测得体重为850N,忽略地球公转的影响,根据以上数据( )A.可以求出升降机此时所受万有引力的大小B.可以求出此时宇航员的动能C.可以求出升降机此时距地面的高度D.如果把绳的一端搁置在同步卫星上,可知绳的长度至少有多长三、解答题16.如甲图所示,长为4m的水平轨道AB与倾角为37°的足够长斜面BC在B处平滑连接,有一质量为2kg的滑块,从A处由静止开始受水平向右的力F作用,F与位移x的关系按乙图所示规律变化,滑块与AB和BC间的动摩擦因数均为0.5,重力加速度g取10m/s2.求:(1)滑块第一次到达B处时的速度大小;(2)不计滑块在B处的速率变化,滑块到达B点时撤去力F,滑块冲上斜面,则滑块最终静止的位置与B点的距离多大。(sin37°=0.6) 17.在幼儿园里为了锻炼小朋友四肢的力量,进行了一项游戏活动,让小朋友用轻绳拉着汽车轮胎奔跑,如图甲所示,在一次训练中,小朋友手里拉着不可伸长的轻绳拖着质量m=5.5kg的轮胎从静止开始沿着笔直的跑道匀加速奔跑,5s时轮胎从轻绳上脱落,此时轮胎的速度为5m/s,再经过1s轮胎停止.不计空气阻力.已知绳与地面的夹角为37°,轮胎与地面间的摩擦因数始终保持不变.(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求:(1)画出轮胎运动全过程的v﹣t图象.(2)绳子拉力的大小为多少?(3)轮胎在整个运动的过程中,由于摩擦而产生的热量Q是多少?
2021-2022学年人教版(2019)必修第二册第八章第3节动能和动能定理(参考答案)一、单选题题号12345678910答案BACDDCCDCB二、多选题题号1112131415答案ABDADBDADCD三、解答题16.(1),(2)最终距离0.64m17.(1)(2)30N(3)300J
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