《力学》初中物理难题及例题如下:
难题:
1. 一辆小车在光滑水平面上作匀速直线运动,小车前端固定一个弹簧,车后端固定一个质量较大的铁块,当小车静止时将铁块撞击弹簧后,弹簧发生形变,小车被弹起,当弹簧恢复原状的过程中,小车和弹簧组成的系统____(填“会”或“不会”)发生动量变化。
2. 质量为m的小球在竖直平面内的圆形轨道的内侧运动,经过最高点时,小球对轨道的压力恰好为零,则小球在最低点的速度大小为____。
例题:
1. 质量为m的小球沿光滑的半圆形轨道内侧运动,在最低点时轨道对小球的压力恰好为零。求小球在最低点的速度大小。
2. 质量为m的小球自高为h处由静止释放,并与放在地面上的质量为M的木块碰撞,碰后两者都向右运动,木块比小球多移动距离s,求小球与木块碰撞时损失的机械能。
以上题目涉及力学的基本原理和概念,需要运用动能定理、动量定理等物理方法进行求解,同时需要注意一些特殊情况下的物理规律和约束条件。
请注意,由于存在许多可能解,以上答案仅供参考,建议咨询物理老师或查阅相关物理书籍以获取准确信息。
《力学》初中物理难题及例题:
难题:重力对物体产生什么样的影响?请举例说明。
例题:一个重为10牛的物体,在水平桌面上受到15牛的水平拉力向右匀速运动,则物体受到的摩擦力是____牛;当拉力增大到18牛时,物体受到的摩擦力是____牛。
答案:物体在水平桌面上向右匀速运动时,受到的摩擦力与拉力是平衡力,根据二力平衡条件得,摩擦力等于拉力等于15牛;当拉力增大到18牛时,物体对桌面的压力和接触面的粗糙程度不变,所以摩擦力不变,仍为15牛。
以上例题涉及到的重力、平衡力及影响摩擦力的因素等知识点,是《力学》中较为重要的知识点,需要理解和应用。
《力学》初中物理难题及例题常见问题
一、难题
1. 解释重力势能和动能之间的转化。
2. 解释牛顿运动定律在解决实际问题中的应用。
3. 解释液体压强与深度、密度之间的关系。
4. 解释摩擦力在物体运动中的作用。
5. 解释动量守恒定律在碰撞问题中的应用。
二、例题
1. 质量为5kg的物体从高为10m的斜面顶端由静止开始滑下,到达底部时进入水平面,物体与水平面间的动摩擦因数为0.2,求物体在水平面上滑行的最大距离。
【分析】
物体在斜面上受到重力、支持力和摩擦力作用,根据动能定理列式求解重力势能和动能之间的转化。再根据牛顿第二定律和运动学公式求解水平面上的最大距离。
【解答】
物体在斜面上受到重力、支持力和摩擦力作用,根据动能定理得:
mgh-μmgS=0-0
解得:S=5m
物体在水平面上受到摩擦力作用,根据牛顿第二定律得:
μmg=ma
解得:a=μg=2m/s²
根据运动学公式得:
x=v²/2a=5m
答:物体在水平面上滑行的最大距离为5m。
2. 质量为5kg的小球以初速度为v_{0}从斜面顶端滑下,小球与斜面间的动摩擦因数为μ_{1},与地面间的动摩擦因数为μ_{2},斜面的倾角为θ,求小球在斜面上滑行的最大距离。
【分析】
小球在斜面上受到重力、支持力和摩擦力作用,根据动能定理列式求解重力势能和动能之间的转化。再根据牛顿第二定律和运动学公式求解最大距离。
【解答】
小球在斜面上受到重力、支持力和摩擦力作用,根据动能定理得:
mgh-μ_{1}mgcosθ(h-sinθ)S_{1}-μ_{2}mgS_{2}=0-mv_{0}^{2}
解得:S_{1}=v_{0}^{2}\frac{mg(cosθ+μ_{1}sinθ)}{g(μ_{1}+μ_{2})}(h-sinθ)
由于小球在斜面上滑行时速度减为零后不再运动,所以最大距离为:S_{max}=S_{1}+S_{2}
解得:S_{max}=v_{0}^{2}\frac{mg(cosθ+μ_{1}sinθ)}{g(μ_{1}+μ_{2})}(h-sinθ)+μ_{2}mgh\tan\theta
答:小球在斜面上滑行的最大距离为v_{0}^{2}\frac{mg(cosθ+μ_{1}sinθ)}{g(μ_{1}+μ_{2})}(h-sinθ)+μ_{2}mgh\tan\theta。
