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2018人教版物理必修二精品练习:第七章 7-14解决物理问题的一把金钥匙——功能关系 WORD版含解析.doc

上传人:高**** 文档编号:113827 上传时间:2024-05-25 格式:DOC 页数:8 大小:1.46MB
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资源描述

1、高中物理解决物理问题的一把金钥匙功能关系(答题时间:20分钟)1. 如图所示,质量为m的跳高运动员先后用背越式和跨越式两种跳高方式跳过某一高度,该高度比他起跳时的重心高出h,则他从起跳后至越过横杆的过程中克服重力所做的功()A. 都必须大于mghB. 都不一定大于mghC. 用背越式不一定大于mgh,用跨越式必须大于mghD. 用背越式必须大于mgh,用跨越式不一定大于mgh2. 如图所示,汽车在拱形桥上由A匀速运动到B,以下说法正确的是()A. 牵引力与克服摩擦力做的功相等B. 合外力对汽车不做功C. 牵引力和重力做的总功大于克服摩擦力做的功D. 汽车在上拱形桥的过程中克服重力做的功转化为汽

2、车的重力势能3. 如图所示,质量为m的物体(可视为质点)以某一速度从A点冲上倾角为30的固定斜面,其运动的加速度为g,此物体在斜面上上升的最大高度为h,则在这个过程中物体()A. 重力势能增加了mghB. 重力势能增加了mghC. 动能损失了mghD. 机械能损失了mgh4.(广东高考)如图是安装在列车车厢之间的摩擦缓冲器结构图,图中和为楔块,和为垫板,楔块与弹簧盒、垫板间均有摩擦,在车厢相互撞击使弹簧压缩的过程中()A. 缓冲器的机械能守恒B. 摩擦力做功消耗机械能C. 垫板的动能全部转化为内能D. 弹簧的弹性势能全部转化为动能5. 如图所示,长为L的长木板水平放置,在木板的A端放置一个质量

3、为m的小物块,现缓慢地抬高A端,使木板以左端为轴转动,当木板转到与水平面的夹角为时小物块开始滑动,此时停止转动木板,小物块滑到底端的速度为v,则在整个过程中,下列说法不正确的是()A. 木板对小物块做功为mv2B. 摩擦力对小物块做功为mgLsin C. 支持力对小物块做功为mgLsin D. 滑动摩擦力对小物块做功为mv2mgLsin 6. 如图所示,工厂利用皮带传输机把货物从地面运送到高出水平地面的C平台上,C平台离地面的高度一定。运输机的皮带以一定的速度v顺时针转动且不打滑。将货物轻轻地放在A处,货物随皮带到达平台。货物在皮带上相对滑动时,会留下一定长度的痕迹。已知所有货物与皮带间的动摩

4、擦因数为。若皮带的倾角、运行速度v和货物质量m都可以改变,始终满足tan mgsin ,货物将做匀速运动,根据运动学公式得货物匀速运动的时间t2,因此货物从底端运送到顶端的时间tt1t2,当速度一定时,越大,加速度越小,运送的时间越长,A错误;当一定时,加速度一定,速度不同,运送时间不同,B错误;货物相对皮带运动的位移xvt1t1t1,v和一定,速度一定,加速度一定,由t1得货物的加速时间t1一定,货物相对皮带的位移一定,C错误;摩擦产生的热量为mgx,当倾角和速度v一定时,货物质量越大,摩擦产生的热量越多,D正确。7. BD 解析:小球速度最大时,合外力为零,所以弹簧处于拉伸状态,弹性势能不

5、为零,选项A错误。当小球到达最低点时,速度为零,弹簧的伸长量最大,弹性势能最大,B正确。小球上升过程,根据动能定理得W1W弹mgx0,其中x,所以W1W弹,C错误。小球下落过程:mgxW弹mv2,解得W弹mv2,D正确。8. D 解析:小球在A点正上方由静止释放,通过B点时恰好对轨道没有压力,此时小球的重力提供向心力,即:mgm,得v2gR,小球从P到B的过程中,重力做功WmgR,A错误;减少的机械能EmgRmv2mgR,B错误;合外力做功W合mv2mgR,C错误;由动能定理得:mgRmv20,所以mgR,D正确。9. 解:(1)对麻袋包,设匀加速运动时间为t1,匀速运动时间为t2,有mgco

6、s mgsin ma,解得vat1,故t1=5sx1,x1=5mlx1vt2联立以上各式解得:tt1t212.5 s。(2)设麻袋包做平抛运动时间为t,有hgt2,xvt,解得:x1.2 m麻袋包在主动轮的最高点时,平抛水平初速度为v=2m/s,由圆周运动知识可知,此时与传送带之间相互作用力为零,故有mgm解得:R0.4 m。(3)设麻袋包做匀加速运动时间内相对传送带的位移为x,每传送一只麻袋包需额外消耗的电能为E,有xvt1x1,则滑动摩擦力做功为由能量守恒定律得Emglsin mv2mgcos x解得:E15 400 J。10. 解:(1)由题意知滑块在传送带上一直做匀加速运动,设滑块离开

7、弹簧时的速度为v,由动能定理可得:mgLmv2对弹簧和滑块构成的系统,由机械能守恒定律得Epmv2联立解得:EpmgL。(2)对滑块在传送带上的运动,由牛顿第二定律和运动学公式可得mgmavv22aLv0vat联立解得tv0tL所以QFfmv02mv0mgL。11. 解:(1)滑块静止于P点时,由平衡条件知Fmgtan 代入数值得F0.75 N。(2)滑块从P到A的过程,由机械能守恒定律得mg(RRcos )mvA2从A到B的过程,由动能定理得mgLmvB2mvA2解得vA2 m/s vB1 m/s经过传送带的B点时,根据牛顿第二定律有mgFN解得FN0所以滑块从B点开始做平抛运动,设滑块在空中飞行的时间为t,落地点与B点间的水平距离为x,则Hgt2xvBt解得x0.5 m;传送带逆时针运行时,滑块做匀减速运动,运动情况与传送带保持静止时相同,故最终滑块仍会从B点滑出。设滑块运动的加速度为a,滑块在传送带上运动的时间为t,则vBvAatmgma解得=1s滑过痕迹的长度LLv0t解得L2 m。

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