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1、第3讲机械能守恒定律及其应用一、选择题(本题共小题,16题为单选,79题为多选)1(2022湖北武汉高三期末)下列物理量的“负号”表示大小的是( C )A速度v2 m/sB力做功为W10 JC重力势能Ep50 JD电荷量q1.61010 C解析速度的符号表示方向,不表示大小,选项A错误;功的符号表示动力功和阻力功,不表示大小,选项B错误;重力势能的符号表示重力势能是在零势能点之上还是之下,表示大小,选项C正确;电荷量的符号表示电性,不表示大小,选项D错误。2(2022浙江温州三模)在竖直平面内,滑道PMQ由两段对称的圆弧平滑连接而成,且P、M、Q三点在同一水平线上。滑道光滑,小滑块由P点滑到Q
2、点,所用时间为t1;由Q点滑到P点,所用时间为t2。小滑块两次运动的初速度大小相同且运动过程始终沿着滑道滑行。则( C )At1t2Ct1t2 D无法比较t1、t2的大小解析由于滑道PMQ由两段对称的圆弧平滑连接而成,且P、M、Q三点在同一水平线上。滑道光滑,说明小滑块运动过程中机械能守恒,小滑块两次运动的初速度大小相同且运动过程始终沿着滑道滑行,故小滑块在两个过程中经过同一位置的速度大小相等,方向相反,根据运动的可逆性可知,两个过程的运动时间相等,即t1t2,C正确,ABD错误。3(2023广东高三模拟)如图所示,套在光滑竖直杆上的物体A,通过轻质细绳与光滑水平面上的物体B相连接,A、B质量
3、相同。现将A从与B等高处由静止释放,不计一切摩擦,重力加速度取g,当细绳与竖直杆间的夹角为60时,A下落的高度为h,此时物体B的速度为( A )A B C D解析设物体A下落高度h时,物体A的速度为vA,物体B的速度为vB,此时有vA2vB,物体A、B组成的系统机械能守恒,则有mghmvmv,联立方程,解得vB。故选A。4(2022河北保定二模)一固定在竖直面内的光滑圆弧轨道如图所示,左端A点的切线方向与水平方向的夹角为60,顶端B点的切线方向水平。将一小球(视为质点,图中未画出)从空中某点以大小为2 m/s的初速度水平抛出,恰好从A点沿轨道切线方向进入轨道,并恰好能到达B点。取重力加速度大小
4、g10 m/s2,不计空气阻力。圆弧轨道的半径为( B )A0.2 m B0.4 m C0.6 m D0.8 m解析小球进入A点时的速度vA4 m/s,到达B点时mgm,从A到B由机械守恒定律得mvmgRmv,解得R0.4 m,故选B。5(2022内蒙古一模)如图所示,倾角为30的固定斜面上固定一根与斜面垂直的轻杆PQ,长为L的轻杆两端分别用铰链固定质量相等的小球A和B,A球(中空)套在PQ上,B球与斜面接触,重力加速度大小为g,不计一切摩擦。若将轻杆从竖直位置由静止释放,则当A球刚要到达斜面时,A球的速度大小为( C )A B C D解析从静止释放到A球刚要到斜面时,由机械能守恒定律可知,m
5、gLcos 30cos 30mgsin 30mvmv,两球沿长为L的轻杆方向的分速度相等,可知,A球刚要到斜面时,由于A球的速度垂直轻杆,所以沿杆方向的速度为0,故B球的速度为vB0,解得vA。故选C。6(2023浙江绍兴模拟预测)如图所示,质量为2m和m的滑块A和B置于光滑水平桌面上,连接两滑块的细线通过桌子边缘拉着一个动滑轮,动滑轮下面挂质量为4m的物块C。已知左右两侧细线互相平行,重力加速度g取10 m/s2,不计一切摩擦和动滑轮的质量。现将A、B、C三者同时由静止释放,在A、B滑出桌面之前,下列说法正确的是( D )A滑块A和B的速度始终相等B物块C的机械能在不断增大C滑块A的加速度大
6、小为3.0 m/s2D物块C的加速度大小为6.0 m/s2解析动滑轮两侧绳中拉力大小相等,所以A的加速度小于B的加速度,开始运动后在A、B滑出桌面之前,A的速度始终小于B的速度,故A错误;动滑轮对C的拉力做负功,物块C的机械能在不断减小,故B错误;设绳中的拉力大小为T,对A、B根据牛顿第二定律有T2maAmaB,对C根据牛顿第二定律有4mg2T4maC,如图所示,根据动滑轮绳端与滑轮端的位移关系有xCxA(xBxA),根据运动学公式可知xAaAt2,xBaBt2,xCaCt2,联立以上各式解得aA4 m/s2,aC6 m/s2,故C错误,D正确。7(2023重庆高三阶段练习)如图所示为家用撮箕
7、的示意图,撮箕的M、N两面相互垂直,一玩具篮球放于撮箕内与M、N两面均接触(不计它们间的摩擦),N表面对篮球的作用力为FN。当撮箕从图示位置开始绕O1O2轴旋转90至N面竖直的过程中,下列说法中正确的是( AD )AFN一直减小BFN先增大后减小C玩具篮球的重力势能保持不变D玩具篮球的重力势能先增大后减小解析设某时刻N面与水平面的夹角为,则FNmgcos ,FMmgsin ,当撮箕从图示位置开始绕O1O2轴旋转90至N面竖直的过程中,变大,则FM增大,FN变小,A正确,B错误;玩具篮球的重心距离地面的高度先增加后减小,则它的重力势能先增大后减小,C错误,D正确。8 (2023湖北恩施市第一中学
8、模拟预测)小明同学想借助一支可伸缩的圆珠笔来看看“圆珠笔的上跳”,笔内有一根弹簧,尾部有一个小帽,压一下小帽,笔尖就伸出。如图所示,手握笔杆,使笔尖向上,小帽抵在桌面上,在压下后突然放手,笔杆将竖直向上跳起一定的高度。在某次实验中,小明用刻度尺测得圆珠笔跳起的高度为12 cm,若重力加速度g10 m/s2,在圆珠笔由静止起跳至上升到最大高度的过程中,以下分析正确的是( AD )A小明对圆珠笔不做功B圆珠笔的机械能不守恒C圆珠笔在弹起过程中对桌面做正功D圆珠笔起跳的初速度约为1.55 m/s解析小明放手后,圆珠笔由静止开始向上运动,在起跳至上升到最大高度的过程中,小明对笔没有作用力,所以小明对笔
9、不做功;桌面对笔的弹力的作用点在笔的小帽上,在笔离开桌面之前,小帽没有位移,桌面对笔的弹力也不做功。所以在圆珠笔由静止起跳至上升到最大高度的过程中,只有系统内弹力和重力做功,圆珠笔的机械能守恒,故A正确,B错误;在弹起过程中,圆珠笔对桌面有力的作用,但桌面在力的方向上没有位移,则圆珠笔在弹起过程中对桌面不做功,故C错误;由机械能守恒定律得mghmv,代入数据可得v01.55 m/s,故D正确。9(2023山东师范大学附中高三阶段练习)如图甲所示,将一劲度系数为k的轻弹簧压缩后锁定,在弹簧上放置一质量为m的小物块,小物块距离地面高度为h1。将弹簧的锁定解除后,小物块被弹起,其动能Ek与离地高度h
10、的关系如图乙所示,其中h4到h5间的图像为直线,其余部分均为曲线,h3对应图像的最高点,重力加速度为g,不计空气阻力。下列说法正确的是( BD )A小物块上升至高度h3时,弹簧形变量为0B小物块上升至高度h5时,加速度为gC解除锁定前,弹簧的弹性势能为mgh5D小物块从高度h2上升到h4,弹簧的弹性势能减少了解析小物块上升至高度h3时,动能最大,则此时弹簧弹力与重力平衡,所以弹簧形变量不为0,故A错误;因为h4到h5间的图像为直线,即小物块做匀减速直线运动,所以小物块上升至高度h4时,弹簧形变量为零,弹簧恢复原长,小物块只受重力,加速度为g,故B正确;由图像看推出,解除锁定前,弹簧的弹性势能为
11、EP0mg(h5h1),故C错误;小物块在h4时,加速度为g,在h2和h4处的动能相同,根据弹簧振子运动的对称性可知,在h2处的加速度也为g,则有牛顿第二定律Fmgma,得F2mg,所以小物块从高度h2上升到h4,上升高度为x,弹簧的弹性势能减少了EPkx2,故D正确。二、非选择题10(2023陕西高三阶段练习)如图甲所示,位于建筑物顶部的电动机用一轻绳把质量为4 kg的货物从地面吊起,货物前5 s内的速度时间图像如图乙所示,忽略空气阻力,已知重力加速度g10 m/s2。求:(1)02 s内轻绳对货物的拉力;(2)05 s内货物机械能的变化量和电动机输出的平均功率。答案(1)T46 N(2)E
12、498 J99.6 W解析(1)由图乙可知02 s内,货物做匀加速直线运动vat1,对货物,根据牛顿第二定律得Tmgma,代入数据解得T46 N。(2)由图乙可知05 s内,货物上升高度为H(35)3 m12 m,机械能的变化量为EmgHmv2,代入数据解得E498 J。根据题意可知,电动机对轻绳、货物系统所做的功等于货物机械能的增加量,则电动机输出的平均功率为 W99.6 W。11(2023四川金堂县高三模拟)如图所示,在竖直方向上A、B两物体通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,A放在水平地面上;B、C两物体通过细绳绕过轻质定滑轮相连,C放在固定的光滑斜面上。用手拿住C,使细线刚刚拉直但无拉力作
13、用,并保证ab段的细线竖直、cd段的细线与斜面平行。已知A、B的质量均为m,C的质量为4m,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态。释放C后它沿斜面下滑,A刚离开地面时,B获得最大速度,求:(1)从释放C到物体A刚离开地面时,物体C沿斜面下滑的距离;(2)斜面倾角;(3)B的最大速度vBm。答案(1)h(2)30(3)2g解析(1)设开始时弹簧的压缩量xB,则kxBmg,设当物体A刚刚离开地面时,弹簧的伸长量为xA,则kxAmg,当物体A刚离开地面时,物体B上升的距离以及物体C沿斜面下滑的距离均为hxAxB,联立解得h。(2)物体A刚刚离开地面时,以B为研究对象,物体B受到重力mg、弹簧的弹力kxA、细线的拉力T三个力的作用,设物体B的加速度为a,根据牛顿第二定律,对B有TmgkxAma,对C有4mgsin T4ma,联立整理得4mgsin mgkxA5ma。当B获得最大速度时,有a0,解得sin ,则30。(3)由于xAxB,弹簧处于压缩状态和伸长状态时的弹性势能相等,且物体A刚刚离开地面时,B、C两物体的速度相等,设为vBm,以B、C及弹簧组成的系统为研究对象,由机械能守恒定律得4mghsin mgh(4mm)v2Bm,解得vBm2g。