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小題必練9:動能和動能定理

更新時間:2024-01-02 文章作者: 信息來源: 閱讀次數(shù):
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(1)動能及動能定理;(2)應(yīng)用動能定理求解多過程問題;(3)應(yīng)用動能定理求解多物體的運(yùn)動問題。Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
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例1.(2019?全國III卷?17)從地面豎直向上拋出一物體,物體在運(yùn)動過程中除受到重力外,還受到一大小不變、方向始終與運(yùn)動方向相反的外力作用。距地面高度h在3 m以內(nèi)時,物體上升、下落過程中動能Ek隨h的變化如圖所示。重力加速度取10 m/s2。該物體的質(zhì)量為(    )Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
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A.2 kg        B.1.5 kg        C.1 kg        D.0.5 kgNla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
【答案】CNla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
【解析】設(shè)物體的質(zhì)量為m,則物體在上升過程中,受到豎直向下的重力mg和豎直向下的恒定外力F,當(dāng)Δh=3 m時,由動能定理結(jié)合題圖可得-(mg+F)×Δh=(36-72) J;物體在下落過程中,受到豎直向下的重力mg和豎直向上的恒定外力F,當(dāng)Δh=3 m時,再由動能定理結(jié)合題圖可得(mg-F)×Δh=(48-24) J,聯(lián)立解得m=1 kg、F=2 N,選項(xiàng)C正確,A、B、D均錯誤。Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
【點(diǎn)睛】本題考查動能定理,體現(xiàn)了模型建構(gòu)素養(yǎng)。物體受到大小不變的外力,方向始終與速度方向相反,即上升時外力方向向下,下落時外力方向向上,這是解答此題的關(guān)鍵。Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
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1.汽車在一段坡度不變的山坡上勻速上行,速度大小為v,汽車發(fā)動機(jī)輸出功率為P。設(shè)汽車所受摩擦力大小恒為f,則下列說法中錯誤的是(    )Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
A.汽車所受合外力對汽車所做的功為零Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
B.汽車所受的摩擦力與重力對汽車做負(fù)功,支持力對汽車不做功Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
C.汽車發(fā)動機(jī)輸出功率P=fvNla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
D.若汽車勻速上行的速度大小為2v,發(fā)動機(jī)輸出功率應(yīng)為2PNla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
【答案】CNla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
【解析】汽車勻速上行,根據(jù)動能定理W=ΔEk=0,A正確;汽車受到的重力方向和汽車的位移方向夾角是鈍角,重力做負(fù)功,摩擦力方向和汽車位移方向相反,做負(fù)功,支持力始終和汽車的位移垂直,不做功,B正確;設(shè)山坡的傾角為θ,因?yàn)閯蛩偕仙?,則牽引力F=f+mgsin θ,則汽車發(fā)動機(jī)輸出功率P=Fv=(f+mgsin θ)v,C錯誤;若汽車勻速上行的速度大小為2v時,汽車的牽引力沒有變化,但是速度增加了2倍,則P′=F?2v=2P,D正確。Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
2.(多選)在工廠的流水線上安裝有足夠長的水平傳送帶,用水平傳送帶傳送工件,可以大大提高工作效率,如圖所示,水平傳送帶以恒定的速率v運(yùn)送質(zhì)量為m的工件,工件以v0(v0<v)的初速度從A位置滑上傳送帶,工件與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為μ,已知重力加速度為g,則(  )Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
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A.工件滑上傳送帶到與傳送帶相對靜止所需時間為v-v0μgNla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
B.因傳送工件電動機(jī)多做的功為12m(v2-v20)Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
C.傳送帶的摩擦力對工件所做的功為12m(v-v0)2Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
D.工件與傳送帶的相對位移為v-v022μgNla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
【答案】ADNla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
【解析】工件滑上傳送帶后先做勻加速運(yùn)動,μmg=ma,a=μg,相對滑動時間為t=v-v0μg,A項(xiàng)正確;因傳送工件電動機(jī)多做的功W=μmgvt=mv(v-v0),B項(xiàng)錯誤;根據(jù)動能定理傳送帶對工件做功W1=12m(v2-v20),C項(xiàng)錯誤;工件與傳送帶的相對位移Δx=vt-v+v02t=v-v022μg,D項(xiàng)正確。Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
3.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。一質(zhì)量為m的質(zhì)點(diǎn)自P點(diǎn)上方高度R處由靜止開始下落,恰好從P點(diǎn)進(jìn)入軌道。質(zhì)點(diǎn)滑到軌道最低點(diǎn)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(zhì)點(diǎn)從P點(diǎn)運(yùn)動到N點(diǎn)的過程中克服摩擦力所做的功。則(  )Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
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A.W=12mgR,質(zhì)點(diǎn)恰好可以到達(dá)Q點(diǎn)Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
B.W>12mgR,質(zhì)點(diǎn)不能到達(dá)Q點(diǎn)Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
C.W=12mgR,質(zhì)點(diǎn)到達(dá)Q點(diǎn)后,繼續(xù)上升一段距離Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
D.W<12mgR,質(zhì)點(diǎn)到達(dá)Q點(diǎn)后,繼續(xù)上升一段距離Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
【答案】CNla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
【解析】根據(jù)動能定理得P點(diǎn)動能EkP=mgR,經(jīng)過N點(diǎn)時,由牛頓第二定律和向心力公式可得4mg-mg=mv2R,所以N點(diǎn)動能為EkN=32mgR,從P點(diǎn)到N點(diǎn)根據(jù)動能定理可得mgR-W=32mgR-mgR,即克服摩擦力做功W=12mgR。質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動過程,半徑方向的合力提供向心力即FN-mgcos θ=ma=mv2R,根據(jù)左右對稱,在同一高度處,由于摩擦力做功導(dǎo)致在右邊圓形軌道中的速度變小,軌道彈力變小,滑動摩擦力f=μFN變小,所以摩擦力做功變小,那么從N到Q,根據(jù)動能定理,Q點(diǎn)動能EkQ=32mgR-mgR-W′=12mgR-W′,由于W′<12mgR,所以Q點(diǎn)速度仍然沒有減小到0,會繼續(xù)向上運(yùn)動一段距離,對照選項(xiàng),C項(xiàng)正確。Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
4.質(zhì)量為m的小球在豎直向上的拉力作用下從靜止開始運(yùn)動,其v-t圖象如圖所示(豎直向上為正方向,DE段為直線),已知重力加速度大小為g,下列說法正確的是(  )Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
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A.t3~t4時間內(nèi),小球豎直向下做勻減速直線運(yùn)動Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
B.t0~t2時間內(nèi),合力對小球先做正功后做負(fù)功Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
C.0~t2時間內(nèi),小球的平均速度一定為v32Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
D.t3~t4時間內(nèi),拉力做的功為12m(v3+v4)[(v4-v3)+g(t4-t3)]Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
【答案】DNla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
【解析】t3~t4時間內(nèi)小球做豎直向上的勻減速直線運(yùn)動,A錯誤;t0~t2時間內(nèi)小球速度一直增大,合力對小球一直做正功,B錯誤;0~t3時間內(nèi)小球的運(yùn)動不是勻變速運(yùn)動,不等于v32,C錯誤;t3~t4由動能定理得WF-mgh=12mv24-12mv23,且h=12(v4+v3)(t4-t3),解得WF=12m(v3+v4)[(v4-v3)+g(t4-t3)],D正確。Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
5.(多選)如圖所示,在傾角為θ的斜面上,輕質(zhì)彈簧一端與斜面底端固定,另一端與質(zhì)量為M的平板A連接,一個質(zhì)量為m的物體B靠在平板的右側(cè),A、B與斜面的動摩擦因數(shù)均為μ。開始時用手按住物體B使彈簧處于壓縮狀態(tài),現(xiàn)放手,使A和B一起沿斜面向上運(yùn)動距離L時,A和B達(dá)到最大速度v。則以下說法正確的是(  )Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
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A.A和B達(dá)到最大速度v時,彈簧是自然長度Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
B.若運(yùn)動過程中A和B能夠分離,則A和B恰好分離時,二者加速度大小均為g(sin θ+μcos θ)Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
C.從釋放到A和B達(dá)到最大速度v的過程中,彈簧對A所做的功等于12Mv2+MgLsin θ+μMgLcos θNla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
D.從釋放到A和B達(dá)到最大速度v的過程中,B受到的合力對它做的功等于12mv2Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
【答案】BDNla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
【解析】A和B達(dá)到最大速度v時,A和B的加速度為零。對AB整體,由平衡條件知kx=(m+M)gsin θ+μ(m+M)gcos θ,所以此時彈簧處于壓縮狀態(tài),故A項(xiàng)錯誤;A和B恰好分離時,A、B間的彈力為0,A、B的加速度相同,對B受力分析,由牛頓第二定律知,mgsin θ+μmgcos θ=ma,得a=gsin θ+μgcos θ,故B項(xiàng)正確;從釋放到A和B達(dá)到最大速度v的過程中,對AB整體,根據(jù)動能定理得W彈-(m+M)gLsin θ-μ(m+M)gcos θ•L=12(m+M)v2,所以彈簧對A所做的功W彈=12(m+M)v2+(m+M)gLsin θ+μ(m+M)gcos θ•L,故C項(xiàng)錯誤;從釋放到A和B達(dá)到最大速度v的過程中,對于B,根據(jù)動能定理得B受到的合力對它做的功W合=ΔEk=12mv2,故D項(xiàng)正確。Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
6.如圖所示,豎直平面內(nèi)放一直角桿MON,OM水平,ON豎直且光滑,用不可伸長的輕繩相連的兩小球A和B分別套在OM和ON桿上,B球的質(zhì)量為2 kg,在作用于A球的水平力F的作用下,A、B兩球均處于靜止?fàn)顟B(tài),此時OA=0.3 m,OB=0.4 m,改變水平力F的大小,使A球向右加速運(yùn)動,已知A球向右運(yùn)動0.1 m時速度大小為3 m/s,則在此過程中繩的拉力對B球所做的功為(取g=10 m/s2)(  )Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
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A.11 J     B.16 J     C.18 J     D.9 JNla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
【答案】CNla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
【解析】A球向右運(yùn)動0.1 m時,vA=3 m/s,OA′=0.4 m,OB′=0.3 m,設(shè)此時∠B′A′O=α,則有tan α=34。由運(yùn)動的合成與分解可得vAcos α=vBsin α,解得vB=4 m/s。以B球?yàn)檠芯繉ο螅诉^程中B球上升高度h=0.1 m,由動能定理,W-mgh=12mvB2,解得輕繩的拉力對B球所做的功為W=mgh+12mvB2=2×10×0.1 J+12×2×42 J=18 J,選項(xiàng)C正確。Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
7.(多選)如圖所示,內(nèi)壁光滑半徑大小為R的圓軌道豎直固定在桌面上,一個質(zhì)量為m的小球靜止在軌道底部A點(diǎn)。現(xiàn)用小錘沿水平方向快速擊打小球,擊打后迅速移開,使小球沿軌道在豎直面內(nèi)運(yùn)動。當(dāng)小球回到A點(diǎn)時,再次用小錘沿運(yùn)動方向擊打小球,通過兩次擊打,小球才能運(yùn)動到圓軌道的最高點(diǎn)。已知小球在運(yùn)動過程中始終未脫離軌道,在第一次擊打過程中小錘對小球做功W1,第二次擊打過程中小錘對小球做功W2。設(shè)先后兩次擊打過程中小錘對小球做功全部用來增加小球的動能,則W1W2的值可能是(  )Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
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A.12     B.23     C.34     D.1Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
【答案】ABNla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
【解析】第一次擊打后球最高到達(dá)與球心O等高位置,根據(jù)動能定理,有:W1≤mgR,兩次擊打后可以到達(dá)軌道最高點(diǎn),根據(jù)動能定理,有:W1+W2-2mgR=12mv2,在最高點(diǎn),有:mg+N=mv2R≥mg,聯(lián)立①②③解得:W1≤mgR,W2≥32mgR,故W1W2≤23,故A、B正確,C、D錯誤。Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
8.如圖所示,上表面水平的圓盤固定在水平地面上,一小物塊從圓盤邊緣上的P點(diǎn),以大小恒定的初速度v0,在圓盤上沿與直徑PQ成不同夾角θ的方向開始滑動,小物塊運(yùn)動到圓盤另一邊緣時的速度大小為v,則v2-cosθ圖象應(yīng)為(  )Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
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【答案】ANla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
【解析】設(shè)圓盤半徑為r,小物塊與圓盤間的動摩擦因數(shù)為μ,由動能定理可得-μmg•2rcos θ=12mv2-12mv20,整理得v2=v20-4μgrcos θ,可知v2與cos θ為線性關(guān)系,斜率為負(fù),故A項(xiàng)正確,B、C、D項(xiàng)錯誤。Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
9.(多選)如圖所示,物塊A、B、C、D的質(zhì)量都是m,并都可看作質(zhì)點(diǎn),四個物塊用細(xì)線通過輕質(zhì)滑輪連接。物塊B與C、C與D、D與地面的距離都是L。現(xiàn)將物塊A下方的細(xì)線剪斷,若物塊A距離滑輪足夠遠(yuǎn)且不計(jì)一切阻力,則(  )Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
A.A上升的最大速度是 5gL3Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
B.A上升的最大速度是 17gL6Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
C.A上升的最大高度是53L12Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
D.A上升的最大高度是23L6Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
【答案】ADNla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
【解析】設(shè)物塊D落地時速度為v1,在D落地過程中,對四個物塊應(yīng)用動能定理有3mgL-mgL=12×4mv21;在物塊C落地過程中,對三個物塊應(yīng)用動能定理有2mgL-mgL=12×3mv22-12×3mv21,聯(lián)立解得v2=5gL3,A正確,B錯誤;之后物塊B勻速下降直到落地,A勻速上升,至此A已上升了3L的高度;再往后物塊A做豎直上拋運(yùn)動,還可以上升h=v222g=5L6,A上升的最大高度H=h+3L=236L,C錯誤,D正確。Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
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10.多級火箭是由數(shù)級火箭組合而成的運(yùn)載工具,每一級都有發(fā)動機(jī)與燃料,目的是為了提高火箭的連續(xù)飛行能力與最終速度?,F(xiàn)有一小型多級火箭,質(zhì)量為M,第一級發(fā)動機(jī)的額定功率為P,先使火箭由靜止豎直向上做加速度為a的勻加速直線運(yùn)動。若空氣阻力為f并保持不變,不考慮燃料燃燒引起的質(zhì)量變化及高度不同引起的重力變化,達(dá)到額定功率后,發(fā)動機(jī)功率保持不變,直到火箭上升達(dá)到最大速度時高度為H。試求:Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
(1)第一級發(fā)動機(jī)能使火箭達(dá)到的最大速度。Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
(2)第一級發(fā)動機(jī)做勻加速運(yùn)動的時間。Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
(3)第一級發(fā)動機(jī)以額定功率開始工作,直到最大速度時的運(yùn)行時間。Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
【解析】(1)由題意知火箭達(dá)到最大速度時加速度為零,設(shè)發(fā)動機(jī)牽引力為F,則:Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
F=f+MgNla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
額定功率為P,所以最大速度有: 。Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
(2)由題意知做勻加速運(yùn)動,加速度a不變,功率為P,設(shè)勻加速運(yùn)動的最大速度為v1,時間為t1,此時牽引力為F1,則有:Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
P=F1v1Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
F1-(f+Mg)=MaNla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
v1=at1Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
聯(lián)立解得: 。Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
(3)設(shè)以額定功率開始工作,直到最大速度的時間為t,則根據(jù)動能定理有:Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
Pt-(f+Mg)(H-12ma12)=12Mvm2-12Mv12Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
由(1)可知: Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
由(2)可知: Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
聯(lián)立解得: 。Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
11.如圖所示,光滑圓弧AB在豎直平面內(nèi),圓弧B處的切線水平,A、B兩端的高度差為h1=0.2 m,B端高出水平地面h2=0.8 m,O點(diǎn)在B點(diǎn)的正下方,將一確定的滑塊從A端由靜止釋放,落在水平面上的C點(diǎn)處。取g=10 m/s2。求:Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
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(1)落地點(diǎn)C到O的距離xOC;Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
(2)在B端平滑連接一水平放置長為L=1.0 m的木板MN,滑塊從A端釋放后正好運(yùn)動到N端停止,求木板MN與滑塊間的動摩擦因數(shù);Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
(3)若將木板右端截去長為ΔL的一段,滑塊從A端釋放后將滑離木板落在水平面上P點(diǎn)處,要使落地點(diǎn)P距O點(diǎn)的距離最遠(yuǎn),則ΔL應(yīng)為多少?距離s的最大值為多少? Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
【解析】(1)滑塊從光滑圓弧AB下滑過程中,根據(jù)動能定理得:mgh1=12mvB2-0Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
得vB=2gh1=2 m/sNla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
滑塊離開B點(diǎn)后做平拋運(yùn)動,則:Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
豎直方向:h2=12gt2Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
水平方向:x=vBtNla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
聯(lián)立得到x=vB2h2gNla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
代入數(shù)據(jù)解得x=0.8 m。Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
(2)滑塊從B端運(yùn)動到N端停止的過程,根據(jù)動能定理得:-μmgL=0-12mvB2Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
代入數(shù)據(jù)解得μ=0.2。Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
(3)若將木板右端截去長為ΔL的一段后,設(shè)滑塊滑到木板最右端時速度為v,由動能定理得:Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
-μmg(L-ΔL)=12mv2-12mvB2Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
滑塊離開木板后仍做平拋運(yùn)動,高度不變,運(yùn)動時間不變,則落地點(diǎn)距O點(diǎn)的距離:Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
s=L-ΔL+vtNla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
聯(lián)立整理得:s=1+0.8ΔL-ΔL=-(0.4-ΔL)2+1.16Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
所以當(dāng)ΔL=0.4即ΔL=0.16 m時,s最大,且最大值smax=1.16 m。Nla物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
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