第六章第3講 機(jī)械能守恒定律及其應(yīng)用-2025版高考總復(fù)習(xí)物理_第1頁(yè)
第六章第3講 機(jī)械能守恒定律及其應(yīng)用-2025版高考總復(fù)習(xí)物理_第2頁(yè)
第六章第3講 機(jī)械能守恒定律及其應(yīng)用-2025版高考總復(fù)習(xí)物理_第3頁(yè)
第六章第3講 機(jī)械能守恒定律及其應(yīng)用-2025版高考總復(fù)習(xí)物理_第4頁(yè)
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[基礎(chǔ)落實(shí)練]1.關(guān)于機(jī)械能守恒定律的適用條件,下列說法正確的是()A.只有重力和彈力作用時(shí),機(jī)械能才守恒B.當(dāng)有其他外力作用時(shí),只要合力為零,機(jī)械能守恒C.當(dāng)有除重力或系統(tǒng)內(nèi)彈力以外的其他外力作用時(shí),只要其他外力不做功,機(jī)械能守恒D.炮彈在空中飛行不計(jì)阻力時(shí),僅受重力作用,所以爆炸前后機(jī)械能守恒解析:機(jī)械能守恒的條件是“只有重力或系統(tǒng)內(nèi)彈力做功”而不是“只有重力和彈力作用”,“做功”和“作用”是兩個(gè)不同的概念,A項(xiàng)錯(cuò)誤;物體受其他外力作用且合力為零時(shí),機(jī)械能可以不守恒,如拉一物體勻速上升,合力為零,物體的動(dòng)能不變,重力勢(shì)能增加,故機(jī)械能增加,B項(xiàng)錯(cuò)誤;在炮彈爆炸過程中產(chǎn)生的內(nèi)能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能,機(jī)械能不守恒,D項(xiàng)錯(cuò)誤。答案:C2.某同學(xué)將手中的彈簧筆豎直向下按壓在水平桌面上,如圖1所示,當(dāng)他突然松手后彈簧筆將豎直向上彈起,其上升過程中的Ek-h圖像如圖2所示,則下列判斷正確的是()A.彈簧原長(zhǎng)為h1B.彈簧最大彈性勢(shì)能大小為EkmC.O到h3之間彈簧的彈力先增加再減小D.h1到h2之間彈簧筆的彈性勢(shì)能和動(dòng)能之和減小解析:彈簧筆豎直向上彈起過程,所受重力保持不變,彈簧彈力減小,當(dāng)二力平衡時(shí),加速度為零,速度達(dá)到最大,動(dòng)能最大,此時(shí)彈簧還有一定的形變量,不是原長(zhǎng),所以彈簧最大彈性勢(shì)能大于Ekm,故A、B、C錯(cuò)誤;運(yùn)動(dòng)過程中,對(duì)系統(tǒng)來說,只有重力和彈簧彈力做功,所以系統(tǒng)機(jī)械能守恒,h1到h2之間彈簧筆的彈性勢(shì)能和動(dòng)能之和減小,重力勢(shì)能增加,故D正確。答案:D3.(2022·湖北卷)如圖所示,質(zhì)量分別為m和2m的小物塊P和Q,用輕質(zhì)彈簧連接后放在水平地面上,P通過一根水平輕繩連接到墻上。P的下表面光滑,Q與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力。用水平拉力將Q向右緩慢拉開一段距離,撤去拉力后,Q恰好能保持靜止。彈簧形變始終在彈性限度內(nèi),彈簧的勁度系數(shù)為k,重力加速度大小為g。若剪斷輕繩,P在隨后的運(yùn)動(dòng)過程中相對(duì)于其初始位置的最大位移大小為()A.eq\f(μmg,k) B.eq\f(2μmg,k)C.eq\f(4μmg,k) D.eq\f(6μmg,k)解析:Q恰好能保持靜止時(shí),設(shè)彈簧的伸長(zhǎng)量為x,滿足kx=2μmg剪斷輕繩后,小物塊P與彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,彈簧的最大壓縮量也為x,因此P相對(duì)于其初始位置的最大位移大小為s=2x=eq\f(4μmg,k)故選C。答案:C4.如圖所示,不可伸長(zhǎng)的柔軟輕繩跨過光滑定滑輪,繩兩端各系一小球a和b。a球質(zhì)量為m,靜置于水平地面上;b球質(zhì)量為3m,用手托住,高度為h,此時(shí)輕繩剛好拉緊。現(xiàn)將b球釋放,則b球著地瞬間a球的速度大小為()A.eq\r(gh) B.eq\r(2gh)C.eq\r(\f(gh,2)) D.2eq\r(gh)解析:在b球落地前,a、b兩球組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,且a、b兩球速度大小相等,設(shè)為v,根據(jù)機(jī)械能守恒定律有3mgh=mgh+eq\f(1,2)(3m+m)v2,解得v=eq\r(gh),故A正確。答案:A5.如圖所示,有一條長(zhǎng)為L(zhǎng)=1m的均勻金屬鏈條,有一半長(zhǎng)度在光滑的足夠高的斜面上,斜面頂端是一個(gè)很小的圓弧,斜面傾角為30°,另一半長(zhǎng)度豎直下垂在空中,當(dāng)鏈條從靜止開始釋放后鏈條滑動(dòng),則鏈條剛好全部滑出斜面時(shí)的速度為(g取10m/s2)()A.2.5m/s B.eq\f(5\r(2),2)m/sC.eq\r(5)m/s D.eq\f(\r(35),2)m/s解析:設(shè)鏈條的質(zhì)量為2m,以開始時(shí)鏈條的最高點(diǎn)為零勢(shì)能面,鏈條的機(jī)械能為E=Ep+Ek=-eq\f(1,2)×2mg·eq\f(L,4)sin30°-eq\f(1,2)×2mg·eq\f(L,4)+0=-eq\f(3,8)mgL,鏈條全部滑出斜面后,動(dòng)能為E′k=eq\f(1,2)×2mv2,重力勢(shì)能為E′p=-2mg·eq\f(L,2),由機(jī)械能守恒定律可得E=E′k+E′p,即-eq\f(3,8)mgL=mv2-mgL,解得v=2.5m/s,故A正確,B、C、D錯(cuò)誤。答案:A6.(多選)將質(zhì)量分別為m和2m的小球A和B,用長(zhǎng)為2L的輕桿相連,如圖所示,在桿的中點(diǎn)O處有一固定水平轉(zhuǎn)動(dòng)軸,把桿置于水平位置后由靜止自由釋放,在B球順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)到最低位置的過程中(不計(jì)一切摩擦)()A.A、B兩球的線速度大小始終不相等B.重力對(duì)B球做功的瞬時(shí)功率先增大后減小C.B球轉(zhuǎn)動(dòng)到最低位置時(shí)的速度大小為eq\r(\f(2,3)gL)D.桿對(duì)B球做正功,B球機(jī)械能不守恒解析:A、B兩球用輕桿相連共軸轉(zhuǎn)動(dòng),角速度大小始終相等,轉(zhuǎn)動(dòng)半徑相等,所以兩球的線速度大小也相等,A錯(cuò)誤;桿在水平位置時(shí),重力對(duì)B球做功的瞬時(shí)功率為零,桿在豎直位置時(shí),B球的重力方向和速度方向垂直,重力對(duì)B球做功的瞬時(shí)功率也為零,但在其他位置重力對(duì)B球做功的瞬時(shí)功率不為零,因此,重力對(duì)B球做功的瞬時(shí)功率先增大后減小,B正確;設(shè)B球轉(zhuǎn)動(dòng)到最低位置時(shí)速度為v,兩球線速度大小相等,對(duì)A、B兩球和桿組成的系統(tǒng),由機(jī)械能守恒定律得2mgL-mgL=eq\f(1,2)(2m)v2+eq\f(1,2)mv2,解得v=eq\r(\f(2,3)gL),C正確;B球的重力勢(shì)能減少了2mgL,動(dòng)能增加了eq\f(2,3)mgL,機(jī)械能減少了,所以桿對(duì)B球做負(fù)功,D錯(cuò)誤。答案:BC7.(2023·全國(guó)甲卷)如圖,光滑水平桌面上有一輕質(zhì)彈簧,其一端固定在墻上。用質(zhì)量為m的小球壓彈簧的另一端,使彈簧的彈性勢(shì)能為Ep。釋放后,小球在彈簧作用下從靜止開始在桌面上運(yùn)動(dòng),與彈簧分離后,從桌面水平飛出。小球與水平地面碰撞后瞬間,其平行于地面的速度分量與碰撞前瞬間相等;垂直于地面的速度分量大小變?yōu)榕鲎睬八查g的eq\f(4,5)。小球與地面碰撞后,彈起的最大高度為h。重力加速度大小為g,忽略空氣阻力。求:(1)小球離開桌面時(shí)的速度大?。?2)小球第一次落地點(diǎn)距桌面上其飛出點(diǎn)的水平距離。解析:(1)從釋放彈簧到小球離開桌面的過程中,小球與彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,設(shè)小球離開桌面時(shí)的速度大小為v0,由機(jī)械能守恒定律有Ep=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)解得v0=eq\r(\f(2Ep,m))。(2)小球與地面碰撞彈起后在豎直方向做豎直上拋運(yùn)動(dòng),設(shè)彈起時(shí)小球的豎直速度為vy1,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有veq\o\al(2,y1)=2gh設(shè)小球落地前的瞬間豎直方向速度大小為vy,則有vy1=eq\f(4,5)vy小球從桌面水平飛出后,做平拋運(yùn)動(dòng)的過程中,有vy=gt其水平位移x=v0t聯(lián)立解得x=eq\f(5,2)eq\r(\f(Eph,mg))。答案:(1)eq\r(\f(2Ep,m))(2)eq\f(5,2)eq\r(\f(Eph,mg))[能力提升練]8.如圖所示,物體A的質(zhì)量為M,圓環(huán)B的質(zhì)量為m,由繩子通過定滑輪連接在一起,圓環(huán)套在光滑的豎直桿上。開始時(shí)連接圓環(huán)的繩子水平,長(zhǎng)度l=4m?,F(xiàn)從靜止釋放圓環(huán),不計(jì)定滑輪和空氣的阻力,g取10m/s2。若圓環(huán)下降h=3m時(shí)的速度v=5m/s,則A和B的質(zhì)量關(guān)系為()A.eq\f(M,m)=eq\f(35,29) B.eq\f(M,m)=eq\f(7,9)C.eq\f(M,m)=eq\f(39,25) D.eq\f(M,m)=eq\f(15,19)解析:圓環(huán)下降3m后的速度可以按如圖所示分解,故可得vA=vcosθ=eq\f(vh,\r(h2+l2)),A、B和繩子看成一個(gè)整體,整體只有重力做功,機(jī)械能守恒,當(dāng)圓環(huán)下降h=3m時(shí),根據(jù)機(jī)械能守恒定律可得mgh=MghA+eq\f(1,2)mv2+eq\f(1,2)Mveq\o\al(2,A),其中hA=eq\r(h2+l2)-l,聯(lián)立可得eq\f(M,m)=eq\f(35,29),故A正確。答案:A9.如圖所示,小滑塊P、Q的質(zhì)量分別為3m、m,P、Q間通過輕質(zhì)鉸鏈用長(zhǎng)為L(zhǎng)的剛性輕桿連接,Q套在固定的水平橫桿上,P和豎直放置的輕彈簧上端相連,輕彈簧下端固定在水平橫桿上。當(dāng)桿與豎直方向的夾角α=30°時(shí),彈簧處于原長(zhǎng),此時(shí),將P由靜止釋放,下降到最低點(diǎn)時(shí)α=60°,整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中,P、Q始終在同一豎直平面內(nèi),小滑塊P始終沒有離開豎直墻壁,彈簧始終在彈性限度內(nèi),忽略一切摩擦,重力加速度為g。則在P下降過程中()A.P、Q組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒B.輕桿始終對(duì)Q做正功C.彈簧彈性勢(shì)能最大值為2(eq\r(3)-1)mgLD.P和彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能最小時(shí),Q受到水平橫桿的支持力大小等于mg解析:由于不計(jì)一切摩擦,P、Q和彈簧三者組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,而P、Q組成的系統(tǒng)機(jī)械能不守恒,故選項(xiàng)A錯(cuò)誤;在P下降過程中,Q一直沿著桿向左運(yùn)動(dòng),P下降至最低點(diǎn)時(shí),P的速度為零,Q的速度也為零,在P下降過程中,Q一定經(jīng)歷先加速后減速的過程,由受力分析知,Q加速過程,輕桿對(duì)其做正功,Q減速過程,輕桿對(duì)其做負(fù)功,故選項(xiàng)B錯(cuò)誤;P下降至最低點(diǎn)時(shí),彈簧彈性勢(shì)能最大,此時(shí)P、Q的速度都為零,由于P、Q和彈簧三者組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,故此時(shí)彈簧彈性勢(shì)能即為系統(tǒng)減少的重力勢(shì)能,有Ep=3mgL(cos30°-cos60°)=eq\f(3,2)(eq\r(3)-1)mgL,故選項(xiàng)C錯(cuò)誤;經(jīng)分析可知,P和彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能最小時(shí),Q的動(dòng)能最大,速度最大,加速度為零,輕桿對(duì)Q的作用力為零,水平橫桿對(duì)Q的支持力大小等于Q的重力mg,故選項(xiàng)D正確。答案:D10.(2024·四川重點(diǎn)中學(xué)聯(lián)考)如圖所示,豎直平面內(nèi)有一半徑為R=0.50m的光滑圓弧槽BCD,B點(diǎn)與圓心O等高,水平面DQ與圓弧槽相接于D點(diǎn),一質(zhì)量為m=0.10kg的小球從B點(diǎn)的正上方H=0.95m高處的A點(diǎn)自由下落,由B點(diǎn)進(jìn)入圓弧槽軌道,從D點(diǎn)飛出后落在水平面上的Q點(diǎn),DQ間的距離x=2.4m,小球從D點(diǎn)飛出后的運(yùn)動(dòng)過程中相對(duì)水平面上升的最大高度h=0.80m,g取10m/s2,不計(jì)空氣阻力,求:(1)小球經(jīng)過C點(diǎn)時(shí)軌道對(duì)它的支持力大小N;(2)小球經(jīng)過P點(diǎn)時(shí)的速度大小vP;(3)D點(diǎn)與圓心O的高度差hOD。解析:(1)設(shè)小球經(jīng)過C點(diǎn)時(shí)的速度為v1,由機(jī)械能守恒定律有mg(H+R)=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,1)由牛頓第二定律有N-mg=meq\f(veq\o\al(2,1),R)代入數(shù)據(jù)解得N=6.8N。(2)從P點(diǎn)到Q點(diǎn)小球做平拋運(yùn)動(dòng),豎直方向有h=eq\f(1,2)gt2水平方向有eq\f(x,2)=vPt代入數(shù)據(jù)解得vP=3m/s。(3)小球從開始運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)的過程中,機(jī)械能守恒,取DQ水平面為零勢(shì)能面,則eq\f(1,2)mveq\o\al(2,P)+mgh=mg(H+hOD)代入數(shù)據(jù)解得hOD=0.3m。答案:(1)6.8N(2)3m/s(3)0.3m11.如圖所示,左側(cè)豎直墻面上固定半徑為R=0.3m的光滑半圓環(huán),右側(cè)豎直墻面上與圓環(huán)的圓心O等高處固定一光滑直桿,質(zhì)量為ma=100g的小球a套在半圓環(huán)上,質(zhì)量為mb=36g的滑塊b套在直桿上,二者之間用長(zhǎng)為l=0.4m的輕桿通過兩鉸鏈連接。現(xiàn)將小球a從圓環(huán)的最高處由靜止釋放,使小球a沿圓環(huán)自由下滑,不計(jì)一切摩擦,a、b均視為質(zhì)點(diǎn),重力加速度g取10m/s2。求:(1)小球a滑到與圓心O等高的P點(diǎn)時(shí)的向心力大?。?2)小球a從P點(diǎn)下滑至桿與圓環(huán)相切的Q點(diǎn)的過程中,桿對(duì)滑塊b做的功。解析:(1)當(dāng)a滑到與圓心O等高的P點(diǎn)時(shí),a的速度v沿圓環(huán)切線豎直向下,b的速度為零,由機(jī)械能守恒定律可得magR=eq\f(1,2)mav2,解得v=eq\r(2gR),在P點(diǎn)對(duì)小球a,由牛頓第二定律可得Fn=eq\f(mav2,R)=2mag=2N。(2)桿與圓環(huán)相切時(shí),

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