2019年高考物理備考 優(yōu)生百日闖關(guān)系列 專題06 機(jī)械能(含解析)
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1、 專題06 機(jī)械能 第一部分名師綜述 本專題涉及的內(nèi)容是動(dòng)力學(xué)內(nèi)容的繼續(xù)和深化,其中的機(jī)械能守恒定律、能量守恒定律比牛頓運(yùn)動(dòng)定律的適用范圍更廣泛,是自然界中普遍適用的基本規(guī)律,因此是高中物理的重點(diǎn),也是高考考查的重點(diǎn)之一。題目類型以計(jì)算題為主,選擇題為輔,大部分試題都與牛頓定律、圓周運(yùn)動(dòng)、及電磁學(xué)等知識(shí)相互聯(lián)系,綜合出題。許多試題思路隱蔽、過(guò)程復(fù)雜、靈活性強(qiáng)、難度較大。從高考試題來(lái)看,功和機(jī)械能守恒依然為高考命題的熱點(diǎn)之一。機(jī)械能守恒和功能關(guān)系是高考的必考內(nèi)容,具有非常強(qiáng)的綜合性。重力勢(shì)能、彈性勢(shì)能、機(jī)械能守恒定律、功能關(guān)系、能的轉(zhuǎn)化和守恒定律是本單元的重點(diǎn)。彈力做功和彈性勢(shì)能變化的關(guān)
2、系是典型的變力做功,應(yīng)予以特別地關(guān)注。 第二部分精選試題 一、單選題 1.如圖所示,A、B、C 是水平面上同一直線上的三點(diǎn),其中 AB=BC,在 A 點(diǎn)正上方的 O 點(diǎn)以初速度 v0水平拋出一小球,剛好落在 B 點(diǎn),小球運(yùn)動(dòng)的軌跡與 OC 的連線交于 D 點(diǎn),不計(jì)空氣阻力,重力加速度為g,下列說(shuō)法正確的是( ) A.小球從O 到D 點(diǎn)的水平位移是從O 到B 點(diǎn)水平位移的 1:3 B.小球經(jīng)過(guò)D 點(diǎn)與落在B 點(diǎn)時(shí)重力瞬時(shí)功率的比為 2:3 C.小球從O 到D 點(diǎn)與從D 到 B 點(diǎn)兩段過(guò)程中重力做功的比為 1/3 D.小球經(jīng)過(guò)D 點(diǎn)時(shí)速度與水平方向夾角的正切值是落到B 點(diǎn)時(shí)速度
3、與水平方向夾角的正切值的 1/4 【答案】 C 【解析】 【詳解】 A.設(shè)小球做平拋運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t,位移為L(zhǎng),則有:Lcosθ=v0t;Lsinθ=12gt2,聯(lián)立解得:t=2v0tanθg,設(shè)∠OBA=α,∠C=β,則tanα=hAB,tanβ=hAC,由于AB=BC,可知tanα=2 tanβ,因在D點(diǎn)時(shí):tD=2v0tanβg,在B點(diǎn)時(shí):tB=2v0tanαg,則落到D點(diǎn)所用時(shí)間是落到B點(diǎn)所用時(shí)間的12,即小球經(jīng)過(guò)D點(diǎn)的水平位移是落到B點(diǎn)水平位移的12,故A錯(cuò)誤; B.由于落到D點(diǎn)所用時(shí)間是落到B點(diǎn)所用時(shí)間的12,故D點(diǎn)和B點(diǎn)豎直方向的速度之比為1:2,故小球經(jīng)過(guò)D點(diǎn)與落在
4、B點(diǎn)時(shí)重力瞬時(shí)功率的比為12,故B錯(cuò)誤; C.小球從O 到D 點(diǎn)與從D 到 B 點(diǎn)兩段過(guò)程中時(shí)間相等,則豎直位移之比為1:3,則重力做功的比為1:3,選項(xiàng)C正確; D.小球的速度與水平方向的夾角tanθ=gtv0,故小球經(jīng)過(guò)D點(diǎn)時(shí)速度與水平方向夾角的正切值是落到B點(diǎn)時(shí)速度與水平方向夾角的正切值的12,故選項(xiàng)D錯(cuò)誤; 2.質(zhì)量m=200kg的小型電動(dòng)汽車(chē)在平直的公路上由靜止啟動(dòng),圖象甲表示汽車(chē)運(yùn)動(dòng)的速度與時(shí)間的關(guān)系,圖象乙表示汽車(chē)牽引力的功率與時(shí)間的關(guān)系。設(shè)汽車(chē)在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中阻力不變,在18s末汽車(chē)的速度恰好達(dá)到最大.則下列說(shuō)法正確的是( ) A.汽車(chē)受到的阻力200N B.汽車(chē)
5、的最大牽引力為700N C.汽車(chē)在做變加速運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的位移大小為90m D.8s~18s過(guò)程中汽車(chē)牽引力做的功為7×104 J 【答案】 D 【解析】 【詳解】 根據(jù)機(jī)車(chē)保持恒定的加速度啟動(dòng),先做勻加速直線運(yùn)動(dòng),當(dāng)功率增大到最大功率后做變加速直線運(yùn)動(dòng),最后牽引力減小到等于阻力時(shí)做勻速直線運(yùn)動(dòng). A、機(jī)車(chē)勻速時(shí)有Pm=Fv=fvm,可得f=Pmvm=7×10310N=700N;故A錯(cuò)誤. B、對(duì)啟動(dòng)的過(guò)程分析可知,最初的勻加速階段時(shí)的牽引力最大,而由v-t圖象可知a=ΔvΔt=1m/s2,故最大牽引力為F1=f+ma=700+200×1=900N;B錯(cuò)誤. C、汽車(chē)在做變加
6、速運(yùn)動(dòng)過(guò)程的時(shí)間t2=18-8=10s,速度從8m/s增大為10m/s,此過(guò)程牽引力的功率保持不變,由動(dòng)能定理Pmt2-fx2=12mvm2-12mv12,解得:x2=6647m;故C錯(cuò)誤. D、8s~18s牽引力的功率保持不變,則牽引力的功為WF=Pmt2=7×103×10J=7×104J,故D正確. 故選D. 3.如圖所示,長(zhǎng)為L(zhǎng)的輕桿兩端分別固定a、b金屬球,兩球質(zhì)量均為m,放在光滑的水平面上,b套在豎直固定光滑桿上且離地面高度為32L,現(xiàn)將b從圖示位置由靜止釋放,已知重力加速度大小為g,則( ) A.在b球落地前的整個(gè)過(guò)程中組成的系統(tǒng)水平方向上動(dòng)量守恒 B.從開(kāi)始到b球
7、距地面高度為L(zhǎng)2的過(guò)程中,輕桿對(duì)a球做功為3-18mgL C.從開(kāi)始到b球距地面高度為L(zhǎng)2的過(guò)程中,輕桿對(duì)b球做功為-38mgL D.在b球落地的瞬間,重力對(duì)b球做功的功率為3gL 【答案】 B 【解析】 【分析】 系統(tǒng)所受合外力為零系統(tǒng)動(dòng)量守恒,只有重力或只有彈力做功,系統(tǒng)機(jī)械能守恒,根據(jù)系統(tǒng)受力情況與運(yùn)動(dòng)過(guò)程,應(yīng)用動(dòng)量守恒定律與機(jī)械能守恒定律分析答題; 【詳解】 A、對(duì)兩球及桿組成的系統(tǒng),在b球落地前的整個(gè)過(guò)程中,b球的水平方向受豎直固定光滑桿的作用,a球的水平方向受力為零,系統(tǒng)在水平方向所受合外力不為零,所以a、b組成的系統(tǒng)水平方向上動(dòng)量不守恒,故A錯(cuò)誤; BC、對(duì)
8、兩球及桿系統(tǒng),在b球落地前的整個(gè)過(guò)程中,b球的水平方向受豎直固定光滑桿的作用不做功,a、b組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,從開(kāi)始到b球距地面高度為L(zhǎng)2的過(guò)程中,由機(jī)械能守恒定律得:mg(32L-L2)=12mvA2+12mvB2,且有vAcos30°=vBcos60°,解得:vA=(3-1)gL2,vB=(3-3)gL2,所以輕桿對(duì)a球做功為:WA=12mvA2-0=3-18mgL,輕桿對(duì)b球做功:WB=12mvB2-mg(32L-L2)=7-538mgL,故B正確,C錯(cuò)誤; D、在b球落地的瞬間,由機(jī)械能守恒定律得:mg·32L=12mv'B2,解得:v'B=3gL,所以在b球落地的瞬間,重力對(duì)b球
9、做功的功率為:PB=mgv'B=mg3gL,故D錯(cuò)誤; 故選B。 【點(diǎn)睛】 解決關(guān)鍵知道系統(tǒng)機(jī)械能守恒,抓住兩球沿桿子方向的速度相等,進(jìn)行求解。 4.如圖所示,質(zhì)量為m的半圓軌道小車(chē)靜止在光滑的水平地面上,其水平直徑AB長(zhǎng)度為2R,現(xiàn)將質(zhì)量也為m的小球從距A點(diǎn)正上方h0高處由靜止釋放,然后由A點(diǎn)經(jīng)過(guò)半圓軌道后從B沖出,在空中能上升的最大高度為h02(不計(jì)空氣阻力),則 A.小球和小車(chē)組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒 B.小車(chē)向左運(yùn)動(dòng)的最大距離為12R C.小球從B點(diǎn)落回后一定能從A點(diǎn)沖出 D.小球從B端離開(kāi)小車(chē)后做斜上拋運(yùn)動(dòng) 【答案】 C 【解析】 【分析】 水平地面光滑,系
10、統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒,則小球離開(kāi)小車(chē)后做豎直上拋運(yùn)動(dòng),下來(lái)時(shí)還會(huì)落回小車(chē)中,根據(jù)動(dòng)能定理求出小球在小車(chē)中滾動(dòng)時(shí)摩擦力做功.第二次小球在小車(chē)中滾動(dòng)時(shí),對(duì)應(yīng)位置處速度變小,因此小車(chē)給小球的彈力變小,摩擦力變小,摩擦力做功變小。 【詳解】 A、小球與小車(chē)組成的系統(tǒng)在水平方向所受合外力為零,水平方向系統(tǒng)動(dòng)量守恒,但系統(tǒng)整體所受合外力不為零,系統(tǒng)動(dòng)量不守恒,故A錯(cuò)誤。 B、系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒,以向右為正方向,設(shè)小球從B點(diǎn)沖出時(shí)小車(chē)向左的位移為x,由水平方向動(dòng)量守恒定律得:m2R-xt﹣mxt=0,解得小車(chē)的位移x=R,故B錯(cuò)誤。 C、小球與小車(chē)組成的系統(tǒng)在水平方向動(dòng)量守恒,小球由B點(diǎn)離開(kāi)小車(chē)時(shí)系
11、統(tǒng)水平方向動(dòng)量為零,小球與小車(chē)水平方向速度為零,小球離開(kāi)小車(chē)后做豎直上拋運(yùn)動(dòng),然后再?gòu)腂點(diǎn)落回小車(chē)。小球第一次在車(chē)中運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,由動(dòng)能定理得:mg(h0﹣h02)﹣Wf=0,Wf為小球克服摩擦力做的功,解得Wf=12mgh0,即小球第一次在車(chē)中滾動(dòng)損失的機(jī)械能為12mgh0,由于小球第二次在車(chē)中滾動(dòng)時(shí),對(duì)應(yīng)位置處速度變小,因此小車(chē)給小球的彈力變小,摩擦力變小,摩擦力做功小于12mgh0,機(jī)械能損失小于12mgh0,因此小球再次離開(kāi)小車(chē)時(shí),一定能從A點(diǎn)沖出。故D錯(cuò)誤,C正確 故選:C 【點(diǎn)睛】 動(dòng)能定理的應(yīng)用范圍很廣,可以求速度、力、功等物理量,特別是可以去求變力功,如本題克服摩擦力做的功
12、。 5.如圖所示,半徑為R的光滑大圓環(huán)用一細(xì)桿固定在豎直平面內(nèi),質(zhì)量為m的小球A套在人圓環(huán)上。上端定在桿上的輕質(zhì)彈簧與質(zhì)量為m的滑塊B連接并起套在桿上,小球A和滑塊乃之間用長(zhǎng)為R的輕桿分別通過(guò)餃鏈連接。當(dāng)小球A位于圓環(huán)最高點(diǎn)時(shí),彈簧處于原長(zhǎng);此時(shí)給A一個(gè)微小擾動(dòng)(初速度視為0)使小球A沿環(huán)順頂時(shí)針滑下到達(dá)圓環(huán)最右側(cè)時(shí)小球A的速度為gr(g為重力加速度)。不計(jì)一切摩擦,A、B均可視為質(zhì)點(diǎn),則下列說(shuō)法中正確的是 A.小球A、滑塊B和輕桿組成的系統(tǒng)在下滑過(guò)程中機(jī)械能守恒 B.小球A從圓環(huán)最高點(diǎn)到達(dá)圓環(huán)最側(cè)的過(guò)程滑塊B的重力勢(shì)能滅小了33mgR C.小球A從環(huán)最高點(diǎn)到達(dá)圓環(huán)最右側(cè)的過(guò)程中小
13、球A的重力勢(shì)能減小了mgR2 D.小球A從圓環(huán)最高點(diǎn)到達(dá)圓環(huán)最右側(cè)的過(guò)程中彈簧的彈性勢(shì)能增加了3-3mgR 【答案】 D 【解析】 【詳解】 A、小球A、滑塊B和輕彈簧組成的系統(tǒng)在下滑過(guò)程中機(jī)械能守恒,小球A、滑塊B和輕桿組成的系統(tǒng)機(jī)械能不守恒,故A錯(cuò)誤; B、小球A從圓環(huán)最高點(diǎn)到達(dá)圓環(huán)最右側(cè)的過(guò)程中,此時(shí)滑塊B距離圓心的高度為2Rcos30°=3R,滑塊B下落的高度為h=3R-3R,滑塊B的重力勢(shì)能減小了(3-3)mgR,故B錯(cuò)誤; C、小球A從圓環(huán)最高點(diǎn)到達(dá)圓環(huán)最右側(cè)的過(guò)程中,小球A下落的高度為R,所以小球A的重力勢(shì)能減小了mgR,故C錯(cuò)誤; D、小球A從圓環(huán)最高點(diǎn)到達(dá)
14、圓環(huán)最右側(cè)時(shí),兩個(gè)小球的速度方向都向下,如圖所示: 根據(jù)運(yùn)動(dòng)的合成與分解可得:vAcosθ=vBcosθ,則vA=vB,根據(jù)機(jī)械能守恒定律可得:(3-3)mgR+mgR=12mvA2+12mvB2+EP,解得:EP=(3-3)mgR,所以小球A從圓環(huán)最高點(diǎn)到達(dá)圓環(huán)最右側(cè)的過(guò)程中彈簧的彈性勢(shì)能增加了(3-3)mgR,故D正確; 故選D. 【點(diǎn)睛】 本題主要是考查了機(jī)械能守恒定律的知識(shí);要知道機(jī)械能守恒定律的守恒條件是系統(tǒng)除重力或彈力做功以外,其它力對(duì)系統(tǒng)做的功等于零;除重力或彈力做功以外,其它力對(duì)系統(tǒng)做多少功,系統(tǒng)的機(jī)械能就變化多少;注意運(yùn)動(dòng)過(guò)程中機(jī)械能和其它形式的能的轉(zhuǎn)化關(guān)系。
15、6.已知一足夠長(zhǎng)的傳送帶與水平面的傾角為θ,以恒定的速度順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)。某時(shí)刻在傳送帶適當(dāng)?shù)奈恢梅派暇哂幸欢ǔ跛俣取①|(zhì)量為m的小物塊,如圖甲所示。以此時(shí)為t=0時(shí)刻,小物塊的速度隨時(shí)間的變化關(guān)系如圖乙所示(圖甲中取沿傳送帶向上的方向?yàn)檎较?圖乙中v1>v2)。下列說(shuō)法中正確的是 ( ) A.0~t1內(nèi)傳送帶對(duì)小物塊做正功 B.小物塊與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ小于tanθ C.0~t2內(nèi)傳送帶對(duì)小物塊做功為12mv22-12mv12 D.0~t2內(nèi)小物塊與傳送帶間因摩擦產(chǎn)生的熱量大于小物塊動(dòng)能的減少量 【答案】 D 【解析】 【詳解】 由圖知,物塊先向下運(yùn)動(dòng)后向上運(yùn)動(dòng),則知
16、傳送帶的運(yùn)動(dòng)方向應(yīng)向上。0~t1內(nèi),物塊對(duì)傳送帶的摩擦力方向沿傳送帶向下,則物塊對(duì)傳送帶做負(fù)功。故A錯(cuò)誤。在t1~t2內(nèi),物塊向上運(yùn)動(dòng),則有 μmgcosθ>mgsinθ,得μ>tanθ.故B錯(cuò)誤。0~t2內(nèi),由圖“面積”等于位移可知,物塊的總位移沿斜面向下,高度下降,重力對(duì)物塊做正功,設(shè)為WG,根據(jù)動(dòng)能定理得:W+WG=12mv22-12mv12,則傳送帶對(duì)物塊做功W≠12mv22-12mv12.故C錯(cuò)誤。物塊的重力勢(shì)能減小、動(dòng)能也減小都轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)產(chǎn)生的內(nèi)能,則由能量守恒得知,系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量大小一定大于物塊動(dòng)能的變化量大小。故D正確。故選D。 【點(diǎn)睛】 本題由速度圖象要能分析物塊的運(yùn)動(dòng)情
17、況,再判斷其受力情況,得到動(dòng)摩擦因數(shù)的范圍,根據(jù)動(dòng)能定理求解功是常用的方法. 7.如圖所示,輕質(zhì)彈簧一端固定,另一端連接一小物塊,O點(diǎn)為彈簧在原長(zhǎng)時(shí)物塊的位置。物塊由A點(diǎn)靜止釋放,沿粗糙程度相同的水平面向右運(yùn)動(dòng),最遠(yuǎn)到達(dá)B點(diǎn)。在從A到B的過(guò)程中,物塊() A.加速度逐漸減小 B.經(jīng)過(guò)O點(diǎn)時(shí)的速度最大 C.所受彈簧彈力始終做正功 D.所受彈簧彈力做的功等于克服摩擦力做的功 【答案】 D 【解析】 【詳解】 由于水平面粗糙且O點(diǎn)為彈簧在原長(zhǎng)時(shí)物塊的位置,所以彈力與摩擦力平衡的位置在OA之間,加速度為零時(shí)彈力和摩擦力平衡,所以物塊在從A到B的過(guò)程中加速度先減小后反向增大,A
18、錯(cuò)誤;物體在平衡位置處速度最大,所以物塊速度最大的位置在AO之間某一位置,B錯(cuò)誤;從A到O過(guò)程中彈力方向與位移方向相同,彈力做正功,從O到B過(guò)程中彈力方向與位移方向相反,彈力做負(fù)功,C錯(cuò)誤;從A到B過(guò)程中根據(jù)動(dòng)能定理可得W彈-W克f=0,即W彈=W克f,即彈簧彈力做的功等于克服摩擦力做的功,D正確. 8.如圖所示,傾角為θ的光滑斜面固定在水平面,斜面上放有兩個(gè)質(zhì)量均為m的可視為質(zhì)點(diǎn)的小物體甲和乙,兩小物體之間用一根長(zhǎng)為L(zhǎng)的輕桿相連,乙離斜面底端的高度為h.甲和乙從靜止開(kāi)始下滑,不計(jì)物體與水平面碰撞時(shí)的機(jī)械能損失,且水平面光滑.在甲、乙從開(kāi)始下滑到甲進(jìn)入水平面的過(guò)程中( ) A.當(dāng)
19、甲、乙均在斜面上運(yùn)動(dòng)時(shí),乙受三個(gè)力作用 B.甲進(jìn)入水平面的速度大小為3gh+2gLsinθ C.全過(guò)程中甲的機(jī)械能減小了12mgLsinθ D.全過(guò)程中輕桿對(duì)乙做負(fù)功 【答案】 C 【解析】 【詳解】 若以甲與乙組成的系統(tǒng)為研究的對(duì)象,可知系統(tǒng)受到重力與斜面的支持力,所以加速度的大小為gsinθ;以乙為研究的對(duì)象,設(shè)乙與桿之間的作用力為F,則:mgsinθ-F=ma=mgsinθ,可知,乙與桿之間的作用力為0,所以乙只受到重力和支持力的作用。故A錯(cuò)誤。以甲、乙組成的系統(tǒng)為研究對(duì)象,系統(tǒng)機(jī)械能守恒,由機(jī)械能守恒定律得:mgh+mg(h+Lsinθ)=12×2mv2,解得兩球的速
20、度:v=2gh+gLsinθ,選項(xiàng)B錯(cuò)誤。以甲球?yàn)檠芯繉?duì)象,由動(dòng)能定理得:mg(h+Lsinθ)+W=12mv2,解得:W=-12mgLsinθ.全過(guò)程中甲球的機(jī)械能減小了12mgLsin θ,全過(guò)程中輕桿對(duì)乙球做功12mgLsin θ.故C正確,D錯(cuò)誤。故選C. 【點(diǎn)睛】 本題考查了求球的速度、桿做的功等問(wèn)題,分析清楚物體運(yùn)動(dòng)過(guò)程,應(yīng)用機(jī)械能守恒定律與動(dòng)能定理即可正確解題. 9.質(zhì)量為400 kg的賽車(chē)在平直賽道上以恒定功率加速,受到的阻力不變,其加速度a和速度的倒數(shù)1v的關(guān)系如圖所示,則賽車(chē)在加速的過(guò)程中( ) A.速度隨時(shí)間均勻增大 B.加速度隨時(shí)間均勻增大 C.
21、輸出功率為160 kW D.所受阻力大小為1 60 N 【答案】 C 【解析】 【詳解】 由圖可知,加速度變化,故做變加速直線運(yùn)動(dòng),速度隨時(shí)間不是均勻增大故A錯(cuò)誤;a-1v函數(shù)方程a=400v?4,汽車(chē)加速運(yùn)動(dòng),速度增大,加速度減小,故B錯(cuò)誤;對(duì)汽車(chē)受力分析,受重力、支持力、牽引力和摩擦力,根據(jù)牛頓第二定律,有:F-f=ma;其中:F=P/v;聯(lián)立得:a=Pmv-fm,結(jié)合圖線,當(dāng)物體的速度最大時(shí),加速度為零,故結(jié)合圖象可以知道,a=0時(shí),1v=0.01,v=100m/s,所以最大速度為100m/s;由圖象可知:?f/m=?4,解得:f=4m=4×400=1600N;0=1400
22、?P100-f400,解得:P=160kW,故C正確,D錯(cuò)誤;故選C。 10.在大型物流貨場(chǎng),廣泛的應(yīng)用傳送帶搬運(yùn)貨物。如下圖甲所示,傾斜的傳送帶以恒定速率運(yùn)動(dòng),皮帶始終是繃緊的,將m=1 kg的貨物放在傳送帶上的A點(diǎn),經(jīng)過(guò)1.2 s到達(dá)傳送帶的B點(diǎn)。用速度傳感器測(cè)得貨物與傳送帶的速度v隨時(shí)間t變化的圖像如圖乙所示,已知重力加速度g=10 m/s2。由v-t圖像可知 A.A、B兩點(diǎn)的距離為2.4 m B.貨物與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.25 C.貨物從A運(yùn)動(dòng)到B的過(guò)程中,傳送帶對(duì)貨物做功大小為11.2 J D.貨物從A運(yùn)動(dòng)到B的過(guò)程中,貨物與傳送帶摩擦產(chǎn)生的熱量為4.6 J 【
23、答案】 C 【解析】 【詳解】 物塊在傳送帶上先做勻加速直線運(yùn)動(dòng),當(dāng)速度達(dá)到傳送帶速度,一起做勻速直線運(yùn)動(dòng),所以物塊由A到B的間距對(duì)應(yīng)圖象所圍梯形的“面積”,為:x=12×2×0.2+12(2+4)×1=3.2m。故A錯(cuò)誤。由v-t圖象可知,物塊在傳送帶上先做a1勻加速直線運(yùn)動(dòng),加速度為:a1=△v△t=20.2=10m/s2,對(duì)物體受力分析受摩擦力,方向向下,重力和支持力,得:mgsinθ+f=ma1,即:mgsinθ+μmgcosθ=ma1…① 同理,做a2的勻加速直線運(yùn)動(dòng),對(duì)物體受力分析受摩擦力,方向向上,重力和支持力,加速度為:a2=△v'△t'=4-21.2-0.2=2m
24、/s2 得:mgsinθ-f=ma2,即:mgsinθ-μmgcosθ=ma2…② 聯(lián)立①②解得:cosθ=0.8,μ=0.5,故B錯(cuò)誤; 根據(jù)功能關(guān)系,由B中可知:f=μmgcosθ=0.5×10×1×0.8=4N,做a1勻加速直線運(yùn)動(dòng),由圖象知位移為:x1=12×2×0.2=0.2m,物體受力分析受摩擦力,方向向下,摩擦力做正功為:Wf1=fx1=4×0.2=0.8J,同理做a2勻加速直線運(yùn)動(dòng),由圖象知位移為:x2=12×(2+4)×1=3m, 物體受力分析受摩擦力,方向向上,摩擦力做負(fù)功為:Wf2=-fx2=-4×3=-12J,所以整個(gè)過(guò)程,傳送帶對(duì)貨物做功大小為:12J-0.8
25、J=11.2J,故C正確;根據(jù)功能關(guān)系,貨物與傳送帶摩擦產(chǎn)生的熱量等于摩擦力乘以相對(duì)位移,由C中可知:f=μmgcosθ=0.5×10×1×0.8=4N,做a1勻加速直線運(yùn)動(dòng),位移為:x1=12×2×0.2=0.2m,皮帶位移為:x皮=2×0.2=0.4m,相對(duì)位移為:△x1=x皮-x1=0.4-0.2=0.2m,同理:做a2勻加速直線運(yùn)動(dòng),位移為:x2=12×(2+4)×1=3m,x皮2=2×1=2m,相對(duì)位移為:△x2=x2-x皮2=3-2=1m,故兩者之間的總相對(duì)位移為:△x=△x1+△x2=1+0.2=1.2m,貨物與傳送帶摩擦產(chǎn)生的熱量為:Q=W=f△x=4×1.2=4.8J,故D錯(cuò)
26、誤;故選C。 【點(diǎn)睛】 本題一方面要分析貨物的運(yùn)動(dòng)情況,由圖象結(jié)合求解加速度,再結(jié)合牛頓第二定律分兩個(gè)過(guò)程列式求解摩擦因數(shù)及斜面傾角是關(guān)鍵,求摩擦產(chǎn)生的熱量注意找兩物體的相對(duì)位移. 二、多選題 11.如圖,有質(zhì)量均為m的三個(gè)小球A、B、C,A與B、C間通過(guò)輕繩相連,繩長(zhǎng)均為L(zhǎng),B、C在水平光滑橫桿上,中間用一根輕彈簧連接,彈簧處于原長(zhǎng)。現(xiàn)將A球由靜止釋放,直至運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn),兩輕繩的夾角由120°變?yōu)?0°,整個(gè)裝置始終處于同一個(gè)豎直平面內(nèi),忽略空氣阻力,重力加速度為g,則下列說(shuō)法正確的是 A.A在最低點(diǎn)時(shí),B對(duì)水平橫桿的壓力等于mg/2 B.彈簧的最大彈性勢(shì)能為3-12mg
27、L C.在A下降的過(guò)程中,輕繩對(duì)B做功的功率先增大后減小 D.在A下降的過(guò)程中輕繩對(duì)B做功為3-14mgL 【答案】 BCD 【解析】 【詳解】 A、若小球A在最低點(diǎn)靜止,設(shè)水平橫桿對(duì)小球B、C的支持力都為F,此時(shí)整體在豎直方向受力平衡,可得2F=3mg,所以F=32mg;A球由靜止釋放直至運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)的過(guò)程,A先加速下降后減速下降,先失重后超重,所以小球A在最低點(diǎn)時(shí),小球B受到水平橫桿的支持力大于32mg,故選項(xiàng)A錯(cuò)誤; B、小球A在最低點(diǎn)時(shí),彈簧的彈性勢(shì)能最大,對(duì)整體根據(jù)能量守恒則有彈簧的最大彈性勢(shì)能等于小球A的重力勢(shì)能減小,即EPmax=mg(Lsin60°-Lsin3
28、0°)=3-12mgL,故選項(xiàng)B正確; C、在A下降的過(guò)程中,小球B先加速后加速,小球A球釋放時(shí)輕繩對(duì)B做功的功率為零,小球A在最低點(diǎn)時(shí)輕繩對(duì)B做功的功率為零,所以輕繩對(duì)B做功的功率先增大后減小,故選項(xiàng)C正確; D、在A下降的過(guò)程中,對(duì)小球A根據(jù)動(dòng)能定律可得mg(Lsin60°-Lsin30°)-2WF=0,解得每根輕繩對(duì)A做功為WF=3-14mgL,所以輕繩對(duì)B做功為3-14mgL,故選項(xiàng)D正確; 12.如圖所示,光滑豎直管內(nèi)有一底端固定的輕質(zhì)彈簧,彈簧自由端與管口的距離為2 y0,將一個(gè)質(zhì)量為m的小球置于彈簧頂端,并加上外力將小球再下壓至彈簧壓縮量為y0。撤去外力后小球被彈出,運(yùn)動(dòng)到
29、管口時(shí)的動(dòng)能為3 mg y0,重力加速度大小為g,阻力不計(jì),則 A.彈射過(guò)程,彈簧和小球組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒 B.彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)時(shí),彈簧的彈性勢(shì)能全部轉(zhuǎn)化為小球的動(dòng)能 C.彈簧具有的最大彈性勢(shì)能為6 mg y0 D.小球向上運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的最大動(dòng)能為5 mg y0 【答案】 AC 【解析】 【詳解】 A、彈射過(guò)程中,對(duì)彈簧和小球組成而言,只受重力和彈簧彈力作用,所以系統(tǒng)機(jī)械能守恒,故A對(duì); B、彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)時(shí),彈簧的彈性勢(shì)能轉(zhuǎn)化為小球的動(dòng)能和重力勢(shì)能,故B錯(cuò); C、撤去外力后小球被彈出的過(guò)程,彈簧的彈性勢(shì)能轉(zhuǎn)化為小球的動(dòng)能和重力勢(shì)能,,故彈簧具有的最大彈性勢(shì)能等于小球增加
30、的機(jī)械能,即為E=3mgy0+3mgy0=6mgy0,故C對(duì); D、彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)前,小球先加速后減速,當(dāng)合力為零時(shí)動(dòng)能最大,但平衡位置無(wú)法判斷,所以最大動(dòng)能也無(wú)法計(jì)算,故D錯(cuò)誤; 13.如圖所示,兩木塊A、B的質(zhì)量分別為m1和m2,兩輕質(zhì)彈簧的勁度系數(shù)分別為k1和k2,兩彈簧分別連接A、B,整個(gè)系統(tǒng)處于平衡狀態(tài)。現(xiàn)緩慢向上提木塊A,直到下面的彈簧對(duì)地面的壓力恰好為零,在此過(guò)程中以下說(shuō)法正確的有() A.A的重力勢(shì)能增加了m1(m1+m2)g2k1 B.A的重力勢(shì)能增加了m1(m1+m2)(1k1+1k2)g2 C.B的重力勢(shì)能增加了m2(m1+m2)g2k1 D.B的重力勢(shì)能增
31、加了m2(m1+m2)g2k2 【答案】 BD 【解析】 【詳解】 對(duì)m1與m2整體分析,在初始狀態(tài)(m1+m2)g=k2x2,故m2上升的距離為:h2=x2=(m1+m2)gk2;B的重力勢(shì)能增加了m2gh2=m2(m1+m2)g2k2,選項(xiàng)C錯(cuò)誤,D正確;初始狀態(tài)的m1,根據(jù)胡克定律,有:k1x1=m1g,故x1=m1gk1;末狀態(tài)時(shí)的m2,根據(jù)胡克定律,有:k1x1'=m2g,故x'1=m2gk1;所以m1上升的距離為:h1=x1+x1'+x2=m1gk1+m2gk1+m1g+m2gk2=(m1+m2)g(1k1+1k2);A重力勢(shì)能的增加量m1gh1=(m1+m2)m1g2
32、(1k1+1k2);選項(xiàng)B正確,A錯(cuò)誤;故選BD. 14.如圖所示,一光滑水平軌道的左邊緊靠豎直墻壁,右邊與一個(gè)半徑足夠大的14光滑圓弧軌道平滑相連,質(zhì)量分別為1.5kg與0.5kg的木塊A、B靜置于光滑水平軌道上,現(xiàn)給木塊A一大小為6m/s的速度,使其水半向左運(yùn)動(dòng)并與墻壁碰撞,碰撞的時(shí)間為0.3s,碰后的速度大小變?yōu)?m/s,木塊A、B碰撞后立即粘在一起繼續(xù)向右運(yùn)動(dòng),重力加速度g取10m/s2,則( ) A.在木塊A與墻壁碰撞的過(guò)程中,墻壁對(duì)木塊A的平均作用力大小為50N B.木塊A與在墻壁碰撞的過(guò)程中沒(méi)有能量損失 C.木塊A、B碰撞后一起向右運(yùn)動(dòng)的速度大小為3m/s D.木
33、塊A、B滑上圓弧軌道后到達(dá)的最大高度為0.45m 【答案】 ACD 【解析】 【詳解】 設(shè)水平向右為正方向,當(dāng)A與墻壁碰撞時(shí),由動(dòng)量定理得:Ft=mAv'1-mA?(-v1),代入數(shù)據(jù)解,墻壁對(duì)A的平均作用力為:F=50N,故A正確。A與墻壁碰撞后動(dòng)能減小,說(shuō)明碰撞過(guò)程中A的能量有損失,故B錯(cuò)誤。設(shè)碰撞后A、B的共同速度為v,以向右為正方向,由動(dòng)量守恒定律得:mAv'1=(mA+mB)v,代入數(shù)據(jù)解得:v=3m/s,故C正確。A、B在光滑圓形軌道上滑動(dòng)時(shí),只有重力做功,其機(jī)械能守恒,由機(jī)械能守恒定律得:12(mA+mB)v2=(mA+mB)gh,代入數(shù)據(jù)解得:h=0.45m,故D錯(cuò)
34、誤。故選ACD。 15.如圖所示,輕質(zhì)彈簧一端固定,另一端與質(zhì)量為m的圓環(huán)相連,圓環(huán)套在傾斜的粗糙固定桿上,桿與水平面之間的夾角為α,圓環(huán)在A處時(shí)彈簧豎直且處于原長(zhǎng)。將圓環(huán)從A處由靜止釋放,到達(dá)C處時(shí)速度為零。若圓環(huán)在C處獲得沿桿向上的速度v,恰好能回到A。已知AC=L,B是AC的中點(diǎn),彈簧始終在彈性限度之內(nèi),重力加速度為g,則() A.下滑過(guò)程中,其加速度先減小后增大 B.下滑過(guò)程中,環(huán)與桿摩擦產(chǎn)生的熱量為12mv2 C.從C到A過(guò)程,彈簧對(duì)環(huán)做功為mgLsinα-14mv2 D.環(huán)經(jīng)過(guò)B時(shí),上滑的速度小于下滑的速度 【答案】 AC 【解析】 【詳解】 A.環(huán)由A到
35、C,初速度和末速度均為0,環(huán)先加速后減速,加速度先減小后增大,選項(xiàng)A正確; BC.環(huán)由A到C,有mgLsinα=EpC+Q,環(huán)由C到A,有EpC-Q-mgLsin α=-12mv2,解得Q=14 mv2,EpC=mgLsinα-14mv2,選項(xiàng)C正確,B錯(cuò)誤; D.由功能關(guān)系可知,圓環(huán)由A下滑至B,有mgh′-W′f-W′彈=12mvB2-0,圓環(huán)由B上滑至A,有-mgh′-W′f+W′彈=0-12mvB′2,故可知,環(huán)經(jīng)過(guò)B時(shí),上滑的速度大于下滑的速度,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。 16.如圖所示,一根跨越一固定的水平光滑細(xì)桿的柔軟、不可伸長(zhǎng)的輕繩,兩端各系一個(gè)小球A和B,球A剛好接觸地面,球B被拉到
36、與細(xì)桿同樣高度的水平位置,當(dāng)球B到細(xì)桿的距離為L(zhǎng)時(shí)繩剛好拉直,此時(shí)由靜止釋放B球,當(dāng)球B擺到與水平方向的夾角為θ時(shí),A球剛要離開(kāi)地面,已知A、B球的質(zhì)量分別為2.4m、m,不計(jì)空氣阻力。則在球A剛要離開(kāi)地面時(shí),下列描述正確的是 A.θ=53° B.球B與其初始位置的高度差h=0.8L C.B球的速度大小v=8gL5 D.B球的加速度大小8g5 【答案】 ABC 【解析】 【分析】 根據(jù)題中“跨越一固定的水平光滑細(xì)桿的柔軟、不可伸長(zhǎng)的輕繩,兩端各系一個(gè)小球A和B”、“球B擺到與水平方向的夾角為θ時(shí),A球剛要離開(kāi)地面”可知,本題考察圓周運(yùn)動(dòng)與臨界情況相結(jié)合的問(wèn)題,應(yīng)用牛頓第
37、二定律、動(dòng)能定理、幾何關(guān)系等知識(shí)分析計(jì)算。 【詳解】 AC:當(dāng)球B擺到與水平方向的夾角為θ時(shí),A球剛要離開(kāi)地面,設(shè)此時(shí)繩中拉力為T(mén),對(duì)A受力分析可得,T=2.4mg;對(duì)B受力分析如圖: 據(jù)牛頓第二定律可得,T-mgsinθ=mv2L;據(jù)動(dòng)能定理可得,mgLsinθ=12mv2。聯(lián)立解得:sinθ=0.8、θ=53°、v=8gL5。故AC兩項(xiàng)正確。 B:球B與其初始位置的高度差h=Lsinθ=0.8L,故B項(xiàng)正確。 D:球A剛要離開(kāi)地面時(shí),B球的向心加速度an=v2L=85g,B球的切向加速度aτ=mgcosθm=0.6g,B球的加速度a=an2+aτ2=735g。故D項(xiàng)錯(cuò)誤。
38、17.如圖甲所示,一滑塊隨足夠長(zhǎng)的水平傳送帶一起向右勻速運(yùn)動(dòng),滑塊與傳送帶之間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.2。質(zhì)量m=0.05kg的子彈水平向左射入滑塊并留在其中,取水平向左的方向?yàn)檎较?,子彈在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的v-t圖象如圖乙所示,已知傳送帶的速度始終保持不變,滑塊最后恰好能從傳送帶的右端水平飛出,g取10m/s2。則 A.傳送帶的速度大小為4m/s B.滑塊的質(zhì)量為3.3kg C.滑塊向左運(yùn)動(dòng)過(guò)程中與傳送帶摩擦產(chǎn)生的熱量為26.8J D.若滑塊可視為質(zhì)點(diǎn)且傳送帶與轉(zhuǎn)動(dòng)輪間不打滑,則轉(zhuǎn)動(dòng)輪的半徑R為0.4m 【答案】 BD 【解析】 【分析】 根據(jù)題中“子彈水平向左射入滑塊并
39、留在其中”、“水平傳送帶”可知,本題考察動(dòng)量守恒與傳送帶相結(jié)合的問(wèn)題,應(yīng)用動(dòng)量守恒定律、牛頓第二定律、摩擦生熱等知識(shí)分析計(jì)算。 【詳解】 A:子彈射入滑塊并留在其中,滑塊(含子彈)先向左做減速運(yùn)動(dòng),然后向右加速,最后向右勻速,向右勻速的速度大小為2m/s,則傳送帶的速度大小為2m/s。故A項(xiàng)錯(cuò)誤。 B:子彈未射入滑塊前,滑塊向右的速度大小為2m/s,子彈射入滑塊瞬間,子彈和滑塊的速度變?yōu)橄蜃蟮?m/s;子彈射入滑塊瞬間,內(nèi)力遠(yuǎn)大于外力,系統(tǒng)動(dòng)量守恒,以向左為正,據(jù)動(dòng)量守恒得,mv0+M(-v)=(m+M)v1,即400m+M(-2)=4(m+M),解得:滑塊的質(zhì)量M=66m=3.3kg。
40、故B項(xiàng)正確。 C:滑塊(含子彈)先向左做減速運(yùn)動(dòng)時(shí),據(jù)牛頓第二定律可得,μ(M+m)g=(M+m)a,解得:滑塊向左運(yùn)動(dòng)的加速度大小a=2m/s2?;瑝K(含子彈)向左減速運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t1=v1a=2s,滑塊(含子彈)向左減速運(yùn)動(dòng)過(guò)程中滑塊與傳送帶間的相對(duì)運(yùn)動(dòng)距離s=v1+02t1+vt1=8m,滑塊向左運(yùn)動(dòng)過(guò)程中與傳送帶摩擦產(chǎn)生的熱量Q=μ(M+m)gs=0.2×3.35×10×8J=53.6J。故C項(xiàng)錯(cuò)誤。 D:滑塊最后恰好能從傳送帶的右端水平飛出,則(m+M)g=(m+M)v2R,解得:轉(zhuǎn)動(dòng)輪的半徑R=0.4m。故D項(xiàng)正確。 18.如圖所示,豎直墻面和水平地面均光滑,質(zhì)量分別為mA=6
41、kg,mB=2kg的A、B兩物體用質(zhì)量不計(jì)的輕彈簧相連,其中A緊靠墻壁現(xiàn)對(duì)B物體緩慢施加一個(gè)向左的力,該力對(duì)物體B做功W=25J,使A、B間彈簧被壓縮,在系統(tǒng)靜止時(shí),突然撤去向左推力解除壓縮,則 A.解除壓縮后,兩物體和彈簧組成系統(tǒng)動(dòng)量守恒 B.解除壓縮后,兩物體和彈簧組成系統(tǒng)機(jī)械能守恒 C.從撤去外力至A與墻面剛分離,A對(duì)彈簧的沖量I=10 N·s,方向水平向右 D.A與墻面分離后至首次彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)時(shí),兩物體速率均是2.5m/s 【答案】 BCD 【解析】 【詳解】 A、解除壓縮后,彈簧在恢復(fù)原長(zhǎng)的過(guò)程中,墻壁對(duì)A物體還有彈力的作用,故解除壓縮后到彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)前,兩物
42、體和彈簧組成系統(tǒng)動(dòng)量不守恒,恢復(fù)原長(zhǎng)后,AB一起向右運(yùn)動(dòng),系統(tǒng)的合外力為零,動(dòng)量守恒,故A錯(cuò)誤; B、解除壓縮后,兩物體和彈簧組成系統(tǒng)只有動(dòng)能和彈性勢(shì)能的相互轉(zhuǎn)化,故機(jī)械能守恒,故B正確; C、壓縮彈簧時(shí),外力做的功全轉(zhuǎn)化為彈性勢(shì)能,撤去外力,彈簧恢復(fù)原長(zhǎng),彈性勢(shì)能全轉(zhuǎn)化為B的動(dòng)能,設(shè)此時(shí)B的速度為v0,則:W=EP=12mBv02,得v0=5m/s,此過(guò)程墻壁對(duì)A的沖量大小等于彈簧對(duì)A的沖量大小,也等于彈簧對(duì)B的沖量大小,由動(dòng)量定理得:I=mBv0=10 N·s,故C正確; D、當(dāng)彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)時(shí),A的速度最小,則:vAmin=0,A、B都運(yùn)動(dòng)后,B減速,A加速,當(dāng)A、B速度相等時(shí)彈簧拉
43、伸最長(zhǎng).此后,B繼續(xù)減速,A繼續(xù)加速,當(dāng)彈簧再次恢復(fù)原長(zhǎng)時(shí),以向右為正,由系統(tǒng)動(dòng)量守恒、機(jī)械能守恒有:mBv0=mAvA+mBvB,12mBv02=12mAvA2+12mBvB2,得vA=2.5m/s,vB=-2.5m/s,故D正確。 19.水平長(zhǎng)直軌道上緊靠放置n個(gè)質(zhì)量為m、可看作質(zhì)點(diǎn)的物塊,物塊間用長(zhǎng)為l的細(xì)線連接,開(kāi)始處于靜止?fàn)顟B(tài),物塊與軌道間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ.用水平恒力F拉動(dòng)1開(kāi)始運(yùn)動(dòng),到連接第n個(gè)物塊的線剛好拉直時(shí)整體速度正好為零,假設(shè)最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力,重力加速度取g,則( ?。? A.當(dāng)物塊2剛要運(yùn)動(dòng)時(shí)物塊1的速度大小是2Flm B.整個(gè)過(guò)程中拉力F對(duì)物塊1所做的
44、功為nFl C.整個(gè)過(guò)程系統(tǒng)克服摩擦力做的功為nn-1μmgl2 D.F>nμmg2 【答案】 CD 【解析】 【分析】 根據(jù)題中“到連接第n個(gè)物塊的線剛好拉直時(shí)整體速度正好為零”可知,本題考查用動(dòng)能定理解決物體運(yùn)動(dòng)的問(wèn)題。根據(jù)動(dòng)能定理解決物體運(yùn)動(dòng)問(wèn)題的方法,應(yīng)用功能關(guān)系、累積法、數(shù)列法等知識(shí)分析求解。 【詳解】 A:當(dāng)物塊2剛要運(yùn)動(dòng)時(shí)物塊1運(yùn)動(dòng)的距離是l,對(duì)物塊1運(yùn)動(dòng)l的過(guò)程應(yīng)用動(dòng)能定理得:Fl-μmgl=12mv12,解得:當(dāng)物塊2剛要運(yùn)動(dòng)時(shí)物塊1的速度v1=2Flm-2μgl。故A項(xiàng)錯(cuò)誤。 B:連接第n個(gè)物塊的線剛好拉直時(shí),物塊1運(yùn)動(dòng)的距離是(n-1)l,則整個(gè)過(guò)程
45、中拉力F對(duì)物塊1所做的功為(n-1)Fl。故B項(xiàng)錯(cuò)誤。 C:整個(gè)過(guò)程中,物塊1運(yùn)動(dòng)的距離是(n-1)l,物塊2運(yùn)動(dòng)的距離是是(n-2)l,…物塊(n-1)運(yùn)動(dòng)的距離為l,物塊n運(yùn)動(dòng)的距離為0,則整個(gè)過(guò)程系統(tǒng)克服摩擦力做的功W克f=μmg(n-1)l+μmg(n-2)l+…+μmgl=n(n-1)2μmgl。故C項(xiàng)正確。 D:因繩子繃直瞬間有機(jī)械能的損失,則全過(guò)程中拉力做的功大于系統(tǒng)克服摩擦力做的功,即(n-1)Fl>n(n-1)2μmgl,所以F>nμmg2。故D項(xiàng)正確。 【點(diǎn)睛】 解決本題的關(guān)鍵是用累積法求摩擦力做功,要注意各個(gè)物體的位移不同,運(yùn)用數(shù)列法解答。 20.如圖所示,輕彈
46、簧一端固定于傾角為θ(θ<45°)的光滑斜面(固定)上方的O點(diǎn),O點(diǎn)到斜面的距離OQ等于彈簧的原長(zhǎng)L,彈簧另一端與小滑塊(可視為質(zhì)點(diǎn))連接。在斜面上移動(dòng)滑塊至P點(diǎn),使彈簧處于水平狀態(tài)?,F(xiàn)將滑塊從P點(diǎn)由靜止釋放,滑塊沿斜面運(yùn)動(dòng)到O點(diǎn)正下方M點(diǎn),該過(guò)程中彈簧始終在彈性限度內(nèi)。重力加速度大小為g。下列說(shuō)法正確的是 A.滑塊經(jīng)過(guò)Q點(diǎn)時(shí)的速度最大 B.滑塊經(jīng)過(guò)M點(diǎn)時(shí)的速度大于2gLcosθ C.滑塊從P點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到Q點(diǎn)的過(guò)程中,其加速度一直在減小 D.滑塊從P點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到Q點(diǎn)過(guò)程動(dòng)能的增量比Q點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到M點(diǎn)過(guò)程動(dòng)能的增量小 【答案】 BC 【解析】 【分析】 滑塊在下滑過(guò)程中分析受力如何變
47、化即可判斷加速度和速度的變化情況,根據(jù)動(dòng)能定理可以分析AB段和BC段動(dòng)能增量的關(guān)系,同時(shí)結(jié)合幾何關(guān)系判斷彈簧彈力做功可得分析C點(diǎn)速度關(guān)系。 【詳解】 AC、滑塊下滑過(guò)程中受到重力,斜面對(duì)它的支持力,還有彈簧彈力。在Q點(diǎn)彈簧恰處于原長(zhǎng)且與斜面垂直,則滑塊從P到Q合外力變小沿斜面向下,做加速度變小的加速運(yùn)動(dòng)?;瑝K從Q到M彈簧彈力變大,此過(guò)程中有可能合力一直沿斜面向下,那么滑塊繼續(xù)做加速度變小的加速運(yùn)動(dòng);也有可能有合力向上的階段,那么滑塊在此階段就做加速度先變小后變大的先加速后減速的運(yùn)動(dòng)。故A錯(cuò)誤、C正確。 BD、彈簧原長(zhǎng)為L(zhǎng),斜面傾角θ小于45°,由幾何關(guān)系P到Q下降的高度差大于Q到M的高度
48、差,又P到Q彈簧彈力對(duì)滑塊做正功、Q到M做負(fù)功,根據(jù)動(dòng)能定理P到Q階段動(dòng)能增加量大于Q到M階段;設(shè)整個(gè)過(guò)程彈力做功為W,到達(dá)M點(diǎn)時(shí)速度為v,則由動(dòng)能定理:mgLcosθ+W=12mv2,可得M點(diǎn)速度大于2gLcosθ,故B正確,D錯(cuò)誤。 【點(diǎn)睛】 當(dāng)涉及變力做功時(shí)候,往往是要用到動(dòng)能定理進(jìn)行分析計(jì)算的。此題中要抓住題目考點(diǎn)以及幾何關(guān)系,對(duì)合力方向和各個(gè)階段做功大小判斷分析。 三、解答題 21.如圖所示,內(nèi)壁光滑、半徑R=1.25 m的四分之一圓弧軌道AB在最低點(diǎn)B與粗糙水平軌道BC相切。質(zhì)量ml=0.1 kg的物塊口自圓弧軌道頂端由靜止釋放,質(zhì)量m2=0.2kg的物塊6靜止在水平軌
49、道上,與B點(diǎn)相距x=4m,一段時(shí)間后物塊a、b發(fā)生彈性正碰。己知a、b與水平軌道間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ=0.2,忽略空氣阻力,重力加速度g取10 m/S2。求: (1)物塊a、b碰撞前口的速度大?。? (2)物塊a、b碰撞后相距的最遠(yuǎn)距離。 【答案】(1)v1=2g(R-μx)=3m/s;(2)小球a與b相距的最遠(yuǎn)距離Δx=v1'22a+v2'22a=1.25m 【解析】 【詳解】 (1)a由靜止釋放到最低點(diǎn)B的過(guò)程中,由機(jī)械能守恒定律得:m1gR=12m1v02 a從B點(diǎn)到與b碰撞前的過(guò)程中,由動(dòng)能定理得:-μm1gx=12m1v12-12m1v02 (或:從釋放到碰撞全過(guò)程
50、,由動(dòng)能定理得:m1gR-μm1gx=12m1v12) 聯(lián)立可得:v1=2g(R-μx)=3m/s (2)小球a與b發(fā)生彈性碰撞過(guò)程中, 由動(dòng)量守恒定律得:m1v1=m1v1'+m2v2' 由能量守恒定律得:12m1v12=12m1v1'2+12m2v2'2 聯(lián)立解得:v1'=m1-m2m1+m2v1=1m/s,v2'=2m1m1+m2v1=2m/s 碰后小球a與b都做勻減速運(yùn)動(dòng),由牛頓第二定律得:μmg=ma 小球a與b相距的最遠(yuǎn)距離:Δx=v1'22a+v2'22a=1.25m 22.如圖所示,ABCD為固定在豎直平面內(nèi)的軌道,AB段平直傾斜且粗糙,BC段是光滑圓弧,對(duì)應(yīng)的
51、圓心角θ=53°,半徑為r,CD段水平粗糙,各段軌道均平滑連接,在D點(diǎn)右側(cè)固定了一個(gè)14圓弧擋板MN,圓弧半徑為R,圓弧的圓心也在D點(diǎn)。傾斜軌道所在區(qū)域有場(chǎng)強(qiáng)大小為E=9mg5q、方向垂直于斜軌向下的勻強(qiáng)電場(chǎng)。一個(gè)質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電小物塊(視為質(zhì)點(diǎn))在傾斜軌道上的A點(diǎn)由靜止釋放,最終從D點(diǎn)水平拋出并擊中擋板。已知A,B之間距離為2r,斜軌與小物塊之的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ=14,設(shè)小物塊的電荷量保持不變,重力加速度為g,sin53°=0.8,cos53°=0.6。求: (1)小物塊運(yùn)動(dòng)至圓軌道的C點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力大??; (2)改變AB之間的距離和場(chǎng)強(qiáng)E的大小,使小物塊每次都能從D點(diǎn)以
52、不同的速度水平拋出并擊中擋板的不同位置,求擊中擋板時(shí)小物塊動(dòng)能的最小值。 【答案】(1)在C點(diǎn)小物塊對(duì)圓軌道的壓力大小為F'N=135mg;(2)小物塊動(dòng)能的最小值為Ekmin=32mgR 【解析】 【詳解】 (1)小物塊由A到B過(guò)程由動(dòng)能定理,得:mgsinθ?2r-μ(mgcosθ+qE)?2r=12mvB2 解得:vB=45gr 小物塊由B到C過(guò)程由機(jī)械能守恒定律得:mgr(1-cosθ)=12mvC2-12mvB2 解得:vC=85gr 在C點(diǎn)由牛頓第二定律,得:FN-mg=mvC2r 解得:FN=135mg 由牛頓第三定律可得,在C點(diǎn)小物塊對(duì)圓軌道的壓力大小為F'
53、N=135mg (2)小物塊離開(kāi)D點(diǎn)后做平拋運(yùn)動(dòng),水平方向:x=v0t 豎直方向:y=12gt2 而:x2+y2=R2 小物塊平拋過(guò)程機(jī)械能守恒,得:mgy=Ek-12mv02 由以上式子得:Ek=mgR24y+3mgy4 由數(shù)學(xué)中均值不等式可知:Ek≥2mgR24y?3mgy4=32mgR 則小物塊動(dòng)能的最小值為Ekmin=32mgR 23.光滑水平面上放著兩完全相同的小球A和B,其質(zhì)量均為0.02kg,A靠在豎直墻壁上,一原長(zhǎng)為12cm的輕質(zhì)彈簧將A、B連在一起,壓縮彈簧使其長(zhǎng)度為4cm時(shí),用銷(xiāo)釘擋住B不動(dòng)。拔掉銷(xiāo)釘,當(dāng)彈簧長(zhǎng)度第2次達(dá)到(12+30)cm時(shí),從A、B之間撤
54、去彈簧,之后A、B發(fā)生彈性碰撞,分別沖向長(zhǎng)為0.5m、傾角為53°的光滑斜面(機(jī)械能不損失),并落到足夠長(zhǎng)的水平固定平臺(tái)上,已知彈簧彈性勢(shì)能的表達(dá)式為Ep=12kx2,其中勁度系數(shù)k=200N/m,x為彈簧形變量;sin53°=0.8,cos53°=0.6,g=10m/s2.求: (1)彈簧首次恢復(fù)到原長(zhǎng)時(shí)B球的速度大?。? (2)從撤去彈簧到兩球相碰經(jīng)歷的時(shí)間; (3)兩球在平臺(tái)上第一次落點(diǎn)間的距離。 【答案】(1)8m/s;(2)12+30200s;(3)1.536m。 【解析】 【詳解】 (1)至彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)時(shí),由機(jī)械能守恒定律得:12kx12=12mBvB2 代入數(shù)據(jù)
55、得vB=8m/s (2)彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)后,A開(kāi)始運(yùn)動(dòng),至撤去彈簧 由動(dòng)量守恒定律得mBvB=mAvA1+mBvB1 由能量守恒定律12kx12-12kx22=12mAvA12+12mBvB12 代入數(shù)據(jù)得vA1=5m/s vB1=3m/s 從撤去彈簧到A、B相碰經(jīng)歷時(shí)間t=l2vA1-vB1 解得t=12+30200s (3)A、B彈性碰撞,機(jī)械能動(dòng)量均守恒 速度交換vA2=3m/s;vB2=5m/s 到達(dá)斜面頂端的速度分別為vA3,vB3 v22-v32=2as 其中斜面上運(yùn)動(dòng)的加速度a=8m/s2 得vA3=1m/s,vB3=17m/s 在平臺(tái)上的水平位移x=v3
56、cos53°?2v3sin53°g 最終可得兩球落點(diǎn)的水平距離d=1.536m 24.如圖所示,半徑R=0.4m的光滑圓弧軌道固定在豎直平面內(nèi),軌道的一個(gè)端點(diǎn)B和圓心O的連線與水平方向間的夾角θ=30°,另一端點(diǎn)C為軌道的最低點(diǎn),C點(diǎn)右側(cè)的光滑水平路面上緊挨C點(diǎn)放置一木板,木板質(zhì)量M=2kg,上表面與C點(diǎn)等高.質(zhì)量m=1kg的物塊(可視為質(zhì)點(diǎn))從空中A點(diǎn)以v0=1m/s的速度水平拋出,恰好從軌道的B端沿切線方向進(jìn)入軌道,沿軌道滑行之后又滑上木板,已知木板的長(zhǎng)度L=1m,取g=10m/s2,求: (1)物塊剛到達(dá)軌道上的C點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力; (2)若物塊與木板之間的動(dòng)摩擦因數(shù)0.3≤
57、μ≤0.8,物塊與木板之間因摩擦產(chǎn)生的熱量. 【答案】(1)50N (2)①當(dāng)0.3≤μ<0.6時(shí),Q1=10μ;②當(dāng)0.6≤μ≤0.8時(shí),Q1=6J 【解析】 【詳解】 (1)A→B(平拋運(yùn)動(dòng)):vB=2v0 B→C(能量守恒):mgR(1+sinθ)+12mvB2=12mvC2 C 點(diǎn):FNC-mg=mvc2R 聯(lián)立以上三式得:FNC=50N 由牛頓第三定律可得物塊剛到達(dá)軌道上的 C 點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力:FNC'=50N (2)設(shè)物塊與木板之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ時(shí),物塊恰好滑到木板右端,由動(dòng)量和能量守恒可得: mvc=(m+M)v 12mvc2=12(m+M)v2+μmg
58、L 解得μ=0.6 ①當(dāng)0.3≤μ<0.6時(shí),A和小車(chē)不能共速,A將從小車(chē)左端滑落: 則A與小車(chē)之間產(chǎn)生的熱量Q1=μmAgL=10μ ②當(dāng)0.6≤μ≤0.8時(shí),A和小車(chē)能共速: 則A與小車(chē)之間產(chǎn)生的熱量:Q1=12mAvA2-12(mA+M)v2=6J 25.如圖所示,在同一水平面內(nèi)的光滑平行金屬導(dǎo)軌MN、M'N'與均處于豎直面內(nèi)的半圓形光滑金屬軌道NP、N'P'平滑連接,半圓軌道半徑均為r=0.5m,導(dǎo)軌間距L=1m,水平導(dǎo)軌左端MM'接有R=2Ω的定值電阻,水平軌道的ANN'A'區(qū)域內(nèi)有豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)區(qū)域?qū)挾萪=1m。一質(zhì)量為m=0.2kg、電阻為R0=0.5Ω、長(zhǎng)
59、度為L(zhǎng)=1m的導(dǎo)體棒ab放置在水平導(dǎo)軌上距磁場(chǎng)左邊界s處,在與導(dǎo)體棒垂直、大小為2N的水平恒力F的作用下從靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng),導(dǎo)體棒運(yùn)動(dòng)過(guò)程中始終與導(dǎo)軌垂直并與導(dǎo)軌接觸良好,導(dǎo)體棒進(jìn)入磁場(chǎng)后做勻速運(yùn)動(dòng),當(dāng)導(dǎo)體棒運(yùn)動(dòng)至NN'時(shí)撤去F,結(jié)果導(dǎo)體棒ab恰好能運(yùn)動(dòng)到半圓形軌道的最高點(diǎn)PP'。已知重力加速度g取10m/s2,導(dǎo)軌電阻忽略不計(jì)。 (1)求勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小及s的大??; (2)若導(dǎo)體棒運(yùn)動(dòng)到AA'時(shí)撤去拉力,試判斷導(dǎo)體棒能不能運(yùn)動(dòng)到半圓軌道上。如果不能,說(shuō)明理由;如果能,試再判斷導(dǎo)體棒沿半圓軌道運(yùn)動(dòng)時(shí)會(huì)不會(huì)脫離軌道。 【答案】(1)B=1T,s=1.25m;(2)h=0.45m
60、,由于h 61、
解得:v3=3m/s
所以假設(shè)成立,能運(yùn)動(dòng)到半圓軌道上。
假設(shè)導(dǎo)體棒在半圓軌道上不會(huì)離開(kāi)軌道,上升的最大高度為h
則有:mgh=12mv32
解得:h=0.45m,由于h 62、s2。
(1)若剪斷輕彈簧,物塊A到斜面頂端時(shí),物塊B還未落地,求物塊A運(yùn)動(dòng)到斜面頂端要用多長(zhǎng)時(shí)間;
(2)若剪斷輕繩,求物塊A向下運(yùn)動(dòng)的最大速度。
【答案】(1)t=1s;(2)v=1m/s
【解析】
【詳解】
(1)剪斷輕彈簧后,物塊A和B一起做勻加速運(yùn)動(dòng)。
對(duì)A,由牛頓第二定律得:T-mgsinθ=ma
對(duì)B:mg-T=ma
聯(lián)立得:a=2.5m/s2
物塊A上升到斜面頂端的過(guò)程中,有:L2=12at2
解得:t=1s
(2)沒(méi)有剪斷輕繩時(shí),設(shè)彈簧伸長(zhǎng)量為x1,根據(jù)平衡有:mg=mgsinθ+kx1
解得:x1=mg2k
剪斷輕繩后,當(dāng)A速度最大時(shí),根據(jù)力 63、的平衡有:kx2=mgsinθ
解得:x2=mg2k
根據(jù)機(jī)械能守恒:mgsinθ(x1+x2)=12mv2
解得:v=1m/s
27.如圖所示,一足夠長(zhǎng)的透氣圓筒豎直固定在地面上,筒中有一勁度系數(shù)為k的輕彈簧,其下端固定,上端連接一質(zhì)量為m的薄滑塊,圓筒內(nèi)壁涂有一層新型智能材料——ER流體,它對(duì)薄滑塊的阻力可調(diào)節(jié)。開(kāi)始薄滑塊靜止,ER流體對(duì)其限力為0,彈簧的長(zhǎng)度為L(zhǎng),現(xiàn)有一質(zhì)量也為m的物體從距地面2L處自由落下,與溥滑塊碰撞后粘在一起向下運(yùn)動(dòng)為使薄滑塊恰好做勻減速運(yùn)動(dòng)且下移距離為2mgk時(shí)其速度減為0,ER流體對(duì)薄滑塊的阻力必須隨薄滑塊下移而適當(dāng)變化,以薄滑塊初始位置處為原點(diǎn),向下為 64、正方向建立Ox軸,不計(jì)空氣阻力,重力加速度為g。
(1)求ER流體對(duì)薄滑塊的阻力Ff隨位置坐標(biāo)x變化的函數(shù)關(guān)系式
(2)在薄滑塊速度第一次減為0的瞬間,通過(guò)調(diào)節(jié)使之后ER流體對(duì)運(yùn)動(dòng)的薄滑塊阻力大小恒為λmg,若此后薄滑塊仍能向上運(yùn)動(dòng),求λ的取值范圍。
(3)在薄滑塊速度第一次減為0的瞬間,通過(guò)調(diào)節(jié)使之后ER流體對(duì)運(yùn)動(dòng)的薄滑塊阻力大小恒為λmg,若此后薄滑塊向上運(yùn)動(dòng)一段距離后停止運(yùn)動(dòng)不再下降,求A的最小值。
【答案】(1)f=-kx+mg+kL4;(2)λ<1;(3)13
【解析】
【詳解】
(1)設(shè)滑塊靜止時(shí)彈簧壓縮量為x0,則有:kx0=mg
設(shè)物體下落與滑塊相碰前的速度 65、大小為v0,由動(dòng)能定理得:mgL=12mv02
設(shè)碰后二者粘在一起的共同速度為v1,由動(dòng)量守恒定律得:mv0=(m+12m)v1
滑塊下移的距離為x1=2mgk時(shí),由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得:0-v22=-2ax1
由牛頓第二定律得:k(x0+x1)+f-2mg=2ma
解得f=-kx+mg+kL4;
(2)滑塊能向上運(yùn)動(dòng),則有k(x0+x1)>2mg+λmg
解得:λ<1;
(3)當(dāng)滑塊向上運(yùn)動(dòng)時(shí),若規(guī)定向上為滑塊和物體所受合力的正方向,則合力:
F=k(x+x0)-2mg-λmg-kx-(1+λ)mg
作出F-x圖象如圖所示:
由數(shù)學(xué)知識(shí)可得滑塊停止運(yùn)動(dòng)的位置坐標(biāo)x1=2λmg 66、k
滑塊停止運(yùn)動(dòng)不再下降的條件是:2mg-k(x1+x0)≤λmg
解得:λ≥13。
28.如圖所示,在傾角為30°的光滑斜面上,一輕質(zhì)彈簧兩端連接兩個(gè)質(zhì)量均為m=1 kg的物塊B和C。物塊C緊靠著擋板P,物塊B通過(guò)一跨過(guò)光滑定滑輪的輕質(zhì)細(xì)繩與質(zhì)量m0=8 kg、可視為質(zhì)點(diǎn)的小球A相連,與物塊B相連的細(xì)繩平行于斜面,小球A在外力作用下靜止在對(duì)應(yīng)圓心角為60°、半徑R=2 m的光滑圓弧軌道的最高點(diǎn)a處,此時(shí)細(xì)繩恰好伸直且無(wú)拉力,圓弧軌道的最低點(diǎn)b與光滑水平軌道bc相切。現(xiàn)由靜止釋放小球A,當(dāng)小球A滑至b點(diǎn)時(shí),物塊B未到達(dá)a點(diǎn),物塊C恰好離開(kāi)擋板P,此時(shí)細(xì)繩斷裂。已知重力加速度g取10 m/s2,彈簧始終處于彈性限度內(nèi),細(xì)繩不可伸長(zhǎng),定滑輪的大小不計(jì)。求:
(1)彈簧的勁度系數(shù);
(2)在細(xì)繩斷裂后的瞬間,小球A對(duì)圓弧軌道的壓力大小。
【答案】(1)5 N/m (2)144 N
【解析】
【詳解】
(1)小球A位于a處時(shí),繩無(wú)張力且物塊B靜止,故彈簧處于壓縮狀態(tài)
對(duì)B由平衡條件有kx=mgsin 30°
當(dāng)C恰好離開(kāi)擋板P時(shí),C的加速度為0,故彈簧處于拉升狀
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