内容正文:
2024-2025 (二)天津二中高一年级第二次月考
物理学科试卷
一、单选题(每小题4分,共32分)
1. 关于功的概念下列说法正确的是( )
A. 由于功是标量,所以的功大于的功
B. 若一个力对物体做功为零,则该物体一定处于静止状态
C. 两物体间的一对滑动摩擦力做功之和一定等于零
D. 物体所受多个力做功的代数和等于这几个力的合力做的功
【答案】D
【解析】
【详解】A.由于功是标量,但有正负,正负不表示大小和方向,而代表的是动力做功还是阻力做功,所以的功小于的功,故A错误;
B.若一个力对物体做功为零,可能是力与物体的位移方向垂直,则该物体不一定处于静止状态,故B错误;
C.发生相对滑动的两个物体对地位移不等,两物体间存在相对位移,所以两物体间的一对滑动摩擦力做功之和一定不等于零,且一定为负功,故C错误;
D.功是标量,所以物体所受多个力做功的代数和等于这几个力的合力做的功,故D正确。
故选D。
2. 如图所示,水平地面上有一质量为m的木箱,木箱与地面之间的动摩擦因数为μ,现对木箱施加一与水平方向成θ角的拉力F,使木箱从静止开始沿直线匀加速前进距离l时速度为v,则在该过程中下列说法正确的是( )
A. 力F做功为Flsinθ
B. 力F的功率一直增大
C. 木箱克服摩擦力做功为μmgl
D. 力F的平均功率是Fvcosθ
【答案】B
【解析】
【详解】A.力F做功为Flcosθ,故A错误
BD.力F的瞬时功率
P = Fvcosθ
由于木箱从静止开始沿直线匀加速运动,则力F的瞬时功率一直增大,故B正确、D错误;
C.木箱受到的摩擦力为
f = μFN
FN = mg-Fsinθ
则木箱克服摩擦力做功为
W = μ(mg-Fsinθ)l
故C错误。
故选B。
3. 人们用滑道从高处向低处运送货物,如图所示,可看作质点的货物从四分之一圆弧滑道顶端P点由静止释放,沿滑道运动到圆弧末端Q点时速度大小为。已知货物质量,滑道半径,且过Q点的切线水平,重力加速度g取。关于货物从P点运动到Q点的过程,下列说法不正确的是( )
A. 重力做的功为600J
B. 经过Q点时货物对轨道的压力大小为280N
C. 经过Q点时货物的向心加速度大小为
D. 货物克服阻力做的功为80J
【答案】ABD
【解析】
【详解】A.重力做的功为
故A错误;
B.设经过Q点时货物对轨道的支持力大小为,根据牛顿第二定律,可得
解得
根据牛顿第三定律可得,Q点货物对轨道的压力大小为140N,故B错误;
C.经过Q点时货物的向心加速度大小为
故C正确;
D.设货物克服阻力做的功为,根据动能定理可得
解得
故D错误。
本题选择不正确的,故选ABD。
4. 如图所示,将小球放在竖直放置的轻弹簧上,把小球往下按至A位置,松手后,弹簧弹出小球,小球升至最高位置C,途中经过位置B时弹簧正好处于自由状态,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A. 小球在上升过程中机械能守恒
B. 小球在位置B时速度最大
C. 从A到B过程中,小球动能和弹簧弹性势能之和先增大后减小
D. 小球在位置A的加速度大于重力加速度g
【答案】D
【解析】
【详解】A.小球从A到B的过程中,弹簧弹力对小球做正功,小球机械能增大,故A错误;
B.小球所受合力为零时速度最大,此时弹簧处于压缩状态,所以该位置在A、B之间,故B错误;
C.小球和弹簧组成的系统机械能守恒,从A到B的过程中,小球重力势能一直增大,所以小球动能和弹簧弹性势能之和一直减小,故C错误;
D.易知小球上升至B点时的速度不为零,设从A到B弹簧弹力对位移的平均值为,根据动能定理有
所以
根据胡克定律可知,从A到B,弹簧弹力与小球位移成线性关系,且小球在B点时弹簧弹力为零,所以
即
在A点,根据牛顿第二定律有
解得
故D正确。
故选D。
5. 关于开普勒行星运动定律,下列说法不正确的是( )
A. 所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个焦点上
B. 相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积等于木星与太阳连线扫过的面积
C. 表达式,k与中心天体有关
D. 表达式,T代表行星运动的公转周期
【答案】B
【解析】
【详解】A.根据开普勒第一定律可知所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个焦点上,故A正确,不符合题意;
B.根据开普勒第二定律可知相同时间内,同一行星与太阳连线扫过的面积相等,故B错误,符合题意;
CD.根据开普勒第三定律可知表达式,k与中心天体质量有关,T代表行星运动的公转周期,故CD正确,不符合题意。
故选B。
6. 如图所示是北斗导航系统中部分:卫星的轨道示意图,已知a、b、c三颗卫星的运动均看作匀速圆周运动,其中a是地球同步静止卫星,则( )
A. 卫星a的线速度比卫星c的大
B. 卫星c的发射速度必须大于第二宇宙速度小于第三宇宙速度
C. 卫星b的周期等于24h
D. 卫星a在运行时可以经过北京的正上方,且离地面的高度是一定的
【答案】C
【解析】
【详解】A.根据牛顿第二定律可得
解得
由于卫星a的轨道半径大于卫星c的轨道半径,因此卫星a的线速度比卫星c的小,故A错误;
B.由图可知,卫星c为地球的环绕卫星,其发射速度必须大于第一宇宙速度小于第二宇宙速度,故B错误
C.由图可知,卫星a、b的轨道半径相等,根据
解得
则卫星b的周期与卫星a的周期相等,等于24h,故C正确;
D.卫星a为地球静止卫星,在赤道上空与地球保持相对静止,且离地面的高度是一定的,在运行时不可能经过北京的正上方,故D错误。
故选C。
7. 火星绕太阳运转可看成是匀速圆周运动,设火星运动轨道的半径为r,火星绕太阳一周的时间为T,万有引力常量为G,则下列说法正确的是( )
A. 火星的向心加速度 B. 火星的质量
C. 太阳的平均密度 D. 太阳的质量
【答案】A
【解析】
【详解】A.火星的向心加速度,故A正确;
B.火星的质量无法通过题目条件求出。万有引力提供向心力时,火星质量在方程中被约去,因此无法推导出的表达式,故B错误;
CD.根据万有引力提供向心力,则有
解得太阳的质量
但太阳半径不知道,无法得出求出太阳的体积,因此无法求出太阳的密度,故CD错误。
故选A。
8. 2020年5月5日,长征五号B运载火箭在中国文昌航天发射场成功首飞,将新一代载人飞船试验船送入太空,若试验船绕地球做匀速圆周运动,周期为T,离地高度为h,已知地球半径为R,万有引力常量为G,则( )
A. 试验船的运行速度为
B. 地球的第一宇宙速度为
C. 地球的质量为
D. 地球表面的重力加速度为
【答案】B
【解析】
【详解】A.试验船的运行速度为,故A错误;
B.近地轨道卫星的速度等于第一宇宙速度,根据万有引力提供向心力有
根据试验船受到的万有引力提供向心力有
联立两式解得第一宇宙速度
故B正确;
C.根据试验船受到的万有引力提供向心力有
解得
故C错误;
D.地球重力加速度等于近地轨道卫星向心加速度,根据万有引力提供向心力有
根据试验船受到的万有引力提供向心力有
联立两式解得重力加速度
故D错误。
故选B。
二、多选题(每小题4分,共16分,少选得2分,错选不得分)
9. 关于电场强度的概念,下列说法正确的是( )
A. 由可知,某电场的场强E跟F成正比,跟q成反比
B. 电场中某一点的场强与放入该点的试探电荷无关
C. 是点电荷的电场强度公式,其中Q是场源电荷的电荷量
D. 以点电荷Q为中心、r为半径的球面上各处的场强E相同
【答案】BC
【解析】
【详解】A.电场强度定义式是比值定义,E的大小由场源有关,而与F、q无关,故A错误;
B.电场中某一点的场强是由电场本身性质决定的,与放入该点的试探电荷的正负、大小以及是否放入试探电荷无关,故B正确;
C.是点电荷的电场强度公式,其中Q是场源电荷的电荷量,故C正确;
D.电场强度是矢量,不仅有大小,而且有方向,以点电荷Q为中心、r为半径的球面上各处的场强E大小相等,但方向不同,因此场强不同,故D错误。
故选BC。
10. 如图所示,M、N为两个等量同种电荷,在其连线的中垂线上的P点放一静止的负点电荷q,不计重力,下列说法中一定正确的是( )
A. 点电荷在从P到O的过程中,加速度越来越大,速度也越来越大
B. 点电荷在从P到O的过程中,加速度越来越小,速度越来越大
C. 点电荷运动在O点时加速度为零,速度达最大值
D. 点电荷越过O点后,速度越来越小,加速度越来越大,直到点电荷速度为零
【答案】C
【解析】
【详解】AB.根据点电荷电场强度的叠加法则,可知,同种正电荷连线的中垂线上,电场强度方向由O点向两边延伸,且大小先增大后减小,在P点由静止释放一个负点电荷q,在从P点到O运动的过程中,它只在电场力作用下,向下加速,电场强度可能越来越小,也可能先增大后减小,电场力可能越来越小,也可能先增大后减小,则加速度可能越来越小,也可能先增大后减小,但速度一定越来越大,故AB错误;
C.运动到O点时,所受的电场力为零,加速度为零,速度达最大值,故C正确;
D.点电荷越过O点后,所受的电场力向上,速度越来越小,直到点电荷速度为零;电场强度可能越来越大,也可能先增大后减小,加速度可能越来越大,也可能先增大后减小,故D错误。
故选C。
11. 一辆质量为m的汽车,从静止开始启动后沿平直路面行驶,行驶过程中受到的阻力大小一定,如果发动机的输出功率恒为P,经过时间t,汽车能够达到的最大速度为v。则( )
A. 当汽车的速度大小为时,牵引力的大小为
B. 汽车速度达到的过程中,汽车行驶的距离为
C. 汽车速度达到的过程中,牵引力做的功为
D. 汽车速度达到的过程中,克服阻力做的功为
【答案】AD
【解析】
【详解】A.当汽车的速度大小为时,牵引力的大小为
故A正确;
B.由于发动机的输出功率恒为P,汽车速度逐渐增大,可知牵引力逐渐减小,所以汽车做加速度逐渐减小的加速运动,则汽车速度达到的过程中,汽车的平均速度
则汽车行驶的距离
故B错误;
C.汽车速度达到的过程中,根据动能定理可得
可得牵引力做功
故C错误;
D.汽车速度达到的过程中,根据动能定理可得
可得克服阻力做的功为
故D正确。
故选AD。
12. 如图,一倾角为45°的光滑斜面固定在水平地面上,其底端固定一劲度系数为k的轻质弹簧,弹簧上端距斜面顶端距离为l。将质量为m的物块(可视为质点)从斜面顶端由静止释放,经时间 t弹簧的最大压缩量为。已知弹簧弹性势能表达式为 ,其中x是弹簧形变量,k为弹簧劲度系数,则下列说法正确的是( )
A. 物块速度最大时的压缩量为
B. 物块的最大动能为
C. 物块运动过程中的最大加速度为
D. t时间内物块的机械能守恒
【答案】AB
【解析】
【详解】A.物块速度最大时合力为零,则有
解得物块速度最大时的压缩量为,故A正确;
B.从静止释放到物块的动能最大过程,根据系统机械能守恒可得
解得物块的最大动能为,故B正确;
C.弹簧压缩量最大时,根据牛顿第二定律可得
解得物块运动过程中的最大加速度为,故C错误;
D.t时间内弹簧的弹力对物块做负功,物块的机械能减小,故D错误。
故选AB。
三、填空题(每空2分,共8分)
13. 如图甲所示,学生将打点计时器固定在铁架台上,用重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置做“验证机械能守恒定律”实验(已知当地的重力加速度为g)。
(1)实验室提供的器材有打点计时器(带导线)、纸带、复写纸、铁架台和带夹子的重物,此外还需要的器材是______。
A. 天平及砝码 B. 毫米刻度尺 C. 直流电源 D. 交流电源
(2)实验中得到如图乙所示的一条纸带(部分)。在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测得它们到起始点O的距离分别为hA、hB、hC,已知打点计时器打点的周期为T,设重物的质量为m,从打O点到打B点的过程中,动能增加量ΔEk=______。
(3)该同学在纸带上选取多个计数点,测量它们到起始点O的距离h,计算对应计数点的重物速度v,得到如图丙所示的v2-h图像,由图像可求得当地的重力加速度g=______m/s2(保留三位有效数字)。
(4)用如图所示实验装置验证机械能守恒定律,连接小车与托盘的绳子与水平桌面平行,带遮光片的小车位于气垫导轨上(图中未画出,视为无摩擦力),重力加速度为g,先接通电源,后释放托盘与砝码,测得如下物理量:遮光片宽度d,遮光片释放点到光电门的长度l,遮光片通过光电门的挡光时间Δt,托盘与砝码的总质量m1,小车和遮光片的总质量m2。若在误差允许范围内能证明这一过程中系统机械能守恒,则满足的关系式是______(用题干中的字母表示)。
【答案】(1)BD (2)
(3)9.70 (4)
【解析】
【小问1详解】
A.根据 ,不需要天平及砝码,A不符合题意;
B.需要毫米刻度尺测量计数点之间的距离,B符合题意;
CD.不需要直流电源,需要交流电源给打点计时器供电,C不符合题意,D符合题意。
故选BD。
【小问2详解】
动能增加量为
【小问3详解】
根据机械能守恒定律得,解得 ,根据图像得 ,解得 ;
【小问4详解】
根据机械能守恒定律得 ,整理得。
四、解答题(三个小题,共44分)
14. 如图所示,一条长为L的绝缘细线,上端固定,下端系一质量为m的带电小球,将它置于电场强度为E、方向水平向右的匀强电场中,当小球平衡时,细线与竖直方向的夹角α=45°。
(1)小球带何种电荷?电荷量为多少?
(2)若将小球向左拉至细线呈水平的位置,然后由静止释放小球,则放手后小球做什么运动?经多长时间到达最低点?
【答案】(1)正电,;(2)匀加速直线运动,
【解析】
【分析】
【详解】(1)由于小球处于平衡状态,对小球进行受力分析,如图所示
由此可知小球带正电,设其电荷量为q,则
联立可得
(2)静止释放后,小球由静止开始沿与竖直方向成α=45°斜向右下方做匀加速直线运动,当到达最低点时,它经过的位移为L,此时细线刚好拉直,由匀变速直线运动的规律可得
由牛顿第二定律得
所以
15. 如图所示,AB为水平轨道,A、B间距离,BCD是半径为的竖直半圆形轨道,B为圆轨道的最低点,D为轨道的最高点。有一小物块质量为,小物块在的水平力作用下从A点由静止开始运动,到达B点时撤去力F,物块恰好可以通过最高点,不计空气阻力以及物块与水平轨道的摩擦。g取,求:
(1)小物块通过B点瞬间对轨道的压力大小;
(2)小物块通过D点后,再一次落回到水平轨道AB上,落点和B点之间的距离大小;
(3)小物块由B点运动到D点过程中,阻力所做的功。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
A到B过程根据动能定理得
解得
在B点根据牛顿第二定律
根据牛顿第三定律物块通过B点瞬间对轨道的压力为
联立解得
【小问2详解】
物块恰好可以通过最高点,可得
解得
小物块通过D点后,做平抛运动,可得
,
解得落点和B点之间的距离大小为
【小问3详解】
小物块由B点运动到D点过程中,根据动能定理得
解得阻力所做的功为
16. 如图甲所示,一物块放置在水平台面上,在水平推力F的作用下,物块从坐标原点O由静止开始沿x轴运动,F与物块的位置坐标x的关系如图乙所示。物块在处从平台飞出,同时撤去F,物块恰好由P点沿其切线方向进入竖直圆轨道,随后刚好从轨道最高点M飞出。已知物块质量为0.5kg,物块与水平台面间的动摩擦因数为0.7,轨道圆心为,半径为0.5m,MN为竖直直径,,重力加速度g取:,不计空气阻力。求:
(1)物块飞出平台时的速度大小;
(2)物块运动到P点时的速度大小以及此时物块对的竖直圆轨道的压力大小;
(3)物块在竖直圆轨道上运动时克服摩擦力做的功。
【答案】(1)4m/s;(2)5m/s,29N;(3)0.5J
【解析】
【详解】(1)物块在平台上运动由动能定理有
其中
解得
(2)将物块在P点的速度分解为水平方向和竖直方向,则有
物块在P点由牛顿第二定律有
整理得
(3)物块在最高点有
物块从P点到M点由动能定理得
解得
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
2024-2025 (二)天津二中高一年级第二次月考
物理学科试卷
一、单选题(每小题4分,共32分)
1. 关于功的概念下列说法正确的是( )
A. 由于功是标量,所以的功大于的功
B. 若一个力对物体做功为零,则该物体一定处于静止状态
C. 两物体间的一对滑动摩擦力做功之和一定等于零
D. 物体所受多个力做功的代数和等于这几个力的合力做的功
2. 如图所示,水平地面上有一质量为m的木箱,木箱与地面之间的动摩擦因数为μ,现对木箱施加一与水平方向成θ角的拉力F,使木箱从静止开始沿直线匀加速前进距离l时速度为v,则在该过程中下列说法正确的是( )
A. 力F做功为Flsinθ
B. 力F的功率一直增大
C. 木箱克服摩擦力做功为μmgl
D. 力F的平均功率是Fvcosθ
3. 人们用滑道从高处向低处运送货物,如图所示,可看作质点的货物从四分之一圆弧滑道顶端P点由静止释放,沿滑道运动到圆弧末端Q点时速度大小为。已知货物质量,滑道半径,且过Q点的切线水平,重力加速度g取。关于货物从P点运动到Q点的过程,下列说法不正确的是( )
A. 重力做的功为600J
B. 经过Q点时货物对轨道的压力大小为280N
C. 经过Q点时货物的向心加速度大小为
D. 货物克服阻力做的功为80J
4. 如图所示,将小球放在竖直放置的轻弹簧上,把小球往下按至A位置,松手后,弹簧弹出小球,小球升至最高位置C,途中经过位置B时弹簧正好处于自由状态,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A. 小球在上升过程中机械能守恒
B. 小球在位置B时速度最大
C. 从A到B过程中,小球动能和弹簧弹性势能之和先增大后减小
D. 小球在位置A的加速度大于重力加速度g
5. 关于开普勒行星运动定律,下列说法不正确的是( )
A. 所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个焦点上
B. 相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积等于木星与太阳连线扫过的面积
C. 表达式,k与中心天体有关
D. 表达式,T代表行星运动的公转周期
6. 如图所示是北斗导航系统中部分:卫星的轨道示意图,已知a、b、c三颗卫星的运动均看作匀速圆周运动,其中a是地球同步静止卫星,则( )
A. 卫星a的线速度比卫星c的大
B. 卫星c的发射速度必须大于第二宇宙速度小于第三宇宙速度
C. 卫星b的周期等于24h
D. 卫星a在运行时可以经过北京的正上方,且离地面的高度是一定的
7. 火星绕太阳运转可看成是匀速圆周运动,设火星运动轨道的半径为r,火星绕太阳一周的时间为T,万有引力常量为G,则下列说法正确的是( )
A. 火星的向心加速度 B. 火星的质量
C. 太阳的平均密度 D. 太阳的质量
8. 2020年5月5日,长征五号B运载火箭在中国文昌航天发射场成功首飞,将新一代载人飞船试验船送入太空,若试验船绕地球做匀速圆周运动,周期为T,离地高度为h,已知地球半径为R,万有引力常量为G,则( )
A. 试验船的运行速度为
B. 地球的第一宇宙速度为
C. 地球的质量为
D. 地球表面的重力加速度为
二、多选题(每小题4分,共16分,少选得2分,错选不得分)
9. 关于电场强度的概念,下列说法正确的是( )
A. 由可知,某电场的场强E跟F成正比,跟q成反比
B. 电场中某一点的场强与放入该点的试探电荷无关
C. 是点电荷的电场强度公式,其中Q是场源电荷的电荷量
D. 以点电荷Q为中心、r为半径的球面上各处的场强E相同
10. 如图所示,M、N为两个等量同种电荷,在其连线的中垂线上的P点放一静止的负点电荷q,不计重力,下列说法中一定正确的是( )
A. 点电荷在从P到O的过程中,加速度越来越大,速度也越来越大
B. 点电荷在从P到O的过程中,加速度越来越小,速度越来越大
C. 点电荷运动在O点时加速度为零,速度达最大值
D. 点电荷越过O点后,速度越来越小,加速度越来越大,直到点电荷速度为零
11. 一辆质量为m的汽车,从静止开始启动后沿平直路面行驶,行驶过程中受到的阻力大小一定,如果发动机的输出功率恒为P,经过时间t,汽车能够达到的最大速度为v。则( )
A. 当汽车的速度大小为时,牵引力的大小为
B. 汽车速度达到的过程中,汽车行驶的距离为
C. 汽车速度达到的过程中,牵引力做的功为
D. 汽车速度达到的过程中,克服阻力做的功为
12. 如图,一倾角为45°的光滑斜面固定在水平地面上,其底端固定一劲度系数为k的轻质弹簧,弹簧上端距斜面顶端距离为l。将质量为m的物块(可视为质点)从斜面顶端由静止释放,经时间 t弹簧的最大压缩量为。已知弹簧弹性势能表达式为 ,其中x是弹簧形变量,k为弹簧劲度系数,则下列说法正确的是( )
A. 物块速度最大时的压缩量为
B. 物块的最大动能为
C. 物块运动过程中的最大加速度为
D. t时间内物块的机械能守恒
三、填空题(每空2分,共8分)
13. 如图甲所示,学生将打点计时器固定在铁架台上,用重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置做“验证机械能守恒定律”实验(已知当地的重力加速度为g)。
(1)实验室提供的器材有打点计时器(带导线)、纸带、复写纸、铁架台和带夹子的重物,此外还需要的器材是______。
A. 天平及砝码 B. 毫米刻度尺 C. 直流电源 D. 交流电源
(2)实验中得到如图乙所示的一条纸带(部分)。在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测得它们到起始点O的距离分别为hA、hB、hC,已知打点计时器打点的周期为T,设重物的质量为m,从打O点到打B点的过程中,动能增加量ΔEk=______。
(3)该同学在纸带上选取多个计数点,测量它们到起始点O的距离h,计算对应计数点的重物速度v,得到如图丙所示的v2-h图像,由图像可求得当地的重力加速度g=______m/s2(保留三位有效数字)。
(4)用如图所示实验装置验证机械能守恒定律,连接小车与托盘的绳子与水平桌面平行,带遮光片的小车位于气垫导轨上(图中未画出,视为无摩擦力),重力加速度为g,先接通电源,后释放托盘与砝码,测得如下物理量:遮光片宽度d,遮光片释放点到光电门的长度l,遮光片通过光电门的挡光时间Δt,托盘与砝码的总质量m1,小车和遮光片的总质量m2。若在误差允许范围内能证明这一过程中系统机械能守恒,则满足的关系式是______(用题干中的字母表示)。
四、解答题(三个小题,共44分)
14. 如图所示,一条长为L的绝缘细线,上端固定,下端系一质量为m的带电小球,将它置于电场强度为E、方向水平向右的匀强电场中,当小球平衡时,细线与竖直方向的夹角α=45°。
(1)小球带何种电荷?电荷量为多少?
(2)若将小球向左拉至细线呈水平的位置,然后由静止释放小球,则放手后小球做什么运动?经多长时间到达最低点?
15. 如图所示,AB为水平轨道,A、B间距离,BCD是半径为的竖直半圆形轨道,B为圆轨道的最低点,D为轨道的最高点。有一小物块质量为,小物块在的水平力作用下从A点由静止开始运动,到达B点时撤去力F,物块恰好可以通过最高点,不计空气阻力以及物块与水平轨道的摩擦。g取,求:
(1)小物块通过B点瞬间对轨道的压力大小;
(2)小物块通过D点后,再一次落回到水平轨道AB上,落点和B点之间的距离大小;
(3)小物块由B点运动到D点过程中,阻力所做的功。
16. 如图甲所示,一物块放置在水平台面上,在水平推力F的作用下,物块从坐标原点O由静止开始沿x轴运动,F与物块的位置坐标x的关系如图乙所示。物块在处从平台飞出,同时撤去F,物块恰好由P点沿其切线方向进入竖直圆轨道,随后刚好从轨道最高点M飞出。已知物块质量为0.5kg,物块与水平台面间的动摩擦因数为0.7,轨道圆心为,半径为0.5m,MN为竖直直径,,重力加速度g取:,不计空气阻力。求:
(1)物块飞出平台时的速度大小;
(2)物块运动到P点时的速度大小以及此时物块对的竖直圆轨道的压力大小;
(3)物块在竖直圆轨道上运动时克服摩擦力做的功。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$