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1、2020年高考物理100考点最新模拟题千题精练第六部分 机械能专题6.26近三年高考真题精选精练(基础篇)一选择题1. (2018年11月浙江选考物理)奥运会比赛项目撑杆跳高如图所示,下列说法不正确的是( )第5题图A. 加速助跑过程中,运动员的动能增加B. 起跳上升过程中,杆的弹性势能一直增加C. 起跳上升过程中,运动员的重力势能增加D. 越过横杆后下落过程中,运动员的重力势能减少动能增加【参考答案】.B【名师解析】起跳上升过程中,杆的形变逐渐减小,杆的弹性势能转化为运动员的重力势能,杆的弹性势能一直减小,选项B说法不正确。2(2017年4月浙江选考)火箭发射回收是航天技术的一大进步.如图所
2、示.火箭在返回地面前的某段运动.可看成先匀速后减速的直线运动.最后撞落在地面上.不计火箭质量的变化,则( )A火箭在匀速下降过程中,机械能守恒B火箭在减速下降过程中,携带的检测仪器处于失重状态C火箭在减速下降过程中合力做功等于火箭机械能的变化D火箭着地时.火箭对地的作用力大于自身的重力【参考答案】D【考点】本题主要考察知识点:功能关系、超重与失重【名师解析】火箭匀速下降过程中.动能不变.重力势能减小,故机械能减小,A错误:火箭在减速下降时.携带的检测仪器受到的支持力大于自身重力力.故处在超重状态.B错误.由功能关系知.合力做功等于火箭动能变化.而除重力外外的其他力做功之和等于机械能变化,故C错
3、误.火箭着地时.加速度向上.所以火箭对地面的作用力大子自身重力,D正确.3(2019高考江苏卷物理8)如图所示,轻质弹簧的左端固定,并处于自然状态小物块的质量为m,从A点向左沿水平地面运动,压缩弹簧后被弹回,运动到A点恰好静止物块向左运动的最大距离为s,与地面间的动摩擦因数为,重力加速度为g,弹簧未超出弹性限度在上述过程中( )A弹簧的最大弹力为mg B物块克服摩擦力做的功为2mgsC弹簧的最大弹性势能为mgs D物块在A点的初速度为【参考答案】BC【名师解析】小物块压缩弹簧最短时有,故A错误;全过程小物块的路程为,所以全过程中克服摩擦力做的功为: ,故B正确;小物块从弹簧压缩最短处到A点由能
4、量守恒得:,故C正确;小物块从A点返回A点由动能定理得:,解得:,故D错误。4.(2018江苏)如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端连接一小物块,O点为弹簧在原长时物块的位置物块由A点静止释放,沿粗糙程度相同的水平面向右运动,最远到达B点在从A到B的过程中,物块( )A.加速度先减小后增大B.经过O点时的速度最大C.所受弹簧弹力始终做正功D.所受弹簧弹力做的功等于克服摩擦力做的功【参考答案】A,D 【名师解析】物体从A点到O点过程,弹力逐渐减为零,刚开始弹簧弹力大于摩擦力,故可分为弹力大于摩擦力过程和弹力小于摩擦力过程:弹力大于摩擦力过程,合力向右,加速度也向右,由于弹力减小,摩擦力不变,小球所
5、受合力减小加速度减小,弹力等于摩擦力时速度最大,此位置在A点与O点之间;弹力小于摩擦力过程,合力方向与运动方向相反,弹力减小,摩擦力大小不变,物体所受合力增大,物体的加速度随弹簧形变量的减小而增加,物体作减速运动;从O点到B点的过程弹力增大,合力向左,加速度继续增大, A符合题意、B不符合题意;从A点到O点过程,弹簧由压缩恢复原长弹力做正功,从O点到B点的过程,弹簧伸长,弹力做负功,C不符合题意;从A到B的过程中根据动能定理弹簧弹力做的功等于物体克服摩擦力做的功,【分析】先明确从A到O的过程,弹簧压缩量先变小后伸长量变大,可知对物体先做正功后做负功,然后对物体进行受力分析,结合牛顿第二定律可确
6、定加速度的变化情况,有动能定理可知从A到B的过程中弹簧弹力做功与克服摩擦力做功的关系。5.(2017天津卷)“天津之眼”是一座跨河建设、桥轮合一的摩天轮,是天津市的地标之一。摩天轮悬挂透明座舱,乘客随座舱在竖直面内做匀速圆周运动。下列叙述正确的是( )A.摩天轮转动过程中,乘客的机械能保持不变B.在最高点,乘客重力大于座椅对他的支持力C.摩天轮转动一周的过程中,乘客重力的冲量为零D.摩天轮转动过程中,乘客重力的瞬时功率保持不变【参考答案】B 【名师解析】乘客的机械能包括动能和重力势能,摩天轮做匀速圆周运动,所以动能不变,重力势能时刻改变,即机械能时刻改变,故A项错误;在最高点对乘客进行受力分析
7、,列牛顿第二定律方程, 得所以,故B项正确;根据冲量,重力不为零,作用时间不为零,所以重力的冲量不为零,故C项错误;乘客重力的瞬时功率,指线速度和竖直方向的夹角,转动过程中、不变,角不断变化,重力瞬时功率不断变化,故D项错误。【分析】因为动能不变,重力势能时刻变化,判出机械能不断变化;根据牛顿第二定律计算重力与支持力的关系;冲量是力在时间上的积累,力的作用时间不为零,冲量就不为零;根据计算瞬时功率。6(2015新课标全国,21)如图,滑块a、b的质量均为m,a套在固定竖直杆上,与光滑水平地面相距h,b放在地面上,a、b通过铰链用刚性轻杆连接,由静止开始运动,不计摩擦,a、b可视为质点,重力加速
8、度大小为g。则()Aa落地前,轻杆对b一直做正功 Ba落地时速度大小为Ca下落过程中,其加速度大小始终不大于g Da落地前,当a的机械能最小时,b对地面的压力大小为mg【参考答案】BD【名师解析】滑块b的初速度为零,末速度也为零,所以轻杆对b先做正功,后做负功,选项A错误;以滑块a、b及轻杆为研究对象,系统的机械能守恒,当a刚落地时,b的速度为零,则mghmv0,即va,选项B正确;a、b的先后受力如图所示。由a的受力图可知,a下落过程中,其加速度大小先小于g后大于g,选项C错误;当a落地前b的加速度为零(即轻杆对b的作用力为零)时,b的机械能最大,a的机械能最小,这时b受重力、支持力,且FN
9、bmg,由牛顿第三定律可知,b对地面的压力大小为mg,选项D正确。二计算题1.(2019年4月浙江选考)小明以初速度v0=10m/s竖直向上抛出一个质量m=0.1kg的小皮球,最后在抛出点接住。假设小皮球在空气中所受阻力大小为重力的0.1倍。求小皮球(1)上升的最大高度;(2)从抛出到接住的过程中重力和空气阻力所做的功(3)上升和下降的时间。【参考答案】(1);(2)0;(3),【名师解析】(1)上升过程:mg+Ff=ma1解得a1=11m/s2上升的高度: (2)重力做功:WG=0空气阻力做功: (3)上升的时间:下降过程:mg-Ff=ma2解得a2=9m/s2 解得2. (2019年4月浙
10、江选考)某砂场为提高运输效率,研究砂粒下滑的高度与砂粒在传送带上运动的关系,建立如图所示的物理模型。竖直平面内有一倾角=370的直轨道AB,其下方右侧放置一水平传送带,直轨道末端B与传送带间距可近似为零,但允许砂粒通过。转轮半径R=0.4m、转轴间距L=2m的传送带以恒定的线速度逆时针转动,转轮最低点离地面的高度H=2.2m。现将一小物块放在距离传送带高h处静止释放,假设小物块从直轨道B端运动到达传送带上C点时,速度大小不变,方向变为水平向右。已知小物块与直轨道和传送带间的动摩擦因数均为=0.5。(sin370=0.6)(1)若h=2.4m,求小物块到达B端时速度的大小;(2)若小物块落到传送
11、带左侧地面,求h需要满足的条件(3)改变小物块释放的高度h,小物块从传送带的D点水平向右抛出,求小物块落地点到D点的水平距离x与h的关系式及h需要满足的条件。【参考答案】(1);(2);(3)【名师解析】(1)物块由静止释放到B的过程中: 解得vB=4m/s(2)左侧离开,D点速度为零时高为h1 解得hh1=3.0m(3)右侧抛出,D点的速度为v,则 x=vt可得 为使能在D点水平抛出则: 解得h3.6m3、(12分)(2017年4月浙江选考)如图1所示是游乐园的过山车,其局部可简化为如图2所示的示意图,倾角=370的两平行倾斜轨道BC、DE的下端与水平半圆形轨道CD顺滑连接,倾斜轨道BC的B
12、端高度h=24m,倾斜轨道DE与圆弧EF相切于E点,圆弧EF的圆心O1,水平半圆轨道CD的圆心O2与A点在同一水平面上,D O1的距离L=20m,质量m=1000kg的过山车(包括乘客)从B点自静止滑下,经过水平半圆轨道后,滑上另一倾斜轨道,到达圆弧顶端F时,乘客对座椅的压力为自身重力的0.25倍。已知过山车在BCDE段运动时所受的摩擦力与轨道对过山车的支持力成正比,比例系数,EF段摩擦不计,整个运动过程空气阻力不计。(sin370=0.6,cos370=0.8)(1)求过山车过F点时的速度大小。(2)求从B到F整个运动过程中摩擦力对过山车做的功。(3)如图过D点时发现圆轨道EF段有故障,为保
13、证乘客安全,立即触发制动装置,使过山车不能到达EF段并保证不再下滑,则过山车受到的摩擦力至少多大?【名师解析】在F点,选择某个乘客为研究对象,根据牛顿第二定律有 m人g-0.25 m人g = m人,r=Lsin=12m解得:vF=3m/s。(2)设整个过程摩擦阻力做功为W,对过山车从B到F的过程,应用动能定理,得mg(h-r)+W=-0,解得:W=-7.5104J(3)触发制动装置后,设恰好能够到达E点对应的摩擦力为Ff1,由动能定理-Ff1Lcos-mgrcos=0-未触发制动装置时,对D点到F点的过程,由动能定理,-mgcosLcos-mgr=-联立解得:Ff1=103N =4.6103N要使过山车停在倾斜轨道上的摩擦力为Ff2,Ff2=mgsin=6103N综合考虑可得:Ffm=6103N。