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    2022届高考物理一轮复习课后限时集训13动能定理及其应用含解析新人教版 试卷

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    2022届高考物理一轮复习课后限时集训13动能定理及其应用含解析新人教版

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    这是一份2022届高考物理一轮复习课后限时集训13动能定理及其应用含解析新人教版,共7页。
    课后限时集训(十三)(时间:40分钟)1.关于运动物体所受的合外力、合外力做的功及动能变化的关系,下列说法正确的是(  )A.合外力为零,则合外力做功一定为零B.合外力做功为零,则合外力一定为零C.合外力做功越多,则动能一定越大D.动能不变,则物体合外力一定为零A [由WFlcos α可知,物体所受合外力为零,合外力做功一定为零,但合外力做功为零,可能是α=90°,故A正确,B错误;由动能定理W=ΔEk可知,合外力做功越多,动能变化量越大,但动能不一定越大,C错误;动能不变,合外力做功为零,但物体合外力不一定为零,D错误。]2.物体在恒定阻力作用下,以某初速度在水平面上沿直线滑行直到停止。以aEkxt分别表示物体运动的加速度大小、动能、位移的大小和运动的时间。则以下各图象中,能正确反映这一过程的是(  )A    B    C    DC [物体在恒定阻力作用下运动,其加速度不随时间变化,不随位移变化,选项A、B错误;由动能定理,-FfxEkEk0,解得EkEk0Ffx,选项C正确;又xvtat2,故Ekt不成线性关系,D错误。]3.如图所示,用细绳通过定滑轮拉物体,使物体在水平面上由静止开始从A点运动到B点,已知H3 mm25 kgF=50 N恒定不变,到B点时的速度v2 m/s,滑轮到物体间的细绳与水平方向的夹角在AB两处分别为30°和45°。此过程中物体克服阻力所做的功为(  )A.50(5-3) J B.50(7-3) JC.50(3-4) J D.50(3-2) JA [设物体克服阻力做的功为Wf,由动能定理得FWfmv2,代入数据求得Wf=50(5-3) J,选项A正确。]4.(2020·湘赣皖十五校5月联考)某同学参加学校运动会立定跳远项目比赛,从起跳至着地的整个过程如图所示,测量得到比赛成绩是2.4 m,目测空中脚离地最大高度约为0.8 m。已知他的质量约为60 kg,重力加速度g10 m/s2,忽略空气阻力,则起跳过程该同学所做的功约为(  )A.90 J B.480 J  C.800 J D.1 250 JC [该同学起跳后做抛体运动,从起跳至达到最大高度的过程中,其在竖直方向做加速度为g的匀减速直线运动,则有t s=0.4 s,故竖直方向初速度为vygt4 m/s;其在水平方向做匀速直线运动,则有v0 m/s=3 m/s。根据速度的合成可知起跳时的速度为v5 m/s,因该同学的质量约为60 kg,根据动能定理得起跳过程该同学所做的功约为Wmv2=750 J,最接近800 J,选项C正确,A、B、D错误。]5. (2020·江苏省高考)如图所示,一小物块由静止开始沿斜面向下滑动,最后停在水平地面上。斜面和地面平滑连接,且物块与斜面、物块与地面间的动摩擦因数均为常数。该过程中,物块的动能Ek与水平位移x关系的图象是(  )A           BC           DA [由题意可知设斜面倾角为θ,动摩擦因数为μ,则物块在斜面上下滑水平距离x时根据动能定理有mgsin θ·xμmgcos θ·xEk整理可得Ek=(mgsin θμmgcos θ)x即在斜面上运动时动能与x成线性关系;当小物块在水平面运动时有μmgxEk即在水平面运动时动能与x也成线性关系;综上分析可知A正确,故选A。]6.如图所示,斜面的倾角为θ,质量为m的滑块距挡板P的距离为x0,滑块以初速度v0沿斜面上滑,滑块与斜面间的动摩擦因数为μ,滑块所受滑动摩擦力小于重力沿斜面向下的分力。若滑块每次与挡板相碰均无机械能损失,则滑块经过的总路程是(  )A.   B.C.   D.A [由于滑块所受滑动摩擦力小于重力沿斜面向下的分力,故滑块最终要停在斜面底端。设滑块经过的总路程为x,对滑块运动的全程应用动能定理有mgx0sin θμmgxcos θ=0-mv,解得x,选项A正确。]7.如图所示,倾角为37°的粗糙斜面AB底端与半径R0.4 m的光滑半圆轨道BC平滑面相连,O点为轨道圆心,BC为圆轨道直径且处于竖直方向,AC两点等高。质量m1 kg的滑块从A点由静止开始下滑,恰能滑到与O点等高的D点,g10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。(1)求滑块与斜面间的动摩擦因数μ(2)若使滑块能到达C点,求滑块从A点沿斜面滑下时的初速度v0的最小值。[解析] (1)滑块从A点到D点的过程中,根据动能定理有mg(2RR)-μmgcos 37°·=0-0解得μtan 37°=0.375。(2)若使滑块能到达C点,初速度v0有最小值,根据牛顿第二定律有mg解得vC2 m/s滑块从A点到C点的过程中,根据动能定理有μmgcos 37°·mvmv解得v02 m/sv0的最小值为2 m/s。[答案] (1)0.375 (2)2 m/s8.(2019·全国卷Ⅲ)从地面竖直向上抛出一物体,物体在运动过程中除受到重力外,还受到一大小不变、方向始终与运动方向相反的外力作用。距地面高度h3 m以内时,物体上升、下落过程中动能Ekh的变化如图所示。重力加速度取10 m/s2。该物体的质量为(  )A.2 kg B.1.5 kg  C.1 kg D.0.5 kgC [设物体的质量为m,则物体在上升过程中,受到竖直向下的重力mg和竖直向下的恒定外力F,由动能定理结合题图可得-(mgF3 m=(36-72)J;物体在下落过程中,受到竖直向下的重力mg和竖直向上的恒定外力F,再由动能定理结合题图可得(mgF3 m=(48-24)J,联立解得m1 kgF=2 N,选项C正确,A、B、D均错误。]9.如图所示,固定放置的粗糙斜面AB的下端与光滑的圆弧轨道BCDB点相切,圆弧轨道的半径为R,圆心OAD在同一水平面上,C点为圆弧轨道最低点,∠COB=∠BAOθ=30°。现使一质量为m的小物块(可视为质点)从D点无初速度地释放,小物块与粗糙斜面AB间的动摩擦因数μ<tan θ,重力加速度为g,则关于小物块的运动情况,下列说法正确的是(  )A.小物块可能运动到AB.小物块经过较长时间后会停在CC.小物块通过圆弧轨道最低点C时,对C点的最大压力大小为3mgD.小物块通过圆弧轨道最低点C时,对C点的最小压力大小为mgC [小物块从D点无初速度滑下后,在斜面上运动要克服摩擦力做功,机械能不断减小,不可能运动到A点,又知道μ<tan θ,即mgsin θμmgcos θ,所以小物块最终在与B点关于OC对称的E点之间来回运动,A、B项错误;小物块第一次运动到C点时速度最大,对轨道的压力最大,对于小物块从D点第一次运动到C点的过程,由动能定理得,mgRmv,由合力提供向心力得F1mgm,联立解得轨道对小物块的支持力F1=3mg,由牛顿第三定律知小物块对C点的最大压力为3mg,C项正确;当最后稳定后,小物块在BE之间运动时,由动能定理得mgR(1-cos θ)=mv,由合力提供向心力得F2mgm,联立解得轨道对小物块的支持力F2=(3-)mg,由牛顿第三定律可知,小物块对C点的最小压力为(3-)mg,D项错误。]10.如图甲所示,一半径R1 m、圆心角等于143°的竖直圆弧形光滑轨道,与斜面相切于B点,圆弧形轨道的最高点为M,斜面倾角θ=37°,t=0时刻有一物块沿斜面上滑,其在斜面上运动的速度变化规律如图乙所示,若物块恰能到达M点,取g10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,求:甲         乙(1)物块经过M点的速度大小;(2)物块经过B点的速度大小;(3)物块与斜面间的动摩擦因数。[解析] (1)物块恰能到达M点,则有mgm解得vM m/s。(2)物块从B点运动到M点的过程中,由动能定理得mgR(1+cos 37°)=mvmv解得vB m/s。(3)由题图乙可知,物块在斜面上运动时,加速度大小为a10 m/s,方向沿斜面向下,由牛顿第二定律得mgsin 37°+μmgcos 37°=ma解得μ=0.5。[答案] (1) m/s (2) m/s (3)0.511.(2019·湖南十校联考)如图所示,质量m3 kg的小物块以初速度v04 m/s水平向右抛出,恰好从A点沿着圆弧的切线方向进入圆弧轨道。圆弧轨道的半径为R3.75 mB点是圆弧轨道的最低点,圆弧轨道与水平轨道BD平滑连接,A与圆心O的连线与竖直方向成37°角。MN是一段粗糙的水平轨道,小物块与MN间的动摩擦因数μ=0.1,轨道其他部分光滑。最右侧是一个半径为r0.4 m的半圆弧轨道,C点是圆弧轨道的最高点,半圆弧轨道与水平轨道BDD点平滑连接。已知重力加速度g10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。(1)求小物块经过B点时对轨道的压力大小。(2)若MN的长度为L6 m,求小物块通过C点时对轨道的压力大小。(3)若小物块恰好能通过C点,求MN的长度L′。[解析] (1)根据平抛运动的规律有v0vAcos 37°解得小物块经过A点时的速度大小vA5 m/s小物块从A点运动到B点,根据动能定理有mg(RRcos 37°)=mvmv小物块经过B点时,有FNmg解得FN=62 N,根据牛顿第三定律,小物块对轨道的压力大小是62 N。(2)小物块由B点运动到C点,根据动能定理有μmgL-2mgrmvmvCFN′+mg解得FN′=60 N,根据牛顿第三定律,小物块通过C点时对轨道的压力大小是60 N。(3)小物块刚好能通过C点时,mg解得vC′=2 m/s小物块从B点运动到C点的过程中,根据动能定理有μmgL′-2mgrmvC2mv解得L′=10 m[答案] (1)62 N (2)60 N (3)10 m12.(多选)如图甲所示,长为l、倾角为α的斜面固定在水平地面上,一质量为m的小物块从斜面顶端由静止释放并沿斜面向下滑动,已知小物块与斜面间的动摩擦因数μ与下滑距离x的变化图象如图乙所示,则(  )甲       乙A.μ0>tan αB.小物块下滑的加速度逐渐增大C.小物块下滑到斜面底端的过程中克服摩擦力做的功为μ0mglcos αD.小物块下滑到底端时的速度大小为BC [小物块在斜面顶端静止释放能够下滑,则满足mgsin α>μ0mgcos α,即μ0<tan α,故A错误;根据牛顿第二定律得agsin αμgcos α,下滑过程中μ逐渐减小,则加速度a逐渐增大,故B正确;由图乙可知μ=-xμ0,则摩擦力Ffμmgcos α=-xμ0mgcos α,可知Ffx成线性关系,如图所示,其中Ff0μ0mgcos α,图线和横轴所围成的面积表示克服摩擦力做的功,则下滑到斜面底端的过程克服摩擦力做功WFfF f0lμ0mglcos α,故C正确;下滑过程根据动能定理得mglsin αWFfmv2-0,解得v,故D错误。]

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