考点36

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【文档说明】考点36.docx,共(4)页,207.511 KB,由小赞的店铺上传

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以下为本文档部分文字说明:

考点36动力学方法和能量观点的综合应用——提能力1.[2023·天津十二校模拟]滑雪是一种常见的体育项目,具有很强的观赏性.半径为R的四分之一圆弧轨道如图所示,质量为m的运动员(含滑板)从A点由静止开始滑下,到达最低点B时,运动员对轨道的压力为2mg,已知轨道半径远大于运动员的身高,重力加

速度为g,则运动员下滑的过程中,下列说法正确的是()A.机械能守恒B.先失重后超重C.重力的功率一直变大D.阻力做功为12mgR2.[2023·天津河东区一模](多选)某实验室模拟物流分拣装置,让物块在表面粗糙的水平传送带上随传送带传输时,经过一段风洞区域,使物块恰好被分拣到传送带一侧的

平台上.已知传送带的宽度d=0.98m(物块位于传送带中间位置),传送带的速度v0=1m/s,物块到达风洞区域前与传送带共速.物块的质量m=500g,物块在风洞区域受到恒定的作用力F=2N,物块与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.2,风洞区域的长度为L=0.7m.假设最大静摩擦力等于滑动

摩擦力,物块的尺寸远小于传送带的宽度,重力加速度g=10m/s2.下列说法正确的是()A.物块进入风洞区域后的加速度为25m/s2B.物块落到平台上时的速度约为1.7m/sC.物块与传送带间的摩擦生热为0.49JD.若增大传送带的速度,物块将不能落入平台3.[2023·湖南邵阳二中模拟

](多选)如图所示,现将一长为L、质量为m且分布均匀的金属链条通过装有传送带的斜面输送到高处.斜面与传送带靠在一起连成一直线,与水平方向夹角为θ,斜面部分光滑,链条与传送带之间的动摩擦因数为常数.传送带以较大的恒定速率顺时针转动.已知链条处在斜面或者传送带上任意位置时,支持力都均匀作用在接

触面上.将链条放在传送带和斜面上,当位于传送带部分的长度为L4时,链条恰能保持静止.现将链条从位于传送带部分的长度为L3的位置由静止释放,则下列说法正确的是(假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)()A.链条与传送带之间的动摩擦因数μ=4tanθB.释放瞬间链条的加速度为13gsinθC.释放后

,链条运动的加速度均匀增大D.从开始到链条离开斜面的过程中,传送带对链条做的功等于链条动能的增加4.(多选)如图所示,一水平传送带右端与半径为R=0.5m的竖直光滑固定圆弧轨道的内侧相切于Q点,传送带以某一速度顺时针匀速转动.现将质量为m=0.2kg的小物块由静止放在传送带

的左端P点,小物块随传送带向右运动,后经Q点滑上圆弧轨道,并能通过最高点N.小物块与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.5,已知P、Q之间的距离为L=4m,取g=10m/s2,小物块可视为质点.下列说法正确的是()A.传送带的最小转动速率为

v0=5m/sB.若传送带以最小速率v0转动,小物块从P运动到Q的时间t=1.5sC.若传送带以最小速率v0转动,则整个过程中小物块与传送带间因摩擦产生的热量Q=5JD.若传送带以最小速率v0转动,则因传送小物块电动机对传送带多做的功

W=5J5.在倡导“节约型社会”的氛围下,自动充电式电动自行车应运而生.电动车的前轮装有发电机,发电机与蓄电池连接,当下坡或刹车时,自行车就可自动连通发电机向蓄电池充电,将机械能转化成电能储存起来.当人骑车以500J的初动能在粗糙的水平路面上运动,第一次关闭自动充电装置,让车自由滑行,其动能—位移

关系如图线①所示;第二次启动自动充电装置,其动能—位移关系如图线②所示.设转化装置的效率为100%,则()A.自由滑行时,人和车所受的合力为100NB.启动充电装置后,人和车所受的合力先减小后增大C.启动充电装置后向蓄电池所充电能为200JD.启动充电装置后转化为

电能的功率保持不变[答题区]题号12345答案6.[2023·江苏南京一中检测]如图所示,一小物块(视为质点)从H=10m高处,由静止开始沿光滑弯曲轨道AB进入半径R=2m的光滑竖直圆环内侧,弯曲轨道AB在B点与圆环轨道平滑相接.之后物块沿CB

圆弧滑下,由B点(无机械能损失)进入右侧的粗糙水平面上压缩弹簧.已知物块的质量m=2kg,与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,弹簧自然状态下最左端D点与B点距离L=15m,g=10m/s2,求:(1)物块从A滑到B时的速度大小;(2)物块到达圆环顶点

C时对轨道的压力;(3)若弹簧最短时压缩量为10m,求此时弹簧弹性势能.7.[2023·湘鄂豫名校4月联考]雪车是冬奥会的比赛项目之一,风驰电掣般的高速行驶是雪车的最大看点之一.北京2022年冬奥会雪车项目的比赛将在延庆赛区的国家雪车雪橇中心进行.雪车比赛所用赛道长1.5km左右

,落差在100m至150m之间.比赛可以分为两个过程:过程1中运动员手推雪车沿斜向下的赛道奔跑获得初始速度,如图1所示;过程2中运动员跳入车体内,呈坐姿在弯曲的赛道上无动力滑行,如图2所示.设雪车的质量

为m1,运动员的总质量为m2,重力加速度为g,忽略冰面与雪车之间的摩擦.(1)过程1中运动员推车奔跑使雪车获得速度v0,这一过程中赛道的落差为h,求这一过程中运动员对雪车做的功W.(2)过程2中为了让运动员乘坐雪车能高速且安全地通过弯道,弯道处

的赛道均向内侧倾斜.若雪车以速度v通过半径为r的一小段弯道,弯道落差可忽略.建立图3所示的模型,将运动员和雪车整体看作质点,求在弯道处赛道对雪车的支持力FN的大小.8.[2023·湖北武汉武昌区一模]如图所

示,从A点以水平速度v0=2m/s抛出质量m=1kg的小物块P(可视为质点),当物块P运动至B点时,恰好沿切线方向进入半径R=2m、圆心角θ=60°的固定光滑圆弧轨道BC,轨道最低点C与水平地面相切,C点右侧水平地

面某处固定挡板上连接一水平轻质弹簧.物块P与水平地面间动摩擦因数μ为某一定值,g取10m/s2,弹簧始终在弹性限度内,不计空气阻力.求:(1)抛出点A距水平地面的高度H;(2)若小物块P第一次压缩弹簧被弹回后恰好能回到B点,求弹簧压缩过程中的最大弹性势能Ep.

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