《(江蘇專用)2020高考物理二輪復(fù)習(xí) 第一部分 專題二 功和能 第二講 機(jī)械能守恒定律 功能關(guān)系——課前自測診斷卷》由會員分享�����,可在線閱讀����,更多相關(guān)《(江蘇專用)2020高考物理二輪復(fù)習(xí) 第一部分 專題二 功和能 第二講 機(jī)械能守恒定律 功能關(guān)系——課前自測診斷卷(7頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1����、第二講 機(jī)械能守恒定律 功能關(guān)系
——課前自測診斷卷
考點(diǎn)一
單個(gè)物體的機(jī)械能守恒
1.[考查平拋運(yùn)動(dòng)中的機(jī)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(shí)小球的動(dòng)能和重力勢能相等�,當(dāng)小球的動(dòng)能為重力勢能的3倍時(shí),小球的速度方向與水平方向夾角為θ�����,則tan θ的值為(不計(jì)空氣阻力)( )
A. B.
C. D.
解析:選A 物塊做平拋運(yùn)動(dòng)�,機(jī)械能守恒�����,則初狀態(tài)的機(jī)械能:E1=mv02+mgH�����,且mv02=mgH�,即E1=mv02;末狀態(tài)的機(jī)械能:E2=mv2+mgh�,且mv2=3mgh,則E2=mv2���,根
2��、據(jù)機(jī)械能守恒定律:E1=E2�����,即mv02=mv2�����,解得v=�,設(shè)此時(shí)速度與水平方向的夾角為θ,則tan θ===����,故選A。
2.[考查機(jī)械能守恒定律與平拋運(yùn)動(dòng)�、圓周運(yùn)動(dòng)的綜合]
如圖所示,豎直平面內(nèi)固定著由兩個(gè)半徑為R的四分之一圓弧構(gòu)成的細(xì)管道ABC����,圓心連線O1O2水平且與細(xì)管的交點(diǎn)為B。輕彈簧左端固定在豎直擋板上��,右端靠著質(zhì)量為m的小球(小球的直徑略小于管道內(nèi)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(shí)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(jìn)入管道,最后從C點(diǎn)拋出(不計(jì)小球與水平面和細(xì)管的摩擦)��,若小球經(jīng)C點(diǎn)時(shí)對
3��、管道外側(cè)的彈力大小為mg��。
(1)求彈簧鎖定時(shí)具有的彈性勢能Ep�;
(2)求小球經(jīng)細(xì)管B點(diǎn)的前����、后瞬間對管道的壓力;
(3)試通過計(jì)算判斷小球能否落在薄板DE上�。
解析:(1)小球經(jīng)過C點(diǎn)時(shí),管道對小球的彈力FN=mg�����,方向豎直向下,
根據(jù)向心力公式有mg+FN=m
從解除彈簧鎖定到小球運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn)過程中�,彈簧的彈性勢能全部轉(zhuǎn)化為小球的機(jī)械能,而小球的機(jī)械能守恒�����,則Ep=2mgR+mvC2
解得Ep=3mgR����。
(2)小球解除鎖定到經(jīng)過B點(diǎn)的過程中,根據(jù)機(jī)械能守恒�����,有3mgR=mgR+mvB2
小球經(jīng)B點(diǎn)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?qū)艿赖膲毫Ψ謩e向右和向左�����,大小為4mg��。
(3)小球離開C點(diǎn)后做平拋運(yùn)動(dòng)�����,根據(jù)平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律有2R=gt2����,x=vCt
解得x=2R��。
因?yàn)閤=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(diǎn)二
多個(gè)物體的機(jī)械能守恒
3.[考查用輕繩連接的兩物體機(jī)械能守恒]
[多選]如圖所示����,將質(zhì)量為2m的重物懸掛在輕繩的一端���,輕繩的另一端系一質(zhì)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(dāng)小環(huán)沿直桿下滑距離為d時(shí)(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(jī)械能守恒
B.小環(huán)到達(dá)B處時(shí)��,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(shí)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(jī)械能守恒,故A項(xiàng)正確����;結(jié)合幾何關(guān)系可知,重物上升的高度h=(-1)d���,故B項(xiàng)錯(cuò)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(gè)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(xiàng)錯(cuò)誤��;小環(huán)和重物系統(tǒng)機(jī)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(xiàng)正確����。
4.[考查用輕桿連接的兩物體機(jī)械能守恒]
[多選]如圖���,滑塊a��、b的質(zhì)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(yùn)動(dòng)����。不計(jì)摩擦,a��、b可視為質(zhì)點(diǎn)(重力加速度大小為g) �,則( )
A.a(chǎn)落地前,a���、b整體的機(jī)械能守恒
B.因?yàn)閍的機(jī)械能守恒����,所以a落地時(shí)速度大小為
C.a(chǎn)落地前�,當(dāng)b對地面的壓力大小為mg時(shí),b的機(jī)械能最大
D.a(chǎn)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(jī)械能守恒���,選項(xiàng)A
7�、正確����;a下落過程中,桿對a做功�����,則a的機(jī)械能不守恒�,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;a����、b整體的機(jī)械能守恒,當(dāng)a的機(jī)械能最小時(shí)��,b的機(jī)械能最大�����,此時(shí)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(xiàng)D錯(cuò)誤。
5.[考查輕彈簧與物體組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒]
[多選]如圖所示�����,物體A�����、B通過細(xì)繩及輕質(zhì)彈簧連接在輕滑輪兩側(cè)���,物體A��、B的質(zhì)量都為m��,開始時(shí)細(xì)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(shí)速度大小為v�,此時(shí)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(shù)為
B.此時(shí)物體B的速度大小也為v
C.此時(shí)物體A的加速度大小為g�����,方向豎直向上
D.此時(shí)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(cuò)誤����;此時(shí)物體A受重力和細(xì)繩的拉力大小相等���,合力為零��,加速度為零���,故C錯(cuò)誤;物體A與彈簧系統(tǒng)機(jī)械能守恒�,mgh=Ep彈+mv2,故Ep彈=mgh-mv2�,故D正確。
6.[考查系統(tǒng)機(jī)械能守恒與動(dòng)能定理的綜合應(yīng)用]
(2019揚(yáng)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(nèi),傾角為θ的斜面固定在水平面上����,細(xì)線跨過小滑輪連接小球和物塊,細(xì)線與斜面平行����,物塊質(zhì)量為m,小球質(zhì)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(diǎn)�����,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(jì)一切摩擦。求:
(1)力F的大?����?����;
(2)小球運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)C時(shí)��,速度大小v以及管壁對它彈力的大小N�;
(3)在小球從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn)過程中,細(xì)線對物塊做的功W�。
解析:(1)對小球:細(xì)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(diǎn)時(shí)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(jī)械能守恒定律得
3mgR-mgπRsin θ=(3m+m)v2
解得:v=
在C點(diǎn):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(diǎn)運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn)過程中,對物塊�,由動(dòng)能定理得
W-mgπRsin θ=mv2-0
解得:W=mgR。
答案:(1)2.36mg (2) 6mg (3)mgR
考點(diǎn)三
功能關(guān)系的應(yīng)用
7.[考查功與能量變化的對應(yīng)關(guān)系]
[多選]如圖所示,質(zhì)量為M��、長度為L的小車靜止在光滑的水平面上����。質(zhì)量為m的小物塊(可視為質(zhì)點(diǎn))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(yùn)動(dòng)��。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(shí)����,小物塊運(yùn)動(dòng)的距離為x。在這個(gè)過程中����,以下結(jié)論正確的是( )
A.小物塊到達(dá)小車最右端時(shí)具有的動(dòng)能為(F-f)(L+x)
B.小物塊到達(dá)小車最右端時(shí),小車具有的動(dòng)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(dòng)能為Fx-fL
解析:選CD 由題意可知��,小物塊運(yùn)動(dòng)的距離為x,則對小物塊����,由動(dòng)能定理得:Ekm=(F-f)x,故A錯(cuò)誤����;小物塊到達(dá)小車最右端時(shí),小車運(yùn)動(dòng)的距離為x-L���,則對小車�����,由動(dòng)能定理得:EkM=f(x-L)�,故B錯(cuò)誤�;小物塊運(yùn)動(dòng)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(jù)能量轉(zhuǎn)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(dòng)能為Fx-fL����,故D正確。
8.[考查能量守恒定律的應(yīng)用]
[多選]如圖所示�,一個(gè)質(zhì)量為m的物體以某一速度從A 點(diǎn)沖上傾角為30的斜面,其運(yùn)動(dòng)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(dòng)能損失了mgh
C.機(jī)械能損失了0.25mgh
D.物體克服摩擦力的功率隨時(shí)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(jù)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(jù)動(dòng)能定理得����,ΔEk=-F合=-mg2h=-1.5mgh�����,所以物體的動(dòng)能減小1.5mgh����,故B錯(cuò)誤;物體的動(dòng)能減小1.5mgh��,重力勢能增加mgh����,所以機(jī)械能減小0.5mgh,故C錯(cuò)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(shí)間在均勻減小�����,故D正確���。
9.[考查機(jī)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(yùn)動(dòng)��,如圖甲所示�。在物體向上運(yùn)動(dòng)過程中�����,其機(jī)械能E與位移x的關(guān)系圖像如圖乙所示(空氣阻力不計(jì)),已知曲線上點(diǎn)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(dòng)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(shí)機(jī)械能變化最快,由E=Fx可知此時(shí)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(shí)刻圖像的斜率為零�,說明此時(shí)拉力為零,在這一過程中物體應(yīng)先加速后減速���,說明最大速度一定不在x2處���,故B正確,C錯(cuò)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(yīng)先減小到零����,后反向增大,故加速度應(yīng)先減小�����,后反向增大�,故D錯(cuò)誤。
10.[考查傳送帶模
15�����、型中的功能關(guān)系]
水平傳送帶在電動(dòng)機(jī)的帶動(dòng)下始終以速度v勻速運(yùn)動(dòng)����。某時(shí)刻在傳送帶上A點(diǎn)處輕輕放上一個(gè)質(zhì)量為m的小物體,經(jīng)時(shí)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(diǎn)未到右端�����,在這段時(shí)間內(nèi)( )
A.小物體相對地面的位移大小為2x
B.傳送帶上的A點(diǎn)對地面的位移大小為x
C.由于物體與傳送帶相互作用產(chǎn)生的熱能為mv2
D.由于物體與傳送帶相互作用電動(dòng)機(jī)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(jù)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(cuò)誤�。根據(jù)選項(xiàng)A的分析可知,A點(diǎn)對地面的位移大小為x2=vt=2x�,所以B錯(cuò)誤。根據(jù)摩擦生熱公式Q=fs相對可知��,產(chǎn)生的熱能為Q=fx����;又物體的加速度應(yīng)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(cuò)誤���。根據(jù)能量守恒定律可知,電動(dòng)機(jī)多消耗的電能應(yīng)為E電=Q+ΔE機(jī)=mv2+mv2=mv2�,所以D正確。
11.[考查多物體系統(tǒng)中功能關(guān)系的應(yīng)用]
如圖所示是一個(gè)電動(dòng)升降機(jī)的模型示意圖����,A為廂體,B為平衡重物�����,A��、B的質(zhì)量分別為M=1.5 kg���、m=0.5 kg��。A��、B由跨過輕質(zhì)滑輪的足夠長的輕繩系住�����。在電動(dòng)機(jī)牽引下使廂體A由靜止開始向上運(yùn)動(dòng)�,電動(dòng)機(jī)輸出功
17、率20 W保持不變���,廂體上升1 m時(shí)恰好達(dá)到最大速度。不計(jì)空氣阻力和摩擦阻力����,g取10 m/s2。在廂體向上運(yùn)動(dòng)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(shí)���,重物下端繩的拉力大?。?
(3)廂體從開始運(yùn)動(dòng)到恰好達(dá)到最大速度過程中所用的時(shí)間���。
解析:(1)設(shè)廂體的最大速度為vm��,
由分析可知�,當(dāng)F=(M-m)g時(shí)�����,廂體A的速度最大
由P=Fvm可知���,
vm== m/s=2 m/s���。
(2)當(dāng)廂體向上的加速度為a=1 m/s2時(shí),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(dòng)機(jī)做的功等于A����、B機(jī)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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(江蘇專用)2020高考物理二輪復(fù)習(xí) 第一部分 專題二 功和能 第二講 機(jī)械能守恒定律 功能關(guān)系——課前自測診斷卷
