2020屆高考物理二輪復習 瘋狂專練9 機械能守恒定律 功能關系(含解析)
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1、機械能守恒定律 功能關系 一、考點內(nèi)容 專練九 機械能守恒定律 功能關系 (1)機械能守恒的條件的理解及判斷方法;(2)機械能守恒定律的三種表達形式;(3)多個物體機械能守恒;(4)功能關系;(5)能量轉(zhuǎn)化和守恒定律。 二、考點突破 1.(多選)從地面豎直向上拋出一物體,其機械能E總等于動能Ek與重力勢能Ep之和。取地面為重力勢能零點,該物體的E總和Ep隨它離開地面的高度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,物體的速率為20 m/s C.h=2 m時,物體的動能Ek=40 J D.
2、從地面至h=4 m,物體的動能減少100 J 2.如圖所示,長為L的均勻鏈條放在光滑水平桌面上,且使長度的垂在桌邊,松手后鏈條從靜止開始沿桌邊下滑,則鏈條滑至剛剛離開桌邊時的速度大小為( ) A. B. C. D.4 3.如圖所示,可視為質(zhì)點的小球A和B用一根長為0.2 m的輕桿相連,兩球質(zhì)量相等,開始時兩小球置于光滑的水平面上,并給兩小球一個2 m/s的初速度,經(jīng)一段時間兩小球滑上一個傾角為30°的光滑斜面,不計球與斜面碰撞時的機械能損失,g取10 m/s2,在兩小球的速度減小為零的過程中,下列判斷正確的是( )
3、 A.桿對小球A做負功 B.小球A的機械能守恒 C.桿對小球B做正功 D.小球B速度為零時距水平面的高度為0.15 m 4.如圖所示,輕質(zhì)彈簧的左端固定,并處于自然狀態(tài)。小物塊的質(zhì)量為m,從A點向左沿水平地面運動,壓縮彈簧后被彈回,運動到A點恰好靜止。物塊向左運動的最大距離為s,與地面間的動摩擦因數(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.彈簧的最大彈性勢能為μmgs D.物塊在A點的初速度為 5.如圖所示是具有登高平臺的消防車,具有一定質(zhì)量的伸縮臂能夠在5
4、min內(nèi)使承載4人的登高平臺(人連同平臺的總質(zhì)量為400 kg)上升60 m到達滅火位置。此后,在登高平臺上的消防員用水炮滅火,已知水炮的出水量為3 m3/min,水離開炮口時的速率為20 m/s,則用于( ) A.水炮工作的發(fā)動機輸出功率約為1×104 W B.水炮工作的發(fā)動機輸出功率約為4×104 W C.水炮工作的發(fā)動機輸出功率約為2.4×106 W D.伸縮臂抬升登高平臺的發(fā)動機輸出功率約為800 W 6.(多選)一物體靜止在水平地面上,在豎直向上的拉力F作用下開始向上運動,如圖甲所示。在物體向上運動過程中,其機械能E與位移x的關系圖像如圖乙所示(空氣阻力不計),已知曲線上
5、點A處的切線斜率最大,則( ) A.在x1處物體所受拉力最大 B.在x1~x2過程中,物體的動能先增大后減小 C.在x2處物體的速度最大 D.在x1~x2過程中,物體的加速度先增大后減小 7.(多選)如圖所示,質(zhì)量為m的滑塊以一定初速度滑上傾角為θ的固定斜面,同時施加一沿斜面向上的恒力F=mgsin θ;已知滑塊與斜面間的動摩擦因數(shù)μ=tan θ,取出發(fā)點為參考點,能正確描述滑塊運動到最高點過程中產(chǎn)生的熱量Q、滑塊動能Ek、機械能E隨時間t的關系及重力勢能Ep隨位移x關系的是( ) 8.(多選)如圖所示,固定于地面、傾角為θ的光滑斜面上有一輕質(zhì)彈簧,輕質(zhì)彈簧一端與固定于斜面
6、底端的擋板C連接,另一端與物塊A連接,物塊A上方放置有另一物塊B,物塊A、B質(zhì)量均為m且不粘連,整個系統(tǒng)在沿斜面向下的恒力F作用下而處于靜止狀態(tài)。某一時刻將力F撤去,若在彈簧將A、B彈起過程中,A、B能夠分離,則下列敘述正確的是( ) A.從力F撤去到A、B發(fā)生分離的過程中,彈簧及A、B物塊所構(gòu)成的系統(tǒng)機械能守恒 B.A、B被彈起過程中,A、B即將分離時,兩物塊速度達到最大 C.A、B剛分離瞬間,A的加速度大小為gsin θ D.若斜面為粗糙斜面,則從力F撤去到A、B發(fā)生分離的過程中,彈簧減少的彈性勢能一定大于A、B增加的機械能與系統(tǒng)摩擦生熱之和 9.(多選)如圖所示,一彈性輕繩(
7、繩的彈力與其伸長量成正比)穿過固定的光滑圓環(huán)B,左端固定在A點,右端連接一個質(zhì)量為m的小球,A、B、C在一條水平線上,彈性繩自然長度為AB。小球穿過豎直固定的桿,從C點由靜止釋放,到D點時速度為零,C、D兩點間距離為h。已知小球在C點時彈性繩的拉力為,g為重力加速度,小球和桿之間的動摩擦因數(shù)為0.5,彈性繩始終處在彈性限度內(nèi),下列說法正確的是( ) A.小球從C點運動到D點的過程中克服摩擦力做功為 B.若在D點給小球一個向上的速度v,小球恰好回到C點,則v= C.若僅把小球質(zhì)量變?yōu)?m,則小球到達D點時的速度大小為 D.若僅把小球質(zhì)量變?yōu)?m,則小球向下運動到速度為零時的位置與C點的
8、距離為2h 10.如圖所示為某款彈射游戲示意圖,光滑水平臺面上固定發(fā)射器、豎直光滑圓軌道、粗糙斜面AB、豎直面BC和豎直靶板MN。通過輕質(zhì)拉桿將發(fā)射器的彈簧壓縮一定距離后釋放,滑塊從O點彈出并從E點進入圓軌道,繞轉(zhuǎn)一周后繼續(xù)在平直軌道上前進,從A點沿斜面AB向上運動,滑塊從B點射向靶板目標(滑塊從水平面滑上斜面時不計能量損失)。已知滑塊質(zhì)量m=0.05 kg,斜面傾角θ=37°,斜面長L=2.5 m,滑塊與斜面AB之間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,豎直面BC與靶板MN間距離為d,B點離靶板上10環(huán)中心點P的豎直距離h=0.45 m,忽略空氣阻力,滑塊可視為質(zhì)點。已知sin 37°=0.6,cos
9、37°=0.8,取g=10 m/s2。 (1)若要使滑塊恰好能夠到達B點,則圓軌道允許的最大半徑為多大? (2)在另一次彈射中發(fā)現(xiàn)滑塊恰能水平擊中靶板上的P點,則此次滑塊被彈射前彈簧被壓縮到最短時的彈性勢能為多大? (3)若MN板可沿水平方向左右移動靠近或遠離斜面,以保證滑塊從B點出射后均能水平擊中靶板。以B點為坐標原點,建立水平豎直坐標系(如圖),則滑塊水平擊中靶板位置坐標(x,y)應滿足什么條件? 11.如圖所示,MN為固定的豎直光滑四分之一圓弧軌道,N端與水平面相切,軌道半徑R=0.9 m。粗糙水平段NP長L=1 m,P點右側(cè)有一與水平方向成θ=30
10、°角的足夠長的傳送帶與水平面在P點平滑連接,傳送帶逆時針轉(zhuǎn)動的速率恒為3 m/s。一質(zhì)量為1 kg可視為質(zhì)點的物塊A從圓弧軌道最高點M由靜止開始沿軌道滑下,物塊A與NP段間的動摩擦因數(shù)μ1=0.1。靜止在P點的另一個物塊B與A完全相同,B與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ2=。A與B碰撞后A、B交換速度,碰撞時間不計,重力加速度g取10 m/s2,求: (1)物塊A滑下后首次到達最低點N時對軌道的壓力; (2)從A、B第一次碰撞后到第二次碰撞前,B與傳送帶之間由于摩擦而產(chǎn)生的熱量。 12.如圖,一輕彈簧原長
11、為2R,其一端固定在傾角為37°的固定直軌道AC的底端A處,另一端位于直軌道上B處,彈簧處于自然狀態(tài)。直軌道與一半徑為R的光滑圓弧軌道相切于C點,AC=7R,A、B、C、D均在同一豎直平面內(nèi)。質(zhì)量為m的小物塊P自C點由靜止開始下滑,最低到達E點(未畫出)。隨后P沿軌道被彈回,最高到達F點,AF=4R。已知P與直軌道間的動摩擦因數(shù)μ=,重力加速度大小為g。求:(取sin 37°=,cos 37°=) (1)求P第一次運動到B點時速度的大??; (2)求P運動到E點時彈簧的彈性勢能; (3)改變物塊P的質(zhì)量,將P推至E點,從靜止開始釋放。已知P自圓弧軌道的最高點D處水平飛出后,恰好通過G點。G
12、點在C點左下方,與C點水平相距R、豎直相距R。求P運動到D點時速度的大小和改變后P的質(zhì)量。 答案 二、考點突破 1.【答案】AD 【解析】根據(jù)題給圖象可知h=4 m時物體的重力勢能mgh=80 J,解得物體質(zhì)量m=2 kg,拋出時物體的動能為Ek=100 J,由動能公式Ek=mv2,可知h=0時物體的速率為v=10 m/s,選項A正確,B錯誤;由功能關系可知fh=|ΔE|=20 J,解得物體上升過程中所受空氣阻力f=5 N,從物體開始拋出至上升到h=2 m的過程中,由動能定理有-mgh-fh=Ek-100 J,解得Ek
13、=50 J,選項C錯誤;由題給圖象可知,物體上升到h=4 m時,機械能為80 J,重力勢能為80 J,動能為零,即物體從地面上升到h=4 m,物體動能減少100 J,選項D正確。 2.【答案】C 由機械能守恒定律ΔEp減=ΔEk增,即mg=mv2,所以v=。 3.【答案】D 【解析】由題意可知,A、B兩球在上升中受重力做功而做減速運動;假設沒有桿連接,則A上升到斜面時,B還在水平面上運動,即A在斜面上做減速運動,B在水平面上做勻速運動,因有桿存在,所以是B推著A上升,因此桿對A做正功,故A錯誤;因桿對A球做正功,故A球的機械能不守恒,故B錯誤;由以上分析可知,桿對球B做負功,故C錯誤;
14、設小球B速度為零時距水平面的高度為h,根據(jù)系統(tǒng)機械能守恒,可得:mgh+mg(h+Lsin 30°)=×2mv2,解得:h=0.15 m,故D正確。 4.【答案】BC 【解析】小物塊壓縮彈簧最短時有,故A錯誤;全過程小物塊的路程為2s,所以全過程中克服摩擦力做的功為,故B正確;小物塊從彈簧壓縮最短處到A點由能量守恒得,故C正確;小物塊從A點返回A點由動能定理得,解得,故D錯誤。 5.【答案】B 【解析】在1 s內(nèi),水炮噴出去的水質(zhì)量為m=ρV=103× kg=50 kg,這些水的重力勢能為WG=mgh=50×10×60 J=3×104 J,動能為mv2=1×104 J,所以1 s內(nèi)水增
15、加的能量為4×104 J,即水炮工作的發(fā)動機輸出功率為4×104 W,選項B正確,A、C錯誤。伸縮臂克服承載4人的登高平臺做功的功率為P== W=800 W,但伸縮臂也有一定的質(zhì)量,所以該過程發(fā)動機的輸出功率大于800 W,選項D錯誤。 6.【答案】AB 【解析】由題圖可知,x1處物體圖像的斜率最大,說明此時機械能變化最快,由E=Fx可知此時所受的拉力最大,故A正確;x1~x2過程中,圖像的斜率越來越小,則說明拉力越來越小,x2時刻圖像的斜率為零,說明此時拉力為零,在這一過程中物體應先加速后減速,說明最大速度一定不在x2處,故B正確,C錯誤;由圖像可知,在x1~x2過程中,拉力逐漸減小,直
16、到變?yōu)榱?,則物體受到的合力應先減小到零,后反向增大,故加速度應先減小,后反向增大,故D錯誤。 7.【答案】CD 【解析】根據(jù)滑塊與斜面間的動摩擦因數(shù)μ=tan θ可知,滑動摩擦力等于重力沿斜面向下的分力。施加一沿斜面向上的恒力F=mgsin θ,滑塊機械能保持不變,重力勢能隨位移x均勻增大,選項C、D正確;產(chǎn)生的熱量Q=Ffx,隨位移均勻增大,滑塊動能Ek隨位移x均勻減小,選項A、B錯誤。 8.【答案】AC 【解析】從力F撤去到A、B發(fā)生分離的過程中,彈簧及A、B物塊所構(gòu)成的系統(tǒng)只有重力和彈簧的彈力做功,所以系統(tǒng)的機械能守恒,故A正確。A、B被彈起過程中,合力等于零時,兩物塊速度達到最
17、大,此時彈簧處于壓縮狀態(tài),A、B還沒有分離,故B錯誤。A、B剛分離瞬間,A、B間的彈力為零,對B分析,由牛頓第二定律得mgsin θ=maB,得aB=gsin θ,此瞬間A與B的加速度相同,所以A的加速度大小為gsin θ,故C正確。若斜面為粗糙斜面,則從力F撤去到A、B發(fā)生分離的過程中,由能量守恒定律知,彈簧減少的彈性勢能一定等于A、B增加的機械能與系統(tǒng)摩擦生熱之和,故D錯誤。 9.【答案】BC 【解析】設小球向下運動到某一點E時,如圖所示,彈性繩伸長量為BE=x,BC=x0,彈性繩勁度系數(shù)為k,∠BEC=θ,則彈力為kx,彈力沿水平方向的分力為kxsin θ=kx0=,故在整個運動過程
18、中,小球受到的摩擦力恒為μ·=,從C點運動到D點的過程中克服摩擦力做功為,A項錯誤。若在D點給小球一個向上的速度v,小球恰好回到C點,則小球從C點到D點,再從D點返回C點的過程中,根據(jù)功能關系可知,克服摩擦力做的功等于在D點給小球的動能,即×2=,解得v=,B項正確。從C點到D點的過程,小球質(zhì)量為m時,有mgh-W彈-=0,小球質(zhì)量為2m時,有2mgh-W彈-=,v1=,C項正確。由于彈性繩的彈力在豎直方向的分力越來越大,則小球向下運動到速度為零時的位置與C點的距離應小于2h,D項錯誤。 10.【解析】(1)設圓軌道允許的半徑最大值為R,在圓軌道最高點有: mg=m 要使滑塊恰好能到達B
19、點,即:vB=0 從圓軌道最高點至B點的過程,由動能定理得: -mgLsin θ+2mgR-2μmgLcos θ=0-mv2 代入數(shù)據(jù)可得:R=1 m。 (2)滑塊恰能水平擊中靶板上的P點,B到P運動的逆過程為平拋運動。從B到P: t=,vy=gt,vBsin θ=vy 代入數(shù)據(jù)可得:vB=5 m/s 從彈射至點B的過程,由機械能守恒得: Ep-mgLsin θ-μmgLcos θ=mvB2 代入數(shù)據(jù)可得:Ep=1.875 J (3)根據(jù)平拋規(guī)律的推論可知: 即,或,或 11.【解析】(1)設物塊質(zhì)量為m,A首次到達N點的速度為vN,由機械能守恒定律得: mgR=mv
20、N2 由牛頓第二定律得:FN-mg= 聯(lián)立解得:FN=30 N 根據(jù)牛頓第三定律可知支持力與壓力大小相等,方向相反,所以物體對軌道壓力大小為30 N,方向豎直向下。 (2)設A與B第一次碰前的速度為v0,從釋放物塊A至到達P點的過程中,由能量守恒定律得: mgR=mv02+μ1mgL 解得:v0=4 m/s 設A、B第一次碰撞后的速度分別為vA、vB,則vA=0,vB=4 m/s 碰后B沿傳送帶向上勻減速運動直至速度為零,加速度大小設為a1,則對B有 mgsin θ+μ2mgcos θ=ma1 解得a1=10 m/s2 運動的時間為s 位移為m 此過程物塊B與傳送帶相
21、對運動的路程Δs1=vt1+x1=2 m 此后B反向加速,加速度仍為a1,與傳送帶共速后勻速運動直至與A再次碰撞,加速時間為s 位移為m 此過程相對運動路程Δs2=vt2-x2=0.45 m 全過程產(chǎn)生的熱量為:Q=μ2mgcos θ(Δs1+Δs2)=12.25 J。 12.【解析】(1)根據(jù)題意知,B、C之間的距離為 l=7R-2R ① 設P到達B點時的速度為vB,由動能定理得 mglsin θ-μmglcos θ=mv ② 式中θ=37° 聯(lián)立①②式并由題給條件得vB=2。 ③ (2)設BE=x.P到達E點時速度為零,設此時彈簧的彈性勢能為Ep.P由B點運動到E點的
22、過程中,由動能定理有mgxsin θ-μmgxcos θ-Ep=0-mv ④ E、F之間的距離為l1=4R-2R+x ⑤ P到達E點后反彈,從E點運動到F點的過程中,由動能定理有 Ep-mgl1sin θ-μmgl1cos θ=0 ⑥ 聯(lián)立③④⑤⑥式并由題給條件得x=R ⑦ Ep=mgR。 ⑧ (3)設改變后P的質(zhì)量為m1.D點與G點的水平距離x1和豎直距離y1分別為 x1=R-Rsin θ ⑨ y1=R+R+Rcos θ ⑩ 式中,已應用了過C點的圓軌道半徑與豎直方向夾角仍為θ的事實。 設P在D點的速度為vD,由D點運動到G點的時間為t,由平拋運動公式有 y1=gt2 ? x1=vDt ? 聯(lián)立⑨⑩??式得vD= ? 設P在C點速度的大小為vC.在P由C點運動到D點的過程中機械能守恒,有 m1v=m1v+m1g ? P由E點運動到C點的過程中,由動能定理有 Ep-m1g(x+5R)sin θ-μm1g(x+5R)cos θ=m1v ? 聯(lián)立⑦⑧???式得m1=m。 10
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