《2022年高考物理一輪復習 全程訓練計劃 課練15 動能和動能定理（含解析）》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《2022年高考物理一輪復習 全程訓練計劃 課練15 動能和動能定理（含解析）（18頁珍藏版）》請在裝配圖網上搜索。

1、2022年高考物理一輪復習 全程訓練計劃 課練15 動能和動能定理（含解析） 小題狂練? 小題是基礎　練小題　提分快 1.[2019·河北省定州中學模擬]一個人站在高為H的平臺上，以一定的初速度將一質量為m的小球拋出．測出落地時小球的速度大小為v，不計空氣阻力，重力加速度大小為g，人對小球做的功W及小球被拋出時的初速度大小v0分別為(　　) A．W＝mv2－mgH，v0＝ B．W＝mv2，v0＝ C．W＝mgH，v0＝ D．W＝mv2＋mgH，v0＝ 答案：A 解析：對小球在空中的運動過程，有：mgH＝mv2－mv，解得：v0＝，W＝mv＝mv2－mgH，故A正確

2、． 2．[2019·天津市耀華中學檢測]如圖所示，用同種材料制成的一軌道ABC，AB段為四分之一圓弧，半徑為R，水平放置的BC段長為R.一物塊質量為m，與軌道間的動摩擦因數為μ，它由軌道頂端A從靜止開始下滑，恰好運動到C端停止，重力加速度為g，物塊在AB段克服摩擦力做的功為(　　) A．μmgR B．mgR C.πμmgR D．(1－μ)mgR 答案：D 解析：在BC段物塊受到的摩擦力f＝μmg，位移為R，故在BC段摩擦力對物塊做的功W＝－fR＝－μmgR，即物塊克服摩擦力做的功為μmgR，對整個過程由動能定理可知，mgR＋W1＋W＝0，解得W1＝μmgR－mgR，故在AB段

3、克服摩擦力做的功為mgR－μmgR.故選D. 3．[2019·河北省衡水中學二調](多選)如圖所示，斜面體由粗糙程度不同的材料A、B拼接而成，其截面△OCD為等腰直角三角形，P為兩材料在CD邊上的交點，且DP＞CP.現將OD邊水平放置，讓小物塊無初速度地從C滑到D，然后將OC邊水平放置，再讓小物塊無初速度地從D滑到C，小物塊兩次滑到P點的時間相同．下列說法正確的是(　　) A．物塊第二次滑到P點的速率大 B．兩次滑動中物塊到達P點時的速度大小相等 C．兩次滑動中物塊到達底端時的速度大小相等 D．物塊第一次滑到P點的速率大 答案：AC 解析：由題意可知，小物塊兩次滑到P點的時間

4、相同，由于DP＞CP，因此從D到P的平均速度大于從C到P的平均速度，設從C滑到P點時速度為v1，從D滑到P點時速度為v2，則根據勻變速直線運動知識有：>，即從D滑到P點時的速度大于從C滑到P點時的速度，故A正確，B、D錯誤；小物塊從D到C和從C到D的過程中摩擦力做的功相等，重力做的功相等，根據動能定理可知，兩次滑動中物塊到達底端的速度大小相等，故C正確． 4．[2019·江蘇省高郵中學檢測](多選)如圖所示，質量為M的電梯底板上放置一質量為m的物體，鋼索拉著電梯由靜止開始向上做加速運動，當上升高度為H時，速度達到v，不計空氣阻力，重力加速度為g，則在這一過程中(　　) A．物體所受合力

5、做的功等于mv2＋mgH B．底板對物體的支持力做的功等于mgH＋mv2 C．鋼索的拉力做的功等于Mv2＋MgH D．鋼索的拉力、電梯的重力及物體對底板的壓力對電梯做的總功等于Mv2 答案：BD 解析：對物體，應用動能定理得：合力對物體做的功等于物體動能的增加量，有W－mgH＝mv2，W＝mgH＋mv2，故A錯誤，B正確；根據功能關系可知，鋼索的拉力做的功等于電梯和物體的機械能增加量，為WF＝(M＋m)gH＋(M＋m)v2，故C錯誤；對電梯，根據動能定理知合力對電梯做的功等于電梯的動能的變化量，即鋼索的拉力、電梯的重力及物體對底板的壓力對電梯M做的總功等于Mv2，故D正確． 5．[

6、2019·河南省商丘九校聯(lián)考](多選)已知一足夠長的傳送帶與水平面間的夾角為θ，以一定的速度勻速運動，某時刻在傳送帶適當的位置放上具有一定初速度的物塊(如圖a所示)，以此時為t＝0時刻記錄了小物塊在傳送帶上運動的速度隨時間的變化關系，如圖b所示(圖中取沿傳送帶向上的運動方向為正方向，其中|v1|＞|v2|)，已知傳送帶的速度保持不變，則下列判斷正確的是(　　) A．0～t1內，物塊對傳送帶一直做負功 B．物塊與傳送帶間的動摩擦因數μ＞tanθ C．0～t2內，傳送帶對物塊做的功為mv－mv D．系統(tǒng)產生的熱量一定比物塊動能的減少量大 答案：ABD 解析：由題圖b知，物塊先向下運

7、動后向上運動，則知傳送帶的運動方向應向上，0～t1時間內，物塊對傳送帶的摩擦力方向沿傳送帶向下，則物塊對傳送帶做負功，故A正確．在t1～ t2時間內，物塊向上運動，則有μmgcosθ>mgsinθ，得μ>tanθ，故B正確.0～t2時間內，由題圖b中“面積”等于位移可知，物塊的總位移沿斜面向下，高度下降，重力對物塊做正功，設為WG，根據動能定理得：W＋WG＝mv－mv，則傳送帶對物塊做的W＝mv－mv－WG，故C錯誤.0～t2時間內，重力對物塊做正功，物塊的重力勢能減小、動能也減小，且都轉化為系統(tǒng)產生的內能，則由能量守恒定律知，系統(tǒng)產生的熱量一定比物塊動能的減少量大，故D正確．故選A、B、D.

8、 6．[2019·福建省福州市八縣(市)聯(lián)考](多選)如圖所示，在距水平地面高為0.4 m處，水平固定一根長直光滑桿，在桿上P點固定一光滑定滑輪，滑輪可繞水平軸無摩擦轉動，在P點的右側，桿上套有一質量m＝2 kg的滑塊A.半徑R＝0.3 m的光滑半圓形細軌道豎直固定在地面上，其圓心O在P點的正下方，在軌道上套有一質量也為m＝2 kg的小球B.用一條不可伸長的柔軟輕細繩，通過定滑輪將A、B連接起來．桿和半圓形軌道在同一豎直面內，A、B均可看成質點，且不計滑輪大小的影響．現給滑塊A一個水平向右的恒力F＝50 N(取g＝10 m/s2)．則(　　) A．把小球B從地面拉到P點的正下方C處時力

9、F做的功為20 J B．小球B運動到P點正下方C處時的速度為0 C．小球B被拉到與滑塊A速度大小相等時，離地面高度為0.225 m D．把小球B從地面拉到P的正下方C處時，小球B的機械能增加了20 J 答案：ACD 解析：把小球B從地面拉到P點正下方C處的過程中，力F的位移為：x＝m－(0.4－0.3)m＝0.4 m，則力F做的功WF＝Fx＝20 J，選項A正確；把小球B從地面拉到P點正下方C處時，B的速度方向與繩子方向垂直，A的速度為零，設B的速度為v，則由動能定理：WF－mgR＝mv2－0，解得v＝m/s，選項B錯誤；當細繩與半圓形軌道相切時，小球B的速度方向沿圓周的切線方向向上

10、，此時和繩子方向重合，故與滑塊A速度大小相等，由幾何關系可得h＝0.225 m，選項C正確；B的機械能增加量為F做的功20 J，D正確． 7．[2019·山東省棗莊八中調研]如圖所示，長為L＝1 m的長木板水平放置，在木板的A端放置一質量為m＝1 kg的小物塊，現緩慢地抬高A端，使木板以左端為軸轉動，當木板轉到與水平面的夾角為α＝30°時，小物塊開始滑動，此時停止轉動木板，小物塊滑到底端的速度為v＝2 m/s，重力加速度g＝10 m/s2，則在整個過程中(　　) A．木板對小物塊做的功為5 J B．摩擦力對小物塊做的功為5 J C．支持力對小物塊做的功為0 D．小物塊克服摩擦力做

11、的功為3 J 答案：D 解析：設在整個過程中，木板對物塊做的功為W，根據動能定理得：W＝mv2＝×1×22 J＝2 J，故A錯誤；在木板從水平位置開始轉動到與水平面的夾角為30°的過程中，摩擦力不做功，物塊沿木板下滑過程中，摩擦力對物塊做功，由于摩擦力小于重力沿木板向下的分力，即f

12、＝mv2－0，得Wf＝－3 J，即小物塊克服摩擦力做的功為3 J，故D正確． 8．[2019·安徽省四校模擬]一質點在0～15 s內豎直向上運動，其加速度－時間圖象如圖所示，若取豎直向下為正，g取10 m/s2，則下列說法正確的是(　　) A．質點的機械能不斷增加 B．在0～5 s內質點的動能增加 C．在10～15 s內質點的機械能一直增加 D．在t＝15 s時質點的機械能大于t＝5 s時質點的機械能 答案：D 解析：質點豎直向上運動，0～15 s內加速度方向向下，質點一直做減速運動，B錯.0～5 s內，a＝10 m/s2，質點只受重力，機械能守恒；5～10 s內，a＝8 m

13、/s2，受重力和向上的力F1，F1做正功，機械能增加；10～15 s內，a＝12 m/s2，質點受重力和向下的力F2，F2做負功，機械能減少，A、C錯誤．由F合＝ma可推知F1＝F2，由于做減速運動，5～10 s內通過的位移大于10～15 s內通過的位移，F1做的功大于F2做的功，5～15 s內增加的機械能大于減少的機械能，所以D正確． 9．[2019·山東省濰坊模擬](多選) 如圖所示，一根細繩的上端系在O點，下端系一重球B，放在粗糙的斜面體A上．現用水平推力F向右推斜面體使之在光滑水平面上向右勻速運動一段距離(細繩尚未到達平行于斜面的位置)．在此過程中(　　) A．B做勻速圓

14、周運動 B．摩擦力對重球B做正功 C．水平推力F和重球B對A做的功的大小相等 D．A對重球B所做的功與重球B對A所做的功大小相等 答案：BC 解析：B的線速度大小是變化的，故不是勻速圓周運動，故A錯誤；如圖，畫出球B受到的支持力N，摩擦力f以及球在該位置時運動的切線的方向，由圖可知，斜面對B的摩擦力沿斜面向下，與B的速度方向的夾角為銳角，所以摩擦力對重球B做正功，故B正確；A勻速運動，動能不變，根據動能定理知水平推力F和重球B對A做的功的大小相等，故C正確；斜面對B的彈力和B對斜面的彈力是一對作用力和反作用力，大小相等，斜面在彈力方向上的位移等于B在彈力方向上的位移，所以A對重球

15、B的彈力所做的功與重球B對A彈力所做的功大小相等，一正一負，由于B與A間存在相對運動，A的位移與B的位移不相等，所以A對重球B的摩擦力所做的功與重球B對A的摩擦力所做的功大小不相等，所以A對重球B所做的總功與重球B對A所做的總功大小不相等，故D錯誤． 10．[2019·江西省南昌調研](多選)如圖所示，一小球(可視為質點)從H＝12 m高處，由靜止開始沿光滑彎曲軌道AB進入半徑R＝4 m的豎直圓環(huán)內側，且與圓環(huán)的動摩擦因數處處相等，當到達圓環(huán)頂點C時，剛好對軌道壓力為零；然后沿CB圓弧滑下，進入光滑弧形軌道BD，到達高度為h的D點時速度為零，則h的值可能為(　　) A．10 m B

16、．9.5 m C．8.5 m D．8 m 答案：BC 解析：設小球質量為m，以B點所在水平面為零勢能面，由題給條件“當到達圓環(huán)頂點C時，剛好對軌道壓力為零”有mg＝，小球到達C點時，有v＝gR，在C點的動能為mv＝mgR，則小球在C點的機械能為2mgR＋mv＝mgR，則小球從B點到C點克服摩擦力做的功為mgR，小球到達D點時速度為零，設小球在D點的機械能為EkD，分析可知小球在從C點到B點過程中也有摩擦力，且摩擦力做的功小于小球從B點到C點克服摩擦力做的功mgR，故2mgR＜EkD＜mgR，即8 m＜h＜10 m，選項B、C正確． 11．[2016·四川卷]韓曉鵬是我國首位在冬奧會雪

17、上項目奪冠的運動員．他在一次自由式滑雪空中技巧比賽中沿“助滑區(qū)”保持同一姿態(tài)下滑了一段距離，重力對他做功1 900 J，他克服阻力做功100 J．韓曉鵬在此過程中(　　) A．動能增加了1 900 J B．動能增加了2 000 J C．重力勢能減少了1 900 J D．重力勢能減少了2 000 J 答案：C 解析：根據動能定理，物體動能的增量等于物體所受所有力做功的代數和，即ΔEk＝WG＋Wf＝1 900 J－100 J＝1 800 J，A、B項錯誤；重力做功與重力勢能改變量的關系為WG＝－ΔEp，即重力勢能減少了1 900 J，C項正確，D項錯誤． 12．[2017·江蘇卷]一

18、小物塊沿斜面向上滑動，然后滑回到原處．物塊初動能為Ek0，與斜面間的動摩擦因數不變，則該過程中，物塊的動能Ek與位移x關系的圖線是(　　) A B C D 答案：C 解析：設物塊與斜面間的動摩擦因數為μ，物塊的質量為m，則物塊在上滑過程中根據動能定理有－(mgsinθ＋μmgcosθ)x＝Ek－Ek0，即Ek＝Ek0－(mgsinθ＋μmgcosθ)x，物塊沿斜面下滑的過程中有(mgsinθ－μmgcosθ)(x0－x)＝Ek，即Ek與x成一次函數關系，由此可以判斷C項正確． 13．[2019·西安模擬]有兩個物體a和b，其質量分別為ma和mb，且ma＞mb，它們的初動能相

19、同，若a和b分別受到不變的阻力Fa和Fb的作用，經過相同的時間停下來，它們的位移分別為sa和sb，則(　　) A．Fa＞Fb且sa＜sb B．Fa＞Fb且sa＞sb C．Fa＜Fb且sa＞sb D．Fa＜Fb且sa＜sb 答案：A 解析：設物體的初速度為v，初動能為Ek，所受的阻力為F，通過的位移為s，物體的速度與動能的關系為Ek＝mv2，得v＝ ，由s＝ t得，s＝t，由題意可知物體a、b運動時間和初動能相同，則質量越大，位移越小，ma＞mb，所以sa＜sb；由動能定理得，－Fs＝0－Ek，因初動能相同，F與s成反比，則Fa＞Fb，故選A. 14．[2019·開封定位考試]

20、(多選)靜止在水平地面的物塊，受到水平方向的拉力F作用，此拉力方向不變，其大小F與時間t的關系如圖所示，設物塊與地面間的靜摩擦力最大值fm與滑動摩擦力大小相等，則(　　) A．0～t1時間內F的功率逐漸增大 B．t2時刻物塊的加速度最大 C．t2時刻后物塊做反向運動 D．t3時刻物塊的動能最大 答案：BD 解析：在0～t1時間內，水平方向的拉力從零逐漸增大到等于最大靜摩擦力，物塊始終靜止不動，水平拉力做功為零，功率為零，選項A錯誤；t2時刻水平拉力最大且大于滑動摩擦力的2倍，根據牛頓第二定律可知物塊加速度最大，選項B正確；t2時刻后水平拉力逐漸減小，物塊的加速度逐漸減小，速度方向不

21、變，速度繼續(xù)增大，選項C錯誤；t3時刻水平拉力減小到等于滑動摩擦力，速度增大到最大，t3時刻物塊的動能最大，選項D正確． 15．[2019·四川五校聯(lián)考]如圖所示，輕質彈簧一端固定，另一端與一質量為m、套在粗糙豎直固定桿A處的圓環(huán)相連，彈簧水平且處于原長．圓環(huán)從A處由靜止開始下滑，經過B處的速度最大，到達C處的速度為零，AC＝h，此為過程Ⅰ；若圓環(huán)在C處獲得一豎直向上的速度v，則恰好能回到A處，此為過程Ⅱ.已知彈簧始終在彈性范圍內，重力加速度為g，則圓環(huán)(　　) A．在過程Ⅰ中，加速度一直減小 B．在過程Ⅱ中，克服摩擦力做的功為mv2 C．在C處，彈簧的彈性勢能為mv2－mgh

22、D．在過程Ⅰ、過程Ⅱ中克服摩擦力做功相同 答案：D 解析：圓環(huán)剛開始下滑時，圓環(huán)受到的合力向下，設彈簧原長為L，下滑過程中，對圓環(huán)受力分析，如圖所示，彈簧彈力與豎直方向的夾角為θ，則彈簧彈力F＝kL，豎直方向根據牛頓第二定律可得mg－Fcosθ－μFN＝ma，水平方向有Fsinθ＝FN，聯(lián)立三個方程可知，圓環(huán)下滑過程中受到的合力先減小后增大，圓環(huán)的加速度先減小后增大，選項A錯誤；在過程Ⅰ和Ⅱ中，圓環(huán)在相同位置時受到的滑動摩擦力大小相等，所以在這兩個過程中克服摩擦力做的功相等，選項D正確；在過程Ⅰ中，根據動能定理可得WG－Wf－W彈＝0，解得Wf＝WG－W彈，在過程Ⅱ中，根據動能定理可得

23、－WG＋W彈－Wf＝－mv2，聯(lián)立解得Wf＝mv2，在C處Ep彈＝W彈＝mgh－mv2，選項B、C錯誤． 16．[2019·鄭州質檢](多選)質量為m的小球被系在輕繩一端，在豎直平面內做半徑為R的圓周運動，如圖所示．在圓心處連接有力傳感器，用來測量繩子上的拉力，運動過程中小球受到空氣阻力的作用，空氣阻力隨速度減小而減?。骋粫r刻小球通過軌道的最低點，力傳感器的示數為7mg，重力加速度為g，此后小球繼續(xù)做圓周運動，經過半個圓周恰能通過最高點，下列說法正確的是(　　) A．到最高點過程中小球克服空氣阻力做的功為mgR B．到最高點過程中小球克服空氣阻力做的功為mgR C．再次經過最低點

24、時力傳感器的示數為5mg D．再次經過最低點時力傳感器的示數大于5mg 答案：AD 解析：小球在最低點時有F1＝T－mg＝m，解得v1＝，而在最高點時，由于小球恰好能通過最高點，所以有mg＝m，可得v2＝，小球從最低點到最高點的過程，由動能定理可得－mg·2R－Wf＝mv－mv，解得空氣阻力做的功Wf＝mgR，選項A正確，B錯誤；小球從最高點到最低點的過程，由于小球受到的空氣阻力隨速度的減小而減小，分析可知在同一水平面上上升過程中的阻力大于下落過程中的阻力，由動能定理可得mg·2R－Wf′＝mv′－mv，且此過程中空氣阻力做的功Wf′＜Wf，解得v′1＞，再次經過最低點時有F2＝T′－m

25、g＝m，解得T′＞5mg，選項C錯誤，D正確． 課時測評? 綜合提能力　課時練　贏高分 一、選擇題 1．[2019·浙江模擬]如圖所示，足球從草皮上的①位置被踢出后落在草皮上③位置，空中到達的最高點為②位置，則(　　) A．②位置足球動能等于0 B．①位置到③位置過程只有重力做功 C．①位置到②位置的過程足球的動能全部轉化為重力勢能 D．②位置到③位置過程足球動能的變化量等于合力做的功 答案：D 解析：由題圖可知，足球由②到③過程中具有水平位移，則說明足球在②位置存在速度，故A錯誤；由圖可知，①到②的水平位移大于②到③的水平位移，則說明足球受到空氣阻力，

26、故B錯誤；因存在阻力做功，故①位置到②位置的過程足球的動能轉化為重力勢能和內能，故C錯誤；根據動能定理可得，②位置到③位置過程足球動能的變化量等于合力做的功，故D正確． 2．[2019·江西模擬](多選)質量為m的物塊在水平恒力F的推動下，從山坡(粗糙)底部的A處由靜止開始運動至高為h的坡頂B處．到達B處時物塊的速度大小為v，A、B之間的水平距離為s，重力加速度為g.不計空氣阻力，則物塊運動過程中(　　) A．重力所做的功是mgh B．合外力對物塊做的功是mv2 C．推力對物塊做的功是mv2＋mgh D．阻力對物塊做的功是mv2＋mgh－Fs 答案：BD 解析：重力所做的功是

27、WG＝－mgh，選項A錯誤；設阻力做功為Wf，根據動能定理，合外力對物塊做的功是W合＝WF－mgh＋Wf＝mv2，選項B正確；WF＝mgh－Wf＋mv2，選項C錯誤；WF＝Fs＝mgh－Wf＋mv2，則Wf＝mgh＋mv2－Fs，選項D正確． 3. [2019·天津五區(qū)縣聯(lián)考](多選)如圖所示，豎直平面內有一光滑圓環(huán)，半徑為R，圓心為O，B為最低點，C為最高點，圓環(huán)左下方開一個小口與光滑斜面相切于A點，∠AOB＝37°，小球從斜面上某一點由靜止釋放，經A點進入圓軌道，不計小球由D到A的機械能損失，(sin37°＝0.6，cos37°＝0.8)則要保證運動過程中小球不離開軌道，小球釋放的

28、位置到A點的距離可能是(　　) A．R B．2R C．3R D．4R 答案：AD 解析：若使小球恰能經過最高點C，則mg＝m，根據動能定理有mg(h－2R)＝mv，解得h＝R，小球釋放的位置到A點的距離是x＝＝R；若使小球恰能經過與圓心O等高的一點，則釋放的高度h′＝R，此時小球釋放的位置到A點的距離是x′＝＝R；要保證運動過程中小球不離開軌道，小球釋放的位置到A點的距離應滿足：x≥R或x′≤R，A、D正確． 4．(多選) 如圖所示，斜面AB和水平面BC是由同一板材上截下的兩段，在B處用小圓弧連接．將小鐵塊(可視為質點)從A處由靜止釋放后，它沿斜面向下滑行，進入平

29、面，最終靜止于P處．若從該板材上再截下一段，擱置在A、P之間，構成一個新的斜面，再將鐵塊放回A處，并輕推一下使之沿新斜面向下滑動．關于此情況下鐵塊運動情況的描述，正確的是(　　) A．鐵塊一定能夠到達P點 B．鐵塊的初速度必須足夠大才能到達P點 C．鐵塊能否到達P點與鐵塊質量有關 D．鐵塊能否到達P點與鐵塊質量無關 答案：AD 解析： 設A距離水平面BC的高度為h，小鐵塊與該板材間的動摩擦因數為μ.斜面AB的傾角為α，對全過程運用動能定理有mgh－μmgs1cosα－μmgs2＝0，整理得mgh－μmg(s1cosα＋s2)＝0，而s1cosα＋s2等于OP的長度，即h－μ＝

30、0，與斜面的傾角無關，故小鐵塊一定能夠到達P點，且與鐵塊的質量無關．故A、D正確． 5．(多選)如圖所示，水平傳送帶由電動機帶動，并始終保持以速度v勻速運動，現將質量為m的某物塊由靜止釋放在傳送帶上的左端，過一會兒物塊能保持與傳送帶相對靜止，設物塊與傳送帶間的動摩擦因數為μ，對于這一過程，下列說法正確的是(　　) A．摩擦力對物塊做的功為0.5mv2 B．物塊對傳送帶做功為0.5mv2 C．系統(tǒng)摩擦生熱為0.5mv2 D．電動機多做的功為mv2 答案：ACD 解析：設物塊勻加速運動的時間為t，根據動能定理得：摩擦力對物塊做的功為W1＝fvt＝mv2＝0.5mv2.物塊對傳送帶

31、做功W2＝－fvt＝－mv2，故A項正確，B項錯誤．物塊與傳送帶相對位移大小為Δx＝vt－＝0.5vt，則Δx＝x物．摩擦生熱為Q＝f·Δx＝fx物＝0.5mv2.故C項正確．電動機多做的功轉化成了物體的動能和系統(tǒng)的內能，所以電動機多做的功為W機＝mv2＋Q＝mv2.故D項正確．(或電動機做的功等于傳送帶克服摩擦力做的功W機＝f·vt＝mv2) 6．(多選)如圖甲所示，物體以一定初速度從傾角α＝37°的斜面底端沿斜面向上運動，上升的最大高度為3.0 m．選擇地面為參考平面，上升過程中，物體的機械能E隨高度h的變化關系如圖乙所示．(g取10 m/s2，sin37°＝0.6，cos37°＝0.8

32、.)則(　　) A．物體上升過程的加速度大小a＝10 m/s2 B．物體與斜面間的動摩擦因數μ＝0.4 C．物體的質量m＝0.67 kg D．物體回到斜面底端時的動能Ek＝10 J 答案：AD 解析：物體到達最高點時，機械能為E＝Ep＝mgh，由圖知Ep＝30 J，得m＝＝ kg＝1 kg，故C錯誤；物體上升過程中，克服摩擦力做功，機械能減少，減少的機械能等于克服摩擦力做的功，ΔE＝－μmgcosα，得μ＝0.5，故B錯誤；物體上升過程中，由牛頓第二定律得mgsinα＋μmgcosα＝ma，得a＝gsinα＋μgcosα＝10×0.6 m/s2＋0.5×10×0.8 m/s2＝

33、10 m/s2，故A正確；由圖象可知，物體上升過程中摩擦力做功為W＝30 J－50 J＝－20 J，在整個過程中由動能定理得2W＝Ek－Ek0，則有Ek＝Ek0＋2W＝50 J＋2×(－20) J＝10 J，故D正確． 7. (多選)如圖是某緩沖裝置，勁度系數足夠大的輕質彈簧與直桿相連，直桿可在固定的槽內移動，與槽間的滑動摩擦力恒為f，直桿質量不可忽略．一質量為m的小車以速度v0撞擊彈簧，最終以速度v彈回．直桿足夠長，且直桿與槽間的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力，不計小車與地面間的摩擦．則(　　) A．小車被彈回時速度v一定小于v0 B．直桿在槽內移動的距離等于 C．直桿在槽內向右運

34、動時，小車與直桿始終保持相對靜止 D．彈簧的彈力可能大于直桿與槽間的最大靜摩擦力 答案：BD 解析：小車在向右運動的過程中，彈簧的形變量若始終小于時，直桿和槽間無相對運動，小車被彈回時速度v一定等于v0；若形變量大于時，桿和槽間出現相對運動，克服摩擦力做功，小車的動能減小，所以小車被彈回時速度v一定小于v0，A錯誤；對整個過程應用動能定理得fs＝ΔEk，直桿在槽內移動的距離s＝，B正確；直桿在槽內向右運動時，開始小車速度比桿的大，所以不可能與直桿始終保持相對靜止，C錯誤；當彈力等于最大靜摩擦力時，直桿開始運動，此時小車的速度大于直桿的速度，彈簧進一步被壓縮，彈簧的彈力大于最大靜摩擦力，D

35、正確． 8．(多選)如圖甲所示，為測定物體沖上粗糙斜面能達到的最大位移x與斜面傾角θ的關系，將某一物體每次以不變的初速度沿足夠長的斜面向上推出，調節(jié)斜面與水平方向的夾角θ，實驗測得x與斜面傾角θ的關系如圖乙所示，重力加速度大小g取10 m/s2，最大靜摩擦力等于滑動摩擦力，根據圖象可求出(　　) A．物體的初速率為3 m/s B．物體與斜面間的動摩擦因數為0.75 C．取不同的傾角θ，物體在斜面上能達到的位移x的最小值為1.44 m D．當θ＝45°時，物體達到最大位移后將停在斜面上 答案：BC 解析：由題圖乙可知，當夾角θ＝0°時，位移為2.40 m，而當夾角為90°時，位

36、移為1.80 m，則由豎直上拋運動規(guī)律可知v＝2gh，解得v0＝＝6 m/s，故A錯誤；當夾角為0°時，由動能定理可得μmgx＝mv，解得μ＝0.75，故B正確；－mgxsinθ－μmgxcosθ＝0－mv，解得x＝(m)＝(m)＝(m)，當θ＋α＝90°時，sin(θ＋α)＝1，此時位移最小，x＝1.44 m，故C正確；若θ＝45°時，物體受到重力的分力為mgsin45°＝mg，最大靜摩擦力f＝μmgcos45°＝mg，mg＞mg，故物體達到最大位移后會下滑，故D錯誤． 9．[2019·廣東佛山一中段考] 如圖，一半徑為R、粗糙程度處處相同的半圓形軌道豎直固定放置，直徑POQ水平．一

37、質量為m的質點自P點上方高為R處由靜止開始下落，恰好從P點進入軌道．質點滑到軌道最低點N時，對軌道的壓力為4mg，g為重力加速度的大小．用W表示質點從P點運動到N點的過程中克服摩擦力所做的功．則(　　) A．W＝mgR，質點恰好可以到達Q點 B．W>mgR，質點不能到達Q點 C．W＝mgR，質點到達Q點后，繼續(xù)上升一段距離 D．W

38、NQ段受到的支持力小于PN段受到的支持力，則質點在NQ段克服摩擦力做的功小于在PN段克服摩擦力做的功，小球在NQ段運動時由動能定理得－mgR－W′＝mv－mv，因為W′0，所以質點到達Q點后，繼續(xù)上升一段距離．故C正確，A、B、D錯誤． 10．[2019·陜西渭南模擬](多選)一質量為m的物體以速度v0在足夠大的光滑水平面上運動，從零時刻起，對該物體施加一水平恒力F，經過時間t，物體的速度大小減小到最小值v0，此后速度大小不斷增大．則(　　) A．水平恒力F大小為 B．水平恒力作用2t時間，物體速度大小為v0 C．在t時間內，水平恒力做的功為－mv D．若水平恒力

39、大小為2F，方向不變，物體運動過程中的最小速度仍為v0 答案：BCD 解析：由物體速度減小到最小值v0，可知恒力F的方向與速度v0的方向間的夾角為鈍角，將v0沿F的方向和垂直于F的方向進行分解，可知垂直于F方向的速度大小vx＝v0，平行于F方向的速度大小vy＝v0，根據牛頓第二定律可知F＝m＝，A錯誤；水平恒力作用2t時間，垂直于F方向的速度大小vx＝v0不變，平行于F方向的速度大小vy＝v0，物體速度大小為v0，B正確；在t時間內，水平恒力做的功為W＝mv－mv＝－mv，C正確；若水平恒力大小為2F，方向不變，物體運動過程中的最小速度仍為v0，D正確． 二、非選擇題 11．如圖所示，

40、粗糙的斜面AB下端與光滑的圓弧軌道BCD相切于B，整個裝置豎直放置，C是最低點，圓心角θ＝37°，D與圓心O等高，圓弧軌道半徑R＝1 m，斜面長L＝4 m，現有一個質量m＝0.1 kg的小物體P從斜面AB上端A點無初速度下滑，物體P與斜面AB之間的動摩擦因數μ＝0.25.不計空氣阻力，g＝10 m/s2，sin37°＝0.6，cos37°＝0.8，求： (1)物體P第一次通過C點時的速度大小vC； (2)物體P第一次通過C點時對軌道的壓力大小； (3)物體P第一次離開D點后在空中做豎直上拋運動到最高點E，接著從空中又返回到圓弧軌道和斜面，在這樣多次反復的整個運動過程中，物體P對C點處

41、軌道的最小壓力． 答案：(1)6 m/s　(2)4.6 N　(3)1.4 N 解析：(1)物體P從A下滑經B到C過程中根據動能定理有mgL·sin37°＋mgR(1－cos37°)－μmgcos37°·L＝mv－0，解得vC＝6 m/s. (2)物體P在C點，根據牛頓第二定律有N－mg＝m， 解得N＝4.6 N. 根據牛頓第三定律，物體P通過C點時對軌道的壓力為4.6 N. (3)物體P最后在B和與其等高的圓弧軌道上來回運動時，經C點壓力最小，由B到C由動能定理有mgR(1－cos37°)＝mv′，解得v′C＝2 m/s，則Nmin＝mg＋m＝1.4 N. 根據牛頓第三定律，物體

42、P對C點處軌道的最小壓力為1.4 N. 12. 小物塊A的質量為m，物塊與坡道間的動摩擦因數為μ，水平面光滑，坡道頂端距水平面高度為h，傾角為θ，物塊從坡道進入水平滑道時，在底端O點處無機械能損失，重力加速度為g.將輕彈簧的一端連接在水平滑道M處并固定在墻上，另一自由端恰位于坡道的底端O點，如圖所示．物塊A從坡頂由靜止滑下，求： (1)物塊滑到O點時的速度大小； (2)彈簧為最大壓縮量d時的彈性勢能； (3)物塊A被彈回到坡道上升的最大高度． 答案：(1)　(2)mgh－μmghcotθ　(3) 解析：(1)由動能定理有mgh－μmghcotθ＝mv2， 得v＝. (2)在水平滑道上由能量守恒定律有mv2＝Ep， 得Ep＝mgh－μmghcotθ. (3)設物塊A能夠上升的最大高度為h1，物塊A被彈回過程中，由能量守恒定律有Ep＝μmgh1cotθ＋mgh1，得h1＝.