河南省信阳市信阳高级中学机械能守恒定律易错题(Word版 含答案)

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一、第八章 机械能守恒定律易错题培优(难)
1.某实验研究小组为探究物体冲上粗糙斜面能达到的最大位移x 与斜面倾角θ的关系,使某一物体每次以不变的初速率v 0沿足够长的斜面向上运动,如图甲所示,调节斜面与水平面的夹角θ,实验测得x 与θ的关系如图乙所示,取g =10m/s 2。

则由图可知( )
A .物体的初速率v 0=3m/s
B .物体与斜面间的动摩擦因数µ=0.8
C .图乙中x min =0.36m
D .取初始位置所在水平面为重力势能参考平面,当θ=37°,物体上滑过程中动能与重力势能相等时,物体上滑的位移为0.1875m 【答案】AC 【解析】 【分析】 【详解】 A .当2
π
θ=
时,物体做竖直上抛运动,不受摩擦力作用,根据
202v gh =
可得
03m/s v =
A 正确;
B .当0θ=时,物体沿水平面做减速运动,根据动能定理
2
012
mv mgx μ= 代入数据解得
=0.75μ
B 错误;
C .根据动能定理
2
01cos sin 2
mv mgx mgx μθθ=+ 整理得
9
20(0.75cos sin )
x θθ=
+
因此位移最小值
min 2
0.36m 200.751
x =
=+
C 正确;
D .动能与重力势能相等的位置
o 2
o o 01sin 37(sin 37cos37)2
mgx mv mgx mgx μ=
-+ 整理得
0.25m x =
D 错误。

故选AC 。

2.如图所示,两质量都为m 的滑块a ,b (为质点)通过铰链用长度为L 的刚性轻杆相连接,a 套在竖直杆A 上,b 套在水平杆B 上两根足够长的细杆A 、B 两杆分离不接触,且两杆间的距离忽略不计。

将滑块a 从图示位置由静止释放(轻杆与B 杆夹角为30°),不计一切摩擦,已知重力加速度为g 。

在此后的运动过程中,下列说法中正确的是( )
A .滑块a 和滑块b 所组成的系统机械能守恒
B .滑块b 的速度为零时,滑块a 的加速度大小一定等于g
C .滑块b 3gL
D .滑块a 2gL
【答案】AC 【解析】 【分析】 【详解】
A .由于整个运动过程中没有摩擦阻力,因此机械能守恒,A 正确;
B .初始位置时,滑块b 的速度为零时,而轻杆对滑块a 有斜向上的推力,因此滑块a 的加速度小于g ,B 错误;
C .当滑块a 下降到最低点时,滑块a 的速度为零,滑块b 的速度最大,根据机械能守恒定律
o 21(1sin 30)2
b mgL mv +=
解得
3b v gL =
C 正确;
D .滑块a 最大速度的位置一定在两杆交叉点之下,设该位置杆与水平方向夹角为θ 根据机械能守恒定律
o 2211(sin 30sin )22
a b mgL mv mv θ+=
+ 而两个物体沿杆方向速度相等
cos sin b a v v θθ=
两式联立,利用三角函数整理得
21
2(sin )cos 2
a v gL θθ=+
利用特殊值,将o =30θ 代入上式可得
.521a v gL gL =>
因此最大值不是2gL ,D 错误。

故选AC 。

3.如图所示,一根轻质弹簧放在光滑斜面上,其下端与斜面底端的固定挡板相连,弹簧处于自然伸长状态。

第一次让甲物块从斜面上的A 点由静止释放,第二次让乙物块从斜面上的B 点由静止释放,两物块压缩弹簧使弹簧获得的最大弹性势能相同,两物块均可看作质点,则下列说法正确的是( )
A .甲物块的质量比乙物块的质量大
B .甲物块与弹簧刚接触时的动能大于乙物块与弹簧刚接触时的动能
C .乙物块动能最大的位置在甲物块动能最大的位置下方
D .将两物块释放的位置上移,两物块向下运动的过程中,动能最大的位置会下移 【答案】BC 【解析】 【分析】 【详解】
A .由于两物块使弹簧获得的最大弹性势能相同,即两物块向下运动最低点的位置相同,根据机械能守恒可知,两物块减少的最大重力势能相同,由此可以判断甲物块的质量比乙物块的质量小,选项A 错误;
B .从两物块与弹簧相接触到弹簧被压缩到最短的过程中,乙物块的质量大,则乙物块减小的重力势能大,所以其动能减小的少,选项B 正确;
C .动能最大的位置是合外力为零的时候,由力的平衡可知,乙物块动能最大的位置在甲物块动能最大位置的下方,选项C 正确;
D .由力的平衡可知,改变两物块释放的位置,两物块向下运动的过程中,动能最大的位置不会变,选项D 错误。

故选BC 。

4.在机场和火车站对行李进行安全检查用的水平传送带如图所示,当行李放在匀速运动的传送带上后,传送带和行李之间的滑动摩擦力使行李开始运动,随后它们保持相对静止,行李随传送带一起匀速通过检测仪检查,设某机场的传送带匀速前进的速度为0.4 m/s ,某行李箱的质量为5 kg ,行李箱与传送带之间的动摩擦因数为0.2,当旅客把这个行李箱小心地放在传送带上的A 点,已知传送带AB 两点的距离为1.2 m ,那么在通过安全检查的过程中,g 取10 m/s 2,则 ( ).
A .开始时行李箱的加速度为0.2 m/s 2
B .行李箱从A 点到达B 点时间为3.1 s
C .传送带对行李箱做的功为0.4 J
D .传送带上将留下一段摩擦痕迹,该痕迹的长度是0.04 m 【答案】BCD 【解析】 【分析】 【详解】
行李开始运动时由牛顿第二定律有:μmg=ma ,所以得:a="2" m/s 2,故A 错误;物体加速到与传送带共速的时间10.40.22v t s s a =
==,此时物体的位移:110.042
x vt m ==,则物体在剩下的x 2=1.2m-0.04m=1.96m 内做匀速运动,用时间2
2 2.9x t s v
=
=,则行李箱从A 点到达B 点时间为t=t 1+t 2="3.1" s ,选项B 正确;行李最后和传送带最终一起匀速运动,根据动能定理知,传送带对行李做的功为:W=12
mv 2
="0.4" J ,故C 正确;在传送带上留下的痕迹长度为:0.04?22
vt vt
s vt m =-
==,故D 正确.故选BCD .
5.在一水平向右匀速传输的传送带的左端A 点,每隔T 的时间,轻放上一个相同的工件,已知
工件与传送带间动摩擦因素为,工件质量均为m ,经测量,发现后面那些已经和传送带达到相同速度的工件之间的距离为x ,下列判断正确的有
A .传送带的速度为
x T
B .传送带的速度为22gx μ
C .每个工件与传送带间因摩擦而产生的热量为
1
2
mgx μ D .在一段较长的时间内,传送带因为传送工件而将多消耗的能量为2
3mtx T
【答案】AD 【解析】 【分析】 【详解】
A .工件在传送带上先做匀加速直线运动,然后做匀速直线运动,每个工件滑上传送带后运动的规律相同,可知x =vT ,解得传送带的速度v =
x
T
.故A 正确; B .设每个工件匀加速运动的位移为x ,根据牛顿第二定律得,工件的加速度为μg ,则传送带的速度2v gx μ=s 与x 的关系.故B 错误; C .工件与传送带相对滑动的路程为
22
222v v x x v g g gT
μμμ∆=-= 则摩擦产生的热量为
Q =μmg △x =2
2
2mx T
故C 错误;
D .根据能量守恒得,传送带因传送一个工件多消耗的能量
22212mx E mv mg x T
μ=+∆=
在时间t 内,传送工件的个数f
W E η
=
则多消耗的能量
23mtx E nE T
'==
故D 正确。

故选AD 。

6.一辆汽车在平直的公路上由静止启动,先保持加速度不变,达到额定功率后保持额定功率不变继续行驶。

汽车所受阻力恒定,下列关于汽车运动全过程的速度、加速度、牵引力、功率的大小随时间变化的图像可能正确的是()
A.B.
C.D.
【答案】AD
【解析】
【分析】
【详解】
A.汽车以恒定加速度启动,可分为三个阶段:第一个阶段,匀加速直线运动,在v t-图像中是一条通过原点的直线;第二个阶段,作加速度越来越小的加速运动;第三阶段,以最大速度作匀速直线运动,故A正确;
B.汽车刚开始做匀加速,加速度恒定,当汽车匀加速到额定功率后,速度继续增大时,牵引力减小,加速度减小,速度继续增大,这一过程加速度减小,但加速度的变化是越来越慢,而不是变化越来越快,故B错误;
C.0~t1,汽车做匀加速直线运动,牵引力不变,到t2时以最大的速度做匀速运动,此时有牵引力等于阻力,而不是为零,故C错误;
=可知
D.0~t1,汽车做匀加速直线运动,牵引力不变,由P Fv
P ma f v ma f at
=+=+
()()
即P与v成正比,到t1时刻功率达到额定功率,此后将保持这一额定功率运行,故D正确。

故选AD。

7.如图所示,劲度系数k=40N/m的轻质弹簧放置在光滑的水平面上,左端固定在竖直墙上,物块A、B在水平向左的推力F=10N作用下,压迫弹簧处于静止状态,已知两物块不粘连,质量均为m=3kg。

现突然撤去力F,同时用水平向右的拉力F'作用在物块B上,同时控制F'的大小使A、B一起以a=2m/s2的加速度向右做匀加速运动,直到A、B分离,
此过程弹簧对物块做的功为W 弹=0.8J 。

则下列说法正确的是( )
A .两物块刚开始向右匀加速运动时,拉力F '=2N
B .弹簧刚好恢复原长时,两物块正好分离
C 10
s 刚好分离 D .两物块一起匀加速运动到分离,拉力F '对物块做的功为0.6J 【答案】AC 【解析】 【分析】 【详解】
A .两物块刚开始向右匀加速运动时,对A
B 整体,由牛顿第二定律可知
2F F ma '+=
解得
2232N 10N 2N F ma F '=-=⨯⨯-=
故A 正确;
BC .两物体刚好分离的临界条件;两物体之间的弹力为零且加速度相等。

设此时弹簧的压缩量为x ,则有
kx ma =
代入数据,可得
32
m 0.15m 40
ma x k ⨯=
== 弹簧最初的压缩量
010
m=0.25m 40F x k =
= 故两物块一起匀加速运动到分离的时间为
2
012
at x x =- 解得
02()2(0.250.15)10
s 2x x t a --=
== 故B 错误,C 正确;
D .对AB 整体,从一起匀加速运动到分离,由动能定理可得
21
22
F W W mv '+=⨯弹
10102v at ===
解得
22
1110
223()J0.8J0.4J
22
F
W mv W
'
=⨯-=⨯⨯⨯-=

故D错误。

故选AC。

8.如图1所示,遥控小车在平直路面上做直线运动,所受恒定阻力f=4N,经过A点时,小车受到的牵引力F A=2N,运动到B点时小车正好匀速,且速度v B=2m/s;图2是小车从A 点运动到B点牵引力F与速度v的反比例函数关系图像。

下列说法正确的是()
A.从A到B,牵引力的功率保持不变
B.从A到B,牵引力的功率越来越小
C.小车在A点的速度为4m/s
D.从A到B,小车的速度减小得越来越慢
【答案】ACD
【解析】
【分析】
【详解】
AB.遥控小车牵引力的功率P=Fv,而题目中,已知小车从A点运动到B点牵引力F与速度v成反比例,则可知F与v的乘积保持不变,即功率P不变,故A正确,B错误;
C.小车运动到B点时正好匀速,则牵引力等于阻力,且速度v B=2m/s,则小车的功率为
8W
B
P Fv fv
===
则在A点时速度
8
m/s4m/s
2
A
A
P
v
F
===
故C正确;
D.小车从A到B的过程中,因速度从4m/s减小到2m/s,在这一过程中,功率始终保持不变,故牵引力增大,小车所受的合外力
F f F
=-

可知,合外力减小,由牛顿第二定律
F
a
m
=合可知,小车的加速度减小,所以从A到B,小车的速度减小得越来越慢,故D正确。

故选ACD。

9.如图所示,倾角θ=30°的固定斜面上固定着挡板,轻弹簧下端与挡板相连,弹簧处于原长时上端位于D 点.用一根不可伸长的轻绳通过轻质光滑定滑轮连接物体A 和B ,使滑轮左侧轻绳始终与斜面平行,初始时A 位于斜面的C 点,C 、D 两点间的距离为L .现由静止同时释放A 、B ,物体A 沿斜面向下运动,将弹簧压缩到最短的位置E 点,D 、E 两点间
的距离为
2L .若A 、B 的质量分别为4m 和m ,A 与斜面间的动摩擦因数38
μ=,不计空气阻力,重力加速度为g ,整个过程中,轻绳始终处于伸直状态,则( )
A .A 在从C 至E 的过程中,先做匀加速运动,后做匀减速运动
B .A 在从
C 至
D 的过程中,加速度大小为120
g C .弹簧的最大弹性势能为
15
8
mgL D .弹簧的最大弹性势能为38
mgL 【答案】BD 【解析】 【分析】 【详解】
AB .对AB 整体,从C 到D 的过程受力分析,根据牛顿第二定律得加速度为
4sin 304cos30420
mg mg mg g
a m m μ︒--⋅︒=
=+
可知a 不变,A 做匀加速运动,从D 点开始与弹簧接触,压缩弹簧,弹簧被压缩到E 点的过程中,弹簧弹力是个变力,则加速度是变化的,所以A 在从C 至E 的过程中,先做匀加速运动,后做变加速运动,最后做变减速运动,直到速度为零,故A 错误,B 正确; CD .当A 的速度为零时,弹簧被压缩到最短,此时弹簧弹性势能最大,整个过程中对AB 整体应用动能定理得
004sin 304cos30222L L L mg L mg L mg L W μ⎛⎫⎛⎫⎛
⎫-=+︒-+-⨯︒+- ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝
⎭弹
解得3
8
W mgL =
弹,则弹簧具有的最大弹性势能为 p 3
8
E W mgL ==弹
故C 错误,D 正确。

故选BD 。

10.如图所示,倾角为的足够长倾斜传送带沿逆时针方向以恒定速率运行,一个小物块无初速度的放在传送带上端,传送带与物块间动摩擦因数tan μθ<,取传送带底端为零势能面,下列描述小物块速度v ,重力势能E P ,动能E k 和机械能E 四个物理量随物块沿传送带运动距离x 的变化趋势中正确的有( )
A .
B .
C .
D .
【答案】BCD 【解析】 【分析】 【详解】
A .小物块无初速度的放在传送带上,先向下加速,最初阶段传送带的速度大于小物体的速度,滑动摩擦力沿传送带向下,根据牛顿第二定律的小物体的加速度
1(sin cos )a g θμθ=+

212v a x =

12v a x =故v —x 图像应为向x 轴弯曲的一段曲线;
当小物体加速到与传送带的速度相等后,由于tan μθ<,重力沿斜面向下的分力大于滑动摩擦力,小物体受到的合力沿传送带向下,小物块继续向下加速;小物块的速度大于传送
带的速度v 0后,摩擦力沿传送带向上,加速度
2(sin cos )a g θμθ=-

22
022v v a x -=
解得
2022v v a x =+
故v-x 图像同样为向x 轴弯曲的一段曲线,故A 错误;
B .取传送带底端为零势能面,设初状态重力势能为E P0,重力势能表达式为
p p0sin E E mgx θ=-
E P -x 图像应为斜率为负值的一段直线,故B 正确; C .小物块加速度为a 1时,根据动能定理有动能的表达式为
k 1E F x ma x ==⋅合
设此过程获得的动能为E k0,E k -x 图像应为斜率为正值、过原点的一段直线;小物块的速度大于传送带速度后加速度为a 2,动能表达式为
k k0k02E E F x E ma x =+=+合
故E k -x 图像应为斜率为正值的一段直线;由于12a a >,斜率变小,故C 正确。

D .小物块加速度为a 1时,摩擦力做正功,机械能增加,机械能表达式为
p0cos E E mg x μθ=+⋅
E-x 图像应为斜率为正值的一段直线,纵轴截距为初状态的机械能E P0;小物体加速到与传送带的速度相等时,机械能增加到最大值E m ,小物块的速度大于传送带速度后,摩擦力做负功,机械能表达式为
m cos E E mg x μθ=-⋅
E-x 图像应为斜率为负值的一段直线,故D 正确。

故选BCD 。

11.如图所示,长度相同的三根轻杆构成一个正三角形支架,在A 处固定质量为2m 的小球,B 处固定质量为m 的小球,支架悬挂在O 点,可绕过O 点并与支架所在平面相垂直的固定轴转动,开始时OB 与地面相垂直。

放手后开始运动,在不计任何阻力的情况下,下列说法正确的是( )
A .A 处小球到达最低点时速度为0
B .A 处小球机械能的减少量等于B 处小球机械能的增加量
C .B 处小球向左摆动所能达到的最高位置应高于A 处小球开始运动时的高度
D .当支架从左向右回摆时,A 处小球能回到起始高度 【答案】BCD 【解析】 【分析】 【详解】
BD .因A 处小球质量大,位置高,所以三角支架处于不稳定状态,释放后支架就会向左摆动,摆动过程中只有小球受到的重力做功,故系统的机械能守恒,A 处小球机械能的减少量等于B 处小球机械能的增加量,当支架从左向右回摆时,A 处小球能回到起始高度,选项B 、D 正确;
A .设支架边长是L ,则A 处小球到最低点时小球下落的高度为1
2
L ,B 处小球上升的高度也是
12L ,但A 处小球的质量比B 处小球的大,故有1
2mgL 的重力势能转化为小球的动能,因而此时A 处小球的速度不为0,选项A 错误;
C .当A 处小球到达最低点时有向左运动的速度,还要继续向左摆,B 处小球仍要继续上升,因此B 处小球能达到的最高位置比A 处小球的最高位置还要高,选项C 正确。

故选BC
D 。

12.如图所示,一根劲度系数为k 的轻弹簧竖直固定在水平地面上,轻弹簧上端正上方h 高度处A 点有一个质量为m 的小球。

现让小球由静止开始下落,在B 点接触轻弹簧的上端,在C 点时小球所受的弹力大小等于重力大小,在D 点时小球速度减为零,此后小球向上运动返回到最初点,已知小球在竖直方向上做周期性运动。

若轻弹簧储存的弹性势能与其形变量x 间的关系为2
12
p E kx =,不计空气阻力,重力加速度为g ,则下列说法正确的是( )
A .在D 点时小球的加速度大小大于重力加速度g 的大小
B .小球从B 点到D 点的过程中,其速度和加速度均先增大后减小
C .从A 点到C 点小球重力势能的减少量等于小球动能的增加量
D .小球在D (2)
mg mg mg kh ++
【答案】AD 【解析】 【分析】
【详解】
A .若小球从
B 点由静止释放,则最低点应该在D ′位置且满足B
C =C
D ′,由对称可知,在D ′点的加速度为向上的g ;若小球从A 点释放,则最低点的位置在D 点,则D 点应该在D ′点的下方,则在D 点时小球的加速度大小大于在D ′点的加速度,即大于重力加速度g 的大小,选项A 正确;
B .小球从B 点到D 点的过程中,在B
C 段重力大于弹力,加速度向下且逐渐减小,速度逐渐变大;在C
D 段,重力小于弹力,加速度向上且逐渐变大,速度逐渐减小,即小球从B 点到D 点的过程中,加速度先减小后增加,速度先增加后减小,选项B 错误; C .由能量守恒定律可知,从A 点到C 点小球重力势能的减少量等于小球动能的增加量与弹簧的弹性势能的增加量之和,选项C 错误; D .由能量关系可知从A 到D 满足
21()2
mg h x kx +=
解得小球在D 点时弹簧的压缩量为
(2)
mg mg mg kh x ++=
(另一值舍掉)选项D 正确。

故选AD 。

13.如图,在竖直平面内有一光滑水平直轨道,与半径为R 的光滑半圆形轨道相切于B 点,一质量为m (可视为质点)的小球从A 点通过B 点进入半径为R 的半圆,恰好能通 过轨道的最高点M ,从M 点飞出后落在水平面上,不计空气阻力,则( )
A .小球在 A 点时的速度为 2gR
B .小球到达B 点时对轨道的压力大小为mg
C .小球从B 点到达M 点的过程中合力的冲量大小为6m gR
D .小球运动到与圆心等高处对轨道的压力大小为3mg 【答案】D 【解析】 【分析】 【详解】
A .小球恰好能通过半圆的最高点M ,由重力提供向心力,由牛顿第二定律得
2M
v mg m R
=
解得
M v 由A 到M ,由动能定理得
22M A 11222
mg R mv mv -⋅=
- 解得
A v 故A 错误;
B .由A 到B ,速度不变
B A v v =在B 点时,对B 点进行受力分析重力提供向心力,由牛顿第二定律得
2
B
N v F mg m R
-=
所以
2
2B
=+=6N v
F mg m mg m
mg R
R
+=
由牛顿第三定律得,小球到达B 点时对轨道的压力大小为
==6N F F mg 压
故B 错误;
C .小球在B 点时速度向右,大小为B v =,在M 点时,速度向左,大小为
M v =B 点到达M 点的过程中,取向右为正,合力的冲量为动量的变化
=M B I mv mv --=-
故C 错误;
D .小球运动到与圆心等高处时,由动能定理知
22A 1122
mg R mv mv -⋅=
- 在那一点,弹力提供向心力
2
3mv F mg R
==
由牛顿第三定律得,小球到达B 点时对轨道的压力大小为
==3F F mg 压
故D 正确; 故选:D 。

14.如图所示,一竖直轻质弹簧固定在水平地面上,其上端放有一质量为m 的小球,小球
可视为质点且和弹簧不拴接。

现把小球往下按至A 位置,迅速松手后,弹簧把小球弹起,小球上升至最高位置C ,图中经过位置B 时弹簧正好处于自由状态。

已知B 、A 的高度差为1h ,C 、B 的高度差为2h ,重力加速度为g ,空气阻力忽略不计。

下列说法正确的是( )
A .从A 位置上升到
B 位置的过程中,小球的动能一直增大 B .从A 位置上升到
C 位置的过程中,小球的机械能守恒 C .小球在A 位置时,弹簧的弹性势能等于()12mg h h +
D .小球在A 位置时,弹簧的弹性势能小于()12mg h h + 【答案】C 【解析】 【分析】 【详解】
A .小球从A 位置上升到
B 位置的过程中,先加速,当弹簧的弹力k x mg ∆=时,合力为零,加速度减小到零,速度达到最大;之后小球继续上升,弹簧的弹力小于重力,小球做减速运动,故小球从A 上升到B 的过程中,动能先增大后减小,选项A 错误; B .从A 运动到B 的过程中,弹簧对小球做正功,小球的机械能增加。

从B 运动到
C 的过程中,只受重力,机械能守恒,选项B 错误;
CD 、根据系统的机械能守恒可知小球在A 位置时,弹簧的弹性势能等于小球由A 到C 位置时增加的重力势能,为
21p E mg h h =+()
选项C 正确,D 错误。

故选C 。

15.如图所示,长为L 的长木板水平放置,在木板的A 端放置一个质量为m 的小物块,现缓慢地抬高A 端,使木板以左端为固定轴转动,当木板转到与水平面的夹角为α时小物块开始滑动,此时停止转动木板,小物块滑到底端的速度为v ,则在整个过程中( )
A .支持力对物块做功为sin mgL α
B .重力对小物块做功为-sin mgL α
C .滑动摩擦力对小物块做的功
2
1sin 2
mv mgL α+ D .小物块的机械能减小了sin mgL α 【答案】A 【解析】 【分析】 【详解】
A .在缓慢抬高木板A 端的过程中,只有重力和支持力对小物块做功,根据动能定理得
sin 0N W mgL α-=
得到支持力对小物块做的功为
=sin N W mgL α
A 正确;
B .对整体过程研究,重力对小物块做功为零,B 错误;
C .小物块沿板下滑过程中,小物块重力和滑动摩擦力做功,根据动能定理得
2
1sin 02
f mgL W mv α+=
- 得到滑动摩擦力对小物块做的功为
21
=sin 2
f W mv mgL α-
C 错误;
D .在整个过程中小物块的机械能是增加的,增加量等于小物块动能的增加量即为212
mv ,D 错误。

故选A 。

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