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2016版卓越学案高考物理(通用版)二轮复习第一部分考前复习方略:专题六 能量守恒与功能关系 专题限时训练.doc

上传人:高**** 文档编号:551859 上传时间:2024-05-28 格式:DOC 页数:6 大小:265KB
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资源描述

1、一、选择题1(2015高考四川卷)在同一位置以相同的速率把三个小球分别沿水平、斜向上、斜向下方向抛出,不计空气阻力,则落在同一水平地面时的速度大小()A一样大B水平抛的最大C斜向上抛的最大D斜向下抛的最大解析:选A.不计空气阻力的抛体运动,机械能守恒故以相同的速率向不同的方向抛出落至同一水平地面时,物体速度的大小相等故只有选项A正确2(多选)(2015湖北省六校高三联考)如图所示,固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为m的圆环,圆环与一弹性橡皮绳相连,橡皮绳的另一端固定在地面上的A点,橡皮绳竖直时处于原长h.让圆环沿杆滑下,滑到杆的底端时速度为零则在圆环下滑过程中(整个过程中橡皮绳始终处于弹性限度内

2、)()A橡皮绳的弹性势能一直增大B圆环的机械能先不变后减小C橡皮绳的弹性势能增加了mghD橡皮绳再次到达原长时圆环动能最大解析:选BC.橡皮绳开始处于原长,弹性势能为零,圆环刚开始下滑到橡皮绳再次伸直达到原长过程中,弹性势能始终为零,A项错误;圆环在下落的过程中,橡皮绳的弹性势能先不变后不断增大,根据机械能守恒定律可知,圆环的机械能先不变,后减小,B项正确;从圆环开始下滑到滑至最低点过程中,圆环的重力势能转化为橡皮绳的弹性势能,C项正确;橡皮绳达到原长时,圆环受合外力方向沿杆方向向下,对环做正功,动能仍增大,D项错误3.(2015高考天津卷)如图所示,固定的竖直光滑长杆上套有质量为m的小圆环,

3、圆环与水平状态的轻质弹簧一端连接,弹簧的另一端连接在墙上,且处于原长状态现让圆环由静止开始下滑,已知弹簧原长为L,圆环下滑到最大距离时弹簧的长度变为2L(未超过弹性限度),则在圆环下滑到最大距离的过程中()A圆环的机械能守恒B弹簧弹性势能变化了mgLC圆环下滑到最大距离时,所受合力为零D圆环重力势能与弹簧弹性势能之和保持不变解析:选B.圆环沿杆下滑的过程中,圆环与弹簧组成的系统动能、弹性势能、重力势能之和守恒,选项A、D错误;弹簧长度为2L时,圆环下落的高度hL,根据机械能守恒定律,弹簧的弹性势能增加了EpmghmgL,选项B正确;圆环释放后,圆环向下先做加速运动,后做减速运动,当速度最大时,

4、合力为零,下滑到最大距离时,具有向上的加速度,合力不为零,选项C错误4(多选)(2015高考全国卷,T21,6分)如图,滑块a、b的质量均为m,a套在固定竖直杆上,与光滑水平地面相距h,b放在地面上a、b通过铰链用刚性轻杆连接,由静止开始运动不计摩擦,a、b可视为质点,重力加速度大小为g.则()Aa落地前,轻杆对b一直做正功Ba落地时速度大小为Ca下落过程中,其加速度大小始终不大于gDa落地前,当a的机械能最小时,b对地面的压力大小为mg解析:选BD.由题意知,系统机械能守恒设某时刻a、b的速度分别为va、vb.此时刚性轻杆与竖直杆的夹角为,分别将va、vb分解,如图因为刚性杆不可伸长,所以沿

5、杆的分速度v与v是相等的,即vacos vbsin .当a滑至地面时90,此时vb0,由系统机械能守恒得mghmv,解得va,选项B正确同时由于b初、末速度均为零,运动过程中其动能先增大后减小,即杆对b先做正功后做负功,选项A错误杆对b的作用力先是推力后是拉力,对a则先是阻力后是动力,即a的加速度在受到杆的向下的拉力作用时大于g,选项C错误b的动能最大时,杆对a、b的作用力为零,此时a的机械能最小,b只受重力和支持力,所以b对地面的压力大小为mg,选项D正确5.(多选)(2015陕西西工大附中适应考)如图所示,质量为m的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速率v匀速运动

6、,物体与传送带间的动摩擦因数为,物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物体从静止释放到相对传送带静止这一过程,下列说法正确的是()A电动机多做的功为mv2B摩擦力对物体做的功为mv2C电动机增加的功率为mgvD传送带克服摩擦力做的功为mv2解析:选BC.由能量守恒知电动机多做的功为物体动能增量和摩擦产生的热量Q的总和,所以A项错误;根据动能定理,对物体列方程,Wfmv2,所以B项正确;因为电动机增加的功率Pmgv,C项正确;因为传送带与物体共速之前,传送带的路程是物体路程的2倍,所以传送带克服摩擦力做功是摩擦力对物体做功的2倍,即mv2,D项错误6(多选)(2015廊坊市质量检测)如图所示,

7、在离地面高为H处以水平速度v0抛出一质量为m的小球,经时间t,小球离水平地面的高度变为h,此时小球的动能为Ek,重力势能为Ep(选水平地面为零势能参考面)下列图象中大致能反映小球动能Ek、势能Ep变化规律的是()解析:选AD.由动能定理可知,mg(Hh)EkEk0,即EkEk0mgHmgh,Ekh图象为一次函数图象,B项错误;又EkEk0mg2t2,可知Ekt图象为开口向上的抛物线,A项正确;由重力势能定义式有:Epmgh,Eph为正比例函数,所以D项正确;由平抛运动规律有:Hhgt2,所以Epmg,所以Ept图象不是直线,C项错误7.(2015厦门市质检)在倾角为的固定光滑斜面上有两个用轻弹

8、簧相连接的物块A、B,它们的质量分别为m1、m2,弹簧劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态现用一平行于斜面向上的恒力F拉物块A使之向上运动,当物块B刚要离开挡板C时,物块A沿斜面运动的距离为d,速度为v,则()A此过程中拉力F做功的大小等于物块A动能的增加量B当物块B刚要离开挡板时,受力满足m2gsin kdC当物块B刚要离开挡板时,物块A的加速度为D此过程中弹簧弹性势能的增加量为Fdm1v2解析:选C.整个过程中,由功能关系可知拉力F对系统做功等于系统机械能的增加量,若两物块质量相等,初、末状态弹簧的弹性势能不变,物块A动能和重力势能均增大,拉力做功大于物块A动能增加量,A项错误;

9、开始时,弹簧处于压缩状态,m1gsin kx1;B刚要离开挡板时,弹簧处于伸长状态,形变量为x2,由平衡条件可知,m2gsin kx2kd,B项错误;由牛顿第二定律有,Fkx2m1gsin m1a,x1x2d,解得:a,C项正确;整个过程中,由功能关系可知,弹性势能增加量EpFdm1v2m1gdsin ,D项错误8(2015漳州一模)质量为m的带电小球,在充满匀强电场的空间中水平抛出,小球运动时的加速度方向竖直向下,大小为.当小球下降高度为h时,不计空气阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是()A小球的动能减少了B小球的动能增加了C小球的电势能减少了D小球的电势能增加了mgh解析:选B.小球受

10、的合力Fmg,据动能定理,合力做功等于动能的增加量,故EkFhmgh,选项A错、B对由题意可知,电场力F电mg,电场力做负功,电势能增加,EpF电hmgh,选项C、D均错9.(多选)(2015钦州一模)如图所示,物体A、B通过细绳及轻质弹簧连接在轻滑轮两侧,物体A、B的质量分别为m、2m.开始时细绳伸直,用手托着物体A使弹簧处于原长,且A与地面的距离为h,物体B静止在地面上放手后物体A下落,与地面即将接触时速度为v,此时物体B对地面恰好无压力若在物体A下落的过程中,弹簧始终处在弹性限度内,则A接触地面前的瞬间()A物体A的加速度大小为g,方向竖直向下B弹簧的弹性势能等于mghmv2C物体B有向

11、上的加速度D弹簧对物体A拉力的瞬时功率大小为2mgv解析:选BD.当A即将接触地面时,物体B对地面恰好无压力,对B受力分析可知,细绳拉力等于轻弹簧弹力F2mg,选项C错误;然后对A受力分析可得:Fmgma,可得ag,方向竖直向上,选项A错误;A下落过程中,A与弹簧整体机械能守恒,可得mghEpmv2,弹簧的弹性势能Epmghmv2,选项B正确;拉力的瞬时功率为PFv2mgv,选项D正确10.(多选)(2015石家庄质量检测)如图所示,A是半径为R的圆形光滑轨道,固定在木板B上,竖直放置;B的左右两侧各有光滑挡板固定在地面上,使其不能左右运动,小球C静止放在轨道最低点,A、B、C的质量相等现给小

12、球一水平向右的初速度v0,使小球在圆形轨道的内侧做圆周运动,为保证小球能通过轨道的最高点,且不会使B离开地面,初速度v0必须满足(重力加速度为g)()A最小值为 B最大值为C最小值为 D最大值为解析:选CD.由题意可知,此圆形轨道的模型是绳系小球在竖直面内的圆周运动,为保证小球能通过轨道的最高点,设在最高点处的最小速度为v1,则mg,从最低点到最高点过程中,由机械能守恒定律可得mvmin2mgRmv,解得v0min,选项A错误,选项C正确;为使B刚好不离开地面,设小球运动到最高点时,受到轨道的压力为F,对轨道和木板受力分析,可得F2mg0,对小球,可得Fmg,从最低点到最高点过程中,由机械能守

13、恒定律可得mvmax2mgRmv,解得v0max,选项B错误,选项D正确二、非选择题11(2015湖北八校二联)如图所示,半径为R的光滑圆环竖直放置,直径MN为竖直方向,环上套有两个小球A和B,A、B之间用一长为 R的轻杆相连,小球可以沿环自由滑动,开始时杆处于水平状态,已知A的质量为m,重力加速度为g.(1)若B球质量也为m,求此时杆对B球的弹力大小;(2)若B球质量为3m,由静止释放轻杆,求B球由初始位置运动到N点的过程中,轻杆对B球所做的功解析:(1)对B球,受力分析如图,由几何关系得60,FN2mgtan 60mg.(2)由系统机械能守恒得:3mgRmgR3mvmv又vAvB对B运用动

14、能定理得:3mgW3mv解得:WmgR.答案:(1)mg(2)mgR12(2015德州二模)如图所示,轮半径r10 cm的传送带水平部分AB的长度L1.5 m,与一圆心在O点、半径R1 m的竖直光滑圆轨道的末端相切于A点,AB高出水平地面H1.25 m,一质量m0.1 kg 的小滑块(可视为质点),由圆轨道上的P点从静止释放,OP与竖直线的夹角37.已知sin 370.6,cos 370.8,g10 m/s2,滑块与传送带间的动摩擦因数0.1,不计空气阻力(1)求滑块对圆轨道末端的压力;(2)若传送带一直保持静止,求滑块的落地点与B间的水平距离;(3)若传送带以v00.5 m/s的速度沿逆时针

15、方向运行(传送带上部分由B到A运动),求滑块在传送带上滑行过程中产生的内能解析:(1)从P点到圆轨道末端的过程中,由机械能守恒定律得:mgR(1cos 37)mv2在轨道末端由牛顿第二定律得:FNmg由以上两式得FN1.4 N由牛顿第三定律得,滑块对圆轨道末端的压力大小为1.4 N,方向竖直向下(2)若传送带静止,从A到B的过程中,由动能定理得:mgLmvmv2解得:vB1 m/s由于mgm,所以滑块从B点开始做平抛运动滑块的落地点与B点间的水平距离为:xvB 0.5 m.(3)传送带向左运动和传送带静止时,滑块的受力情况没有变化,滑块从A到B的运动情况没有改变所以滑块和传送带间的相对位移为:xLv02 m滑块在传送带上滑行过程中产生的内能为:Qmgx0.2 J.答案:(1)1.4 N,方向竖直向下(2)0.5 m(3)0.2 J

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