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3.(06江蘇10)我省沙河抽水蓄能電站自2003年投入運行以來,在緩解用電高峰電

力緊張方面,取得了良好的社會效益和經濟效益.抽水蓄能電站的工作原理是,在

用電低谷時(如深夜),電站利用電網(wǎng)多余電能把水抽到高處蓄水池中,到用電高

峰時,再利用蓄水池中的水發(fā)電,如圖,蓄水池(上游水庫)可視為長方體,有效總

庫容量(可用于發(fā)電)為V,蓄水后水位高出下游水面H,發(fā)電過程中上游水庫水位最大落差為d.統(tǒng)計資料表明,該電站年抽水用電為2.4×108  kW·h,年發(fā)電量為1.8×108  kW·h.則下列計算結果正確的是(水的密度為ρ,重力加速度為g,涉及重力勢能的計算均以下游水面為零勢能面)               (   ) 

A.能用于發(fā)電的水的最大重力勢能Ep=ρVgH 

B.能用于發(fā)電的水的最大重力勢能Ep=ρVg 

C.電站的總效率達75% 

D.該電站平均每天所發(fā)電能可供給一個大城市居民用電(電功率以105 kW計)約10 h 

  答案  BC

解析  以下游水面為零勢能面,則用于發(fā)電的水的重心位置離下游水面高為(H-),故其最大重力勢能Ep?=ρVg(H-),A錯,B對;電站的總功率η=×100%=×100%=75%,故C對;設該電站平均每天

發(fā)電可供一個大城市居民用電t小時,則:Pt=.代入數(shù)據(jù)得t=5 h,故D錯. 

試題詳情

2.(06江蘇9)如圖所示,物體A置于物體B上,一輕質彈簧一端固定,另一端與

B相連,在彈性限度范圍內,A和B一起在光滑水平面上做往復運動(不計空氣

阻力),并保持相對靜止,則下列說法正確的是           (  )

?A.A和B均做簡諧運動 

?B.作用在A上的靜摩擦力大小與彈簧的形變量成正比 

?C.B對A的靜摩擦力對A做功,而A對B的靜摩擦力對B不做功 

D.B對A的靜摩擦力始終對A做正功,而A對B的靜摩擦力始終對B做負功

  答案   AB?

解析  A、B保持相對靜止,其水平方向的運動等效于水平方向彈簧振子的運動,故A對;A物體做簡諧運動的回復力是B對A的靜摩擦力提供的,設B對A的靜摩擦力為F時,彈簧伸長量為x,對A物體有:F=mAa,對A、B整體有:kx=(mA+mB)a,聯(lián)立得:F=,由此可知B項正確;B對A的靜摩擦力可以對A做正功,也可以對A做負功,故C、D錯.

試題詳情

1.(06江蘇3)一質量為m的物體放在光滑水平面上,今以恒力F沿水平方向推該物體,在相同的時間間隔內,下列

說法正確的是                                      (   ) 

A.物體的位移相等                

B.物體動能的變化量相等 

C.F對物體做的功相等              

D.物體動量的變化量相等 

答案  D?

解析  物體在恒力F作用下做勻變速直線運動,在相同時間間隔T內,其位移不相等,故力對物體做功不相等,由動能定理可知,外力做的功等于物體動能的變化,由此可知,A、B、C選項錯誤;物體動量的變化等于合外力的沖量,由于力F和時間t相等,故動量的變化量相等. 

試題詳情

15.(06北京理綜22)右圖是簡化后的跳臺滑雪的雪道示意圖.整個雪道由傾斜的助

滑雪道AB和著陸雪道DE,以及水平的起跳平臺CD組成,AB與CD圓滑連接. 

運動員從助滑雪道AB上由靜止開始,在重力作用下,滑到D點水平飛出,不計飛行中的空氣阻力,經2 s在水平方向飛行了60 m,落在著陸雪道DE上.已知從B點到D點運動員的速度大小不變.(g取10 m/s2)求: 

(1)運動員在AB段下滑到B點的速度大小. 

(2)若不計阻力,運動員在AB段下滑過程中下降的高度.

答案   (1)30 m/s  (2)45 m  ?

解析  (1)運動員從D點飛出時的速度

v==30 m/s? 

依題意,下滑到助滑雪道末端B點的速度大小是30 m/s?. 

(2)在下滑過程中機械能守恒,有

mgh=mv2 下降的高度h==45 m? 

題組二

試題詳情

14.(06全國卷Ⅱ23)如圖所示,一固定在豎直平面內的光滑的半圓形軌道ABC,

其半徑R=0.5 m,軌道在C處與水平地面相切,在C處放一小物塊,給它一

水平向左的初速度v0=5 m/s,結果它沿CBA運動,通過A點,最后落在水平

地面上的D點,求C、D間的距離s.取重力加速度g=10 m/s2. 

答案  1 m

解析  設小物塊的質量為m,過A處時的速度為v,由A到D經歷的時間為t,有 

mv02=mv2+2mgR           ① 

2R=gt2                              ② 

s=vt                   ③ 

由①②③式并代入數(shù)據(jù)得s=1 m? 

試題詳情

13.(06廣東15)一個質量為4 kg的物體靜止在足夠大的水平地面上,物體與

地面間的動摩擦因數(shù)μ=0.1.從t=0開始,物體受到一個大小和方向呈周期

性變化的水平力F作用,力F隨時間的變化規(guī)律如圖所示.求83秒內物體

的位移大小和力F對物體所做的功(g取10 m/s2). 

答案  167 m  676 J

解析  第1個2s內,其加速度: 

a1== m/s2=2 m/s2 

第1個2 s末的速度:

v1=a1t=2×2 m/s=4 m/s? 

第1個2 s內的位移:

s1=? 

第2個2 s內做減速運動,其加速度大小: 

a2= 

第2個2 s末的速度:v2=v1-a2t=0 

第2個2 s內的位移:s2=? 

故物體先勻加速2 s達最大速度4 m/s,后又勻減速運動2 s速度變?yōu)榱?以后將重復這個運動. 

前84 s內物體的位移s=21(s1+s2)=168 m? 

最后1 s內物體的位移s′= 

故83秒內物體的位移為168 m-1 m=167 m? 

第83秒末的速度與第3秒末的速度相等,故v=v1 

所以力F對物體所做的功W=mv2+fs83=8 J+668 J=676 J? 

試題詳情

12.(07天津理綜23)如圖所示,水平光滑地面上停放著一輛小車,左側靠在

豎直墻壁上,小車的四分之一圓弧軌道AB是光滑的,在最低點B與水平軌

道BC相切,BC的長度是圓弧半徑的10倍,整個軌道處于同一豎直平面內.

可視為質點的物塊從A點正上方某處無初速下落,恰好落入小車圓弧軌道

滑動.然后沿水平軌道滑行至軌道末端C處恰好沒有滑出.已知物塊到達圓弧軌道最低點B時對軌道的壓力是物塊重力的9倍,小車的質量是物塊的3倍,不考慮空氣阻力和物塊落入圓弧軌道時的能量損失.求: 

(1)物塊開始下落的位置距水平軌道BC的豎直高度是圓弧半徑的幾倍. 

(2)物塊與水平軌道BC間的動摩擦因數(shù)μ.

答案  (1)4倍   (2)0.3 

解析  (1)設物塊的質量為m,其開始下落處的位置距BC的豎直高度為h,到達B點時的速度為v,小車圓弧軌道半徑為R.由機械能守恒定律,有 

mgh=mv2                     ① 

根據(jù)牛頓第二定律,有 

9mg-mg=m                   ② 

解得h=4R                    ③

即物塊開始下落的位置距水平軌道BC的豎直高度是圓弧半徑的4倍. 

(2)設物塊與BC間的滑動摩擦力的大小為F,物塊滑到C點時與小車的共同速度為v′,物塊在小車上由B運動到C的過程中小車對地面的位移大小為s.依題意,小車的質量為3m,BC長度為10 R.由滑動摩擦定律,有 

F=μmg                      ④ 

由動量守恒定律,有mv=(m+3m)v′         ⑤ 

對物塊、小車分別應用動能定理,有 

-F(10R+s)=mv′2-mv2              ⑥ 

Fs=(3m)v′2-0                  ⑦

解得μ=0.3                    ⑧

試題詳情

11.(07全國卷Ⅱ23)如圖所示,位于豎直平面內的光滑軌道,由一段斜的

直軌道和與之相切的圓形軌道連接而成,圓形軌道的半徑為R.一質量為m

的小物塊從斜軌道上某處由靜止開始下滑,然后沿圓形軌道運動.要求物塊

能通過圓形軌道最高點,且在該最高點與軌道間的壓力不能超過5mg(g為重力加速度).求物塊初始位置相對于圓形軌道底部的高度h的取值范圍. 

答案  R≤h≤5R

解析  設物塊在圓形軌道最高點的速度為v,由機械能守恒定律得 

mgh=2mgR+mv2                         ① 

物塊在最高點受的力為重力mg、軌道的壓力N.重力與壓力的合力提供向心力,有 

mg+N=m                 ② 

物塊能通過最高點的條件是 

N≥0                   ③ 

由②③式得

v≥                 ④ 

由①④式得 

h≥R                   ⑤ 

按題目要求,N≤5 mg,由②式得 

v≤                 ⑥ 

由①⑥式得 

h≤5R                   ⑦ 

h的取值范圍是 

R≤h≤5R                 ⑧ 

試題詳情

10.(07江蘇19)如圖所示,一輕繩吊著粗細均勻的棒,棒下端離地面高H,上端套著一個細

環(huán).棒和環(huán)的質量均為m,相互間最大靜摩擦力等于滑動摩擦力kmg(k>1).斷開輕繩,棒

和環(huán)自由下落.假設棒足夠長,與地面發(fā)生碰撞時,觸地時間極短,無動能損失.棒在整

個運動過程中始終保持豎直,空氣阻力不計.求: 

(1)棒第一次與地面碰撞彈起上升過程中,環(huán)的加速度. 

(2)從斷開輕繩到棒與地面第二次碰撞的瞬間,棒運動的路程s. 

(3)從斷開輕繩到棒和環(huán)都靜止,摩擦力對環(huán)及棒做的總功W.

答案  (1)(k-1)g,方向豎直向上  (2)  (3)-

解析  (1)設棒第一次上升過程中,環(huán)的加速度為a環(huán) 

環(huán)受合力F環(huán)=kmg-mg             ①

由牛頓第二定律F環(huán)=ma環(huán)                    

由①②得a環(huán)=(k-1)g,方向豎直向上 

(2)設以地面為零勢能面,向上為正方向,棒第一次落地的速度大小為v1.

由機械能守恒得:×2mv12=2mgH 

解得v1=

設棒彈起后的加速度a 

由牛頓第二定律a=-(k+1)g 

棒第一次彈起的最大高度H1=-

解得H1=

棒運動的路程s=H+2H=

(3)解法一:棒第一次彈起經過t1時間,與環(huán)達到相同速度v1′ 

環(huán)的速度v1′=-v1+a環(huán)t1 

棒的速度v1′=v1+at1 

環(huán)的位移h環(huán)1=-v1t1+a環(huán)t12 

棒的位移h棒1=v1t1+at12 

x1=h環(huán)1-h棒1? 

解得:x1=-

棒環(huán)一起下落至地 

v22-v12=2gh棒1? 

解得:v2=

同理,環(huán)第二次相對棒的位移 

x2=h環(huán)2-h棒2=-

…… 

xn=-

環(huán)相對棒的總位移 

x=x1+x2+……+xn+…… 

W=kmgx 

得W=-

解法二:設環(huán)相對棒滑動距離為l

根據(jù)能量守恒mgH+mg(H+l)=kmgl 

摩擦力對棒及環(huán)做的總功 

W=-kmgl 

解得W=-

試題詳情

9.(07山東理綜)如圖所示,一水平圓盤繞過圓心的豎直軸轉動,圓盤邊緣有一質量

m=1.0 kg的小滑塊.當圓盤轉動的角速度達到某一數(shù)值時,滑塊從圓盤邊緣滑

落,經光滑的過渡圓管進入軌道ABC.已知AB段斜面傾角為53°,BC段斜面傾

角為37°,滑塊與圓盤及斜面間的動摩擦因數(shù)均為μ=0.5,A點離B點所在水平

面的高度h=1.2 m.滑塊在運動過程中始終未脫離軌道,不計在過渡圓管處和B點

的機械能損失,最大靜摩擦力近似等于滑動摩擦力,取g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8. 

(1)若圓盤半徑R=0.2 m,當圓盤的角速度多大時,滑塊從圓盤上滑落?

(2)若取圓盤所在平面為零勢能面,求滑塊到達B點時的機械能. 

(3)從滑塊到達B點時起,經0.6 s正好通過C點,求BC之間的距離.

   答案  (1)5 rad/s  (2)-4 J  (3)0.76 m

  解析  (1)滑塊在圓盤上做圓周運動時,靜摩擦力充當向心力,根據(jù)牛頓第二定律,可得: 

μmg=mω2R 

代入數(shù)據(jù)解得:ω==5 rad/s?

(2)滑塊在A點時的速度:vA=ωR=1 m/s?

從A到B的運動過程由動能定理得 

mgh-μmgcos 53° ·=mvB2-mvA2 

在B點時的機械能:EB=mvB2-mgh=-4 J 

(3)滑塊在B點時的速度:vB=4 m/s? 

滑塊沿BC段向上運動時的加速度大。骸

a1=g(sin 37°+μcos 37°)=10 m/s2 

返回時的加速度大小 

a2=g(sin 37°-μcos 37°)=2 m/s2 

BC間的距離:sBC==0.76 m

試題詳情


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