(通用版)2021版高考物理大一輪復(fù)習(xí) 課后限時集訓(xùn)16 機(jī)械能守恒定律及其應(yīng)用
-
資源ID:101286736
資源大?。?span id="szwdvsj" class="font-tahoma">189KB
全文頁數(shù):7頁
- 資源格式: DOC
下載積分:22積分
快捷下載
會員登錄下載
微信登錄下載
微信掃一掃登錄
友情提示
2、PDF文件下載后,可能會被瀏覽器默認(rèn)打開,此種情況可以點擊瀏覽器菜單,保存網(wǎng)頁到桌面,就可以正常下載了。
3、本站不支持迅雷下載,請使用電腦自帶的IE瀏覽器,或者360瀏覽器、谷歌瀏覽器下載即可。
4、本站資源下載后的文檔和圖紙-無水印,預(yù)覽文檔經(jīng)過壓縮,下載后原文更清晰。
5、試題試卷類文檔,如果標(biāo)題沒有明確說明有答案則都視為沒有答案,請知曉。
|
(通用版)2021版高考物理大一輪復(fù)習(xí) 課后限時集訓(xùn)16 機(jī)械能守恒定律及其應(yīng)用
課后限時集訓(xùn)16機(jī)械能守恒定律及其應(yīng)用建議用時:45分鐘1在如圖所示的物理過程示意圖中,甲圖一端固定有小球的輕桿,從右偏上30°角釋放后繞光滑支點擺動;乙圖為末端固定有小球的輕質(zhì)直角架,釋放后繞通過直角頂點的固定軸O無摩擦轉(zhuǎn)動;丙圖為輕繩一端連著一小球,從右偏上30°角處自由釋放;丁圖為置于光滑水平面上的帶有豎直支架的小車,把用細(xì)繩懸掛的小球從圖示位置釋放,小球開始擺動,則關(guān)于這幾個物理過程(空氣阻力忽略不計),下列判斷中正確的是()甲乙丙丁A甲圖中小球機(jī)械能守恒B乙圖中小球A機(jī)械能守恒C丙圖中小球機(jī)械能守恒D丁圖中小球機(jī)械能守恒A甲圖過程中輕桿對小球不做功,小球的機(jī)械能守恒,A項正確;乙圖過程中輕桿對小球A的彈力不沿桿的方向,會對小球做功,所以小球A的機(jī)械能不守恒,但兩個小球組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,B項錯誤;丙圖中小球在繩子繃緊的瞬間有動能損失,機(jī)械能不守恒,C項錯誤;丁圖中小球和小車組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,但小球的機(jī)械能不守恒,這是因為擺動過程中小球的軌跡不是圓弧,細(xì)繩會對小球做功,D項錯誤。2(多選)如圖所示,兩質(zhì)量相同的小球A、B,分別用線懸在等高的O1、O2點,A球的懸線比B球的長,把兩球的懸線均拉到水平位置后將小球無初速度釋放,則經(jīng)過最低點時(以懸點為零勢能點)()AA球的速度等于B球的速度BA球的動能大于B球的動能CA球的機(jī)械能大于B球的機(jī)械能DA球的機(jī)械能等于B球的機(jī)械能BD初始時刻,兩球的動能和勢能均為0,運動過程中只有重力做功,機(jī)械能守恒,所以到達(dá)最低點時,兩球的機(jī)械能相等,兩球獲得的動能分別等于各自重力勢能的減少量,即Ekmgl。3(2019·上海長寧區(qū)期末)從地面豎直上拋兩個質(zhì)量不同、初動能相同的小球,不計空氣阻力,以地面為零勢能面,當(dāng)兩小球上升到同一高度時,則()A它們具有的重力勢能相等B質(zhì)量小的小球動能一定小C它們具有的機(jī)械能相等D質(zhì)量大的小球機(jī)械能一定大C在上升到相同高度時,由于兩小球質(zhì)量不同,由重力勢能Epmgh可知重力勢能不同,故A錯誤;在小球上升過程中,根據(jù)機(jī)械能守恒定律,有EkEmgh,其中E為兩小球相同的初始動能。在上升到相同高度時,h相同,質(zhì)量小的小球動能Ek大,故B錯誤;在上升過程中,只有重力做功,兩小球機(jī)械能守恒,由于初動能相同,則它們具有的機(jī)械能相等,故C正確,D錯誤。4.(2019·昆明、玉溪統(tǒng)考)如圖所示,固定的傾斜光滑桿上套有一質(zhì)量為m的小球,小球與一輕質(zhì)彈簧一端相連,彈簧的另一端固定在地面上的A點,已知桿與水平面之間的夾角<45°,當(dāng)小球位于B點時,彈簧與桿垂直,此時彈簧處于原長?,F(xiàn)讓小球自C點由靜止釋放,在小球滑到桿底端(此時小球速度為零)的整個過程中,關(guān)于小球的動能、重力勢能和彈簧的彈性勢能,下列說法正確的是()A小球的動能與重力勢能之和保持不變B小球的動能與重力勢能之和先增大后減小C小球的動能與彈簧的彈性勢能之和保持不變D小球的重力勢能與彈簧的彈性勢能之和保持不變B小球與彈簧組成的系統(tǒng)在整個過程中,機(jī)械能守恒,彈簧處于原長時彈性勢能為零,小球從C點到最低點過程中,彈簧的彈性勢能先減小后增大,所以小球的動能與重力勢能之和先增大后減小,A項錯,B項對;小球的重力勢能不斷減小,所以小球的動能與彈簧的彈性勢能之和不斷增大,C項錯;小球的初、末動能均為零,所以整個過程中小球的動能先增大后減小,所以小球的重力勢能與彈簧的彈性勢能之和先減小后增大,D項錯。5.(多選)(2019·臨沂2月檢測)如圖所示,半徑為R的光滑圓弧軌道AO對接半徑為2R的光滑圓弧軌道OB于O點。可視為質(zhì)點的物體從上面圓弧的某點C由靜止下滑(C點未標(biāo)出),物體恰能從O點平拋出去。則()ACO1O60°BCO1O90°C落地點距O2的距離為2RD落地點距O2的距離為2RBC要使物體恰能從O點平拋出去,在O點有mgm,解得物體從O點平拋出去的最小速度為v。設(shè)CO1O,由機(jī)械能守恒定律可知,mgR(1cos )mv2,解得90°,故選項A錯誤,B正確;由平拋運動規(guī)律可得,xvt,2Rgt2,解得落地點距O2為2R,選項C正確,D錯誤。6.有一條長為2 m的均勻金屬鏈條,有一半長度在光滑的足夠高的斜面上,斜面頂端是一個很小的圓弧,斜面傾角為30°,另一半長度豎直下垂在空中,當(dāng)鏈條從靜止開始釋放后鏈條沿斜面向上滑動,則鏈條剛好全部滑出斜面時的速度為(g取10 m/s2)()A2.5 m/s B m/s C m/s D m/sB鏈條的質(zhì)量為2m,以開始時鏈條的最高點為零勢能面,鏈條的機(jī)械能為EEpEk×2mg×sin ×2mg×0mgL(1sin )鏈條全部滑出后,動能為Ek×2mv2重力勢能為Ep2mg由機(jī)械能守恒定律可得EEkEp即mgL(1sin )mv2mgL解得v m/s,故B正確,A、C、D錯誤。7.如圖所示,將一質(zhì)量為m0.1 kg的小球自水平平臺右端O點以初速度v0水平拋出,小球飛離平臺后由A點沿切線方向落入豎直光滑圓軌道ABC,并沿軌道恰好通過最高點C,圓軌道ABC的形狀為半徑R2.5 m的圓截去了左上角127°的圓弧,CB為其豎直直徑,(sin 53°0.8,cos 53°0.6,重力加速度g取10 m/s2)求:(1)小球經(jīng)過C點的速度大??;(2)小球運動到軌道最低點B時軌道對小球的支持力的大小;(3)平臺末端O點到A點的豎直高度H。解析(1)小球恰好運動到C點時,重力提供向心力即mgm,vC5 m/s。(2)從B點到C點,由機(jī)械能守恒定律有mvmg·2Rmv在B點對小球進(jìn)行受力分析,由牛頓第二定律有FNmgm聯(lián)立解得vB5 m/s,F(xiàn)N6 N。(3)從A到B,由機(jī)械能守恒定律有mvmgR(1cos 53°)mv所以vA m/s在A點進(jìn)行速度的分解有vyvAsin 53°所以H3.36 m。答案(1)5 m/s(2)6 N(3)3.36 m8(2019·龍巖質(zhì)檢)如圖所示,固定的傾斜光滑桿上套有一個質(zhì)量為m的圓環(huán),圓環(huán)與一根輕質(zhì)彈性橡皮繩相連,橡皮繩的另一端固定在地面上的A點,橡皮繩豎直且處于原長,原長為h,現(xiàn)讓圓環(huán)沿桿從靜止開始下滑,滑到桿的底端時速度為零。則在圓環(huán)下滑過程中(整個過程中橡皮繩始終處于彈性限度內(nèi)),下列說法中正確的是()A圓環(huán)的機(jī)械能守恒B圓環(huán)的機(jī)械能先增大后減小C圓環(huán)滑到桿的底端時機(jī)械能減少了mghD橡皮繩再次恰好恢復(fù)原長時,圓環(huán)動能最大C圓環(huán)沿桿滑下,滑到桿的底端的過程中有兩個力對圓環(huán)做功,即環(huán)的重力和橡皮繩的拉力,所以圓環(huán)的機(jī)械能不守恒,如果把圓環(huán)和橡皮繩組成的系統(tǒng)作為研究對象,則系統(tǒng)的機(jī)械能守恒,因為橡皮繩的彈性勢能先不變再增大,所以圓環(huán)的機(jī)械能先不變后減小,故A、B錯誤;圓環(huán)滑到桿的底端時動能為零,重力勢能減小了mgh,即圓環(huán)的機(jī)械能減少了mgh,故C正確;在圓環(huán)下滑過程中,橡皮繩再次恢復(fù)原長時,該過程中圓環(huán)動能一直增大,但不是最大,沿桿方向合力為零的時刻,圓環(huán)加速度為零,圓環(huán)的速度最大,故D錯誤。9.(多選)(2019·佛山七校聯(lián)考)如圖所示,長度為l的豎直輕桿上端連著一質(zhì)量為m的小球A(可視為質(zhì)點),桿的下端用鉸鏈連接于水平地面上的O點。置于同一水平地面上的正方體B恰與A接觸,正方體B的質(zhì)量為M。今有微小擾動,使桿向右傾倒,各處摩擦均不計,而A與B剛脫離接觸的瞬間,桿與地面夾角恰為,重力加速度為g,則下列說法正確的是()AA與B剛脫離接觸的瞬間,A、B速率之比為21BA與B剛脫離接觸的瞬間,B的速率為CA落地時速率為DA、B質(zhì)量之比為14ABD設(shè)小球速度為vA,正方體速度為vB,分離時刻,小球的水平速度與正方體速度相同,即vAsin 30°vB,解得vA2vB,故A正確;根據(jù)牛頓第二定律有mgsin 30°m,解得vA,vB,故B正確;A從分離到落地,小球機(jī)械能守恒,有mglsin 30°mv2mv,v,故C錯誤;在桿從豎直位置開始傾倒到小球與正方體恰好分離的過程中,小球和正方體組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,則有mgl(1sin 30°)mvMv,把vA和vB的值代入,化簡得mM14,故D正確。10.(2019·泰州一模)如圖所示,在傾角為30°的光滑斜面上,一勁度系數(shù)為k200 N/m的輕質(zhì)彈簧一端連接固定擋板C上,另一端連接一質(zhì)量為m4 kg的物體A,一輕細(xì)繩通過定滑輪,一端系在物體A上,另一端與質(zhì)量也為m的物體B相連,細(xì)繩與斜面平行,斜面足夠長。用手托住物體B使繩子剛好沒有拉力,然后由靜止釋放。求:(1)彈簧恢復(fù)原長時細(xì)繩上的拉力;(2)物體A沿斜面向上運動多遠(yuǎn)時獲得最大速度;(3)物體A的最大速度的大小。解析(1)恢復(fù)原長時對B有mgFTma對A有FTmgsin 30°ma解得FT30 N。(2)初態(tài)彈簧壓縮x110 cm當(dāng)A速度最大時mgkx2mgsin 30°彈簧伸長x210 cm所以A沿斜面上升x1x220 cm。(3)因x1x2,故彈性勢能改變量Ep0由系統(tǒng)機(jī)械能守恒mg(x1x2)mg(x1x2)sin 30°×2m·v2得v1 m/s。答案(1)30 N(2)20 cm(3)1 m/s11.如圖所示,半徑為r、質(zhì)量不計的圓盤盤面與地面垂直,圓心處有一個垂直于盤面的光滑水平固定軸O,在盤的右邊緣固定有一個質(zhì)量為m的小球A,在O點正下方離O點處固定一個質(zhì)量也為m的小球B,放開盤讓其自由轉(zhuǎn)動。(1)當(dāng)A轉(zhuǎn)動到最低點時,兩小球的重力勢能之和減少了多少?(2)A球轉(zhuǎn)到最低點時的線速度是多少?解析(1)以通過固定軸O的水平面為零勢能面,開始時兩球的重力勢能之和為Ep1EpAEpB0mgrmgr當(dāng)小球A轉(zhuǎn)至最低點時兩小球重力勢能之和為Ep2EpAEpBmgr0mgr故兩球重力勢能之和減少量為Ep減Ep1Ep2mgr(mgr)mgr。(2)由于圓盤轉(zhuǎn)動過程中,系統(tǒng)只有動能和重力勢能相互轉(zhuǎn)化,系統(tǒng)的機(jī)械能守恒,因此系統(tǒng)的重力勢能的減少一定等于兩球動能的增加。設(shè)A球轉(zhuǎn)至最低點時,A、B的線速度分別為vA和vB,則mgrmvmv。因A、B兩球固定在同一圓盤上,轉(zhuǎn)動過程中角速度相等,故線速度的關(guān)系為vA2vB,解得vA。答案(1)mgr(2)7