2020屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 刷題首選卷 專題六 機(jī)械能及其守恒定律精練(含解析)
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1、專題六 機(jī)械能及其守恒定律 『經(jīng)典特訓(xùn)題組』 1.(多選)一質(zhì)點(diǎn)開(kāi)始時(shí)做勻速直線運(yùn)動(dòng),從某時(shí)刻起受到一恒力作用。此后,該質(zhì)點(diǎn)的動(dòng)能可能( ) A.一直增大 B.先逐漸減小到零,再逐漸增大 C.先逐漸增大到某一值,再逐漸減小 D.先逐漸減小至某一非零的最小值,再逐漸增大 答案 ABD 解析 若該恒力與開(kāi)始時(shí)質(zhì)點(diǎn)勻速運(yùn)動(dòng)的方向夾角小于90°,則該恒力做正功,該質(zhì)點(diǎn)的動(dòng)能一直增大,A正確;若該恒力與開(kāi)始時(shí)勻速運(yùn)動(dòng)的方向相反,則該恒力先做負(fù)功,待速度減小到零后該恒力做正功,該質(zhì)點(diǎn)的動(dòng)能先逐漸減小到零,再逐漸增大,B正確;如果恒力方向與原來(lái)速度方向成銳角,那么將速度沿恒力方向所在直線和
2、垂直恒力方向分解,恒力與其中一個(gè)分速度方向相同,這個(gè)分速度就會(huì)增加,另一個(gè)方向的分速度不變,那么合速度就會(huì)增加,不會(huì)減小,故C錯(cuò)誤;若該恒力與開(kāi)始時(shí)勻速運(yùn)動(dòng)的方向夾角大于90°小于180°,則該恒力先做負(fù)功,后做正功,該質(zhì)點(diǎn)的動(dòng)能先逐漸減小至某一非零的最小值,再逐漸增大,D正確。 2.(多選)放在粗糙水平地面上的物體受到水平拉力的作用,在0~6 s內(nèi)其速度與時(shí)間的圖象和該拉力的功率與時(shí)間的圖象分別如圖甲、乙所示。下列說(shuō)法正確的是( ) A.0~6 s內(nèi)物體的位移大小為30 m B.0~6 s內(nèi)拉力做的功為70 J C.合外力在0~6 s內(nèi)做的功與0~2 s內(nèi)做的功相等 D.滑動(dòng)
3、摩擦力的大小為5 N 答案 ABC 解析 由v-t圖象與t軸圍成的面積表示位移,可得0~6 s內(nèi)物體的位移大小x=×6 m=30 m,故A正確;由P-t圖象與t軸圍成的面積表示做功多少,可得在0~2 s內(nèi)拉力對(duì)物體做功W1= J=30 J,2~6 s內(nèi)拉力對(duì)物體做功W2=10×4 J=40 J,所以0~6 s內(nèi)拉力做的功為W=W1+W2=70 J,B正確;由圖甲可知,在2~6 s內(nèi),物體做勻速運(yùn)動(dòng),合外力為零,則合外力在0~6 s內(nèi)做的功與0~2 s內(nèi)做的功相等,故C正確;在2~6 s內(nèi),v=6 m/s,P=10 W,物體做勻速運(yùn)動(dòng),滑動(dòng)摩擦力f=F== N= N,故D錯(cuò)誤。 3. 一
4、汽車在平直公路上行駛。從某時(shí)刻開(kāi)始計(jì)時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)的功率P隨時(shí)間t的變化如圖所示。假定汽車所受阻力的大小f恒定不變。下列描述該汽車的速度v隨時(shí)間t變化的圖象中,可能正確的是( ) 答案 A 解析 設(shè)牽引力大小為F,由題圖可知,汽車先以恒定功率P1運(yùn)動(dòng),P1=Fv,零時(shí)刻,若F>f,則a=,隨著v增大,F(xiàn)減小,汽車剛開(kāi)始做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)F減小為f,即v=時(shí),汽車做勻速直線運(yùn)動(dòng),當(dāng)功率在t1時(shí)刻增大為P2時(shí),速度瞬時(shí)不變,牽引力增大,汽車又開(kāi)始先做加速度減小的加速直線運(yùn)動(dòng),當(dāng)F減小為f,即v=時(shí),汽車再次做勻速直線運(yùn)動(dòng),所以A正確,B錯(cuò)誤,D錯(cuò)誤;零時(shí)刻,若F=f,則在0~t1
5、時(shí),汽車做勻速直線運(yùn)動(dòng),當(dāng)t1時(shí)刻功率增大為P2時(shí),汽車開(kāi)始先做加速度減小的加速直線運(yùn)動(dòng),當(dāng)F減小為f,即v=時(shí),汽車做勻速直線運(yùn)動(dòng),故C錯(cuò)誤。 4. (多選)如圖,小球套在光滑的豎直桿上,輕彈簧一端固定于O點(diǎn),另一端與小球相連?,F(xiàn)將小球從M點(diǎn)由靜止釋放,它在下降的過(guò)程中經(jīng)過(guò)了N點(diǎn)。已知在M、N兩點(diǎn)處,彈簧對(duì)小球的彈力大小相等,且∠ONM<∠OMN<。在小球從M點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到N點(diǎn)的過(guò)程中( ) A.彈力對(duì)小球先做正功后做負(fù)功 B.有兩個(gè)時(shí)刻小球的加速度等于重力加速度 C.彈簧長(zhǎng)度最短時(shí),彈力對(duì)小球做功的功率為零 D.小球到達(dá)N點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能等于其在M、N兩點(diǎn)的重力勢(shì)能差 答案 BCD
6、 解析 小球在M點(diǎn)時(shí)彈簧處于壓縮狀態(tài),在N點(diǎn)時(shí)彈簧處于伸長(zhǎng)狀態(tài),則在由M到N過(guò)程中有一點(diǎn)彈簧處于原長(zhǎng)狀態(tài),設(shè)該點(diǎn)為B點(diǎn),另設(shè)小球在A點(diǎn)時(shí)對(duì)應(yīng)的彈簧最短,如圖所示。 從M點(diǎn)到A點(diǎn),彈簧壓縮量變大,彈力做負(fù)功;從A點(diǎn)到B點(diǎn),彈簧從壓縮逐漸恢復(fù)至原長(zhǎng),彈力做正功;從B點(diǎn)到N點(diǎn),彈簧從原長(zhǎng)逐漸伸長(zhǎng),彈力做負(fù)功,A錯(cuò)誤。小球在A點(diǎn)時(shí),水平方向上彈簧的彈力與桿的彈力相平衡,小球受到的合外力F合=mg,故加速度a=g;小球在B點(diǎn)時(shí),彈簧處于原長(zhǎng),彈簧和桿對(duì)小球沒(méi)有作用力,小球受到的合外力F合=mg,故加速度a=g,B正確。在A點(diǎn)時(shí),彈簧長(zhǎng)度最短,彈簧的彈力F彈垂直于桿,小球的速度沿桿向下,則P彈=F彈
7、vcosα=0,C正確。從M點(diǎn)到N點(diǎn),小球與彈簧所組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,則Ek增=Ep減,即EkN-0=Ep重M-Ep重N+Ep彈M-Ep彈N,由于在M、N兩點(diǎn)彈簧彈力大小相同,由胡克定律可知,彈簧形變量相同,則彈性勢(shì)能Ep彈N=Ep彈M,故EkN=Ep重M-Ep重N,D正確。 5.一小物塊沿斜面向上滑動(dòng),然后滑回到原處。物塊初動(dòng)能為Ek0,與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)不變,則該過(guò)程中,物塊的動(dòng)能Ek與位移x關(guān)系的圖線是( ) 答案 C 解析 設(shè)斜面傾角為θ,根據(jù)動(dòng)能定理,當(dāng)小物塊沿斜面上滑時(shí),有-(mgsinθ+f)x=Ek-Ek0,即Ek=-(f+mgsinθ)x+Ek0,所以Ek與x
8、的函數(shù)關(guān)系圖象為直線,且斜率為負(fù);當(dāng)小物塊沿斜面下滑時(shí),根據(jù)動(dòng)能定理有(mgsinθ-f)(x0-x)=Ek-0(x0為小物塊到達(dá)最高點(diǎn)時(shí)的位移),即Ek=-(mgsinθ-f)x+(mgsinθ-f)x0,Ek隨x的減小而增大,且圖象為直線。綜上所述,C正確。 6. (多選)如圖所示,兩個(gè)小球A、B分別固定在輕桿的兩端,輕桿可繞水平光滑轉(zhuǎn)軸O在豎直平面內(nèi)轉(zhuǎn)動(dòng),OA>OB,現(xiàn)將該桿靜置于水平方向,放手后兩球開(kāi)始運(yùn)動(dòng),已知兩球在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中受到大小始終相同的空氣阻力作用,則從開(kāi)始運(yùn)動(dòng)到桿轉(zhuǎn)到豎直位置的過(guò)程中,以下說(shuō)法正確的是( ) A.兩球組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒 B.B球克服重力做的功等
9、于B球重力勢(shì)能的增加量 C.重力和空氣阻力對(duì)A球做功代數(shù)和等于它的動(dòng)能增加量 D.A球克服空氣阻力做的功大于B球克服空氣阻力做的功 答案 BD 解析 由于兩球組成的系統(tǒng)在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中空氣阻力做負(fù)功,不符合機(jī)械能守恒定律的條件,即系統(tǒng)機(jī)械能不守恒,A錯(cuò)誤;B球克服重力做功WG=mBg·OB,其重力勢(shì)能的增加量ΔEp=mBg·OB,兩者相等,即B球克服重力做的功等于B球重力勢(shì)能的增加量,B正確;根據(jù)動(dòng)能定理,合外力做的功等于物體動(dòng)能的變化,A球運(yùn)動(dòng)過(guò)程中有重力GA、空氣阻力f和輕桿對(duì)它的力F對(duì)它做功,所以重力和空氣阻力對(duì)A球做功代數(shù)和不等于它的動(dòng)能增加量,C錯(cuò)誤;由于兩球在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中受到大小
10、始終相同的空氣阻力作用,由微元法可知A球克服空氣阻力做的功為WA=f·,B球克服空氣阻力做的功為WB=f·,且>,故WA>WB,D正確。 『真題調(diào)研題組』 1.(2017·全國(guó)卷Ⅱ) 如圖,一光滑大圓環(huán)固定在桌面上,環(huán)面位于豎直平面內(nèi),在大圓環(huán)上套著一個(gè)小環(huán)。小環(huán)由大圓環(huán)的最高點(diǎn)從靜止開(kāi)始下滑,在小環(huán)下滑的過(guò)程中,大圓環(huán)對(duì)它的作用力( ) A.一直不做功 B.一直做正功 C.始終指向大圓環(huán)圓心 D.始終背離大圓環(huán)圓心 答案 A 解析 光滑大圓環(huán)對(duì)小環(huán)只有彈力作用。彈力方向沿大圓環(huán)的半徑方向(下滑過(guò)程先背離圓心,后指向圓心),與小環(huán)的速度方向始終垂直,不做功。故
11、選A。 2.(2018·全國(guó)卷Ⅰ)高鐵列車在啟動(dòng)階段的運(yùn)動(dòng)可看作初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng)。在啟動(dòng)階段,列車的動(dòng)能( ) A.與它所經(jīng)歷的時(shí)間成正比 B.與它的位移成正比 C.與它的速度成正比 D.與它的動(dòng)量成正比 答案 B 解析 列車做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng),列車動(dòng)能Ek=mv2,又因?yàn)関=at,所以Ek=ma2t2,加速度a恒定,動(dòng)能跟時(shí)間t的平方成正比,A錯(cuò)誤;根據(jù)動(dòng)能定理Ek=W合=F合s=mas,故動(dòng)能與位移成正比,B正確;動(dòng)能與速度平方成正比,故C錯(cuò)誤;由Ek=,可知?jiǎng)幽芘c動(dòng)量的平方成正比,D錯(cuò)誤。 3.(2019·江蘇高考)(多選)如圖所示,輕質(zhì)彈簧的左端固
12、定,并處于自然狀態(tài)。小物塊的質(zhì)量為m,從A點(diǎn)向左沿水平地面運(yùn)動(dòng),壓縮彈簧后被彈回,運(yùn)動(dòng)到A點(diǎn)恰好靜止。物塊向左運(yùn)動(dòng)的最大距離為s,與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,重力加速度為g,彈簧未超出彈性限度。在上述過(guò)程中( ) A.彈簧的最大彈力為μmg B.物塊克服摩擦力做的功為2μmgs C.彈簧的最大彈性勢(shì)能為μmgs D.物塊在A點(diǎn)的初速度為 答案 BC 解析 物塊向左運(yùn)動(dòng)壓縮彈簧,彈簧最短時(shí),彈簧彈力最大,物塊具有向右的加速度,彈簧彈力大于摩擦力,即Fm>μmg,A錯(cuò)誤;根據(jù)功的公式,物塊克服摩擦力做的功W=μmgs+μmgs=2μmgs,B正確;從物塊將彈簧壓縮到最短至物塊運(yùn)動(dòng)到
13、A點(diǎn)靜止的過(guò)程中,根據(jù)能量守恒定律,彈簧的彈性勢(shì)能通過(guò)摩擦力做功轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,故Epm=μmgs,C正確;根據(jù)能量守恒定律,在整個(gè)過(guò)程中,物體的初動(dòng)能通過(guò)摩擦力做功轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,即mv2=2μmgs,所以v=2,D錯(cuò)誤。 4.(2018·江蘇高考) (多選)如圖所示,輕質(zhì)彈簧一端固定,另一端連接一小物塊,O點(diǎn)為彈簧在原長(zhǎng)時(shí)物塊的位置。物塊由A點(diǎn)靜止釋放,沿粗糙程度相同的水平面向右運(yùn)動(dòng),最遠(yuǎn)到達(dá)B點(diǎn)。在從A到B的過(guò)程中,物塊( ) A.加速度先減小后增大 B.經(jīng)過(guò)O點(diǎn)時(shí)的速度最大 C.所受彈簧彈力始終做正功 D.所受彈簧彈力做的功等于克服摩擦力做的功 答案 AD 解析 物體從A點(diǎn)
14、到O點(diǎn)的過(guò)程,彈力逐漸減為零,剛開(kāi)始彈簧彈力大于摩擦力,故可分為彈力大于摩擦力過(guò)程和彈力小于摩擦力過(guò)程:彈力大于摩擦力過(guò)程,合力向右,加速度也向右,由于彈力逐漸減小,摩擦力不變,物塊所受合力逐漸減小,加速度逐漸減小,當(dāng)彈力等于摩擦力時(shí)速度最大,此位置在A點(diǎn)與O點(diǎn)之間;彈力小于摩擦力過(guò)程,合力方向與運(yùn)動(dòng)方向相反,彈力減小,摩擦力大小不變,物體所受合力增大,物體的加速度隨彈簧形變量的減小而增大,方向向左,物體做減速運(yùn)動(dòng);從O點(diǎn)到B點(diǎn)的過(guò)程彈力增大,合力向左,加速度繼續(xù)增大,A正確、B錯(cuò)誤;從A點(diǎn)到O點(diǎn)過(guò)程,彈簧由壓縮恢復(fù)原長(zhǎng),彈力做正功,從O點(diǎn)到B點(diǎn)的過(guò)程,彈簧被拉伸,彈力做負(fù)功,故C錯(cuò)誤;從A到
15、B的過(guò)程中根據(jù)動(dòng)能定理彈簧彈力做的功等于物體克服摩擦力做的功,故D正確。 5. (2018·全國(guó)卷Ⅲ)(多選)地下礦井中的礦石裝在礦車中,用電機(jī)通過(guò)豎井運(yùn)送至地面。某豎井中礦車提升的速度大小v隨時(shí)間t的變化關(guān)系如圖所示,其中圖線①②分別描述兩次不同的提升過(guò)程,它們變速階段加速度的大小都相同;兩次提升的高度相同,提升的質(zhì)量相等。不考慮摩擦阻力和空氣阻力。對(duì)于第①次和第②次提升過(guò)程( ) A.礦車上升所用的時(shí)間之比為4∶5 B.電機(jī)的最大牽引力之比為2∶1 C.電機(jī)輸出的最大功率之比為2∶1 D.電機(jī)所做的功之比為4∶5 答案 AC 解析 設(shè)第②次所用時(shí)間為t,根據(jù)速度圖象與t
16、軸所圍的面積等于位移(此題中為提升的高度)可知,×2t0×v0=××v0,解得:t=,所以第①次和第②次提升過(guò)程所用時(shí)間之比為2t0∶=4∶5,A正確;由于兩次提升變速階段的加速度大小相同,在勻加速階段,由牛頓第二定律,F(xiàn)-mg=ma,可得電機(jī)的最大牽引力之比為1∶1,B錯(cuò)誤;由功率公式P=Fv,電機(jī)輸出的最大功率之比等于最大速度之比,為2∶1,C正確;兩次提升過(guò)程中動(dòng)能增加量均為0,由動(dòng)能定理得W電-mgh=0,兩次提升高度h相同,所以電機(jī)兩次做功相同,D錯(cuò)誤。 6.(2019·全國(guó)卷Ⅲ) 從地面豎直向上拋出一物體,物體在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中除受到重力外,還受到一大小不變、方向始終與運(yùn)動(dòng)方向相反的外
17、力作用。距地面高度h在3 m以內(nèi)時(shí),物體上升、下落過(guò)程中動(dòng)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( ) A.2 kg B.1.5 kg C.1 kg D.0.5 kg 答案 C 解析 畫(huà)出運(yùn)動(dòng)示意圖如圖,設(shè)阻力大小為f,據(jù)動(dòng)能定理知, A→B(上升過(guò)程):EkB-EkA=-(mg+f)h C→D(下落過(guò)程):EkD-EkC=(mg-f)h 聯(lián)立以上兩式,解得物體的質(zhì)量m=1 kg,C正確。 7. (2019·全國(guó)卷Ⅱ)(多選)從地面豎直向上拋出一物體,其機(jī)械能E總等于動(dòng)能Ek與重力勢(shì)能Ep之和。取地面為重力勢(shì)能零點(diǎn),該物體的E總和Ep
18、隨它離開(kāi)地面的高度h的變化如圖所示。重力加速度取10 m/s2。由圖中數(shù)據(jù)可得( ) A.物體的質(zhì)量為2 kg B.h=0時(shí),物體的速率為20 m/s C.h=2 m時(shí),物體的動(dòng)能Ek=40 J D.從地面至h=4 m,物體的動(dòng)能減少100 J 答案 AD 解析 由于Ep=mgh,所以Ep與h成正比,斜率k=mg,由圖象得k=20 N,因此m=2 kg,A正確;當(dāng)h=0時(shí),Ep=0,E總=Ek=mv,因此v0=10 m/s,B錯(cuò)誤;由圖象知h=2 m時(shí),E總=90 J,Ep=40 J,由E總=Ek+Ep得Ek=50 J,C錯(cuò)誤;h=4 m時(shí),E總=Ep=80 J,即此時(shí)Ek=
19、0,即從地面至h=4 m,動(dòng)能減少100 J,D正確。 8. (2018·全國(guó)卷Ⅰ)如圖,abc是豎直面內(nèi)的光滑固定軌道,ab水平,長(zhǎng)度為2R;bc是半徑為R的四分之一圓弧,與ab相切于b點(diǎn)。一質(zhì)量為m的小球,始終受到與重力大小相等的水平外力的作用,自a點(diǎn)處從靜止開(kāi)始向右運(yùn)動(dòng)。重力加速度大小為g。小球從a點(diǎn)開(kāi)始運(yùn)動(dòng)到其軌跡最高點(diǎn),機(jī)械能的增量為( ) A.2mgR B.4mgR C.5mgR D.6mgR 答案 C 解析 小球始終受到與重力大小相等的水平外力的作用,機(jī)械能的增量ΔE機(jī)=W水平外力,機(jī)械能的增量等于水平外力在從a點(diǎn)開(kāi)始運(yùn)動(dòng)到其軌跡最高點(diǎn)過(guò)程做的功。 設(shè)小
20、球運(yùn)動(dòng)到c點(diǎn)的速度為vc,由動(dòng)能定理有:F·3R-mg·R=mv,解得:vc=2。小球運(yùn)動(dòng)到c點(diǎn)后,根據(jù)小球受力情況,可分解為水平方向初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng),加速度為ax=g,豎直方向的豎直上拋運(yùn)動(dòng),加速度也為g,小球上升至最高點(diǎn)時(shí),豎直方向速度減小為零,時(shí)間為t==,水平方向的位移為:x=axt2=g2=2R,綜上所述小球從a點(diǎn)開(kāi)始運(yùn)動(dòng)到其軌跡最高點(diǎn),機(jī)械能的增量為ΔE機(jī)=F·(3R+x)=5mgR,正確答案為C。 9. (2018·天津高考)滑雪運(yùn)動(dòng)深受人民群眾喜愛(ài),某滑雪運(yùn)動(dòng)員(可視為質(zhì)點(diǎn))由坡道進(jìn)入豎直面內(nèi)的圓弧形滑道AB,從滑道的A點(diǎn)滑行到最低點(diǎn)B的過(guò)程中,由于摩擦力的存在,運(yùn)
21、動(dòng)員的速率不變,則運(yùn)動(dòng)員沿AB下滑過(guò)程中( ) A.所受合外力始終為零 B.所受摩擦力大小不變 C.合外力做功一定為零 D.機(jī)械能始終保持不變 答案 C 解析 因?yàn)檫\(yùn)動(dòng)員做曲線運(yùn)動(dòng),所以合力一定不為零,A錯(cuò)誤;運(yùn)動(dòng)員受力如圖所示,由于運(yùn)動(dòng)員速率不變,切線方向的合力為零,故有f=mgsinθ,運(yùn)動(dòng)過(guò)程中θ在減小,摩擦力在減小,B錯(cuò)誤; 運(yùn)動(dòng)員運(yùn)動(dòng)過(guò)程中速率不變,質(zhì)量不變,即動(dòng)能不變,動(dòng)能變化量為零,根據(jù)動(dòng)能定理可知合力做功為零,C正確;因?yàn)檫\(yùn)動(dòng)員克服摩擦力做功,所以機(jī)械能不守恒,D錯(cuò)誤。 10.(2017·全國(guó)卷Ⅰ)一質(zhì)量為8.00×104 kg的太空飛船從其飛行軌道返
22、回地面。飛船在離地面高度1.60×105 m處以7.50×103 m/s的速度進(jìn)入大氣層,逐漸減慢至速度為100 m/s時(shí)下落到地面。取地面為重力勢(shì)能零點(diǎn),在飛船下落過(guò)程中,重力加速度可視為常量,大小取為9.8 m/s2。(結(jié)果保留兩位有效數(shù)字) (1)分別求出該飛船著地前瞬間的機(jī)械能和它進(jìn)入大氣層時(shí)的機(jī)械能; (2)求飛船從離地面高度600 m處至著地前瞬間的過(guò)程中克服阻力所做的功,已知飛船在該處的速度大小是其進(jìn)入大氣層時(shí)速度大小的2.0%。 答案 (1)4.0×108 J 2.4×1012 J (2)9.7×108 J 解析 (1)飛船著地前瞬間的機(jī)械能為Ek0=mv① 式中,m
23、和v0分別是飛船的質(zhì)量和著地前瞬間的速率。 由①式和題給數(shù)據(jù)得Ek0=4.0×108 J② 設(shè)地面附近的重力加速度大小為g。 飛船進(jìn)入大氣層時(shí)的機(jī)械能為Eh=mv+mgh③ 式中,vh是飛船在高度1.60×105 m處的速度大小。 由③式和題給數(shù)據(jù)得Eh≈2.4×1012 J。④ (2)飛船在高度h′=600 m處的機(jī)械能為 Eh′=m2+mgh′⑤ 由功能原理得W=Eh′-Ek0⑥ 式中,W是飛船從高度600 m處至著地前瞬間的過(guò)程中克服阻力所做的功。 由②⑤⑥式和題給數(shù)據(jù)得W≈9.7×108 J。 『模擬沖刺題組』 1.(2019·山東德州二模)(多選)機(jī)動(dòng)車以恒定
24、的功率在水平路面上以速度v勻速行駛,若行駛過(guò)程中功率突然變?yōu)樵瓉?lái)的一半,且以后保持不變,整個(gè)過(guò)程中機(jī)動(dòng)車受到的阻力不變,以下說(shuō)法正確的是( )
A.功率改變時(shí),牽引力也立即變?yōu)樵瓉?lái)的一半
B.功率改變后的一小段時(shí)間內(nèi),牽引力逐漸減小
C.功率改變后的一小段時(shí)間內(nèi),加速度逐漸增大
D.經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后,機(jī)動(dòng)車會(huì)以速度勻速運(yùn)動(dòng)
答案 AD
解析 設(shè)開(kāi)始時(shí)機(jī)動(dòng)車的牽引力為F,阻力為Ff,功率為P1,則有F=Ff,當(dāng)機(jī)動(dòng)車突然減小油門(mén),使機(jī)動(dòng)車的功率減小為P′=,機(jī)動(dòng)車那一瞬間的速度不變?nèi)詾関,由P′=F′v知機(jī)動(dòng)車牽引力會(huì)突然變?yōu)镕′= 25、′=不變,牽引力F′逐步增大,加速度大小a=逐漸減小,直到a=0,然后機(jī)動(dòng)車以的速度做勻速運(yùn)動(dòng),故A、D正確,B、C錯(cuò)誤。
2. (2019·合肥高三第三次質(zhì)檢)圖示為一輛配備了登高平臺(tái)的消防車,其伸縮臂能夠在短時(shí)間內(nèi)將承載了3名消防員的登高平臺(tái)(人與平臺(tái)的總質(zhì)量為300 kg)抬升到60 m高的滅火位置,此后消防員用水炮滅火。已知水炮的出水量為3 m3/min,水離開(kāi)炮口時(shí)的速度為20 m/s,水的密度為1.0×103 kg/m3,g取10 m/s2。下列說(shuō)法正確的是( )
A.使水炮工作的發(fā)動(dòng)機(jī)的輸出功率為10 kW
B.使水炮工作的發(fā)動(dòng)機(jī)的輸出功率為30 kW
C.伸縮臂抬 26、升登高平臺(tái)過(guò)程中所做的功為1.8×104 J
D.伸縮臂抬升登高平臺(tái)過(guò)程中所做的功為1.8×105 J
答案 D
解析 水的密度為ρ=1.0×103 kg/m3,1 min內(nèi)出水的質(zhì)量:m=ρV=1.0×103×3 kg=3000 kg,1 min內(nèi)水獲得的重力勢(shì)能:Ep=mgh=3000×10×60 J=1.8×106 J,1 min內(nèi)水獲得的動(dòng)能:Ek=mv2=6×105 J,由能量的轉(zhuǎn)化和守恒定律知水炮工作的發(fā)動(dòng)機(jī)輸出功率為:P=== W=4×104 W,故A、B錯(cuò)誤;伸縮臂抬升登高平臺(tái)過(guò)程中所做的功等于登高平臺(tái)克服重力做的功:W′=m′gh=300×10×60 J=1.8×105 27、 J,故C錯(cuò)誤,D正確。
3. (2019·陜西八校高三4月聯(lián)考)(多選)質(zhì)量均為m=1 kg的甲、乙兩個(gè)物體同時(shí)從同地沿同一方向做直線運(yùn)動(dòng),二者的動(dòng)能隨位移的變化圖象如圖所示。下列說(shuō)法正確的是( )
A.甲的加速度大小為2 m/s2
B.乙的加速度大小為1.5 m/s2
C.甲、乙在x=6 m處的速度大小為2 m/s
D.甲、乙在x=8 m處相遇
答案 AD
解析 由動(dòng)能定理得F合·x=ΔEk,故對(duì)甲有ma甲x=ΔEk甲,得a甲=-2 m/s,對(duì)乙有ma乙x=ΔEk乙,得a乙=1 m/s2,故A正確,B錯(cuò)誤;在x=6 m處,Ek甲=Ek乙=6 J,由Ek=mv2,得v甲= 28、v乙=2 m/s,故C錯(cuò)誤;甲做勻減速直線運(yùn)動(dòng),x=0時(shí),v甲0==6 m/s,x甲=v甲0t+a甲t2,乙做勻加速直線運(yùn)動(dòng),x乙=a乙t2,甲、乙兩物體同時(shí)從同地沿同一方向做直線運(yùn)動(dòng),相遇時(shí)有x甲=x乙,解得x甲=x乙=8 m,故甲、乙在x=8 m處相遇,D正確。
4.(2019·山西高三二模)2018年2月13日,平昌冬奧會(huì)女子單板滑雪U形池項(xiàng)目中,我國(guó)選手劉佳宇榮獲亞軍。如圖所示為U形池模型,其中a、c為U形池兩側(cè)邊緣,在同一水平面,b為U形池最低點(diǎn)。劉佳宇從a點(diǎn)上方h高的O點(diǎn)自由下落由左側(cè)進(jìn)入池中,從右側(cè)飛出后上升至最高位置d點(diǎn)相對(duì)c點(diǎn)高度為。不計(jì)空氣阻力,下列判斷正確的是( )
29、
A.從O到d的過(guò)程中機(jī)械能減少
B.從a到d的過(guò)程中機(jī)械能守恒
C.從d返回到c的過(guò)程中機(jī)械能減少
D.從d返回到b的過(guò)程中,重力勢(shì)能全部轉(zhuǎn)化為動(dòng)能
答案 A
解析 運(yùn)動(dòng)員從高h(yuǎn)處自由下落由左側(cè)進(jìn)入池中,從右側(cè)飛出后上升的最大高度為,摩擦力做負(fù)功,機(jī)械能減小,故A正確;從a到d的過(guò)程中,摩擦力做負(fù)功,則機(jī)械能不守恒,故B錯(cuò)誤;從d返回到c的過(guò)程中,只有重力對(duì)運(yùn)動(dòng)員做功,機(jī)械能守恒,故C錯(cuò)誤;從d返回到b的過(guò)程中,摩擦力做負(fù)功,運(yùn)動(dòng)員的重力勢(shì)能轉(zhuǎn)化為運(yùn)動(dòng)員的動(dòng)能和因摩擦產(chǎn)生的內(nèi)能,故D錯(cuò)誤。
5. (2019·廣東省“六校”高三第三次聯(lián)考)(多選)如圖固定在地面上的斜面傾角為θ 30、=30°,物塊B固定在木箱A的上方,一起從a點(diǎn)由靜止開(kāi)始下滑,到b點(diǎn)接觸輕彈簧,又壓縮至最低點(diǎn)c,此時(shí)將B迅速拿走,然后木箱A又恰好被輕彈簧彈回到a點(diǎn)。已知木箱A的質(zhì)量為m,物塊B的質(zhì)量為3m,a、c間距為L(zhǎng),重力加速度為g。下列說(shuō)法正確的是( )
A.在A上滑的過(guò)程中,與彈簧分離時(shí)A的速度最大
B.彈簧被壓縮至最低點(diǎn)c時(shí),其彈性勢(shì)能為0.8mgL
C.在木箱A從斜面頂端a下滑至再次回到a點(diǎn)的過(guò)程中,因摩擦產(chǎn)生的熱量為1.5mgL
D.若物塊B沒(méi)有被拿出,A、B能夠上升的最高位置距離a點(diǎn)為
答案 BC
解析 在A上滑的過(guò)程中,A與彈簧分離是彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)的時(shí)候,在此之前A已經(jīng)開(kāi) 31、始減速,故與彈簧分離時(shí)A的速度不是最大,A錯(cuò)誤;設(shè)彈簧被壓縮至最低點(diǎn)c時(shí),其彈性勢(shì)能為Ep,在A、B一起下滑的過(guò)程中,由功能關(guān)系有4mgLsinθ=μ·4mgLcosθ+Ep,將物塊B拿出后,木箱A從c點(diǎn)到a點(diǎn)的過(guò)程,由功能關(guān)系可得Ep=mgLsinθ+μmgLcosθ,聯(lián)立解得Ep=0.8mgL,摩擦生熱Q=3mgLsinθ=1.5mgL,故B、C正確;若物塊B沒(méi)有被拿出,且A、B一起從c點(diǎn)上滑的距離L′大于彈簧原長(zhǎng),則有Ep=4mgL′sinθ+μ·4mgL′cosθ,解得L′=,故A、B能夠上升的最高位置距離a點(diǎn)為L(zhǎng),D錯(cuò)誤。
6.(2019·江西高三九校3月聯(lián)考)(多選)如圖所示,左 32、側(cè)為一個(gè)固定在水平桌面上的半徑為R的半球形碗,碗口直徑AB水平,O為球心,碗的內(nèi)表面及碗口光滑。右側(cè)是一個(gè)足夠長(zhǎng)的固定光滑斜面。一根不可伸長(zhǎng)的輕質(zhì)細(xì)繩跨過(guò)碗口及豎直固定的輕質(zhì)光滑定滑輪,細(xì)繩兩端分別系有可視為質(zhì)點(diǎn)的小球m1和物塊m2,且m1>m2。開(kāi)始時(shí)m1恰在A點(diǎn),m2在斜面上且距離斜面頂端足夠遠(yuǎn),此時(shí)連接m1、m2的細(xì)繩與斜面平行且恰好伸直,C點(diǎn)位于圓心O的正下方。當(dāng)m1由靜止釋放開(kāi)始運(yùn)動(dòng),則下列說(shuō)法中正確的是( )
A.m2沿斜面上滑過(guò)程中,地面對(duì)斜面的支持力始終保持恒定
B.當(dāng)m1運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn)時(shí),m1的速率是m2速率的倍
C.m1可能沿碗面上升到B點(diǎn)
D.在m1從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到 33、C點(diǎn)的過(guò)程中,m1與m2組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒
答案 ABD
解析 m2沿斜面上滑過(guò)程中,m2對(duì)斜面的壓力是一定的,斜面的受力情況不變,由平衡條件可知地面對(duì)斜面的支持力始終保持恒定,故A正確;設(shè)小球m1到達(dá)最低點(diǎn)C時(shí)m1、m2的速度大小分別為v1、v2,則有:v1cos45°=v2,則v1=v2,故B正確;在m1從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn)的過(guò)程中,m1與m2組成的系統(tǒng)只有重力做功,系統(tǒng)的機(jī)械能守恒,D正確;由于m1、m2組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,m2的機(jī)械能增加必導(dǎo)致m1的機(jī)械能減少,故m1不可能沿碗面上升到B點(diǎn),C錯(cuò)誤。
7.(2019·鄭州二模)蹦極是一項(xiàng)考驗(yàn)體力、智力和心理承受能力的空中極限運(yùn)動(dòng)。 34、跳躍者站在約50 m高的塔臺(tái)上,把一根原長(zhǎng)為L(zhǎng)的彈性繩的一端綁在雙腿的踝關(guān)節(jié)處,另一端固定在塔臺(tái)上,跳躍者頭朝下跳下去。若彈性繩的彈力遵守胡克定律,不計(jì)空氣阻力,則在跳躍者從起跳到第一次下落到最低點(diǎn)的過(guò)程中,跳躍者的動(dòng)能Ek(圖線①)和彈性繩的彈性勢(shì)能Ep(圖線②)隨下落高度的變化圖象中,大致正確的是( )
答案 B
解析 設(shè)彈性繩的伸長(zhǎng)量為x,則F彈=kx,伸長(zhǎng)量在0~x間時(shí)彈=kx,故W彈=-kx2,即Ep彈=kx2。根據(jù)能量守恒定律得,跳躍者和彈性繩增加的動(dòng)能和彈性勢(shì)能之和等于減小的重力勢(shì)能,即ΔEk+ΔEp=|ΔE重|,則Ek=|ΔE重|-ΔEp=mgh-kx2,O~L階段, 35、彈性繩未伸長(zhǎng),x=0,則Ek=mgh,當(dāng)跳躍者下落L后,x增大,且x=h-L,則Ek=mgh-k(h-L)2,Ek與h是二次函數(shù)關(guān)系,其變化圖象是曲線,且剛開(kāi)始階段,合力向下,速度繼續(xù)增大,動(dòng)能增加,直至合力為零時(shí),速度最大,動(dòng)能最大;O~L階段,彈性繩未伸長(zhǎng),彈性勢(shì)能為零,當(dāng)h>L后,x增大,且x=h-L,則Ep=k(h-L)2,Ep-h圖線是開(kāi)口向上的拋物線,故B正確。
8.(2019·廣東惠州二模)如圖所示,遙控電動(dòng)賽車(可視為質(zhì)點(diǎn))從A點(diǎn)由靜止出發(fā),經(jīng)過(guò)時(shí)間t后關(guān)閉電動(dòng)機(jī),賽車?yán)^續(xù)前進(jìn)至B點(diǎn)后進(jìn)入固定在豎直平面內(nèi)的圓形光滑軌道,通過(guò)軌道最高點(diǎn)P后又進(jìn)入水平軌道CD上。已知賽車在水平軌 36、道AB部分和CD部分運(yùn)動(dòng)時(shí)受到阻力恒為車重的0.5倍,即k==0.5,賽車的質(zhì)量m=0.4 kg,通電后賽車的電動(dòng)機(jī)以額定功率P=2 W工作,軌道AB的長(zhǎng)度L=2 m,圓形軌道的半徑R=0.5 m,空氣阻力可忽略,取重力加速度g=10 m/s2。某次比賽,要求賽車在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中既不能脫離軌道,又在CD軌道上運(yùn)動(dòng)的路程最短。在此條件下,求:
(1)賽車在CD軌道上運(yùn)動(dòng)的最短路程;
(2)賽車電動(dòng)機(jī)工作的時(shí)間。
答案 (1)2.5 m (2)4.5 s
解析 (1)要求賽車在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中既不能脫離軌道,又在CD軌道上運(yùn)動(dòng)的路程最短,則賽車經(jīng)過(guò)圓軌道P點(diǎn)時(shí)速度最小,此時(shí)賽車對(duì)軌道的壓力為零, 37、重力提供向心力:mg=m
由機(jī)械能守恒定律可得:mg·2R+mv=mv
由上述兩式聯(lián)立代入數(shù)據(jù)可得:vC=5 m/s
設(shè)賽車在CD軌道上運(yùn)動(dòng)的最短路程為x,由動(dòng)能定理可得:-kmgx=0-mv
代入數(shù)據(jù)可得:x=2.5 m。
(2)由于豎直圓軌道光滑,由機(jī)械能守恒定律可知:
vB=vC=5 m/s
賽車從A點(diǎn)到B點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,由動(dòng)能定理可得:
Pt-kmgL=mv
代入數(shù)據(jù)可得:t=4.5 s。
『熱門(mén)預(yù)測(cè)題組』
1.(2019·河南鄭州三模)(多選)“彈跳小人”(如圖甲所示)是一種深受兒童喜愛(ài)的玩具,其原理如圖乙所示。豎直光滑長(zhǎng)桿固定在地面不動(dòng),套在桿上的輕質(zhì)彈簧下端 38、不固定,上端與滑塊拴接,滑塊的質(zhì)量為0.80 kg?,F(xiàn)在向下壓滑塊,直到彈簧上端離地面高度h=0.40 m時(shí),然后由靜止釋放滑塊。滑塊的動(dòng)能Ek隨離地高度h變化的圖象如圖丙所示。其中高度從0.80 m到1.40 m范圍內(nèi)的圖線為直線,其余部分為曲線。若以地面為重力勢(shì)能的參考平面,空氣阻力為恒力,g取10 m/s2。則結(jié)合圖象可知( )
A.彈簧原長(zhǎng)為0.72 m
B.空氣阻力大小為1.00 N
C.彈簧的最大彈性勢(shì)能為9.00 J
D.彈簧在落回地面的瞬間滑塊的動(dòng)能為5.40 J
答案 BC
解析 由題意知,從h=0.80 m開(kāi)始圖線為直線,彈簧恢復(fù)原長(zhǎng),彈簧下端與地面分離, 39、則知彈簧的原長(zhǎng)為0.80 m,故A錯(cuò)誤;在Ek-h圖象中,根據(jù)動(dòng)能定理知,圖線的斜率表示滑塊所受的合外力,由于高度從0.80 m到1.40 m范圍內(nèi)圖象為直線,說(shuō)明滑塊從0.80 m上升到1.40 m范圍內(nèi)所受作用力為恒力,根據(jù)動(dòng)能定理得-(mg+f)Δh=0-Ek,由圖知Δh=0.60 m,Ek=5.40 J,解得空氣阻力f=1.00 N,故B正確;根據(jù)能量守恒定律可知,從釋放到滑塊上升至最大高度的過(guò)程中,增加的重力勢(shì)能和克服空氣阻力做功之和等于彈簧的最大彈性勢(shì)能,所以Epm=(mg+f)·Δh′=9×(1.40-0.40) J=9.00 J,C正確;由于彈簧原長(zhǎng)為0.80 m,故滑塊從1. 40、40 m高處下落0.60 m時(shí),彈簧落回地面,根據(jù)動(dòng)能定理得(mg-f)Δh=Ek′,得此時(shí)滑塊的動(dòng)能為4.20 J,D錯(cuò)誤。
2.(2019·濟(jì)南三模)如圖甲所示為2022年北京冬奧會(huì)跳臺(tái)滑雪場(chǎng)館“雪如意”的效果圖。如圖乙所示為由助滑區(qū)、空中飛行區(qū)、著陸緩沖區(qū)等組成的依山勢(shì)而建的賽道示意圖。運(yùn)動(dòng)員保持蹲踞姿勢(shì)從A點(diǎn)由靜止出發(fā)沿直線向下做勻加速運(yùn)動(dòng),經(jīng)過(guò)距離A點(diǎn)s=20 m處的P點(diǎn)時(shí),運(yùn)動(dòng)員的速度為v1=50.4 km/h。運(yùn)動(dòng)員滑到B點(diǎn)時(shí)快速后蹬,以v2=90 km/h的速度飛出,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的空中飛行,以v3=126 km/h的速度在C點(diǎn)著地。已知B、C兩點(diǎn)間的高度差h=80 m,運(yùn)動(dòng)員 41、的質(zhì)量m=60 kg,重力加速度g取9.8 m/s2,計(jì)算結(jié)果均保留兩位有效數(shù)字。求:
(1)A到P過(guò)程中運(yùn)動(dòng)員的加速度大小;
(2)以B點(diǎn)為零勢(shì)能參考點(diǎn),求到C點(diǎn)時(shí)運(yùn)動(dòng)員的機(jī)械能;
(3)從B點(diǎn)起跳后到C點(diǎn)落地前的飛行過(guò)程中,運(yùn)動(dòng)員克服阻力做的功。
答案 (1)4.9 m/s2 (2)-1.0×104 J (3)2.9×104 J
解析 (1)v1=50.4 km/h=14 m/s,
A到P過(guò)程中運(yùn)動(dòng)員做勻加速直線運(yùn)動(dòng),
由v=2as,解得:a==4.9 m/s2。
(2)v2=90 km/h=25 m/s,v3=126 km/h=35 m/s
運(yùn)動(dòng)員到C點(diǎn)時(shí)的機(jī)械能
E=Ep+Ek=-mgh+mv=-10290 J≈-1.0×104 J。
(3)運(yùn)動(dòng)員從B點(diǎn)到C點(diǎn)的過(guò)程,
由動(dòng)能定理:mgh-W=mv-mv
解得:W=29040 J≈2.9×104 J。
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