内容正文:
闲高二物理
处,接着小物体再向下滑回,若不考虑空气阻
A.2 kg
B.1.5 kg
力,则
C.1 kg
D.0.5 kg
关键能力三
创新能力
12.(多选)如图所示,物体A、B通过细绳及轻质
弹簧连接在轻滑轮两侧,物体A、B的质量分
别为2m、m,开始时细绳伸直,用手托着物体
A.小物体恰好滑回到B处时速度为零
A使弹簧处于原长且A与地面的距离为h,
B.小物体尚未滑回到B处时速度已变为零
物体B静止在地面上,放手后物体A下落,
C.小物体能滑回到B处之上,但最高点要比
与地面即将接触时速度大小为,此时物体B
D处低
对地面恰好无压力,不计一切摩擦及空气阻
D.小物体最终一定会停止在圆弧的最低点
力,重力加速度大小为g,则下列说法中正确
关键能力二推理论证能力
的是
(
11.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h在3m以内时,物体上升、下落过程中动
能Ek随h的变化如图所示.重力加速度取
A.物体A下落过程中,物体A和弹簧组成的
10m/s2.该物体的质量为
系统机械能守恒
+E0
72
60
B弹簧的劲度系数为
36
24
下
C.物体A着地时的加速度大小为号
12
D.物体A着地时弹簧的弹性势能为2mgh
3 h/m
核心必刷题八动力学和能量的综合问题
刷基础
(3)从释放到最终停止运动,与斜面间摩擦产
固基础知识
生的热量Q.
1.如图所示,水平传送带足够长,向右前进的速
度o=4m/s,与倾角为37的斜面的底端P平
滑连接,将一质量m=2kg的小物块从A点
静止释放.已知A、P的距离L=8m,物块与
斜面、传送带间的动摩擦因数分别为41
0.25、2=0.20,取重力加速度g=10m/s2,
sin37°=0.6,cos37°=0.8.求物块:
wd
⊙】
23.-
(1)第1次滑过P点时的速度大小1:
(2)第1次在传送带上往返运动的时间t:
18
9
核心必刷题八动力学和能量的综合问题网
2.如图所示是一传送装置,其中AB段粗糙,AB
3.如图,在竖直平面内,一半径为R的光滑圆弧
段长为L=1m,与小球间的动摩擦因数:=
轨道ABC和水平轨道PA在A点相切,BC为
O.5:BC、DEN段均可视为光滑,DEN是半径
圆弧轨道的直径,O为圆心,OA和OB之间的
为r=0.5m的半圆形轨道,其直径DN沿竖
夹角为a,sina=0.6.一质量为m的小球沿水
直方向,C位于DN竖直线上,CD间的距离恰
平轨道向右运动,经A点沿圆弧轨道通过C
能让小球自由通过.其中N点又与足够长的
点,落至水平轨道;在整个过程中,除受到重力
水平传送带的右端平滑对接,传送带以3m/s
及轨道作用力外,小球还一直受到一水平恒力
的速率沿顺时针方向匀速转动,小球与传送带
的作用.已知小球在C点所受合力的方向指向
之间的动摩擦因数也为0.5.左端竖直墙上固
圆心,且此时小球对轨道的压力恰好为零.重
定有一轻质弹簧,现用一可视为质点的小球压
力加速度大小为g.求:
缩弹簧至A点后由静止释放(小球和弹簧不
粘连),小球刚好能沿圆弧DEN轨道滑下,且
始终不脱离轨道.已知小球质量m=0.2kg,
重力加速度g取10m/s2.求:
D
(1)水平恒力的大小和小球到达C点时速度的
C.0
大小:
M
(2)小球到达A点时对圆弧轨道的压力大小:
(1)弹簧压缩至A点时所具有的弹性势能:
(3)小球从C点落至水平轨道所用的时间.
(2)小球第一次在传送带上滑动的过程中,在
传送带上留下的痕迹为多长;
(3)小球第一次在传送带上滑动的过程中,小
球与传送带因摩擦产生的热量和电动机多消
耗的电能,
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高二物理
练能力
关键能力二
创新能力
提关键能力
5.如图,在倾角为0的
关键能力一推理论证能力
光滑斜面上有两个
4.如图所示为轮滑比赛的一段模拟赛道.一个小
用与斜面平行的轻
物块(可看成质点)从A点以一定的初速度水
弹簧连接的物块A和B,它们的质量分别为m
平抛出,刚好无碰撞地从C点进入光滑的圆弧
和3m,弹簧的劲度系数为k,C为一垂直斜面
赛道,圆弧赛道所对的圆心角为60°,圆弧半径
的固定挡板,系统处于静止状态.现用一沿斜
为R,圆弧赛道的最低点与水平赛道DE平滑
面向上的恒定拉力拉物块A,使之沿斜面向上
连接,DE长为R,物块经圆弧赛道进入水平赛
运动.当B即将离开C时,A的速度为v,加速
道,然后在E点无碰撞地滑上左侧的固定光滑
度大小为a,方向沿斜面向上.重力加速度为
斜坡,斜坡的倾角为37°,物块恰好能滑到斜坡
g,求:
的最高点F,F、O、A三点在同一高度,重力加
(1)从静止状态到B刚要离开C时,物块A上
速度大小为g,不计空气阻力.求:
滑的位