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- 2021-05-22 发布
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一、单项选择题
1.(2019·襄阳模拟)用竖直向上大小为30 N的力F,将2 kg的物体从沙坑表面由静止提升1 m时撤去力F,经一段时间后,物体落入沙坑,测得落入沙坑的深度为20 cm.若忽略空气阻力,g取10 m/s2.则物体克服沙坑的阻力所做的功为( )
A.20 J B.24 J
C.34 J D.54 J
解析:选C.对整个过程应用动能定理得:
F·h1+mgh2-Wf=0,解得:Wf=34 J,C对.
2.(2019·宁波模拟)如图所示,木盒中固定一质量为m的砝码,木盒和砝码在桌面上以一定的初速度一起滑行一段距离后停止.现拿走砝码,而持续加一个竖直向下的恒力F(F=mg),若其他条件不变,则木盒滑行的距离( )
A.不变 B.变小
C.变大 D.变大变小均可能
解析:选B.设木盒质量为M,木盒中固定一质量为m的砝码时,由动能定理可知,μ(m+M)gx1=(M+m)v2,解得x1=;加一个竖直向下的恒力F(F=mg)时,由动能定理可知,μ(m+M)gx2=Mv2,解得x2=,显然x2μmgcos θ,最终在与B点对称的E点之间来回运动,A、B错误;物块第一次运动到C时速度最大,对轨道的压力最大,物块从D第一次运动到C过程,由动能定理得:mgR=mv;设此时轨道对物块的支持力为F1,由牛顿第二定律得:F1-mg=m,联立解得:F1=3mg,由牛顿第三定律知物块对C点的最大压力为3mg,故C正确;当最后稳定后,物块在BE之间运动时,设物块经过C点的速度为v2,由动能定理得:mgR(1-cos θ)=mv,设轨道对物块的支持力为F2,由牛顿第二定律得:F2-mg=m,联立解得:F2=mg,由牛顿第三定律可知,物块对C点的最小压力为mg,D正确.
12.2022年北京和张家口将携手举办冬奥会,因此在张家口建造了高标准的滑雪跑道,来迎接冬奥会的到来.如图所示,一个滑雪运动员从左侧斜坡距离坡底8 m处自由滑下,当下滑到距离坡底s1处时,动能和势能相等(以坡底为参考平面);到坡底后运动员又靠惯性冲上斜坡(不计经过坡底时的机械能损失),当上滑到距离坡底s2处时,运动员的动能和势能又相等,上滑的最大距离为4 m.关于这个过程,下列说法中正确的是( )
A.摩擦力对运动员所做的功等于运动员动能的变化量
B.重力和摩擦力对运动员所做的总功等于运动员动能的变化量
C.s1<4 m,s2>2 m
D.s1>4 m,s2<2 m
解析:选BC.运动员在斜坡上滑行的过程中有重力做功,摩擦力做功,由动能定理可知A错,B对;从左侧斜坡s处滑至s1处过程中,由动能定理得:
mg(s-s1)sin α-Wf=mv2 ①
(其中s=8 m,s1是距坡底的距离)因为下滑到距离坡底s1处动能和势能相等,所以有:mgs1·sin α=mv2 ②
由①②得:mg(s-s1)sin α-Wf=mgs1·sin α ③
由③得:s-s1>s1,即s1<4 m.同理,从右侧斜坡s2处滑至s′(s′=4 m)处过程中,由动能定理得:
-mg(s′-s2)·sin θ-W′f=0-mv ④
因为距坡底s2处动能和势能相等,有
mgs2·sin θ=mv ⑤
由④⑤得:mg(s′-s2)·sin θ+W′f=mgs2·sin θ ⑥
由⑥式得:s′-s22 m.综上所述,C正确,D错误.
三、非选择题
13.(2016·高考天津卷)我国将于2022年举办冬奥会,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一.如图所示,质量m=60 kg的运动员从长直助滑道AB的A处由静止开始以加速度a=3.6 m/s2匀加速滑下,到达助滑道末端B时速度vB=24 m/s,A与B的竖直高度差H=48 m,为了改变运动员的运动方向,在助滑道与起跳台之间用一段弯曲滑道衔接,其中最低点C处附近是一段以O为圆心的圆弧.助滑道末端B与滑道最低点C的高度差h=5 m,运动员在B、C间运动时阻力做功W=-1 530 J,取g=10 m/s2.
(1)求运动员在AB段下滑时受到阻力Ff的大小;
(2)若运动员能够承受的最大压力为其所受重力的6倍,则C点所在圆弧的半径R至少应为多大.
解析:(1)运动员在AB段做初速度为零的匀加速运动,设AB的长度为x,则有
v=2ax ①
由牛顿第二定律有mg-Ff=ma ②
联立①②式,代入数据解得Ff=144 N. ③
(2)设运动员到C点时的速度为vC,在由B处运动到达C点的过程中,由动能定理有
mgh+W=mv-mv ④
设运动员在C点所受的支持力为FN,由牛顿第二定律有
FN-mg= ⑤
由运动员能够承受的最大压力为其所受重力的6倍,联立④⑤式,代入数据解得
R=12.5 m.
答案:(1)144 N (2)12.5 m