高考物理一輪復(fù)習(xí) 課時(shí)跟蹤檢測(cè)(十九)功能關(guān)系 能量守恒定律(含解析)-人教版高三物理試題
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1、課時(shí)跟蹤檢測(cè)(十九) 功能關(guān)系 能量守恒定律 對(duì)點(diǎn)訓(xùn)練:功能關(guān)系的理解和應(yīng)用 1.(2016·四川高考)韓曉鵬是我國(guó)首位在冬奧會(huì)雪上項(xiàng)目奪冠的運(yùn)動(dòng)員。他在一次自由式滑雪空中技巧比賽中沿“助滑區(qū)”保持同一姿態(tài)下滑了一段距離,重力對(duì)他做功1 900 J,他克服阻力做功100 J。韓曉鵬在此過(guò)程中( ) A.動(dòng)能增加了1 900 J B.動(dòng)能增加了2 000 J C.重力勢(shì)能減小了1 900 J D.重力勢(shì)能減小了2 000 J 解析:選C 根據(jù)動(dòng)能定理得韓曉鵬動(dòng)能的變化ΔE=WG+Wf=1 900 J-100 J=1 800 J>0,故其動(dòng)能增加了1 800 J,選項(xiàng)A、B
2、錯(cuò)誤;根據(jù)重力做功與重力勢(shì)能變化的關(guān)系WG=-ΔEp,所以ΔEp=-WG=-1 900 J<0,故韓曉鵬的重力勢(shì)能減小了1 900 J,選項(xiàng)C正確,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。 2.(2018·南京期末)“蹦極”是一項(xiàng)刺激的極限運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)員將一端固定的長(zhǎng)彈性繩綁在踝關(guān)節(jié)處,從幾十米高處跳下。在某次蹦極中,彈性繩彈力F的大小隨時(shí)間t的變化圖像如圖所示,其中t2、t4時(shí)刻圖線的斜率最大。將蹦極過(guò)程近似為在豎直方向的運(yùn)動(dòng),彈性繩中彈力與伸長(zhǎng)量的關(guān)系遵循胡克定律,空氣阻力不計(jì)。下列說(shuō)法正確的是( ) A.t1~t2時(shí)間內(nèi)運(yùn)動(dòng)員處于超重狀態(tài) B.t2~t4時(shí)間內(nèi)運(yùn)動(dòng)員的機(jī)械能先減少后增大 C.t3時(shí)刻運(yùn)動(dòng)員的
3、加速度為零 D.t4時(shí)刻運(yùn)動(dòng)員具有向下的最大速度 解析:選B 在t1~t2時(shí)間內(nèi),運(yùn)動(dòng)員合力向下,加速下降,運(yùn)動(dòng)員處于失重狀態(tài),故A錯(cuò)誤;t2~t4時(shí)間內(nèi)運(yùn)動(dòng)員受到的拉力先對(duì)其做負(fù)功后做正功,故運(yùn)動(dòng)員的機(jī)械能先減少后增大,故B正確;t3時(shí)刻拉力最大,運(yùn)動(dòng)員運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn),合力向上,故加速度向上,不為零,故C錯(cuò)誤;在t2、t4時(shí)刻圖線的斜率最大,說(shuō)明彈力變化最快,由于彈力與長(zhǎng)度成正比,說(shuō)明長(zhǎng)度變化最快,即速度最大,即t4時(shí)刻運(yùn)動(dòng)員受到的重力和拉力平衡,加速度為零,具有最大的向上的速度,故D錯(cuò)誤。 3.(2019·興化模擬)如圖所示,在傾角為30°的斜面上,某人用平行于斜面的力把原來(lái)靜止于斜面
4、上的質(zhì)量為2 kg的物體沿斜面向下推了2 m的距離,并使物體獲得1 m/s的速度。已知物體與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為,g取10 m/s2。則在這個(gè)過(guò)程中( ) A.人對(duì)物體做功21 J B.合外力對(duì)物體做功1 J C.物體克服摩擦力做功21 J D.物體重力勢(shì)能減少40 J 解析:選B 根據(jù)動(dòng)能定理得:W合=ΔEk=mv2=×2×12 J=1 J,人所做的功滿足:W人-μmgcos θ·x+mgxsin θ=1 J,解得:W人=1 J+μmgcos θ·x-mgxsin θ=1 J,故A錯(cuò)誤,B正確;W克=Wf=μmgcos θ·x=20 J,故C錯(cuò)誤;物體重力勢(shì)能減少ΔEp=mg
5、h=mgx·sin 30°=2×10×2×0.5 J=20 J,故D錯(cuò)誤。 對(duì)點(diǎn)訓(xùn)練:摩擦力做功與能量的關(guān)系 4.(2018·南通二模)如圖所示,木塊A放在木板B的左端上方,用水平恒力F將A拉到B的右端,第一次將B固定在地面上,F(xiàn)做功W1,生熱Q1;第二次讓B在光滑水平面可自由滑動(dòng),F(xiàn)做功W2,生熱Q2,則下列關(guān)系中正確的是( ) A.W1<W2,Q1=Q2 B.W1=W2,Q1=Q2 C.W1<W2,Q1<Q2 D.W1=W2,Q1<Q2 解析:選A 木塊A從木板B左端滑到右端克服摩擦力所做的功W=Ffx,因?yàn)槟景錌不固定時(shí)木塊A的位移要比木板B固定時(shí)長(zhǎng),所以W1<
6、W2;摩擦產(chǎn)生的熱量Q=Ffl相對(duì),兩次都從木板B左端滑到右端,相對(duì)位移相等,所以Q1=Q2,故選項(xiàng)A正確。 5.如圖,位于水平面的圓盤(pán)繞過(guò)圓心O的豎直轉(zhuǎn)軸做圓周運(yùn)動(dòng),在圓盤(pán)上有一質(zhì)量為m的小木塊,距圓心的距離為r,木塊與圓盤(pán)間的最大靜摩擦力為壓力的k倍,在圓盤(pán)轉(zhuǎn)速緩慢增大的過(guò)程中,下列說(shuō)法正確的是( ) A.摩擦力對(duì)小木塊做正功,其機(jī)械能增加 B.小木塊獲得的最大動(dòng)能為kmgr C.小木塊所受摩擦力提供向心力,始終指向圓心,故不對(duì)其做功 D.小木塊受重力、支持力和向心力 解析:選A 木塊隨圓盤(pán)一起做加速轉(zhuǎn)動(dòng),線速度越來(lái)越大,是摩擦力沿速度方向的分力對(duì)小木塊做正功,其機(jī)械能增加,
7、故A正確,C錯(cuò)誤;在木塊的摩擦力沒(méi)有達(dá)到最大前,靜摩擦力的一部分提供向心力,由牛頓第二定律得:木塊所受的靜摩擦力沿圓心方向的分力:Fn=mω2r,又Ffm=kmg,所以mω2r<kmg,即ω< 。小球的最大動(dòng)能為m(ωr)2=kmgr,故B錯(cuò)誤;小木塊在運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中受到重力、支持力和摩擦力的作用,向心力是效果力,不能說(shuō)小球受到向心力,故D錯(cuò)誤。 6.[多選](2019·常州模擬)質(zhì)量為m的物塊在平行于斜面的力F作用下,從固定斜面的底端A由靜止開(kāi)始沿斜面上滑,經(jīng)B點(diǎn)時(shí)速率為v,此時(shí)撤去F,物塊滑回斜面底端時(shí)速率也為v。已知斜面傾角為θ,A、B間距離為s。則( ) A.整個(gè)過(guò)程中重力做功為m
8、gssin θ B.上滑過(guò)程中克服重力做功為 C.整個(gè)過(guò)程中物塊克服摩擦力做功為Fs-mv2 D.從撤去F到物塊滑回斜面底端,摩擦力做功為mgssin θ 解析:選BC 整個(gè)過(guò)程中,物塊的初、末位置重合,重力做功為零,故A錯(cuò)誤。整個(gè)過(guò)程中,設(shè)物塊克服摩擦力做功為Wf,根據(jù)動(dòng)能定理得:Fs-Wf=mv2,得:Wf=Fs-mv2;對(duì)于上滑過(guò)程,根據(jù)動(dòng)能定理得:Fs-Wf-WG=0,可得物塊克服重力做功為 WG=,故B、C正確。從撤去F到物塊滑回斜面底端,設(shè)摩擦力做功為Wf′,根據(jù)動(dòng)能定理得:mgssin θ+Wf′=mv2-mv2,解得:Wf′=-mgssin θ,故D錯(cuò)誤。 對(duì)點(diǎn)訓(xùn)練:
9、能量守恒定律的應(yīng)用 7.[多選](2018·湖南師大附中月考)如圖所示,一足夠長(zhǎng)的木板在光滑的水平面上以速度v向右勻速運(yùn)動(dòng),現(xiàn)將質(zhì)量為m的物體豎直向下輕輕地放置在木板上的右端,已知物體m和木板之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,為保持木板的速度不變,須對(duì)木板施一水平向右的作用力F。從物體m放到木板上到它相對(duì)木板靜止的過(guò)程中,下列說(shuō)法正確的是( ) A.因摩擦產(chǎn)生的熱量為mv2 B.因摩擦產(chǎn)生的熱量為mv2 C.力F對(duì)木板做功的數(shù)值為mv2 D.力F對(duì)木板做功的數(shù)值為2mv2 解析:選BC 由能量轉(zhuǎn)化和守恒定律可知,拉力F對(duì)木板所做的功W一部分轉(zhuǎn)化為物體m的動(dòng)能,一部分轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)內(nèi)能,故W=mv
10、2+μmg·s相,s相=vt-vt,v=μgt,以上三式聯(lián)立可得:W=mv2,因摩擦產(chǎn)生的熱量Q=μmg·s相=mv2,故B、C正確。 8.[多選]滑沙運(yùn)動(dòng)是人們喜愛(ài)的娛樂(lè)活動(dòng)。如圖是滑沙場(chǎng)地的一段斜面,其傾角為30°,設(shè)參加活動(dòng)的人和滑車(chē)總質(zhì)量為m,人和滑車(chē)從距底端高為h處的頂端A沿滑道由靜止開(kāi)始勻加速下滑,加速度為0.4g。人和滑車(chē)可視為質(zhì)點(diǎn)。則從頂端向下滑到底端B的過(guò)程中,下列說(shuō)法正確的是( ) A.人和滑車(chē)減少的重力勢(shì)能全部轉(zhuǎn)化為動(dòng)能 B.人和滑車(chē)獲得的動(dòng)能為0.8mgh C.整個(gè)下滑過(guò)程中人和滑車(chē)減少的機(jī)械能為0.2mgh D.人和滑車(chē)克服摩擦力做功為0.6mgh 解析
11、:選BC 加速度大小為0.4g,設(shè)受到的摩擦力是f,則沿斜面的方向根據(jù)牛頓第二定律:ma=mgsin 30°-f,所以f=0.1mg;則人和滑車(chē)下滑的過(guò)程中受到摩擦力的作用,人和滑車(chē)減少的重力勢(shì)能轉(zhuǎn)化為動(dòng)能和內(nèi)能,故A錯(cuò)誤;人和滑車(chē)下滑的過(guò)程中重力和摩擦力做功,獲得的動(dòng)能為Ek=(mgsin 30°-f)=0.8mgh,故B正確;整個(gè)下滑過(guò)程中人和滑車(chē)減少的機(jī)械能為ΔE=mgh-Ek=mgh-0.8mgh=0.2mgh,故C正確;整個(gè)下滑過(guò)程中克服摩擦力做功等于人和滑車(chē)減少的機(jī)械能,所以人和滑車(chē)克服摩擦力做功為0.2mgh,故D錯(cuò)誤。 9.如圖所示,水平桌面上有一輕彈簧,左端固定在A點(diǎn),自然
12、狀態(tài)時(shí)其右端位于B點(diǎn)。水平桌面右側(cè)有一豎直放置的圓弧軌道MNP,其形狀為半徑R=1.0 m的圓環(huán)剪去了左上角120°的圓弧,MN為其豎直直徑,P點(diǎn)到桌面的豎直距離是h=2.4 m。用質(zhì)量m=0.4 kg的小物塊將彈簧緩慢壓縮到C點(diǎn),釋放彈簧后物塊沿粗糙水平桌面運(yùn)動(dòng),從D飛離桌面后恰好由P點(diǎn)沿切線落入圓弧軌道。(不計(jì)空氣阻力,g取10 m/s2)求: (1)小物塊飛離D點(diǎn)時(shí)速度vD的大?。? (2)若圓弧軌道MNP光滑,小物塊經(jīng)過(guò)圓弧軌道最低點(diǎn)N時(shí)對(duì)圓弧軌道的壓力FN; (3)若小物塊m剛好能達(dá)到圓弧軌道最高點(diǎn)M,整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中其克服摩擦力做的功為8 J,則開(kāi)始被壓縮的彈簧的彈性勢(shì)能Ep
13、至少為多少焦耳? 解析:(1)物塊離開(kāi)桌面后做平拋運(yùn)動(dòng), 豎直方向:vy2=2gh,代入數(shù)據(jù)解得:vy=4 m/s, 設(shè)物塊進(jìn)入圓弧軌道時(shí)的速度方向與水平方向夾角為θ, 由幾何知識(shí)可得:θ=60°,tan θ=,代入數(shù)據(jù)解得: vD=4 m/s。 (2)物塊由P到N過(guò)程,由機(jī)械能守恒定律得: m+mgR(1-cos 60°)=mvN2, 在N點(diǎn),支持力與重力的合力提供向心力: FN-mg=m, 代入數(shù)據(jù)解得:FN=33.6 N。 由牛頓第三定律可知,物塊對(duì)圓弧軌道的壓力: FN′=FN=33.6 N,方向豎直向下。 (3)物塊恰好到達(dá)M點(diǎn),在M點(diǎn)重力提供向心力, 由
14、牛頓第二定律得:mg=m, 在整個(gè)過(guò)程中,由能量守恒定律得: Ep=Wf+mvM2-mg(h-1.5R), 代入數(shù)據(jù)解得:Ep=6.4 J。 答案:(1)4 m/s (2)33.6 N,方向豎直向下 (3)6.4 J 考點(diǎn)綜合訓(xùn)練 10.[多選](2018·沈陽(yáng)月考)如圖所示,質(zhì)量為m的滑塊以一定初速度滑上傾角為θ的固定斜面,同時(shí)施加一沿斜面向上的恒力F=mgsin θ,已知滑塊與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=tan θ,取出發(fā)點(diǎn)為參考點(diǎn),能正確描述滑塊運(yùn)動(dòng)到最高點(diǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的熱量Q、滑塊的動(dòng)能Ek、機(jī)械能E隨時(shí)間t變化關(guān)系及滑塊的勢(shì)能Ep隨位移x變化關(guān)系的是( ) 解析:選CD
15、根據(jù)受力分析判斷滑塊運(yùn)動(dòng)性質(zhì),然后分別列出動(dòng)能、勢(shì)能、熱量的表達(dá)式,根據(jù)表達(dá)式選擇圖像,由于過(guò)程中拉力和摩擦力等大反向,做功和為零,機(jī)械能守恒,據(jù)此分析機(jī)械能的圖像。因?yàn)棣蹋絫an θ=,所以當(dāng)滑塊向上滑動(dòng)過(guò)程中,受到的滑動(dòng)摩擦力大小為f=μmgcos θ=mgsin θ,方向沿斜面向下,而在沿斜面向下的方向上還受到重力的分力,即沿斜面向下的合力為2mgsin θ>F,故滑塊做勻減速直線運(yùn)動(dòng),Ek=mv2=m(v0-at)2,動(dòng)能是關(guān)于時(shí)間的二次函數(shù),不是線性函數(shù),B錯(cuò)誤;產(chǎn)生熱量等于克服滑動(dòng)摩擦力做的功,即Q=fx=μmgcos θ,與t不是線性函數(shù),A錯(cuò)誤;滑塊的重力勢(shì)能等于克服重力所做的
16、功,其大小為Ep=mgh=mgxsin θ,正比于位移x,故C正確;因?yàn)镕與摩擦力等大反向,所以兩者做功代數(shù)和為零,即過(guò)程中合力做功等于重力做功,所以機(jī)械能守恒,即恒定不變,D正確。 11.水平面上甲、乙兩物體,在某時(shí)刻動(dòng)能相等(以該時(shí)刻物體所在位置為位移的起點(diǎn)),它們?cè)诟髯缘哪Σ亮ψ饔孟逻\(yùn)動(dòng),最后靜止在水平面上,圖中的a、b分別表示甲、乙兩物體的動(dòng)能Ek和位移x關(guān)系的圖像,以下分析正確的是( ) A.經(jīng)過(guò)位移x1時(shí),b物體的速度一定比a大 B.經(jīng)過(guò)位移x1時(shí),a物體的加速度一定比b大 C.b物體的運(yùn)動(dòng)時(shí)間一定大于a物體的運(yùn)動(dòng)時(shí)間 D.a(chǎn)物體受到的摩擦力一定大于b物體受到的摩擦力
17、 解析:選D 對(duì)任一物體,設(shè)所受的摩擦力大小為Ff,物體的質(zhì)量為m,則根據(jù)動(dòng)能定理得:-FfΔx=ΔEk,可知,Ek-x圖像的斜率大小等于摩擦力大小,斜率絕對(duì)值越大,摩擦力越大,則a物體受到的摩擦力一定大于b物體受到的摩擦力,故D正確。由于動(dòng)摩擦因數(shù)關(guān)系未知,所以兩物體質(zhì)量關(guān)系不能確定。經(jīng)過(guò)位移x1時(shí),b物體的動(dòng)能比a的大,但b的速度不一定比a大,故A錯(cuò)誤。a物體受到的摩擦力大于b物體受到的摩擦力,由于質(zhì)量關(guān)系不能確定,則加速度關(guān)系不能確定,故B錯(cuò)誤。由于加速度關(guān)系不能判斷,所以運(yùn)動(dòng)時(shí)間不能確定,故C錯(cuò)誤。 12.(2018·徐州期中)如圖所示,輕質(zhì)彈簧一端固定在墻壁上的O點(diǎn),另一端自由伸長(zhǎng)
18、到A點(diǎn),OA之間的水平面光滑。固定曲面在B處與水平面平滑連接,AB之間的距離s=1 m。質(zhì)量m=0.2 kg的小物塊開(kāi)始時(shí)靜止于水平面上的B點(diǎn),物塊與水平面AB間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.4。現(xiàn)給物塊一個(gè)水平向左v0=5 m/s的初速度,g取9.80 m/s2。 (1)求彈簧被壓縮到最短時(shí)所具有的彈性勢(shì)能Ep。 (2)求物塊返回B點(diǎn)時(shí)的速度大小。 (3)若物塊能沖上曲面的最大高度h=0.2 m,求物塊沿曲面上滑過(guò)程所產(chǎn)生的熱量。 解析:(1)從物塊由B向左經(jīng)過(guò)A到將彈簧壓到最短的過(guò)程中,根據(jù)動(dòng)能定理有: -μmgs-Ep=-mv02 代入數(shù)據(jù)解得:Ep=1.7 J。 (2)從向左經(jīng)過(guò)B開(kāi)始到向右返回B過(guò)程,根據(jù)動(dòng)能定理有: -μmg×2s=mv12-mv02 代入數(shù)據(jù)解得:v1=3 m/s。 (3)對(duì)從向右經(jīng)過(guò)B到最高點(diǎn)過(guò)程,根據(jù)能量守恒定律有: Q+mgh=mv12 解得:Q=0.5 J。 答案:(1)1.7 J (2)3 m/s (3)0.5 J
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