2019-2020年高三物理二輪復習 專題限時練6 第1部分 專題6 機械能守恒定律 功能關系.doc
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2019-2020年高三物理二輪復習 專題限時練6 第1部分 專題6 機械能守恒定律 功能關系.doc
2019-2020年高三物理二輪復習 專題限時練6 第1部分 專題6 機械能守恒定律 功能關系一、選擇題(本題共8小題,每小題6分在每小題給出的四個選項中,第15題只有一項符合題目要求,第68題有多項符合題目要求全部選對的得6分,選對但不全的得3分,有錯選的得0分)1(xx湘譚模擬)如圖615所示,分別用力F1、F2、F3將質量為m的物體,由靜止沿同一光滑斜面以相同的加速度,從斜面底端拉到斜面的頂端,物體到達斜面頂端時,力F1、F2、F3的平均功率關系為()圖615AP1P2P3BP1>P2P3CP3>P2>P1DP1>P2>P32. (xx巴中模擬)用長為l的細線,一端固定在O點,另一端系一質量為m的小球,小球可在豎直平面內做圓周運動,如圖616所示,MD為豎直方向上的直徑,OB為水平半徑,A點位于M、B之間的圓弧上,C點位于B、D之間的圓弧上,開始時,小球處于圓周的最低點M,現(xiàn)給小球某一初速度,下述說法正確的是()圖616A若小球通過A點的速度大于,則小球不一定能通過D點B若小球通過B點時,繩的拉力大于3mg,則小球必能通過D點C若小球通過C點的速度大于,則小球必能通過D點D小球通過D點的速度可能會小于3如圖617所示,質量m10 kg和M20 kg的兩物塊,疊放在光滑水平面上,其中物塊m通過處于水平方向的輕彈簧與豎直墻壁相連,初始時刻,彈簧處于原長狀態(tài),彈簧的勁度系數(shù)k250 N/m.現(xiàn)用水平力F作用在物塊M上,使其緩慢地向墻壁移動,當移動40 cm時,兩物塊間開始相對滑動,在相對滑動前的過程中,下列說法中正確的是()圖617AM受到的摩擦力保持不變B物塊m受到的摩擦力對物塊m不做功C推力做的功等于彈簧增加的彈性勢能D開始相對滑動時,推力F的大小等于200 N4(xx佛山模擬)靜止在地面上的物體在豎直向上的恒力作用下上升,在某一高度撤去恒力不計空氣阻力,在整個上升過程中,如圖所示,物體機械能隨時間變化的關系是()5(xx唐山模擬)足夠長的水平傳送帶始終以速度v勻速運動,某時刻,一質量為m、速度大小為v,方向與傳送帶運動方向相反的物體,在傳送帶上運動,最后物體與傳送帶相對靜止物體在傳送帶上相對滑動的過程中,滑動摩擦力對物體做的功為W1,傳送帶克服滑動摩擦力做的功為W2,物體與傳送帶間摩擦產(chǎn)生的熱量為Q,則()AW1mv2BW12mv2CW2mv2DQ2mv26(xx石家莊模擬)下列各圖是反映汽車(額定功率為P額)從靜止開始勻加速啟動,最后做勻速運動的過程中,其速度隨時間以及加速度、牽引力和功率隨速度變化的圖象,其中正確的是()7(xx淄博二模)在傾角為的固定光滑斜面上有兩個用輕彈簧相連接的物塊A、B,它們的質量分別為m1、m2,彈簧勁度系數(shù)為k,C為一固定擋板,系統(tǒng)處于靜止狀態(tài)現(xiàn)用一平行于斜面向上的恒力F拉物塊A使之向上運動,當物塊B剛要離開擋板C時,物塊A運動的距離為d,速度為v.則此時()圖618A拉力做功的瞬時功率為Fvsin B物塊B滿足m2gsin kdC物塊A的加速度為D彈簧彈性勢能的增加量為Fdm1gdsin m1v28(xx鷹譚模擬)如圖619所示,在豎直平面內半徑為R的四分之一圓弧軌道AB、水平軌道BC與斜面CD平滑連接在一起,斜面足夠長在圓弧軌道上靜止著N個半徑為r(rR)的光滑剛性小球,小球恰好將圓弧軌道鋪滿,從最高點A到最低點B依次標記為1,2,3,N.現(xiàn)將圓弧軌道末端B處的阻擋物拿走,N個小球由靜止開始沿軌道運動,不計摩擦與空氣阻力,下列說法正確的是()圖619AN個小球在運動過程中始終不會散開B第N個小球在斜面上能達到的最大高度為RC第1個小球到達最低點的速度滿足>v>D第1個小球到達最低點的速度v<二、計算題(本題共2小題,共計32分解答過程要有必要的文字說明和解題步驟)9. (16分)如圖620所示,勁度系數(shù)為k的輕彈簧下端固定在水平地面上,上端連接一質量為m的物體A,一不可伸長的輕繩跨過滑輪,兩端分別與物體A及質量為2m的物體B連接不計空氣阻力和定滑輪與輕繩間的摩擦,重力加速度為g,彈簧的形變始終在彈性限度內. 圖620(1)用手托住物體B,使兩邊輕繩和彈簧都處于豎直狀態(tài),輕繩恰能拉直且彈簧處于原長,然后無初速度釋放物體B,物體B可下落的最大距離為l.求物體B下落過程中,彈簧的最大彈性勢能(2)用手托住物體B,使兩邊輕繩和彈簧都處于豎直狀態(tài),輕繩中恰好不產(chǎn)生拉力,然后無初速度釋放物體B,求物體A的最大速度(3)將物體B放在動摩擦因數(shù)為、傾角為30的固定斜面上,用手按住,恰能使輕繩拉直,且彈簧處于原長,如圖所示若要使物體B下滑距離也為l,則物體B沿斜面向下的初速度至少要多大? 10(16分)(xx煙臺一模)如圖621甲是用傳送帶傳送行李的示意圖圖甲中水平傳送帶AB間的長度為8 m,它的右側是一豎直的半徑為0.8 m的圓形光滑軌道,軌道底端與傳送帶在B點相切若傳送帶向右以6 m/s的恒定速度勻速運動,當在傳送帶的左側A點輕輕放上一個質量為4 kg的行李箱時,箱子運動到傳送帶的最右側如果沒被撿起,能滑上圓形軌道,而后做往復運動直到被撿起為止已知箱子與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為0.1,重力加速度大小為g10 m/s2,求:(1)箱子從A點到B點所用的時間及箱子滑到圓形軌道底端時對軌道的壓力大?。?2)若行李箱放上A點時給它一個5 m/s的水平向右的初速度,到達B點時如果沒被撿起,則箱子離開圓形軌道最高點后還能上升多大高度?在如圖乙給定的坐標系中定性畫出箱子從A點到最高點過程中速率v隨時間t變化的圖象圖621【詳解答案】1A物體的加速度相同,說明物體受到的合力相同,即拉力F沿著斜面方向的分力都相同由于斜面的長度相同,物體的加速度相同,所以物體到達頂端的時候,物體的速度大小也是相同的拉力沿著斜面方向上的分力相同,位移相同,所以拉力做的功相同,由于物體的運動情況相同,則物體運動的時間也相同,所以拉力的功率也就相同,故A正確2B若小球恰能通過最高點,由重力提供向心力,有mgm,解得vD,故D錯誤小球做圓周運動,只有重力做功,機械能守恒,設此種情況到B點速度為vB,在M點速度為vM,有mglmvmv,mg2lmvmv,解得vB,vM.若小球通過A點的速度大于,小球一定能通過D點由于在B點,Tm3mg,則小球在B點繩的拉力大于3mg時,小球一定過D點,故A錯誤,B正確;若小球通過C點的速度大于,則小球不一定能通過D點,故C錯誤3C對m進行受力分析,水平方向受向右的彈簧的彈力和向左的靜摩擦力,由于彈簧在縮短,所以彈力越來越大,由于緩慢地向墻壁移動,也就可以看成平衡狀態(tài),所以M對m的摩擦力也在增大,所以M受到的摩擦力在增大,故A錯誤物塊m受到的摩擦力方向向左,m向左運動,所以摩擦力做正功,故B錯誤,把m和M看成整體進行受力分析,水平方向受向右的彈簧彈力和向左的推力,當移動40 cm時,兩物塊間開始相對滑動,此時彈力大小為Fkx100 N推力F的大小也應為100 N,D錯誤,緩慢移動,且m、M間無相對運動,說明動能不變,無內能產(chǎn)生,C項正確4C設在恒力作用下物體的加速度為a,則機械能增量EFhFat2,可知機械能隨時間不是線性增大,撤去拉力后,機械能守恒,則機械能隨時間不變,選項C正確5D設小物體速度由v減到零過程對地位移大小為s,則該過程傳送帶對地位移為2s,兩者相對移動的路程為3s;當小物體速度由零增加到v過程,小物體和傳送帶對地位移分別為s和2s,兩者相對移動的路程為s,因此全過程兩者相對移動的路程為4s,摩擦生熱Q4fs,而fsmv2,所以Q2mv2.滑動摩擦力對物體做的功W1mv2mv20,物體相對傳送帶滑動的過程中,傳送帶克服摩擦力做的功,由功能關系得W2W1Q2mv2.6ACD汽車開始做初速度為零的勻加速直線運動,當達到額定功率時,勻加速過程結束,然后做加速度逐漸減小的加速運動,直至最后做勻速運動開始勻加速時,F(xiàn)fma,設勻加速剛結束時汽車速度為v1,有P額Fv1,最后勻速時Ff,有P額Fvm,由以上各式解得,勻加速過程的末速度為v1,最后做勻速運動速度為vm,在vt圖象中斜率表示加速度,汽車開始加速度不變,后來逐漸減小,故A正確;汽車運動過程中開始加速度不變,后來加速度逐漸減小,最后加速度為零,故B錯誤;汽車牽引力開始大小不變,然后逐漸減小,最后牽引力等于阻力,故C正確;開始汽車功率逐漸增大,PFvFat,故為過原點直線,后來功率恒定,故D正確7CD拉力的瞬時功率PFv,故A錯誤;開始系統(tǒng)處于靜止狀態(tài),彈簧彈力等于A的重力沿斜面向下的分力,當B剛離開C時,彈簧的彈力等于B的重力沿斜面向下的分力,故m2gsin kx2,但由于開始彈簧是壓縮的,故d>x2,故m2gsin <kd,故B錯誤;當B剛離開C時,對A,根據(jù)牛頓第二定律得:Fm1gsin kx2m1a1,又開始時,A平衡,則有:m1gsin kx1,而dx1x2,解得:物塊A加速度為a1,故C正確;根據(jù)功能關系,彈簧彈性勢能的增加量等于拉力的功減去系統(tǒng)動能和重力勢能的增加量,即為:Fdm1gdsin m1v2,故D正確8AD在下滑的過程中,水平面上的小球要做勻速運動,而曲面上的小球要做加速運動,則后面的小球對前面的小球有向前的壓力作用,所以小球之間始終相互擠壓,沖上斜面后,后面的小球把前面的小球往上擠,所以小球之間始終相互擠壓,故N個小球在運動過程中始終不會散開,故A正確;把N個小球看成整體,則小球運動過程中只有重力做功,機械能守恒,圓弧AB的長度等于小球全部到斜面上的長度,而在圓弧上的重心位置比在斜面上的重心位置可能高也可能低,所以第N個小球在斜面上能達到的最大高度可能比R小,也可能比R大;故B錯誤;N個小球整體的重心運動到最低點的過程中,根據(jù)機械能守恒定律得mv2mg,解得v.而第1個球在下滑過程中,始終受到第2個球對它的壓力,所以第1個小球到達最低點的速度v<,故C錯誤,D正確9解析:(1)根據(jù)題意知,物體A、B與彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒彈簧的最大彈性勢能Ep2mglmglmgl.(2)釋放前,設彈簧的壓縮量為x1;則mgkx1,解得x1當物體A的速度最大時,設彈簧的伸長量為x2,有mgkx22mg解得x2因為x1x2,所以物體A速度最大時彈簧的彈性勢能與釋放前的彈性勢能相等根據(jù)系統(tǒng)機械能守恒定律得2mg(x1x2)mg(x1x2)3mv2解得v2.(3)由(1)知,物體B在斜面上下滑距離為l時,彈簧的彈性勢能最大,仍為Epmgl由能量守恒定律得3mv2mglsin mgl2mglcos Ep解得v0.答案:(1)mgl(2)2(3)10解析:(1)皮帶的速度v06 m/s箱子在傳送帶上勻加速運動的加速度ag1 m/s設箱子在B點的速度為vB,由v2ax解得:vB4 m/s<v0所以箱子從A點到B點一直做勻加速運動由xat2,解得從A點到B點運動的時間為t4 s箱子在圓形軌道最低點時, 由牛頓第二定律得:Fmgm解得:F120 N由牛頓第三定律知箱子對軌道的壓力大小為120 N.(2)設箱子速度達到v06 m/s時位移為x,則vx2ax解得x5.5 m<8 m因此箱子先勻加速運動一段時間,速度達到6 m/s后開始做勻速運動,即在B點的速度為v0由機械能守恒定律得:mvmg(Rh)解得箱子離開圓形軌道還能上升的高度h1 m箱于從A點到最高點過程中速率v隨時間t變化的圖象如圖答案:(1)4 s120 N(2)1 m,定性畫出箱子從A點到最高點過程中速率v隨時間t變化的圖象見解析