(全國通用)2020年高考物理一輪題復(fù)習(xí) 第六章 機(jī)械能章末滾動(dòng)練
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(全國通用)2020年高考物理一輪題復(fù)習(xí) 第六章 機(jī)械能章末滾動(dòng)練
機(jī)械能 一、單項(xiàng)選擇題1物體放在水平地面上,在水平拉力的作用下,沿水平方向運(yùn)動(dòng),在0.6 s內(nèi)其速度與時(shí)間關(guān)系的圖象和拉力的功率與時(shí)間關(guān)系的圖象如圖1甲、乙所示,由圖象可以求得物體的質(zhì)量為(取g10 m/s2)()圖1A2 kg B2.5 kgC3 kg D3.5 kg2如圖2甲所示,水平面上一質(zhì)量為m的物體,在水平力F作用下開始加速運(yùn)動(dòng),力F的功率P保持恒定,運(yùn)動(dòng)過程所受的阻力f大小不變,物體速度最終達(dá)到穩(wěn)定值為vm,作用過程物體的速度v的倒數(shù)與加速度a的關(guān)系圖象如圖乙所示僅在已知功率P的情況下,根據(jù)圖象所給信息()圖2A可求出m、f和vmB不能求出mC不能求出fD可求出加速運(yùn)動(dòng)的時(shí)間3如圖3,水平地面上有一固定光滑斜面AB,其底端B點(diǎn)與半徑為R的四分之一圓弧光滑連接,圓弧的端點(diǎn)C與圓心在同一水平線上,M、N為C點(diǎn)正上方兩點(diǎn),距離C點(diǎn)分別為2R和R,現(xiàn)將一小球從M點(diǎn)靜止釋放,小球在AB上能到達(dá)最高處D點(diǎn)距水平面的高度為2R,接著小球沿斜面滑下返回進(jìn)入圓弧軌道,若不考慮空氣阻力,則()圖3A小球返回軌道后沿軌道運(yùn)動(dòng)可能到不了C點(diǎn)B小球返回軌道后能沿軌道一直運(yùn)動(dòng),并上升到N點(diǎn)C小球返回軌道后沿軌道運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn)時(shí),速度一定大于零D若將小球從N點(diǎn)靜止釋放,則小球在AB上能到達(dá)最高處距水平面的高度等于R4如圖4所示,在水平地面上固定一傾角為的光滑絕緣斜面,斜面處于電場強(qiáng)度大小為E、方向沿斜面向下的勻強(qiáng)電場中,一勁度系數(shù)為k的絕緣輕質(zhì)彈簧的一端固定在斜面底端,整根彈簧處于自然狀態(tài),一帶正電的滑塊從距離彈簧上端為x0處靜止釋放,滑塊在運(yùn)動(dòng)過程中電荷量保持不變,彈簧始終處在彈性限度內(nèi),則下列說法正確的是()圖4A當(dāng)滑塊的速度最大時(shí),彈簧的彈性勢能最大B當(dāng)滑塊的速度最大時(shí),滑塊與彈簧系統(tǒng)的機(jī)械能最大C當(dāng)滑塊剛碰到彈簧時(shí)速度最大D滑塊從接觸彈簧開始向下運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)的過程中,滑塊的加速度先減小后增大二、多項(xiàng)選擇題5質(zhì)量為m1、m2的兩物體,靜止在光滑的水平面上,質(zhì)量為m的人站在m1上用恒力F拉繩子,經(jīng)過一段時(shí)間后,兩物體的速度大小分別為v1和v2,位移分別為x1和x2,如圖5所示則這段時(shí)間內(nèi)此人所做的功的大小等于()圖5AFx2BF(x1x2)C.m2v(mm1)vD.m2v6如圖6所示,一質(zhì)點(diǎn)在重力和水平恒力作用下,速度從豎直方向變?yōu)樗椒较颍诖诉^程中,質(zhì)點(diǎn)的()圖6A機(jī)械能守恒B機(jī)械能不斷增加C重力勢能不斷減小D動(dòng)能先減小后增大三、非選擇題7某同學(xué)利用光電門傳感器設(shè)計(jì)了一個(gè)研究小物體自由下落時(shí)機(jī)械能是否守恒的實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)裝置如圖7所示,圖中A、B兩位置分別固定了兩個(gè)光電門傳感器實(shí)驗(yàn)時(shí)測得小物體上寬度為d的擋光片通過A的擋光時(shí)間為t1,通過B的擋光時(shí)間為t2,重力加速度為g.為了證明小物體通過A、B時(shí)的機(jī)械能相等,還需要進(jìn)行一些實(shí)驗(yàn)測量和列式證明圖7(1)下列必要的實(shí)驗(yàn)測量步驟是_A用天平測出運(yùn)動(dòng)小物體的質(zhì)量mB測出A、B兩傳感器之間的豎直距離hC測出小物體釋放時(shí)離桌面的高度HD用秒表測出運(yùn)動(dòng)小物體通過A、B兩傳感器的時(shí)間t(2)若該同學(xué)用d和t1、t2的比值來反映小物體經(jīng)過A、B光電門時(shí)的速度,并設(shè)想如果能滿足_關(guān)系式,即能證明在自由落體過程中小物體的機(jī)械能是守恒的8如圖8所示,A、B是水平傳送帶的兩個(gè)端點(diǎn),起初以v01 m/s的速度順時(shí)針運(yùn)轉(zhuǎn)今將一小物塊(可視為質(zhì)點(diǎn))無初速度地輕放在A處,同時(shí)傳送帶以a01 m/s2的加速度加速運(yùn)轉(zhuǎn),物塊和傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.2,水平桌面右側(cè)有一豎直放置的光滑軌道CPN,其形狀為半徑R0.8 m的圓環(huán)剪去了左上角135°的圓弧,PN為其豎直直徑,C點(diǎn)與B點(diǎn)的豎直距離為R,物體離開傳送帶后由C點(diǎn)恰好無碰撞落入軌道取g10 m/s2,求:圖8(1)物塊由A端運(yùn)動(dòng)到B端所經(jīng)歷的時(shí)間;(2)AC間的水平距離;(3)判斷物塊能否沿圓軌道到達(dá)N點(diǎn)9游客對過山車的興趣在于感受到力的變化,這既能讓游客感到刺激,但又不會受傷,設(shè)計(jì)者通過計(jì)算“受力因子”來衡量作用于游客身上的力,“受力因子”等于座椅施加給游客的力除以游客自身的重力,可以利用傳感器直接顯示數(shù)值如圖9所示為過山車簡化原理圖:左邊部分是裝有彈射系統(tǒng)的彈射區(qū),中間部分是作為娛樂主體的回旋區(qū),右邊部分是軌道末端的制動(dòng)區(qū)某位質(zhì)量為m60 kg的游客坐過山車運(yùn)動(dòng)過程中,在軌道A處時(shí)“受力因子”顯示為7,在軌道B處時(shí)“受力因子”顯示為0.5,在軌道C處時(shí)的“受力因子”顯示為0.6.已知大回環(huán)軌道半徑R10 m,重力加速度g取10 m/s2,則:圖9(1)該游客在C處時(shí)是超重還是失重?(2)求該游客從A處運(yùn)動(dòng)到B處過程中損失的機(jī)械能;(3)在設(shè)計(jì)時(shí)能否將彈射區(qū)和制動(dòng)區(qū)的位置互換?試用文字定性分析說明答案解析1B勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)拉力等于摩擦力,為:F2Ff N2.5 N.勻加速運(yùn)動(dòng)拉力為恒力,v隨時(shí)間均勻增大,所以P隨t均勻增大F1 N7.5 NF1Ffma,a m/s22 m/s2可得m2.5 kg.故B正確,A、C、D錯(cuò)誤2A當(dāng)加速度為零時(shí),物體做勻速運(yùn)動(dòng),此時(shí)刻的牽引力等于阻力,速度為最大值;由功率的計(jì)算公式可得PFv,而Ffma,聯(lián)立可得a,由題圖乙可得斜率為,截距為,因此可求出m,f和vm,故A正確,B、C錯(cuò)誤;物體做變加速運(yùn)動(dòng),加速運(yùn)動(dòng)的時(shí)間不可求,故D錯(cuò)誤故選A.3C據(jù)題意可知,小球從M點(diǎn)靜止釋放能到達(dá)D點(diǎn),據(jù)此可知在B點(diǎn)損失的能量為mgR(在B點(diǎn)能量的損失與在B點(diǎn)的速度有關(guān));當(dāng)小球從D點(diǎn)返回時(shí),在B點(diǎn)損失的能量小于mgR.當(dāng)小球從D點(diǎn)返回過程中,由于在B點(diǎn)損失的能量小于mgR,據(jù)能量守恒可知,小球返回時(shí)能到達(dá)C點(diǎn)以上,N點(diǎn)以下,故A、B錯(cuò)誤,C正確;若將小球從N點(diǎn)靜止釋放,在B點(diǎn)損失能量且小于mgR,所以小球在AB上能到達(dá)最高處距水平面的高度h滿足R<h<2R,故D錯(cuò)誤4D在斜面方向,滑塊受到沿斜面向下的電場力和重力的分力、彈簧的彈力,彈簧的彈力先小于電場力與重力的分力之和,滑塊先向下做加速度逐漸減小的加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)加速度為0時(shí),速度最大,然后彈簧的彈力大于電場力與重力分力之和,做加速度逐漸增大的減速運(yùn)動(dòng),到達(dá)最低點(diǎn),速度減小到0,此時(shí)加速度最大,彈簧的彈性勢能最大所以滑塊的加速度先減小后增大,故A、C錯(cuò)誤,D正確動(dòng)能、重力勢能和彈性勢能統(tǒng)稱為系統(tǒng)的機(jī)械能,根據(jù)能量守恒定律,電勢能減小,系統(tǒng)的機(jī)械能增大,當(dāng)滑塊運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)時(shí),電場力做的正功最多,即電勢能減小最多,此時(shí)系統(tǒng)機(jī)械能最大,故B錯(cuò)誤5BC根據(jù)功的定義WFx,而其x應(yīng)為拉過的繩子長度,也就是兩個(gè)物體運(yùn)動(dòng)的位移之和,因此B正確,A錯(cuò)誤;根據(jù)動(dòng)能定理,拉力做的功等于兩個(gè)物體增加的動(dòng)能之和,即Wm2v(mm1)v,因此C正確,D錯(cuò)誤6BD因?yàn)橘|(zhì)點(diǎn)受豎直向下的重力和水平向右的恒力作用,故恒力對質(zhì)點(diǎn)總做正功,故質(zhì)點(diǎn)的機(jī)械能一直增加,選項(xiàng)B正確,A錯(cuò)誤;隨質(zhì)點(diǎn)的高度增加,重力勢能逐漸增大,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;因重力和水平恒力的合力方向指向右偏下,故開始時(shí)合力與速度夾角大于90°,合力做負(fù)功;后來速度方向與合力夾角小于90°,合力做正功,由動(dòng)能定理可知,動(dòng)能先減小后增大,選項(xiàng)D正確;故選B、D.7(1)B(2)()2()22gh解析(1)由于重力勢能和動(dòng)能中均包括質(zhì)量m,因此小物體的質(zhì)量m不需要測量,A錯(cuò)誤;求物體重力勢能的減小量,需要測量下落高度h,B正確;我們關(guān)心的是下落高度,與物體距離桌面的高度無關(guān),C錯(cuò)誤;不需要測量物體下落所需要的時(shí)間,D錯(cuò)誤(2)物體通過兩光電門速度分別為、,驗(yàn)證機(jī)械能守恒,即需要驗(yàn)證()2()22gh.8(1)3 s(2)8.6 m(3)不能解析(1)物塊離開傳送帶后由C點(diǎn)無碰撞落入軌道,則得在C點(diǎn)物塊的速度方向與C點(diǎn)相切,與豎直方向成45°,有vCxvCy,物塊從B點(diǎn)到C做平拋運(yùn)動(dòng),豎直方向:Rgt得t30.4 svCygt3水平方向:xBCvBt3(vBvCx)得出vBvCxvCy4 m/svCvB4 m/s物塊剛放上傳送帶時(shí),由牛頓第二定律有:mgma得:a2 m/s2物塊歷時(shí)t1后與傳送帶共速,則有:at1v0a0t1,得:t11 s得:v1at12 m/s<4 m/s故物塊此時(shí)速度還沒有達(dá)到vB,且此后的過程中由于a0<g,物塊將和傳送帶以共同的加速度運(yùn)動(dòng),設(shè)又歷時(shí)t2到達(dá)B點(diǎn)vBv1a0t2得:t22 s所以從A運(yùn)動(dòng)到B的時(shí)間為:tt1t23 sAB間的距離為:xatv1t2a0t7 m(2)從B到C的水平距離為:xBCvBt31.6 m所以A到C的水平距離為:xACxxBC8.6 m(3)物塊能到達(dá)N點(diǎn)的速度要求:mgm解得:vN2 m/s對于小物塊從C到N點(diǎn),設(shè)能夠到達(dá)N位置且速度為vN,由機(jī)械能守恒得:mvmgR(1)mvN2解得:vN m/s<vN,故物體不能到達(dá)N點(diǎn)9(1)失重(2)1.5×103 J(3)見解析解析(1)因C處受力因子顯示0.6,即游客對座椅的壓力為0.6mg,所以處于失重狀態(tài)(2)該游客在軌道A處受到的座椅的作用力FA7mg,由牛頓第二定律可得:FAmgm,則EkAmv3mgR該游客在軌道B處受到的座椅的作用力FB0.5mg,由牛頓第二定律可得:FBmgm,則EkBmv0.75mgR設(shè)游客機(jī)械能損失為E,則:EEkA(EkB2mgR)解得:E1.5×103 J.(3)不能,這樣存在安全問題和設(shè)計(jì)缺陷,因存在阻力,速度不斷減小,過山車可能過不了B處