《浙江省2019-2020學(xué)年高中物理 第六章 課時(shí)訓(xùn)練3 機(jī)械能守恒定律和能量守恒（含解析）》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《浙江省2019-2020學(xué)年高中物理 第六章 課時(shí)訓(xùn)練3 機(jī)械能守恒定律和能量守恒（含解析）（10頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、課時(shí)訓(xùn)練3　機(jī)械能守恒定律和能量守恒 基礎(chǔ)鞏固 1.在同一位置以相同的速率把三個(gè)小球分別沿水平、斜向上、斜向下方向拋出,不計(jì)空氣阻力,則落在同一水平地面時(shí)的速度大小(　A　) A.一樣大 B.水平拋的最大 C.斜向上拋的最大 D.斜向下拋的最大 2.如圖所示,運(yùn)動(dòng)員投擲鏈球、鉛球、鐵餅和標(biāo)槍時(shí),都是把物體斜向上拋出。若不計(jì)空氣阻力,則這些物體從被拋出到落地的過(guò)程中(　D　) A.機(jī)械能先減小后增大 B.機(jī)械能先增大后減小 C.動(dòng)能先增大后減小,重力勢(shì)能先減小后增大 D.動(dòng)能先減小后增大,重力勢(shì)能先增大后減小 3. (2018·浙江6月學(xué)考)如圖所示,質(zhì)

2、量為m的小球,從距桌面h1高處的A點(diǎn)自由下落到地面上的B點(diǎn),桌面離地高為h2。選擇桌面為參考平面,則小球(　D　) A.在A點(diǎn)時(shí)的重力勢(shì)能為mg(h1+h2) B.在A點(diǎn)時(shí)的機(jī)械能為mg(h1+h2) C.在B點(diǎn)時(shí)的重力勢(shì)能為0 D.落到B點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能為mg(h1+h2) 4.如圖所示的滑輪光滑輕質(zhì),空氣阻力不計(jì),M1=2 kg,M2=1 kg,M1離地高度為H=0.5 m。M1與M2從靜止開始釋放,M1由靜止下落0.3 m時(shí)的速度為(g取10 m/s2)(　A　) A. m/s B.3 m/s C.2 m/s D.1 m/s 解析:對(duì)系統(tǒng)運(yùn)用機(jī)械能守恒

3、定律得(M1-M2)gh=(M1+M2)v2,代入數(shù)據(jù)解得v= m/s,故選項(xiàng)A正確,B,C,D錯(cuò)誤. 5.如圖所示,一個(gè)小孩從粗糙的滑梯上加速滑下,在下滑過(guò)程(　B　) A.小孩重力勢(shì)能減小,動(dòng)能不變,機(jī)械能減小 B.小孩重力勢(shì)能減小,動(dòng)能增加,機(jī)械能減小 C.小孩重力勢(shì)能減小,動(dòng)能增加,機(jī)械能增加 D.小孩重力勢(shì)能減小,動(dòng)能增加,機(jī)械能不變 解析:小孩從粗糙的滑梯上加速滑下,重力做正功,重力勢(shì)能減小。摩擦力做負(fù)功,機(jī)械能減小。加速滑下,動(dòng)能增加。故A,C,D錯(cuò)誤, B正確。 6.“竹蜻蜓”是一種兒童玩具,雙手用力搓柄可使“竹蜻蜓”向上升,某次實(shí)驗(yàn),“竹蜻蜓”離手后沿直線

4、上升到最高點(diǎn),在該過(guò)程中(　C　) A.空氣對(duì)“竹蜻蜓”的作用力大于“竹蜻蜓”對(duì)空氣的作用力 B.“竹蜻蜓”的動(dòng)能一直增加 C.“竹蜻蜓”的重力勢(shì)能一直增加 D.“竹蜻蜓”的機(jī)械能守恒 解析:根據(jù)牛頓第三定律可知,空氣對(duì)“竹蜻蜓”的力一定等于“竹蜻蜓”對(duì)空氣的力,A錯(cuò)誤;“竹蜻蜓”離手后沿直線上升到最高點(diǎn),從運(yùn)動(dòng)描述可知它是先加速后減速,所以動(dòng)能先增加后減小,高度升高,重力勢(shì)能一直增加,B錯(cuò)誤,C正確;空氣阻力對(duì)“竹蜻蜓”做功,故“竹蜻蜓”的機(jī)械能不守恒,D錯(cuò)誤。 7.如圖所示,一同學(xué)在電梯里站在臺(tái)秤上稱體重,發(fā)現(xiàn)體重明顯大于在靜止地面上稱的體重,那么(　D　) A.電梯

5、一定處于加速上升階段 B.臺(tái)秤對(duì)人的支持力一定做正功 C.人的機(jī)械能一定增大 D.電梯的加速度一定向上 解析:當(dāng)體重顯示明顯大于靜止在地面上的體重,說(shuō)明人處于超重狀態(tài),電梯的加速度一定是向上的,電梯可能加速上升,也可能減速下降,選項(xiàng)A錯(cuò)誤,D正確;若電梯加速上升,則臺(tái)秤對(duì)人的支持力做正功,人的機(jī)械能增加;若電梯減速下降,則臺(tái)秤對(duì)人的支持力做負(fù)功,人的機(jī)械能減少,選項(xiàng)B,C錯(cuò)誤。 8.如圖所示,無(wú)人機(jī)在空中勻速上升時(shí),不斷增加的能量是(　C　) A.動(dòng)能 B.動(dòng)能、重力勢(shì)能 C.重力勢(shì)能、機(jī)械能 D.動(dòng)能、重力勢(shì)能、機(jī)械能 解析:無(wú)人機(jī)勻速上升,動(dòng)能不變,重力勢(shì)能增加,機(jī)

6、械能增加,選項(xiàng)C正確。 能力提高 9.(2019·金麗衢十二校聯(lián)考)把質(zhì)量是0.2 kg的小球放在豎立的彈簧上,并把球往下按至A的位置,如圖甲所示。迅速松手后,彈簧把球彈起,球升到最高位置C(圖丙),途中經(jīng)過(guò)位置B時(shí)彈簧正好處于自由狀態(tài)(圖乙)。已知B,A的高度差為 0.1 m,C,B的高度差為0.2 m,彈簧的質(zhì)量和空氣的阻力均可忽略,g取 10 m/s2。則(　C　) A.小球從狀態(tài)乙到狀態(tài)丙的過(guò)程中,動(dòng)能先增大,后減小 B.小球從狀態(tài)甲到狀態(tài)丙的過(guò)程中,機(jī)械能一直不斷增大 C.狀態(tài)甲中,彈簧的彈性勢(shì)能為0.6 J D.狀態(tài)乙中,小球的動(dòng)能為0.6 J 解析:小球從狀態(tài)乙

7、到狀態(tài)丙的過(guò)程中,只受重力作用,向上做減速運(yùn)動(dòng),故小球的動(dòng)能一直減小,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;小球從狀態(tài)甲到狀態(tài)乙的過(guò)程中,彈力做正功,則小球的機(jī)械能增加;小球從狀態(tài)乙到狀態(tài)丙的過(guò)程中,只有重力做功,小球的機(jī)械能不變,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;小球從甲狀態(tài)到丙狀態(tài),彈簧的彈性勢(shì)能轉(zhuǎn)化為小球的重力勢(shì)能,若設(shè)甲狀態(tài)中重力勢(shì)能為零,則狀態(tài)甲中,彈簧的彈性勢(shì)能為EpA=EpC=mghAC=0.2×10× 0.3 J=0.6 J,選項(xiàng)C正確;狀態(tài)乙中,小球的機(jī)械能為0.6 J,則動(dòng)能小于0.6 J,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。 10.某滑翔愛(ài)好者利用無(wú)動(dòng)力滑翔傘在山頂助跑起飛,在空中完成長(zhǎng)距離滑翔后安全到達(dá)山腳下。他在空中滑翔的過(guò)程中(　D

8、　) A.只有重力做功 B.重力勢(shì)能的減小量大于重力做的功 C.重力勢(shì)能的減小量等于動(dòng)能的增加量 D.動(dòng)能的增加量等于合力做的功 解析:運(yùn)動(dòng)員在滑翔過(guò)程中,除了重力之外,還有空氣阻力,所以選項(xiàng)A錯(cuò)誤;重力做功等于重力勢(shì)能變化量,所以選項(xiàng)B錯(cuò)誤;根據(jù)動(dòng)能定理,重力、空氣阻力做功之和等于動(dòng)能改變量,所以選項(xiàng)C錯(cuò)誤,D正確。 11.如圖所示,兩個(gè)內(nèi)壁光滑、半徑不同的半球形碗,放在不同高度的水平面上,使兩碗口處于同一高度,設(shè)碗口為零勢(shì)能參考面?，F(xiàn)將質(zhì)量相同的兩個(gè)小球A,B分別從兩個(gè)碗的邊緣由靜止釋放,當(dāng)兩球分別通過(guò)碗的最低點(diǎn)時(shí)(　A　) A.A球的動(dòng)能比B球大 B.A球的機(jī)械能比B

9、球大 C.A球的向心加速度比B球大 D.A球?qū)ν氲椎膲毫Ρ菳球大 解析:A,B下滑過(guò)程中機(jī)械能守恒,mgR=mv2,故選項(xiàng)A正確;兩球初位置的機(jī)械能相等,所以末位置的機(jī)械能也相等,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;小球的向心加速度an=,與mgR=mv2聯(lián)立得an=2g,與半徑R無(wú)關(guān),選項(xiàng)C錯(cuò)誤;在最低點(diǎn),由牛頓第二定律得FN-mg=m,聯(lián)立解得FN=3mg,即兩球?qū)ν氲讐毫ο嗟?選項(xiàng)D錯(cuò)誤。 12.如圖所示,雜技演員正在表演“水流星”節(jié)目,手持系有水桶的輕繩一端,使盛有水的水桶在豎直面內(nèi)做圓周運(yùn)動(dòng),若要使桶中的水不溢出,在最低點(diǎn),水對(duì)桶底的壓力大小至少是水的重力的(　D　) A.2倍 B.4倍 C

10、.5倍 D.6倍 解析:設(shè)桶中水的質(zhì)量為m,經(jīng)過(guò)最低點(diǎn)時(shí)速度大小為v1,水桶恰好能通過(guò)最高點(diǎn)時(shí)桶中的水不溢出,則在最高點(diǎn)時(shí)水對(duì)桶的壓力為零,即mg=m,由最高點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)過(guò)程中機(jī)械能守恒,則有mg·2R+mv2= m;在最低點(diǎn),根據(jù)牛頓第二定律得FN-mg=m,聯(lián)立以上各式解得FN=6mg;根據(jù)牛頓第三定律可知,水對(duì)桶底的壓力大小至少為6mg。 13.一個(gè)人乘坐電梯上15樓,電梯上升的過(guò)程中可看成先加速后勻速再減速的直線運(yùn)動(dòng),最后靜止在15樓,則下列說(shuō)法正確的(　A　) A.電梯在加速上升的過(guò)程中,人對(duì)電梯的作用力大于自身的重力 B.電梯在減速上升的過(guò)程中,人處于超重狀態(tài) C.電

11、梯在勻速上升的過(guò)程中,人的機(jī)械能守恒 D.電梯在加速上升的過(guò)程中,人所受的合外力做功等于人的機(jī)械能的變化 解析:電梯加速上升時(shí),人有向上的加速度,則處于超重狀態(tài),電梯地板對(duì)人的支持力大于人受到的重力,即人對(duì)電梯的壓力大于自身重力,故A正確;電梯減速上升時(shí),加速度向下,故人處于失重狀態(tài),故B錯(cuò)誤;電梯勻速上升時(shí),有除重力以外的牽引力做正功,故機(jī)械能增大,故C錯(cuò)誤;加速上升時(shí),根據(jù)動(dòng)能定理,人所受的合外力做功等于動(dòng)能的變化,故D錯(cuò)誤。 14.物體做自由落體運(yùn)動(dòng),Ek代表動(dòng)能,Ep代表重力勢(shì)能,h代表下落的距離,以水平地面為零勢(shì)能面。下列所示圖象中,能正確反映各物理量之間關(guān)系的是(　B　)

12、 解析:若物體機(jī)械能為E,由于E=Ep+Ek,則Ep=E-Ek,即勢(shì)能與動(dòng)能的關(guān)系圖象為傾斜的直線,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;由動(dòng)能定理得Ek=mgh=mv2=mg2t2,則Ep=E-mgh=E-mv2=E-mg2t2,故勢(shì)能與h的圖象為傾斜的直線,勢(shì)能與速度的圖象為開口向下的拋物線,勢(shì)能與時(shí)間的圖象也為開口向下的拋物線,選項(xiàng)B正確,A,D錯(cuò)誤。 15.如圖是一種常見(jiàn)的圓桌,桌面中間嵌一半徑為r=1.5 m、可繞中心軸轉(zhuǎn)動(dòng)的圓盤,桌面與圓盤面在同一水平面內(nèi)且兩者間縫隙可不考慮。已知桌面離地高度為h=0.8 m,將一可視為質(zhì)點(diǎn)的小碟子放置在圓盤邊緣,若緩慢增大圓盤的角速度,碟子將從圓盤上甩出并滑上桌面,再

13、從桌面飛出,落地點(diǎn)與桌面飛出點(diǎn)的水平距離是 0.4 m。已知碟子質(zhì)量m=0.1 kg,碟子與圓盤間的最大靜摩擦力Fmax=0.6 N。 (1)求碟子從桌面飛出時(shí)的速度大小; (2)碟子在桌面上運(yùn)動(dòng)時(shí),求桌面摩擦力對(duì)它做的功; (3)若碟子與桌面間動(dòng)摩擦因數(shù)為μ=0.225,要使碟子不滑出桌面,則桌面半徑至少是多少? 解析:(1)根據(jù)平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律:h=gt2,x=vt,得 v=x=1 m/s。 (2)碟子從圓盤上甩出時(shí)的速度為v0, 則Fmax=m,即v0=3 m/s。 由動(dòng)能定理得Wf=mv2-m,代入數(shù)據(jù)得Wf=-0.4 J。 (3)當(dāng)?shù)踊阶烂孢吘墪r(shí)速度恰好減為零

14、,對(duì)應(yīng)的餐桌半徑取最小值。設(shè)碟子在餐桌上滑動(dòng)的位移為s,根據(jù)動(dòng)能定理-μmgs=0-m, 代入數(shù)據(jù)得s=2 m, 可得餐桌半徑的最小值為R==2.5 m。 答案:(1)1 m/s　(2)-0.4 J　(3)2.5 m 16.如圖所示,水平桌面上有一輕彈簧,左端固定在A點(diǎn),自然狀態(tài)時(shí)其右端位于B點(diǎn)。水平桌面右側(cè)有一豎直放置的圓弧軌道MNP,其形狀為半徑R=1.0 m的圓環(huán)剪去了左上角120°的圓弧,MN為其豎直直徑,P點(diǎn)到桌面的豎直距離是h=2.4 m。用質(zhì)量m=0.4 kg的小物塊將彈簧緩慢壓縮到C點(diǎn),釋放彈簧后物塊沿粗糙水平桌面運(yùn)動(dòng),從D飛離桌面后恰好由P點(diǎn)沿切線落入圓弧軌道。(不計(jì)空

15、氣阻力,g取 10 m/s2) (1)求小物塊飛離D點(diǎn)時(shí)速度vD的大小; (2)若圓弧軌道MNP光滑,求小物塊經(jīng)過(guò)圓弧軌道最低點(diǎn)N時(shí)對(duì)圓弧軌道的壓力; (3)若小物塊m剛好能達(dá)到圓弧軌道最高點(diǎn)M,整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中其克服摩擦力做的功為8 J,則開始被壓縮的彈簧的彈性勢(shì)能Ep至少為多少焦耳? 解析:(1)物塊離開桌面后做平拋運(yùn)動(dòng), 豎直方向:=2gh,代入數(shù)據(jù)解得vy=4 m/s, 設(shè)物塊進(jìn)入圓弧軌道時(shí)的速度方向與水平方向夾角為θ, 由幾何知識(shí)可得:θ=60°,tan θ=,代入數(shù)據(jù)解得 vD=4 m/s。 (2)物塊由P到N過(guò)程,由機(jī)械能守恒定律得 m(+)+mgR(1

16、-cos 60°)=m, 在N點(diǎn),支持力與重力的合力提供向心力 FN-mg=m, 代入數(shù)據(jù)解得FN=33.6 N。 由牛頓第三定律可知,物塊對(duì)圓弧軌道的壓力FN′=FN=33.6 N,方向豎直向下。 (3)物塊恰好到達(dá)M點(diǎn),在M點(diǎn)重力提供向心力, 由牛頓第二定律得mg=m, 在整個(gè)過(guò)程中,由能量守恒定律得 Ep=Wf+m-mg(h-1.5R), 代入數(shù)據(jù)解得Ep=6.4 J。 答案:(1)4 m/s　(2)33.6 N,方向豎直向下　(3)6.4 J 17.遙控電動(dòng)玩具車的軌道裝置如圖所示,軌道ABCDEF中水平軌道AB段和BD段粗糙,AB=BD=2.5R,小車在AB和B

17、D段無(wú)制動(dòng)運(yùn)行時(shí)所受阻力是其重力的0.02倍,軌道其余部分摩擦不計(jì)。斜面部分DE與水平部分BD、圓弧部分EF均平滑連接,圓軌道BC的半徑為R,小段圓弧EF對(duì)應(yīng)的圓的半徑為4R,圓軌道BC最高點(diǎn)C與圓弧軌道EF最高點(diǎn)F等高。軌道右側(cè)有兩個(gè)與水平軌道AB,BD等高的框子M和N,框M和框N的右邊緣到F點(diǎn)的水平距離分別為R和2R。額定功率為P、質(zhì)量為m可視為質(zhì)點(diǎn)的小車,在AB段從A點(diǎn)由靜止出發(fā)以額定功率行駛一段時(shí)間t(t未知)后立即關(guān)閉電動(dòng)機(jī),之后小車沿軌道從B點(diǎn)進(jìn)入圓軌道經(jīng)過(guò)最高點(diǎn)C返回B點(diǎn),再向右依次經(jīng)過(guò)點(diǎn)D,E,F,全程沒(méi)有脫離軌道,最后從F點(diǎn)水平飛出,恰好落在框N的右邊緣。 (1)求小車

18、在運(yùn)動(dòng)到F點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力; (2)求小車以額定功率行駛的時(shí)間t; (3)要使小車進(jìn)入M框,小車采取在AB段加速(加速時(shí)間可調(diào)節(jié))、BD段制動(dòng)減速的方案,則小車在不脫離軌道的前提下,在BD段所受總的平均制動(dòng)力至少為多少? 解析:(1)小車從F點(diǎn)水平飛出后做的是平拋運(yùn)動(dòng),根據(jù)平拋運(yùn)動(dòng)規(guī) 律,有 2R=vFt 2R=gt2 聯(lián)立解得vF= 在F點(diǎn),根據(jù)牛頓第二定律,有 mg-FN=m 解得FN=mg 由牛頓第三定律得,小車對(duì)軌道的壓力大小為mg,方向豎直向下。 (2)小車從靜止開始到F點(diǎn)的過(guò)程中,由動(dòng)能定理得 Pt-0.02mg·5R-mg·2R=m 由于vF=,代入解

19、得 t=。 (3)要使小車進(jìn)入M框,在平拋階段需滿足R=vF′t′ 2R=gt′2 解得vF′= 即小車在F點(diǎn)的速度最大為vF′=,小車在C點(diǎn)的速度最小設(shè) 為vC, 則mg=m 設(shè)小車在BD段所受總的制動(dòng)力至少為Ff,則小車從C點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到F點(diǎn)的過(guò)程中,由動(dòng)能定理得 -Ff·R=mvF′2-m 聯(lián)立解得Ff=mg。 答案:(1)mg,方向豎直向下　(2)　(3)mg 18.圖1為一個(gè)兒童電動(dòng)小汽車的軌道傳送接收裝置,L=1 m 的水平直軌道AB與半徑均為0.4 m的豎直光滑螺旋圓軌道(O,O′為圓心,C為最高點(diǎn))相切于B,B′為第2個(gè)圓與水平軌道的切點(diǎn),O′D與O′B′的夾

20、角為60°,接收裝置為高度可調(diào)節(jié)的平臺(tái),EF為平臺(tái)上一條直線,O′EF在同一豎直平面內(nèi),裝置切面圖可抽象為圖2模型。質(zhì)量為0.6 kg的電動(dòng)小汽車以額定功率P=6 W 從起點(diǎn)A啟動(dòng)沿軌道運(yùn)動(dòng),剛好能通過(guò)C點(diǎn),之后沿圓弧從B′運(yùn)動(dòng)至D點(diǎn)后拋出,沿水平方向落到平臺(tái)E點(diǎn),小汽車與水平直軌道AB的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ=0.2,其余軌道均光滑(空氣阻力不計(jì),小汽車運(yùn)動(dòng)過(guò)程中可視為質(zhì)點(diǎn))。 (1)求電動(dòng)機(jī)的工作時(shí)間; (2)要保證小汽車沿水平方向到達(dá)平臺(tái)E點(diǎn),求平臺(tái)調(diào)節(jié)高度H和 EB′的水平位移X; (3)若拋出點(diǎn)D的位置可沿圓軌道調(diào)節(jié),設(shè)O′D與 O′B′ 的夾角為θ,要保證小汽車沿水平方向到達(dá)平臺(tái)E

21、點(diǎn),寫出平臺(tái)的豎直高度H、平臺(tái)落點(diǎn)到拋出點(diǎn)的水平位移x、角度θ的關(guān)系方程。 解析:(1)小汽車剛好能通過(guò)C點(diǎn),說(shuō)明此時(shí)軌道對(duì)小汽車剛好無(wú)作用力,有 mg=, 解得vC==2 m/s 從A→C,由動(dòng)能定理可得, Pt-μmgL-2mgR=m-0 解得t=1.2 s。 (2)從C→D,根據(jù)機(jī)械能守恒定律,有 mg(R+Rcos 60°)+m=m 解得vD=4 m/s 則vDx=vDcos 60°=2 m/s vDy=vDsin 60°=2 m/s 將從D→E的過(guò)程看成逆向平拋運(yùn)動(dòng),則 vDy=gt1,t1= s 則豎直方向位移h=g=0.6 m, 水平方向位移x=vDxt1= m 由相應(yīng)幾何知識(shí)可求得, H=h+R(1-cos 60°)=0.8 m X=x+Rsin 60°=0.6 m。 (3)將從D→E的過(guò)程看成逆向平拋運(yùn)動(dòng),根據(jù)平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律,有 tan θ=, 根據(jù)相應(yīng)的幾何知識(shí)可求得 H=h+R(1-cos θ) 化簡(jiǎn)得x=。 答案:(1)1.2 s　(2)0.8 m　0.6 m (3)x= - 10 -