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1、
2022年高三物理一輪 課時(shí)跟蹤檢測(cè)22 功能關(guān)系 能量守恒定律(二)
高考??碱}型:選擇題+計(jì)算題
1.如圖1所示,質(zhì)量為m的跳高運(yùn)動(dòng)員先后用背越式和跨越式兩種跳高方式跳過(guò)某一高度,該高度比他起跳時(shí)的重心高出h,則他從起跳后至越過(guò)橫桿的過(guò)程中克服重力所做的功( )
圖1
A.都必須大于mgh
B.都不一定大于mgh
C.用背越式不一定大于mgh,用跨越式必須大于mgh
D.用背越式必須大于mgh,用跨越式不一定大于mgh
2.如圖2所示,足夠長(zhǎng)的傳送帶以恒定速率順時(shí)針運(yùn)行,將一個(gè)物體輕輕放在傳送帶底端,第一階段物體被加速到與傳送帶具有相同的速度,第二階段與傳送帶
2、相對(duì)靜止,勻速運(yùn)動(dòng)到達(dá)傳送帶頂端。下列說(shuō)法正確的是( )
A.第一階段摩擦力對(duì)物體做正功,第二階段摩擦力對(duì)物體不做功 圖2
B.第一階段摩擦力對(duì)物體做的功等于第一階段物體動(dòng)能的增加
C.第一階段物體和傳送帶間的摩擦生熱等于第一階段物體機(jī)械能的增加
D.物體從底端到頂端全過(guò)程機(jī)械能的增加等于全過(guò)程物體與傳送帶間的摩擦生熱
3.如圖3所示,小球從A點(diǎn)以初速度v0沿粗糙斜面向上運(yùn)動(dòng),到達(dá)最高點(diǎn)B后返回A,C為AB的中點(diǎn)。下列說(shuō)法中正確的是( )
A.小球從A出發(fā)到返回A的過(guò)程中,位移為零,外力做功為零
B.小球從A到C過(guò)程與從C到B過(guò)程,減少的動(dòng)能相等
3、 圖3
C.小球從A到C過(guò)程與從C到B過(guò)程,速度的變化量相等
D.小球從A到C過(guò)程與從C到B過(guò)程,損失的機(jī)械能相等
4.一帶電小球在空中由A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)的過(guò)程中,受重力、電場(chǎng)力和空氣阻力三個(gè)力作用。若該過(guò)程中小球的重力勢(shì)能增加3 J,機(jī)械能增加1.5 J,電場(chǎng)力對(duì)小球做功2 J,則下列判斷正確的是( )
A.小球的重力做功為3 J
B.小球的電勢(shì)能增加2 J
C.小球克服空氣阻力做功0.5 J
D.小球的動(dòng)能減少1 J
5.(xx·南通模擬)如圖4甲所示,在傾角為θ的光滑斜面上,有一個(gè)質(zhì)量為m的物體在沿斜面方向的力F的作用下由靜止開始運(yùn)動(dòng),物體的機(jī)械能E隨位移x
4、的變化關(guān)系如圖乙所示。其中0~x1過(guò)程的圖線是曲線,x1~x2過(guò)程的圖線為平行于x軸的直線,則下列說(shuō)法中正確的是( )
圖4
A.物體在沿斜面向下運(yùn)動(dòng)
B.在0~x1過(guò)程中,物體的加速度一直減小
C.在0~x2過(guò)程中,物體先減速再勻速
D.在x1~x2過(guò)程中,物體的加速度為gsin θ
6. (xx·寧國(guó)模擬)如圖5所示,斜面的傾角為θ,質(zhì)量為m的滑塊距擋板P的距離為x0,滑塊以初速度v0沿斜面上滑,滑塊與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,滑塊所受摩擦力小于重力沿斜面向下的分力。若滑塊每次與擋板相碰均無(wú)機(jī)械能損失,滑塊經(jīng)過(guò)的總路程是( )
A. B. 圖5
5、
C. D.
7. (xx·中山模擬)如圖6所示,A、B兩物體用一根跨過(guò)定滑輪的細(xì)繩相連,置于固定斜面體的兩個(gè)斜面上的相同高度處,且都處于靜止?fàn)顟B(tài),兩斜面的傾角分別為α和β,若不計(jì)摩擦,剪斷細(xì)繩后,下列關(guān)于兩物體說(shuō)法中正確的是( ) 圖6
A.兩物體著地時(shí)所受重力的功率相同
B.兩物體著地時(shí)的動(dòng)能相同
C.兩物體著地時(shí)的速率相同
D.兩物體著地時(shí)的機(jī)械能相同
8.如圖7所示,豎直平面內(nèi)放一直角桿MON,桿的水平部分粗糙,動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.2,桿的豎直部分光滑。兩部分各套有質(zhì)量均為1 kg的小球A
6、和B,A、B球間用細(xì)繩相連。初始A、B均處于靜止?fàn)顟B(tài),已知:OA=3 m,OB=4 m,若A球在水平拉力的作用下向右緩慢地移動(dòng)1 m(取g=10 m/s2),那么該過(guò)程中拉力F做功為( )
A.14 J B.10 J 圖7
C.6 J D.4 J
9.兩木塊A、B用一輕彈簧拴接,靜置于水平地面上,如圖8甲所示?,F(xiàn)用一豎直向上的恒力F拉動(dòng)木塊A,使木塊A由靜止向上做直線運(yùn)動(dòng),如圖乙所示,當(dāng)木塊A運(yùn)動(dòng)到最高點(diǎn)時(shí),木塊B恰好要離開地面。在這一過(guò)程中,下列說(shuō)法中正確的是(設(shè)此過(guò)程彈簧始終處于彈性限度內(nèi))( )
7、 圖8
A.木塊A的加速度先增大后減小
B.彈簧的彈性勢(shì)能先減小后增大
C.木塊A的動(dòng)能先增大后減小
D.兩木塊A、B和輕彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能先增大后減小
10.如圖9所示,在水平地面上固定一傾角為θ的光滑絕緣斜面,斜面處于電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E、方向沿斜面向下的勻強(qiáng)電場(chǎng)中。一勁度系數(shù)為k的絕緣輕質(zhì)彈簧的一端固定在斜面底端,整根彈簧處于自然狀態(tài)。一質(zhì)量為m、帶電荷量為q(q>0)的滑塊從距離彈簧上端為x0處?kù)o止釋放,滑塊在運(yùn)動(dòng)過(guò)程 圖9
中電荷量保持不變。設(shè)滑塊與彈簧接觸過(guò)程沒(méi)有機(jī)械能損失,彈簧始
8、終處在彈性限度內(nèi),重力加速度大小為g,則( )
A.當(dāng)滑塊的速度最大時(shí),彈簧的彈性勢(shì)能最大
B.當(dāng)滑塊的速度最大時(shí),系統(tǒng)的機(jī)械能最大
C.當(dāng)滑塊的加速度最大時(shí),彈簧的彈性勢(shì)能最大
D.當(dāng)滑塊的加速度最大時(shí),系統(tǒng)的機(jī)械能最大
11. (xx·江西九校聯(lián)考)如圖10所示,光滑半圓弧軌道半徑為R,OA為水平半徑,BC為豎直直徑。一質(zhì)量為m的小物塊自A處以某一豎直向下的初速度滑下,進(jìn)入與C點(diǎn)相切的粗糙水平滑道CM上。在水平滑道上有一輕彈簧,其一端固定在豎直墻上,另一端恰位于滑道的末端C點(diǎn)(此時(shí)彈簧處于自然狀態(tài))。若物塊運(yùn)動(dòng)過(guò)程中彈 圖10
簧最大彈性勢(shì)能為Ep,且物塊被彈簧
9、反彈后恰能通過(guò)B點(diǎn)。已知物塊與水平滑道間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,重力加速度為g,求:
(1)物塊離開彈簧剛進(jìn)入半圓軌道時(shí)對(duì)軌道的壓力FN的大??;
(2)彈簧的最大壓縮量d;
(3)物塊從A處開始下滑時(shí)的初速度v0。
12.如圖11所示,質(zhì)量為m的滑塊放在光滑的水平平臺(tái)上,平臺(tái)右端B與水平傳送帶相接,傳送帶的運(yùn)行速度為v0,長(zhǎng)為L(zhǎng)?,F(xiàn)將滑塊緩慢向左移動(dòng)壓縮固定在平臺(tái)上的輕彈簧,到達(dá)某處時(shí)突然釋放, 圖11
當(dāng)滑塊滑到傳送帶右端C時(shí),恰好與傳送帶速度相同?;瑝K與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ。
(1)試分析滑塊在傳送帶上的運(yùn)動(dòng)情況;
(2)若滑塊離開彈簧時(shí)的速度大于傳送帶的速度,求釋放滑
10、塊時(shí)彈簧具有的彈性勢(shì)能;
(3)若滑塊離開彈簧時(shí)的速度大于傳送帶的速度,求滑塊在傳送帶上滑行的整個(gè)過(guò)程中產(chǎn)生的熱量。
答 案
課時(shí)跟蹤檢測(cè)(二十二) 功能關(guān)系 能量守恒定律(二)
1.選C 用背越式跳高時(shí),其重心升高的高度可小于h,但用跨越式跳高時(shí),其重心升高的高度一定大于h,故C正確,A、B、D均錯(cuò)誤。
2.選C 第一階段為滑動(dòng)摩擦力做功,第二階段為靜摩擦力做功,兩個(gè)階段摩擦力方向都跟物體運(yùn)動(dòng)方向相同,所以摩擦力都做正功,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;由功能關(guān)系可知,第一階段摩擦力對(duì)物體做的功(除重力之外的力所做的功)等于物體機(jī)械能的增加,即ΔE=W阻=F阻l物,摩擦生熱為Q=F阻l相
11、對(duì),又由于l傳送帶=vt,l物=t,所以l物=l相對(duì)=l傳送帶,即Q=ΔE,選項(xiàng)C正確,B錯(cuò)誤;第二階段沒(méi)有摩擦生熱,但物體的機(jī)械能繼續(xù)增加,結(jié)合選項(xiàng)C可以判斷選項(xiàng)D錯(cuò)誤。
3.選BD 小球從A點(diǎn)出發(fā)到返回A的過(guò)程中,位移為零,重力做功為零,但摩擦力始終做負(fù)功,A錯(cuò)誤;小球從A到C的過(guò)程與從C到B的過(guò)程中,合力相同,加速度相同,合力做功相同,減少的動(dòng)能相等,摩擦力做負(fù)功相等,損失的機(jī)械能相等,B、D正確;但因兩段過(guò)程的時(shí)間不相等,故速度變化量不相等,C錯(cuò)誤。
4.選C 由功能關(guān)系知,重力勢(shì)能的增加量等于克服重力所做的功,即WG=-3 J,A錯(cuò)誤;電勢(shì)能的增加量等于克服電場(chǎng)力所做的功,即ΔE
12、p電=-2 J,B錯(cuò)誤;機(jī)械能的變化量等于除重力外其他力做的功,即1.5 J=2 J+W阻,故W阻=-0.5 J,C正確;動(dòng)能的變化量等于合外力所做的功,ΔEk=-3 J+2 J-0.5 J=-1.5 J,D錯(cuò)誤。
5.選AD 由圖乙可知,0~x1階段,物體的機(jī)械能E隨x減小,故力F一定對(duì)物體做負(fù)功,物體在沿斜面向下運(yùn)動(dòng),A正確;由E=E0-Fx,即圖乙中0~x1階段圖線的斜率大小為F,故力F減小,至x1后變?yōu)榱?。物體的加速度先增大,后不變,勻加速的加速度大小為a=gsin θ,B、C錯(cuò)誤,D正確。
6.選A 滑塊最終要停在斜面底部,設(shè)滑塊經(jīng)過(guò)的總路程為x,對(duì)滑塊運(yùn)動(dòng)的全程應(yīng)用功能關(guān)系,全
13、程所產(chǎn)生的熱量為Q=mv02+mgx0sin θ,又全程產(chǎn)生的熱量等于克服摩擦力所做的功,即Q=μmgxcos θ,解以上兩式可得x=,選項(xiàng)A正確。
7.選AC 由剪斷細(xì)繩前兩物體平衡可得:mAgsin α=mBgsin β,由機(jī)械能守恒得:mgH=mv2,可知兩物體著地時(shí)的速度v= ,故它們的速度大小相同,但因物體質(zhì)量不同,故兩物體著地時(shí)的動(dòng)能和機(jī)械能均不同,B、D錯(cuò)誤,C正確;由PA=mAgvsin α,PB=mBgvsin β可知,兩物體著地時(shí),所受重力的功率相同,A正確。
8.選A 由題意可知,繩長(zhǎng)AB==5 m,若A球向右移動(dòng)1 m,OA′=4 m,則OB′==3 m,即B球升高
14、hB=1 m;對(duì)整體(A+B)進(jìn)行受力分析,在豎直方向,桿對(duì)A球的支持力FN=(mA+mB)g,球A受到的摩擦力FfA=μFN=4 N,由功能關(guān)系可知,拉力F做的功WF=mBghB+FfAxA=14 J,選項(xiàng)A正確。
9.選BC 木塊A在拉力F作用下由靜止最后到達(dá)最高點(diǎn)時(shí)也靜止,說(shuō)明木塊A向上先加速后減速,選項(xiàng)A錯(cuò)誤,C正確;木塊A向上運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中,彈簧壓縮量先逐漸減小,后被逐漸拉伸,其彈性勢(shì)能先減小后增大,選項(xiàng)B正確;由于拉力F始終對(duì)兩木塊A、B和輕彈簧組成的系統(tǒng)做正功,故系統(tǒng)機(jī)械能增加,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。
10.選CD 滑塊接觸彈簧后,彈力逐漸增大,滑塊先做加速度逐漸減小的加速運(yùn)動(dòng),再做加速
15、度逐漸增大的減速運(yùn)動(dòng),當(dāng)加速度為零時(shí),速度最大,此時(shí)彈簧還沒(méi)壓縮到最短,故彈性勢(shì)能不是最大,A項(xiàng)錯(cuò)誤;根據(jù)重力以外的力做功量度了機(jī)械能的變化,在向下運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,電場(chǎng)力做正功,機(jī)械能在增大,運(yùn)動(dòng)到速度為零時(shí),電場(chǎng)力做功最多,機(jī)械能最大,B項(xiàng)錯(cuò)誤;當(dāng)速度為零時(shí),加速度最大,此時(shí)彈簧壓縮到最短,故彈性勢(shì)能最大,電場(chǎng)力做功最多,故機(jī)械能最大,C、D正確。
11.解析:(1)由題意可知,物塊在B點(diǎn)滿足:mg=m,物塊由C點(diǎn)到B點(diǎn)機(jī)械能守恒:mvC2=mg·2R+mvB2。
在C點(diǎn):FN′-mg=m,
由以上三式聯(lián)立可得FN′=6 mg,
由牛頓第三定律可知,物塊對(duì)軌道最低點(diǎn)C的壓力FN=FN′=
16、6 mg。
(2)由能量守恒定律可得:Ep=μmgd+mvC2,解得:d=-。
(3)對(duì)物塊由A點(diǎn)下滑到彈簧達(dá)最大壓縮量的過(guò)程應(yīng)用能量守恒定律可得:mv02+mgR=Ep+μmgd
解得:v0= 。
答案:(1)6 mg (2)- (3)
12.解析:(1)若滑塊沖上傳送帶時(shí)的速度小于帶速,則滑塊由于受到向右的滑動(dòng)摩擦力而做勻加速運(yùn)動(dòng);若滑塊沖上傳送帶時(shí)的速度大于帶速,則滑塊由于受到向左的滑動(dòng)摩擦力而做勻減速運(yùn)動(dòng)。
(2)設(shè)滑塊沖上傳送帶時(shí)的速度大小為v,
由機(jī)械能守恒Ep=mv2
設(shè)滑塊在傳送帶上做勻減速運(yùn)動(dòng)的加速度大小為a,由牛頓第二定律:-μmg=ma
由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式v02-v2=2aL
解得v2=,Ep=mv02+μmgL。
(3)設(shè)滑塊在傳送帶上運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t,則t時(shí)間內(nèi)傳送帶的位移
x=v0t,v0=v+at
滑塊相對(duì)傳送帶滑動(dòng)的位移
Δx=L-x
因相對(duì)滑動(dòng)生成的熱量
Q=μmg·Δx
解得Q=μmgL-mv0( -v0)。
答案:(1)見(jiàn)解析 (2)mv02+μmgL
(3)μmgL-mv0( -v0)