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(浙江選考)2020版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第5章 機(jī)械能 第3講 機(jī)械能守恒定律及其應(yīng)用學(xué)案

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1、第3講 機(jī)械能守恒定律及其應(yīng)用 知識(shí)排查 重力做功與重力勢(shì)能 1.重力做功的特點(diǎn) (1)重力做功與路徑無(wú)關(guān),只與始、末位置的高度差有關(guān)。 (2)重力做功不引起物體機(jī)械能的變化。 2.重力勢(shì)能 (1)表達(dá)式:Ep=mgh。 (2)重力勢(shì)能的特點(diǎn) ①系統(tǒng)性:重力勢(shì)能是物體和地球所共有的。 ②相對(duì)性:重力勢(shì)能的大小與參考平面的選取有關(guān),但重力勢(shì)能的變化與參考平面的選取無(wú)關(guān)。 3.重力做功與重力勢(shì)能變化的關(guān)系 (1)定性關(guān)系:重力對(duì)物體做正功,重力勢(shì)能就減??;重力對(duì)物體做負(fù)功,重力勢(shì)能就增大。 (2)定量關(guān)系:重力對(duì)物體做的功等于物體重力勢(shì)能的減小量,即WG=-(Ep2-

2、Ep1)=-ΔEp。 彈性勢(shì)能 1.定義:物體由于發(fā)生彈性形變而具有的能。 2.彈力做功與彈性勢(shì)能變化的關(guān)系:彈力做正功,彈性勢(shì)能減??;彈力做負(fù)功,彈性勢(shì)能增加,即W=-ΔEp。 機(jī)械能守恒定律及應(yīng)用 1.機(jī)械能:動(dòng)能和勢(shì)能統(tǒng)稱為機(jī)械能,其中勢(shì)能包括彈性勢(shì)能和重力勢(shì)能。 2.機(jī)械能守恒定律 (1)內(nèi)容:在只有重力或彈簧彈力做功的物體系統(tǒng)內(nèi),動(dòng)能與勢(shì)能可以相互轉(zhuǎn)化,而總的機(jī)械能保持不變。 (2)表達(dá)式:mgh1+mv=mgh2+mv。 3.守恒條件:只有重力或彈簧的彈力做功。 小題速練 1.思考判斷 (1)被舉高的物體重力勢(shì)能一定不為零(  ) (2)重力勢(shì)能的變化量與

3、零勢(shì)能參考面的選取無(wú)關(guān)(  ) (3)物體所受合外力為零,其機(jī)械能一定守恒(  ) (4)合外力做功為零,物體機(jī)械能一定守恒(  ) (5)做勻速運(yùn)動(dòng)的物體,其機(jī)械能一定守恒(  ) (6)克服重力做功,物體的機(jī)械能一定增加(  ) 答案 (1)× (2)√ (3)× (4)× (5)× (6)× 2.將質(zhì)量為100 kg的物體從地面提升到10 m高處,在這個(gè)過(guò)程中,下列說(shuō)法正確的是(取g=10 m/s2)(  ) A.重力做正功,重力勢(shì)能增加1.0×104 J B.重力做正功,重力勢(shì)能減少1.0×104 J C.重力做負(fù)功,重力勢(shì)能增加1.0×104 J D.重力做負(fù)功,

4、重力勢(shì)能減少1.0×104 J 解析 WG=-mgh=-1.0×104 J,ΔEp=-WG=1.0×104 J,選項(xiàng)C正確。 答案 C 3.[人教版必修2·P78·T3改編]如圖1所示,在地面上以速度v0拋出質(zhì)量為m的物體,拋出后物體落到比地面低h的海平面上。若以地面為零勢(shì)能面,而且不計(jì)空氣阻力,則下列說(shuō)法正確的是(  ) 圖1 A.重力對(duì)物體做的功大于mgh B.物體在海平面上的勢(shì)能為mgh C.物體在海平面上的動(dòng)能為mv-mgh D.物體在海平面上的機(jī)械能為mv 答案 D  重力勢(shì)能 彈性勢(shì)能 1.對(duì)重力做功和重力勢(shì)能的幾點(diǎn)理解 (1)重力做功的大小與物體的

5、運(yùn)動(dòng)狀態(tài)無(wú)關(guān),與物體是否受其他力無(wú)關(guān)。 (2)重力做功,一定會(huì)引起重力勢(shì)能的變化。 (3)重力勢(shì)能是標(biāo)量,但有正負(fù),其意義表示物體的重力勢(shì)能比它在參考平面的重力勢(shì)能大還是小。 (4)WG=-ΔEP中的負(fù)號(hào)表示重力做的功與重力勢(shì)能變化的絕對(duì)值相等,符號(hào)相反。 2.對(duì)彈性勢(shì)能的理解 (1)彈性勢(shì)能是由彈性物體的相對(duì)位置決定的能。 (2)當(dāng)彈簧形變量的長(zhǎng)度為零時(shí),彈性勢(shì)能計(jì)為零,彈簧被拉長(zhǎng)或壓縮后,都具有彈性勢(shì)能,Ep=kx2,x為形變量。 【典例】 (2018·4月浙江選考)如圖2所示,一根繩的兩端分別固定在兩座猴山上的A、B處,A、B兩點(diǎn)水平距離為16 m,豎直距離為2 m,A、B

6、間繩長(zhǎng)為20 m。質(zhì)量為10 kg 的猴子抓住套在繩上的滑環(huán)從A處滑到B處。以A點(diǎn)所在水平面為參考平面,猴子在滑行過(guò)程中重力勢(shì)能最小值約為(繩處于拉直狀態(tài))(  ) 圖2 A.-1.2×103 J B.-7.5×102 J C.-6.0×102 J D.-2.0×102 J 解析 重力勢(shì)能最小的點(diǎn)為最低點(diǎn),結(jié)合“同繩同力”可知,在最低點(diǎn)時(shí),兩側(cè)繩子與水平方向夾角相同,記為θ,設(shè)右邊繩子長(zhǎng)為a,則左邊繩長(zhǎng)為20-a。 由幾何關(guān)系得20cos θ=16;asin θ-(20-a)sin θ=2 聯(lián)立解得a= m,所以最低點(diǎn)距離參考面的高度差為sin θ=7 m,猴子的重

7、心比繩子最低點(diǎn)大約低0.5 m,所以猴子在最低點(diǎn)的重力勢(shì)能約為-750 J,故選項(xiàng)B正確。 答案 B 1.籃球場(chǎng)上,運(yùn)動(dòng)員練習(xí)投籃,籃球劃過(guò)一條漂亮的弧線落入籃筐,球的軌跡如圖3中虛線所示。從籃球出手到落入籃筐的過(guò)程中,籃球的重力勢(shì)能(  ) 圖3 A.一直增大 B.一直減小 C.先減小后增大 D.先增大后減小 解析 籃球出手后先上升后下降,故重力勢(shì)能先增大后減小,D正確。 答案 D 2.如圖4所示,在光滑水平面上有一物體,它的左端連一彈簧,彈簧的另一端固定在墻上,在力F作用下物體處于靜止?fàn)顟B(tài),當(dāng)撤去F后,物體將向右運(yùn)動(dòng),在物體向右運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中,下列說(shuō)法正確的是( 

8、 ) 圖4 A.彈簧的彈性勢(shì)能逐漸減少 B.彈簧的彈性勢(shì)能逐漸增加 C.彈簧的彈性勢(shì)能先增加再減少 D.彈簧的彈性勢(shì)能先減少再增加 解析 當(dāng)力F作用在物體上時(shí),彈簧處于壓縮狀態(tài),具有彈性勢(shì)能,當(dāng)撤去力F后,物體向右運(yùn)動(dòng)。隨著物體向右運(yùn)動(dòng),彈簧的壓縮量逐漸減小,彈性勢(shì)能減少,當(dāng)彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)時(shí),彈性勢(shì)能為零,但物體的運(yùn)動(dòng)速度仍然向右,繼續(xù)向右運(yùn)動(dòng),彈簧被拉長(zhǎng),彈性勢(shì)能增加,所以選項(xiàng)D正確。 答案 D 3.(2018·11月浙江選考)奧運(yùn)會(huì)比賽項(xiàng)目撐桿跳高如圖5所示,下列說(shuō)法不正確的是(  ) 圖5 A.加速助跑過(guò)程中,運(yùn)動(dòng)員的動(dòng)能增加 B.起跳上升過(guò)程中,桿的彈性勢(shì)能

9、一直增加 C.起跳上升過(guò)程中,運(yùn)動(dòng)員的重力勢(shì)能增加 D.越過(guò)橫桿后下落過(guò)程中,運(yùn)動(dòng)員的重力勢(shì)能減少動(dòng)能增加 解析 加速助跑過(guò)程中運(yùn)動(dòng)員的速度增大,動(dòng)能增大,選項(xiàng)A正確;起跳上升過(guò)程中,桿的形變量先變大,后變小,故彈性勢(shì)能先變大后變小,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;起跳上升過(guò)程中,運(yùn)動(dòng)員的重心升高,重力勢(shì)能增加,選項(xiàng)C正確;越過(guò)橫桿后下落過(guò)程中,運(yùn)動(dòng)員的重力做正功,重力勢(shì)能減少,動(dòng)能增加,選項(xiàng)D正確。 答案 B  機(jī)械能守恒定律的理解及應(yīng)用 角度一 機(jī)械能守恒的判斷 1.利用機(jī)械能的定義判斷(直接判斷) 分析動(dòng)能和勢(shì)能的和是否變化。 2.用做功判斷 若物體或系統(tǒng)只有重力(或彈簧的彈力)做功,或

10、有其他力做功,但其他力做功的代數(shù)和為零,則機(jī)械能守恒。 3.用能量轉(zhuǎn)化來(lái)判斷 若物體系統(tǒng)中只有動(dòng)能和勢(shì)能的相互轉(zhuǎn)化而無(wú)機(jī)械能與其他形式的能的轉(zhuǎn)化,則物體系統(tǒng)機(jī)械能守恒。 1.(2016·10月浙江選考)如圖6所示,無(wú)人機(jī)在空中勻速上升時(shí),不斷增加的能量是(  ) 圖6 A.動(dòng)能 B.動(dòng)能、重力勢(shì)能 C.重力勢(shì)能、機(jī)械能 D.動(dòng)能、重力勢(shì)能、機(jī)械能 解析 無(wú)人機(jī)勻速上升,所以動(dòng)能保持不變,所以選項(xiàng)A、B、D錯(cuò)誤;高度不斷增加,所以重力勢(shì)能不斷增加,在上升過(guò)程中升力對(duì)無(wú)人機(jī)做正功,所以無(wú)人機(jī)機(jī)械能不斷增加,所以選項(xiàng)C正確。 答案 C 2.下列運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,機(jī)械能

11、一定守恒的是(  ) A.做自由落體運(yùn)動(dòng)的小球 B.在豎直平面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的物體 C.在粗糙斜面上勻加速下滑的物塊 D.勻速下落的跳傘運(yùn)動(dòng)員 解析 判斷機(jī)械能是否守恒有兩種方法,一是根據(jù)條件判斷;二是直接判斷動(dòng)能和勢(shì)能的總和是否保持不變。做自由落體運(yùn)動(dòng)的小球,只有重力做功,機(jī)械能守恒,選項(xiàng)A正確;做豎直面上的勻速圓周運(yùn)動(dòng)的物體,在運(yùn)動(dòng)中重力勢(shì)能改變,而動(dòng)能不變,機(jī)械能不守恒,故選項(xiàng)B錯(cuò)誤;沿粗糙斜面加速下滑的物塊,由于摩擦力做功,所以機(jī)械能一定不守恒,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;跳傘運(yùn)動(dòng)員帶著張開(kāi)的降落傘勻速下降,動(dòng)能不變,重力勢(shì)能減小,所以機(jī)械能減小,故選項(xiàng)D錯(cuò)誤。 答案 A 3.如圖7所

12、示,一輕彈簧一端固定在O點(diǎn),另一端系一小球,將小球從與懸點(diǎn)O在同一水平面且使彈簧保持原長(zhǎng)的A點(diǎn)無(wú)初速度地釋放,讓小球自由擺下,不計(jì)空氣阻力,在小球由A點(diǎn)擺向最低點(diǎn)B的過(guò)程中,下列說(shuō)法中正確的是(  ) 圖7 A.小球的機(jī)械能守恒 B.小球的機(jī)械能增加 C.小球的重力勢(shì)能與彈簧的彈性勢(shì)能之和不變 D.小球與彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒 解析 小球由A點(diǎn)下擺到B點(diǎn)的過(guò)程中,彈簧被拉長(zhǎng),彈簧的彈力對(duì)小球做了負(fù)功,所以小球的機(jī)械能減少,故選項(xiàng)A、B錯(cuò)誤;在此過(guò)程中,由于有重力和彈簧的彈力做功,所以小球與彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,即小球減少的重力勢(shì)能,等于小球獲得的動(dòng)能與彈簧增加的彈性勢(shì)能之

13、和,故選項(xiàng)C錯(cuò)誤,D正確。 答案 D 角度二 機(jī)械能守恒定律的應(yīng)用 1.機(jī)械能守恒定律的表達(dá)式 2.用機(jī)械能守恒定律解題的基本思路 【典例】 如圖8所示,在豎直平面內(nèi)有由圓弧AB和圓弧BC組成的光滑固定軌道,兩者在最低點(diǎn)B平滑連接。AB弧的半徑為R,BC弧的半徑為。一小球在A點(diǎn)正上方與A相距處由靜止開(kāi)始自由下落,經(jīng)A點(diǎn)沿圓弧軌道運(yùn)動(dòng)。 圖8 (1)求小球在B、A兩點(diǎn)的動(dòng)能之比; (2)通過(guò)計(jì)算判斷小球能否沿軌道運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn)。 解析 (1)設(shè)小球的質(zhì)量為m,小球在A點(diǎn)的動(dòng)能為EkA,由機(jī)械能守恒得 EkA=mg·① 設(shè)小球在B點(diǎn)的動(dòng)能為EkB,同理有 EkB=m

14、g·② 由①②式得=5③ (2)若小球能沿軌道運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn),小球在C點(diǎn)所受軌道的正壓力FN應(yīng)滿足 FN≥0④ 設(shè)小球在C點(diǎn)的速度大小為vC,由牛頓運(yùn)動(dòng)定律和向心加速度公式有 FN+mg=m⑤ 由④⑤式得 mg≤m⑥ vC≥⑦ 全程應(yīng)用機(jī)械能守恒定律得 mg·=mvC′2⑧ 由⑦⑧式可知,vC=vC′,即小球恰好可以沿軌道運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn)。 答案 (1)5∶1 (2)能,理由見(jiàn)解析 1.一小球以一定的初速度從圖示9位置進(jìn)入光滑的軌道,小球先進(jìn)入圓軌道1,再進(jìn)入圓軌道2,圓軌道1的半徑為R,圓軌道2的半徑是軌道1的1.8倍,小球的質(zhì)量為m,若小球恰好能通過(guò)軌道2的最高點(diǎn)B,則

15、小球在軌道1上經(jīng)過(guò)A處時(shí)對(duì)軌道的壓力為(  ) 圖9 A.2mg B.3mg C.4mg D.5mg 解析 小球恰好能通過(guò)軌道2的最高點(diǎn)B時(shí),有mg=m,小球在軌道1上經(jīng)過(guò)A處時(shí),有F+mg=m,根據(jù)機(jī)械能守恒定律,有1.6mgR+mv=mv,解得F=4mg,由牛頓第三定律可知,小球?qū)壍赖膲毫′=F=4mg,選項(xiàng)C正確。 答案 C 2.如圖10所示,固定的豎直光滑長(zhǎng)桿上套有質(zhì)量為m的小圓環(huán),圓環(huán)與水平狀態(tài)的輕質(zhì)彈簧一端連接,彈簧的另一端連接在墻上,且處于原長(zhǎng)狀態(tài)?,F(xiàn)讓圓環(huán)由靜止開(kāi)始下滑,已知彈簧原長(zhǎng)為L(zhǎng),圓環(huán)下滑到最大距離時(shí)彈簧的長(zhǎng)度變?yōu)?L(未超過(guò)彈性限度),

16、則在圓環(huán)下滑到最大距離的過(guò)程中(  ) 圖10 A.圓環(huán)的機(jī)械能守恒 B.彈簧彈性勢(shì)能變化了mgL C.圓環(huán)下滑到最大距離時(shí),所受合力為零 D.圓環(huán)重力勢(shì)能與彈簧彈性勢(shì)能之和保持不變 解析 圓環(huán)在下落過(guò)程中彈簧的彈性勢(shì)能增加,由能量守恒定律可知圓環(huán)的機(jī)械能減少,而圓環(huán)與彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,故A、D錯(cuò)誤;圓環(huán)下滑到最大距離時(shí)速度為零,但是加速度不為零,即合外力不為零,故C錯(cuò)誤;圓環(huán)重力勢(shì)能減少了mgL,由機(jī)械能守恒定律知彈簧彈性勢(shì)能增加了mgL,故B正確。 答案 B 3.(2016·4月浙江選考)如圖11所示,裝置由一理想彈簧發(fā)射器及兩個(gè)軌道組成。其中軌道Ⅰ由光滑軌道A

17、B與粗糙直軌道BC平滑連接,高度差分別是h1=0.20 m、h2=0.10 m,BC水平距離L=1.00 m。軌道Ⅱ由AE、螺旋圓形EFG和GB三段光滑軌道平滑連接而成,且A點(diǎn)與F點(diǎn)等高。當(dāng)彈簧壓縮量為d時(shí),恰能使質(zhì)量m=0.05 kg的滑塊沿軌道Ⅰ上升到B點(diǎn);當(dāng)彈簧壓縮量為2d時(shí),恰能使滑塊沿軌道Ⅰ上升到C點(diǎn)。(已知彈簧彈性勢(shì)能與壓縮量的平方成正比,g=10 m/s2) 圖11 (1)當(dāng)彈簧壓縮量為d時(shí),求彈簧的彈性勢(shì)能及滑塊離開(kāi)彈簧瞬間的速度大小; (2)求滑塊與軌道BC間的動(dòng)摩擦因數(shù); (3)當(dāng)彈簧壓縮量為d時(shí),若沿軌道Ⅱ運(yùn)動(dòng),滑塊能否上升到B點(diǎn)?請(qǐng)通過(guò)計(jì)算說(shuō)明理由。 解析

18、 (1)Ep1=mv 而mv=mgh1 得v0==2 m/s Ep1=0.1 J (2)當(dāng)Δx=d時(shí),滑塊恰好沿軌道Ⅰ到B點(diǎn) mgh1=Ep1 當(dāng)Δx=2d時(shí),滑塊恰好到C點(diǎn) mg(h1+h2)+μmgL=Ep2 已知Ep=k·Δx2 聯(lián)立得= 即= 得μ=0.5 (3)恰能通過(guò)圓環(huán)最高點(diǎn),須滿足的條件是mg=,由機(jī)械能守恒定律有v=v0=2 m/s,得Rm=0.4 m,當(dāng)R>Rm=0.4 m時(shí),滑塊會(huì)脫離螺旋軌道,不能上升到B點(diǎn) 答案 (1)0.1 J 2 m/s (2)0.5 (3)見(jiàn)解析 活頁(yè)作業(yè) (時(shí)間:30分鐘) A組 基礎(chǔ)過(guò)關(guān) 1.下列研究對(duì)象在運(yùn)

19、動(dòng)過(guò)程中機(jī)械能一定守恒的是(  ) A.小球做平拋運(yùn)動(dòng) B.汽車以2 m/s2的加速度啟動(dòng)過(guò)程 C.跳傘運(yùn)動(dòng)員從空中勻速下降過(guò)程 D.箱子在拉力作用下沿光滑斜面上滑過(guò)程 解析 做平拋運(yùn)動(dòng)的小球,只受重力,在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中機(jī)械能一定守恒,A正確;汽車以2 m/s2加速度啟動(dòng)過(guò)程,動(dòng)能增大,重力勢(shì)能不變,機(jī)械能增大,B錯(cuò)誤;跳傘運(yùn)動(dòng)員打開(kāi)傘后,空氣阻力做負(fù)功,其機(jī)械能不守恒,C錯(cuò)誤;箱子除受重力外,還受到拉力作用,且拉力做功,箱子機(jī)械能不守恒,D錯(cuò)誤。 答案 A 2.籃球從一定高度下落至地面,經(jīng)多次反彈后靜止在地面上,此過(guò)程中(  ) A.動(dòng)能時(shí)刻在減少 B.重力始終做正功

20、C.重力勢(shì)能時(shí)刻在減少 D.機(jī)械能不守恒 解析 籃球的動(dòng)能增大時(shí),重力勢(shì)能減小,動(dòng)能減小時(shí),重力勢(shì)能增大,但機(jī)械能不守恒,D正確。 答案 D 3.(2018·嘉興市3月高三選考)如圖1所示是一種名為“牙簽弩”的玩具弓弩,現(xiàn)豎直向上發(fā)射木質(zhì)牙簽,O點(diǎn)為皮筋自然長(zhǎng)度位置,A為發(fā)射的起點(diǎn)位置。若不計(jì)一切阻力,重力加速度為g,則(  ) 圖1 A.A到O的過(guò)程中,牙簽一直處于超重狀態(tài) B.A到O的過(guò)程中,牙簽的機(jī)械能守恒 C.在上升過(guò)程中,弓和皮筋的彈性勢(shì)能轉(zhuǎn)化為牙簽的動(dòng)能 D.根據(jù)牙簽向上飛行的高度可測(cè)算出牙簽被射出時(shí)的速度 答案 D 4.如圖2所示,在輕彈簧的下端懸掛

21、一個(gè)質(zhì)量為m的小球A,若將小球A從彈簧原長(zhǎng)位置由靜止釋放,小球A能夠下降的最大高度為h。若將小球A換為質(zhì)量為2m的小球B,仍從彈簧原長(zhǎng)位置由靜止釋放,已知重力加速度為g,不計(jì)空氣阻力,則小球B下降h時(shí)的速度為(  ) 圖2 A. B. C. D.0 解析 對(duì)彈簧和小球A,根據(jù)機(jī)械能守恒定律得彈性勢(shì)能Ep=mgh;對(duì)彈簧和小球B,根據(jù)機(jī)械能守恒定律有Ep+×2mv2=2mgh,得小球B下降h時(shí)的速度v=,故選項(xiàng)B正確。 答案 B 5.取水平地面為重力勢(shì)能零點(diǎn)。一物塊從某一高度水平拋出,在拋出點(diǎn)其動(dòng)能與重力勢(shì)能恰好相等。不計(jì)空氣阻力。該物塊落地時(shí)的速度方向與水平方向

22、的夾角為(  ) A. B. C. D. 解析 根據(jù)平拋運(yùn)動(dòng)的規(guī)律和機(jī)械能守恒定律解題。設(shè)物塊水平拋出的初速度為v0,高度為h,由機(jī)械能守恒定律得mv=mgh,即v0=。物塊在豎直方向上的運(yùn)動(dòng)是自由落體運(yùn)動(dòng),故落地時(shí)的豎直分速度vy==v0,則該物塊落地時(shí)的速度方向與水平方向的夾角θ=,故選項(xiàng)B正確,選項(xiàng)A、C、D錯(cuò)誤。 答案 B 6.如圖3所示,A、B兩球質(zhì)量相等,A球用不能伸長(zhǎng)的輕繩系于O點(diǎn),B球用輕彈簧系于O′點(diǎn),O與O′點(diǎn)在同一水平面上,分別將A、B球拉到與懸點(diǎn)等高處,使繩與輕彈簧均處于水平,彈簧處于自然長(zhǎng)度,將兩球分別由靜止開(kāi)始釋放,當(dāng)兩球達(dá)到各自懸點(diǎn)的正下

23、方時(shí),兩球仍處于同一水平面上,不計(jì)空氣阻力,則(  ) 圖3 A.兩球到達(dá)各自懸點(diǎn)正下方時(shí),兩球動(dòng)能相等 B.兩球到達(dá)各自懸點(diǎn)正下方時(shí),A球動(dòng)能較大 C.兩球到達(dá)各自懸點(diǎn)正下方時(shí),B球動(dòng)能較大 D.兩球到達(dá)各自懸點(diǎn)正下方時(shí),受到拉力相等 解析 整個(gè)過(guò)程中兩球減少的重力勢(shì)能相等,A球減少的重力勢(shì)能完全轉(zhuǎn)化為A球動(dòng)能,B球減少的重力勢(shì)能轉(zhuǎn)化為B球的動(dòng)能和彈簧的彈性勢(shì)能,所以到達(dá)懸點(diǎn)正下方時(shí),A球動(dòng)能大于B球動(dòng)能,B正確,A、C錯(cuò)誤;在懸點(diǎn)正下方根據(jù)F-mg=,A球受到拉力較大,D錯(cuò)誤。 答案 B 7.物體做自由落體運(yùn)動(dòng),Ek代表動(dòng)能,Ep代表勢(shì)能,h代表下落的距離,以水平地面為

24、零勢(shì)能面(不計(jì)一切阻力)。下列圖象能正確反映各物理量之間關(guān)系的是(  ) 解析 由機(jī)械能守恒定律得Ep=E-Ek可知,勢(shì)能與動(dòng)能關(guān)系的圖象為傾斜的直線,C錯(cuò)誤;由動(dòng)能定理得Ek=mgh,則Ep=E-mgh,故勢(shì)能與h關(guān)系的圖象也為傾斜的直線,D錯(cuò)誤;Ep=E-mv2,故勢(shì)能與速度關(guān)系的圖象為開(kāi)口向下的拋物線,B正確;Ep=E-mg2t2,勢(shì)能與時(shí)間關(guān)系的圖象也為開(kāi)口向下的拋物線,A錯(cuò)誤。 答案 B B組 能力提升 8.如圖4所示,質(zhì)量、初速度大小都相同的A、B、C三個(gè)小球,在同一水平面上,A球豎直上拋,B球以傾斜角θ斜向上拋,空氣阻力不計(jì),C球沿傾角為θ的光滑斜面上滑,它們上升的最

25、大高度分別為hA、hB、hC,則(  ) 圖4 A.hA=hB=hC B.hA=hB<hC C.hA=hB>hC D.hA=hC>hB 解析 對(duì)于A球和C球,當(dāng)?shù)竭_(dá)最高點(diǎn)時(shí),速度均會(huì)減為0,所以由機(jī)械能守恒定律可得mv=mgh,所以hA=hC,而B(niǎo)球當(dāng)上升到最高點(diǎn)時(shí),只有豎直方向的分速度減為0,水平方向速度保持不變,所以由機(jī)械能守恒定律得mv=mghB+mv,所以hA=hC>hB,故D正確。 答案 D 9.(2017·上海單科,19)如圖5,與水平面夾角θ=37°的斜面和半徑R=0.4 m的光滑圓軌道相切于B點(diǎn),且固定于豎直平面內(nèi)?;瑝K從斜面上的A點(diǎn)由靜止釋放,經(jīng)B點(diǎn)

26、后沿圓軌道運(yùn)動(dòng),通過(guò)最高點(diǎn)C時(shí)軌道對(duì)滑塊的彈力為零。已知滑塊與斜面間動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.25。(g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)求: 圖5 (1)滑塊在C點(diǎn)的速度大小vC; (2)滑塊在B點(diǎn)的速度大小vB; (3)A、B兩點(diǎn)間的高度差h。 解析 (1)對(duì)C點(diǎn):滑塊豎直方向所受合力提供向心力 mg=① vC==2 m/s。 (2)對(duì)B→C過(guò)程:滑塊機(jī)械能守恒 mv=mv+mgR(1+cos 37°)② vB==4.29 m/s。 (3)滑塊在A→B的過(guò)程,利用動(dòng)能定理 mgh-mgμcos 37°·=mv-0③ 代入數(shù)據(jù)解得h=1.

27、38 m 答案 (1)2 m/s (2)4.29 m/s (3)1.38 m 10.如圖6所示,半徑為R的光滑半圓形軌道CDE在豎直平面內(nèi)與光滑水平軌道AC相切于C點(diǎn),水平軌道AC上有一輕質(zhì)彈簧,彈簧左端連接在固定的擋板上,彈簧自由端B與軌道最低點(diǎn)C的距離為4R,現(xiàn)用一個(gè)小球壓縮彈簧(不拴接),當(dāng)彈簧的壓縮量為l時(shí),釋放小球,小球在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中恰好通過(guò)半圓形軌道的最高點(diǎn)E;之后再次從B點(diǎn)用該小球壓縮彈簧,釋放后小球經(jīng)過(guò)BCDE軌道拋出后恰好落在B點(diǎn),已知彈簧壓縮時(shí)彈性勢(shì)能與壓縮量的二次方成正比,彈簧始終處在彈性限度內(nèi),求第二次壓縮時(shí)彈簧的壓縮量。 圖6 解析 設(shè)第一次壓縮量為l時(shí),彈

28、簧的彈性勢(shì)能為Ep。 釋放小球后彈簧的彈性勢(shì)能轉(zhuǎn)化為小球的動(dòng)能,設(shè)小球離開(kāi)彈簧時(shí)速度為v1 由機(jī)械能守恒定律得Ep=mv 設(shè)小球在最高點(diǎn)E時(shí)的速度為v2,由臨界條件及牛頓第二定律可知 mg=m,v2= 由機(jī)械能守恒定律可得mv=mg·2R+mv 以上幾式聯(lián)立解得Ep=mgR 設(shè)第二次壓縮時(shí)彈簧的壓縮量為x,此時(shí)彈簧的彈性勢(shì)能為Ep′ 小球通過(guò)最高點(diǎn)E時(shí)的速度為v3,由機(jī)械能守恒定律可得Ep′=mg·2R+mv 小球從E點(diǎn)開(kāi)始做平拋運(yùn)動(dòng), 由平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律得4R=v3t, 2R=gt2, 解得v3=2, 解得Ep′=4mgR 由已知條件可得=, 代入數(shù)據(jù)解得x=l。

29、 答案 l 11.(2018·浙江寧波選考適應(yīng)性考試)寧波高中科技新苗項(xiàng)目的同學(xué)在一個(gè)連鎖機(jī)關(guān)游戲中,設(shè)計(jì)了一個(gè)如圖7所示的起始觸發(fā)裝置:AB段是長(zhǎng)度連續(xù)可調(diào)的豎直伸縮桿,BCD段是半徑為R的四分之三圓弧彎桿,DE段是長(zhǎng)度為2R的水平桿,與AB桿稍稍錯(cuò)開(kāi)。豎直桿外套有下端固定且勁度系數(shù)較大的輕質(zhì)彈簧,在彈簧上端放置質(zhì)量為m的套環(huán)。每次將彈簧的長(zhǎng)度壓縮至P點(diǎn)后鎖定,設(shè)PB的高度差為h,解除鎖定后彈簧可將套環(huán)彈出,在觸發(fā)器的右側(cè)有多米諾骨牌,多米諾骨牌的左側(cè)最高點(diǎn)Q和P點(diǎn)等高,且與E的水平距離為x(可以調(diào)節(jié)),已知彈簧鎖定時(shí)的彈性勢(shì)能Ep=10mgR,套環(huán)P與水平桿DE段的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.5,

30、與其他部分的摩擦可以忽略不計(jì),不計(jì)套環(huán)受到的空氣阻力及解除鎖定時(shí)的彈性勢(shì)能損失,不考慮伸縮豎直桿粗細(xì)變化對(duì)套環(huán)的影響,重力加速度為g。求: 圖7 (1)當(dāng)h=7R時(shí),套環(huán)到達(dá)桿的最高點(diǎn)C處時(shí)的速度大?。? (2)在(1)問(wèn)中套環(huán)運(yùn)動(dòng)到最高點(diǎn)C時(shí)對(duì)桿作用力的大小和方向; (3)若h在3R至10R連續(xù)可調(diào),要使該套環(huán)恰能擊中Q點(diǎn),則x應(yīng)該在哪個(gè)范圍內(nèi)調(diào)節(jié)? 解析 (1)當(dāng)h=7R時(shí),套環(huán)從P點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn),根據(jù)機(jī)械能守恒定律有: Ep=mg(h+R)+mv2,Ep=10mgR,解得v=2; (2)在最高點(diǎn)C時(shí),對(duì)套環(huán),根據(jù)牛頓第二定律有: mg+FC=m 解得FC=3mg,由牛頓第三定律知環(huán)對(duì)桿的作用力FC′=3mg,方向豎直向上; (3)套環(huán)恰能擊中Q點(diǎn),平拋運(yùn)動(dòng)過(guò)程: h-R=gt2 x=vEt 從P到E,根據(jù)能量守恒定律有: Ep=mg(h-R)+μmg·2R+mv 由以上各式可解得:4R≤x≤9R。 答案 (1)2 (2)3mg,豎直向上 (3)4R≤x≤9R 15

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