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高中物理必修二第八章 专题强化练13 动能定理的应用(一)同步练习
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这是一份高中物理必修二第八章 专题强化练13 动能定理的应用(一)同步练习,共5页。
专题强化练13 动能定理的应用(一)1.物体沿直线运动的v-t图像如图所示,已知在第1 s内合力对物体做功为W,则( )A.从第1 s末到第3 s末合力做功为4WB.从第3 s末到第5 s末合力做功为-2WC.从第5 s末到第7 s末合力做功为WD.从第3 s末到第4 s末合力做功为-0.5W2.(2023·天津河西期末)如图所示,一质量为m的小球,用长为L的轻绳悬挂于O点,小球在水平力F作用下,从最低点P点缓慢地移到Q点。此时轻绳与竖直方向夹角为θ,重力加速度为g,则拉力F所做的功为( )A.FLcos θ B.FLsin θC.mgLcos θ D.mgL(1-cos θ)3.质量为m的物体以初速度v0沿水平面向左开始运动,起始点A与一水平轻弹簧O端相距s,如图所示。已知物体与水平面间的动摩擦因数为μ,物体与弹簧接触后,弹簧的最大压缩量为x,重力加速度为g,则从开始接触到弹簧被压缩至最短(弹簧始终在弹性限度内),物体克服弹簧弹力所做的功为( )A.eq \f(1,2)mv02-μmg(s+x) B.eq \f(1,2)mv02-μmgxC.μmgs D.μmg(s+x)4.物体在恒定阻力作用下,以某初速度在水平面上沿直线滑行直到停止。以a、Ek、x和t分别表示物体运动的加速度大小、动能、位移的大小和运动的时间。则下列图像中,能正确反映这一过程的是( )5.如图所示,一半径为R的半圆形轨道竖直固定放置,轨道两端等高;质量为m的小球自轨道端点P由静止开始滑下,滑到最低点Q时,对轨道的压力大小为2mg,g为重力加速度的大小。小球自P点滑到Q点的过程中,克服摩擦力所做的功为( )A.eq \f(1,4)mgR B.eq \f(1,3)mgRC.eq \f(1,2)mgR D.eq \f(π,4)mgR6.如图所示,AB为四分之一圆弧轨道,BC为水平直轨道,两轨道在B点平滑连接,圆弧的半径为R,BC的长度也是R。一质量为m的物体,与两个轨道间的动摩擦因数都为μ,它由轨道顶端A从静止开始下滑,恰好运动到C处停止,不计空气阻力,重力加速度为g,那么物体在AB段克服摩擦力所做的功为( )A.eq \f(1,2)μmgR B.eq \f(1,2)mgRC.mgR D.(1-μ)mgR7.(2023·扬州市高一期中)一质量为2 kg的物体,在水平恒定拉力的作用下以某一速度在粗糙的水平面上做匀速直线运动,当运动一段时间后拉力逐渐减小,且当拉力减小到零时,物体刚好停止运动。如图所示为拉力F随位移x变化的关系图像,取g=10 m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则据此可以求得( )A.物体与水平面间的动摩擦因数为0.25B.拉力在减速过程中做的功为16 JC.物体匀速运动时的速度大小为4eq \r(2) m/sD.在整个过程中合力对物体所做的功为32 J8.从地面竖直向上抛出一小球,小球受大小恒定的空气阻力作用,其动能Ek随运动路程s的变化如图所示,重力加速度g=10 m/s2。则( )A.小球受到的阻力大小为4 NB.小球向上运动时加速度大小为12 m/s2C.小球的初速度的大小为10 m/sD.当小球的运动路程为5 m时,克服阻力做功20 J9.如图所示,一半径为R、粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径POQ水平。一质量为m的小球自P点上方高度R处由静止开始下落,恰好从P点进入轨道。小球滑到轨道最低点N时,对轨道的压力大小为4mg,g为重力加速度的大小。用W表示小球从P点运动到N点的过程中克服摩擦力所做的功,不计空气阻力,则( )A.W=eq \f(1,2)mgR,小球恰好可以到达Q点B.W>eq \f(1,2)mgR,小球不能到达Q点C.W=eq \f(1,2)mgR,小球到达Q点后,继续上升一段距离D.W
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