2020年高中物理第七章机械能守恒定律章末质量评估(三)(含解析)新人教版必修2

合集下载

2020年新教材高中物理课时素养评价十七机械能守恒定律(含解析)新人教版必修2

2020年新教材高中物理课时素养评价十七机械能守恒定律(含解析)新人教版必修2

机械能守恒定律(25分钟60分)一、选择题(本题共6小题,每题5分,共30分)1.下列描述的物理过程中,研究对象机械能守恒的是( )A.拉着物体沿斜面加速上滑的过程B.跳伞运动员张开伞后,在空中匀速下降的过程C.运动员投出的铅球在空中飞行的过程(空气阻力不计)D.汽车匀速通过一座拱形桥的过程【解析】选C。

拉着物体沿斜面加速上滑的过程中,动能和重力势能均增大,机械能不守恒,故A错误;跳伞运动员张开伞后,在空中匀速下降的过程中,动能不变,重力势能减小,机械能不守恒,故B错误;运动员投出的铅球在空中飞行的过程中,由于不计空气阻力,只有重力做功,故机械能守恒,故C正确;汽车匀速通过一座拱形桥的过程中,动能不变,重力势能改变,故机械能不守恒,故D错误。

【补偿训练】在下列实例中,机械能一定守恒的是 ( )A.如图甲所示,沿固定光滑圆弧面下滑的物体B.如图乙所示,在光滑水平面上压缩弹簧过程中的小球C.匀速下降的物体D.匀加速下降的物体【解析】选A。

沿固定光滑圆弧面下滑的物体,只有重力做功,机械能守恒,故A正确;在光滑水平面上压缩弹簧过程中的小球,动能减小,重力势能不变,机械能减小,故B错误;匀速下降的物体,动能不变,重力势能减小,机械能减小,故C错误;匀加速下降的物体加速度不一定等于g,机械能不一定守恒,故D错误。

2.如图所示,两个内壁光滑,半径不同的半球形碗放在不同高度的水平面上,使两碗口处于同一水平面,现将两个完全相同的小球a、b分别从两个碗左边的边缘处静止释放,在释放后的运动过程中,关于两球的机械能判断正确的是( )A.球a的机械能始终等于球b的机械能B.球a的机械能始终大于球b的机械能C.球a的机械能始终小于球b的机械能D.两球机械能的大小关系无法比较【解析】选A。

两球均在光滑的碗内下滑,碗的支持力对球不做功,只有重力做功,机械能均守恒,开始时两球的机械能相等,所以下滑过程中,两球的机械能始终相等,故A正确,B、C、D错误。

人教版高一物理必修二第7章 机械能守恒定律(期末)训练(带解析)

人教版高一物理必修二第7章 机械能守恒定律(期末)训练(带解析)

2019—2020物理人教必修二第7章机械能守恒定律(期末)训练含答案必修二第七章机械能守恒定律一、选择题1、如图所示,在同一水平方向恒力F的作用下,一物体分别沿着粗糙水平面和光滑水平面从静止开始运动相同位移x,物体沿着粗糙水平地面运动位移x过程中,力F做的功和做功的平均功率分别为W1、P1.物体沿着光滑水平地面运动位移x过程中,力F做的功和做功的平均功率分别为W2、P2.则()A.W1>W2、P1>P2B.W1=W2、P1<P2C.W1<W2、P1<P2D.W1=W2、P1>P22、如图所示,一小孩和一大人都以水平的力匀速推动相同的木箱在相同的路面走同样的位移(推木箱的速度大小如图中所注),比较此过程中两人分别对木箱做功的多少( )A.大人做的功多B.小孩做的功多C.大人和小孩做的功一样多D.条件不足,无法判断3、下列实例中,动能转化为势能的是()A. 竖直上抛的正在上升的小球B. 上紧发条的玩具汽车汽车正在行驶C. 从高处下落的石块D. 从斜槽上滚下的小球4、如图所示,一根绳的两端分别固定在两座猴山的A,B处,A,B两点水平距离为16 m,竖直距离为2 m,A,B间绳长为20 m。

质量为10 kg的猴子抓住套在绳上的滑环从A处滑到B处。

以A点所在水平面为参考平面,猴子在滑行过程中重力势能最小值约为(绳处于拉直状态)( )A.-1.2×103 JB.-7.5×102 JC.-6.0×102 JD.-2.0×102 J5、如图所示,滑雪者由静止开始沿斜坡从A点自由滑下,然后在水平面上前进至B点停下.已知斜坡、水平面与滑雪板之间的动摩擦因数均为μ,滑雪者(包括滑雪板)的质量为m,A、B两点间的水平距离为L.在滑雪者经过AB段的过程中,摩擦力所做功的大小为( )A.大于μmgL B.小于μmgLC.等于μmgL D.以上三种情况都有可能6、一根质量为M的直木棒,悬挂在O点,有一只质量为m的猴子抓着木棒,如图甲所示。

人教版高中物理必修二第七章 机械能守恒定律 单元质量评估(三)

人教版高中物理必修二第七章 机械能守恒定律 单元质量评估(三)

高中物理学习材料(灿若寒星**整理制作)第七章机械能守恒定律单元质量评估(三)一、选择题(本题共9小题,每小题5分,共45分.有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确,把正确选项前的字母填在题后的括号内)1.从地面竖直上抛两个质量不同的物体,设它们的初动能相同,当上升到同一高度时(不计空气阻力,选抛出点所在的水平面为参考面),则两个物体()A.所具有的重力势能相等B.所具有的动能相等C.所具有的机械能不相等D.所具有的机械能相等【解析】选D.初态机械能相同,机械能守恒,D对,C错.同一高度质量不等,重力势能不等,动能不等,A、B错.2.下列关于能的转化和守恒定律的认识不正确的是()A.某种形式的能减少,一定存在其他形式的能增加B.某个物体的能减少,必然有其他物体的能增加C.不需要任何外界的动力而持续对外做功的机器——永动机不可能制成D.石子从空中落下,最后停止在地面上,说明机械能消失了【解析】选D.能量可以转化或转移但总量不变,A、B、C对,D中机械能转化成了内能,D错.3.(2010·晋江高一检测)关于功和能,下列说法正确的是()A.功有正负,因此功是矢量B.功是能量转化的量度C.能量的单位是焦耳,功的单位是瓦特D.物体发生1 m位移过程中,作用在物体上大小为1 N的力对物体做的功一定为1 J【解析】选B.功虽有正负,但是标量,A错.功、能单位都是焦耳,C错.由W=Flcosα可知,F=1 N,l=1 m,α=0°时,W=1 J,D错.功是能量转化的量度,B对.4.一块固定放置的磁铁把其正下方一枚小铁钉吸引了过来,对此现象下列说法正确的是()A.磁铁吸引铁钉,而铁钉不会吸引磁铁B.磁铁对铁钉做了功,铁钉也对磁铁做了功C.铁钉的机械能增加了,磁铁的机械能没有变化D.磁铁和铁钉的作用是相互的,且在铁钉运动过程中能的总量是守恒的【解析】选C、D.磁铁和铁钉的吸引是相互的,A错.由功的定义可知磁铁对铁钉做了功,而磁铁没动,所以铁钉对磁铁没有做功,B错.在两者相互作用过程中,铁钉位置升高故机械能增加,磁铁机械能不变,故C对.在两者接触前,只有系统内的引力和重力做功,总能量守恒,故D对.5.(2010·德州高一检测)某人将重物由静止开始举高H,并获得速度v,则下列说法中不正确的是()A.人对物体做的功等于物体机械能的增量B.物体所受合外力对它做的功等于物体动能的增量C.克服物体重力做的功等于物体重力势能的增量D.合外力的功等于物体动能和势能的总和的增量【解析】选D.合外力对物体做功等于物体动能的增量,B对,D错.重力做功等于重力势能的减少,克服重力做功等于重力势能增加,C对,人对物体做功是重力以外的其他力做功等于机械能的增量,A对.【解析】选C.由能的转化与守恒定律可知,克服摩擦力做功μmgx,等于弹性势能的减少,C对,A、B、D错. 7.(2010·桂林高一检测)在奥运比赛项目中,高台跳水是我国运动员的强项.质量为m的跳水运动员进入水中后受到水的阻力而做减速运动,设水对他的阻力大小恒为F,那么在他减速下降深度为h的过程中,下列说法正确的是(g为当地的重力加速度)()A.他的动能减少了FhB.他的重力势能减少了mghC.他的机械能减少了FhD.他的机械能减少了(F-mg)h【解析】选B、C.重力做功mgh,等于重力势能的减少,B对;合力做功(F-mg)h,等于动能的减少,A错.除重力之外的力F做功Fh,等于机械能的减少,C对、D错.8.两个质量相等的小球用轻弹簧相连,如图2所示,开始时两球静止,将P上方的绳烧断,在Q落地之前,下列说法正确的是(不计空气阻力)()A.任一时刻两球的动能相等B.任一时刻两球的速度相等C.任一时刻系统的动能和重力势能之和不变D.任一时刻,系统的机械能不变【解析】选D.在刚烧断细线的瞬间,P球的加速度a1= =2g,Q球的加速度为a2= =0,之后两球的加速度也不相等,所以其速度也不会时刻相等,则动能也不会时刻相等,故A、B均错;在小球下落过程中,弹簧的长度会发生变化,所以弹性势能也会变化,因此两球的动能与重力势能之和变化,但系统在下落过程中的机械能不变,故C错,D正确.9.用力将重物竖直提起,先是从静止开始匀加速上升,紧接着匀速上升,如果前后两过程的时间相同,不计空气阻力,则()A.加速过程中拉力的功比匀速过程中拉力的功大B.匀速过程中拉力的功比加速过程中拉力的功大C.两过程中拉力的功一样大D.上述三种情况都有可能二、实验题(10分)10.(2010·德州高一质量检测)给你一架天平和一把直尺,你如何来估测用手竖直上抛小球时,手对小球做的功?要求写出:(1)需测定哪些量?如何测量?(2)计算时所需关系式及最后所做功的表达式.三、计算题(本题共3小题,共45分.要有必要的文字说明和解题步骤,有数值计算的要注明单位)11.(15分)一辆质量为4 t的汽车驶过半径为50 m的凸形桥面时,始终保持5 m/s的速率.汽车所受的阻力为车与桥面压力的0.05倍.通过桥的最高点时汽车牵引力是多少?(g=10 m/s2),牵引力的功率为多大?12.(2010·天水高一检测)(15分)以v0=20 m/s的初速度,从地面竖直向上抛出一物体,它上升的最大高度是18 m.如果物体在运动过程中所受阻力的大小不变,则物体在离地面多大高度处,物体的动能与重力势能相等.(g取10 m/s2)13.(2010·海口高一检测)(15分)如图3所示,在水平桌面上的边角有一个轻质光滑定滑轮K,一条不可伸长的轻绳绕过K分别与物块A、B相连,A、B的质量分别为m A、m B,开始时系统处于静止状态,现在用一水平恒力F 拉物块A,使物块B上升,已知B上升距离为h时,B的速度为v,求此过程中物块A克服摩擦力所做的功.(重力加速度为g)。

高中物理第七章机械能守恒定律阶段验收评估五机械能守恒定律含解析新人教版必修220190411333

高中物理第七章机械能守恒定律阶段验收评估五机械能守恒定律含解析新人教版必修220190411333

阶段验收评估(五)机械能守恒定律一、选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分,第1~5小题只有一个选项符合题意,第6~8小题有多个选项符合题意,全选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)1.如图所示,在光滑水平面上有一物体,它的左端连一弹簧,弹簧的另一端固定在墙上,在力F的作用下物体处于静止状态,当撤去F后,物体将向右运动。

在物体向右运动的过程中,下列说法正确的是( )A.弹簧的弹性势能逐渐减小B.弹簧的弹性势能逐渐增大C.弹簧的弹性势能先增大后减小D.弹簧的弹性势能先减小后增大解析:选D 由物体处于静止状态可知,弹簧处于压缩状态,撤去F后物体在向右运动的过程中,弹簧的弹力对物体先做正功后做负功,故弹簧的弹性势能应先减小后增大。

2.升降机中有一质量为m的物体,当升降机以加速度a匀加速上升h高度时,物体增加的重力势能为( )A.mgh B.mgh+mahC.mah D.mgh-mah解析:选A 要分析重力势能的变化,只需要分析重力做功。

物体随升降机上升了h,物体克服重力做功W=mgh,故物体的重力势能增加了mgh,A正确。

3.水平路面上行驶的汽车所受到的阻力大小与汽车行驶的速率成正比。

若汽车从静止出发,先做匀加速直线运动,达到额定功率后保持额定功率行驶,则在整个行驶过程中,汽车受到的牵引力大小与阻力大小关系图像正确的是( )解析:选A 若汽车从静止出发,先做匀加速直线运动,在匀加速运动阶段,由F-F f=ma 可得,F =F f +ma 。

牵引力随阻力的增大而均匀增大,图像C 、D 错误。

达到额定功率后保持额定功率行驶,由F =P v,F f =kv 可知,牵引力与阻力成反比,图像A 正确,B 错误。

4.如图所示,光滑的曲面与光滑的水平面平滑相连,一轻弹簧右端固定,质量为m 的小球从高度h 处由静止下滑,则( )A .小球与弹簧刚接触时,速度大小为2ghB .小球与弹簧接触的过程中,小球机械能守恒C .小球在压缩弹簧到最短时,弹簧的弹性势能为12mgh D .小球在压缩弹簧的过程中,小球的加速度保持不变解析:选A 小球在曲面上下滑过程中,根据机械能守恒定律得mgh =12mv 2,解得v =2gh ,即小球与弹簧刚接触时,速度大小为2gh ,故A 正确。

人教版物理必修2第7章《机械能守恒定律》单元质量评估卷

人教版物理必修2第7章《机械能守恒定律》单元质量评估卷

第七章机械能守恒定律(考试时间:90分钟分值:100分)一、选择题(本题共10小题,每题6分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对得6分,漏选得3分,错选或不选得0分) 1。

关于功的下列几种说法中,正确的是(A)A。

人托着一个物体沿水平方向匀速前进,人对物体没有做功B。

人托着一个物体沿水平方向加速前进,人对物体没有做功C。

力和位移都是矢量,功也一定是矢量D.因为功有正功和负功的区别,所以功是矢量2.质量为m的物体,由静止开始下落,由于阻力作用,下落的加速度为错误!g、在物体下落h的过程中,下列说法中正确的是(AD)A.物体的动能增加了错误!mghB.物体的机械能减少了错误!mghC.物体克服阻力所做的功为错误!mghD。

物体的重力势能减少了mgh3.质量为m的汽车发动机的功率恒为P,摩擦阻力恒力f,牵引力为F,汽车由静止开始,经过时间t行驶了位移x时,速度达到最大值v m,则对发动机所做的功不正确的是(D) A。

Pt B。

fv m tC、错误!mv错误!+fx D。

Fx4.如图所示,DO是水平面,AB是斜面,初速度为v0的物体从D点出发沿DBA滑动到顶点A时速度刚好为零,如果斜面改为AC,让该物体从D点出发沿DCA滑动到A点且速度刚好为零,则物体具有的初速度(已知物体与路面之间的动摩擦因数处处相同且不为零)(B)A.大于v0 B。

等于v0C。

小于v0 D.取决于斜面的倾角5.如图所示,一轻绳的一端系在固定的粗糙斜面上的O点,另一端系一小球。

给小球一足够大的初速度,使小球在斜面上做圆周运动,在此过程中(AC)A。

小球的机械能不守恒B。

重力对小球不做功C。

绳的张力对小球不做功D。

在任何一段时间内,小球克服摩擦力所做的功总是等于小球动能的减少6。

我国“嫦娥一号”探月卫星发射后,先在“24小时轨道”绕地球运行(即绕地球一圈需要24小时);然后,经过两次变轨依次到达“48小时轨道”和“72小时轨道”;最后奔向月球,如果按圆形轨道计算,并忽略卫星质量的变化,在每次变轨完成后与变轨前相比(D)A.卫星动能增大,引力势能减小B。

人教版高中物理必修二第七章《机械能守恒定律》全章测评(含答案).docx

人教版高中物理必修二第七章《机械能守恒定律》全章测评(含答案).docx

高中物理学习材料桑水制作(时间:60分钟满分:100分)一、选择题(本题共10小题,每小题5分,共50分。

在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确。

全部选对的得5分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分)一、选择题1.如图所示,人站在电动扶梯的水平台阶上,假定人与扶梯一起沿斜面加速上升,在这个过程中,人脚所受的静摩擦力( )A.等于零,对人不做功B.水平向左,对人做负功C.水平向右,对人做正功D.斜向上,对人做正功解析:人随扶梯沿斜面加速上升,人受到重力、支持力和水平向右的静摩擦力。

且静摩擦力方向与运动方向的夹角小于90°,故静摩擦力对人做正功。

答案:C2.下列几种情况,系统的机械能守恒的是( )A.图甲中一颗弹丸在光滑的碗内做复杂的曲线运动B.图乙中运动员在蹦床上越跳越高C.图丙中小车上放一木块,小车的左侧有弹簧与墙壁相连。

小车在左右振动时,木块相对于小车无滑动(车轮与地面摩擦不计)D.图丙中小车振动时,木块相对小车有滑动解析:图甲中只有重力做功,机械能守恒;图乙中人体内的化学能转化为系统的机械能,故机械能不守恒;图丙中若木块相对于小车无滑动,则只有弹簧的弹力做功,弹簧和小车及木块构成的系统机械能守恒,若木块相对小车有滑动,则要有内能产生,系统的机械能减少。

答案:AC3.伽利略曾设计如图所示的一个实验,将摆球拉至M点放开,摆球会达到同一水平高度上的N 点。

如果在E或F处钉上钉子,摆球将沿不同的圆弧达到同一高度的对应点;反过来,如果让摆球从这些点下落,它同样会达到原水平高度上的M点。

这个实验可以说明,物体由静止开始沿不同倾角的光滑斜面(或弧线)下滑时,其末速度的大小( )A.只与斜面的倾角有关B.只与斜面的长度有关C.只与下滑的高度有关D.只与物体的质量有关解析:物体由静止开始沿不同倾角的光滑斜面(或弧线)下滑的过程中,机械能守恒,由mgh=mv2可得,末速度的大小v=,与斜面的倾角和长度、物体的质量无关。

高中物理人教版必修2练习:第七章 机械能守恒定律 章末检测 word版含解析

高中物理人教版必修2练习:第七章 机械能守恒定律 章末检测 word版含解析

章末检测[时间:90分钟 满分:100分]一、单项选择题(共6小题,每小题4分,共24分) 1.若物体在运动过程中受到的合外力不为零,则( ) A .物体的动能不可能总是不变的 B .物体的加速度一定变化 C .物体的速度方向一定变化 D .物体所受合外力做的功可能为零2.一个人站在阳台上,从阳台边缘以相同的速率v 0分别把三个质量相同的球竖直上抛、竖直下抛、水平抛出,不计空气阻力,则三球落地时的动能( ) A .上抛球最大 B .下抛球最大 C .平抛球最大D .一样大3.某运动员臂长为L ,将质量为m 的铅球推出,铅球出手时的速度大小为v 0,方向与水平方向成30°角,则该运动员对铅球所做的功是( ) A.m (gL +v 20)2B .mgL +12m v 2C.12m v 20 D .mgL +m v 204.一小石子从高为10 m 处自由下落,不计空气阻力,经一段时间后小石子的动能恰等于它的重力势能(以地面为参考平面),g =10 m/s 2,则该时刻小石子的速度大小为( ) A .5 m /s B .10 m/s C .15 m /sD .20 m/s5.自由下落的物体,其动能与位移的关系如图1所示.则图中直线的斜率表示该物体的( )图1A .质量B .机械能C .重力大小D .重力加速度大小6.(2015·新课标全国Ⅰ·17)如图2,一半径为R 、粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径POQ 水平.一质量为m 的质点自P 点上方高度R 处由静止开始下落,恰好从P 点进入轨道.质点滑到轨道最低点N 时,对轨道的压力为4mg ,g 为重力加速度的大小.用W 表示质点从P 点运动到N 点的过程中克服摩擦力所做的功.则( )图2A .W =12mgR ,质点恰好可以到达Q 点B .W >12mgR ,质点不能到达Q 点C .W =12mgR ,质点到达Q 点后,继续上升一段距离D .W <12mgR ,质点到达Q 点后,继续上升一段距离二、多项选择题(共4小题,每小题6分,共24分)7.提高物体(例如汽车)运动速率的有效途径是增大发动机的功率和减小阻力因数(设阻力与物体运动速率的平方成正比,即F f =k v 2,k 是阻力因数).当发动机的额定功率为P 0时,物体运动的最大速率为v m ,如果要使物体运动的速率增大到2v m ,则下列办法可行的是( ) A .阻力因数不变,使发动机额定功率增大到4P 0 B .发动机额定功率不变,使阻力因数减小到k4C .阻力因数不变,使发动机额定功率增大到8P 0D .发动机额定功率不变,使阻力因数减小到k88.如图3所示,某段滑雪雪道倾角为30°,总质量为m (包括雪具在内)的滑雪运动员从距底端高为h 处的雪道上由静止开始匀加速下滑,加速度为13g .在他从上向下滑到底端的过程中,下列说法正确的是( )图3A .运动员减少的重力势能全部转化为动能B .运动员获得的动能为23mghC .运动员克服摩擦力做功为23mghD .下滑过程中系统减少的机械能为13mgh9.如图4所示,现有两个完全相同的可视为质点的物体都从静止开始运动,一个自由下落,一个沿光滑的固定斜面下滑,最终它们都到达同一水平面上,空气阻力忽略不计,则( )图4A .重力做的功相等,重力做功的平均功率相等B .它们到达水平面上时的动能相等C .重力做功的瞬时功率相等D .它们的机械能都是守恒的10.如图5所示,楔形木块abc 固定在水平面上,粗糙斜面ab 和光滑斜面bc 与水平面的夹角相同,顶角b 处安装一定滑轮.质量分别为M 、m (M >m )的滑块,通过不可伸长的轻绳跨过定滑轮连接,轻绳与斜面平行.两滑块由静止释放后,沿斜面做匀加速运动.若不计滑轮的质量和摩擦,在两滑块沿斜面运动的过程中( )图5A .两滑块组成系统的机械能守恒B .重力对M 做的功等于M 动能的增加C .轻绳对m 做的功等于m 机械能的增加D .两滑块组成系统的机械能损失等于M 克服摩擦力做的功三、填空题(共2小题,共12分)11.(6分)使用如图6甲所示的装置验证机械能守恒定律,打出一条纸带如图乙所示.图乙中O是打出的第一个点迹,A、B、C、D、E、F……是依次打出的点迹,量出OE间的距离为l,DF间的距离为s,已知打点计时器打点的周期是T=0.02 s.图6(1)上述物理量如果在实验误差允许的范围内满足关系式________,即验证了重物下落过程中机械能是守恒的.(2)如果发现图乙中OA距离大约是4 mm,则出现这种情况的原因可能是__________,如果出现这种情况,上述的各物理量间满足的关系式可能是__________.12.(6分)某同学为探究“恒力做功与物体动能改变的关系”,设计了如下实验,他的操作步骤是:图7①摆好实验装置如图7.②将质量为200 g的小车拉到打点计时器附近,并按住小车.③在质量为10 g、30 g、50 g的三种钩码中,他挑选了一个质量为50 g的钩码挂在拉线P上.④释放小车,打开打点计时器的电源,打出一条纸带.(1)在多次重复实验得到的纸带中取出较为满意的一条,经测量、计算,得到如下数据:第一个点到第N 个点的距离为40.0 cm ;打下第N 点时小车的速度大小为1.00 m/s.该同学将钩码的重力当作小车所受的拉力,算出拉力对小车做的功为________J ,小车动能的增量为________J .(g =9.8 m/s 2)(2)此次实验探究结果,他没能得到“恒力对物体做的功,等于物体动能的增量”,且误差很大,显然,在实验探究过程中忽视了各种产生误差的因素.请你根据该同学的实验操作过程帮助分析一下,造成较大误差的主要原因是(至少说出两种可能):________________ ________________________________________________________________________. 四、计算题(共4小题,共40分)13.(8分)如图8所示,在竖直平面内,两个半径R =0.8 m 的14光滑圆弧轨道AB 和CD 与水平轨道BC 平滑连接,BC 长L =1.5 m .一小物体从A 点由静止释放,沿轨道运动一段时间后,最终停在水平轨道上.小物体与水平轨道的动摩擦因数μ=0.1.求:图8(1)小物体第一次滑到B 点时的速度大小; (2)小物体最终停在距B 点多远处?14.(8分)小球自h =2 m 的高度由静止释放,与地面碰撞后反弹的高度为34h .设碰撞时没有动能的损失,且小球在运动过程中受到的空气阻力大小不变,求: (1)小球受到的空气阻力是重力的多少倍? (2)小球从开始到停止运动的过程中运动的总路程.15.(12分)一列车的质量是5.0×105 kg ,在平直的轨道上以额定功率3 000 kW 加速行驶,当速度由10 m /s 加速到所能达到的最大速率30 m/s 时,共用了2 min ,则在这段时间内列车前进的距离是多少?16.(12分)(2015·重庆理综·8)同学们参照伽利略时期演示平抛运动的方法制作了如图9所示的实验装置,图中水平放置的底板上竖直地固定有M 板和N 板.M 板上部有一半径为R 的14圆弧形的粗糙轨道,P 为最高点,Q 为最低点,Q 点处的切线水平,距底板高为H .N 板上固定有三个圆环.将质量为m 的小球从P 处静止释放,小球运动至Q 飞出后无阻碍地通过各圆环中心,落到底板上距Q 水平距离为L 处,不考虑空气阻力,重力加速度为g .求:图9(1)距Q 水平距离为L2的圆环中心到底板的高度;(2)小球运动到Q 点时速度的大小以及对轨道压力的大小和方向; (3)摩擦力对小球做的功.答案精析章末检测1.D [物体做匀速圆周运动时合外力不为零,但合外力做的功为零,动能不变,A 错,D 对;合外力不为零,物体的加速度一定不为零,是否变化不能断定,B 错;合外力不为零,物体的速度方向可能变化,也可能不变,C 错.] 2.D3.A [设运动员对铅球做功为W ,由动能定理得W -mgL sin 30°=12m v 20,所以W =12mgL +12m v 20.]4.B [设小石子的动能等于它的重力势能时速度为v ,根据机械能守恒定律得mgh =mgh ′+12m v 2由题意知mgh ′=12m v 2,所以mgh =m v 2故v =gh =10 m /s ,B 正确.]5.C [自由下落的物体,只受重力,根据动能定理得:E k =mgh 则图中斜率k =mg ,故选C]6.C [根据动能定理得P 点动能E k P =mgR ,经过N 点时,由牛顿第二定律和向心力公式可得4mg -mg =m v 2R ,所以N 点动能为E k N =3mgR 2,从P 点到N 点根据动能定理可得mgR -W =3mgR2-mgR ,即克服摩擦力做功W =mgR2.质点运动过程,半径方向的合力提供向心力,即F N -mg cosθ=ma =m v 2R ,根据左右对称,在同一高度处,由于摩擦力做功导致在右边圆形轨道中的速度变小,轨道弹力变小,滑动摩擦力F f =μF N 变小,所以摩擦力做功变小,那么从N 到Q ,根据动能定理,Q 点动能E k Q =3mgR 2-mgR -W ′=12mgR -W ′,由于W ′<mgR2,所以Q 点速度仍然没有减小到0,会继续向上运动一段距离,对照选项,C 正确.]7.CD [据题意,P 0=F f v m =k v 2m ·v m =k v 3m ,如果阻力因数不变,当物体运动的速率增大到2v m 时,阻力为F f1=k (2v m )2,发动机的额定功率需要增大到P =F f1·2v m =8P 0,选项A 错误,C 正确;若发动机额定功率不变,要使物体运动的速率增大到2v m ,阻力应为F f2=P 02v m =k v 3m2v m =k v 2m 2,则有k v 2m2=k 1(2v m )2,可得k 1=k 8,即应使阻力因数减小到k 8,选项B 错误,D 正确.]8.BD [运动员的加速度为13g ,沿斜面:mg sin 30°-F f =m ·13g ,F f =16mg ,W f =16mg ·2h =13mgh ,所以A 、C 项错误,D 项正确;E k =mgh -13mgh =23mgh ,B 项正确.]9.BD [两物体从同一高度下落,根据机械能守恒定律知,它们到达水平面上时的动能相等,自由下落的物体先着地,重力做功的平均功率大,而着地时重力做功的瞬时功率等于重力与重力方向上的速度的乘积,故重力做功的瞬时功率不相等,选B 、D.]10.CD [对于M 和m 组成的系统,除了重力、轻绳弹力做功外,摩擦力对M 做了功,系统机械能不守恒,选项A 错误;对于M ,合外力做的功等于其重力、轻绳拉力及摩擦力做功的代数和,根据动能定理可知,M 动能的增加等于合外力做的功,选项B 错误;对于m ,只有其重力和轻绳拉力做了功,根据功能关系可知,除了重力之外的其他力对物体做的正功等于物体机械能的增加量,选项C 正确;对于M 和m 组成的系统,系统内轻绳上弹力做功的代数和等于零,只有两滑块的重力和M 受到的摩擦力对系统做了功,根据功能关系得,M 的摩擦力对系统做的功等于系统机械能的损失量,选项D 正确.] 11.(1)gl =s 28T 2 (2)先释放纸带,后接通电源 gl <s 28T 212.(1)0.196 0.1(2)①小车质量没有远大于钩码质量;②没有平衡摩擦力 13.(1)4 m/s (2)1 m解析 (1)由机械能守恒定律得mgR =12m v 2B解得v B =4 m/s(2)设小物体在水平轨道上运动的总路程为s ,根据能量守恒 mgR =μmgs ,解得s =8 m ,s =5L +0.5 m 最终物体距B 点的距离为L -0.5 m =1 m. 14.(1)17(2)14 m解析 设小球的质量为m ,所受阻力大小为F f .(1)小球从h 处释放时速度为零,与地面碰撞反弹到34h 时,速度也为零,由动能定理得mg ⎝⎛⎭⎫h -34h -F f ⎝⎛⎭⎫h +34h =0 解得F f =17mg (2)设小球运动的总路程为s ,且最后小球静止在地面上,对于整个过程,由动能定理得mgh -F f s =0,s =mgF f h =7×2 m =14 m15.1.6 km解析 设列车在2 min 内前进的距离为l ,已知m =5.0×105 kg ,P =3 000 kW ,v =10 m/s , v ′=30 m/s ,t =2 min , 由于P =F v列车速度最大时,a =0,所以阻力F f =F ,则F f =P v ′=3×10630 N =1.0×105 N牵引力做功W =Pt =3×106×60×2 J =3.6×108 J 由动能定理知W -F f l =12m v ′2-12m v 2代入数据求得l =1.6 km 16.(1)34H (2)Lg 2H mg (1+L 22HR),方向竖直向下 (3)mg (L 24H-R )解析 (1)小球在Q 点处的速度为v 0,从Q 到距Q 水平距离为L2的圆环中心处的时间为t 1,落到底板上的时间为t ,距Q 水平距离为L2的圆环中心到底板的高度为h ,由平抛运动规律得L =v 0t ① L2=v 0t 1② H =12gt 2③H -h =12gt 21④联立①②③④式解得h =34H ⑤(2)联立①③式解得v 0=Lg 2H⑥ 在Q 点处对球由牛顿第二定律得F N -mg =m v 20R⑦联立⑥⑦式解得F N =mg (1+L 22HR )⑧由牛顿第三定律得小球对轨道的压力大小为 F N ′=F N =mg (1+L 22HR )⑨方向竖直向下(3)从P 到Q 对小球由动能定理得 mgR +W f =12m v 20⑩联立⑥⑩式解得W f =mg (L 24H-R )。

人教版高一物理必修二第7章 机械能守恒定律习题含答案

人教版高一物理必修二第7章 机械能守恒定律习题含答案

2020春人教版物理必修二第7章机械能守恒定律习题含答案必修二第七章机械能守恒定律一、选择题1、如图所示,板长为l,板的B端静放有质量为m的可视为质点的小物体P,物体与板间的动摩擦因数为μ,开始时板水平,若板绕A点缓慢转过一个小角度α的过程中,物体保持与板相对静止,则这个过程中,关于小物体P所受力的做功,以下说法正确的是( )A.重力对P做功为mglsin αB.摩擦力对P做功为μmglcos 2αC.弹力对P做功为mgcos α·lsin αD.板对P做功为mglsin α2、如图所示,电动小车沿斜面从A匀速运动到B,则在运动过程中()A.动能减少,势能增加B.动能不变,势能增加C.动能减少,势能不变D.动能不变,势能减少3、A、B两物体的质量之比mA ∶mB=2∶1,它们以相同的初速度v在水平面上做匀减速直线运动,直到停止,其速度图象如图所示.那么,A、B两物体所受摩擦力之比FA ∶FB与A、B两物体克服摩擦力做的功之比WA∶WB分别为( )A.2∶1,4∶1 B.4∶1,2∶1C.1∶4,1∶2 D.1∶2,1∶44、物体从某高处做自由落体运动,以地面为重力势能零势能面,下列所示图象中,能正确描述物体的重力势能与下落高度的关系的是( )5、在光滑水平面上,一个物体在恒力F作用下从静止开始加速运动,经过一段时间t,末速度为v。

则( )A.在t时间内力F对物体所做的功为FvtB.在t时间内力F的功率为FvC.在t时刻力F的功率为FvD.在t时刻力F的功率为Fv6、(双选)如图所示,一固定斜面高度为H,质量为m的小物块沿斜面从顶端滑至底端,则物块在此过程中( )A.重力做功大于mgH B.重力做功等于mgHC.重力势能增加了mgH D.重力势能减小了mgH7、如图所示,一轻弹簧一端固定于O点,另一端系一重物,将重物从与悬点O在同一水平面且弹簧保持原长的A点无初速度释放,让它自由摆下。

不计空气阻力,在重物由A点摆向最低点B的过程中( )A.重力做正功,弹力不做功B.重力做正功,弹力做正功C.若用与弹簧原长相等的细绳代替弹簧后,重力做正功,弹力不做功D.若用与弹簧原长相等的细绳代替弹簧后,重力做功不变,弹力不做功8、如图所示,一光滑的水平轨道AB与一光滑的半圆形轨道BCD相接。

人教版高中物理必修二第七章 机械能守恒定律测试含答案及详细解析

人教版高中物理必修二第七章 机械能守恒定律测试含答案及详细解析

绝密★启用前2020年秋人教版高中物理必修二第七章机械能守恒定律测试本试卷共100分,考试时间90分钟。

一、单选题(共10小题,每小题4.0分,共40分)1.起重机将质量为m的货物由静止开始以加速度a匀加速提升,在t时间内上升h高度,设在t时间内起重机对货物的拉力做的功为W、平均功率为,则()A.W=mahB.W=mghC.=D.=2.据报道世界上最大的太阳能飞机首次实现跨国飞行,它长达63.4 m的机翼上覆盖着太阳能电池板.下列说法正确的是()A.太阳能可以转化为电能B.太阳能不可以转化为电能C.太阳能的利用,说明能量可以消灭D.太阳能的利用,说明能量可以创生3.关于弹性势能,以下说法正确的是()A.任何发生弹性形变的物体都具有弹性势能B.物体只要发生形变,就一定具有弹性势能C.外力对弹性物体做功,物体的弹性势能就发生变化D.弹簧的弹性势能只由弹簧的形变量决定4.如图,在竖直平面内滑道ABC关于B点对称,且A、B、C三点在同一水平面上.若小滑块第一次由A滑到C、第二次由C滑到A,小滑块运动过程始终沿着滑道滑行,两次运动的初速度大小分别为v1、v2,而末速度大小相等.小滑块与滑道的动摩擦因数恒定,则两次运动的初速度()A.v1>v2B.v1<v2C.v1=v2D.v1、v2大小无法比较5.如图所示,一个物体自光滑圆弧面下滑后冲上水平粗糙传送带,传送带顺时针匀速转动,则物体受到的摩擦力对物体做功情况不可能是()A.不做功B.先做负功后不做功C.先做负功后做正功D.先做正功后不做功6.如图所示,质量为M、倾角为θ的斜面体A放于水平地面上,把质量为m的小滑块B放在斜面体A的顶端,顶端的高度为h.开始时两者均静止,然后放手,B由A的顶端沿着斜面滑至地面.若以地面为参考系,且忽略一切摩擦力,在此过程中,斜面的支持力对B所做的功为W.下面给出的W的四个表达式中,只有一个是合理的,你可能不会求解,但是你可以通过分析,对下列表达式做出合理的判断.根据你的判断,W的合理表达式应为()A.W=0B.W=-gC.W=gD.W=-g7.如图是安装在列车车厢之间的摩擦缓冲器结构图。

最新人教版高中物理必修二第七章+机械能守恒定律+单元质量评估及答案

最新人教版高中物理必修二第七章+机械能守恒定律+单元质量评估及答案

单元质量评估(三)第七章(90分钟100分)一、选择题(本大题共10小题,每小题4分,共40分)1若物体在运动过程中受到的合外力不为零,则( )A物体的动能不可能总是不变的B物体的加速度一定变物体的速度方向一定变D物体所受合外力做的功可能为零2人们设计出磁悬浮列车,列车能以很大速度行驶。

列车的速度很大,是采取了下列哪些可能的措施( )A减小列车的质量 B增大列车的牵引力减小列车所受的阻力 D增大列车的功率3关于做功和物体动能变的关系,不正确的是( )A只有动力对物体做功,物体的动能增加B只有物体克服阻力做功,它的动能减少外力对物体做功的代和等于物体的末动能与初动能之差D动力和阻力都对物体做功,物体的动能一定变4一小石子从高为10 处自由下落,不计空气阻力,经一段时间后小石子的动能恰等于它的重力势能 (以地面为参考平面),g=10 /2,则该时刻小石子的速度大小为( )A5 / B10 /15 / D20 /5运动员跳伞将经历加速下降和减速下降两个过程。

将人和伞看成一个系统,在这两个过程中,下列说法正确的是( )A阻力对系统始终做负功B系统受到的合外力始终向下重力做功使系统的重力势能增加D任意相等的时间内重力做的功相等6(2012·上饶高一检测)质量为1、2的两物体,静止在光滑的水平面上,质量为的人站在1上用恒力F 拉绳子,经过一段时间后,两物体的速度大小分别为v 1和v 2,位移分别为1和2,如图所示。

则这段时间内此人所做的功的大小等于( ) AF 2 BF(1+2)122v 22+12(+1)v 12 D 122v 22 7(2011·海南高考)一质量为1 g 的质点静止于光滑水平面上,从=0时起,第1 内受到2 N 的水平外力作用,第2 内受到同方向的1 N 的外力作用。

下列判断正确的是( ) A0~2 内外力的平均功率是94W B 第2 内外力所做的功是54J 第2 末外力的瞬时功率最大D 第1 内与第2 内质点动能增加量的比值是458如图所示,利用倾角为α的传送带把一个质量为的木箱匀速传送L距离,这时木箱升高,木箱和传送带始终保持相对静止。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

章末质量评估(三)(时间:90分钟满分:100分)一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分.其中1~8题为单选,9~12题为多选,选对得4分,漏选得2分,多选、错选均不得分)1.如图所示,在水平的船板上有一人拉着固定在岸边树上的绳子,用力使船向前移动.关于力对船做功的下列说法中正确的是( )A.绳的拉力对船做了功B.人对绳的拉力对船做了功C.树对绳子的拉力对船做了功D.人对船的静摩擦力对船做了功解析:绳的拉力、人对绳子的拉力和树对绳子的拉力都没有作用于船,没有对船做功.只有人对船的静摩擦力作用于船,且船发生了位移,故对船做了功,且做正功,故选项A、B、C 错误,选项D正确.答案:D2.升降机中有一质量为m的物体,当升降机以加速度a匀加速上升h高度时,物体增加的重力势能为( )A.mgh B.mgh+mahC.mah D.mgh-mah解析:要分析重力势能的变化,只需要分析重力做功.物体随升降机上升了h,物体克服重力做功W=mgh,故物体的重力势能增加了mgh,A正确.答案:A3.物体在恒定阻力作用下,以某初速度在水平面上沿直线滑行直到停止.以a、E k、x 和t分别表示物体运动的加速度大小、动能、位移的大小和运动的时间.则以下各图象中,能正确反映这一过程的是( )解析:物体在恒定阻力作用下运动,其加速度随时间不变,随位移不变,选项A 、B 错误;由动能定理,-fx =E k -E k0,解得E k =E k0-fx ,故选项C 正确,D 错误.答案:C4.一小球从如图所示的弧形轨道上的A 点,由静止开始滑下.由于轨道不光滑,它仅能滑到B 点.由B 点返回后,仅能滑到C 点,已知A 、B 高度差为h 1,B 、C 高度差为h 2,则下列关系正确的是( )A .h 1=h 2B .h 1<h 2C .h 1>h 2D .h 1、h 2大小关系不确定解析:由能的转化和守恒定律可知,小球由A 到B 的过程中重力势能减少mgh 1,全部用于克服摩擦力做功,即W AB =mgh 1.同理,W BC =mgh 2,又随着小球最大高度的降低,每次滑过的路程越来越短,必有W AB >W BC ,所以mgh 1>mgh 2,得h 1>h 2,故C 正确.答案:C5.如图所示是半径为r 的竖直光滑圆形轨道,将一玩具小车放到与轨道圆心O 处于同一水平面的A 点,并给小车一竖直向下的初速度,使小车沿轨道内侧做圆周运动.要使小车不脱离轨道,则在A 处使小车获得竖直向下的最小初速度应为( )A.7grB.5grC.3grD.2gr解析:小车恰好不脱离轨道的条件是在最高点满足mg =m v 2r.小车沿轨道内侧做圆周运动的过程中,只有重力做功,机械能守恒.设小车在A 处获得的最小初速度为v A ,由机械能守恒定律得12mv 2A =mgr +12mv 2,解得v A =3gr .故选项C 正确.答案:C6.物体在拉力作用下向上运动,其中拉力做功10 J ,克服阻力做功5 J ,克服重力做功5 J ,则( )A .物体重力势能减少5 JB .物体机械能增加5 JC .合力做功为20 JD .物体机械能减少5 J解析:物体向上运动,重力做负功5 J ,故重力势能增加了5 J ,故A 错误;合力做功W =10-5-5=0,即合力做功为零,故C 错误;除重力以外的力做功衡量机械能的变化,因此物体的机械能增加了ΔE =10-5=5 J ,故B 正确,D 错误.答案:B7.如图所示为某中学科技小组制作的利用太阳能驱动小车的装置.当太阳光照射到小车上方的光电板时,光电板中产生的电流经电动机带动小车前进.若质量为m 的小车在平直的水泥路上从静止开始沿直线加速行驶,经过时间t 前进的距离为x ,且速度达到最大值v m .设这一过程中电动机的功率恒为P ,小车所受阻力恒为F ,那么这段时间内 ( )A .小车做匀加速运动B .小车受到的牵引力逐渐增大C .小车受到的合外力所做的功为PtD .小车受到的牵引力做的功为Fx +12mv 2m解析:小车在运动方向上受向前的牵引力F 1和向后的阻力F ,因为v 增大,P 不变,由P =F 1v ,F 1-F =ma ,得出F 1逐渐减小,a 也逐渐减小,当v =v m 时,a =0,故A 、B 项错误;合外力做的功W 外=Pt -Fx ,由动能定理得W 牵-Fx =12mv 2m ,故C 项错误,D 项正确.答案:D8.如图所示,一质量为m 的质点在半径为R 的半球形容器中(容器固定)由静止开始自边缘上的A 点滑下,到达最低点B 时,它对容器的正压力为F N .重力加速度为g ,则质点自A 滑到B 的过程中,摩擦力对其所做的功为( )A.12R (F N -3mg ) B.12R (3mg -F N ) C.12R (F N -mg ) D.12R (F N -2mg ) 解析:质点到达最低点B 时,它对容器的正压力为F N ,根据牛顿定律有F N -mg =m v 2R,根据动能定理,质点自A 滑到B 的过程中有W f +mgR =12mv 2,故摩擦力对其所做的功W f =12R (F N -3mg ),故A 项正确.答案:A9.如图所示,长为L 的木板水平放置,在木板的A 端放置一个质量为m 的小物体,现缓慢抬高A 端,使木板以左端为轴在竖直面内转动,当木板转到与水平面成α角时小物体开始滑动,此时停止转动木板,小物体滑到木板底端时的速度为v ,则在整个过程中( )A .支持力对小物体做功为0B .摩擦力对小物体做功为mgL sin αC .摩擦力对小物体做功为12mv 2-mgL sin αD .木板对小物体做功为12mv 2解析:木板由水平位置转过α角的过程中,摩擦力方向与速度方向垂直不做功,除重力外只有板的支持力做功,故此过程中支持力所做的功等于物体增加的重力势能:W N =ΔE p =mgL sin α,所以A 错误;物体从开始下滑到滑到底端的过程中,支持力不做功,重力做正功,摩擦力做负功,由动能定理得W G +W f =12mv 2-0,即W f =12mv 2-mgL sin α,故C 正确,B 错误;对全过程运用能量观点,重力做功为0,无论支持力还是摩擦力,施力物体都是木板,所以木板对小物体做功为12mv 2,D 正确.答案:CD10.(2019·江苏卷)如图所示,轻质弹簧的左端固定,并处于自然状态.小物块的质量为m ,从A 点向左沿水平地面运动,压缩弹簧后被弹回,运动到A 点恰好静止.物块向左运动的最大距离为s ,与地面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g ,弹簧未超出弹性限度.在上述过程中( )A .弹簧的最大弹力为μmgB .物块克服摩擦力做的功为2μmgsC .弹簧的最大弹性势能为μmgsD .物块在A 点的初速度为2μgs解析:小物块压缩弹簧最短时有F 弹>μmg ,故A 错误;全过程小物块的路程为2 s ,所以全过程中克服摩擦力做的功为μmg ·2 s ,故B 正确;小物块从弹簧压缩最短处到A 点由能量守恒得:E pmax =μmgs ,故C 正确;对小物块从A 点返回A 点,由动能定理得:-μmg ·2s =0-12mv 20,解得v 0=2μgs ,故D 错误.答案:BC11.如图所示,在排球比赛中,假设排球运动员某次发球后排球恰好从网上边缘过网,排球网高H =2.24 m ,排球质量为m =300 g ,运动员对排球做的功为W 1=20 J ,排球运动过程中克服空气阻力做功为W 2=4.12 J ,重力加速度g 取10 m/s 2.球从手刚发出位置的高度h =2.04 m ,选地面为零势能面,则( )A .与排球从手刚发出时相比较,排球恰好到达球网上边缘时重力势能的增加量为6.72 JB .排球恰好到达球网上边缘时的机械能为22 JC .排球恰好到达球网上边缘时的动能为15.88 JD .与排球从手刚发出时相比较,排球恰好到达球网上边缘时动能的减少量为4.72 J 解析:与排球从手刚发出时相比较,排球恰好到达球网上边缘时重力势能的增加量为mg (H -h )=0.3×10×(2.24-2.04) J =0.6 J ,故A 错误;根据功能关系可得,排球恰好到达球网上边缘时的机械能为mgh +W 1-W 2=0.3×10×2.04 J +20 J -4.12 J =22 J ,故B 正确;由动能定理可知,排球恰好到达球网上边缘时的动能为W 1-W 2-mg (H -h )=15.28 J ,故C 错误;与排球从手刚发出时相比较,排球恰好到达网上边缘时动能的减少量为W 2+mg (H -h )=4.72 J ,故D 正确.答案:BD12.某兴趣小组遥控一辆玩具车,使其在水平路面上由静止启动,在前2 s 内做匀加速直线运动,2 s 末达到额定功率,2 s 到14 s 保持额定功率运动,14 s 末停止遥控,让玩具车自由滑行,其v-t 图象如图所示.可认为整个过程玩具车所受阻力大小不变,已知玩具车的质量为m =1 kg ,g 取10 m/s 2,则( )A .玩具车所受阻力大小为2 NB .玩具车在4 s 末牵引力的瞬时功率为9 WC .玩具车在2 s 到10 s 内位移的大小为39 mD .玩具车整个过程的位移为90 m解析:由题图可知在14 s 后的加速度a 2=0-64 m/s 2=-1.5 m/s 2,故阻力f =ma 2=-1.5 N ,A 错误;玩具车在前2 s 内的加速度a 1=3-02 m/s 2=1.5 m/s 2,由牛顿第二定律可得牵引力F =ma 1-f =3 N ,当t =2 s 时达到额定功率P 额=Fv =9 W ,此后玩具车以额定功率运动,速度增大,牵引力减小,所以t =4 s 时功率为9 W ,B 正确;玩具车在2 s 到10 s 内做加速度减小的加速运动,由动能定理得P 额t +fx 2=12mv 22-12mv 21,解得x 2=39 m ,故C 正确;由图象可知总位移x =12×3×2 m +39 m +6×4 m +12×4×6 m =78 m ,故D 错误.答案:BC二、非选择题(本题共5小题,共52分.把答案填在题中的横线上或按照题目要求作答.解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)13.(6分)某同学用图(a)所示的实验装置验证机械能守恒定律.已知打点计时器所用电源的频率为50 Hz ,当地重力加速度g 取9.80 m/s 2.实验中该同学得到的一条点迹清晰的完整纸带如图(b)所示.纸带上的第一个点记为O ,另选连续的三个点A 、B 、C 进行测量,图中给出了这三个点到O 点的距离h A 、h B 和h C 的值.回答下列问题(计算结果保留三位有效数字):(1)打点计时器打B 点时,重物速度的大小v B =________m/s ;(2)通过分析该同学测量的实验数据,他的实验结果是否验证了机械能守恒定律?简要说明分析的依据.解析:(1)由题意可知,打点计时器的打点周期T =0.02 s ,根据某段时间的中点时刻的瞬时速度等于整段时间的平均速度,可得v B =x AC 2T =(86.59-70.99)×10-22×0.02m/s =3.90 m/s.(2)设物体质量为m ,在打下计时点O 到B 的物体运动过程,物体减少的重力势能E p =mgh OB=7.70m ,物体在打下B 点时的动能E k =12mvB 2=7.61m ,在误差范围内可以认为12mv 2B =mgh B ,实验结果验证了机械能守恒定律.答案:(1)3.90(2)因为mv 2B2≈mgh B ,近似验证了机械能守恒定律14.(9分)如图是用“落体法”验证机械能守恒定律的实验装置(g 取9.80 m/s 2).(1)选一条清晰的纸带,如图甲所示,其中O 点为打点计时器打下的第一个点,A 、B 、C 为三个计数点,对打点计时器通以频率为50 Hz 的交变电流.用分度值为1 mm 的刻度尺测得OA =12.41 cm ,OB =18.90 cm ,OC =27.06 cm ,在计数点A 和B 、B 和C 之间还各有一个点,重锤的质量为1.00 kg.甲同学根据以上数据算出:当打点计时器打到B 点时重锤的重力势能比开始下落时减少了________J ;此时重锤的速度v B =________m/s ,此时重锤的动能比开始下落时增加了________J(结果均保留三位有效数字).(2)某同学利用他自己实验时打出的纸带,测量出了各计数点到打点计时器打下的第一个点的距离h ,算出了各计数点对应的速度v ,然后以h 为横轴、以12v 2为纵轴作出了如图乙所示的图线,图线的斜率近似等于________.A .19.6B .9.8C .4.90图线未过原点O 的原因是_______________________________.解析:(1)当打点计时器打到B 点时,重锤的重力势能减少量ΔE p =mg ·OB =1.00×9.80×18.90×10-2J ≈1.85 J ;打B 点时重锤的速度v B =OC -OA 4T =(27.06-12.41)×10-24×0.02m/s≈1.83 m/s ,此时重锤的动能增加量ΔE k =12mv 2B =12×1.00×1.832J ≈1.67 J.(2)由机械能守恒定律有12mv 2=mgh ,可得12v 2=gh ,由此可知图线的斜率近似等于重力加速度g ,故B 正确.由题图线可知,h =0时,重锤的速度不等于零,原因是该同学做实验时先释放了纸带,然后才合上打点计时器的开关.答案:(1)1.85 1.83 1.67 (2)B 先释放了纸带,再合上打点计时器的开关15.(10分)(2018·天津卷)我国自行研制、具有完全自主知识产权的新一代大型喷气式客机C919首飞成功后,拉开了全面试验试飞的新征程.假设飞机在水平跑道上的滑跑是初速度为零的匀加速直线运动,当位移x =1.6×103m 时才能达到起飞所要求的速度v =80 m/s.已知飞机质量m =7.0×104kg ,滑跑时受到的阻力为自身重力的0.1倍,重力加速度g 取10 m/s 2.求飞机滑跑过程中(1)加速度a 的大小; (2)牵引力的平均功率P .解析:(1)飞机滑跑过程中做初速度为零的匀加速直线运动,有v 2=2ax ,①解得a =2 m/s 2.②(2)设飞机滑跑受到的阻力为F 阻,根据题意可得F 阻=0.1mg .③ 设发动机的牵引力为F ,根据牛顿第二定律有F -F 阻=ma ,④设飞机滑跑过程中的平均速度为v -,有v -=v2,⑤在滑跑阶段,牵引力的平均功率P =F v -,⑥ 联立②③④⑤⑥,解得P =8.4×106W. 答案:(1)2 m/s 2(2)8.4×106W16.(12分)如图所示,将质量为m =1 kg 的小物块放在长为L =1.5 m 的小车左端,车的上表面粗糙,物块与车上表面间动摩擦因数μ=0.5,半径R =0.9 m 的光滑半圆形轨道固定在水平面上且直径MON 竖直,车的上表面和轨道最低点高度相同,距地面高度h =0.65 m ,开始车和物块一起以10 m/s 的初速度在光滑水平面上向右运动,车碰到轨道后立即停止运动,g 取10 m/s 2,求:(1)小物块刚进入半圆轨道时对轨道的压力; (2)小物块落地点至车左端的水平距离.解析:(1)车停止运动后取小物块为研究对象,设其到达车右端时的速度为v 1,由动能定理,得-μmgL =12mv 21-12mv 20,解得v 1=85 m/s.刚进入半圆轨道时,设物块受到的支持力为F N ,由牛顿第二定律,得F N -mg =m v 21R,解得F N ≈104.4 N ,由牛顿第三定律F ′N =F N ,得F ′N =104.4 N ,方向竖直向下. (2)若小物块能到达半圆轨道最高点,则由机械能守恒,得 12mv 21=2mgR +12mv 22, 解得v 2=7 m/s.设恰能过最高点的速度为v 3,则mg =m v 23R,解得v 3=gR =3 m/s.因v 2>v 3,故小物块离开半圆轨道最高点后将做平抛运动,得h +2R =12gt 2, x =v 2t ,联立解得x =4.9 m ,故小物块距车左端s =x -L =3.4 m.答案:(1)104.4 N ,方向竖直向下 (2)3.4 m17.(15分)如图所示,光滑曲面AB 与水平面BC 平滑连接于B 点,BC 右端连接内壁光滑、半径为r 的14细圆管CD ,管口D 端正下方直立一根劲度系数为k 的轻弹簧,轻弹簧下端固定,上端恰好与管口D 端齐平,质量为m 的小球在曲面上距BC 的高度为2r 处从静止开始下滑,进入管口C 端时与管壁间恰好无作用力,通过CD 后压缩弹簧,在压缩弹簧过程中速度最大时弹簧的弹性势能为E p ,已知小球与BC 间的动摩擦因数μ=0.5.求:(1)小球达到B 点时的速度大小v B ; (2)水平面BC 的长度s ;(3)在压缩弹簧过程中小球的最大速度v m .解析:(1)由机械能守恒定律,得mg ·2r =12mv 2B ,解得v B =2gr .(2)由mg =m v 2Cr,得v C =gr .由A 至C ,由动能定理,得mg ·2r -μmgs =12mv 2C .解得s =3r .(3)设在压缩弹簧过程中小球速度最大时离D 端的距离为x ,则有kx =mg , 得x =mg k.由功能关系,得mg (r +x )-E p =12mv 2m -12mv 2C ,解得v m =3gr +2mg 2k -2E pm.答案:(1)2gr (2)3r (3) 3gr +2mg 2k -2E pm。

相关文档
最新文档