《(江蘇專用)2020高考物理二輪復習 第一部分 專題二 功和能 第二講 機械能守恒定律 功能關系——課前自測診斷卷》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《(江蘇專用)2020高考物理二輪復習 第一部分 專題二 功和能 第二講 機械能守恒定律 功能關系——課前自測診斷卷(7頁珍藏版)》請在裝配圖網上搜索。
1、第二講 機械能守恒定律 功能關系
——課前自測診斷卷
考點一
單個物體的機械能守恒
1.[考查平拋運動中的機械能守恒問題]
將一小球從離水平地面高為H處以某一初速度水平拋出,取水平地面為重力的零勢能面,拋出時小球的動能和重力勢能相等,當小球的動能為重力勢能的3倍時,小球的速度方向與水平方向夾角為θ,則tan θ的值為(不計空氣阻力)( )
A. B.
C. D.
解析:選A 物塊做平拋運動,機械能守恒,則初狀態(tài)的機械能:E1=mv02+mgH,且mv02=mgH,即E1=mv02;末狀態(tài)的機械能:E2=mv2+mgh,且mv2=3mgh,則E2=mv2,根
2、據機械能守恒定律:E1=E2,即mv02=mv2,解得v=,設此時速度與水平方向的夾角為θ,則tan θ===,故選A。
2.[考查機械能守恒定律與平拋運動、圓周運動的綜合]
如圖所示,豎直平面內固定著由兩個半徑為R的四分之一圓弧構成的細管道ABC,圓心連線O1O2水平且與細管的交點為B。輕彈簧左端固定在豎直擋板上,右端靠著質量為m的小球(小球的直徑略小于管道內徑),長為R的薄板DE置于水平面上,板的左端D到管道右端C的水平距離為R。開始時彈簧處于鎖定狀態(tài),具有一定的彈性勢能。重力加速度為g,解除鎖定,小球離開彈簧后進入管道,最后從C點拋出(不計小球與水平面和細管的摩擦),若小球經C點時對
3、管道外側的彈力大小為mg。
(1)求彈簧鎖定時具有的彈性勢能Ep;
(2)求小球經細管B點的前、后瞬間對管道的壓力;
(3)試通過計算判斷小球能否落在薄板DE上。
解析:(1)小球經過C點時,管道對小球的彈力FN=mg,方向豎直向下,
根據向心力公式有mg+FN=m
從解除彈簧鎖定到小球運動到C點過程中,彈簧的彈性勢能全部轉化為小球的機械能,而小球的機械能守恒,則Ep=2mgR+mvC2
解得Ep=3mgR。
(2)小球解除鎖定到經過B點的過程中,根據機械能守恒,有3mgR=mgR+mvB2
小球經B點前、后瞬間,彈力提供向心力,
則FN=m
解得FN=4mg
由牛
4、頓第三定律可知,小球對管道的壓力分別向右和向左,大小為4mg。
(3)小球離開C點后做平拋運動,根據平拋運動規(guī)律有2R=gt2,x=vCt
解得x=2R。
因為x=2R>2R,所以小球不能落在薄板DE上。
答案:(1)3mgR (2)分別為向右和向左的大小為4mg的壓力 (3)見解析
考點二
多個物體的機械能守恒
3.[考查用輕繩連接的兩物體機械能守恒]
[多選]如圖所示,將質量為2m的重物懸掛在輕繩的一端,輕繩的另一端系一質量為m的小環(huán),小環(huán)套在豎直固定的光滑直桿上,光滑定滑輪與直桿的距離為d?,F(xiàn)將小環(huán)從與定滑輪等高的A處由靜止釋放,當小環(huán)沿直桿下滑距離為d時(圖中B處)
5、,下列說法正確的是(重力加速度為g)( )
A.小環(huán)與重物、地球組成的系統(tǒng)機械能守恒
B.小環(huán)到達B處時,重物上升的高度也為d
C.小環(huán)在B處的速度與重物上升的速度大小之比等于
D.小環(huán)下落到B處時的速度為
解析:選AD 由于小環(huán)和重物只有重力做功,則系統(tǒng)機械能守恒,故A項正確;結合幾何關系可知,重物上升的高度h=(-1)d,故B項錯誤;將小環(huán)在B處的速度分解為沿著繩子方向和垂直于繩子方向的兩個分速度,其中沿著繩子方向的速度即為重物上升的速度,則v物=v環(huán)cos 45,小環(huán)在B處的速度與重物上升的速度大小之比為∶1,故C項錯誤;小環(huán)和重物系統(tǒng)機械能守恒,則mgd-2mgh=mv環(huán)
6、2+2mv物2,且v物=v環(huán)cos 45,解得:v環(huán)=,故D項正確。
4.[考查用輕桿連接的兩物體機械能守恒]
[多選]如圖,滑塊a、b的質量均為m,a套在固定豎直桿上,與光滑水平地面相距h,b放在地面上。a、b通過鉸鏈用剛性輕桿連接,由靜止開始運動。不計摩擦,a、b可視為質點(重力加速度大小為g) ,則( )
A.a落地前,a、b整體的機械能守恒
B.因為a的機械能守恒,所以a落地時速度大小為
C.a落地前,當b對地面的壓力大小為mg時,b的機械能最大
D.a下落過程中,豎直桿對a的作用力逐漸減小
解析:選AC a落地前,a、b整體只有重力做功,則整體的機械能守恒,選項A
7、正確;a下落過程中,桿對a做功,則a的機械能不守恒,選項B錯誤;a、b整體的機械能守恒,當a的機械能最小時,b的機械能最大,此時b受到a的推力為零,b只受到重力的作用,所以b對地面的壓力大小為mg,故C正確;a下落過程中,b先加速后減速,即b的加速度先向右后向左,對a、b整體而言,豎直桿對a的作用力先向右后向左,大小不是一直減小,選項D錯誤。
5.[考查輕彈簧與物體組成的系統(tǒng)機械能守恒]
[多選]如圖所示,物體A、B通過細繩及輕質彈簧連接在輕滑輪兩側,物體A、B的質量都為m,開始時細繩伸直,用手托著物體A使彈簧處于原長且A與地面的距離為h,物體B靜止在地面上,放手后物體A下落,與地面即將接
8、觸時速度大小為v,此時物體B對地面恰好無壓力,則下列說法中正確的是( )
A.彈簧的勁度系數為
B.此時物體B的速度大小也為v
C.此時物體A的加速度大小為g,方向豎直向上
D.此時彈簧的彈性勢能等于mgh-mv2
解析:選AD 物體B對地壓力恰好為零,處于平衡狀態(tài),速度仍為零,故彈簧的拉力為mg,彈簧的伸長量為h,由胡克定律得k=,故A正確,B錯誤;此時物體A受重力和細繩的拉力大小相等,合力為零,加速度為零,故C錯誤;物體A與彈簧系統(tǒng)機械能守恒,mgh=Ep彈+mv2,故Ep彈=mgh-mv2,故D正確。
6.[考查系統(tǒng)機械能守恒與動能定理的綜合應用]
(2019揚州期末)如
9、圖所示,半徑為R的半圓形管道ACB固定在豎直平面內,傾角為θ的斜面固定在水平面上,細線跨過小滑輪連接小球和物塊,細線與斜面平行,物塊質量為m,小球質量M=3m,對物塊施加沿斜面向下的力F使其靜止在斜面底端,小球恰在A點,撤去力F后,小球由靜止下滑。重力加速度為g,sin θ=≈0.64,不計一切摩擦。求:
(1)力F的大?。?
(2)小球運動到最低點C時,速度大小v以及管壁對它彈力的大小N;
(3)在小球從A點運動到C點過程中,細線對物塊做的功W。
解析:(1)對小球:細線上的拉力T=3mg
對物塊:mgsin θ+F=T
聯(lián)立解得:F=2.36mg。
(2)小球在C點時速度與物塊
10、速度大小相等。 對小球和物塊組成的系統(tǒng),由機械能守恒定律得
3mgR-mgπRsin θ=(3m+m)v2
解得:v=
在C點:對小球,由牛頓第二定律得
N-3mg=3m
解得:N=6mg。
(3)在小球從A點運動到C點過程中,對物塊,由動能定理得
W-mgπRsin θ=mv2-0
解得:W=mgR。
答案:(1)2.36mg (2) 6mg (3)mgR
考點三
功能關系的應用
7.[考查功與能量變化的對應關系]
[多選]如圖所示,質量為M、長度為L的小車靜止在光滑的水平面上。質量為m的小物塊(可視為質點)放在小車的最左端,現(xiàn)用一水平恒力F作用在小物塊上,使小
11、物塊從靜止開始做勻加速直線運動。小物塊和小車之間的摩擦力為f,小物塊滑到小車的最右端時,小物塊運動的距離為x。在這個過程中,以下結論正確的是( )
A.小物塊到達小車最右端時具有的動能為(F-f)(L+x)
B.小物塊到達小車最右端時,小車具有的動能為fx
C.小物塊克服摩擦力所做的功為fx
D.小物塊和小車增加的總動能為Fx-fL
解析:選CD 由題意可知,小物塊運動的距離為x,則對小物塊,由動能定理得:Ekm=(F-f)x,故A錯誤;小物塊到達小車最右端時,小車運動的距離為x-L,則對小車,由動能定理得:EkM=f(x-L),故B錯誤;小物塊運動的距離為x,則小物塊克服摩擦力所
12、做的功為fx,故C正確;根據能量轉化和守恒定律可知,小物塊和小車間摩擦生熱為fL,則小物塊和小車增加的總動能為Fx-fL,故D正確。
8.[考查能量守恒定律的應用]
[多選]如圖所示,一個質量為m的物體以某一速度從A 點沖上傾角為30的斜面,其運動的加速度為0.75g,物體在斜面上上升的最大高度為h,則物體在此過程中( )
A.重力勢能增加了mgh
B.動能損失了mgh
C.機械能損失了0.25mgh
D.物體克服摩擦力的功率隨時間在減小
解析:選AD 物體上升高度為h,克服重力做功為mgh,則重力勢能增加了mgh,故A正確;根據牛頓第二定律知,物體所受的合力為F合=ma=mg
13、,方向沿斜面向下,根據動能定理得,ΔEk=-F合=-mg2h=-1.5mgh,所以物體的動能減小1.5mgh,故B錯誤;物體的動能減小1.5mgh,重力勢能增加mgh,所以機械能減小0.5mgh,故C錯誤;物體克服摩擦力的功率為P=fv=f(v0-at),f、v0、a不變,所以物體克服摩擦力的功率隨時間在均勻減小,故D正確。
9.[考查機械能變化規(guī)律分析]
[多選]一物體靜止在水平地面上,在豎直向上的拉力F作用下開始向上運動,如圖甲所示。在物體向上運動過程中,其機械能E與位移x的關系圖像如圖乙所示(空氣阻力不計),已知曲線上點A處的切線斜率最大,則( )
A.在x1處物體所受拉力最
14、大
B.在x1~x2過程中,物體的動能先增大后減小
C.在x2處物體的速度最大
D.在x1~x2過程中,物體的加速度先增大后減小
解析:選AB 由題圖可知,x1處物體圖像的斜率最大,說明此時機械能變化最快,由E=Fx可知此時所受的拉力最大,故A正確;x1~x2過程中,圖像的斜率越來越小,則說明拉力越來越小,x2時刻圖像的斜率為零,說明此時拉力為零,在這一過程中物體應先加速后減速,說明最大速度一定不在x2處,故B正確,C錯誤;由圖像可知,在x1~x2過程中,拉力逐漸減小,直到變?yōu)榱?,則物體受到的合力應先減小到零,后反向增大,故加速度應先減小,后反向增大,故D錯誤。
10.[考查傳送帶模
15、型中的功能關系]
水平傳送帶在電動機的帶動下始終以速度v勻速運動。某時刻在傳送帶上A點處輕輕放上一個質量為m的小物體,經時間t小物體的速度與傳送帶相同,相對傳送帶的位移大小為x,A點未到右端,在這段時間內( )
A.小物體相對地面的位移大小為2x
B.傳送帶上的A點對地面的位移大小為x
C.由于物體與傳送帶相互作用產生的熱能為mv2
D.由于物體與傳送帶相互作用電動機要多做的功為mv2
解析:選D 物體相對地面發(fā)生的位移為x1=t=t,傳送帶發(fā)生的位移為x2=vt,物體相對傳送帶發(fā)生的位移的大小為Δx=x2-x1=vt-=,再根據題意物體相對傳送帶的位移大小為x,比較可知Δx=x
16、=x1=,所以A錯誤。根據選項A的分析可知,A點對地面的位移大小為x2=vt=2x,所以B錯誤。根據摩擦生熱公式Q=fs相對可知,產生的熱能為Q=fx;又物體的加速度應為a=,物體受到的阻力f=ma;聯(lián)立以上各式解得Q=m=mv2,所以C錯誤。根據能量守恒定律可知,電動機多消耗的電能應為E電=Q+ΔE機=mv2+mv2=mv2,所以D正確。
11.[考查多物體系統(tǒng)中功能關系的應用]
如圖所示是一個電動升降機的模型示意圖,A為廂體,B為平衡重物,A、B的質量分別為M=1.5 kg、m=0.5 kg。A、B由跨過輕質滑輪的足夠長的輕繩系住。在電動機牽引下使廂體A由靜止開始向上運動,電動機輸出功
17、率20 W保持不變,廂體上升1 m時恰好達到最大速度。不計空氣阻力和摩擦阻力,g取10 m/s2。在廂體向上運動過程中,求:
(1)廂體的最大速度vm;
(2)廂體向上的加速度為1 m/s2時,重物下端繩的拉力大??;
(3)廂體從開始運動到恰好達到最大速度過程中所用的時間。
解析:(1)設廂體的最大速度為vm,
由分析可知,當F=(M-m)g時,廂體A的速度最大
由P=Fvm可知,
vm== m/s=2 m/s。
(2)當廂體向上的加速度為a=1 m/s2時,利用牛頓第二定律,
對A:FA-Mg=Ma①
對B:FB+mg-FA=ma②
由①②式,得:FB=12 N。
(3)電動機做的功等于A、B機械能的增加量
Pt=(M+m)vm2+Mgh-mgh
解得:t=0.7 s。
答案:(1)2 m/s (2)12 N (3)0.7 s
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