人教版物理必修2同步练习:8.3 动能和动能定理(能力提升)

日期: 2024-05-02 高一下学期物理

选择题

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在“探究功与速度变化的关系实验”中,如图所示为与小车相连,穿过打点计时器的一条纸带上的点并不都是均匀的,下面说法正确的是     

纸带的左端是与小车相连的

纸带的右端是与小车相连的

利用E、F、G、H、I、J这些点之间的距离来确定小车的速度

利用A、B、C、D这些点之间的距离来确定小车的速度.

A、
B、
C、
D、
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关于“探究功与速度变化的关系”的实验中,下列叙述正确的是(   )

A、 每次实验必须设法算出橡皮筋对小车做功的具体数值
B、 每次实验中,橡皮筋拉伸的长度没有必要保持一致
C、 放小车的长木板应该尽量使其水平
D、 先接通电源,再让小车在橡皮筋的作用下弹出
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一位游客正在体验蹦极,绑上蹦极专用的橡皮绳后从跳台纵身而下,游客从跳台下落直到最低点过程中( )
A、 游客的重力势能一直减小
B、 橡皮绳的弹性势能一直增加
C、 游客的机械能保持不变
D、 橡皮绳绷紧后游客的动能一直减小
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如图所示,轻杆的一端固定在通过O点的水平转轴上,另一端固定一小球。给小球一个微小扰动,使小球从最高点A由静止开始在竖直面内沿逆时针方向做圆周运动,其中B点与O点等高,C点为最低点。不计空气阻力,则小球从A点运动到C点的过程中(  )

  

A、 小球的动能先增大后减小
B、 小球的机械能一直减小
C、 小球受到的重力做功的功率先增大后减小
D、 小球一直处于失重状态
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无人机因具有机动性能好、生存能力强、使用便捷等优点在生产生活中有广泛应用。某次工作人员用无人机练习物资投放时,无人机在距离水平地面高处以的速度沿水平方向匀速飞行时,某时刻无人机释放了质量为的物资(可视为质点,不影响无人机的运动状态),不计空气阻力,取重力加速度大小。则(    )
A、 物资落地前瞬间的速度大小为
B、 物资落地前瞬间的动能为
C、 物资落地前瞬间受到重力做功的功率为
D、 物资落地时与无人机的距离为
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一起重机用钢绳提起静止在地面上的重物,开始在竖直方向上做匀加速运动,然后做匀速运动。重物上升高度为h,运动时间为t,加速度为a,动能为Ek , 起重机功率为P,下列图像能描述上述过程的是(  )
A、
B、
C、
D、
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黄浦滨江滑板公园的一根滑道如图所示,小吕同学从静止开始沿斜面下滑,经圆弧滑道至A点起跳。此过程中可将人视为质点,不计摩擦力及空气阻力,以滑道最低点所在平面为零势能面,人的重力势能Ep、动能Ek与水平位移x的关系图像正确的是(  )

A、
B、
C、
D、
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某人用绕过光滑定滑轮的轻绳拉静止在水平地面上的物体A,物体A的质量为m,穿在光滑的竖直杆上,当物体A上升的高度为h时,速度大小为v,此时轻绳与竖直杆间的夹角为 , 重力加速度大小为g,以水平地面为参考平面,下列说法正确的是(  )

  

A、 此时物体A的重力势能为
B、 此时物体A的动能为
C、 该过程中轻绳对物体A做的功为
D、 该过程中轻绳对物体A做的功为
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高铁在启动阶段可看作初速度为零的匀加速直线运动。在启动阶段列车动能(  )
A、 与它所经历的时间成正比
B、 与它所经历的时间成反比
C、 与它的速度成正比
D、 与它的位移成正比
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如图所示,在摩托车越野赛途中的水平路段前方有台阶,每个台阶的高度相同,第一次摩托车及车手经过第一台阶右端点时的动能为4900J,经平抛运动落到第二级台阶时的动能是6400J。第二次摩托车及车手经过第一台阶右端点时动能为8100J,经平抛运动落到第三级台阶上,则摩托车及车手落到第三级台阶上的动能为(  )

A、 8500J
B、 9600J
C、 10000J
D、 11100J
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水上乐园有一末段水平的滑梯,人从滑梯顶端由静止开始滑下后落入水中.如图所示,滑梯顶端到木端的高度  ,木端到水面的高度  .取重力加速度  ,将人视为质点,不计摩擦和空气阻力.则人的落水点到滑梯末端的水平距离为( ) 

 

A、
B、
C、
D、
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如图所示,某人在山上将一质量为的石块以初速度抛出,抛出时石块距地面的高度为 , 到达点时距地面的高度为 , 速度为 , 重力加速度为 , 则在到达点的过程中,克服空气阻力做功为( )

A、
B、
C、
D、

多项选择题

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如图所示,分别是斜面的顶端、底端,是斜面上的两个点,点在点的正上方,与等高。从点以一定的水平速度抛出质量相等的两个小球,球落在点,球落在点,关于球和球从抛出到落在斜面上的运动过程
( )
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如图所示,质量为的小球可视为质点,用长为的摆线悬挂在墙上点,点正下方点钉有一光滑细支柱,且两点的距离为。现将球拉至偏离竖直方向释放,摆至最低点后球绕点运动。以下说法正确的是( )

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在今年上海的某活动中引入了全国首个户外风洞飞行体验装置,质量为的体验者在风力作用下漂浮在半空。若减小风力为原来的一半,体验者在加速下落过程中,下列说法正确的是( )
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在“探究恒力做功和物体动能变化关系”实验中。某同学的实验方案如图所示,他想用钩码的重 力表示小车受到的合外力,为了减小这种做法带来的实 验误差,正确的措施是( )(选出所有正确选项)

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探究做功与速度变化的关系实验中,某同学利用如图所示的装置,通过数根相同的橡皮条和打点计时器,来探究橡皮条做功与小车获得速度之间的关系,得到数据如表所示,则下述说法中正确的是     

A

B

C

橡皮条数

速度

速度的平方

1

     

     

2

     

     

3

     

     

4

     

     

非选择题

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 某学习小组的同学想要验证“动能定理”,他们在实验室组装了一套如图装置,如果要完成该项实验,则:

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如图所示,用质量为m的重物通过滑轮牵引小车,使它在长木板上运动,打点计时器在纸带上记录小车的运动情况.利用该装置可以完成“探究动能定理”的实验.

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我国航天员在天宫一号空间实验室利用动力学方法测物体的质量,某学习小组也尝试通过动力学方法测量物体的质量。他们利用所学物理知识,设计了如图所示的实验装置:在水平气垫导轨上安装一个光电门,滑块上固定一宽度为d的遮光条,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与下方的钩码相连,每次滑块均由同一位置静止释放,释放时遮光条距光电门的距离为L。

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一辆正在行驶的汽车在关闭发动机后做减速运动,最后停下来,在这一过程中,汽车所受合力对汽车做(填“正功”或“负功”  , 汽车的动能(填“增加”或“减少” 
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竖直平面内有如图所示的固定轨道,其中AB为倾斜光滑斜轨道,AB的高度差h=2m,倾斜轨道AB与粗糙水平轨道BC在B点平滑连接,BC间距为2m,水平轨道BC与竖直光滑半圆轨道CD在C点平滑连接,C为半圆轨道的最低点,D为半圆轨道的最高点,轨道半径为0.4m。质量为1kg,可视为质点的小滑块从A点由静止释放,小滑块与BC轨道的动摩擦因数为0.1,小滑块通过BC进入CD,最后从D点水平飞出,经过B、C两点时无机械能损失,g=10m/s2。求:

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物流公司卸载货物时,通过滑轨把货物从卡车中直接运送到台阶下某处,如图所示,倾斜滑轨AB与水平面夹角 , 长度;水平滑轨长度可调,两滑轨间用半径为的光滑圆弧轨道平滑连接(滑轨均与圆弧轨道相切),C为圆弧轨道最低点。若某质量的货物从倾斜滑轨顶端A点由静止开始下滑,其与滑轨AB、CD间的动摩擦因数均为 , 货物可视为质点,重力加速度g取。()求:

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如图所示,小明用与水平方向夹角的轻绳拉木箱,绳的拉力为 , 木箱由静止开始沿水平地面向右移动了一段距离 , 木箱的质量为 , 木箱受到地面的阻力。求:

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如图所示,倾角为53°的足够长的光滑斜面固定在水平地面上,劲度系数为 k、竖直放置的轻弹簧两端拴接着 A、B物块,跨过轻滑轮的轻绳拴接着 A、C物块。开始时C物块在平行斜面方向的外力(图中未画出)作用下处于静止状态,绳恰好绷直且无张力。现撤去外力,C物块沿斜面向下运动。已知A、B物块的质量均为m,C物块的质量为 2.5m,重力加速度大小为 g,忽略一切摩擦,取sin 53°=0.8, cos 53°=0.6. 求:

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我国提出实施新能源汽车推广计划,提高电动车产业化水平。现有一辆新型电动车,质量 , 额定功率 , 当该电动车在平直水平路面上行驶时,受到的阻力是车重的0.1倍。(
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 如图甲所示,一质量为m = 2kg的小物块静止在粗糙水平面上的A点,从t = 0时刻开始,物体在受如图乙所示规律变化的水平力F作用下向右运动,第3s末物块运动到B点时速度刚好为零,第5s末物块刚好回到A点,已知物块与粗糙水平面间的动摩擦因数μ= 0.1,g取10m/s2 . 求:

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保龄球运动既可以锻炼身体,又可以缓解心理压力,而且老少咸宜,广受大众的喜爱。某同学设想了如下过程来模拟一次保龄球的投掷、运行、撞击的训练过程.如图所示,将一质量为m =4.5kg的保龄球从A点开始由静止向前掷出,球沿曲线运动,A点时保龄球的下沿距离球道表面的高度为h=1m,脱手后,在B点以v0=6m/s的速度切入水平球道。球做直线运动,在球道上运动x =10 m后以v = 4 m/s的速度在C点与球瓶发生碰撞。g取 , 忽略空气阻力,忽略保龄球的滚动,球与球瓶均可看成质点。求:

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一游戏装置竖直截面如图所示,该装置由固定在水平地面上倾角θ=37°的直轨道AB、螺旋圆形轨道BCDE、倾角θ=37°的直轨道EF、水平直轨道FP上设置了可水平匀速转动的传送带装置和两段半径相等且圆心角均为37°的圆弧拼接而成的轨道组成,N在M的正下方处且NP足够长。螺旋圆形轨道与轨道AB、EF相切于B(E)处。已知螺旋圆形轨道半径R=0.4m,B点高度为0.5R,圆弧轨道所对应的圆半径为5R,将一质量为m=0.1kg的滑块从倾斜轨道AB上高度h=2.0m处静止释放,滑块与传送带间动摩擦因数 , 传送带的速度大小v可以在0~5m/s范围内调节,且正反传送方向也可以改变,除传送带外各段轨道均光滑,各处平滑连接,滑块视为质点,传送带足够长,不计空气阻力,。求∶

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