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1、-高三物理 功和能练习题 1.如图,卷扬机的绳索通过定滑轮用力 F 拉位于粗糙斜面上的木箱,使之沿斜面加速向上移动。在移动过程中,下列说法正确的是 A.F 对木箱做的功等于木箱增加的动能与木箱克服摩擦力所做的功之和 B.F 对木箱做的功等于木箱克服摩擦力和克服重力所做的功之和 C.木箱克服重力做的功大于木箱增加的重力势能 D.F 对木箱做的功等于木箱增加的机械能与木箱克服摩擦力所做的功之和 2.某人的手用恒定拉力将质量 1kg的物体由静止开始竖直向上提升到lm的高度,这时物体的速度达到2m/s。取g=10m/s2,下列说法中正确的是 A.手对物体做的功是10J B.物体的机械能增加了10J C
2、.手对物体做的功是 2J D.这时拉力的瞬时功率为 24W 3.如图所示,光滑轨道 MO 和 ON 底端对接且 ON=2MO,M、N 两点高度相同。小球自 M点由静止自由滚下,忽略小球经过 O 点时的机械能损失,以 v、s、a、Ek分别表示小球的速度、位移、加速度和动能四个物理量的大小。下列图象中能正确反映小球自 M 点到 N 点运动过程的是 A.B.C.D.4.如图所示,一根质量均匀分布的不可伸长的绳索,重量为 G,将其 A、B 两端固定在水平天花板上若在其最低点 C 处施加一个竖直向下的拉力,缓慢地将左右两半根绳都拉直,C点被拉到 D 点在这一过程中绳索的重心位置将 A.一定逐渐升高 B.
3、一定逐渐降低了 C.先降低后升高最后回到原位置 D.先升高后降低最后回到原位置 5.竖直上抛一球,球又落回原处,已知空气阻力的大小正比于球的速度 A.上升过程中克服重力做的功大于下降过程中重力做的功 B.上升过程中克服重力做的功小于下降过程中重力做的功 C.上升过程中克服空气阻力做功的平均功率大于下降过程中克服空气阻力做功的平均功率 D.上升过程中克服重力做功的平均功率小于下降过程中重力的平均功率 6.从地面竖直向上抛出一个物体,上升的最大高度为 H。设物体运动过程中空气阻力大小恒A B C D M N O v t O s t O a t O Ek t O F-定。设上升过程物体动能和重力势能
4、相等时所在位置离地面高 h1,下降过程中物体动能和重力势能相等时所在位置离地面高 h2,则下列说法中正确的是 A.h1H/2,h2H/2 B.h1H/2,h2H/2 C.h1H/2 D.h1=H/2,h2=H/2 7.如图,质量都是 m 的物体 A、B 用轻质弹簧相连,静置于水平地面上,此时弹簧压缩了l。如果再给 A 一个竖直向下的力,使弹簧再压缩l,形变始终在弹性限度内,稳定后,突然撤去竖直向下的力,在 A 物体向上运动的过程中,下列说法中:B 物体受到的弹簧的弹力大小等于 mg 时,A 物体的速度最大;B 物体受到的弹簧的弹力大小等于 mg 时,A 物体的加速度最大;B 物体对水平面的压力
5、始终不小于 mg;B 物体对水平面的压力可能小于 mg。其中正确的是 A.只有正确 B.只有正确 C.只有正确 D.只有正确 8.一个小物体从某斜面底端以初动能 E 冲上足够长的斜面后又返回斜面底端,该过程它克服摩擦做功 E/2,回到底端时的末速度为 v如果让该小物体以初动能 2E 冲上同一个斜面,则它返回斜面底端时的末速度将是多少?9.如图所示,某物体以 100J 的初动能从斜面底端 A 处开始向上滑行,当它向上滑行到 B 点时,动能减少到 20J,该过程机械能减少了 32J如果斜面足够长,当该物体回到斜面底端时的动能将是多少?10.有一种大型游戏机叫“跳楼机”。参加游戏的游客被安全带固定在
6、座椅上,由电动机将座椅沿光滑的竖直轨道提升到离地面 40m 高处,然后由静止释放。座椅沿轨道自由下落一段时间后,开始受到压缩空气提供的恒定阻力而做匀减速运动,下落到离地面 4.0m 高处速度刚v B A A B-好减小到零,这一下落全过程经历的时间是 6s。然后座椅再缓慢下落将游客送回地面。取g=10m/s2。求:座椅被释放后自由下落的高度有多高?某游客的质量为 60kg,那么在匀减速阶段,恒定阻力对该游客做的功是多少?11.风力发电机是一种环保的电能获取方式。图 9 为某风力发电站外观图。设计每台风力发电机的功率为 40kW。实验测得风的动能转化为电能的效率约为 20%,空气的密度是 1.2
7、9kg/m3,当地水平风速约为 10m/s,问风力发电机的叶片长度约为多少才能满足设计要求?12.如图所示,坡道顶端距水平面高度为 h,质量为 m1的小物块 A 从坡道顶端由静止滑下,进入水平面上的滑道时无机械能损失,为使 A 制动,将轻弹簧的一端固定在水平滑道延长线 M处的墙上,另一端与质量为 m2的挡板 B 相连。弹簧处于原长时,B 恰位于滑道的末端 O 点。A 与 B 碰撞时间极短,碰后结合在一起共同压缩弹簧,已知在 OM 段 A、B 与水平面间的动摩擦因数均为,其余各处的摩擦不计,重力加速度为 g,求:物块 A 在与挡板 B 碰撞前瞬间速度 v 的大小;弹簧最大压缩量为 d 时的弹性势
8、能 Ep(设弹簧处于原长时弹性势能为零)。13.如图,质量为 m1的物体 A 经一轻质弹簧与下方地面上的质量为 m2的物体B 相连,弹簧的劲度系数为 k,A、B 都处于静止状态。一条不可伸长的轻绳绕过轻滑轮,一端连物体 A,另一端连一轻挂钩。开始时各段绳都处于伸直状态,A上方的一段绳沿竖直方向。现在挂钩上挂一质量为 m3的物体 C 并从静止状态释放,已知它恰好能使 B 离开地面但不继续上升。若将 C 换成另一个质量为(m1+m3)的物体 D,仍从上述初始位置由静止状态释放,则这次 B 刚离地面时 D 的速度的 A B m1 m2 k A B O M h-大小是多少?已知重力加速度为 g。14.
9、如图所示,固定斜面倾角=30,右边与地面垂直,高为 H。斜面顶点有一个定滑轮,物块 A 和 B 的质量分别为 m1和 m2,通过轻而软的细绳连结并跨过定滑轮。开始时两物块都位于与地面的垂直距离为 H/2 的位置,由静止释放后,A 沿斜面无摩擦上滑,B 竖直下落。若 A恰好能达到斜面的顶点,求 m1和 m2的比值。(滑轮质量、半径及摩擦均可忽略)答案 1.D 2.D 3.A 4.A 5.C 6.B 7.A 8.2v 9.20J 10.7.2m-2.16103J 11.9.9m 12.ghv2 gdmmghmmmEp212121 13.kmmgmmmv31221122 14.12 A B H H/2