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    高考物理微专题小练习专题33动能和动能定理含答案

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    这是一份高考物理微专题小练习专题33动能和动能定理含答案,共5页。

    A.物体所受的合外力不为零,其动能一定变化
    B.物体速度变化,其动能一定变化
    C.物体的速度变化越大,其动能一定变化也越大
    D.物体的动能变化,其运动状态一定发生改变
    2.
    [2022·江西省七校第一次联考]海豚是除了人类之外最聪明的动物了,它能够和人类完美配合,完成各种精彩的表演.如图所示,一可视为质点的海豚离开水面时以初速度v0竖直向上运动,升到最高点之后,又竖直向下落回水面.若海豚所受空气阻力大小恒为f,运动的最高点比水面高h,重力加速度大小为g,则( )
    A.海豚整个过程中空气阻力做功之和为0
    B.海豚整个过程中损失的机械能为fh
    C.海豚上升过程中重力势能增加 eq \f(1,2)mv eq \\al(\s\up11(2),\s\d4(0)) -fh
    D.海豚下降过程中空气阻力做功为 eq \f(1,2)mv eq \\al(\s\up11(2),\s\d4(0)) -mgh
    3.[2022·广西“韬智杯”大联考](多选)如图甲所示,质量为 m=5.0 kg 的物体静止在水平地面上,在水平推力 F 作用下开始运动,水平推力 F 随位移 x 变化的图像如图乙所示(x=4.0 m 后无推力存在),已知物体与地面之间的动摩擦因数μ=0.50,取重力加速度 g=10 m/s2.下列选项正确的是( )
    A.物体从开始运动到距出发点4 m,加速度先减小后增大
    B.在距出发点3 m 位置时物体的速度达到最大
    C.物体的最大速度为3 eq \r(5) m/s
    D.物体在水平地面上运动的最大位移是16.0 m
    4.(多选)质量为2 kg的物体,放在动摩擦因数μ=0.1的水平面上,在水平拉力的作用下由静止开始运动,水平拉力做的功W和物体发生的位移x之间的关系如图所示,重力加速度g取10 m/s2,则此物体( )
    A.在位移x=9 m时的速度是3 eq \r(3) m/s
    B.在位移x=9 m时的速度是3 m/s
    C.在OA段运动的加速度是2.5 m/s2
    D.在OA段运动的加速度是1.5 m/s2
    5.[2022·张家口市期末考试]如图所示,倾角为θ=37°的足够长光滑斜面AB与长LBC=2 m的粗糙水平面BC用一小段光滑圆弧(长度不计)平滑连接,半径R=1.5 m的光滑圆弧轨道CD与水平面相切于C点,OD与水平方向的夹角也为θ=37°.质量为m的小滑块从斜面上距B点L0=2 m的位置由静止开始下滑,恰好运动到C点.已知重力加速度g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8.
    (1)求小滑块与粗糙水平面BC间的动摩擦因数μ;
    (2)改变小滑块从斜面上开始释放的位置,小滑块能够通过D点,求小滑块的释放位置与B点的最小距离.
    专题33 动能和动能定理
    1.D 合外力不为零但合外力不一定做功,其动能不一定变化,故A错误;物体的速度有变化,可能只是速度方向发生变化,动能不一定变化,故B错误;物体的速度变化越大,动能变化不一定越大,比如匀速圆周运动,速度变化量可能很大,但动能不变,故C错误;如果物体的动能变化,则说明其速度大小一定变化,速度发生了变化,运动状态一定发生改变,故D正确.
    2.C 海豚上升过程和下降过程中空气阻力均做负功,故克服阻力做功2fh,选项A、B错误;对上升过程,由动能定理可得-mgh-fh=0- eq \f(1,2)mv eq \\al(\s\up11(2),\s\d4(0)) ,故上升过程中Wf=-fh=mgh- eq \f(1,2)mv eq \\al(\s\up11(2),\s\d4(0)) ,WG=-mgh=fh- eq \f(1,2)mv eq \\al(\s\up11(2),\s\d4(0)) ,克服重力所做的功等于重力势能增加量,即ΔEp=-WG= eq \f(1,2)mv eq \\al(\s\up11(2),\s\d4(0)) -fh,选项C正确;下降过程中阻力做的功等于上升过程中阻力做的功,-fh=mgh- eq \f(1,2)mv eq \\al(\s\up11(2),\s\d4(0)) ,D错误.
    3.ABC 物体在水平方向受推力与摩擦力作用,由牛顿第二定律得F-μmg=ma,加速度a= eq \f(F,m)-μg,由题图乙所示图像可知,从开始运动到距出发点4 m,物体所受推力随位移的增加而减小,开始物体所受推力大于摩擦力,物体做加速运动,随推力F的减小,加速度a减小;当推力等于摩擦力时,合力为零,加速度为零;当推力小于摩擦力时物体所受合力方向与物体的速度方向相反,物体做减速运动,加速度a逐渐增大,故物体的加速度先减小后增大,A正确;由图像可知,推力F随位移x变化的关系式为F=100-25x(0≤x≤4.0 m),物体的速度最大时,加速度为零,此时有F=μmg,解得x=3 m,即在距出发点3 m位置时物体的速度达到最大,B正确;F ­x图线与坐标轴围成图形的面积等于推力对物体做的功,设物体的最大速度为vm,由题图乙所示图像可知,物体速度最大时,推力对物体做功W= eq \f(1,2)×(100+25)×3 J=187.5 J,从物体开始运动到速度最大过程,对物体应用动能定理得W-μmgx= eq \f(1,2)mv eq \\al(\s\up11(2),\s\d4(m)) ,代入数据解得vm=3 eq \r(5) m/s,C正确;推力对物体做的功等于图线与坐标轴围成的面积W= eq \f(1,2)×100×4 J=200 J,对物体运动的整个过程,根据动能定理得W-μmgxmax=0,解得xmax=8 m,D错误.
    4.BD 运动x=9 m的过程由动能定理W-μmgx= eq \f(1,2)mv2,得v=3 m/s,A错误,B正确;前3 m过程中,水平拉力F1= eq \f(W1,x1)= eq \f(15,3) N=5 N,根据牛顿第二定律,F1-μmg=ma,得a=1.5 m/s2,C错误,D正确.
    5.(1)0.6 (2)6.75 m
    解析:(1)滑块恰好运动到C点,由动能定理得
    mgL0sin 37°-μmgLBC=0-0
    解得:μ=0.6
    (2)滑块能够通过D点,在D点的最小速度,由
    mg sin θ=m eq \f(v eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(D)) ,R)
    解得:vD=3 m/s
    设滑块在斜面上运动的距离为L,由动能定理得
    mgL sin θ-μmgLBC-mgR(1+sin θ)= eq \f(1,2)mv eq \\al(\s\up11(2),\s\d4(D)) -0
    解得:L=6.75 m
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