(浙江專版)2022屆高考物理一輪復(fù)習(xí) 第5章 機(jī)械能及其守恒定律 12 第四節(jié) 功能關(guān)系 能量守恒定律課后達(dá)標(biāo)能力提升 新人教版
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1、(浙江專版)2022屆高考物理一輪復(fù)習(xí) 第5章 機(jī)械能及其守恒定律 12 第四節(jié) 功能關(guān)系 能量守恒定律課后達(dá)標(biāo)能力提升 新人教版 一、單項(xiàng)選擇題 1. (2018·南京高三模擬考試)一顆小鋼珠從水面上方由靜止釋放落入水中,濺起的水珠跳得比鋼珠釋放時(shí)的位置還高,如圖所示.對(duì)這種現(xiàn)象下列說(shuō)法中正確的是( ) A.水珠濺起的高度超過(guò)鋼珠下落時(shí)的高度,違背了能量守恒定律 B.小鋼珠下落時(shí)具有的重力勢(shì)能小于濺起的水珠在最高點(diǎn)的重力勢(shì)能 C.小鋼珠下落時(shí)具有的重力勢(shì)能等于濺起的水珠在最高點(diǎn)的重力勢(shì)能 D.小鋼珠下落時(shí)具有的重力勢(shì)能大于濺起的水珠在最高點(diǎn)的重力勢(shì)能 解析:選D.由能量
2、守恒定律可知,由于系統(tǒng)能量損失,小鋼珠下落時(shí)具有的重力勢(shì)能大于濺起的水珠在最高點(diǎn)的重力勢(shì)能,選項(xiàng)D正確. 2.(2018·鎮(zhèn)江模擬) 如圖所示,一個(gè)質(zhì)量為m的小鐵塊沿半徑為R的固定半圓軌道上邊緣由靜止滑下,到半圓軌道最低點(diǎn)時(shí),軌道所受壓力為鐵塊重力的1.5倍,則此過(guò)程中鐵塊損失的機(jī)械能為(重力加速度為g)( ) A.mgR B.mgR C.mgR D.mgR 解析:選D.鐵塊在最低點(diǎn),支持力與重力合力等于向心力,即1.5mg-mg=m,即鐵塊動(dòng)能Ek=mv2=mgR,初動(dòng)能為零,故動(dòng)能增加mgR,鐵塊重力勢(shì)能減少mgR,所以機(jī)械能損失mgR,D項(xiàng)正確. 3.
3、 (2018·江西重點(diǎn)中學(xué)聯(lián)考)如圖所示,在粗糙的水平面上,質(zhì)量相等的兩個(gè)物體A、B間用一輕質(zhì)彈簧相連組成系統(tǒng),且該系統(tǒng)在水平拉力F作用下以相同加速度保持間距不變一起做勻加速直線運(yùn)動(dòng),當(dāng)它們的總動(dòng)能為2Ek時(shí)撤去水平力F,最后系統(tǒng)停止運(yùn)動(dòng).不計(jì)空氣阻力,認(rèn)為最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力,從撤去拉力F到系統(tǒng)停止運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中( ) A.外力對(duì)物體A所做總功的絕對(duì)值等于2Ek B.物體A克服摩擦阻力做的功等于Ek C.系統(tǒng)克服摩擦阻力做的功可能等于系統(tǒng)的總動(dòng)能2Ek D.系統(tǒng)克服摩擦阻力做的功一定等于系統(tǒng)機(jī)械能的減少量 解析:選D.當(dāng)它們的總動(dòng)能為2Ek時(shí),物體A動(dòng)能為Ek,撤去水平力F
4、,最后系統(tǒng)停止運(yùn)動(dòng),外力對(duì)物體A所做總功的絕對(duì)值等于Ek,選項(xiàng)A、B錯(cuò)誤;由于二者之間有彈簧,彈簧具有彈性勢(shì)能,根據(jù)功能關(guān)系,系統(tǒng)克服摩擦阻力做的功一定等于系統(tǒng)機(jī)械能的減少量,選項(xiàng)D正確,C錯(cuò)誤. 4.(2018·宿遷市高三調(diào)研測(cè)試)如圖所示,楔形木塊ABC固定在水平面上,斜面AB、BC與水平面的夾角分別為53°、37°.質(zhì)量分別為2m、m的兩滑塊P、Q,通過(guò)不可伸長(zhǎng)的輕繩跨過(guò)輕質(zhì)定滑輪連接,輕繩與斜面平行.已知滑塊P與AB間的動(dòng)摩擦因數(shù)為,其他摩擦不計(jì),重力加速度為g,sin 53°=0.8,sin 37°=0.6.在兩滑塊運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中( ) A.Q動(dòng)能的增加量等于輕繩對(duì)Q做的功
5、 B.Q機(jī)械能的增加量等于P機(jī)械能的減少量 C.P機(jī)械能的減少量等于系統(tǒng)摩擦產(chǎn)生的熱量 D.兩滑塊運(yùn)動(dòng)的加速度大小為g 解析:選D.輕繩和重力都對(duì)Q做功,由動(dòng)能定理,合力做的功等于動(dòng)能的增加量可知,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;由于P與斜面間有摩擦,由功能關(guān)系可得P機(jī)械能的減少量等于Q機(jī)械能的增加量與內(nèi)能的增加量之和,選項(xiàng)B、C錯(cuò)誤;對(duì)P、Q兩滑塊整體使用牛頓第二定律可得2mgsin 53°-mgsin 37°-μ·2mgcos 53°=3ma,解得加速度a=g,選項(xiàng)D正確. 5. 如圖所示,一張薄紙板放在光滑水平面上,其右端放有小木塊,小木塊與薄紙板的接觸面粗糙,原來(lái)系統(tǒng)靜止.現(xiàn)用水平恒力F向右
6、拉薄紙板,小木塊在薄紙板上發(fā)生相對(duì)滑動(dòng),直到從薄紙板上掉下來(lái).上述過(guò)程中有關(guān)功和能的說(shuō)法正確的是( ) A.拉力F做的功等于薄紙板和小木塊動(dòng)能的增加量 B.摩擦力對(duì)小木塊做的功一定等于系統(tǒng)中由摩擦產(chǎn)生的熱量 C.離開薄紙板前小木塊可能先做加速運(yùn)動(dòng),后做勻速運(yùn)動(dòng) D.小木塊動(dòng)能的增加量可能小于系統(tǒng)中由摩擦產(chǎn)生的熱量 解析:選D.由功能關(guān)系,拉力F做的功等于薄紙板和小木塊動(dòng)能的增加量與系統(tǒng)產(chǎn)生的內(nèi)能之和,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;摩擦力對(duì)小木塊做的功等于小木塊動(dòng)能的增加量,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;離開薄紙板前小木塊一直在做勻加速運(yùn)動(dòng),選項(xiàng)C錯(cuò)誤;對(duì)于系統(tǒng),由摩擦產(chǎn)生的熱量Q=fΔL,其中ΔL為小木塊相對(duì)薄紙板運(yùn)
7、動(dòng)的路程,若薄紙板的位移為L(zhǎng)1,小木塊相對(duì)地面的位移為L(zhǎng)2,則ΔL=L1-L2,且ΔL存在大于、等于或小于L2三種可能,對(duì)小木塊,fL2=ΔEk,即Q存在大于、等于或小于ΔEk三種可能,選項(xiàng)D正確. 6. 將三個(gè)木板1、2、3固定在墻角,木板與墻壁和地面構(gòu)成了三個(gè)不同的三角形,如圖所示,其中1與2底邊相同,2和3高度相同.現(xiàn)將一個(gè)可以視為質(zhì)點(diǎn)的物塊分別從三個(gè)木板的頂端由靜止釋放,并沿斜面下滑到底端,物塊與木板之間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ均相同.在這三個(gè)過(guò)程中,下列說(shuō)法不正確的是( ) A.沿著1和2下滑到底端時(shí),物塊的速率不同,沿著2和3下滑到底端時(shí),物塊的速率相同 B.沿著1下滑到底端時(shí)
8、,物塊的速度最大 C.物塊沿著3下滑到底端的過(guò)程中,產(chǎn)生的熱量是最多的 D.物塊沿著1和2下滑到底端的過(guò)程中,產(chǎn)生的熱量是一樣多的 解析:選A.設(shè)1、2、3木板與地面的夾角分別為θ1、θ2、θ3,木板長(zhǎng)分別為l1、l2、l3,當(dāng)物塊沿木板1下滑時(shí),由動(dòng)能定理有mgh1-μmgl1cos θ1=mv-0,當(dāng)物塊沿木板2下滑時(shí),由動(dòng)能定理有mgh2-μmgl2cos θ2=mv-0,又h1>h2,l1cos θ1=l2cos θ2,可得v1>v2;當(dāng)物塊沿木板3下滑時(shí),由動(dòng)能定理有mgh3-μmgl3cos θ3=mv-0,又h2=h3,l2cos θ2<l3cos θ3,可得v2>v3,故
9、A錯(cuò)、B對(duì);三個(gè)過(guò)程中產(chǎn)生的熱量分別為Q1=μmgl1cos θ1,Q2=μmgl2cos θ2,Q3=μmgl3cos θ3,則Q1=Q2<Q3,故C、D對(duì). 二、多項(xiàng)選擇題 7. (2018·江蘇質(zhì)檢)如圖所示,在豎直向上的勻強(qiáng)電場(chǎng)中,絕緣輕質(zhì)彈簧直立于地面上,上面放一個(gè)質(zhì)量為m的帶負(fù)電的小球,小球與彈簧不連接.現(xiàn)用外力將小球向下壓到某一位置后撤去外力,小球從靜止開始運(yùn)動(dòng)到剛離開彈簧的過(guò)程中,小球克服重力和電場(chǎng)力做功分別為W1和W2,小球剛好離開彈簧時(shí)速度為v,不計(jì)空氣阻力,則在上述過(guò)程中,下列說(shuō)法正確的是( ) A.帶電小球電勢(shì)能增加W2 B.彈簧彈性勢(shì)能最大值為W1+W
10、2+mv2 C.彈簧彈性勢(shì)能減少量為W2+W1 D.帶電小球和彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能減少W2 解析:選ABD.小球從靜止開始運(yùn)動(dòng)到剛離開彈簧的過(guò)程中,小球克服電場(chǎng)力做的功W2等于小球增加的電勢(shì)能,故A正確;小球從靜止開始運(yùn)動(dòng)時(shí)彈性勢(shì)能最大,自小球從靜止開始運(yùn)動(dòng)到剛離開彈簧的過(guò)程中,對(duì)小球和彈簧組成的系統(tǒng)由能量轉(zhuǎn)化與守恒得,彈性勢(shì)能的減少量轉(zhuǎn)化為重力勢(shì)能、電勢(shì)能和動(dòng)能三者增量之和,即彈簧彈性勢(shì)能最大值為W1+W2+mv2,故B項(xiàng)正確,C項(xiàng)錯(cuò)誤;由于帶電小球電勢(shì)能增加W2,所以帶電小球和彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能減少W2,故D項(xiàng)正確. 8. (2018·南京一中模擬)在兒童樂(lè)園的蹦床項(xiàng)目中,
11、小孩在兩根彈性繩和彈性床的協(xié)助下實(shí)現(xiàn)上下彈跳,如圖所示.某次蹦床活動(dòng)中小孩靜止時(shí)處于O點(diǎn),當(dāng)其彈跳到最高點(diǎn)A后下落可將蹦床壓到最低點(diǎn)B,小孩可看成質(zhì)點(diǎn).不計(jì)空氣阻力,下列說(shuō)法正確的是( ) A.從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到O點(diǎn),小孩重力勢(shì)能的減少量大于動(dòng)能的增加量 B.從O點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn),小孩動(dòng)能的減少量等于蹦床彈性勢(shì)能的增加量 C.從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn),小孩機(jī)械能的減少量小于蹦床彈性勢(shì)能的增加量 D.從B點(diǎn)返回到A點(diǎn),小孩機(jī)械能的增加量大于蹦床彈性勢(shì)能的減少量 解析:選AD.小孩從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到O點(diǎn),由動(dòng)能定理可得mghAO-W彈1=ΔEk1,選項(xiàng)A正確;小孩從O點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn),由動(dòng)能定理可得mghOB-W
12、彈2=ΔEk2,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;小孩從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn),由功能關(guān)系可得-W彈=ΔE機(jī)1,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;小孩從B點(diǎn)返回到A點(diǎn),彈性繩和蹦床的彈性勢(shì)能轉(zhuǎn)化為小孩的機(jī)械能,則知小孩機(jī)械能的增加量大于蹦床彈性勢(shì)能的減少量,選項(xiàng)D正確. 9.將一質(zhì)量為1 kg的滑塊輕輕放置于傳送帶的左端,已知傳送帶正以4 m/s的速度順時(shí)針運(yùn)行,滑塊與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.2,傳送帶左右距離無(wú)限長(zhǎng),當(dāng)滑塊放上去2 s時(shí),突然斷電,傳送帶以1 m/s2的加速度做勻減速運(yùn)動(dòng)至停止,則滑塊從放上去到最后停下的過(guò)程中,下列說(shuō)法正確的是( ) A.前2 s傳送帶與滑塊之間因摩擦力所產(chǎn)生的熱量為8 J B.前2 s傳送帶與
13、滑塊之間因摩擦力所產(chǎn)生的熱量為 16 J C.2 s后傳送帶與滑塊之間因摩擦力所產(chǎn)生的熱量為8 J D.2 s后傳送帶與滑塊之間因摩擦力所產(chǎn)生的熱量為0 解析:選AD.前2 s,滑塊的位移x1=μgt2=4 m,傳送帶的位移x2=vt=8 m,相對(duì)位移Δx=x2-x1=4 m,2 s后滑塊隨傳送帶一起做勻減速運(yùn)動(dòng),無(wú)相對(duì)位移,整個(gè)過(guò)程中傳送帶與滑塊之間因摩擦力而產(chǎn)生的熱量為Q=μmg·Δx=8 J,選項(xiàng)A、D正確. 10.(2018·鹽城高三調(diào)研測(cè)試)光滑的斜面A靜止在光滑水平面上,將物塊B輕輕放到A上,并由靜止釋放.在B沿斜面下滑的同時(shí),斜面A沿水平方向向右做勻加速運(yùn)動(dòng),則此過(guò)程中(
14、 ) A.B機(jī)械能守恒 B.B對(duì)A的壓力逐漸變小 C.B做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng) D.B對(duì)A的壓力做的功與A對(duì)B的支持力做的功代數(shù)和為零 解析:選CD.AB組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,在B沿斜面下滑時(shí),A也開始向右運(yùn)動(dòng),所以B減少的重力勢(shì)能轉(zhuǎn)化為A的動(dòng)能和B的動(dòng)能之和,所以B的機(jī)械能不守恒,故A錯(cuò)誤;A受重力、支持力和B對(duì)A的壓力,因A沿水平方向向右做勻加速運(yùn)動(dòng),所以A受到的合力不變,所以B對(duì)A的壓力不變,故B錯(cuò)誤;B受重力與A對(duì)B的支持力,合力不變,所以B做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng),故C正確;B對(duì)A的壓力與A對(duì)B的支持力是一對(duì)作用力與反作用力,在兩力的方向上運(yùn)動(dòng)的位移等大反向
15、,所以做功的代數(shù)和等于零,故D正確. 三、非選擇題 11. 某快遞公司分揀郵件的水平傳輸裝置示意如圖,皮帶在電動(dòng)機(jī)的帶動(dòng)下保持v=1 m/s 的恒定速度向右運(yùn)動(dòng),現(xiàn)將一質(zhì)量為m=2 kg的郵件輕放在皮帶上,郵件和皮帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.5.設(shè)皮帶足夠長(zhǎng),取g =10 m/s2,在郵件與皮帶發(fā)生相對(duì)滑動(dòng)的過(guò)程中,求: (1)郵件滑動(dòng)的時(shí)間t; (2)郵件對(duì)地的位移大小x; (3)郵件與皮帶間的摩擦力對(duì)皮帶做的功W. 解析:(1)設(shè)郵件放到皮帶上與皮帶發(fā)生相對(duì)滑動(dòng)過(guò)程中受到的滑動(dòng)摩擦力為F,則 F=μmg=ma ① 又v=at ② 由①②式并代入數(shù)據(jù)得 t=0.2 s.
16、 ③ (2)郵件與皮帶發(fā)生相對(duì)滑動(dòng)的過(guò)程中,對(duì)郵件應(yīng)用動(dòng)能定理,有 Fx=mv2-0 ④ 由①④式并代入數(shù)據(jù)得 x=0.1 m. ⑤ (3)郵件與皮帶發(fā)生相對(duì)滑動(dòng)的過(guò)程中,設(shè)皮帶相對(duì)地面的位移為s,則 s=vt ⑥ 摩擦力對(duì)皮帶做的功 W=-Fs ⑦ 由①③⑥⑦式并代入數(shù)據(jù)得 W=-2 J. 答案:(1)0.2 s (2)0.1 m (3)-2 J 12. (2018·蘇州第一中學(xué)高三檢測(cè))如圖所示,光滑的水平面AB與半徑R=0.4 m的光滑豎直半圓軌道BCD在B點(diǎn)相切,D點(diǎn)為半圓軌道最高點(diǎn), A右側(cè)連接一粗糙水平面.用細(xì)線連接甲、乙兩物體,中間夾一輕質(zhì)壓縮彈簧,
17、彈簧與甲、乙兩物體不拴接,甲質(zhì)量為m1=4 kg,乙質(zhì)量m2=5 kg,甲、乙均靜止.若固定乙,燒斷細(xì)線,甲離開彈簧后經(jīng)過(guò)B點(diǎn)進(jìn)入半圓軌道,過(guò)D點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道壓力恰好為零.取g=10 m/s2,甲、乙兩物體均可看做質(zhì)點(diǎn),求: (1)甲離開彈簧后經(jīng)過(guò)B時(shí)速度大小vB; (2)彈簧壓縮量相同情況下,若固定甲,燒斷細(xì)線,乙物體離開彈簧后從A進(jìn)入動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.4的粗糙水平面,則乙物體在粗糙水平面上運(yùn)動(dòng)位移s. 解析:(1)甲在最高點(diǎn)D,由牛頓第二定律得: m1g=m1, 甲離開彈簧運(yùn)動(dòng)至D點(diǎn)的過(guò)程中由機(jī)械能守恒得: m1v=m1g·2R+m1v. 代入數(shù)據(jù)聯(lián)立解得:vB=2 m/s. (2)甲固定,燒斷細(xì)線后乙的速度大小為v2,由能量守恒得:Ep=m1v=m2v, 得:v2=4 m/s. 乙在粗糙水平面做勻減速運(yùn)動(dòng):μm2g=m2a, 解得:a=4 m/s2, 則有:s== m=2 m. 答案:(1)2 m/s (2)2 m
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