黑龙江省大庆铁人中学机械能守恒定律检测题(WORD版含答案)

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黑龙江省大庆铁人中学物理第十二章 电能 能量守恒定律专题试卷

黑龙江省大庆铁人中学物理第十二章 电能 能量守恒定律专题试卷

黑龙江省大庆铁人中学物理第十二章 电能 能量守恒定律专题试卷一、第十二章 电能 能量守恒定律实验题易错题培优(难)1.用图甲中所示的电路测定一种特殊的电池的电动势和内阻,它的电动势E 约为8V ,内阻r 约为30Ω,已知该电池允许输出的最大电流为40mA .为防止调节滑动变阻器时造成短路,电路中用了一个定值电阻充当保护电阻,除待测电池外,可供使用的实验器材还有:A .电流表A(量程0.05A ,内阻约为0.2Ω)B .电压表V(量程6V ,内阻20kΩ)C .定值电阻R 1(阻值100Ω,额定功率1W)D .定值电阻R 2(阻值200Ω,额定功率1W)E.滑动变阻器R 3(阻值范围0~10Ω,额定电流2A)F.滑动变阻器R 4(阻值范围0~750Ω,额定电流1A)G.导线和单刀单掷开关若干个(1)为了电路安全及便于操作,定值电阻应该选___________;滑动变阻器应该选___________.(均填写器材名称代号)(2)接入符合要求的实验器材后,闭合开关S ,调整滑动变阻器的阻值,读取电压表和电流表的示数.取得多组数据,作出了如图乙所示的图线.根据图象得出该电池的电动势E 为___________V ,内阻r 为___________Ω.(结果均保留2位有效数字)【答案】R 2 R 4 7.8 29【解析】【分析】(1)应用欧姆定律求出电路最小电阻,然后选择保护电阻;根据电源内阻与保护电阻的阻值,选择滑动变阻器.(2)电源的U -I 图象与纵轴交点的坐标值是电源的电动势,图象斜率的绝对值是电源内阻.【详解】(1)[1]为保护电源安全,电路最小电阻8Ω200Ω0.040R ==最小, 保护电阻阻值至少为 200Ω30Ω170Ω100Ω-=>,则保护电阻应选定值电阻2R ;[2]电源等效电阻(电源内阻与保护电阻之和)为200Ω,为进行多次实验,测出多组实验数据,滑动变阻器应选滑动变阻器4R .(2)[3]由电源U -I 图象可知,图象与纵轴的交点坐标值是7.8,则电源电动势E =7.8V ,[4]图象斜率7.82290.034U k I ∆==≈Ω∆, 电源内阻 222920029r k R =-=Ω-Ω=Ω.2.可将光能转换为电能的硅光电池已经得到了广泛的应用.某同学利用如图甲所示的器材探究在一定光照强度下硅光电池的路端电压U 与总电流I 的关系.电表视为理想电表.(1)在图甲中实物图上用笔画线代替导线进行连接___________;(2)用一定强度的光照射硅光电池,调节滑动变阻器,通过测量得到该电池的U -I 图象如图乙所示,由此可知在该光照强度下,硅光电池内阻________(填“是”或“不是”)常数,短路电流为________mA ,电动势为________V .(结果保留三位有效数字)(3)若将R =10kΩ的电阻接在该硅光电池两极上,用同样强度的光照射该硅光电池,则该电阻消耗的功率为________ W ,此时该硅光电池的内阻为________ kΩ.(结果保留两位有效数字)【答案】 不是 0.295(0.293~0.297)2.68(2.66~2.69)3.0×10-4(2.9×10-4~3.1×10-4) 5.4(4.9~5.6)【解析】【详解】(1)[1]本实验中测量电源的电动势和内电阻,故采用限流接法,而电流表采用相对电源的外接法;连接实物电路图,如图所示.(2)[2][3][4]因图象的斜率是变化的,所以电池的内阻不是定值;在硅光电池的U -I 图象,图象与横轴的交点表示短路电流,由图可知,短路电流为295μA=0.295mA ;当I =0,U =E ,图线斜率的绝对值表示内阻.由图线a 可知E =2.68V ;(3)[5][6]在图乙中作出电阻的伏安特性曲线如图所示,与电源的伏安特性曲线的交点表示电压和电流,由图可知,I =175μA ,U =1.7V ;故电源的输出功率P =UI =1.7×175×10-6=3.0×10-4W ;根据闭合电路欧姆定律可得:362.68 1.7 5.610 5.617510E U r k I ---===⨯Ω=Ω⨯3.(1)下列给出多种用伏安法测电池电动势和内阻的数据处理方法,其中既能减小偶然误差又直观、简便的是_____A .测出两组I 、U 的数据,代入方程组E=U 1+I 1r 和E=U 2+I 2rB .多测几组I 、U 的数据,求出几组E 、r ,最后分别求出其平均值C .测出多组I 、U 的数据,画出U-I 图像,在根据图像求E 、rD .多测几组I 、U 的数据,分别求出I 和U 的平均值,用电压表测出断路时的路端电压即 为电动势E ,再利用闭合电路欧姆定律求出内电阻r(2)(多选)用如图甲所示的电路测定电池的电动势和内阻,根据测得的数据作出了如图乙所示的U-I 图像,由图像可知_______A .电池的电动势为1.40VB .电池内阻值为3.50ΩC .外电路短路时的电流为0.40AD .当电压表示数为1.20V 时,电路电流为0.2A(3)如上(2)中甲图所示,闭合电键前,应使变阻器滑片处在________(填“左”或“右”)端位置上.(4).(多选)为了测出电源的电动势和内阻,除待测电源和开关、导线以外,配合下列哪组仪器,才能达到实验目的_______A .一个电流表和一个电阻箱B .一个电压表、一个电流表和一个滑动变阻器C .一个电压表和一个电阻箱D .一个电流表和一个滑动变阻器【答案】C ; AD ; 左; ABC【解析】(1) A 项中根据两组测量数据可以算出一组E 、r 值,但不能减少偶然误差;B 项中可行,但不符合题目中“直观、简便”的要求,D 选项的做法是错误的,故符合要求的选项为C .(2) A 项:由图示图象可知,电源U-I 图象与纵轴交点坐标值为1.40,则电源的电动势测量值为1.40V ,故A 正确;B 项:电源内阻等于图象斜率的大小,为1U r I∆==Ω∆,故B 错误; C 项:由图示图象可知,路端电压为1.00V 时,电路电流为0.4A ,可知外电路发生短路时的电流为= 1.4E I A r=短,故C 错误; D 项:当电压表示数为1.20V 时,0.20E U I A r ='-=,故D 正确; (3)为了保护用电器,在闭合开关前滑动变阻器应调到最大电阻处,即应使变阻器滑片处在左端位置;(4) 测定电源的电动势和内阻的原理是闭合电路欧姆定律E=U+Ir ,可以一个电压表、一个电流表分别测量路端电压和电流,用滑动变阻器调节外电阻,改变路端电压和电流,实现多次测量.也可以用电流表和电阻箱组合,可代替电流表和电压表,或用电压表和电阻箱组合,代替电压表和电流表,同样能测量电源的电动势和内阻,故ABC 正确.点晴:由图象的纵坐标可知电源的电动势,由纵坐标的交点可知路端电压为1V 时的电流,由闭合电路欧姆定律可得出内电阻;测定电源的电动势和内阻的原理是闭合电路欧姆定律,实验的电路有三种,分别是伏安法、伏阻法和安阻法.4.某同学要测某新型手机电池的电动势和内阻,设计了如图甲所示的电路,电路中R 0为定值电阻,阻值大小为3.5Ω.(1)请按电路图完成图乙中实物图的连接_________.(2)闭合开关S 前,应先将实物图中的滑动变阻器的滑片移到最_______(填“左”或“右”端),电路中定值电阻R 0的作用是_______________________________________.(3)闭合S ,调节滑动变阻器的滑片,测出多组电流表和电压表的值,作出U —I 图像如图丙所示,则电池的电动势E=_____V ,电池的内阻r=______Ω.(4)本实验由于存在系统误差,使得电动势的测量值比真实值_______(填“大”或“小”),电池内阻的测量值比真实值__________(填“大”或“小”).【答案】 左 保护电路 3.8 0.5 小 小【解析】【分析】【详解】(1)[1]根据原理图可得出对应的实物图,如图所示;(2)[2][3]为了让电流由最小值开始调节,滑动变阻器的滑片开始时应滑到最左端;电路中定值电阻的作用是保护电路,防止电源发生短路.(3)[4][5]根据闭合电路欧姆定律可知:0U E I R r ﹣()=+由图可知,电源的电动势E =3.8V , 图象的斜率表示内电阻与定值电阻之和:0 3.8 1.440.6U R r I ∆-+==Ω=Ω∆ 可得:r=0.5Ω(4)[6][7]保护电阻等效到电源的内部,电压表测的电压为外电压,电流表所测的电流偏小,作出U﹣I图线的测量图线和实际图线,虚线表示实际图,从图线可以看出,电动势和内阻的测量值均小于真实值.5.小华、小刚共同设计了图甲所示的实验电路,电路中的各个器材元件的参数为:电池组(电动势约6V,内阻r约3Ω)、电流表(量程2.0A,内阻r A=0.8Ω)、电阻箱R1(0~99.9Ω)、滑动变阻器R2(0~R t)、开关三个及导线若干.他们认为该电路可以用来测电源的电动势、内阻和R2接入电路的阻值.(1)小华先利用该电路准确地测出了R2接入电路的阻值.他的主要操作步骤是:先将滑动变阻器滑片调到某位置,接着闭合S、S2,断开S1,读出电流表的示数I;再闭合S、S l,断开S2,调节电阻箱的电阻值为3.6Ω时,电流表的示数也为I.此时滑动变阻器接入电路的阻值为_________Ω.(2)小刚接着利用该电路测出了电源电动势E和内电阻r.①他的实验步骤为:a.在闭合开关前,调节电阻R1或R2至 _________(选填“最大值”或“最小值”),之后闭合开关S,再闭合_______(选填“S1”或“S2”);b.调节电阻________(选填“R1”或“R2”),得到一系列电阻值R和电流I的数据;c.断开开关,整理实验仪器.②图乙是他由实验数据绘出的1RI图象,图象纵轴截距与电源电动势的乘积代表_______(用对应字母表示),电源电动势E=_____V,内阻r=______Ω.(计算结果保留两位有效数字).【答案】3.6 最大值S1R1R A与r之和 6.0 2.8【解析】【分析】(1)由电路的结构可知测出了2R接入电路的阻值用的是等值替代法.(2)实验中采用的是电阻箱和电流表的方式测定电动势和内电阻;根据实验的原理可知应采用的方式;(3)分析电流与电阻的关系,由闭合电路欧姆定律可得出符合本实验的公式,再结合图象的性质利用函数关系即可求得电动势和内电阻。

黑龙江大庆铁人中学物理第十二章 电能 能量守恒定律精选测试卷专题练习

黑龙江大庆铁人中学物理第十二章 电能 能量守恒定律精选测试卷专题练习

黑龙江大庆铁人中学物理第十二章电能能量守恒定律精选测试卷专题练习一、第十二章电能能量守恒定律实验题易错题培优(难)1.在练习使用多用电表的实验中,(1)某同学使用多用电表的欧姆档粗略测量一定值电阻的阻值R x,先把选择开关旋到“×10”挡位,测量时指针偏转如图所示.以下是接下来的测量过程:a.将两表笔短接,调节欧姆档调零旋钮,使指针对准刻度盘上欧姆档的零刻度,然后断开两表笔b.旋转选择开关至交流电压最大量程处(或“OFF”档),并拔出两表笔c.将选择开关旋到“×1”挡d.将选择开关旋到“×100”挡e.将选择开关旋到“×1k ”挡f.将两表笔分别连接到被测电阻的两端,读出阻值R x,断开两表笔以上实验步骤中的正确顺序是________(填写步骤前的字母).(2)重新测量后,指针位于如图所示位置,被测电阻的测量值为____Ω.(3)如图所示为欧姆表表头,已知电流计的量程为I g=100μA,电池电动势为E=1.5V,则该欧姆表的内阻是____kΩ,表盘上30μA刻度线对应的电阻值是____kΩ.(4)为了较精确地测量另一定值电阻的阻值R y,采用如图所示的电路.电源电压U恒定,电阻箱接入电路的阻值可调且能直接读出.①用多用电表测电路中的电流,则与a点相连的是多用电表的____(选填“红”或“黑”)表笔.②闭合电键,多次改变电阻箱阻值R,记录相应的R和多用电表读数I,得到R-1I的关系如图所示.不计此时多用电表的内阻.则R y=___Ω,电源电压U=___V.(5)一半导体电阻的伏安特性曲线如图所示.用多用电表的欧姆挡测量其电阻时,用“×100”挡和用“×1k”挡,测量结果数值不同.用____(选填“×100”或“×1k”)挡测得的电阻值较大,这是因为____________.【答案】dafb 2200 15kΏ35kΩ红 200 8 ×1k 欧姆表中挡位越高,内阻越大;由于表内电池的电动势不变,所以选用的挡位越高,测量电流越小;该半导体的电阻随电流的增大而减小,所以选用的档位越高,测得的电阻值越大【解析】【分析】【详解】(1)[1]先把选择开关旋到“×10”挡位,测量时指针偏转如图所示.指针指在示数较大处,为使指针指在刻度盘中央附近,应换用“×100 ”挡(几百×10=几十×100),再欧姆调零,测量,整理器材.实验步骤中的正确顺序是:dafb(2)[2]重新测量后,指针位于如图所示位置,被测电阻的测量值为221002200⨯Ω=Ω(3)[3]电表内阻461.51.51015kΩ10010gERI-==Ω=⨯Ω=⨯内[4]当电表指针指在30μA刻度线上时EIR R=+内,整理得4461.51.510 3.51035kΩ3010ER RI-=-=-⨯Ω=⨯Ω=⨯内(4)[5]①多用电表测电路中的电流, a点与电源正极相连,则与a点相连的是多用电表的红表笔.[6][7]②由欧姆定律可得()yU I R R=+整理得yUR RI=-由图象的纵截距得:200yR=Ω由图象的斜率得:4000V8V7525U-==-(5)[8][9]欧姆表挡位越高,内阻越大;由于表内电池的电动势不变,所以选用的挡位越高,测量同一电阻时电路中电流越小;该半导体的电阻随电流的减小而增大,所以选用的档位越高,测得的电阻值越大.所以选“×1k”挡测得的电阻值较大.2.小明利用如图所示的实验装置测量一干电池的电动势和内阻(1)图中电流表的示数为__________A(2)调节滑动变阻器,电压表和电流表的示数记录如下请根据表中的数据,在答题卡的方格纸上作出U-I图线____________________.由图线求得:电动势E=_________V,内阻r=_________________Ω.(3)实验时,小明进行了多次测量,花费了较长时间,测量期间一直保持电路闭合,其实从实验误差考虑,这样的操作不妥,因为__________________________________.【答案】0.44 1. 60 (1. 58 ~ 1. 62 都算对) 1.2(1.18 ~1.26都算对)干电池长时间使用后,电动势和内阻会发生变化,导致实验误差增大.【解析】【分析】【详解】(1)由题目表格测量数据知,电流表使用0.6A量程,所以读数为0.44A;(2)描点画图,如图所示;根据可得:电动势为E=1.6V;图线的斜率等于内阻r=1.2Ω;(3)干电池长时间使用后,电动势和内阻会发生变化,导致实验误差增大.3.利用如图所示的电路测定一节干电池的电动势和内电阻,要求尽量减小实验误差.供选择的器材有:A.电流表A(0~0.6 A)B.电压表V1(0~3 V)C.电压表V2(0~15 V)D.滑动变阻器R1(0~15 Ω)E.滑动变阻器R2(0~100 Ω)G.定值电阻R0=1 ΩH.开关一个,导线若干(1)实验中电压表应选用__________,滑动变阻器应选用___________(选填相应器材前的字母).(2)实验小组根据图甲中电路图已连接了部分器材,请用笔画线当导线,将乙图中实物连接图补充完整___________.(3)实验时,某位同学记录了5组数据,对应的点已经标在坐标纸上,请在坐标纸上画出U–I图线___________,并根据所画图线可得出干电池的电动E=________V,内电阻r=________Ω.(计算结果小数点后保留两位数字)【答案】B D1.48(1.47-1.49范围内均可) 0.60(0.57-0.63范围内均可)【解析】【分析】【详解】(1)[1]一节干电池电动势约为1.5 V ,则电压表应选B ;[2]为方便实验操作,电表示数有明显变化,滑动变阻器应选D ;(2)[3]实物连接图如图所示:(3)[4]U –I 图线如图所示:[5]据0()U E I R r =-+可得,图线与U 轴的交点等于电动势,则电动势为1.48 V ; [6]图线斜率的绝对值为1.60,大小等于内阻与定值电阻R 0之和,则内阻为0.60 Ω.4.某同学要测定一电源的电动势E 和内阻r ,实验器材有:一只DIS 电流传感器(可视为理想电流表,测得的电流用I 表示),一只电阻箱(阻值用R 表示),一只开关和导线若干。

机械能守恒定律练习题(含答案)

机械能守恒定律练习题(含答案)

机械能守恒定律复习测试题1.在如图所示的实验中,小球每次从光滑斜面的左端A自由滑下,每次都能到达右端与A等高的B点.关于其原因,下列说法中正确的是()A.是因为小球总是记得自己的高度B.是因为小球在运动过程中,始终保持能量守恒C.是因为小球在运动过程中,始终保持势能守恒D.是因为小球在运动过程中,始终保持动能守恒2.下面的物体中,只具有动能的是(),只具有势能的是(),既具有动能又具有势能的是().(以地面为参考平面)A.停在地面上的汽车B.在空中飞行的飞机C.被起重机吊在空中静止的货物D.压缩的弹簧E.正在水平铁轨上行驶的火车3.在伽利略的理想斜面实验中,小球停下来的高度为h1与它出发时的高度h2相同,我们把这一事实说成是“有某一量守恒”,下列说法正确的是()A.小球在运动的过程中速度是守恒的B.小球在运动的过程中高度是守恒的C.小球在运动的过程中动能是守恒的D.小球在运动的过程中能量是守恒的4.质量是2kg的物体,受到24N竖直向上的拉力,由静止开始运动,经过F5s;求:①5s内拉力的平均功率②5s末拉力的瞬时功率(g取10m/s2)mg5.如图所示,光滑的水平轨道与光滑半圆弧轨道相切.圆轨道半径R=0.4m,一小球停放在光滑水平轨道上,现给小球一个v0=5m/s的初速度,求:小球从C点抛出时的速度(g取10m/s2).RV0A B6.如图,长l=80cm的细绳上端固定,下端系一个质量m=100g的小球.将小球拉起至细绳与竖立方向成60°角的位置,然后无初速释放.不计各处阻力,求小球通过最低点时,细绳对小球拉力多大?取g=10m/s2.机械能守恒参考答案1、B 解析:小球在运动过程中守恒的“东西”是能量.2、答案:E CD B3.D4.【解析】物体受力情况如图5-2-5所示,其中F 为拉力,mg 为重力由牛顿第二定律有F -mg=ma解得 =a 2m/s 25s 内物体的位移221at s ==2.5m 所以5s 内拉力对物体做的功W =FS =24×25=600J5s 内拉力的平均功率为5600==t W P =120W 5s 末拉力的瞬时功率P =Fv =Fat =24×2×5=240W5.【解析】由于轨道光滑,只有重力做功,小球运动时机械能守恒.即 22021221C mv R mgh mv += 解得=C v 3m/s 6.【解析】小球运动过程中,重力势能的变化量)60cos 1(0--=-=∆mgl mgh E p ,此过程中动能的变化量221mv E k =∆.机械能守恒定律还可以表达为0=∆+∆k p E E 即0)60cos 1(2102=--mgl mv 整理得)60cos 1(202-=mg l v m 又在最低点时,有lv m mg T 2=- 在最低点时绳对小球的拉力大小NN mg mg mg lv m mg T 2101.022)60cos 1(202=⨯⨯==-+=+=图5-2-5。

高一下册机械能守恒定律达标检测(Word版 含解析)(1)

高一下册机械能守恒定律达标检测(Word版 含解析)(1)

一、第八章 机械能守恒定律易错题培优(难)1.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gC .滑块b 3gLD .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)2b 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 )22a 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212(sin )cos 2a 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 。

2.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。

黑龙江省大庆市铁人中学2024届物理高一下期末综合测试模拟试题含解析

黑龙江省大庆市铁人中学2024届物理高一下期末综合测试模拟试题含解析

黑龙江省大庆市铁人中学2024届物理高一下期末综合测试模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。

2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。

第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。

3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。

一、选择题:(1-6题为单选题7-12为多选,每题4分,漏选得2分,错选和不选得零分)1、(本题9分)下列物理学史,错误的是A.牛顿发现了万有引力定律B.卡文迪许第一次在实验室比较精确的测出了引力常量GC.开普勒指提出了所有行星的运行轨道都是椭圆D.加利略提出了狭义相对论2、(本题9分)宋代诗人陈与义乘船出游时赋诗一首:“飞花两岸照船红,百里榆堤半日风,卧看满天云不动,不知云与我俱东。

”,从物理学的角度分析,下列说法正确的是()A.诗中“飞花”是以“两岸”作参考系而言的B.诗中“满天云不动”是以“两岸”作参考系而言的C.“百里榆堤半日风”描述的物理过程中,船可以看做质点D.诗中的描述体现了运动是相对的、静止是绝对的3、(本题9分)汽车发动机的额定功率为60KW,汽车质量为5t.汽车在水平面上行驶时,阻力与车重与正比,g=10m/s2,当汽车以额定功率匀速行驶时速度最大为10m/s.突然减小油门,使发动机功率减小到42KW,对汽车在此后一段时间内的运动情况描述正确的有()A.若保持牵引力4.2×103N不变,可以使汽车做匀减速直线运动B.若保持牵引力4.2×103N不变,可以使汽车先做加速度增大的减速运动再做匀速运动C.若保持功率42KW不变,可以使汽车先做加速度减小的减速运动再做匀速运动D.若保持功率42KW不变,最后的速度大小是8m/s4、(本题9分)关于曲线运动,下列说法中正确的是()A.曲线运动不一定是变速运动B.做曲线运动物体的速度方向保持不变C.物体受到变力作用时就做曲线运动D .做曲线运动的物体受到的合外力可能是恒力5、 (本题9分)降落伞在匀速下降过程中遇到水平方向吹来的风,若风速越大,则降落伞A .下落的时间越短B .下落的时间越长C .落地时速度越小D .落地时速度越大6、 (本题9分)如图所示,某人在山上将一质量为m 的石块以初速度0v 抛出,抛出时石块距地面的高度为H ,到达P 点时距地面的高度为h (H>h )不计空气阻力,重力加速度为g ,则石块到达P 点时的动能为A .2012mv mgH + B .2012mv mgh + C .-mgH mghD .()2012mv mg H h +-7、 (本题9分)关于惯性有下列说法,其中正确的是( )A .物体抵抗运动状态变化的性质是惯性B .没有力的作用,物体只能处于静止状态C .行星在圆周轨道上保持匀速率运动的性质是惯性D .运动物体如果没有受到力的作用,将继续以同一速度沿同一直线运动8、 (本题9分)如图,人以大小恒为10N 的拉力通过一根轻绳拉船,人收绳的速度恒为1m/s ,将船从A 位置拉到B 位置,A 、B 位置轻绳与水平方向的夹角分别为30°和60°,A 、B 间的水平距离为4m ,则( )A .A 位置船速为3/2m s B .B 位置船速为2m/sC .船从A 运动到B 的过程中,人拉力做的功为()4031J -D .船从A 运动到B 的过程中,人拉力做的功为203J9、 (本题9分)如图所示,相同质量的三个物块同时由静止开始,分别沿着底边长度相同而倾角不同的固定斜面a 、b 、c 由顶端滑到底端,则下列叙述正确的是( )A .若物块与斜面间的动摩擦因素相同,则三个物块损失的机械能相同B .若物块到达底端时的动能相同,则物块与斜面c 之间的动摩擦因素最大C .若斜面光滑,则在斜面c 上运动的物块一定最后到达斜面底端D .若斜面光滑,则三个物块一定同时运动到斜面底端10、质量为m 的物体,由静止开始下落,由于空气阻力,下落的加速度为45g ,在物体下落h 的过程中,下列说法正确的是 ( )A .物体动能增加了45mgh B .物体的机械能减少了45mgh C .物体克服阻力所做的功为15mgh D .物体的重力势能减少了mgh11、 (本题9分)如图所示,A 、B 两球质量相等,A 球用不能伸长的轻绳系于O 点,B 球用轻弹簧系于O′点,O 与O′点在同一水平面上,分别将A 、B 球拉到与悬点等高处,使绳和轻弹簧均处于水平,弹簧处于自然状态,将两球分别由静止开始释放,当两球达到各自悬点的正下方时,两球仍处在同一水平面上,则( )A.两球到达各自悬点的正下方时,两球动能相等B.两球到达各自悬点的正下方时,A球动能较大C.两球到达各自悬点的正下方时,B球动能较大D.两球到达各自悬点的正下方时,A球受到向上的拉力较大12、(本题9分)如图所示,固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为m的小球,小球与一轻质弹簧一端相连,弹簧的另一端固定在地面上的A点,已知杆与水平面之间的夹角θ<45°,当小球位于B点时,弹簧与杆垂直,此时弹簧处于原长.现让小球自C点由静止释放,在小球滑到杆底端的整个过程中,关于小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能,下列说法正确的是()A.小球的动能与重力势能之和保持不变B.小球的动能与重力势能之和先增大后减少C.小球的动能与弹簧的弹性势能之和增加D.小球的重力势能与弹簧的弹性势能之和保持不变二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)刘同学做“测电源的电动势和内阻”实验。

机械能守恒定律练习题含答案(可编辑修改word版)

机械能守恒定律练习题含答案(可编辑修改word版)

机械能守恒定律练习题一、选择题(每题6 分,共36 分)1、下列说法正确的是:(选CD)A、物体机械能守恒时,一定只受重力和弹力的作用。

(是只有重力和弹力做功)B、物体处于平衡状态时机械能一定守恒。

(吊车匀速提高物体)C、在重力势能和动能的相互转化过程中,若物体除受重力外,还受到其他力作用时,物体的机械能也可能守恒。

(受到一对平衡力)D、物体的动能和重力势能之和增大,必定有重力以外的其他力对物体做功。

2、两个质量不同而动能相同的物体从地面开始竖直上抛(不计空气阻力),当上升到同一高度时,它们(选 C)A.所具有的重力势能相等(质量不等)B.所具有的动能相等C.所具有的机械能相等(初始时刻机械能相等)D.所具有的机械能不等3、一个原长为L 的轻质弹簧竖直悬挂着。

今将一质量为m 的物体挂在弹簧的下端,用手托住物体将它缓慢放下,并使物体最终静止在平衡位置。

在此过程中,系统的重力势能减少,而弹性势能增加,以下说法正确的是(选A)A、减少的重力势能大于增加的弹性势能(手对物体的支持力也有做功,根据合外力做功为0)B、减少的重力势能等于增加的弹性势能C、减少的重力势能小于增加的弹性势能D、系统的机械能增加(动能不变,势能减小)4、如图所示,桌面高度为h,质量为m 的小球,从离桌面高H 处自由落下,不计空气阻力,假设桌面处的重力势能为零,小球落到地面前的瞬间的机械能应为(选B)A、mghB、mgHC、mg(H+h)D、mg(H-h)6、质量为m 的子弹,以水平速度v 射入静止在光滑水平面上质量为M 的木块,并留在其中,下列说法正确的是(选BD)A.子弹克服阻力做的功与木块获得的动能相等(与木块和子弹的动能,还有热能)B.阻力对子弹做的功与子弹动能的减少相等(子弹的合外力是阻力)C.子弹克服阻力做的功与子弹对木块做的功相等D.子弹克服阻力做的功大于子弹对木块做的功(一部分转化成热能)二、填空题(每题 8 分,共 24 分)7、从离地面H 高处落下一只小球,小球在运动过程中所受到的空气阻力是它重力的k 倍,而小球与地面相碰后,能以相同大小的速率反弹,则小球从释放开始,直至停止弹跳为止,所通过的总路程为 H/k 。

高一下册机械能守恒定律综合测试卷(word含答案)

高一下册机械能守恒定律综合测试卷(word含答案)

一、第八章 机械能守恒定律易错题培优(难)1.如图所示,一个半径和质量不计的定滑轮O 固定在天花板上,物块B 和A 通过轻弹簧栓接在一起,竖直放置在水平地面上保持静止后,再用不可伸长的轻绳绕过滑轮连接物块A 和C ,物块C 穿在竖直固定的细杆上,OA 竖直,OC 间距l =3m 且水平,此时A 、C 间轻绳刚好拉直而无作用力。

已知物块A 、B 、C 质量均力2 kg 。

不计一切阻力和摩擦,g 取10m/s 2。

现将物块C 由静止释放,下滑h =4m 时物块B 刚好被提起,下列说法正确的是A .弹簧的劲度系数为20 N/mB .此过程中绳子对物块A 做的功为60JC .此时物块A 速度的大小为10m/s 41D .绳子对物块C 做功的大小等于物块A 动能的增加量 【答案】AC 【解析】 【详解】A .初始时弹簧处于压缩状态,弹力等于A 的重力。

B 刚好被提起时,弹簧处于伸长状态,弹簧的弹力等于B 的重力。

由几何关系得,弹簧共伸长了2m 。

物块B 刚好被提起时弹簧的的形变量为:25m 3m x =- kx mg =解得弹簧的劲度系数为:20N/m k =故A 正确。

BC .物块C 沿杆下滑的速度分解在沿绳子的方向和垂直的方向,当物块B 刚好被提起时:cos37A o C v v =B 的速度为零,弹簧由压缩变为伸长,形变量不变,储存的弹性势能始末两个状态相等,由整个系统动能定理得:2211222A C mgh mg x mv mv -=+ 解得:A 108m/s 41v =所以C 正确。

对于A 物体,由动能定理得:2122A W mg x mv -=解得:640(40)41W J =+故B 错误。

D .对C 由动能定理得:212T C mgh W mv -=解得绳子对C 做的功为:2110002280(80)24141T C W mgh mv J J =-=-=物块A 动能的增加量:21640241KA A E mv J ∆== 所以绳子对物块C 做功的大小不等于物块A 动能的增加量。

(完整word)机械能守恒定律习题(含答案),推荐文档

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第六节机械能守恒定律1、如下图所示,小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上,在将弹簧压缩到最短的整个过程中,下列关于能量的叙述中正确的是()(A)重力势能和动能之和总保持不变(B)重力势能和弹性势能之和总保持不变(C)动能和弹性势能之和总保持不变(D)重力势能、弹性势能和动能之和总保持不变2、在利用电磁打点计时器验证自由下落过程中机械能守恒的实验中,电磁打点计时器是用来测量____的仪器,某学生在实验时打出的纸带如图所示,其中O为重锤由静止下落时打下的第一个点,A、B、C、D为选出的计数点,每相邻两点间都有一个点未画出,用刻度尺测得各点到O点的距离都标在纸带上,实验所在地重力加速度g=9.8m/s2,根据数据计算:打下C 点时重锤的速度大小v= (填计算式)=(填数值)。

重锤从O由静止下落到打C点时的动能增加为mJ,重力势能的减力量为mJ.3、(1)用落体法验证机械能守恒定律,下面哪些测量工具是必需的?( )(A)天平(B)弹簧秤(C)刻度尺(D)秒表(2)图是实验中得到的一条纸带。

已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,当地的重力加速度g=9.80m/s2,测得所用重物的质量为1.00kg,纸带上第0、1两点间距离接近2mm,A、B、C、D是连续打出的四个点,它们到O点的距离如图所示,则由图中数据可知,重物由O点运动到C点,重力势能的减少量小于________J,动能的增加量等于________J(取三位有效数字)。

动能增量小于重力势能的减少量的原因主要是_________________________________________________________________________________________4、在验证机械能守恒定律的实验中,得到一条打了点的纸带,如图(甲)所示,点a为释放纸带前打的点,b、c、d 为连续的三点,由此能否验证机械能守恒定律?若得到一条纸带如图(乙)所示,a仍为释放纸带前打的点,c、d为连续的两点。

黑龙江省大庆市铁人中学物理第十二章 电能 能量守恒定律精选测试卷专题练习

黑龙江省大庆市铁人中学物理第十二章 电能 能量守恒定律精选测试卷专题练习

黑龙江省大庆市铁人中学物理第十二章电能能量守恒定律精选测试卷专题练习一、第十二章电能能量守恒定律实验题易错题培优(难)1.用如图所示电路,测定一节干电池的电动势和内阻。

电池的内阻较小,为了保护电路,电路中用一个定值电阻0R起保护作用。

除电池、开关和导线外,可供使用的实验器材还有:(a)电流表(量程0.6A、3A);(b)电压表(量程3V、15V);(c)定值电阻(阻值1Ω、额定功率5W);(d)定值电阻(阻值10Ω、额定功率10W);(e)滑动变阻器(阻值范围0~10Ω、额定电流2A);(f)滑动变阻器(阻值范围0~100Ω、额定电流1A)。

那么:(1)要正确完成实验,0R应选择_____Ω的定值电阻,应选择阻值范围是_____Ω的滑动变阻器。

(2)一位同学测得的六组数据如下表所示。

组别123456电流I/A0.120.200.310.320.500.57电压U/V 1.37 1.32 1.24 1.18 1.10 1.05图线________________。

试根据这些数据在答题纸的图中作出U I(3)根据图线求出电池的的内阻r =_____Ω。

(结果保留两位有效数字)(4)导致该实验误差的主要原因是_____________________。

【答案】1 0~10 0.72Ω(0.68~0.76) 电压表的分流(偶然误差也正确)【解析】【分析】【详解】(1)[1]为使滑动变阻器滑动时电表示数有明显变化,应使R 0+R 与电源内阻r 尽可能接近,因干电池的r 较小,则考虑选择1Ω的定值电阻;[2]滑动变阻器的最大阻值一般比电池内阻大几倍就可以,取0~10Ω能很好地控制电路中的电流和电压,若取0~100Ω不方便调节;所以应选择阻值范围是0~10Ω的滑动变阻器。

(2)[3]根据数据描点作出U I -图线如图(3)[4]U I -图线的斜率等于电池的的内阻,则1.461Ω0.72Ω0.64r k -==≈(0.68~0.76都正确) (4)[5]导致该实验误差的主要原因是电压表的分流,从而导致电流表示数偏小。

黑龙江省大庆铁人中学 动量守恒定律单元测试题

黑龙江省大庆铁人中学 动量守恒定律单元测试题

黑龙江省大庆铁人中学 动量守恒定律单元测试题一、动量守恒定律 选择题1.如图所示,光滑水平面上质量为m 的小球A 和质量为13m 的小球B ,通过轻质弹簧相连并处于静止状态,弹簧处于自由长度;质量为m 的小球C 以速度0V 沿AB 连线向右匀速运动.并与小球A 发生弹性正碰.在小球B 的右侧固定一块弹性挡板(图中未画出).当小球B 的速度达到最大时恰与挡板发生正碰,后立刻将挡板搬走.不计所有碰撞过程中的机械能损失.弹簧始终处于弹性限度内,小球B 与固定挡板的碰撞时间极短,碰后小球B 的速度大小不变,但方向相反.则B 与挡板碰后弹簧弹性勢能的最大值m E 为( )A .20mVB .2012mVC .2016mVD .20116mV 2.如图所示,物体A 、B 的质量均为m =0.1kg ,B 静置于劲度系数k =100N/m 竖直轻弹簧的上端且B 不与弹簧连接,A 从距B 正上方h =0.2m 处自由下落,A 与B 相碰并粘在一起.弹簧始终在弹性限度内,g =10m/s 2.下列说法正确的是A .AB 组成的系统机械能守恒B .B 运动的最大速度大于1m/sC .B 物体上升到最高点时与初位置的高度差为0.05mD .AB 在最高点的加速度大小等于10m/s 23.A 、B 两球沿同一直线运动并发生正碰,如图所示为两球碰撞前后的位移—时间(x-t)图像,图中a 、b 分别为A 、B 两球碰撞前的图线,c 为碰撞后两球共同运动的图线.若A 球的质量2A m kg ,则由图可知下列结论正确的是( )A .A 、B 两球碰撞前的总动量为3 kg·m/sB .碰撞过程A 对B 的冲量为-4 N·sC .碰撞前后A 的动量变化为4kg·m/sD .碰撞过程A 、B 两球组成的系统损失的机械能为10 J4.如图所示,光滑绝缘的水平面上M 、N 两点有完全相同的金属球A 和B ,带有不等量的同种电荷.现使A 、B 以大小相等的初动量相向运动,不计一切能量损失,碰后返回M 、N 两点,则A .碰撞发生在M 、N 中点之外B .两球同时返回M 、N 两点C .两球回到原位置时动能比原来大些D .两球回到原位置时动能不变5.如图,质量分别为m A 、m B 的两个小球A 、B 静止在地面上方,B 球距地面的高度h =0.8m ,A 球在B 球的正上方. 先将B 球释放,经过一段时间后再将A 球释放. 当A 球下落t =0.3s 时,刚好与B 球在地面上方的P 点处相碰,碰撞时间极短,碰后瞬间A 球的速度恰为零.已知m B =3m A ,重力加速度大小为g =10 m/s 2,忽略空气阻力及碰撞中的动能损失.下列说法正确的是( )A .B 球第一次到达地面时的速度为4m/sB .A 、B 球在B 球向上运动的过程中发生碰撞C .B 球与A 球碰撞后的速度为1m/sD .P 点距离地面的高度0.75m6.如图所示,一质量为0.5 kg 的一块橡皮泥自距小车上表面1.25 m 高处由静止下落,恰好落入质量为2 kg 、速度为2.5 m/s 沿光滑水平地面运动的小车上,并与小车一起沿水平地面运动,取210m/s g ,不计空气阻力,下列说法正确的是A .橡皮泥下落的时间为0.3 sB .橡皮泥与小车一起在水平地面上运动的速度大小为2 m/sC .橡皮泥落入小车的过程中,橡皮泥与小车组成的系统动量守恒D .整个过程中,橡皮泥与小车组成的系统损失的机械能为7.5 J7.将质量为m 0的木块固定在光滑水平面上,一颗质量为m 的子弹以速度v 0沿水平方向射入木块,子弹射穿木块时的速度为03v .现将同样的木块放在光滑的水平桌面上,相同的子弹仍以速度v 0沿水平方向射入木块,设子弹在木块中所受阻力不变,则以下说法正确的是()A .若m 0=3m ,则能够射穿木块B .若m 0=3m ,子弹不能射穿木块,将留在木块中,一起以共同的速度做匀速运动C .若m 0=3m ,子弹刚好能射穿木块,此时子弹相对于木块的速度为零D .若子弹以3v 0速度射向木块,并从木块中穿出,木块获得的速度为v 1;若子弹以4v 0速度射向木块,木块获得的速度为v 2;则必有v 1<v 28.3个质量分别为m 1、m 2、m 3的小球,半径相同,并排悬挂在长度相同的3根竖直绳上,彼此恰好相互接触.现把质量为m 1的小球拉开一些,如图中虚线所示,然后释放,经球1与球2、球2与球3相碰之后,3个球的动量相等.若各球间碰撞时均为弹性碰撞,且碰撞时间极短,不计空气阻力,则m 1:m 2:m 3为( )A .6:3:1B .2:3:1C .2:1:1D .3:2:19.如图所示,光滑的半圆槽置于光滑的地面上,且一定高度自由下落的小球m 恰能沿半圆槽的边缘的切线方向滑入原先静止的槽内,对此情况,以下说法正确的是( )A .小球第一次离开槽时,将向右上方做斜抛运动B .小球第一次离开槽时,将做竖直上抛运动C .小球离开槽后,仍能落回槽内,而槽将做往复运动D .槽一直向右运动10.在真空中的光滑水平绝缘面上有一带电小滑块.开始时滑块静止.若在滑块所在空间加一水平匀强电场E 1,持续一段时间后立即换成与E 1相反方向的匀强电场E 2.当电场E 2与电场E 1持续时间相同时,滑块恰好回到初始位置,且具有动能k E .在上述过程中,E 1对滑块的电场力做功为W 1,冲量大小为I 1;E 2对滑块的电场力做功为W 2,冲量大小为I 2.则A.I1= I2B.4I1= I2C.W1= 0.25k E W2=0.75k E D.W1= 0.20k E W2=0.80k E11.如图所示,质量为M的长木板A静止在光滑的水平面上,有一质量为m的小滑块B 以初速度v0从左侧滑上木板,且恰能滑离木板,滑块与木板间动摩擦因数为μ.下列说法中正确的是A.若只增大v0,则滑块滑离木板过程中系统产生的热量增加B.若只增大M,则滑块滑离木板过程中木板所受到的冲量减少C.若只减小m,则滑块滑离木板时木板获得的速度减少D.若只减小μ,则滑块滑离木板过程中滑块对地的位移减小12.如图所示,一轻质弹簧固定在墙上,一个质量为m的木块以速度v0从右侧沿光滑水平面向左运动并与弹簧发生相互作用。

(完整版)机械能守恒定律测试题及答案

(完整版)机械能守恒定律测试题及答案

(完整版)机械能守恒定律测试题及答案机械能守恒定律测试题一、选择题(每题4分,共40分)1.下列说法正确的是()A .如果物体(或系统)所受到的合外力为零,则机械能一定守恒B .如果合外力对物体(或系统)做功为零,则机械能一定守恒C .物体沿固定光滑曲面自由下滑过程中,不计空气阻力,机械能一定守恒D .做匀加速运动的物体,其机械能可能守恒2.如图所示,木板OA 水平放置,长为L ,在A 处放置一个质量为m 的物体,现绕O 点缓慢抬高到A '端,直到当木板转到与水平面成α角时停止转动.这时物体受到一个微小的干扰便开始缓慢匀速下滑,物体又回到O 点,在整个过程中()A .支持力对物体做的总功为mgLsin αB .摩擦力对物体做的总功为零C .木板对物体做的总功为零D .木板对物体做的总功为正功3、设一卫星在离地面高h 处绕地球做匀速圆周运动,其动能为1K E ,重力势能为1P E 。

与该卫星等质量的另一卫星在离地面高2h 处绕地球做匀速圆周运动,其动能为2K E ,重力势能为2P E 。

则下列关系式中正确的是()A .1K E >2K EB .1P E >2P EC .2211P K P K E E E E +=+D .11K PE E +< 22K P E E +4.质量为m 的物体,由静止开始下落,由于空气阻力,下落的加速度为g 54,在物体下落h 的过程中,下列说法正确的是() A .物体动能增加了mgh 54 B .物体的机械能减少了mgh 54 C .物体克服阻力所做的功为mgh 51 D .物体的重力势能减少了mgh5.如图所示,木板质量为M ,长度为L ,小木块的质量为m ,水平地面光滑,一根不计质量的轻绳通过定滑轮分别与M 和m 连接,小木块与木板间的动摩擦因数为μ.开始时木块静止在木板左端,现用水平向右的力将m 拉至右端,拉力至少做功为() A .mgL μB .2mgL μC .2mgLμ D .gL m M )(+μ6.如图所示,一轻弹簧左端固定在长木板2m 的左端,右端与小木块1m 连接,且1m 、2m 及 2m 与地面之间接触面光滑,开始时1m 和2m 均静止,现同时对1m 、2m 施加等大反向的水平恒力1F 和2F ,从两物体开始运动以后的整个过程中,对1m 、2m 和弹簧组成的系统(整个过程中弹簧形变不超过其弹性限度),正确的说法是()A .由于1F 、2F 等大反向,故系统机械能守恒B .由于1F 、2F 分别对1m 、2m 做正功,故系统动能不断增加C .由于1F 、2F 分别对1m 、2m 做正功,故系统机械能不断增加D .当弹簧弹力大小与1F 、2F 大小相等时,1m 、2m 的动能最大7.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皆为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,摩擦力所做的功()A .大于mgL μB .小于mgL μC .等于mgL μD .以上三种情况都有可能8.嫦娥一号奔月旅程的最关键时刻是实施首次“刹车”减速.如图所示,在接近月球时,嫦娥一号将要利用自身的火箭发动机点火减速,以被月球引力俘获进入绕月轨道.这次减速只有一次机会,如果不能减速到一定程度,嫦娥一号将一去不回头离开月球和地球,漫游在更加遥远的深空;如果过分减速,嫦娥一号则可能直接撞击月球表面.该报道的图示如下.则下列说法正确的是()A .实施首次“刹车”的过程,将使得嫦娥一号损失的动能转化为势能,转化时机械能守恒.B .嫦娥一号被月球引力俘获后进入绕月轨道,并逐步由椭圆轨道变轨到圆轨道.C .嫦娥一号如果不能减速到一定程度,月球对它的引力将会做负功.D .嫦娥一号如果过分减速,月球对它的引力将做正功,撞击月球表面时的速度将很大9、如图所示,物体A 、B 通过细绳及轻质弹簧连接在轻滑轮两侧,物体A 、B 的质量都为m 。

大庆下册机械能守恒定律单元达标训练题(Word版 含答案)

大庆下册机械能守恒定律单元达标训练题(Word版 含答案)
故选C。
10.一物体沿光滑水平面运动时,其速度v随位移x变化的关系如图所示,则物体
A.相同时间内速度变化量相同
B.相同时间内速度变化量越来越小
C.相同位移内所受外力做功相同
D.相同位移内所受外力的冲量相同
【答案】D
【解析】
【分析】
本题考查速度位移图像的理解,速度和位移成正比,分析相关物理量的变化。
【详解】
解得
由于α变化,故P、Q的速度大小不相同,选项B错误;
C.根据系统机械能守恒可得
弹性势能的最大值为
选项C正确;
D.P由静止释放,P开始向下做加速度逐渐减小的加速运动,当加速度为零时,P的速度达到最大,此时动能最大,对P、Q和弹簧组成的整体受力分析,在竖直方向,根据牛顿第二定律可得
解得
FN=2mg
选项D正确。
则在A点时速度
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
可知,合外力减小,由牛顿第二定律 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。
6.如图甲所示,质量为0.1 kg的小球从最低点A冲入竖直放置在水平地面上、半径为0.4 m的半圆轨道,小球速度的平方与其高度的关系图象如图乙所示.已知小球恰能到达最高点C,轨道粗糙程度处处相同,空气阻力不计.g取10 m/s2,B为AC轨道中点.下列说法正确的是()
A.若 ,小球不可能到达圆周最高点
B.若 ,小球不可能到达圆周最高点
C.若 ,小球运动过程中机械能守恒
D.若 ,小球运动过程中机械能不守恒
【答案】BC
【解析】
【分析】

人教版高一下册物理 机械能守恒定律检测题(WORD版含答案)

人教版高一下册物理 机械能守恒定律检测题(WORD版含答案)

一、第八章机械能守恒定律易错题培优(难)1.一足够长的水平传送带上放置质量为m=2kg小物块(物块与传送带之间动摩擦因数为0.2μ=),现让传送带从静止开始以恒定的加速度a=4m/s2开始运动,当其速度达到v=12m/s后,立即以相同大小的加速度做匀减速运动,经过一段时间后,传送带和小物块均静止不动。

下列说法正确的是()A.小物块0到4s内做匀加速直线运动,后做匀减速直线运动直至静止B.小物块0到3s内做匀加速直线运动,之后做匀减速直线运动直至静止C.物块在传送带上留下划痕长度为12mD.整个过程中小物块和传送带间因摩擦产生的热量为80J【答案】ACD【解析】【分析】【详解】物块和传送带的运动过程如图所示。

AB.由于物块的加速度a1=µg=2m/s2小于传送带的加速度a2=4 m/s2,所以前面阶段两者相对滑动,时间12vta==3s,此时物块的速度v1=6 m/s,传送带的速度v2=12 m/s物块的位移x1=12a1t12=9m传送带的位移x2=12a2t12=18m两者相对位移为121x x x∆=-=9m此后传送带减速,但物块仍加速,B错误;当物块与传送带共速时,由匀变速直线运动规律得12- a2t2=6+ a1t2解得t 2=1s因此物块匀加速所用的时间为t 1+ t 2=4s两者相对位移为2x ∆= 3m ,所以A 正确。

C .物块开始减速的速度为v 3=6+ a 1t 2=8 m/s物块减速至静止所用时间为331v t a ==4s 传送带减速至静止所用时间为 342v t a ==2s 该过程物块的位移为x 3=12a 1t 32=16m 传送带的位移为x 2=12a 2t 42=8m 两者相对位移为 3x ∆=8m回滑不会增加划痕长度,所以划痕长为12x x x ∆=∆+∆=9m+3m=12mC 正确;D .全程相对路程为L =123x x x ∆+∆+∆=9m+3m+8m=20mQ =µmgL =80JD 正确;故选ACD 。

2024届黑龙江省大庆市铁人中学物理高一下期末复习检测模拟试题含解析

2024届黑龙江省大庆市铁人中学物理高一下期末复习检测模拟试题含解析

2024届黑龙江省大庆市铁人中学物理高一下期末复习检测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。

选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。

2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。

3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。

一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。

在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。

全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。

1、如图所示,一个质量为m的小球绕圆心O做匀速圆周运动.已知圆的半径为r,小球运动的角速度为ω,则它所受向心力的大小为()A.m B.mωr C.mωr2D.mω2r2、(本题9分)如图所示,把一小球放在开口向上的金属圆桶中,小球直径略小于圆桶直径。

将小球与圆桶从某点由静止释放,不计空气阻力,下列说法正确的是A.小球将与圆桶底部脱离并离开圆桶B.小球与圆桶相对静止且他们之间没有相互作用力C.小球与圆桶相对静止且圆桶对球有向上的支持力D.将小球取出后再释放圆桶,其下落的加速度将变小3、(本题9分)2017年,人类第一次直接探测到来自双中子星合并的引力波。

根据科学家们复原的过程,在两颗中子星合并前的某一时刻,他们相距L,绕二者连线上的某点每秒转动n圈。

将两颗中子星都看作是质量均匀分布的球体,已知万有引力常量为G,结合牛顿力学知识可算出这一时刻两颗中子星的质量之和为()A.B.C.D.4、下列关于开普勒行星运动规律的认识正确的是()A.所有行星绕太阳运动的轨道是椭圆B.所有行星绕太阳做匀速圆周运动C.所有行星的轨道的半长轴的二次方跟公转周期的三次方的比值都不同D.所有行星的公转周期与行星的轨道半径成正比5、如图所示,两个质量相同的小球用长度不等的细线拴在同一点,并在同一水平面内做匀速圆周运动,则下列说法正确的是( )A.周期相同B.线速度的大小相等C.向心力的大小相等D.向心加速度的大小相等6、(本题9分)如图所示,轻质弹簧竖直放置,下端固定.小球从弹簧的正上方某一高度处由静止下落。

2024届黑龙江省大庆市红岗区铁人中学物理高三第一学期期中质量检测模拟试题含解析

2024届黑龙江省大庆市红岗区铁人中学物理高三第一学期期中质量检测模拟试题含解析

2024届黑龙江省大庆市红岗区铁人中学物理高三第一学期期中质量检测模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置. 3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符. 4.作答选择题,必须用2B 铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B 铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1、下列说法中正确的是A .开普勒首先发现天体间的万有引力定律B .卡文迪许首先发现了电荷间相互作用力的规律C .牛顿首先提出力不是维持物体运动的原因D .伽利略利用逻辑推理推断出物体下落的快慢与物体的质量无关2、由库仑定律可知,真空中两个静止的点电荷,当所带电荷量分别q 1和q 2,其间距为r 时,它们之间静电力的大小为122q q F k r,式中k 为静电力常量。

在国际单位制中,k 的单位是( ) A .N·m 2/C 2B .C 2/ (N·m 2)C .N·m 2/CD .N·C 2/m 23、质量为m 的物体用轻绳AB 悬挂于竖直墙壁上,今用水平向右的拉力F 拉动绳的中点O 至图示位置.用T 表示绳 OA 段拉力的大小,在拉力F 由图示位置逆时针缓慢转过90o 的过程中,始终保持O 点位置不动,则A .F 先逐渐变小后逐渐变大,T 逐渐变小B .F 先逐渐变小后逐渐变大,T 逐渐变大C .F 先逐渐变大后逐渐变小,T 逐渐变小D .F 先逐渐变大后逐渐变小,T 逐渐变大4、以下各物理量属于矢量的是A.质量B.时间间隔C.摩擦力D.动摩擦因数5、用一根绳子竖直向上拉一个物块,物块从静止开始运动,绳子拉力的功率按如图所示规律变化,0~t0时间内物块做匀加速直线运动,t0时刻后物体继续加速,t1时刻物块达到最大速度.已知物块的质量为m,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )A.物块始终做匀加速直线运动B.0~t0时间内物块的加速度大小为C.t0时刻物块的速度大小为D.0~t1时间内绳子拉力做的总功为6、如右图所示,斜面置于光滑水平地面上,其光滑斜面上有一物体由静止下滑,在物体下滑过程中,下列说法正确的是( )A.斜面的机械能不变B.物体的重力势能减少,动能增加C.斜面对物体的作用力垂直于接触面,不对物体做功D.物体的机械能守恒二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。

【单元练】大庆一中高中物理必修2第八章【机械能守恒定律】提高卷(含答案)

【单元练】大庆一中高中物理必修2第八章【机械能守恒定律】提高卷(含答案)

一、选择题1.小孩站在岸边向湖面依次抛出三个石子,三次的轨迹如图所示,最高点在同一水平线上。

假设三个石子质量相同,忽略空气阻力的影响,下列说法中正确的是( )A .沿轨迹3运动的石子落水时速度最小B .三个石子在最高点时速度相等C .小孩抛出时对三个石子做的功相等D .沿轨迹3运动的石子在落水时重力的功率最大A解析:A设任一石子初速度大小为v 0,初速度的竖直分量为v y ,水平分量为v x ,初速度与水平方向的夹角为α,上升的最大高度为h ,运动时间为t ,落水时速度为v 。

取竖直向上为正方向,石子竖直方向上做竖直上抛运动,由202y v gh -=- 解得2y v gh =h 相同,v y 相同,则三个石子初速度的竖直分量相同,由速度的分解知0sin y v v α=C .由于α不同,所以v 0不同,沿轨迹1抛出时的小球的初速度最大,沿轨迹3抛出时小球的初速度最小,小孩抛出石子过程根据动能定理可得20102W mv =- 所以小孩抛出时对沿轨迹1运动的石子做功最多,故C 错误;A .石子从抛出到落水过程,根据动能定理可得2201122G W mv mv =- 整理得22011+22G mv W mv = 由于重力做功相同,沿轨迹3抛出时小球的初速度最小,所以沿轨迹3运动的石子落水时速度最小,故A 正确;B .三个石子在最高点的速度等于抛出时的水平速度,v y 相同,可知水平初速度不同,则三个石子在最高点的速度不同,故B 错误;D .因三个石子初速度的竖直分量相同,则其落水时的竖直方向的分速度相等,则根据P =mgv y可知重力的功率相同,故D 错误。

故选A 。

2.地面上物体在变力F 作用下由静止开始竖直向上运动,力F 随高度x 的变化关系如图所示,物体能上升的最大高度为h ,h <H ,重力加速度为g 。

上升过程中物体加速度的最大值为( )A .hg H h- B .2hg H h - C .2hg H h - D .hg H h+ B 解析:B 由图像可知,上升到最大高度h 时,变力F 的大小为10H h F F H-= 故物体从开始运动到上升到最大高度过程中,变力F 做的功为图像围成的面积,即()()0102122H h F h W F F h H-=⋅+= 物体的初末速度均为0,故由动能定理,得0W mgh -=联立,解得()022H h F m gH-=物体刚开始运动时,由牛顿第二定律,有 0F mg ma -=解得2hg a H h=- 物体到达最高点时,由牛顿第二定律,有 '1mg F ma -=解得'2hg a H h=- 因此在开始运动时和到达最高点时,加速度等大反向,且均为最大值2hg H h-。

黑龙江大庆市实验中学下册机械能守恒定律单元测试卷 (word版,含解析)

黑龙江大庆市实验中学下册机械能守恒定律单元测试卷 (word版,含解析)

一、第八章 机械能守恒定律易错题培优(难)1.如图所示,一个半径和质量不计的定滑轮O 固定在天花板上,物块B 和A 通过轻弹簧栓接在一起,竖直放置在水平地面上保持静止后,再用不可伸长的轻绳绕过滑轮连接物块A 和C ,物块C 穿在竖直固定的细杆上,OA 竖直,OC 间距l =3m 且水平,此时A 、C 间轻绳刚好拉直而无作用力。

已知物块A 、B 、C 质量均力2 kg 。

不计一切阻力和摩擦,g 取10m/s 2。

现将物块C 由静止释放,下滑h =4m 时物块B 刚好被提起,下列说法正确的是A .弹簧的劲度系数为20 N/mB .此过程中绳子对物块A 做的功为60JC .此时物块A 速度的大小为10m/s 41D .绳子对物块C 做功的大小等于物块A 动能的增加量 【答案】AC 【解析】 【详解】A .初始时弹簧处于压缩状态,弹力等于A 的重力。

B 刚好被提起时,弹簧处于伸长状态,弹簧的弹力等于B 的重力。

由几何关系得,弹簧共伸长了2m 。

物块B 刚好被提起时弹簧的的形变量为:25m 3m x =- kx mg =解得弹簧的劲度系数为:20N/m k =故A 正确。

BC .物块C 沿杆下滑的速度分解在沿绳子的方向和垂直的方向,当物块B 刚好被提起时:cos37A o C v v =B 的速度为零,弹簧由压缩变为伸长,形变量不变,储存的弹性势能始末两个状态相等,由整个系统动能定理得:2211222A C mgh mg x mv mv -=+ 解得:A 108m/s 41v =所以C 正确。

对于A 物体,由动能定理得:2122A W mg x mv -=解得:640(40)41W J =+故B 错误。

D .对C 由动能定理得:212T C mgh W mv -=解得绳子对C 做的功为:2110002280(80)24141T C W mgh mv J J =-=-=物块A 动能的增加量:21640241KA A E mv J ∆== 所以绳子对物块C 做功的大小不等于物块A 动能的增加量。

黑龙江省大庆市第一中学下册机械能守恒定律单元测试与练习(word解析版)

黑龙江省大庆市第一中学下册机械能守恒定律单元测试与练习(word解析版)

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/sB .物体与斜面间的动摩擦因数µ=0.8C .图乙中x min =0.36mD .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2πθ=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2012mv mgx μ= 代入数据解得=0.75μB 错误;C .根据动能定理201cos sin 2mv mgx mgx μθθ=+ 整理得920(0.75cos sin )x θθ=+因此位移最小值min 20.36m 200.751x ==+C 正确;D .动能与重力势能相等的位置o 2o o 01sin 37(sin 37cos37)2mgx mv mgx mgx μ=-+ 整理得0.25m x =D 错误。

故选AC 。

2.如图甲所示,质量为4kg 的物块A 以初速度v 0=6m/s 从左端滑上静止在粗糙水平地面上的木板B 。

已知物块A 与木板B 之间的动摩擦因数为μ1,木板B 与地面之间的动摩擦因数为μ2,A 、B 运动过程的v -t 图像如图乙所示,A 始终未滑离B 。

则( )A .μ1=0.4,μ2=0.2B .物块B 的质量为4kgC .木板的长度至少为3mD .A 、B 间因摩擦而产生的热量为72J【答案】BC 【解析】 【分析】 【详解】A .以物块为研究对象有11ma mg μ=由图看出214m/s a =,可得10.4μ=将物块和木板看成一个整体,在两者速度一致共同减速时,有22M m a M m g μ+=+()()由图看出221m/s a =,可得20.1μ=选项A 错误;B .木板和物块达到共同速度之前的加速度,对木板有123()mg M m g Ma μμ-+=由图看出232m/s a =,解得4kg M =选项B 正确;C .由v -t 图看出物块和木板在1s 内的位移差为3m ,物块始终未滑离木板,故木板长度至少为3m ,选项C 正确;D .A 、B 的相对位移为s =3m ,因此摩擦产热为148J Q mgs μ==选项D 错误。

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一、第八章 机械能守恒定律易错题培优(难)1.如图所示,一根轻弹簧一端固定于O 点,另一端与可视为质点的小滑块连接,把滑块放在倾角为θ=30°的固定光滑斜面上的A 点,此时弹簧恰好水平。

将滑块从A 点由静止释放,经B 点到达位于O 点正下方的C 点。

当滑块运动到B 点时弹簧与斜面垂直,且此时弹簧恰好处于原长。

已知OB 的距离为L ,弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g ,则滑块由A 运动到C 的过程中( )A .滑块的加速度先减小后增大B .滑块的速度一直在增大C .滑块经过B gLD .滑块经过C 2gL 【答案】BC【解析】【分析】【详解】AB .弹簧原长为L ,在A 点不离开斜面,则 sin 3()sin c 3300os 0L k mg L ︒≤-︒︒ 在C 点不离开斜面,则有 ()cos30cos30cos30L k L mg -︒≤︒︒从A 点滑至C 点,设弹簧与斜面夹角为α(范围为30°≤α≤90°);从B 点滑至C 点,设弹簧与斜面的夹角为β,则2sin 30cos mg kx ma β︒-=可知下滑过程中加速度一直沿斜面向下且减小,选项A 错误,B 正确;C .从A 点滑到B 点,由机械能守恒可得21cos302p B mgL E mv ︒+=解得 2cos30232p p B E E v gL g m g L L m ︒+=+=>选项C 正确;D .从A 点滑到C 点,由机械能守恒可得 21cos302P C L mg E mv '+=︒432222cos303p pCgLE ELv g gLm m'=+>+︒=选项D错误。

故选BC。

2.如图所示,质量为1kg的物块(可视为质点),由A点以6m/s的速度滑上正沿逆时针转动的水平传送带(不计两转轮半径的大小),传送带上A、B两点间的距离为8m,已知传送带的速度大小为3m/s,物块与传送带间的动摩擦因数为0.2,重力加速度为210m/s。

下列说法正确的是()A.物块在传送带上运动的时间为2sB.物块在传送带上运动的时间为4sC.整个运动过程中由于摩擦产生的热量为16JD.整个运动过程中由于摩擦产生的热量为28J【答案】BD【解析】【分析】【详解】AB.滑块先向右匀减速,根据牛顿第二定律有mg maμ=解得22m/sa gμ==根据运动学公式有010v at=-解得13st=匀减速运动的位移1063m9m8m22vx t L+==⨯==>物体向左匀加速过程,加速度大小仍为22m/sa=,根据运动学公式得物体速度增大至2m/sv=时通过的位移2212m1m222vxa===⨯22s 1s 2v t a === 向左运动时最后3m 做匀速直线运动,有 233=s 1s 3x t v == 即滑块在传送带上运动的总时间为1234s t t t t =++=物块滑离传送带时的速率为2m/s 。

选项A 错误,B 正确;C .向右减速过程和向左加速过程中,摩擦力为恒力,故摩擦力做功为110.211041J 6J f W f x x mg x x μ=--=--=-⨯⨯⨯-=-()()()选项C 错误;D .整个运动过程中由于摩擦产生的热量等于滑块与传送带之间的一对摩擦力做功的代数和,等于摩擦力与相对路程的乘积;物体向右减速过程,传送带向左移动的距离为114m l vt ==物体向左加速过程,传送带运动距离为222m l vt ==即121[]Q fS mg l x l x μ==++-()()代入数据解得28J Q =选项D 正确。

故选BD 。

3.如图所示,竖直墙上固定有光滑的小滑轮D ,质量相等的物体A 和B 用轻弹簧连接,物体B 放在地面上,用一根不可伸长的轻绳一端与物体A 连接,另一端跨过定滑轮与小环C 连接,小环C 穿过竖直固定的光滑均匀细杆,小环C 位于位置R 时,绳与细杆的夹角为θ,此时物体B 与地面刚好无压力。

图中SD 水平,位置R 和Q 关于S 对称。

现让小环从R 处由静止释放,环下落过程中绳始终处于拉直状态,且环到达Q 时速度最大。

下列关于小环C 下落过程中的描述正确的是( )A .小环C 、物体A 和轻弹簧组成的系统机械能不守恒B .小环C 下落到位置S 时,小环C 的机械能一定最大C .小环C 从位置R 运动到位置Q 的过程中,弹簧的弹性势能一定先减小后增大D .小环C 到达Q 点时,物体A 与小环C 的动能之比为cos 2θ 【答案】BD【解析】【分析】【详解】A .在小环下滑过程中,只有重力势能与动能、弹性势能相互转换,所以小环C 、物体A 和轻弹簧组成的系统机械能守恒,选项A 错误;B .小环C 下落到位置S 过程中,绳的拉力一直对小环做正功,所以小环的机械能一直在增大,往下绳的拉力对小环做负功,机械能减小,所以在S 时,小环的机械能最大,选项B 正确;C .小环在R 、Q 处时弹簧均为拉伸状态,且弹力大小等于B 的重力,当环运动到S 处,物体A 的位置最低,但弹簧是否处于拉伸状态,不能确定,因此弹簧的弹性势能不一定先减小后增大,选项C 错误;D .在Q 位置,环受重力、支持力和拉力,此时速度最大,说明所受合力为零,则有 cos C T m g θ=对A 、B 整体,根据平衡条件有2A T m g =故2cos C A m m θ=在Q 点将小环v 速度分解可知cos A v v θ=根据动能212k E mv =可知,物体A 与小环C 的动能之比为221cos2122AAAkkQCm vEE m vθ==选项D正确。

故选BD。

4.如图所示,将质量为2m的重物悬挂在轻绳的一端,轻绳的另一端系一质量为m的环,环套在竖直固定的光滑直杆上,光滑的轻小定滑轮与直杆的距离为d,杆上的A点与定滑轮等高,杆上的B点在A点下方距离为d处.现将环从A处由静止释放,不计一切摩擦阻力,下列说法正确的是()A.环到达B处时,重物上升的高度h=d/2B.小环在B(322)gd-C.环从A到B,环沿着杆下落的速度大小小于重物上升的速度大小D.环能下降的最大高度为4d/3【答案】BD【解析】【分析】【详解】A、根据几何关系有,环从A下滑至B点时,重物上升的高度2h d d=-,故A错误;B、C、对B的速度沿绳子方向和垂直于绳子方向分解,在沿绳子方向上的分速度等于重物的速度,有:v环cos45°=v物,根据系统机械能守恒定律可得22112+222mgd mgh mv mv-=⋅环物,解得:环的速度(322)v gd-环B正确.故C 错误.D、设环下滑到最大高度为H时环和重物的速度均为0,此时重物上升的最大高度为22H d d+,根据机械能守恒有222()mgH mg H d d=+,解得:43H d=,故D正确.故选BD.【点睛】解决本题的关键要掌握系统机械能守恒,知道环沿绳子方向的分速度的等于重物的速度.5.如图甲所示,轻弹簧下端固定在倾角37°的粗糙斜面底端A处,上端连接质量5kg的滑块(视为质点),斜面固定在水平面上,弹簧与斜面平行。

将滑块沿斜面拉动到弹簧处于原长位置的O 点,由静止释放到第一次把弹簧压缩到最短的过程中,其加速度a 随位移x 的变化关系如图乙所示,,重力加速度取10m/s 2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。

下列说法正确的是 ( )A .滑块在下滑的过程中,滑块和弹簧组成的系统机械能守恒B .滑块与斜面间的动摩擦因数为0.1C 13m/sD .滑块在最低点时,弹簧的弹性势能为10.4J【答案】BC【解析】【分析】【详解】A .滑块在下滑的过程中,除重力和弹簧的弹力做功外,还有摩擦力做功,故滑块和弹簧组成的系统机械能不守恒,故A 错误;B .刚释放瞬间,弹簧的弹力为零,由图象可知此时加速度为a =5.2m/s 2,根据牛顿第二定律有sin cos mg mg ma θμθ-=解得0.1μ=,故B 正确;C .当x =0.1m 时a =0,则速度最大,此时滑块受到的合力为零,则有sin cos 0mg kx mg θμθ--=解得260N /m k =,则弹簧弹力与形变量的关系为F kx =当形变量为x =0.1m 时,弹簧弹力F =26N ,则滑块克服弹簧弹力做的功为11 2.60.1J 1.3J 22W Fx ==⨯⨯= 从下滑到速度最大,根据动能定理有 ()2m 1sin cos 2mg mg x W mv θμθ--=解得m 13v =m/s ,故C 正确; D .滑块滑到最低点时,加速度为25.2m/s a '=-,根据牛顿第二定律可得sin cos mg mg kx ma θμθ--'='解得0.2m x '=,从下滑到最低点过程中,根据动能定理有()p sin cos 00mg mg x E θμθ'--=-解得E p =5.2J ,故D 错误。

故选BC 。

6.蹦床比赛中运动员从最高点下落过程可简化为下物理模型:如图,运动员从O 点自由下落,其正下方放置一下端固定的轻质弹簧,弹簧处于自然长度。

运动员下落到轻质弹簧上端a 位置开始与弹簧接触并开始向下压缩弹簧。

运动员运动到b 处时,质弹簧对运动员的弹力与运动员的重力平衡。

运动员运动到c 处时,到达最低点。

若不计空气阻力,下列说法正确的是( )A .由O 向a 运动的过程中运动员处于完全失重状态,其机械能减少B .由a 向b 运动的过程中运动员处于失重状态,其机械能减少C .由a 向b 运动的过程中运动员处于超重状态,其动能增加D .由b 向c 运动的过程中运动员处于超重状态,其机械能减少【答案】BD【解析】【分析】【详解】A .运动员由O 向a 运动的过程中,做自由落体运动,加速度等于竖直向下的重力加速度g ,处于完全失重状态,此过程中只有重力做功,运动员的机械能守恒,A 错误; BC .运动员由a 向b 运动的过程中,重力大于弹簧的弹力,加速度向下,运动员处于失重状态,运动员和弹簧组成的系统机械能守恒,弹簧的弹性势能增加,运动员的机械能减少,由于运动员向下加速运动,运动员的动能还是增大的,B 正确,C 错误;D .运动员由b 向c 运动的过程中,弹簧的弹力大于小球的重力,加速度方向向上,处于超重状态,弹簧继续被压缩,弹性势能继续增大,运动员的机械能继续减小,D 正确。

故选BD 。

7.如图,将一质量为2m 的重物悬挂在轻绳一端,轻绳的另一端系一质量为m 的环,环套在竖直固定的光滑直杆上,光滑的轻小定滑轮与直杆的距离为d ,杆上的A 点与定滑轮等高,杆上的B 点在A 点正下方距离A 为d 处.现将环从A 点由静止释放,不计一切摩擦阻力,下列说法中正确的是()A .环到达B 处时,重物上升的高度2d B .环能下降的最大距离为43d C .环到达B 处时,环与重物的速度大小之比为2 D .环从A 到B 减少的机械能等于重物增加的机械能【答案】BD【解析】【分析】【详解】根据几何关系有,环从A 下滑至B 点时,重物上升的高度h=2d−d ,故A 错误;环下滑到最大高度为h 时环和重物的速度均为0,此时重物上升的最大高度为22 h d d +-,根据机械能守恒有222(?)mgh mg h d d =+-,解得:h=43d d ,故B 正确.对B 的速度沿绳子方向和垂直于绳子方向分解,在沿绳子方向上的分速度等于重物的速度,有:vcos45°=v重物,所以 2v v 重物=,故C 错误;环下滑过程中无摩擦力对系统做功,故系统机械能守恒,即满足环减小的机械能等于重物增加的机械能,故D 正确;故选BD .8.如图所示,竖直固定的光滑直杆上套有一个质量为m 的滑块,初始时静置于a 点.一原长为l 的轻质弹簧左端固定在O 点,右端与滑块相连.直杆上还有b 、c 、d 三点,且b 与O 在同一水平线上,Ob =l ,Oa 、Oc 与Ob 夹角均为37°,Od 与Ob 夹角为53°.现由静止释放小滑块,在小滑块从a 下滑到d 过程中,弹簧始终处于弹性限度内,sin37°=0.6,则下列说法正确的是A .滑块在b 点时速度最大,加速度为gB .从a 下滑到c 点的过程中,滑块的机械能守恒C .滑块在c 点的速度大小为3gLD .滑块在d 处的机械能小于在a 处的机械能【答案】CD【解析】【分析】【详解】A 、从a 到b,弹簧对滑块有沿弹簧向下的拉力,滑块的速度不断增大.从b 到c,弹簧对滑块沿弹簧向上的拉力,开始时拉力沿杆向上的分力小于滑块的重力,滑块仍在加速,所以滑块在b 点时速度不是最大,此时滑块的合力为mg,则加速度为g.故A 错误.B 、从a 下滑到c 点的过程中,因为弹簧的弹力对滑块做功,因此滑块的机械能不守恒.故B 错误.C 、对于滑块与弹簧组成的系统,只有重力和弹力做功,系统的机械能守恒,由机械能守恒定律得212sin 372c mg l mv ⨯= ,解得3c v gL = ,故C 对; D 、弹簧在d 处的弹性势能大于在a 处的弹性势能,由系统的机械能守恒可以知道,滑块在d 处的机械能小于在a 处的机械能,故D 对;故选CD【点睛】滑块的速度根据其受力情况,分析速度的变化情况确定.加速度由牛顿第二定律分析.对于滑块与弹簧组成的系统,只有重力和弹力做功,系统的机械能守恒,但滑块的机械能不守恒.根据系统的机械能守恒求滑块在c 点的速度.9.如图所示,一个半径和质量不计的定滑轮O 固定在天花板上,物块B 和A 通过轻弹簧栓接在一起,竖直放置在水平地面上保持静止后,再用不可伸长的轻绳绕过滑轮连接物块A 和C ,物块C 穿在竖直固定细杆上,OA 竖直,OC 间距3m l =且水平,此时A 、C 间轻绳恰好拉直而无张力作用。

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