2020 年高考物理二轮复习专题练习卷---机械能守恒定律 功能关系
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1、2020年高考物理二轮复习专题练习卷-机械能守恒定律功能关系一、选择题1.如图所示,半圆形光滑轨道固定在水平地面上,半圆的直径与地面垂直,一小物块以速度v从轨道下端滑入轨道,并从轨道上端水平飞出,小物块落地点到轨道下端的距离与轨道半径有关,此距离最大时,对应的轨道半径为(重力加速度为g)A. B. C. D.解析据机械能守恒定律有mv2mg2Rmvx2,物块从轨道上端水平飞出做平抛运动,有2Rgt2和xvxt,联立解得水平距离最大时,对应的轨道半径为,故选B。答案B2.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
2、,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解析小球受的合力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。答案B3.(多选)从地面竖直向上抛出一物体,其机械能E总等于动能Ek与重力势能Ep之和。取地面为重力势能零点,该物体的E总和Ep随它离开地面的高度h的变化如图所示。重力加速度取10 m/s2。由图中数据可得A物体的质量为2 kgBh0时,物体的速率为20 m/sCh2 m时,物体的动能Ek40 JD
3、从地面至h4 m,物体的动能减少100 J解析根据题给图象可知h4 m时物体的重力势能mgh80 J,解得物体质量m2 kg,抛出时物体的动能为Ek100 J,由动能公式Ekmv2,可知h0时物体的速率为v10 m/s,选项A正确,B错误;由功能关系可知fh|E|20 J,解得物体上升过程中所受空气阻力f5 N,从物体开始抛出至上升到h2 m的过程中,由动能定理有mghfhEk100 J,解得Ek50 J,选项C错误;由题给图象可知,物体上升到h4 m时,机械能为80 J,重力势能为80 J,动能为零,即物体从地面上升到h4 m,物体动能减少100 J,选项D正确。答案AD4.如图,abc是竖
4、直面内的光滑固定轨道,ab水平,长度为2R;bc是半径为R的四分之一圆弧,与ab相切于b点。一质量为m的小球,始终受到与重力大小相等的水平外力的作用,自a点处从静止开始向右运动。重力加速度大小为g。小球从a点开始运动到其轨迹最高点,机械能的增量为A2mgR B4mgRC5mgR D6mgR解析设小球运动到c点的速度大小为vc,小球由a到c的过程,由动能定理得:F3RmgRmvc2,又Fmg,解得vc24gR。小球离开c点后,在水平方向做初速度为零的匀加速直线运动,竖直方向在重力作用下做匀减速直线运动,整个过程运动轨迹如图所示,由牛顿第二定律可知,小球离开c点后水平方向和竖直方向的加速度大小均为
5、g,则由竖直方向的运动可知,小球从离开c点到其轨迹最高点所需的时间t,小球在水平方向的位移为xgt2,解得x2R。小球从a点开始运动到其轨迹最高点的过程中,水平方向的位移大小为x3R5R,则小球机械能的增加量EF5R5mgR。答案C5(多选)如图所示,一轻弹簧的左端固定,右端与一带电小球相连,小球静止在光滑绝缘的水平面上,现加一水平方向的匀强电场,使小球从静止开始向右运动,则向右运动过程中(运动过程中始终未超过弹簧的弹性限度)A小球动能最大时,电势能最小B弹簧弹性势能最大时,小球和弹簧组成的系统机械能最大C小球电势能最小时,小球动能为零D当电场力和弹簧弹力平衡时,小球的动能最大解析小球向右运动
6、时,电场力做正功,电势能减小,当电场力与弹簧弹力平衡时,小球的动能最大,但电势能不是最小,故A错误,D正确;小球运动过程中只有电场力和弹簧弹力做功,故小球的电势能、动能和弹簧的弹性势能守恒,在最右端,小球电势能最小,动能为零,弹簧弹性势能最大,小球和弹簧组成的系统机械能最大,故B、C正确。答案BCD6.如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与一质量为m、套在粗糙竖直固定杆A处的圆环相连,弹簧水平且处于原长。圆环从A处由静止开始下滑,到达C处的速度为零,ACh。如果圆环在C处获得一竖直向上的速度v,恰好能回到A处。弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g。则A从A到C的下滑过程中,圆环的加速度一直减小B
7、从A下滑到C的过程中弹簧的弹性势能增加量等于mghC从A到C的下滑过程中,克服摩擦力做的功为D上滑过程系统损失的机械能比下滑过程多解析圆环从A处由静止开始下滑,经过某处B的速度最大,到达C处的速度为零,所以圆环先做加速运动,再做减速运动,经过B处的速度最大,所以经过B处的加速度为零,所以加速度先减小,后增大,故A错误;研究圆环从A处由静止开始下滑到C的过程中,运用动能定理得mghWfW弹0,在C处获得一竖直向上的速度v,恰好能回到A,有mghW弹Wf0mv2。解得Wfmv2,则克服摩擦力做的功为mv2,故C正确;由A到C,克服弹力做功为mghmv2,则在C处弹簧的弹性势能为mghmv2,而A处
8、弹性势能为零,故B错误。由能量守恒定律知,损失的机械能全部转化为摩擦生热,而两个过程摩擦力情况相同,则做功相等,选项D错误。答案C7.(多选)如图甲所示,轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处由静止释放。某同学在研究小球落到弹簧上后继续向下运动到最低点的过程,他以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下方向建立坐标轴Ox,做出小球所受弹力F大小随小球下落的位置坐标x的变化关系如图乙所示,不计空气阻力,重力加速度为g。以下判断正确的是A当xhx0,重力势能与弹性势能之和最小B最低点的坐标为xh2x0C小球受到的弹力最大值大于2mgD小球动能的最大值为mgh解析根据
9、乙图可知,当xhx0,小球的重力等于弹簧的弹力,此时小球具有最大速度,以弹簧和小球组成的系统,机械能守恒可知,重力势能与弹性势能之和最小,故A正确;根据运动的对称性可知,小球运动的最低点大于h2x0,小球受到的弹力最大值大于2mg,故B错误,C正确;小球达到最大速度的过程中,根据动能定理可知mg(hx0)mgx0mv2,故小球动能的最大值为mgh,故D正确。答案ACD9.(多选)如图所示,一个质量为m的物体(可视为质点),由斜面底端的A点以某一初速度冲上倾角为30的固定斜面做匀减速直线运动,减速的加速度大小为g,物体沿斜面上升的最大高度为h,在此过程中A物体克服摩擦力做功mghB物体的动能损失
10、了mghC物体的重力势能增加了mghD系统机械能损失了mgh解析设摩擦力大小为Ff。根据牛顿第二定律得Ffmgsin 30ma,又ag,解得Ffmg,物体在斜面上能够上升的最大距离为2h,则物体克服摩擦力做功WfFf2hmgh,故A错误;根据动能定理,物体动能的变化量EkW合ma2h2mgh,即动能损失了2mgh,故B错误;物体在斜面上能够上升的最大高度为h,所以重力势能增加了mgh,故C正确;根据功能原理可知,系统机械能减少量等于mgh,故D正确。答案CD10.(多选)如图所示,足够长传送带与水平方向的倾角为,物块a通过平行于传送带的轻绳跨过光滑轻滑轮与物块b相连,开始时,a、b及传送带均静
11、止且a不受传送带摩擦力的作用。现让传送带逆时针匀速转动,则在b上升h高度(未与滑轮相碰)过程中A物块a重力势能减少量等于物块b重力势能的增加量B物块a机械能的减少量等于物块b机械能的增加量C摩擦力对物块a做的功等于物块a、b动能增加之和D任意时刻,重力对a、b做功的瞬时功率大小相等解析在a、b及传送带均静止时,由平衡条件知magsin mbg当b上升高度h时,a重力势能减少量Epamaghsin 。b重力势能增加量Epbmbgh,所以EpaEpb,A正确;由于传送带对a做正功,由功能关系知物块a机械能的减少量小于物块b机械能的增加量,B错误。a、b两物块的重力势能之和不变,摩擦力对物块a做的功
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