- 2021-04-28 发布 |
- 37.5 KB |
- 10页
申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
文档介绍
【物理】2020届一轮复习人教版 机械能守恒定律及其应用 课时作业
2020届一轮复习人教版 机械能守恒定律及其应用 课时作业 一、选择题(本题共10小题,每小题7分,共70分。其中1~6为单选,7~10为多选) 1.质量为m的物体,从静止开始以a=的加速度竖直向下运动h米,下列说法中不正确的是( ) A.物体的动能增加了 B.物体的机械能减少了 C.物体的势能减少了 D.物体的势能减少了mgh 答案 C 解析 因向下的加速度小于重力加速度,可判断物体一定受到阻力作用,由牛顿第二定律可求出合力F=ma=mg,可得阻力f=mg,合力做功W=mgh,动能增加mgh,A正确;阻力做功Wf=-mgh,机械能减少mgh,B正确;重力做功WG=mgh,则重力势能减少mgh,D正确,C错误。 2.[2017·安徽合肥一模]一个质量为m的小铁块沿半径为R的固定半圆轨道上边缘由静止滑下,到半圆底部时,小铁块所受向心力为小铁块重力的1.5倍,则此过程中小铁块损失的机械能为( ) A.mgR B.mgR C.mgR D.mgR 答案 B 解析 已知小铁块滑到半圆底部时,小铁块所受向心力为小铁块重力的1.5倍,由牛顿第二定律得:1.5mg=m。对铁块的下滑过程运用动能定理得:mgR-W=mv2,联立解得:W=mgR,B正确。 3. [2017·山东滨州市一模]两物块A和B用一轻弹簧连接,静止在水平桌面上,如图甲,现用一竖直向上的力F拉动物块A,使之向上做匀加速直线运动,如图乙,在物块A开始运动到物块B将要离开桌面的过程中(弹簧始终处于弹性限度内),下列说法正确的是( ) A.力F先减小后增大 B.弹簧的弹性势能一直增大 C.物块A的动能和重力势能一直增大 D.两物块A、B和轻弹簧组成的系统机械能先增大后减小 答案 C 解析 对A物块由牛顿第二定律得:F-mg+kx=ma,解得:F=m(g+a)-kx,由于x先减小后反向增大,故拉力一直增大,A错误;在A上升过程中,弹簧从压缩到伸长,所以弹簧的弹性势能先减小后增大,B错误;在上升过程中,由于物块A做匀加速运动,所以物块A的速度增大,高度升高,则物块A的动能和重力势能增大,C正确;在上升过程中,除重力与弹力做功外,还有拉力做正功,所以两物块A、B和轻弹簧组成的系统的机械能一直增大,D错误。 4.如图所示,质量为m的滑块以一定初速度滑上倾角为θ的固定斜面,同时施加一沿斜面向上的恒力F=mgsinθ;已知滑块与斜面间的动摩擦因数μ=tanθ,取出发点为参考点,能正确描述滑块运动到最高点过程中产生的热量Q,滑块动能Ek、势能Ep、机械能E随时间t、位移x关系的是( ) A. B. C. D. 解析 根据滑块与斜面间的动摩擦因数μ=tanθ可知,滑动摩擦力等于重力沿斜面向下的分力。施加一沿斜面向上的恒力F=mgsinθ,物体机械能保持不变,重力势能随位移x均匀增大,C项正确,D项错误;产生的热量Q=fx,随位移均匀增大,滑块动能Ek随位移x均匀减小,A、B项错误。 答案 C 5.(多选)如图所示,固定于水平面上的光滑斜面足够长,一轻质弹簧的一端与固定在斜面上的木板P相连,另一端与盒子A相连,A内放有光滑球B,B恰与盒子前、后壁接触,现用力推A使弹簧处于压缩状态,然后由静止释放,则从释放盒子A到其获得最大速度的过程中,下列说法正确的是( ) A.弹簧的弹性势能一直减少到零 B.A对B做的功等于B机械能的增加量 C.弹簧弹性势能的减少量等于A的机械能的增加量 D.A所受弹簧弹力和重力做的功的代数和大于A的动能的增加量 解析 盒子A运动过程中,弹簧弹性势能一直减少,当弹簧弹力与A、B的重力沿斜面向下的分力大小相等时,盒子的速度最大,此时弹簧的弹性势能不为零,A项错误;由功能关系知,A对B做的功等于B机械能的增加量,B项正确;将A、B和弹簧看作一个系统,则该系统机械能守恒,所以弹簧弹性势能的减少量等于A和B机械能的增加量,C项错误;对盒子A,弹簧弹力做正功,盒子重力做负功,小球B对A沿斜面向下的弹力做负功,由动能定理知A所受弹簧弹力和重力做的功的代数和大于A的动能的增加量,D项正确。 答案 BD 6.(多选)如图所示,一根原长为L的轻弹簧,下端固定在水平地面上,一个质量为m的小球,在弹簧的正上方从距地面高度为H处由静止下落压缩弹簧。若弹簧的最大压缩量为x,小球下落过程受到的空气阻力恒为f,则小球从开始下落至最低点的过程( ) A.小球动能的增量为零 B.小球重力势能的增量为mg(H+x-L) C.弹簧弹性势能的增量为(mg-f)(H+x-L) D.系统机械能减小fH 解析 小球下落的整个过程中,开始时速度为零,结束时速度也为零,所以小球动能的增量为0,故A项正确;小球下落的整个过程中,重力做功WG=mgh=mg(H+x-L),根据重力做功量度重力势能的变化WG=-ΔEp得小球重力势能的增量为-mg(H+x-L),故B项错误;根据动能定理得WG+Wf+W弹=0-0= 0,所以W弹=-(mg-f)(H+x-L),根据弹簧弹力做功量度弹性势能的变化W弹=-ΔEp得,弹簧弹性势能的增量为(mg-f)·(H+x-L),故C项正确;系统机械能的减少等于重力、弹力以外的力做的功,所以小球从开始下落至最低点的过程,克服阻力做的功为f(H+x-L),所以系统机械能的减小量为f(H+x-L),故D项错误。 答案 AC 7.(多选)(动力学方法和能量观点的综合应用)(2017·黑龙江穆棱市期末)如图所示,劲度系数为k的轻质弹簧,一端系在竖直放置、半径为R的光滑圆环顶点P,另一端连接一套在圆环上且质量为m的小球,开始时小球位于A点,此时弹簧处于原长且与竖直方向的夹角为45°,之后小球由静止沿圆环下滑,小球运动到最低点B时速率为v,此时小球与圆环之间压力恰好为零,下列分析错误的是( ) A.从A到B的过程中,小球的机械能守恒 B.从A到B的过程中,重力对小球做的功小于小球克服弹簧弹力做的功 C.从A到B的过程中,小球的重力势能转化为小球的动能和弹簧的弹性势能 D.小球过B点时,弹簧的弹力大小为mg+m 答案AB 解析从A到B的过程中,弹簧的弹力对小球做负功,则小球的机械能减小,故A错误。从A到B的过程中,重力做正功,弹簧的弹力做负功,由于动能增大,由动能定理知,总功为正,所以重力对小球做的功大于小球克服弹簧弹力做的功,故B错误。从A到B的过程中,弹簧的弹性势能增大,小球的重力势能减小,动能增大,则知重力势能转化为小球的动能和弹簧的弹性势能,故C正确。从A到B的过程中,小球运动到最低点B时速率为v,此时小球与圆环之间压力恰好为零,则知由弹簧的弹力与重力的合力恰好提供小球所需要的向心力,则F-mg=m,所以小球过B点时,弹簧的弹力大小为F=mg+m,故D正确。 8.(多选)(动力学方法和能量观点的综合应用)(2017·黑龙江哈尔滨联考)如图所示,一质量为m的小球置于半径为R的光滑竖直轨道最低点A处,B为轨道最高点,C、D为圆的水平直径两端点。轻质弹簧的一端固定在圆心O点,另一端与小球拴接,已知弹簧的劲度系数为k=,原长为L=2R,弹簧始终处于弹性限度内, 若给小球一水平初速度v0,已知重力加速度为g,则( ) A.无论v0多大,小球均不会离开圆轨道 B.若查看更多
相关文章
- 当前文档收益归属上传用户
- 下载本文档