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1���、 課后限時集訓(xùn)16
機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.甲圖中小球機械能守恒
B.乙圖中小球A機械能守恒
C.丙圖中小球機械能守
2����、恒
D.丁圖中小球機械能守恒
A [甲圖過程中輕桿對小球不做功,小球的機械能守恒����,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的機械能不守恒,但兩個小球組成的系統(tǒng)機械能守恒��,B項錯誤����;丙圖中小球在繩子繃緊的瞬間有動能損失,機械能不守恒��,C項錯誤���;丁圖中小球和小車組成的系統(tǒng)機械能守恒����,但小球的機械能不守恒�����,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)(
3�、 )
A.A球的速度等于B球的速度
B.A球的動能大于B球的動能
C.A球的機械能大于B球的機械能
D.A球的機械能等于B球的機械能
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,機械能守恒�����,所以到達(dá)最低點時�,兩球的機械能相等,兩球獲得的動能分別等于各自重力勢能的減少量���,即Ek=mgl����。]
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.它們具有的機械能相等
D.質(zhì)量大的小球機械能一定大
C
4、 [在上升到相同高度時�,由于兩小球質(zhì)量不同,由重力勢能Ep=mgh可知重力勢能不同�����,故A錯誤�����;在小球上升過程中,根據(jù)機械能守恒定律���,有Ek=E-mgh���,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���,兩小球機械能守恒�,由于初動能相同����,則它們具有的機械能相等���,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θ<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
5����、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
6�����、��,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��?�?梢暈橘|(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( )
A.∠CO1O=60°
B.∠CO1O=90°
C.落地點距O2的距離為2R
D.落地點距O2的距離為2R
BC [要使物體恰能從O點平拋出去�,在O點有mg=m����,解得物體從O點平拋出去的最小速度為v=。設(shè)∠CO1O=θ���,由機械能守恒定律可知��,mgR(1-cos θ)=m
7�、v2,解得θ=90°��,故選項A錯誤�,B正確;由平拋運動規(guī)律可得�,x=vt,2R=gt2,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)( )
A.2.5 m/s B. m/s
C. m/s D. m/s
B [鏈條的質(zhì)量為2m���,以開始時鏈條的最高點為零勢能面,鏈條的機械能為
E=Ep+Ek=-×2mg×sin θ-×2mg×+0=-mg
8�����、L(1+sin θ)
鏈條全部滑出后��,動能為
E′k=×2mv2
重力勢能為E′p=-2mg
由機械能守恒定律可得E=E′k+E′p
即-mgL(1+sin θ)=mv2-mgL
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m=0.1 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R=2.5 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
9����、)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?����?��;
(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mg=m����,vC==5 m/s�。
(2)從B點到C點���,由機械能守恒定律有
mv+mg·2R=mv
在B點對小球進(jìn)行受力分析���,由牛頓第二定律有
FN-mg=m
聯(lián)立解得vB=5 m/s,F(xiàn)N=6 N���。
(3)從A到B���,由機械能守恒定律有
mv+mgR(1-cos 53°)=mv
所以vA= m/s
在A點進(jìn)行速度的分解有vy=vAsin 53°
所以H==3.36 m。
[答案] (1)5
10���、 m/s (2)6 N (3)3.36 m
8.(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)的機械能守恒
B.圓環(huán)的機械能先增大后減小
C.圓環(huán)滑到桿的底端時機械能減少了mgh
D.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��,
11����、所以圓環(huán)的機械能不守恒,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·江蘇無錫一模)如圖所示��,輕質(zhì)彈簧的下端固定在光滑斜面的底部����,一個質(zhì)量為m的物塊以平行于斜面的初速度v向彈簧運動。已知彈簧始終處于彈性限度范圍內(nèi)�����,則下列判斷正確的是( )
12����、
A.物塊從接觸彈簧到最低點的過程中,加速度大小先變小后變大
B.物塊碰到彈簧后立刻開始做減速運動
C.物塊從出發(fā)點到最低點過程中�����,物塊減少的重力勢能小于增加的彈性勢能
D.物塊的動能最大時����,物塊的重力勢能最小
AC [物塊剛接觸到彈簧時,彈力小于重力沿斜面的分量mgsin θ,則加速度向下����,并且隨彈力的增加加速度逐漸減小�����;當(dāng)彈力等于mgsin θ時加速度為零�,速度最大;以后由于彈力大于mgsin θ�,則加速度變?yōu)橄蛏希壹铀俣戎饾u變大�����,速度逐漸減小到零���;故物塊從接觸彈簧到最低點的過程中�,加速度大小先變小后變大����,速度先增大后減小,選項A正確��,B錯誤;物塊從出發(fā)點到最低點過程中�,物塊減
13、少的重力勢能與動能之和等于增加的彈性勢能�����,選項C正確��;當(dāng)彈力等于mgsin θ時加速度為零����,速度最大���,而后物塊還將向下運動���,可知此時重力勢能不是最小的,選項D錯誤����。]
10.(2019·揚州市第一中學(xué)高三期末)如圖所示,半徑為R的半圓形管道ACB固定在豎直平面內(nèi)�����,傾角為θ的斜面固定在水平面上,細(xì)線跨過小滑輪連接小球和物塊����,細(xì)線與斜面平行,物塊質(zhì)量為m��,小球質(zhì)量M=3m����,對物塊施加沿斜面向下的力F使其靜止在斜面底端,小球恰在A點�。撤去力F后,小球由靜止下滑���。重力加速度為g��,sin θ=≈0.64���,不計一切摩擦。求:
(1)力F的大?���。?
(2)小球運動到最低點C時��,速度大小v以及管壁對它
14、彈力的大小N��;
(3)在小球從A點運動到C點過程中�,細(xì)線對物塊做的功W。
[解析] (1)對小球:細(xì)線上的拉力T=3mg
對物塊:mgsin θ+F=T
解得:F=2.36mg�。
(2)小球在C點時速度與物塊速度大小相等。
對小球和物塊組成的系統(tǒng)����,由機械能守恒定律:
3mgR-mgπRsin θ=(3m+m)v2
解得:v=
在C點:對小球����,由牛頓第二定律N-3mg=3m
解得:N=6mg。
(3)在小球從 A 點運動到 C 點過程中���,對物塊�����,由動能定理:W-mgπRsin θ=mv2-0
解得:W=mgR���。
[答案] (1)2.36mg (2)6mg (3)mgR
15、
11.(2019·江蘇南京師大附中高考模擬)如圖甲所示�����,半徑為R的半圓形光滑軌道固定在豎直平面內(nèi),它的兩個端點P�、Q均與圓心O等高,小球A���、B之間用長為R的輕桿連接���,置于軌道上且A、B等高���。已知小球A��、B質(zhì)量均為m����,大小不計���。
甲 乙
(1)求當(dāng)兩小球靜止在軌道上時��,輕桿對小球A的作用力大小F1���;
(2)將兩小球從圖乙所示位置(此時小球A位于軌道端點P處���,與圓心O等高)無初速釋放。求:
①從開始至小球B達(dá)到最大速度的過程中�����,輕桿對小球B所做的功W���;
②小球A返回至軌道端點P處時�,輕桿對它的作用力大小F2�����。
[解析] (1)選擇A為研究對象���,A的受力如圖所示。
16���、
由共點力的平衡條件:F1=mgtan 30°=mg�����。
(2)①以兩球和桿為研究對象��,當(dāng)桿下降至水平時��,兩球的速度最大且相等����,在這個過程,由動能定理可得:
mgRsin 60°=2×mv2
對B球由動能定理可得:W=mv2
聯(lián)立以上方程解得:W=mgR
輕桿對小球B所做的功為mgR����。
②小球A再次回到P點時,兩球的受力如圖所示:
設(shè)小球A切向的加速度為aA����,由牛頓第二定律有:
mg-F2cos 30°=maA
設(shè)小球B切向的加速度為aB,由牛頓第二定律有:
mgsin 30°+F2cos 30°=maB
兩球的加速度相等�,即aA=aB
聯(lián)立以上方程解得:F2=mg。
[答案] (1)mg (2)①mgR?、趍g
8
(江蘇專用)2021版高考物理一輪復(fù)習(xí) 課后限時集訓(xùn)16 機械能守恒定律及其應(yīng)用
