高考物理一輪復(fù)習(xí)方案 第五章 第3講 機(jī)械能守恒定律及其應(yīng)用活頁(yè)限時(shí)訓(xùn)練(含解析) 新人教版必修2_第1頁(yè)
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第3講機(jī)械能守恒定律及其應(yīng)用時(shí)間:60分鐘1.將質(zhì)量為100kg的物體從地面提升到10m高處,在這個(gè)過(guò)程中,下列說(shuō)法中正確的是(取g=10m/s2)().A.重力做正功,重力勢(shì)能增加1.0×104JB.重力做正功,重力勢(shì)能減少1.0×104JC.重力做負(fù)功,重力勢(shì)能增加1.0×104JD.重力做負(fù)功,重力勢(shì)能減少1.0×104J答案C2.如圖5-3-12所示,細(xì)繩跨過(guò)定滑輪懸掛兩物體M和m,且().圖5A.M、m各自的機(jī)械能分別守恒B.M減少的機(jī)械能等于m增加的機(jī)械能C.M減少的重力勢(shì)能等于m增加的重力勢(shì)能D.M和m組成的系統(tǒng)機(jī)械能不守恒解析M下落過(guò)程,繩的拉力對(duì)M做負(fù)功,M的機(jī)械能不守恒,減少;m上升過(guò)程,繩的拉力對(duì)m做正功,m的機(jī)械能增加,A錯(cuò)誤;對(duì)M、m組成的系統(tǒng),機(jī)械能守恒,易得B正確,D錯(cuò)誤;M減少的重力勢(shì)能并沒有全部用于m重力勢(shì)能的增加,還有一部分轉(zhuǎn)變成M、m的動(dòng)能,所以C錯(cuò)誤.答案B3.如圖5-3-13().圖5A.物體對(duì)彈簧做的功與彈簧的壓縮量成正比B.物體向墻壁運(yùn)動(dòng)相同的位移,彈力做的功相等C.彈力做正功,彈簧的彈性勢(shì)能減小D.彈簧的彈力做負(fù)功,彈性勢(shì)能增加解析物體對(duì)彈簧做功,物體的動(dòng)能轉(zhuǎn)化為彈簧的彈性勢(shì)能,由W=eq\f(1,2)kx2,所以物體對(duì)彈簧做的功與彈簧壓縮量的平方成正比,由于彈簧的彈力不斷增大,物體向墻壁運(yùn)動(dòng)相同位移,彈力做功不相等.答案D4.(·浙江嘉興模擬)如圖5-3-14所示是全球最高的(高度208米)北京朝陽(yáng)公園摩天輪,一質(zhì)量為m的乘客坐在摩天輪中以速率v在豎直平面內(nèi)做半徑為().圖5A.乘客運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中,重力勢(shì)能隨時(shí)間的變化關(guān)系為Ep=mgReq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-cos\f(v,R)t))B.乘客運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中,在最高點(diǎn)受到座位的支持力為meq\f(v2,R)-mgC.乘客運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中,機(jī)械能守恒,且機(jī)械能為E=eq\f(1,2)mv2D.乘客運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中,機(jī)械能隨時(shí)間的變化關(guān)系為E=eq\f(1,2)mv2-mgReq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-cos\f(v,R)t))解析在最高點(diǎn),根據(jù)牛頓第二定律可得,mg-N=meq\f(v2,R),受到座位的支持力為N=mg-meq\f(v2,R),B項(xiàng)錯(cuò)誤;由于乘客在豎直平面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),其動(dòng)能不變,重力勢(shì)能發(fā)生變化,所以乘客在運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中機(jī)械能不守恒,C項(xiàng)錯(cuò)誤;在時(shí)間t內(nèi)轉(zhuǎn)過(guò)的角度為eq\f(v,R)t,所以對(duì)應(yīng)t時(shí)刻的重力勢(shì)能為Ep=mgReq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-cos\f(v,R)t)),總的機(jī)械能為E=Ek+Ep=eq\f(1,2)mv2+mgReq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-cos\f(v,R)t)),A項(xiàng)正確、D項(xiàng)錯(cuò)誤.答案A5.如圖5-3-15所示,表面光滑的固定斜面頂端安裝一定滑輪,小物塊A、B用輕繩連接并跨過(guò)滑輪(不計(jì)滑輪的質(zhì)量和摩擦).初始時(shí)刻,A、B處于同一高度并恰好處于靜止?fàn)顟B(tài).剪斷輕繩后().圖5A.速率的變化量不同B.機(jī)械能的變化量不同C.重力勢(shì)能的變化量相同D.重力做功的平均功率相同解析剪斷輕繩后兩物塊運(yùn)動(dòng)中機(jī)械能守恒.著地時(shí)的速率皆為eq\r(2gh),故A、B皆錯(cuò)誤.由剪斷輕繩前的平衡狀態(tài)可得mAg=mBgsinθ,故重力勢(shì)能變化量mAgh=mBghsinθ<mBgh,C錯(cuò)誤.由eq\x\to(P)=Feq\o(v,\s\up6(-))cosα及eq\o(v,\s\up6(-))=eq\f(v0+vt,2)得eq\x\to(P)A=eq\f(1,2)mAgeq\r(2gh),eq\x\to(P)B=eq\f(1,2)mBgeq\r(2gh)cos(90°-θ)=eq\f(1,2)mBgeq\r(2gh)sinθ,故可知eq\x\to(P)A=eq\x\to(P)B,D正確.答案D6.某短跑運(yùn)動(dòng)員采用蹲踞式起跑,在發(fā)令槍響后,左腳迅速蹬離起跑器,在向前加速的同時(shí)提升身體重心.如圖5-3-16所示,假設(shè)質(zhì)量為m的運(yùn)動(dòng)員,在起跑時(shí)前進(jìn)的距離s內(nèi),重心上升高度為h,獲得的速度為v,阻力做功為W阻、重力對(duì)人做功W重、地面對(duì)人做功W地().圖5A.地面對(duì)人做功W地=eq\f(1,2)mv2+mghB.運(yùn)動(dòng)員機(jī)械能增加了eq\f(1,2)mv2+mghC.運(yùn)動(dòng)員的重力做功為W重=mghD.運(yùn)動(dòng)員自身做功W人=eq\f(1,2)mv2+mgh-W阻解析由動(dòng)能定理可知W地+W阻+W重+W人=eq\f(1,2)mv2,其中W重=-mgh,所以W地=eq\f(1,2)mv2+mgh-W阻-W人,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;運(yùn)動(dòng)員機(jī)械能增加量ΔE=W地+W阻+W人=eq\f(1,2)mv2+mgh,選項(xiàng)B正確;重力做功W重=-mgh,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;運(yùn)動(dòng)員自身做功W人=eq\f(1,2)mv2+mgh-W阻-W地,選項(xiàng)D錯(cuò)誤.答案B7.如圖5-3-17所示,一輕彈簧左端固定在長(zhǎng)木板M的左端,右端與木塊m連接,且m與M及M與地面間光滑.開始時(shí),m與M均靜止,現(xiàn)同時(shí)對(duì)m、M施加等大反向的水平恒力F1和F2.在兩物體開始運(yùn)動(dòng)以后的整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,對(duì)().圖5A.由于F1、F2等大反向,故系統(tǒng)機(jī)械能守恒B.由于F1、F2分別對(duì)m、M做正功,故系統(tǒng)的動(dòng)能不斷增加C.由于F1、F2分別對(duì)m、M做正功,故系統(tǒng)的機(jī)械能不斷增加D.當(dāng)彈簧彈力大小與F1、F2大小相等時(shí),m、M的動(dòng)能最大解析開始拉力大于彈力,F(xiàn)1、F2對(duì)木塊和木板做正功,所以機(jī)械能增加.當(dāng)拉力等于彈力時(shí),木塊和木板速度最大,故動(dòng)能最大;當(dāng)拉力小于彈力時(shí),木塊和木板做減速運(yùn)動(dòng),速度減小到零以后,木塊和木板反向運(yùn)動(dòng),拉力F1、F2均做負(fù)功,故機(jī)械能減少.故本題正確選項(xiàng)為D.答案D8.如圖5-3-18所示,長(zhǎng)度相同的三根輕桿構(gòu)成一個(gè)正三角形支架,在A處固定質(zhì)量為2m的小球,B處固定質(zhì)量為m的小球,支架懸掛在O().圖5A.A處小球到達(dá)最低點(diǎn)時(shí)速度為0B.A處小球機(jī)械能的減少量等于B處小球機(jī)械能的增加量C.B處小球向左擺動(dòng)所能達(dá)到的最高位置應(yīng)高于A處小球開始運(yùn)動(dòng)時(shí)的高度D.當(dāng)支架從左向右回?cái)[時(shí),A處小球能回到起始高度解析因A處小球質(zhì)量大,位置高,所以圖中所示三角支架處于不穩(wěn)定狀態(tài),釋放后支架就會(huì)向左擺動(dòng).?dāng)[動(dòng)過(guò)程中只有小球受到的重力做功,故系統(tǒng)的機(jī)械能守恒,B、D正確;設(shè)支架邊長(zhǎng)是L,則A處小球到最低點(diǎn)時(shí)小球下落的高度為eq\f(1,2)L,B處小球上升的高度也是eq\f(1,2)L,但A處小球的質(zhì)量比B處小球的大,故有eq\f(1,2)mgL的重力勢(shì)能轉(zhuǎn)化為小球的動(dòng)能,因而此時(shí)A處小球的速度不為0,A錯(cuò)誤;當(dāng)A處小球到達(dá)最低點(diǎn)時(shí)有向左運(yùn)動(dòng)的速度,還要繼續(xù)向左擺,B處小球仍要繼續(xù)上升,因此B處小球能達(dá)到的最高位置比A處小球的最高位置還要高,C正確.答案A9.(·江蘇南通二模)將一小球從高處水平拋出,最初2s內(nèi)小球動(dòng)能Ek隨時(shí)間t變化的圖象如圖5-3-19所示,不計(jì)空氣阻力,取g=().圖5A.小球的質(zhì)量B.小球的初速度C.最初2s內(nèi)重力對(duì)小球做功的平均功率D.小球拋出時(shí)的高度解析由eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)=5J和機(jī)械能守恒:30J-5J=mgh,結(jié)合h=eq\f(1,2)gt2=eq\f(1,2)g×22=20m,解得:m=eq\f(1,8)kg,v0=4eq\r(5)m/s.最初2s內(nèi)重力對(duì)小球做功的平均功率eq\x\to(P)=eq\f(mgh,t)=12.5W.小球拋出時(shí)的高度無(wú)法確定,故應(yīng)選D.答案D10.如圖5-3-20所示,一質(zhì)量m=0.4kg的滑塊(可視為質(zhì)點(diǎn))靜止于動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.1的水平軌道上的A點(diǎn).現(xiàn)對(duì)滑塊施加一水平外力,使其向右運(yùn)動(dòng),外力的功率恒為P=10.0W.經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后撤去外力,滑塊繼續(xù)滑行至B點(diǎn)后水平飛出,恰好在C點(diǎn)沿切線方向進(jìn)入固定在豎直平面內(nèi)的光滑圓弧形軌道,軌道的最低點(diǎn)D處裝有壓力傳感器,當(dāng)滑塊到達(dá)傳感器上方時(shí),傳感器的示數(shù)為25.6N.已知軌道AB的長(zhǎng)度L=2.0m,半徑OC和豎直方向的夾角α=37°,圓形軌道的半徑R=0.5m.(空氣阻力可忽略,重力加速度g=圖5(1)滑塊運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn)時(shí)速度vC的大??;(2)B、C兩點(diǎn)的高度差h及水平距離x;(3)水平外力作用在滑塊上的時(shí)間t.解析(1)滑塊運(yùn)動(dòng)到D點(diǎn)時(shí),由牛頓第二定律得FN-mg=meq\f(v\o\al(2,D),R)滑塊由C點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到D點(diǎn)的過(guò)程,由機(jī)械能守恒定律得mgR(1-cosα)+eq\f(1,2)mveq\o\al(2,C)=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,D)聯(lián)立解得vC=5m/s(2)滑塊在C點(diǎn)時(shí),速度的豎直分量為vy=vCsinα=3m/sB、C兩點(diǎn)的高度差為h=eq\f(v\o\al(2,y),2g)=0.45m滑塊由B運(yùn)動(dòng)到C所用的時(shí)間為ty=eq\f(vy,g)=0.3s滑塊運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)時(shí)的速度為vB=vCcosα=4m/sB、C間的水平距離為x=vBty=1.2m(3)滑塊由A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)的過(guò)程,由動(dòng)能定理得Pt-μmgL=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,B),解得t=0.4s答案(1)5m/s(2)0.45m1.2m(3)0.4s11.(·江西聯(lián)考)如圖5-3-21所示,斜面體固定在水平面上,斜面光滑,傾角為θ,斜面底端固定有與斜面垂直的擋板,木板下端離地面高H,上端放著一個(gè)小物塊.木板和物塊的質(zhì)量均為m,相互間最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力kmgsin圖5(1)木板第一次與擋板碰撞彈起上升過(guò)程中,物塊的加速度;(2)從斷開輕繩與木板到擋板第二次碰撞瞬間,木板運(yùn)動(dòng)的路程s;(3)從斷開輕繩到木板和物塊都靜止,摩擦力對(duì)木板及物塊做的總功W.解析(1)設(shè)木板第一次上升過(guò)程中,物塊的加速度為a物塊,由牛頓第二定律kmgsinθ-mgsinθ=ma物塊解得a物塊=(k-1)gsinθ,方向沿斜面向上(2)設(shè)以地面為零勢(shì)能面,木板第一次與擋板碰撞時(shí)的速度大小為v1由機(jī)械能守恒得:eq\f(1,2)×2mveq\o\al(2,1)=2mgH解得v1=eq\r(2gH)設(shè)木板彈起后的加速度為a板,由牛頓第二定律得:a板=-(k+1)gsinθ木板第一次彈起的最大路程s1=eq\f(-v\o\al(2,1),2a板)=eq\f(H,k+1sinθ)木板運(yùn)動(dòng)的路程s=eq\f(H,sinθ)+2s1=eq\f(k+3H,k+1sinθ)(3)設(shè)物塊相對(duì)木板滑動(dòng)距離為L(zhǎng)根據(jù)能量守恒mgH+mg(H+Lsinθ)=kmgLsinθ摩擦力對(duì)木板及物塊做的總功W=-kmgLsinθ解得W=-eq\f(2kmgH,k-1)答案(1)(k-1)gsinθ;方向沿斜面向上(2)eq\f(k+3H,k+1sinθ)(3)-eq\f(2kmgH,k-1)12.(·福建三明二模)光滑曲面軌道置于高度為H=1.8m的平臺(tái)上,其末端切線水平;另有一長(zhǎng)木板兩端分別擱在軌道末端點(diǎn)和水平地面間,構(gòu)成傾角為θ=37°的斜面,如圖5-3-22所示.一個(gè)可視作質(zhì)點(diǎn)的質(zhì)量為m=1kg的小球,從光滑曲面上由靜止開始下滑(不計(jì)空氣阻力,g取圖5(1)若小球從高h(yuǎn)=0.2m處下滑,則小球離開平臺(tái)時(shí)速度v0的大小是多少?(2)若小球下滑后正好落在木板的末端,則釋放小球的高度h為多大?(3)試推導(dǎo)小球下滑后第一次撞擊木板時(shí)的動(dòng)能與它下滑高度h的關(guān)系表達(dá)式,并在圖5-3-23中作出E圖5解析(1)小球從曲面上滑下,只有重力做功,由機(jī)械能守恒定律知:mgh=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)①得v0=eq\r(2gh)=eq\r(2×10×0.2)m/s=2m/s.(2)小球離開平臺(tái)后做平拋運(yùn)動(dòng),小球正好落在木板的末端,則H=eq\f(1,2)gt2②eq\f(H,tanθ)=v1t③聯(lián)立②③兩式得:v1=4m/s設(shè)釋放小球的高度為h1,則由mgh1=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,1)得h1=eq\f(v\o\al(2,1),2g)=0.

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