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人教版高中物理电能能量守恒定律经典大题例题

人教版高中物理电能能量守恒定律经典大题例题

(每日一练)人教版高中物理电能能量守恒定律经典大题例题单选题1、电源电动势为E,内阻为r,向可变电阻R供电。

关于路端电压,下列说法正确的是()A.因为电源电动势不变,所以路端电压也不变B.因为U=IR,所以当R增大时,路端电压也增大C.因为U=IR,所以当I增大时,路端电压也增大D.因为U=E-Ir,所以当I增大时,路端电压减小答案:D解析:A.电源电动势不变,根据I=E r+R随着R增大,则电流I减小,根据U=E−Ir 可知,U变大,同理可得,随着R减小,U变小,故A错误;B.当R增大时,电流I减小,故不能应用U=IR 判断U的变化情况,故B错误;C.当电流I增大时,电阻R减小,故不能应用U=IR判断U的变化情况,故C错误;D.根据闭合回路欧姆定律可知U=E−Ir可知,当I增大时,路端电压U减小,故D正确。

故选D。

2、某款扫地机器人如图所示,额定功率24W,额定电流3A,正常工作时电机输出的功率为19.5W,锂电池容量9A·h,为延长锂电池寿命,当剩余电量为总容量的20%时就需要充电,则()ΩB.额定电压为6.5VA.电机的电阻为83C.正常工作时,电机产生的热量为19.5WD.充满电的电池可以正常工作时间为2.4h答案:D解析:A.由+I2rP=P出得r=0.5Ω故A错误;B.由P=UI得额定电压U=8V故B错误;C.正常工作时,电机产生的热量Q=I2r=4.5W故C错误;D.由80%×q=It解得t=2.4h故D正确。

3、油烟危害健康,某品牌的抽油烟机的主要部件是照明灯L和抽气扇M(电动机),电路连接如图所示,下列说法正确的是()A.抽气扇须在点亮照明灯的情况下才能工作B.闭合开关S1和S2,抽气扇处于“弱吸”挡C.抽气扇由“弱吸”挡换成“强吸”挡,其发热功率不变D.工作中的抽气扇因吸入异物出现卡机时,回路中的电流将变大答案:D解析:A.由电路图可知,照明灯和抽气扇处于并联状态,则抽气扇工作与否与是否点亮照明灯无关,A错误;B.由电路图可知,闭合开关S2电阻R被短路,则流过抽气扇的电流、电压变大,则功率变大,抽气扇处于“强吸”挡,B错误;C.由电路图可知,闭合开关S2电阻R被短路,则流过抽气扇的电流变大,而抽气扇的热功率为P=I2r其中r为电机内阻,不变,则抽气扇由“弱吸”挡换成“强吸”挡,其发热功率增大,C错误;D.工作中的抽气扇因吸入异物出现卡机时,电动机变成纯电阻电路,回路中的电流将变大,D正确。

高中物理必修三第十二章电能能量守恒定律经典大题例题(带答案)

高中物理必修三第十二章电能能量守恒定律经典大题例题(带答案)

高中物理必修三第十二章电能能量守恒定律经典大题例题单选题1、利用电流表和电压表测定一节干电池的电动势和内阻,要求尽量减小实验误差。

下列说法正确的是()A.应选用较新的干电池作为被测电源,电池的电动势比较大易测量B.应选用内阻比较大旧电池,使得电压表示数变化大C.滑动变阻器的滑片初始时应放在电阻为零的地方,这样可以保护电压表D.根据实验记录的数据作U-I图像时,应连上所有的点。

答案:BAB.干电池用久了内阻会变大,为了使电池的路端电压变化明显,实验时应使用内阻较大的旧电池作为被测电源,使得电压表示数变化大,故A错误,B正确;C.滑动变阻器的滑片初始时应放在接入电路电阻最大的地方,这样可以保护电流表,故C错误;D.根据实验记录的数据作U-I图像时,应通过尽可能多的点并画一条直线,并使不在直线上的点大致均匀对称的分布在直线两侧,故D错误。

故选B。

2、某喷泉喷出的最高水柱约50m,喷管的直径约为10cm,已知水的密度ρ=1×103kg/m3。

据此估计喷管喷水的电动机的输出功率约为()A.6.5×104WB.1.2×105WC.2.6×105WD.5.2×105W答案:B根据v2=2gℎ可得喷泉喷水的初速度为v0=√2gℎ=10√10m/st时间喷水的质量为m=ρV=ρπd24v0t则喷水消耗的功率大约为P=12mv02t=1.2×105W故选B。

3、一个铁块沿斜面匀速滑下,关于物体的机械能和内能的变化,下列判断中正确的是()A.物体的机械能和内能都不变B.物体的机械能减少,内能不变C.物体的机械能增加,内能增加D.物体的机械能减少,内能增加答案:D铁块沿斜面匀速滑下时,除重力做功外还有摩擦力做负功,则铁块的机械能减小,减小的机械能转化为铁块的内能,使内能增加。

故选D。

4、关于能量和能源,下列说法正确的是()A.化石能源是清洁能源,水能是可再生能源B.在能源的利用过程中,由于能量在数量上并未减少,所以不需要节约能源C.人类在不断地开发和利用新能源,所以能量可以被创造D.能量耗散现象说明:在能量转化的过程中,虽然能的总量并不减少,但能量品质降低了答案:DA.化石能源在燃烧时放出二氧化硫、二氧化碳等气体,会形成酸雨和温室效应,破坏生态环境,不是清洁能源,水能是可再生资源,故A错误;BD.能量耗散现象说明:在能量转化的过程中,虽然能的总量并不减少,但能量品质降低了;例如,内燃机燃烧汽油把化学能转化为机械能,最终机械能又会转化为内能,而最终的内能人们很难再重新利用,所以我们说能量的品质下降了;所以在能源的利用过程中,有一些能源是不可再生的,所以需要节约能源,故B错误D正确。

高考物理能量守恒题

高考物理能量守恒题

高考物理能量守恒题能量守恒是物理学中的一个基本原理,它指出在一个封闭系统中,能量的总量是恒定的,即能量既不能被创造,也不能被毁灭,只能从一种形式转化为另一种形式。

高考物理中,经常会出现涉及能量守恒的题目,考察学生对该原理的理解和运用能力。

下面将通过几道典型的高考物理能量守恒题目来详细讲解。

第一道题目是关于弹性碰撞的。

题目描述如下:一辆初速度为20m/s的小汽车以30°角度斜坡上爬行,小汽车质量为1000kg,爬升的高度为10m,求小汽车达到最高点时的速度。

解题思路如下:首先,我们可以利用重力势能转化为动能的原理来求解。

在小汽车达到最高点时,其动能为零,而它所具有的重力势能等于初始动能,即mgh=1/2mv^2,其中m为小汽车的质量,g为重力加速度,h为爬升的高度,v为小汽车达到最高点时的速度。

代入已知数据计算即可。

接下来是一道关于弹簧振子的题目。

题目描述如下:一根质量为m,劲度系数为k的一端固定的水平弹簧上挂着一个质量为M的重物,现在将重物初始位置拉到与弹簧伸长到原长的位置之间的某一位置,然后释放,求在振动过程中质点动能与势能的最大值。

解题思路如下:在弹簧振子的振动过程中,势能和动能不断地互相转化。

当质点通过平衡位置时,它的动能最大,此时势能为零;而当质点达到最大位移时,势能最大,动能为零。

所以,在振动过程中,质点的动能和势能会不断地在最大值和最小值之间交替变化。

最后来看一道关于机械能守恒的题目。

题目描述如下:一个滑雪者以一定初速度从斜坡的最高点滑下,斜坡高度为h,滑到底线水平路面的速度为v,求滑雪者在斜坡上的最高点与底线之间损失的机械能。

解题思路如下:在整个滑行过程中,滑雪者只受到重力做功,没有受到其他形式的外力。

根据机械能守恒定律可知,初位置的机械能等于滑到底线位置的机械能加上失去的机械能。

初位置的机械能等于重力势能,滑到底线位置的机械能等于动能,所以损失的机械能等于重力势能减去动能。

2024届新高考物理高频考点专项练习:专题十 考点31 电能 能量守恒定律

2024届新高考物理高频考点专项练习:专题十 考点31 电能 能量守恒定律

2024届新高考物理高频考点专项练习:专题十考点31电能能量守恒定律1.电阻R 和电动机M 串联接在电路中,如图所示。

已知电阻R 跟电动机线圈的电阻值相等,开关接通后,电动机正常工作。

设电阻R 和电动机M 两端的电压分别为1U 和2U ,经过时间t ,电流通过电阻R 做功为1W ,产生热量1Q ,电流通过电动机做功为2W ,产生热量为2Q ,则有()A.1212,U U Q QB.1212,U U Q QC.1212,W W Q QD.1212,W W Q Q 2.如图为360Eye 扫地机器人,其内部电机的电阻为0.5Ω,内置锂电池容量为9A·h ,额定功率为24W ,额定电压为8V ,则该机器人正常工作时()A.额定工作电流是16AB.扫地机器人电池充满电之后最长工作时间为9hC.扫地机器人每秒消耗的电能为24JD.扫地机器人每秒产生的热量为128J3.“神舟九号”飞船上的电子仪器及各种动作的控制都是靠太阳能电池供电的。

由于光照而产生电压的现象称为光伏效应。

“神舟九号”飞船上的太阳能电池就是依靠光伏效应设计的单晶硅太阳能电池。

在正常照射下,太阳能电池的光电转换效率可达22%。

单片单晶硅太阳能电池可产生0.6V 的电压,可获得0.1A 的电流,则每秒照射到电池上的太阳光的能量是()A.0.27J B.0.26J C.0.25J D.0.24J4.根据莱芜十七中学生宿舍管理条例,严禁学生使用功率超过100W 的电吹风。

如图所示是一次检查中没收的某大功率的电吹风的电路图,它主要由电动机M 和电热丝R构成。

当闭合开关12S S、后,电动机驱动风叶旋转,将空气从进风口吸入,经电热丝加热,形成热风后从出风口吹出。

已知电吹风的额定电压为220V,吹冷风时的功率为190W,吹热风时的功率为1400W。

关于该电吹风,下列说法正确的是()A.电热丝的电阻为55B.由上述条件,电动机线圈电阻无法计算C.当电吹风吹热风时,电热丝每秒钟消耗的电能为1400JD.当电吹风吹热风时,电动机每秒钟消耗的电能为1400J5.一台电动机,线圈的电阻为r,当它两端所加的电压为U时,通过的电流是I。

高中物理 必修2【功能关系 能量守恒定律】典型题(带解析)

高中物理 必修2【功能关系 能量守恒定律】典型题(带解析)

高中物理必修2【功能关系能量守恒定律】典型题1.物体在竖直方向上分别做了匀速上升、加速上升和减速上升三种运动.在这三种情况下物体机械能的变化情况是()A.匀速上升机械能不变,加速上升机械能增加,减速上升机械能减小B.匀速上升和加速上升机械能增加,减速上升机械能减小C.匀速上升和加速上升机械能增加,减速上升机械能可能增加,可能减少,也可能不变D.三种情况中,物体的机械能均增加解析:选C.无论物体向上加速运动还是向上匀速运动,除重力外,其他外力一定对物体做正功,物体机械能都增加;物体向上减速运动时,除重力外,物体受到的其他外力不确定,故无法确定其机械能的变化,C正确.2.如图所示,在轻弹簧的下端悬挂一个质量为m的小球A,若将小球A从弹簧原长位置由静止释放,小球A能够下降的最大高度为h.若将小球A换为质量为3m的小球B,仍从弹簧原长位置由静止释放,则小球B下降h时的速度为(重力加速度为g,不计空气阻力)()A.2gh B.4gh 3C.gh D.gh 2解析:选B.小球A下降h过程小球克服弹簧弹力做功为W1,根据动能定理,有mgh-W1=0;小球B下降过程,由动能定理有3mgh-W1=12×3m×v2-0,解得:v=4gh3,故B正确.3.(多选)滑沙是人们喜爱的游乐活动,如图是滑沙场地的一段斜面,其倾角为30°,设参加活动的人和滑车总质量为m,人和滑车从距底端高为h处的顶端A沿滑道由静止开始匀加速下滑,加速度为0.4g ,人和滑车可视为质点,则从顶端向下滑到底端B 的过程中,下列说法正确的是( )A .人和滑车减少的重力势能全部转化为动能B .人和滑车获得的动能为0.8mghC .整个下滑过程中人和滑车减少的机械能为0.2mghD .人和滑车克服摩擦力做功为0.6mgh解析:选BC .沿斜面的方向有ma =mg sin 30°-F f ,所以F f =0.1mg ,人和滑车减少的重力势能转化为动能和内能,故A 错误;人和滑车下滑的过程中重力和摩擦力做功,获得的动能为E k =(mg sin 30°-F f )h sin 30°=0.8mgh ,故B 正确;整个下滑过程中人和滑车减少的机械能为ΔE =mgh -E k =mgh -0.8mgh =0.2mgh ,故C 正确;整个下滑过程中克服摩擦力做功等于人和滑车减少的机械能,所以人和滑车克服摩擦力做功为0.2mgh ,故D 错误.4.(多选)如图所示,质量为m 的物体(可视为质点)以某一速度从A 点冲上倾角为30°的固定斜面,其减速运动的加速度为34g ,此物体在斜面上能够上升的最大高度为h ,则在这个过程中物体( )A .重力势能增加了mghB .机械能损失了12mghC .动能损失了mghD .克服摩擦力做功14mgh解析:选AB .加速度a =34g =mg sin 30°+F f m ,解得摩擦力F f =14mg ;物体在斜面上能够上升的最大高度为h ,所以重力势能增加了mgh ,故A 项正确;机械能的损失F f x =14mg ·2h=12mgh ,故B 项正确;动能损失量为克服合外力做功的大小ΔE k =F 合外力·x =34mg ·2h =32mgh ,故C 错误;克服摩擦力做功12mgh ,故D 错误.5.以一定的初速度从地面竖直向上抛出一小球,小球上升到最高点之后,又落回到抛出点,假设小球所受空气阻力与速度大小成正比,则小球在运动过程中的机械能E 随离地高度h 变化关系可能正确的是( )解析:选D .根据功能关系得ΔE =F f ·Δh ,得ΔEΔh =F f ,即E -h 图象切线斜率的绝对值等于空气阻力的大小.在上升过程中,速度减小,空气阻力减小,故E -h 图象的斜率减小;下降过程中,速度增大,空气阻力逐渐增大,故E -h 图象的斜率变大;上升过程中平均阻力大于下降过程中的平均阻力,故上升过程中机械能的减小量比下降过程中机械能的减小量大.故图象D 正确,A 、B 、C 错误.6.如图所示,一质量m =2 kg 的长木板静止在水平地面上,某时刻一质量M =1 kg 的小铁块以水平向左的速度v 0=9 m/s 从木板的右端滑上木板.已知木板与地面间的动摩擦因数μ1=0.1,铁块与木板间的动摩擦因数μ2=0.4,取重力加速度g =10 m/s 2,木板足够长,求:(1)铁块相对木板滑动时木板的加速度的大小;(2)铁块与木板摩擦所产生的热量Q 和木板在水平地面上滑行的总路程s . 解析:(1)设铁块在木板上滑动时,木板的加速度为a 2,由牛顿第二定律可得 μ2Mg -μ1(M +m )g =ma 2,解得a 2=0.4×1×10-0.1×3×102m/s 2=0.5 m/s 2.(2)设铁块在木板上滑动时,铁块的加速度为a 1,由牛顿第二定律得 μ2Mg =Ma 1,解得a 1=μ2g =4 m/s 2.设铁块与木板相对静止时的共同速度为v ,所需的时间为t ,则有 v =v 0-a 1t =a 2t , 解得:v =1 m/s ,t =2 s. 铁块相对地面的位移x 1=v 0t -12a 1t 2=9×2 m -12×4×4 m =10 m.木板相对地面的位移x 2=12a 2t 2=12×0.5×4 m =1 m ,铁块与木板的相对位移Δx =x 1-x 2=10 m -1 m =9 m , 则此过程中铁块与木板摩擦所产生的热量 Q =F f Δx =μ2Mg Δx =0.4×1×10×9 J =36 J.设铁块与木板共速后的加速度为a 3,发生的位移为x 3,则有: a 3=μ1g =1 m/s 2,x3=v 2-02a 3=0.5 m. 木板在水平地面上滑行的总路程 s =x 2+x 3=1 m +0.5 m =1.5 m. 答案:(1)0.5 m/s 2 (2)36 J 1.5 m7.如图所示,abc 是竖直面内的光滑固定轨道,ab 水平,长度为2R ;bc 是半径为R 的四分之一圆弧,与ab 相切于b 点.一质量为m 的小球,始终受到与重力大小相等的水平外力的作用,自a 点处从静止开始向右运动.重力加速度大小为g .小球从a 点开始运动到其轨迹最高点,机械能的增量为( )A .2mgRB .4mgRC .5mgRD .6mgR解析:选C .根据动能定理,小球在b 、c 两点的速度大小相等,设小球离开c 时的速度为v ,则有mg ·2R =12m v 2,v =4gR ,小球离开轨道后的上升时间t =v g =4Rg,小球从离开轨道至到达轨迹最高点的过程中,水平方向上的加速度大小等于g ,水平位移s =12gt 2=12g ⎝⎛⎭⎫4R g 2=2R ,整个过程中小球机械能的增量ΔE =F ·l =mg (2R +R +2R )=5mgR ,C 正确.8.质量为m 的人造地球卫星与地心的距离为r 时,引力势能可表示为E p =-GMmr ,其中G 为引力常量,M 为地球质量.该卫星原来在半径为R 1的轨道上绕地球做匀速圆周运动,由于受到极稀薄空气的摩擦作用,飞行一段时间后其做匀速圆周运动的半径变为R 2,此过程中因摩擦而产生的热量为( )A .GMm ⎝⎛⎭⎫1R 2-1R 1B .GMm ⎝⎛⎭⎫1R 1-1R 2C .GMm 2⎝⎛⎭⎫1R 2-1R 1 D .GMm 2⎝⎛⎭⎫1R 1-1R 2 解析:选C .卫星绕地球做匀速圆周运动满足G Mm r 2=m v 2r ,动能E k =12m v 2=GMm 2r ,机械能E =E k +E p ,则E =GMm 2r -GMm r =-GMm2r.卫星由半径为R 1的轨道降到半径为R 2的轨道过程中损失的机械能ΔE =E 1-E 2=GMm 2⎝⎛⎭⎫1R 2-1R 1,即为下降过程中因摩擦而产生的热量,所以选项C 正确.9.如图所示,水平传送带以v =2 m/s 的速率匀速运行,上方漏斗每秒将40 kg 的煤粉竖直放到传送带上,然后一起随传送带匀速运动.如果要使传送带保持原来的速率匀速运行,则电动机应增加的功率为( )A .80 WB .160 WC .400 WD .800 W解析:选B .由功能关系,电动机增加的功率用于使单位时间内落在传送带上的煤粉获得的动能以及煤粉相对传送带滑动过程中产生的热量,所以ΔPt =12m v 2+Q ,传送带做匀速运动,而煤粉相对地面做匀加速运动过程中的平均速度为传送带速度的一半,所以煤粉相对传送带的位移等于相对地面的位移,故Q =f ·Δx =fx =12m v 2,解得ΔP =160 W ,B 项正确.10.如图所示,圆柱形的容器内有若干个长度不同、粗糙程度相同的直轨道,它们的下端均固定于容器底部圆心O ,上端固定在容器侧壁.若相同的小球以同样的速率,从点O 沿各轨道同时向上运动.对它们向上运动过程,下列说法正确的是( )A .小球动能相等的位置在同一水平面上B .小球重力势能相等的位置不在同一水平面上C .运动过程中同一时刻,小球处在同一球面上D .当小球在运动过程中产生的摩擦热相等时,小球的位置不在同一水平面上 解析:选D .小球从底端开始,运动到同一水平面,小球克服重力做的功相同,克服摩擦力做的功不同,动能一定不同,A 项错误.小球的重力势能只与其高度有关,故重力势能相等时,小球一定在同一水平面上,B 项错误.若运动过程中同一时刻,小球处于同一球面上,t =0时,小球位于O 点,即O 为球的最低点;设某直轨道与水平面的夹角为θ,则小球在时间t 0内的位移x 0=v t 0-12(g sin θ+μg cos θ)t 20,由于球的半径R =x 02sin θ与θ有关,故小球在同一时刻一定不在同一球面上,C 项错误.小球运动过程中,摩擦产生的热量等于克服摩擦力所做的功,即Q =μmg cos θ·hsin θ=μmgh cot θ,倾角θ不同时高度h 不同,D 项正确.11.一质点在0~15 s 内竖直向上运动,其加速度—时间图象如图所示,若取竖直向下为正,g 取10 m/s 2,则下列说法正确的是( )A .质点的机械能不断增加B .在0~5 s 内质点的动能增加C .在10~15 s 内质点的机械能一直增加D .在t =15 s 时质点的机械能大于t =5 s 时质点的机械能解析:选D .由图象可以看出0~5 s 内的加速度等于g ,质点的机械能不变,故A 错误;在0~5 s 内,质点速度向上,加速度方向向下,加速度与速度方向相反,则质点速度减小,则动能减小,故B 错误;在10~15 s 内,质点向上减速的加速度大于g ,说明质点受到了方向向下的外力,做负功,机械能减少,故C 错误;根据牛顿第二定律,5~10 s 内,mg -F =ma ,得:F =2m ,方向向上,做正功,质点机械能增加;10~15 s 内,mg +F =ma ,得F =2m ,方向向下,质点机械能减少;质点一直向上做减速运动,则10~15 s 内的速度小于5~10 s 内的速度,则10~15 s 内的位移s 10~15小于5~10 s 内的位移s 5~10,故Fs 5~10>Fs 10~15,则5~15 s 内质点机械能增加的多,减少的少,故质点在t =15 s 时的机械能大于t =5 s 时的机械能,D 正确.12.在学校组织的趣味运动会上,某科技小组为大家提供了一个游戏.如图所示,将一质量为0.1 kg 的钢球放在O 点,用弹射装置将其弹出,使其沿着光滑的半圆形轨道OA和AB 运动.BC 段为一段长为L =2.0 m 的粗糙平面,DEFG 为接球槽.圆弧OA 和AB 的半径分别为r =0.2 m 、R =0.4 m ,小球与BC 段的动摩擦因数为μ=0.7,C 点离接球槽的高度为h =1.25 m ,水平距离为x =0.5 m ,接球槽足够大,g 取10 m/s 2.求:(1)要使钢球恰好不脱离圆弧形轨道,钢球在A 点的速度大小; (2)钢球恰好不脱离轨道时,在B 位置对半圆形轨道的压力大小; (3)要使钢球最终能落入槽中,弹射速度v 0至少多大? 解析:(1)要使钢球恰好不脱离轨道,钢球在最高点时, 对钢球分析有mg =m v 2AR ,解得v A =2 m/s.(2)钢球从A 到B 的过程由动能定理得 mg ·2R =12m v 2B -12m v 2A ,在B 点有F N -mg =m v 2BR ,解得F N =6 N ,根据牛顿第三定律,钢球在B 位置对半环形轨道的压力为6 N. (3)从C 到D 钢球做平抛运动,要使钢球恰好能落入槽中, 则x =v C t ,h =12gt 2,解得v C =1 m/s ,假设钢球在A 点的速度恰为v A =2 m/s 时,钢球可运动到C 点,且速度为v C ′,从A 到C 有mg ·2R -μmgL =12m v C ′2-12m v 2A,解得v C ′2<0,故当钢球在A 点的速度恰为v A =2 m/s 时,钢球不可能到达C 点,更不可能入槽,要使钢球最终能落入槽中,需要更大的弹射速度,才能使钢球既不脱离轨道,又能落入槽中.当钢球到达C 点速度为v C 时,v 0有最小值,从O 到C 有mgR -μmgL =12m v 2C -12m v 20, 解得v 0=21 m/s.答案:(1)2 m/s (2)6 N (3)21 m/s。

高二物理典型例、易错题:能量守恒定律的典型例题

高二物理典型例、易错题:能量守恒定律的典型例题

能量守恒定律的典型例题[例1]试分析子弹从枪膛中飞出过程中能的转化.[分析]发射子弹的过程是:火药爆炸产生高温高压气体,气体推动子弹从枪口飞出.[答]火药的化学能→通过燃烧转化为燃气的内能→子弹的动能.[例2]核电站利用原子能发电,试说明从燃料铀在核反应堆中到发电机发出电的过程中的能的转化.[分析]所谓原子能发电,是利用原子反应堆产生大量的热,通过热交换器加热水,形成高温高压的蒸汽,然后推动蒸汽轮机,带动发电机发电.[答]能的转化过程是:核能→水的内能→汽轮机的机械能→发电机的电能.[说明]在能的转化过程中,任何热机都不可避免要被废气带走一些热量,所以结合量守恒定律可得到结论:不消耗能量,对外做功的机器(称为第一类永动机)是不可能的;把工作物质(蒸汽或燃气)的能量全部转化为机械能(称第二类永动机)也是不可能的.【例3】将一个金属球加热到某一温度,问在下列两种情况下,哪一种需要的热量多些?(1)将金属球用一根金属丝挂着(2)将金属球放在水平支承面上(假设金属丝和支承物都不吸收热量)A.情况(1)中球吸收的热量多些B.情况(2)中球吸收的热量多些C.两情况中球吸收的热量一样多D.无法确定[误解]选(C)。

[正确解答]选(B)。

[错因分析与解题指导]小球由于受热体积要膨胀。

由于小球体积的膨胀,球的重心位置也会变化。

如图所示,在情况(1)中,球受热后重心降低,重力对球做功,小球重力势能减小。

而在情况(2)中,球受热后重心升高。

球克服重力做功,重力势能增大。

可见,情况( 1)中球所需的热量较少。

造成[误解]的根本原因,是忽略了球的内能与机械能的转变过程。

这是因为内能的变化是明确告诉的,而重力势能的变化则是隐蔽的。

在解题时必须注意某些隐蔽条件及其变化。

[例4]用质量M=0.5kg的铁锤,去打击质量m=2kg的铁块。

铁锤以v=12m/s的速度与铁块接触,打击以后铁锤的速度立即变为零。

设每次打击产生的热量中有η=50%被铁块吸收,共打击n=50次,则铁块温度升高多少?已知铁的比热C=460J/kg℃。

高中物理第十二章电能能量守恒定律知识总结例题(带答案)

高中物理第十二章电能能量守恒定律知识总结例题(带答案)

高中物理第十二章电能能量守恒定律知识总结例题单选题1、若用E表示电源电动势,U表示路端电压,U内表示内电压,R表示外电路的总电阻,r表示电源的内阻,I 表示总电流,则下列各式中正确的是()A.U=IR B.U=E+IRC.U=ERrD.U内=IR答案:A根据闭合电路欧姆定律I=ER+r,可知U=IR=E−Ir=ER+rRU内=Ir=E−IR故选A。

2、如图所示,电键K接通时,A、B两灯均正常发光,后因电路出现了故障,A、B两灯均熄灭,用理想电压表测电压Uab=0,Ubc=0,Ucd=4V,Uad=4V,由此可知电路中发生断路的地方是()A.A灯B.B灯C.变阻器D.A、B两灯同时断路答案:C该电路为串联电路,闭合开关后,两灯泡都不发光,说明电路有断路;用理想电压表测电压Ucd=4V,Uad=4V;因为Ucd=4V,即为电源电压,因此cd之间的变阻器出现断路现象,其它部分接触良好,故C正确;ABD错误。

故选C。

3、一电源的电动势为E,内阻为r,仅对阻值为R的电阻供电时,通过R的电流为I,路端电压为U,供电效率为η,R消耗的功率为P。

若外电阻阻值变为2R,下列判断正确的是()A.电流变为12I B.路端电压可能为7U3C.电阻2R消耗的功率可能是7P8D.效率可能为2η答案:CA.当外电阻阻值为R时,根据闭合电路欧姆定律得I=E R+r当外电阻阻值变为2R时,根据闭合电路欧姆定律得Iʹ=E2R+r>I2故A错误;B.当外电阻阻值为R时,路端电压U=RR+rE当外电阻阻值变为2R时,路端电压U′=2R2R+rE<2U故B错误;C.根据P=U2 R又U′<2U 可得P′<2P 根据P=I2R 又I′>I 2可得P′>P 2联立可得P2<P′<2P 故C正确;D.根据η=U E结合B选项,可知η′<2η故D错误。

故选C。

4、图所示的电路中,电阻R=2 Ω。

通用版带答案高中物理必修三第十二章电能能量守恒定律微公式版典型例题

通用版带答案高中物理必修三第十二章电能能量守恒定律微公式版典型例题

通用版带答案高中物理必修三第十二章电能能量守恒定律微公式版典型例题单选题1、如图所示,电源电动势E=6V,内电阻r=1Ω,电阻R=5Ω,当开关S闭合后,电路中的电流为()A.0.5AB.1AC.1.2AD.6A答案:B由闭合电路欧姆定律可得I=ER+r=65+1A=1A故选B。

2、我国新一代高速列车牵引功率达9000kW,持续运行速度为350km/h,则新一代高速列车沿全长约1300km 的京沪线从北京到上海,在动力上耗电约为()A.3.3×104kW·hB.3.1×106kW·hC.1.8×104kW·hD.3.3×105kW·h答案:A由题可知,列车从北京到上海的时间为t =s v =1300350h =267h 在动力上消耗电能为W =Pt =9000kW ×267h ≈3.3×104kW ⋅h 故选A 。

3、用如图甲所示的电路来测量电池电动势和内阻,根据测得的数据作出了如图乙所示的U -I 图线,由图可知( )A .电池电动势的测量值是0.40VB .电池内阻的测量值是3.50ΩC .外电路发生短路时的电流为0.40AD .电压表的示数为1.20V 时电流表的示数I′=0.20A答案:DA .由题图乙可知,U -I 图线纵坐标截距为电源的电动势,E =1.40V ,A 错误;B .U -I 图线的斜率绝对值表示电源内阻r =|ΔU ΔI |=1.40-1.000.4Ω=1.00Ω B 错误;C .外电路发生短路时的电流为I=Er=1.40AC错误;D.当电压表示数为U=1.20 V时I′=E-Ur=1.40-1.201.00=0.20AD正确。

故选D。

4、下面各种电器的工作原理中,主要利用电流的热效应的是()A.电风扇B.微波炉C.电热水壶D.电视机答案:CABD.电风扇、微波炉、电视机全是非纯电阻用电器,电能没有全部转化成焦耳热,不是主要利用电流热效应工作的,ABD错误。

2024高考物理能量守恒定律练习题及答案

2024高考物理能量守恒定律练习题及答案

2024高考物理能量守恒定律练习题及答案1. 在一个高处为10m的楼顶上有质量为2kg的物体A和质量为4kg的物体B。

物体A水平地以5m/s的速度被推出楼顶,物体B静止不动。

物体A与物体B发生完全弹性碰撞后,两者分别以多大的速度运动?假设重力加速度为10m/s²。

解析:根据能量守恒定律,弹性碰撞过程中动能守恒,即物体A在运动过程中的动能完全转移到物体B上。

根据公式KE = 0.5mv²,我们可以用以下公式计算物体A和物体B的速度:物体A的初始动能 = 物体B的动能 + 物体A的末速度²0.5 * 2 * (5)² = 0.5 * 4 * v² + 0.5 * 2 * v²解方程可得:50 = 2v² + 2v²50 = 4v²v² = 12.5v ≈ 3.54 m/s所以,物体A和物体B分别以3.54 m/s的速度运动。

2. 一个物体质量为0.5kg,初始速度为10m/s,经过一段时间后,物体的速度变为5m/s。

在这段时间内,物体所受到的净力是多少?根据动能定理,物体的初动能减去末动能等于物体所做的功,即:功 = 0.5 * m * (v² - u²)= 0.5 * 0.5 * (5² - 10²)= -37.5 J根据牛顿第二定律,力等于物体质量乘以加速度,即:净力 = m * a= 0.5 * (5 - 10)/t (由于物体速度减小,加速度为负值)解方程可得:净力 = -2.5/t因此,在这段时间内物体所受到的净力为-2.5/t 牛顿。

3. 一个质量为2kg的物体从高处落下,下落过程中逐渐失去了5m/s 的速度。

这段过程中物体所受到的净力是多少?解析:对于自由落体运动,物体所受到的净力等于重力,即 F = m * g。

根据动能定理,物体的初动能减去末动能等于物体所做的功,即:功 = 0.5 * m * (v² - u²)= 0.5 * 2 * (0² - (-5)²)因为物体逐渐失去了5m/s的速度,所以功为负值。

(典型题)高中物理必修三第十二章《电能能量守恒定律》测试题(有答案解析)

(典型题)高中物理必修三第十二章《电能能量守恒定律》测试题(有答案解析)

一、选择题1.如图所示,平行金属板中带电质点P处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,则()A.电压表读数减小B.电流表读数减小C.质点P将向上运动D.R3上消耗的功率逐渐增大2.恒压电源的内阻可视为零,普通电源的内阻不可忽略。

为判别一电源是哪种电源,某同学连接了如图所示实验电路,并断开电键,设想通过观察电键闭合后的电流表作出判断。

此方案()A.无效。

因为无论是哪种电路,电流表示数都变大B.无效。

因为无论是哪种电路,电流表示数都变小C.有效。

若是恒压电源,电流表示数不变,若是普通电源,则电流表示数变大D.有效。

若是恒压电源,电流表示数不变,若是普通电源,则电流表示数变小3.如图所示电路中,电源内阻忽略不计,电阻不随温度变化。

闭合电键,电压表示数为U,电流表示数为I;在滑动变阻器1R的滑片P由a端滑到b端的过程中()A .U 先变大后变小B .I 先变小后变大C .3R 的功率先变小后变大D .2R 的功率先变大后变小4.下列说法中正确的是( ) A .在匀强电场中,电势降低的方向就是电场强度的方向B .根据公式U =Ed 可知,匀强电场中任意两点间的电势差与这两点的距离成正比C .单位时间通过导体横截面的电荷量越多,电流越大D .在某电池的电路中每通过2C 的电荷量,电池提供的电能是4J ,那么这个电池的电动势是0.5V ;5.硅光电池是一种太阳能电池,具有低碳环保的优点。

如图所示,图线a 是该电池在某光照强度下路端电压U 和电流I 的关系图像(电池内阻不是常量),图线b 是某电阻R 的U I -图像。

在该光照强度下将它们组成闭合回路时,硅光电池的内阻为( )A .5.5ΩB .7.0ΩC .12.0ΩD .12.5Ω 6.能量守恒定律是自然界最普遍的规律之一,以下最能体现能量守恒定律的是( )A .闭合电路欧姆定律B .动能定理C .动量守恒定律D .牛顿第三定律 7.某热敏电阻的阻值随温度的变化关系为R =(2t -400)Ω(t 的单位为K ,计算时t 只取数值),使用该热敏电阻测量温度大于t A 的温度值(t A =250K ),需首先把热敏电阻、电池、电流表、滑动变阻器串联起来,如图所示,然后把装置放入标准温度箱内,保持温度箱内温度为t A ,调整滑动变阻器使电流表达到满偏,满偏处标注温度为t s ,提高标准温度箱内的温度,在电流表表盘上刻上相应温度,这就得到了一个简易温度计。

能量守恒定律 典型例题解析

能量守恒定律 典型例题解析

能量守恒定律典型例题解析
【例1】写出与下列现象对应的能量转化关系.
(1)利用液化气做饭;
(2)利用电炉取暖;
(3)炮弹从炮筒中射出去;
(4)电动机带动抽水机将水输送到高处.
解析:(1)液化气燃烧是化学能转化为内能.
(2)利用电炉取暖是电能转化为内能.
(3)炮弹的发射通过火药燃烧产生高温高压燃气把炮弹推出去的,所以是化学能转化为内能,再转化成机械能.
(4)电动机旋转是电能转化成机轴旋转的动能,将水送到高处使水得到重力势能,所以整个过程是电能转化为动能,再转化为重力势能的过程.
点拨:各种形式的能在一定的条件下都可以相互转化,掌握好这一点是解答本题的关键.
【例2】建筑工地上使用打桩机,打桩锤从6m高处自由落下时,锤与桩因冲击力作用表面温度升高,这表明
[ ] A.动能守恒
B.势能守恒
C.机械能守恒
D.能量守恒
解析:打桩锤在自由下落过程中,势能逐渐减小动能逐渐增大,机械能守恒,当锤与桩发生撞击时,就有一部分机械能转化为内能,使锤和桩的表面温度升高,这时机械能减小,内能增加,总的能量仍然守恒.点拨:在能的转化和转移过程中,能的总量是保持不变的.
跟踪反馈
1.能量守恒定律表明的是
[ ] A.动能和势能是守恒的
B.内能和机械能是守恒的
C.能量的变化等于做功的多少
D.能量既不会凭空产生,也不会凭空消失
2.用活塞压缩气缸里的空气,对空气做了900 J的功,同时气缸向外散热210 J,气缸中空气内能改变了________J.
参考答案
1.D 2.630W。

部编版高中物理必修三第十二章电能能量守恒定律经典大题例题

部编版高中物理必修三第十二章电能能量守恒定律经典大题例题

(名师选题)部编版高中物理必修三第十二章电能能量守恒定律经典大题例题单选题1、如图所示为汽车蓄电池与车灯(电阻不变)、启动电动机组成的电路,蓄电池内阻为0.05Ω。

电流表和电压表均为理想电表,只接通S1时,电流表示数为10A,电压表示数为12V;再接通S2,启动电动机工作时,电流表示数变为8A,则此时通过启动电动机的电流是()A.2AB.8AC.50AD.58A答案:C只接S1时,由闭合电路欧姆定律得E=U+Ir=12.5V车灯电阻为R=UI=1.2Ω再接通S2后,流过电动机的电流为I″=E−I′Rr−I′=50A故C正确,ABD错误。

故选C。

2、国庆期间小明去逛超市,遇促销打折买了一个电吹风,电吹风的使用说明书上给出了如表所示的参数及图示电路图。

下列说法正确的是()冷风250 WA.该电吹风发热电阻R的阻值约为64.5ΩB.该电吹风电动机M的内阻为193.6ΩC.当开关S1断开、S2闭合时,电吹风吹热风D.当开关S1、S2均闭合时,电动机每秒钟消耗的电能为1000J答案:AA.由表格可知发热电阻的功率P R=P-P M=1000W-250W=750W发热电阻R与电动机是并联关系,电压都是U=220V,则有R=U2P R=2202750Ω≈64.5Ω故A正确;B.电动机正常工作过程为非纯电阻,则R≠U2P M=193.6Ω故B错误;C.由图可知当开关S1断开、S2闭合时,发热电阻断路,电动机工作,故吹冷风,故C错误;D.当开关S1、S2均闭合时,电动机正常工作,功率仍然为250 W,故电动机每秒钟消耗的电能为W=Pt=250×1J=250J故D错误。

故选A。

3、如图所示,电源电动势为E、内阻为r,定值电阻R1=5Ω、R2=10Ω,R0为滑动变阻器。

两电表均可视为理想电表,当滑动变阻器的滑动头在最左端时,电压表示数7.50V,当滑动头在最右端时,电压表示数为8.25V,电流表的示数为0.45A,则()A .电源电动势为8.80VB .电源内阻为1.0ΩC .滑动变阻器的总阻值为10ΩD .当滑动变阻器接入电路阻值为总阻值的23时,电压表示数8.00V 答案:BABC .滑动头在最左侧时,R 2被短路R 外=R 1=5Ω根据闭合回路欧姆定律可得E R 1+r ⋅R 1=U 1 代入数据可得E =7.5+1.5r(V )①当滑动头在最右侧时,设通过R 0的电流为I 0,则U V R 1+R 2R 0R 2+R 0=I 2+I 2R 2R 0 其中U V =8.25V ,I 2=0.45A ,代入可得R 0=15Ω故I 0=R 2I 2R 0=0.3A 因此 I 总=I 0+I 2=0.75A由闭合回路欧姆定律可得E=U V+I总r=8.25+0.75r(V)②联立①②式可得E=9.0Vr=1.0Ω故B正确,AC错误;D.当滑动变阻器接入电路阻值为总阻值的23时R 并=10×1010+10Ω=5Ω路端电压为U=ER1+R并+r(R1+R并)=9011V故D错误。

能量守恒定律的典型例题

能量守恒定律的典型例题

能量守恒定律的典型例题[例1]试分析子弹从枪膛中飞出过程中能的转化.[分析]发射子弹的过程是:火药爆炸产生高温高压气体,气体推动子弹从枪口飞出.[答]火药的化学能→通过燃烧转化为燃气的内能→子弹的动能.[例2]核电站利用原子能发电,试说明从燃料铀在核反应堆中到发电机发出电的过程中的能的转化.[分析]所谓原子能发电,是利用原子反应堆产生大量的热,通过热交换器加热水,形成高温高压的蒸汽,然后推动蒸汽轮机,带动发电机发电.[答]能的转化过程是:核能→水的内能→汽轮机的机械能→发电机的电能.[说明]在能的转化过程中,任何热机都不可避免要被废气带走一些热量,所以结合量守恒定律可得到结论:不消耗能量,对外做功的机器(称为第一类永动机)是不可能的;把工作物质(蒸汽或燃气)的能量全部转化为机械能(称第二类永动机)也是不可能的.【例3】将一个金属球加热到某一温度,问在下列两种情况下,哪一种需要的热量多些(1)将金属球用一根金属丝挂着(2)将金属球放在水平支承面上(假设金属丝和支承物都不吸收热量)A.情况(1)中球吸收的热量多些B.情况(2)中球吸收的热量多些C.两情况中球吸收的热量一样多D.无法确定[误解]选(C)。

[正确解答]选(B)。

[错因分析与解题指导]小球由于受热体积要膨胀。

由于小球体积的膨胀,球的重心位置也会变化。

如图所示,在情况(1)中,球受热后重心降低,重力对球做功,小球重力势能减小。

而在情况(2)中,球受热后重心升高。

球克服重力做功,重力势能增大。

可见,情况( 1)中球所需的热量较少。

造成[误解]的根本原因,是忽略了球的内能与机械能的转变过程。

这是因为内能的变化是明确告诉的,而重力势能的变化则是隐蔽的。

在解题时必须注意某些隐蔽条件及其变化。

[例4]用质量M=0.5kg的铁锤,去打击质量m=2kg的铁块。

铁锤以v=12m/s的速度与铁块接触,打击以后铁锤的速度立即变为零。

设每次打击产生的热量中有η=50%被铁块吸收,共打击n=50次,则铁块温度升高多少已知铁的比热C=460J/kg℃。

能量守恒高考试题及答案

能量守恒高考试题及答案

能量守恒高考试题及答案一、选择题1. 在一个封闭系统中,能量守恒定律表明:A. 能量可以被创造B. 能量可以被消灭C. 能量既不能被创造,也不能被消灭D. 能量可以被转移,但不能被创造或消灭答案:D2. 根据能量守恒定律,以下哪个说法是正确的?A. 能量可以在不同形式之间转换B. 能量可以在一个封闭系统中增加C. 能量可以在一个封闭系统中减少D. 能量可以在一个封闭系统中被创造和消灭答案:A二、填空题3. 能量守恒定律是物理学中的一个基本原理,它表明在一个封闭系统中,能量的总量是________。

答案:守恒的4. 在机械能守恒的情况下,一个物体的动能和势能之和在任何时候都保持________。

答案:不变三、简答题5. 请简述能量守恒定律在日常生活中的一个应用实例。

答案:能量守恒定律在日常生活中的应用实例之一是骑自行车。

当自行车从坡顶滑下时,其势能(由于高度差而具有的能量)会转化为动能(运动的能量)。

在没有摩擦力和其他阻力的情况下,自行车在坡底的速度与其在坡顶的高度成正比。

四、计算题6. 一个质量为5kg的物体从高度为10m的平台上自由落下,忽略空气阻力。

求物体落地时的速度。

答案:首先,使用能量守恒定律,物体的势能将转换为动能。

势能公式为PE = mgh,其中m是质量,g是重力加速度(约为9.8m/s²),h 是高度。

动能公式为KE = 0.5mv²,其中v是速度。

PE = KEmgh = 0.5mv²5kg * 9.8m/s² * 10m = 0.5 * 5kg * v²490 = 2.5v²v² = 196v = √196 ≈ 14m/s物体落地时的速度约为14m/s。

注意事项:- 确保理解能量守恒定律的基本概念。

- 在计算题中,注意单位的一致性。

- 在解答简答题时,提供具体实例以增强理解。

- 在填写答案时,保持清晰和简洁。

高考物理复习专题五 动能定理 能量守恒定律练习题(含详细答案)

高考物理复习专题五 动能定理 能量守恒定律练习题(含详细答案)

高考物理复习专题五动能定理能量守恒定律一、单选题1.如图所示,在竖直平面内有一固定轨道,其中AB是长为R的粗糙水平直轨道,BCD是圆心为O,半径为R的3/4光滑圆弧轨道,两轨道相切于B点.在推力作用下,质量为m的小滑块从A 点由静止开始做匀加速直线运动,到达B点时即撤去推力,小滑块恰好能沿圆轨道经过最高点C。

重力加速度大小为g,取AB所在的水平面为零势能面。

则小滑块()A.在AB段运动的加速度为2gB.经B点时加速度为零C.在C点时合外力的瞬时功率为D.上滑时动能与重力势能相等的位置在直径DD′上方2.运输人员要把质量为,体积较小的木箱拉上汽车。

现将长为L的木板搭在汽车尾部与地面间,构成一固定斜面,然后把木箱沿斜面拉上汽车。

斜面与水平地面成30o角,拉力与斜面平行。

木箱与斜面间的动摩擦因数为,重力加速度为g。

则将木箱运上汽车,拉力至少做功()A.B.C.D.3.如图所示,轻质弹簧的一端固定在粗糙斜面的挡板O点,另一端固定一个小物块。

小物块从P1位置(此位置弹簧伸长量为零)由静止开始运动,运动到最低点P2位置,然后在弹力作用下上升运动到最高点P3位置(图中未标出)。

在此两过程中,下列判断正确的是()A.下滑和上滑过程弹簧和小物块系统机械能守恒B.下滑过程物块速度最大值位置比上滑过程速度最大位置高C.下滑过程弹簧和小物块组成系统机械减小量比上升过程小D.下滑过程克服弹簧弹力和摩擦力做功总值比上滑过程克服重力和摩擦力做功总值小4.如图所示,水平桌面上有一小车,装有砂的砂桶通过细绳给小车施加一水平拉力,小车从静止开始做直线运动。

保持小车的质量M不变,第一次实验中小车在质量为m1的砂和砂桶带动下由静止前进了一段距离s;第二次实验中小车在质量为m2的砂和砂桶带动下由静止前进了相同的距离s,其中。

两次实验中,绳对小车的拉力分别为T1和T2,小车,砂和砂桶系统的机械能变化量分别为和,若空气阻力和摩擦阻力的大小保持不变,不计绳,滑轮的质量,则下列分析正确的是()A.B.C.D.5.小车静止在光滑的水平导轨上,一个小球用细绳悬挂在车上由图中位置无初速释放,在小球下摆到最低点的过程中,下列说法正确的是( )A.绳对球的拉力不做功B.球克服绳拉力做的功等于球减少的机械能C.绳对车做的功等于球减少的动能D.球减少的重力势能等于球增加的动能6.如图所示,自动卸货车静止在水平地面上,车厢在液压机的作用下,θ角缓慢增大,在货物相对车厢仍然静止的过程中,下列说法正确的是()A.货物受到的支持力变小B.货物受到的摩擦力变小C.货物受到的支持力对货物做负功D.货物受到的摩擦力对货物做负功7.一质量为0.6kg的物体以20m/s的初速度竖直上抛,当物体上升到某一位置时,其动能减少了18J,机械能减少了3J。

高中物理选修一第一章《能量守恒定律》测试题(包含答案解析)

高中物理选修一第一章《能量守恒定律》测试题(包含答案解析)

一、选择题1.高空作业须系安全带。

如果质量为m 的高空作业人员不慎跌落,从开始跌落到安全带对人刚产生作用力前人下落的距离为h (可视为自由落体运动)。

此后经历时间t 安全带达到最大伸长,若在此过程中该作用力始终竖直向上,则该段时间安全带对人的平均作用力大小为( )A .2m gh mg +B .2m gh mg -C .m gh mg +D .m gh mg - 2.一水龙头的出水口竖直向下,横截面积为S ,且离地面高度为h 。

水从出水口均匀流出时的速度大小为v 0,在水落到水平地面后,在竖直方向的速度变为零,并沿水平方向朝四周均匀散开。

已知水的密度为ρ,重力加速度大小为g 。

水和地面的冲击时间很短,重力影响可忽略。

不计空气阻力和水的粘滞阻力。

则( )A .单位时间内流出水的质量为2S gh ρB .单位时间内流出水的质量为202S v gh ρ+C .地面受到水的冲击力大小为02Sv gh ρD .地面受到水的冲击力大小为2002Sv v gh ρ+3.如图所示,竖直平面内有水平向左的匀强电场E ,M 点与N 点在同一电场线上,两个质量相等的带正电荷的粒子,以相同的速度0v 分别从M 点和N 点同时垂直进入电场,不计两粒子的重力和粒子间的库仑力。

已知两粒子都能经过P 点,在此过程中,下列说法正确的是( )A .从M 点进入的粒子先到达P 点B .从M 点进入的粒子电荷量较小C .从M 点进入的粒子动量变化较大D .从M 点进入的粒子电势能变化较大4.如图所示质量为m 的小球从距离地面高H 的A 点由静止开始释放,落到地面上后又陷入泥潭中,由于受到阻力作用到达距地面深度为h 的B 点速度减为零。

不计空气阻力重力加速度为g 。

关于小球下落的整个过程,下列说法中正确的有( )A .小球的机械能减少了mgHB .小球所受阻力的冲量大于2m ghC .小球克服阻力做的功为mghD .小球动量的改变量等于所受阻力的冲量5.2020年5月5日,我国在海南文昌航天发射场使用“长征五号B”运载火箭,发射新一代载人飞船试验船。

2023人教版带答案高中物理必修三第十二章电能能量守恒定律微公式版经典大题例题

2023人教版带答案高中物理必修三第十二章电能能量守恒定律微公式版经典大题例题

2023人教版带答案高中物理必修三第十二章电能能量守恒定律微公式版经典大题例题单选题1、图甲为某一小灯泡的U—I图线,现将两盏这样的小灯泡并联后再与一个4Ω的定值电阻R串联,接在内阻r 为1Ω、电动势E为3V的电源两端,如图乙所示。

则通过每盏小灯泡的电流I和每盏小灯泡的电功率P分别约为()A.I≈ 0.2A,P≈ 0.6WB.I≈ 0.3A,P≈ 0.6WC.I≈ 0.2A,P≈ 0.2WD.I≈ 0.3A,P≈ 0.4W答案:C设每盏小灯泡的电压为U,通过的电流为I,则通过整个电路的电流为2I,根据闭合电路的欧姆定律有E=U+2I(R+r)即U、I还应满足U= 3-10I在小灯泡的U—I图像中作出对应的函数图线,如图所示则两个图线的交点即为小灯泡在电路中的工作点,所以通过小灯泡的电流I≈ 0.2A,对应灯泡两端的电压U≈ 1V,每盏小灯泡的功率P≈ 0.2W。

故选C。

2、某无人值守彩色电视中转站采用太阳能电源工作,转换设备电压为24 V,每天发射时间为15 h,功耗20 W,其余9小时为接收等候时间,功耗为5 W,则()A.转换设备电流恒为56AB.转换设备负载每天耗电量约为14.375 A·hC.转换设备每天消耗电能为345度D.转换设备在等待过程中,工作电压小于24 V答案:BA.发射时间转换设备电流为I1=P1U=2024A=56A而在接收等候时间内,其电流为I2=P2U=524A=524A故A错误;B.转换设备负载每天耗电量约为q=I1t1+I2t2=56×15Ah+524×9Ah=34524Ah≈14.375Ah故B正确;C.转换设备每天消耗电能为W=P1t1+P2t2=20×15Wh+5×9Wh=345Wh=0.345kWh故C错误;D.转换设备在等待过程中,工作电压等于24V,他是恒定不变的,故D错误;故选B。

3、如图所示是根据某次实验记录数据画出的U-I图象,下列关于这个图象的说法中正确的是()A.纵轴截距表示待测电源的电动势B.横轴截距表示短路电流,计算出待测电源内电阻为12ΩC.根据r=EI短D.电流为0.3A时的外电阻是1.8Ω答案:AA.根据闭合电路欧姆定律U=-Ir+E可知,纵轴截距表示待测电源的电动势。

【单元练】(必考题)高中物理必修3第十二章【电能-能量守恒定律】经典习题(含答案解析)

【单元练】(必考题)高中物理必修3第十二章【电能-能量守恒定律】经典习题(含答案解析)
故选B。
4.恒压电源的内阻可视为零,普通电源的内阻不可忽略。为判别一电源是哪种电源,某同学连接了如图所示实验电路,并断开电键,设想通过观察电键闭合后的电流表作出判断。此方案( )
A.无效。因为无论是哪种电路,电流表示数都变大
B.无效。因为无论是哪种电路,电流表示数都变小
C.有效。若是恒压电源,电流表示数不变,若是普通电源,则电流表示数变大
使用电脑的师生一天消耗的电能为
全校师生在家上直播课时一天消耗的总电能为
故选B。
二、填空题
11.2020年10月20日,世界上第一个公里级别的商用超导电缆在上海市徐汇区正式启用。已知该电缆总长1.2公里,输送的电流和电压分别为2000A和35kV。于是该电缆输电的功率为______W。在超导状态下,整根电缆的总电阻不超过10-12Ω。可知用这根电缆输电时,其损耗功率的上限为______W。7×1074×10-6
故选B。
6.如图所示为汽车蓄电池与车灯(电阻不变)、启动电动机组成的电路,蓄电池内阻为0.5Ω,电流表和电压表均为理想电表。只接通S1时,电流表示数为10A,电压表示数为10V;再接通S2,启动电动机工作时,电流表示数变为6A,则此时通过启动电动机的电流是( )
A.2AB.10A
C.12AD.20AC
解析:100
[1][2]电路中总功率为 ,故第一只、第二只灯泡的总功率为 ,两灯泡并联,故 ,故 。
16.如图所示电路中,电源电动势E=6V,内阻r=2Ω,R1=4Ω,R2=6Ω,R3=3Ω。
(1)若在C、D间连一个理想电压表,其读数是_____V;
(2)若在C、D间连一个理想电流表,其读数是_____A。
力不均匀
解析:力不均匀。
[1]地磅上称量不同重物时,弹簧的形变不同,则滑动变阻器接入电路的有效电阻不同,则电路中电流就不同。该装置是将力信号转化为电信号。

能量守恒定律练习题40道

能量守恒定律练习题40道

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一、选择题1、关于能量的转化与守恒,下列说法正确的是( )A.任何制造永动机的设想,无论它看上去多么巧妙,都是一种徒劳B.空调机既能致热,又能致冷,说明热传递不存在方向性C.由于自然界的能量是守恒的,所以说能源危机不过是杞人忧天D.一个单摆在来回摆动许多次后总会停下来,说明这个过程的能量不守恒2、下列过程中,哪个是电能转化为机械能A.太阳能电池充电 B.电灯照明 C.电风扇工作 D.风力发电3、温度恒定的水池中,有一气泡缓缓上升,在此过程中,气泡的体积会逐渐增大,若不考虑气泡内气体分子间的相互作用力,则下列说法中不正确的是A.气泡内的气体对外做功B.气泡内的气体内能不变C.气泡内的气体与外界没有热交换D.气泡内气体分子的平均动能保持不变4、一个系统内能减少,下列方式中哪个是不可能的A.系统不对外界做功,只有热传递B.系统对外界做正功,不发生热传递C。

外界对系统做正功,系统向外界放热D。

外界对系统作正功,并且系统吸热5、下列说法正确的是A.气体压强越大,气体分子的平均动能就越大B.在绝热过程中,外界对气体做功,气体的内能减少C.温度升高,物体内每个分子的热运动速率都增大D.自然界中涉及热现象的宏观过程都具有方向性6、一定量的气体吸收热量,体积膨胀并对外做功,则此过程的末态与初态相比,A.气体内能一定增加 B.气体内能一定减小C.气体内能一定不变 D.气体内能是增是减不能确定7、有关气体压强,下列说法正确的是A.气体分子的平均速率增大,则气体的压强一定增大B.气体的分子密度增大,则气体的压强一定增大C.气体分子的平均动能增大,则气体的压强一定增大D.气体分子的平均动能增大,气体的压强有可能减小8、如图所示,两个相通的容器P、Q间装有阀门K,P中充满气体,Q中为真空整个系统与外界没有热交换.打开阀门K后,P中的气体进入Q中,最终达到平衡,则A.气体体积膨胀,内能增加B.气体分子势能减少,内能增加C.气体分子势能增加,压强可能不变D.Q中气体不可能自发地全部退回到P中9、关于物体内能的变化,以下说法中正确的是()A.物体机械能减少时,其内能也一定减少B.物体吸收热量,其内能一定增加C.外界对物体做功,物体内能一定增加D.物体吸收热量的同时又对外做功,物体的内能可能增加,也可能减少或保持不变10、一定质量的某种气体,如果外界对它做的功等于它的内能的增量,那么在这气体的状态变化过程中是( )A.温度保持不变B.体积保持不变C.压强保持不变D.气体与外界不发生热交换11、一个密闭的透热的容器,中间用可以自由移动但不漏气的活塞隔成两部分,一边充有氧气,一边充有氢气,下面论述正确的是() A。

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能量守恒定律的典型例题
[例1]试分析子弹从枪膛中飞出过程中能的转化.
[分析]发射子弹的过程是:火药爆炸产生高温高压气体,气体推动子弹从枪口飞出.
[答]火药的化学能→通过燃烧转化为燃气的内能→子弹的动能.
[例2]核电站利用原子能发电,试说明从燃料铀在核反应堆中到发电机发出电的过程中的能的转化.
[分析]所谓原子能发电,是利用原子反应堆产生大量的热,通过热交换器加热水,形成高温高压的蒸汽,然后推动蒸汽轮机,带动发电机发电.
[答]能的转化过程是:核能→水的内能→汽轮机的机械能→发电机的电能.
[说明]
在能的转化过程中,任何热机都不可避免要被废气带走一些热量,所以结合量守恒定律可得到结论:
不消耗能量,对外做功的机器(称为第一类永动机)是不可能的;
把工作物质(蒸汽或燃气)的能量全部转化为机械能(称第二类永动机)也是不可能的.
【例3】将一个金属球加热到某一温度,问在下列两种情况下,哪一种需要的热量多些?(1)将金属球用一根金属丝挂着(2)将金属球放在水平支承面上(假设金属丝和支承物都不吸收热量)A.情况(1)中球吸收的热量多些
B.情况(2)中球吸收的热量多些
C.两情况中球吸收的热量一样多
D.无法确定
[误解]选(C)。

[正确解答]选(B)。

[错因分析与解题指导]小球由于受热体积要膨胀。

由于小球体积的膨胀,球的重心位置也会变化。

如图所示,在情况(1)中,球受热后重心降低,重力对球做功,小球重力势能减小。

而在情况(2)中,
球受热后重心升高。

球克服重力做功,重力势能增大。

可见,情况( 1)中球所需的热量较少。

造成[误解]的根本原因,是忽略了球的内能与机械能的转变过程。

这是因为内能的变化是明确告诉的,而重力势能的变化则是隐蔽的。

在解题时必须注意某些隐蔽条件及其变化。

[例4]用质量M=0.5kg的铁锤,去打击质量m=2kg的铁块。

铁锤以v=12m/s的速度与铁块接触,打击以后铁锤的速度立即变为零。

设每次打击产生的热量中有η=50%被铁块吸收,共打击n=50次,则铁块温度升高多少?已知铁的比热C=460J/kg℃。

[分析] 铁锤打击过程中能的转换及分配关系为
据此,即可列式算出△t.
[解答]铁锤打击n=50次共产生热量:
设铁块的温度升高△t,由
[例5]用功率P=600W的电动机带动钻头在铁板上钻孔,在t=3min 内产生热量的最大值为多少?若其中η=75%被铁块吸收,铁块的质量为m=0.7kg,则铁块的温度升高多少?已知铁的比热为C=460j/kg·℃。

[分析]在这个钻孔过程中,能的转换及分配如下:
当供给电动机的电能完全转化为钻头的机械能,钻头的机械能完全转化为内能时,就可算出所产生的最大热量.由上述能的分配,根据吸热公式可算出铁块所升高的温度。

[解]在t=3min内产生的热量的最大值为:
Q=Pt=600×3×60J=1.18×118J
设铁块升高的温度为△t,由吸热公式:
ηQ=cm△t
=251.6℃
[例6]光滑水平桌面上一块质量M=400g的木块,被一颗质量
m=20g,以水平速度v=500m/s飞行的子弹击中,子弹穿出木块时的速度v1=300m/s.若子弹击中木块的过程中,系统损失的机械能全部转变为内能,其中η=41.8%部分被子弹吸收使其温度升高.已知子弹的比热c=125J/kg·℃,试求子弹穿越木块过程中升高的温度.[分析]子弹穿越木块过程中,水平方向不受外力,由动量守恒可算出木块获得的速度.根据子弹-木块系统损失的机械能可算出产生的内能.由此即可算出子弹所升高的温度.
[解]子弹穿出木块后,木块的速度设为V,由
mv=mv1+MV,

子弹木块系统损失的机械能
根据量守恒,子弹穿越木块过程中产生的内能(即增加的内能)为
Q=△U=1580J.
设子弹升高温度为△t,则由
ηQ=cm△t,
[说明] 有的学生认为子弹损失的动能就等于穿越木块过程中产生的热能,这是不对的,不能忽略木块所获得的动能.子弹击中木块过程中,整个系统能的转化及分配情况如下:。

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