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1、專題能力訓練6 能量轉化與守恒定律
(時間:45分鐘 滿分:100分)
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一、選擇題(本題共8小題,每小題7分,共56分。在每小題給出的四個選項中,1~5題只有一個選項符合題目要求,6~8題有多個選項符合題目要求。全部選對的得7分,選對但不全的得4分,有選錯的得0分)
1.如圖甲所示,傾角為θ的斜面足夠長,質量為m的小物塊受沿斜面向上的拉力F作用,靜止在斜面中點O處,現(xiàn)改變拉力F的大小(方向始終沿斜面向上),物塊由靜止開始沿斜面向下運動,運動過程中物塊的機械能E隨離開O點的位移x變化關系如圖乙所示,其中O~x1過程的圖線為曲線,x1~x2過程的圖線為直線,物塊與斜面間動摩擦因數為μ
2、。物塊從開始運動到位移為x2的過程中( )
A.物塊的加速度始終在減小
B.物塊減少的機械能等于物塊克服合力做的功
C.物塊減少的機械能小于減少的重力勢能
D.物塊減少的機械能等于物塊克服摩擦力做的功
答案:C
解析:由題圖可知,物塊向下運動的過程中,其中O~x1過程的圖線為曲線,斜率逐漸減小,而斜率k=ΔEΔx,ΔE=-(F+μmgcosθ)·Δx,聯(lián)立可知k=-(F+μmgcosθ),斜率減小,則-(F+μmgcosθ)減小,物塊受到的合外力mgsinθ-(F+μmgcosθ)不一定減小,由牛頓第二定律可知,物塊的加速度不一定減小;在x1~x2過程的圖線為直線,k不變,則
3、物塊的加速度不變,故A錯誤;物塊向下運動的過程中,重力、拉力與摩擦力做功,物塊減少的機械能等于拉力與摩擦力做的功,不等于物塊克服合力做的功,故B、D錯誤;物塊由靜止開始沿斜面向下運動,由動能定理可知WG-(WF+Wf)=ΔEk,重力勢能減小量等于重力功WG,機械能的減小量等于WF+Wf,所以物塊減少的機械能小于減少的重力勢能,故C正確。
2.(2019·陜西漢中質檢)空降兵是現(xiàn)代軍隊的重要兵種。一次訓練中,空降兵從靜止在空中的直升機上豎直跳下(初速度可看成零,未打開降落傘前不計空氣阻力),下落高度h之后打開降落傘,接著又下降高度H之后,空降兵勻速下降。設空降兵打開降落傘之后受到的空氣阻力與速
4、度二次方成正比,比例系數為k,即Ff=kv2,重力加速度為g,那么關于空降兵的說法正確的是( )
A.空降兵從跳下到下落高度為h時,機械能一定損失了mgh
B.空降兵從跳下到剛勻速下降時,重力勢能一定減少了mgH
C.空降兵勻速下降時,速度大小為mgk
D.空降兵從跳下到剛勻速下降的過程,克服阻力做功為mg(H+h)-m2gk
答案:C
解析:空降兵從跳下到下落高度為h的過程中,只有重力做功,機械能不變,A錯誤;空降兵從跳下到剛勻速下降時,重力做功為mg(H+h),重力勢能減少了mg(H+h),B錯誤;空降兵勻速下降時,mg=kv2,得v=mgk,C正確;空降兵從跳下到剛勻速下降
5、的過程由動能定理得mg(H+h)+Wf=12mv2-0,得阻力做功Wf=m2g2k-mg(H+h),克服阻力做功為mg(H+h)-m2g2k,D錯誤。
3.如圖所示,輕質彈簧的一端與固定的豎直板P拴接,另一端與物體A相連,物體A靜止于光滑水平桌面上,A右端連接一細線,細線繞過光滑的定滑輪與物體B相連。開始時用手托住B,讓細線恰好伸直,然后由靜止釋放B,直至B獲得最大速度。下列有關該過程的分析正確的是( )
A.B物體受到細線的拉力保持不變
B.B物體機械能的減少量小于彈簧彈性勢能的增加量
C.A物體動能的增加量等于B物體重力做功與彈簧對A的彈力做功之和
D.A物體與彈簧所組成的
6、系統(tǒng)機械能的增加量等于細線拉力對A做的功
答案:D
解析:以A、B組成的系統(tǒng)為研究對象,有mBg-kx=(mA+mB)a,從開始到B速度達到最大的過程中,加速度逐漸減小,由mBg-FT=mBa可知,在此過程中細線上拉力逐漸增大,是變力,故A錯誤;整個系統(tǒng)中,根據功能關系可知,B減少的機械能轉化為A的機械能以及彈簧的彈性勢能,故B物體機械能的減少量大于彈簧彈性勢能的增加量,故B錯誤;根據動能定理可知,A物體動能的增加量等于彈簧彈力和細線上拉力對A所做功的代數和,故C錯誤;系統(tǒng)機械能的增加量等于系統(tǒng)除重力和彈簧彈力之外的力所做的功,A物體與彈簧所組成的系統(tǒng)機械能的增加量等于細線拉力對A做的功,
7、故D正確。
4.如圖所示,質量為m的小球沿光滑的斜面AB下滑,然后可以無能量損失地進入光滑的圓形軌道BCD。小球從A點開始由靜止下滑,已知A、C之間的豎直高度為h,圓軌道的半徑為R,重力加速度為g,則下列判斷正確的是( )
A.若h=2R,則小球剛好能到達D點
B.若小球恰好能通過D點,則小球到達D點的速率為gR
C.小球能通過D點,則小球在C點和D點的向心加速度大小相等
D.若小球到達D點的速率為2gR,則小球對D點的壓力大小為2mg
答案:B
解析:小球剛好能通過D點時,在D點對小球受力分析,根據圓周運動的特點得vD=gR,B正確;小球從A點靜止釋放剛好能通過D點,根據
8、機械能守恒定律得mgh-2mgR=12mvD2,解得h=52R,A錯誤;小球在C、D兩點的速度大小不同,根據a=v2R可知,兩點的向心加速度大小不同,C錯誤;在D點對小球受力分析,根據圓周運動的特點得FN+mg=mvD2R,解得FN=mg,D錯誤。
5.(2018·四川成都模擬)如圖所示,一很長的不可伸長的柔軟輕繩跨過光滑定滑輪,繩兩端各系一小球,a球質量為m,靜置于地面;b球質量為2m,用手托住,高度為h,此時輕繩剛好拉緊。從靜止開始釋放b后,a可能達到的最大高度為( )
A.h B.1.5h
C.4h3 D.2h
答案:C
解析:設a球到達高度h時兩球的速度為v,此過程中,
9、b球的重力勢能轉化為a球的重力勢能和a、b球的動能。根據ab系統(tǒng)的機械能守恒得2mgh=mgh+12(2m+m)v2,解得兩球的速度都為v=2gh3,此時繩子恰好松弛,a球開始做初速為v的豎直上拋運動,同樣根據機械能守恒得,mgh+12mv2=mgh',解得a球能達到的最大高度h'=43h。故只有選項C正確。
6.(2018·山東煙臺模擬)在某高空雜技類節(jié)目現(xiàn)場的下方放置一彈簧墊。此彈簧墊可視為質量為m的木板與兩相同直立輕彈簧的上端連接,彈簧下端固定在水平地面上,靜止時彈簧的壓縮量為h,如圖所示。某同學為了測試彈簧墊的性能,將一質量為0.5m的小物體從距木板上方6h的O點由靜止釋放,物體打在
10、木板上并立刻與木板一起向下運動,但不粘連,到達最低點后又向上運動,它們恰能回到A點,此時彈簧恰好無形變。整個過程忽略空氣阻力,則下列說法正確的是( )
A.整個過程中,物體和兩彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒
B.物體與木板一起向下運動過程中的速度先增大后減小
C.物體打在木板上之前,兩彈簧的彈性勢能總和為0.5mgh
D.若另一質量為m的物體仍從O點由靜止釋放,此物體第一次離開木板時的速度大小為32gh
答案:BCD
解析:物體碰木板一起運動的過程中,相當于發(fā)生完全非彈性碰撞,機械能會發(fā)生損失,系統(tǒng)的機械能不守恒;而一起和彈簧作用的過程系統(tǒng)只受重力和彈力,系統(tǒng)機械能守恒,選項A錯誤
11、;物體與木板一起運動開始時,總重力大于彈力,加速度向下,先往下加速速度增大,后壓縮的彈簧彈力逐漸增大超過總重力,加速度向上,要向下減速到零,故向下運動的過程速度先增大后減小,選項B正確;物體m下落過程由動能定理得0.5mg·6h=12×0.5mv12,解得v1=23gh,碰撞過程由動量守恒定律可得0.5mv1=m+0.5mv2,解得v2=13v1=233gh,此后一起向下運動再向上到A點,由系統(tǒng)的機械能守恒定律有12m+0.5mv22+Ep=(m+0.5m)gh,解得Ep=0.5mgh,選項C正確;另一質量為m的物體從O點釋放,機械能較大,故經歷下落和碰撞再上升的過程,能經過A點速度不為零而再
12、上升,此時彈簧是原長,故A點之后木板和彈簧分離,mg·6h=12×mv1'2得v1'=23gh;碰撞過程由動量守恒定律可得mv1=m+mv2',得v2'=12v1'=3gh,由能量守恒定律可得12m+mv2'2+Ep=m+mgh+12m+mv3'2,解得v3'=3gh2,選項D正確。
7.如圖所示,F-t圖像表示某物體所受的合外力F隨時間的變化關系,t=0時物體的初速度為零,則下列說法正確的是( )
A.前4 s內物體的速度變化量為零
B.前4 s內物體的位移為零
C.物體在0~2 s內的位移大于2~4 s 內的位移
D.0~2 s內F所做的功等于2~4 s內物體克服F所做的功
13、
答案:ACD
解析:圖線與坐標軸所圍成圖形的面積表示合力的沖量,由題圖可知,前4s內圖形的“面積”為0,則動量的變化為0,所以物體的速度變化量為零,A正確;前4s內物體一直向前運動,位移不為0,B錯;物體在0~2s內的速度與2~4s內的速度如圖所示,圖中兩個三角形全等,可知C正確;前4s內合力做的總功為0,所以0~2s內F所做的功等于2~4s內物體克服F所做的功,D正確。
8.(2019·遼寧六校協(xié)作體期中)已知一足夠長的傳送帶與水平面的傾斜角為θ,傳送帶以一定的速度勻速運動。某時刻在傳送帶適當的位置放上具有一定初速度的物塊(如圖甲所示),以此時為t=0時刻記錄了小物塊之后在傳送帶
14、上運動速度隨時間的變化關系,如圖乙所示(圖中取沿斜面向上的運動方向為正方向,其中兩坐標大小v1>v2)。已知傳送帶的速度保持不變。(g取10 m/s2)則下列判斷正確的是( )
A.0~t1內,物塊對傳送帶做正功
B.物塊與傳送帶間的動摩擦因數為μ,μ>tan θ
C.0~t2內,傳送帶對物塊做功為12mv22-12mv12
D.系統(tǒng)產生的熱量一定比物塊動能的減少量大
答案:BD
解析:由題圖知,物塊先向下運動后向上運動,則知傳送帶應順時針轉動。0~t1內,物塊對傳送帶的摩擦力方向沿傳送帶向下,則物塊對傳送帶做負功,A錯誤;在t1~t2內,物塊向上運動,則有μmgcosθ>m
15、gsinθ,得μ>tanθ,B正確;0~t2內,由圖“面積”等于位移可知,物塊的總位移沿斜面向下,高度下降,重力對物塊做正功,設為WG,根據動能定理得W+WG=12mv22-12mv12,故傳送帶對物塊做功W≠12mv22-12mv12,C錯誤;0~t2內,重力對物塊做正功,物塊的重力勢能減小、動能也減小,都轉化為系統(tǒng)產生的內能,由能量守恒定律知,系統(tǒng)產生的熱量一定比物塊動能的減少量大,D正確。
二、非選擇題(本題共3小題,共44分)
9.(14分)如圖所示,固定在水平面上的光滑斜面AB與水平方向的夾角θ=45°,A、B兩點的高度差h=4 m,在B點左側的水平面上有一左端固定的輕質彈簧,自
16、然伸長時彈簧右端到B點的距離s=3 m。質量為m=1 kg 的物塊從斜面頂點A由靜止釋放,物塊進入水平面后向左運動壓縮彈簧的最大壓縮量x=0.2 m。已知物塊與水平面間的動摩擦因數μ=0.5,g取10 m/s2,不計物塊在B點的機械能損失。求:
(1)彈簧的最大彈性勢能;
(2)物塊最終停止位置到B點的距離;
(3)物塊在斜面上滑行的總時間(結果可用根式表示)。
答案:(1)24 J (2)1.6 m (3)42+2105 s
解析:(1)物塊從開始位置到壓縮彈簧至速度為0的過程,由功能關系可得
mgh-μmg(s+x)=Ep
解得Ep=24J。
(2)物塊從開始位置到最終
17、靜止在水平面上的過程,由功能關系有
mgh-μmgl=0
解得l=8m
所以物塊停止位置到B點距離為
Δl=l-2(s+x)=1.6m<3m
即物塊最終停止位置距B點1.6m。
(3)物塊在光滑斜面上運動時,由牛頓第二定律有
mgsinθ=ma
解得a=gsinθ
設物塊第一次在斜面上運動的時間為t1,則
hsinθ=12at12
解得t1=2510s
設物塊從水平面返回斜面時的速度為v,由動能定理可得mgh-2μmg(s+x)=12mv2
解得v=4m/s
所以,物塊第二次在斜面上滑行的時間為
t2=2vgsinθ=425s
物塊在斜面上滑行總時間為
t=t
18、1+t2=42+2105s。
10.(15分)如圖所示,傾角為37°的粗糙斜面AB的底端與半徑R=0.4 m的光滑半圓軌道BC平滑相連,O點為圓心,BC為直徑且處于豎直方向,A、C兩點等高。質量m=1 kg的滑塊從A點由靜止開始下滑,恰能滑到與O點等高的D點,g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。
(1)求滑塊與斜面間的動摩擦因數μ。
(2)若使滑塊能到達C點,求滑塊從A點沿斜面滑下時的初速度v0的最小值。
(3)若滑塊離開C處的速度大小為4 m/s,求滑塊從C點飛出至落到斜面上所經歷的時間t。
答案:(1)0.375 (2)23 m/s (3)0.
19、2 s
解析:(1)滑塊從A點到D點的過程中,
根據動能定理有mg(2R-R)-μmgcos37°·2Rsin37°=0-0
解得μ=12tan37°=0.375。
(2)若滑塊能到達C點,根據牛頓第二定律有
mg+FN=mvC2R
vC≥Rg=2m/s
滑塊從A點到C點的過程中,根據動能定理有-μmgcos37°·2Rsin37°=12mvC2-12mv02
v0=vC2+2gR≥23m/s。
(3)滑塊離開C點做平拋運動,有
x=vC't,y=12gt2
tan37°=2R-yx
5t2+3t-0.8=0
解得t=0.2s。
11.(15分)(2017·全國卷Ⅰ
20、)一質量為8.00×104 kg的太空飛船從其飛行軌道返回地面。飛船在離地面高度1.60×105 m 處以7.5×103 m/s的速度進入大氣層,逐漸減慢至速度為100 m/s時下落到地面。取地面為重力勢能零點,在飛船下落過程中,重力加速度可視為常量,大小取為9.8 m/s2。(結果保留2位有效數字)
(1)分別求出該飛船著地前瞬間的機械能和它進入大氣層時的機械能。
(2)求飛船從離地面高度600 m處至著地前瞬間的過程中克服阻力所做的功,已知飛船在該處的速度大小是其進入大氣層時速度大小的2.0%。
答案:(1)4.0×108 J 2.4×1012 J (2)9.7×108 J
解析:
21、(1)飛船著地前瞬間的機械能為
Ek0=12mv02①
式中,m和v0分別是飛船的質量和著地前瞬間的速率。由①式和題給數據得Ek0=4.0×108J②
設地面附近的重力加速度大小為g。飛船進入大氣層時的機械能為
Eh=12mvh2+mgh③
式中,vh是飛船在高度1.6×105m處的速度大小。由③式和題給數據得
Eh=2.4×1012J。④
(2)飛船在高度h'=600m處的機械能為
Eh'=12m(2.0100vA)2+mgh'⑤
由功能原理得
W=Eh'-Ek0⑥
式中,W是飛船從高度600m處至著地前瞬間的過程中克服阻力所做的功。由②⑤⑥式和題給數據得
W=9.7×108J。⑦
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