内容正文:
书
据题L=40m,m=50kg,v0 =20m/s,代入上式解得
E减 =2000J.
(2)在OA段运动员下落的竖直高度:
h= 12gt
2 =20m
滑雪者即将落到A点时的动能
EkA =
1
2mv
2
0+mgh
= 12×50×20
2J+50×10×20J
=2×104J.
B组
1.BC; 2.AC; 3.BD.
提示:
1.从A到O,物体初速度为零,后来开始运动,动能先
增加;当弹簧沿斜面向上的弹力等于重力沿斜面向下的
分力时,物体加速度为零,速度最大,动能最大;继续向上
运动到 O,弹簧沿斜面向上的弹力小于重力沿斜面向下
的分力,物体加速度沿斜面向下,速度减小,动能减小.故
A错误;弹簧处于自然长度时物块位于O点,从O到B,
弹簧弹力沿斜面向下,物体加速度沿斜面向下,物体减
速,动能一直减小到零,故B正确;物块从A向O运动过
程中,弹簧弹性势能减小,物体重力势能和动能增加,根
据机械能守恒定律,弹性势能的减少量等于动能与重力
势能的增加量,故C正确;从O到B,根据机械能守恒可
知,动能减小量等于弹性势能增加量与重力势能增加量
之和,所以物块动能的减少量大于弹簧弹性势能的增加
量,故D错误.
2.小球经过最高点,对轨道的压力FN =mg,依据牛
顿第三定律可知轨道对小球的压力为mg,由牛顿第二定
律有:mg+mg=mv
2
R,解得:v= 2槡gR,故A正确;小球
自开始下滑到圆轨道最高点的过程,依据动能定理有
mg(h-2R)=12mv
2,解得 h=3R,故C正确;设小球从
更高的位置释放运动到最低点时的速度为 v1,受轨道的
压力为FN1,根据牛顿第二定律有FN1-mg=m
v21
R,小球
由最低点运动到最高点的过程,根据动能定理有mg·2R
=12mv
2
1-
1
2mv
2,解得最低点动能
1
2mv
2
1=3mgR,压力
FN1 =7mg,故BD错误.
3.小球下落高度相同,根据动能定理可知,mgh=
1
2mv
2
1,则小球在最高点时,速度大小相等,根据向心力公
式可知,F+mg=m
v21
R,图甲中上方轨道半径大,故轨道
对小球的压力小,根据牛顿第三定律可知,小球对轨道的
压力小,故A错误;根据v=ωR可知,图甲中小球在最高
点的角速度小,故B正确;小球运动到最低点的过程中,
mgH= 12mv
2
2,高度 H相同,故在最低点的速度相等,根
据向心力公式可知F-mg=m
v22
R,图甲中下方轨道半径
小,小球对轨道最低点的向心力大,压力大,故 C错误,D
正确.
4.(1)AD;
(2)Fm =3mg;
(3)选用体积小质量大的小钢球.
5.解析:(1)设小球在最高点的速度为v1,小球落地
时的速度是v2,在半圆轨道最高点
mg+FN =m
v21
R
由“小球到达最高点时对轨道的压力大小恰等于小
球的重力”,得FN =mg.
则小球在最高点的速度v1 = 2槡gR
从最高点到落地,根据机械能守恒
mg·2R= 12mv
2
2-
1
2mv
2
1
小球落地时速度v2 = 6槡gR.
(2)小球离开最高点后做平抛运动,设在空中平抛
运动的时间为t,则有2R= 12gt
2
所以小球落地时水平方向的位移x=v1t
解得:x= 槡22R.
高中物理必修2阶段测试(四)
1.C; 2.D; 3.C; 4.D; 5.B; 6.D; 7.A;
8.D.
提示:
4.滑动摩擦力的方向与物体相对运动方向相反,但
与运动方向可以相同,也可以相反,物体受滑动摩擦力也
有可能位移为零,故滑动摩擦力可能做负功,也可能做正
功,也可以不做功;故A、C错误;静摩擦力的方向与物体
相对运动趋势方向相反,但与运动方向可以相同,也可以
相反,还可以与运动方向垂直,故静摩擦力可以做正功,
也可以做负功,也可以不做功,故B错误,D正确.
5.若开动 2节动车带 6节拖车,最大速度可达到
120km/h.动车的功率为P,设每节车厢所受的阻力为f,
则有:2P=8fv;当开动6节动车带6节拖车时,有6P=
12fv′,联立两式解得v′=240km/h.故B正确,ACD错误.
6.由于物体做圆周运动,物体刚开始滑动这一时刻,
物体受到转台的摩擦力为最大静摩擦力.则kmg=mv
2
R,
v2 =kgR.设转台对物块做的功为 W转,运用动能定理研
究在物块由静止到开始滑动前的这一过程,W转 =
1
2mv
2
-0=kmgR2 .故D正确.
7.设水深为h,对运动全程运用动能定理mg(H+h)
-fh=0,即mg(H+h)=3mgh,得h=5m.故A正确.
8.设每条阻挡条对小球做的功为 W,小球自高为 h
的A处由静止开始滚下到B点由动能定理有:12mv
2
0-0
=mgh;当小球在水平面上滚动时,由动能定理有