2022高考物理二輪復(fù)習(xí) 第一部分 專題二 能量與動(dòng)量 專題強(qiáng)化練(六)機(jī)械能守恒定律 功能關(guān)系
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1、2022高考物理二輪復(fù)習(xí) 第一部分 專題二 能量與動(dòng)量 專題強(qiáng)化練(六)機(jī)械能守恒定律 功能關(guān)系 考點(diǎn)1 機(jī)械能守恒定律的應(yīng)用 1.(多選)如圖所示,質(zhì)量分別為m和2m的兩個(gè)小球A和B,中間用輕質(zhì)桿相連,在桿的中點(diǎn)O處有一固定轉(zhuǎn)動(dòng)軸,把桿置于水平位置后釋放,在B球順時(shí)針擺動(dòng)到最低位置的過(guò)程中(不計(jì)一切摩擦)( ) A.B球的重力勢(shì)能減少,動(dòng)能增加,B球和地球組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒 B.A球的重力勢(shì)能增加,動(dòng)能也增加,A球和地球組成的系統(tǒng)機(jī)械能不守恒 C.A球、B球和地球組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒 D.A球、B球和地球組成的系統(tǒng)機(jī)械能不守恒 解析:A球在上擺過(guò)程中,重力勢(shì)能增加,動(dòng)能
2、也增加,機(jī)械能增加,B項(xiàng)正確;由于A球、B球和地球組成的系統(tǒng)只有重力做功,故系統(tǒng)的機(jī)械能守恒,C項(xiàng)正確,D項(xiàng)錯(cuò)誤;所以B球和地球組成系統(tǒng)的機(jī)械能一定減少,A項(xiàng)錯(cuò)誤. 答案:BC 2.(2018·天津卷)滑雪運(yùn)動(dòng)深受人民群眾的喜愛(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)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 解析:運(yùn)動(dòng)員從A到B做曲線運(yùn)動(dòng),所以合力一定不為零,A錯(cuò)誤;運(yùn)動(dòng)員的速率不變,由FN-mgc
3、os θ=m?FN=mgcos θ+m知,在不同的位置,對(duì)曲面的壓力不同,進(jìn)而摩擦力不同,B錯(cuò)誤;由動(dòng)能定理知,合外力做功一定為零,故C正確;運(yùn)動(dòng)員從A到B做曲線運(yùn)動(dòng),動(dòng)能不變,重力勢(shì)能減少,機(jī)械能不守恒,D錯(cuò)誤. 答案:C 3.(多選)(2018·泰安檢測(cè))如圖所示,將質(zhì)量為2m的重物懸掛在輕繩的一端,輕繩的另一端系一質(zhì)量為m的環(huán),環(huán)套在豎直固定的光滑直桿上A點(diǎn),光滑定滑輪與直桿的距離為d.A點(diǎn)與定滑輪等高,B點(diǎn)在距A點(diǎn)正下方d處.現(xiàn)將環(huán)從A由靜止釋放,不計(jì)一切摩擦阻力,下列說(shuō)法正確的是( ) A.環(huán)到達(dá)B時(shí),重物上升的高度h=d B.環(huán)從A到B,環(huán)減少的機(jī)械能等于重物增加
4、的機(jī)械能 C.環(huán)從A能下降的最大高度為d D.當(dāng)環(huán)下降時(shí),輕繩的拉力T=2mg 解析:根據(jù)幾何關(guān)系有,環(huán)到達(dá)B時(shí),重物上升的高度h=d-d,故A錯(cuò)誤;環(huán)下滑過(guò)程中無(wú)摩擦力做功,故系統(tǒng)機(jī)械能守恒,即環(huán)減少的機(jī)械能等于重物增加的機(jī)械能,故B正確;設(shè)環(huán)下降到最大高度為H時(shí),環(huán)和重物的速度均為零,此時(shí)重物上升的最大高度為:-d, 根據(jù)機(jī)械能守恒有:mgH=2mg(-d),解得:H=,故C正確;環(huán)向下運(yùn)動(dòng),做非勻速運(yùn)動(dòng),有加速度,所以重物向上運(yùn)動(dòng),也有加速度,即環(huán)下降的時(shí)候,輕繩的拉力不可能是2mg,故D錯(cuò)誤. 答案:BC 考點(diǎn)2 能量守恒定律 4.如圖所示是安裝在列車車廂之間的摩擦緩沖器結(jié)
5、構(gòu)圖.圖中①和②為楔塊,③和④為墊板,楔塊與彈簧盒、墊板間均有摩擦,在車廂相互撞擊使彈簧壓縮的過(guò)程中( ) A.緩沖器的機(jī)械能守恒 B.摩擦力做功消耗機(jī)械能 C.墊板的動(dòng)能全部轉(zhuǎn)化為內(nèi)能 D.彈簧的彈性勢(shì)能全部轉(zhuǎn)化為動(dòng)能 解析:由于系統(tǒng)內(nèi)存在摩擦力,在車廂撞擊壓縮彈簧的過(guò)程中需要克服摩擦力做功,機(jī)械能不守恒,墊板的動(dòng)能一部分轉(zhuǎn)化為彈簧彈性勢(shì)能,另一部分轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,A、C錯(cuò)誤,B正確.彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)過(guò)程中,克服摩擦力做功,彈性勢(shì)能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能和動(dòng)能,D錯(cuò)誤. 答案:B 5.(2018·泰州中學(xué)月考)如圖所示,在某豎直平面內(nèi),光滑曲面AB與水平面BC平滑連接于B點(diǎn),BC右端連接內(nèi)壁
6、光滑、半徑r=0.2 m的四分之一細(xì)圓管CD,管口D端正下方直立一根勁度系數(shù)k=100 N/m的輕彈簧,彈簧一端固定,另一端恰好與管口D端平齊.一個(gè)質(zhì)量為1 kg的小球放在曲面AB上,現(xiàn)從距BC的高度h=0.6 m處?kù)o止釋放小球,它與BC間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.5,小球進(jìn)入管口C端時(shí),它對(duì)上管壁有FN=2.5mg的作用力,通過(guò)CD后,在壓縮彈簧過(guò)程中小球速度最大時(shí)彈簧的彈性勢(shì)能Ep=0.5 J.重力加速度g取10 m/s2.求: (1)小球在C處受到的向心力大?。? (2)在壓縮彈簧過(guò)程中小球的最大動(dòng)能Ekm; (3)小球最終停止的位置. 解析:(1)小球進(jìn)入管口C端時(shí),它與圓管上管壁
7、有大小為F=2.5mg的相互作用力,故對(duì)小球由牛頓第二定律有F+mg=Fn. 解得Fn=35 N. (2)在壓縮彈簧過(guò)程中,速度最大時(shí)合力為零. 設(shè)此時(shí)小球離D端的距離為x0,則有kx0=mg, 解得x0==0.1 m. 在C點(diǎn),有Fn=, 解得vC= m/s. 由能量守恒定律有mg(r+x0)=Ep+, 解得Ekm=mg(r+x0)+mv-Ep=6 J. (3)小球從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn)過(guò)程,由動(dòng)能定理得 mgh-μmgs=mv, 解得B、C間距離s=0.5 m. 小球與彈簧作用后返回C處動(dòng)能不變,小球的動(dòng)能最終消耗在與BC水平面相互作用的過(guò)程中. 設(shè)小球在BC上運(yùn)動(dòng)的總
8、路程為s′,由能量守恒定律有 μmgs′=mv, 解得s′=0.7 m. 故最終小球在BC上距離C為0.5 m-(0.7 m-0.5 m)=0.3 m(或距離B端為0.7 m-0.5 m=0.2 m)處停下. 答案:(1)35 N (2)6 J (3)停在BC上距離C端0.3 m處(或距離B端0.2 m處) 考點(diǎn)3 功能關(guān)系的應(yīng)用 6.如圖所示,在豎直平面內(nèi)有一半徑為R的圓弧軌道,半徑OA水平、OB豎直,一個(gè)質(zhì)量為m的小球自A的正上方P點(diǎn)由靜止開(kāi)始自由下落,小球沿軌道到達(dá)最高點(diǎn)B時(shí)恰好對(duì)軌道沒(méi)有壓力.已知AP=2R,重力加速度為g,則小球從P到B的運(yùn)動(dòng)過(guò)程中( ) A.重
9、力做功2mgR B.機(jī)械能減少mgR C.合外力做功mgR D.克服摩擦力做功mgR 解析:小球由P到B的過(guò)程重力做功WG=mg(2R-R)=mgR,A錯(cuò)誤;小球經(jīng)過(guò)B點(diǎn)時(shí)恰好對(duì)軌道沒(méi)有壓力,由牛頓第二定律可知mg=m,即小球在B點(diǎn)的速度v=;小球由P到B的過(guò)程,由動(dòng)能定理可知合力做功W合=ΔEk=mv2=mgR,C錯(cuò)誤;又因?yàn)閃合=WG+Wf,所以小球由P到B的過(guò)程摩擦力做功Wf=W合-WG=-mgR,由功能關(guān)系知,物體的機(jī)械能將減少mgR,B錯(cuò)誤,D正確. 答案:D 7.(多選)如圖甲所示,物體以一定的初速度從傾角α=37°的斜面底端沿斜面向上運(yùn)動(dòng),上升的最大高度為3.0
10、m.選擇地面為參考平面,上升過(guò)程中物體的機(jī)械能E機(jī)隨高度h的變化如圖乙所示.取g=10 m/s2,sin 37°=0.60,cos 37°=0.80.則( ) A.物體的質(zhì)量m=1.0 kg B.物體與斜面之間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.80 C.物體上升過(guò)程中的加速度大小a=10 m/s2 D.物體回到斜面底端時(shí)的動(dòng)能Ek=10 J 解析:物體上升到最高點(diǎn)時(shí),E=Ep=mgh=30 J,得m=1.0 kg,物體損失的機(jī)械能ΔE損=μmgcos α·=20 J,得μ=0.50,A正確,B錯(cuò)誤.物體上升過(guò)程中的加速度大小a=gsin α+μgcos α=10 m/s2,C正確.下降過(guò)程摩
11、擦生熱也應(yīng)為20 J,故物體回到斜面底端時(shí)的動(dòng)能Ek=50 J-40 J=10 J,D正確. 答案:ACD 8.(多選)(2018·衡水中學(xué)調(diào)研)如圖所示,光滑水平面上放著足夠長(zhǎng)的木板B,木板B上放著木塊A,A、B間的接觸面粗糙,現(xiàn)在用一水平拉力F作用在A上,使其由靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng),則下列情況可能的是( ) A.拉力F做的功等于A、B系統(tǒng)動(dòng)能的增加量 B.拉力F做的功大于A、B系統(tǒng)動(dòng)能的增加量 C.拉力F和B對(duì)A做的功之和小于A的動(dòng)能的增加量 D.A對(duì)B做的功等于B的動(dòng)能的增加量 解析:若拉力F不夠大,A和B一起加速運(yùn)動(dòng),對(duì)整體分析.由動(dòng)能定理可知,拉力F做功等于A、B系統(tǒng)動(dòng)能
12、的增加量.A正確.若拉力F足夠大,A與B有相對(duì)運(yùn)動(dòng),對(duì)整體分析可知.F做功轉(zhuǎn)化為兩個(gè)物體的動(dòng)能及系統(tǒng)的內(nèi)能,故F做的功大于A、B系統(tǒng)動(dòng)能的增加量,B正確.由動(dòng)能定理可知,拉力F和B對(duì)A做的功之和等于A的動(dòng)能的增加量,C錯(cuò)誤.根據(jù)動(dòng)能定理可知,A對(duì)B做的功等于B的動(dòng)能的增加量,D正確. 答案:ABD 9.如圖所示,傳送帶與水平面之間的夾角為θ=30°,其上A、B兩點(diǎn)間的距離為l=5 m,傳送帶在電動(dòng)機(jī)的帶動(dòng)下以v=1 m/s的速度勻速運(yùn)動(dòng).現(xiàn)將一質(zhì)量為m=10 kg的小物體(可視為質(zhì)點(diǎn))輕放在傳送帶上的A點(diǎn),已知小物體與傳送帶之間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=,在傳送帶將小物體從A點(diǎn)傳送到B點(diǎn)的過(guò)程中,求
13、:(g取10 m/s2) (1)傳送帶對(duì)小物體做的功; (2)電動(dòng)機(jī)做的功. 解析:(1)小物體剛開(kāi)始運(yùn)動(dòng)時(shí),根據(jù)牛頓第二定律有μmgcos θ-mgsin θ=ma, 解得小物體上升的加速度為a==2.5 m/s2. 當(dāng)小物體的速度為v=1 m/s時(shí),小物體的位移為x==0.2 m<5 m, 之后小物體以v=1 m/s的速度勻速運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn), 由功能關(guān)系得W=ΔEk+ΔEp=mv2+mglsin θ=255 J. (2)電動(dòng)機(jī)做的功等于小物體的機(jī)械能的增加量和小物體與傳送帶間因摩擦產(chǎn)生的熱量Q之和,由v=at得 t==0.4 s, 相對(duì)位移x′=vt-t=0.2 m,
14、 摩擦產(chǎn)生的熱量Q=μmgx′cos θ=15 J, 故電動(dòng)機(jī)做的功為W電=W+Q=270 J. 答案:(1)255 J (2)270 J 考點(diǎn)4 電磁場(chǎng)中的能量問(wèn)題 10.(2018·安陽(yáng)檢測(cè))如圖所示,平行金屬導(dǎo)軌寬度為d,一部分軌道水平,左端接電阻R,傾斜部分與水平面成θ角,且置于垂直斜面向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,現(xiàn)將一質(zhì)量為m、長(zhǎng)度也為d的導(dǎo)體棒從導(dǎo)軌頂端由靜止釋放,直至滑到水平部分(導(dǎo)體棒下滑到水平部分之前已經(jīng)勻速,滑動(dòng)過(guò)程中與導(dǎo)軌保持良好接觸,重力加速度為g).不計(jì)一切摩擦力,導(dǎo)體棒接入回路電阻為r,則整個(gè)下滑過(guò)程中( ) A.導(dǎo)體棒勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)速度大小為
15、B.勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)導(dǎo)體棒兩端電壓為 C.導(dǎo)體棒下滑距離為s時(shí),通過(guò)R的總電荷量為 D.重力和安培力對(duì)導(dǎo)體棒所做的功大于導(dǎo)體棒獲得的動(dòng)能 解析:導(dǎo)體棒下滑過(guò)程中受到沿斜面向下重力的分力和沿斜面向上的安培力,當(dāng)勻速運(yùn)動(dòng)時(shí),有mgsin θ=BId,根據(jù)歐姆定律可得I=,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律可得E=Bdv,聯(lián)立解得v=sin θ,E=sin θ,故導(dǎo)體棒兩端的電壓U=R=sin θ,A正確,B錯(cuò)誤.根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律E===,故q=IΔt=Δt=,根據(jù)動(dòng)能定理可得重力和安培力對(duì)導(dǎo)體棒所做的功等于導(dǎo)體棒獲得的動(dòng)能,C、D錯(cuò)誤. 答案:A 11.如圖所示,絕緣斜面處在一個(gè)豎直向上的勻強(qiáng)電場(chǎng)中
16、,一帶電金屬塊由靜止開(kāi)始沿斜面滑到底端.已知在金屬塊下滑的過(guò)程中動(dòng)能增加0.3 J,重力做功1.5 J,電勢(shì)能增加0.5 J,則以下判斷正確的是( ) A.金屬塊帶負(fù)電荷 B.電場(chǎng)力做功0.5 J C.金屬塊克服摩擦力做功0.8 J D.金屬塊的機(jī)械能減少1.2 J 解析:金屬塊的電勢(shì)能增加,說(shuō)明電場(chǎng)力做負(fù)功,則電場(chǎng)力方向豎直向上,所以金屬塊帶正電荷,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;克服電場(chǎng)力做多少功,電勢(shì)能就增加多少,故金屬塊克服電場(chǎng)力做功0.5 J,即電場(chǎng)力做功-0.5 J,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;根據(jù)動(dòng)能定理可得WG+WE+WFf=ΔEk,解得WFf=-0.7 J,即金屬塊克服摩擦力做功0.7 J,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;重力做功1.5 J,金屬塊的重力勢(shì)能減少1.5 J,動(dòng)能增加0.3 J,故機(jī)械能減少1.2 J,選項(xiàng)D正確. 答案:D
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