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文档介绍
【物理】2020届一轮复习人教版机械能守恒定律及其应用课时作业
2020 届一轮复习人教版 机械能守恒定律及其应用 课时作业 1.(多选)下列说法正确的是( ) A.如果物体所受到的合力为零,则其机械能一定守恒 B.如果物体所受到的合力做的功为零,则其机械能一定守恒 C.物体沿光滑曲面自由下滑的过程中,其机械能一定守恒 D.做匀加速运动的物体,其机械能可能守恒 解析:选 CD.物体沿光滑曲面自由下滑的过程中,只有重力做功,所以机械能守恒,选项 C 正确;做 匀加速运动的物体,其机械能可能守恒,如自由落体运动,选项 D 正确. 2.(多选)如图所示,斜面体置于光滑水平地面上,其光滑斜面上有一物体由静止沿斜面下滑,在物体 下滑过程中,下列说法正确的是( ) A.物体的重力势能减少,动能增加 B.斜面体的机械能不变 C.斜面体对物体的弹力垂直于接触面,不对物体做功 D.物体和斜面体组成的系统机械能守恒 解析:选 AD.物体下滑过程中重力势能减少,动能增加,A 正确;地面光滑,斜面体会向右运动,动 能增加,机械能增加,B 错误;斜面体对物体的弹力垂直于接触面,与物体的位移并不垂直,弹力对物体 做负功,C 错误;物体与斜面体组成的系统机械能守恒,D 正确. 3.如图所示,质量均为 m,半径均为 R 的两个完全相同的小球 A、B,在水平轨道上以 某一初速度向右冲上倾角为θ的倾斜轨道,两轨道通过一小段圆弧平滑连接.若两小球运动 过程中始终接触,不计摩擦阻力及弯道处的能量损失,在倾斜轨道上运动到最高点时两球机械能的差值为 ( ) A.0 B.mgRsin θ C.2mgRsin θ D.2mgR 解析:选 C.两球运动到最高点时速度为零,则两球机械能的差值等于重力势能的差值,为:ΔE= mg·2Rsin θ=2mgRsin θ,故 C 正确. 4.如图所示,不可伸长的柔软轻绳跨过光滑定滑轮,绳两端各系一小球 a 和 b.a 球质 量为 m,静置于水平地面上;b 球质量为 3m,用手托住,高度为 h,此时轻绳刚好拉紧.现 将 b 球释放,则 b 球着地瞬间 a 球的速度大小为( ) A. gh B. 2gh C. gh 2 D.2 gh 解析:选 A.在 b 球落地前,a、b 两球组成的系统机械能守恒,且 a、b 两球速度大小相等,设为 v, 根据机械能守恒定律有:3mgh=mgh+1 2(3m+m)v2,解得:v= gh,故 A 正确. 5.如图所示,轻质细绳的下端系一质量为 m 的小球,绳的上端固定于 O 点.现将小球 拉至水平位置,使绳处于水平拉直状态后松手,小球由静止开始运动.在小球摆动过程中绳 突然被拉断,绳断时与竖直方向的夹角为α,已知绳能承受的最大拉力为 F,则 cos α值应为 ( ) A.cos α=F+mg 4mg B.cos α=F-mg 2mg C.cos α= 2F 3mg D.cos α= F 3mg 解析:选 D.设绳长为 L,小球运动到绳与竖直方向夹角为α时,受力情况如图,建立图 示坐标系,小球运动过程中机械能守恒,有 mgLcos α=1 2 mv2,在α角时沿 y 轴方向,由牛 顿第二定律得 F-mgcos α=mv2 L ,由以上两式联立可解得 cos α= F 3mg ,故选项 D 正确. 6.如图所示,将一质量为 m=0.1 kg 的小球自水平平台右端 O 点以初速度 v0 水平抛出, 小球飞离平台后由 A 点沿切线落入竖直光滑圆轨道 ABC,并沿轨道恰好通过最高点 C,圆轨道 ABC 的形状 为半径 R=2.5 m 的圆截去了左上角 127°的圆弧,CB 为其竖直直径(sin 53°=0.8,cos 53°=0.6,重力 加速度 g 取 10 m/s2,空气阻力不计),求: (1)小球经过 C 点速度 vC 的大小; (2)小球运动到轨道最低点 B 时轨道对小球的支持力大小; (3)平台末端 O 点到 A 点的竖直高度 H. 解析:(1)小球恰好运动到 C 点时,重力提供向心力,由牛顿第二定律知 mg=mv2C R 解得 vC= gR=5 m/s. (2)从 B 点到 C 点,由机械能守恒定律有 1 2 mv2C+mg·2R=1 2 mv2B 在 B 点对小球进行受力分析,由牛顿第二定律有 FN-mg=mv2B R 联立解得 vB=5 5 m/s,FN=6.0 N. (3)从 A 到 B 由机械能守恒定律有 1 2 mv2A+mgR(1-cos 53°)=1 2 mv2B 所以 vA= 105 m/s 在 A 点对小球进行速度的分解如图所示, 有 vy=vAsin 53° 所以 H=v2y 2g =3.36 m. 答案:(1)5 m/s (2)6.0 N (3)3.36 m [能力提升题组](25 分钟,50 分) 1.一小球以一定的初速度从图示位置进入光滑的轨道,小球先进入圆轨道 1,再 进入圆轨道 2,圆轨道 1 的半径为 R,圆轨道 2 的半径是轨道 1 的 1.8 倍,小球的质量 为 m,若小球恰好能通过轨道 2 的最高点 B,则小球在轨道 1 上经过 A 处时对轨道的 压力为( ) A.2mg B.3mg C.4mg D.5mg 解析:选 C.小球恰好能通过轨道 2 的最高点 B 时,有 mg=m v2B 1.8R ,小球在轨道 1 上经过 A 处时,有 F +mg=mv2A R ,根据机械能守恒定律,有 1.6mgR+1 2 mv2B=1 2 mv2A,解得 F=4mg,由牛顿第三定律可知,小球 对轨道的压力 F′=F=4mg,选项 C 正确. 2.如图所示,可视为质点的小球 A 和 B 用一根长为 0.2 m 的轻杆相连,两球质量相等,开始时两小 球置于光滑的水平面上,并给两小球一个 2 m/s 的初速度,经一段时间两小球滑上一个倾角为 30°的 光滑斜面,不计球与斜面碰撞时的机械能损失,g 取 10 m/s2,在两小球的速度减小为零的过程中,下列判 断正确的是( ) A.杆对小球 A 做负功 B.小球 A 的机械能守恒 C.杆对小球 B 做正功 D.小球 B 速度为零时距水平面的高度为 0.15 m 解析:选 D.由题意可知,A、B 两球在上升中受重力做功而做减速运动;假设没有杆连接,则 A 上升 到斜面时,B 还在水平面上运动,即 A 在斜面上做减速运动,B 在水平面上做匀速运动,因有杆存在,所 以是 B 推着 A 上升,因此杆对 A 做正功,故 A 错误;因杆对 A 球做正功,故 A 球的机械能不守恒,故 B 错误;由以上分析可知,杆对球 B 做负功,故 C 错误;设小球 B 速度为零时距水平面的高度为 h,根据系 统机械能守恒,可得:mgh+mg(h+Lsin 30°)=1 2 ×2mv2,解得:h=0.15 m,故 D 正确. 3.(多选)如图所示,质量均为 m 的两个物体 A 和 B,其中物体 A 置于光滑水平台上,物体 B 穿在光滑 竖直杆上,杆与平台有一定的距离,A、B 两物体通过不可伸长的细轻绳连接跨过台面边缘的光滑小定滑轮, 细线保持与台面平行.现由静止释放两物体,当物体 B 下落 h 时,B 物体的速度为 2v,A 物体的速度为 v. 关于此过程下列说法正确的是( ) A.该过程中 B 物体的机械能损失了 1 5 mgh B.该过程中绳对物体 A 做功为 1 2 mv2 C.物体 A 在水平面上滑动的距离为 h D.该过程中绳对系统做功 5 2 mv2 解析:选 AB.在图中的虚线对应的位置,将物体 B 的速度沿着平行绳子和垂直 绳子方向正交分解,如图所示: 物体 A、B 沿着绳子的分速度相等,故 sin θ= v 2v =1 2 ,解得θ=30°,该过程 中 A、B 系统机械能守恒,则 mgh=1 2 m·(2v)2+1 2 mv2,物体 B 的机械能减少量为ΔEB=mgh-1 2 m(2v)2,解 得ΔEB=1 5 mgh,故选项 A 正确;根据动能定理,该过程中绳对物体 A 做功为 WT=1 2 mv2-0=1 2 mv2,故选项 B 正确;结合几何关系,物体 A 滑动的距离Δx= h sin 30° - h tan 30° =(2- 3)h,故 C 错误;由于绳子不可 伸长,故不能储存弹性势能,绳子对两个物体做功的代数和为零,该过程中绳对系统做功为零,故选项 D 错误. 4.(多选)如图所示,在竖直平面内半径为 R 的四分之一圆弧轨道 AB、水平轨道 BC 与斜面 CD 平滑连 接在一起,斜面足够长.在圆弧轨道上静止着 N 个半径为 r(r≪R)的光滑小球(小球无明显形变),小球恰好 将圆弧轨道铺满,从最高点 A 到最低点 B 依次标记为 1、2、3……N.现将圆弧轨道末端 B 处的阻挡物拿走, N 个小球由静止开始沿轨道运动,不计摩擦与空气阻力,下列说法正确的是( ) A.N 个小球在运动过程中始终不会散开 B.第 1 个小球从 A 到 B 过程中机械能守恒 C.第 1 个小球到达 B 点前第 N 个小球做匀加速运动 D.第 1 个小球到达最低点的速度 v < gR 解析:选 AD.在下滑的过程中,水平面上的小球要做匀速运动,而曲面上的小球要做加速运动,则后 面的小球对前面的小球有向前挤压的作用,所以小球之间始终相互挤压,冲上斜面后后面的小球把前面的 小球往上压,所以小球之间始终相互挤压,故 N 个小球在运动过程中始终不会散开,故 A 正确;第一个小 球在下落过程中受到挤压,所以有外力对小球做功,小球的机械能不守恒,故 B 错误;由于小球在下落过 程中速度发生变化,同时相互间的挤压力变化,所以第 N 个小球不可能做匀加速运动,故 C 错误;小球整 体的重心运动到最低点的过程中,根据机械能守恒定律得:1 2 mv2=mg·R 2 ,解得:v= gR;但对 N 个小球 的整体来说初状态下呈1 4 圆弧分布在 AB 段时,重心低于R 2 ,所以第 1 个小球到达最低点的速度 v< gR,故 D 正确. 5.如图所示,竖直光滑杆固定不动,弹簧下端固定,将滑块向下压缩弹簧至离地高度 h=0.1 m 处, 滑块与弹簧不拴接,现由静止释放滑块,通过传感器测量到滑块的速度和离地高度 h,并作出其 Ekh 图象, 其中高度从 0.2 m 上升到 0.35 m 范围内图象为直线,其余部分为曲线,以地面为零势能面,g 取 10 m/s2, 由图象可知( ) A.轻弹簧原长为 0.3 m B.小滑块的质量为 0.1 kg C.弹簧最大弹性势能为 0.5 J D.小滑块的重力势能与弹簧的弹性势能总和最小为 0.4 J 解析:选 C.在 Ekh 图象中,图线的斜率表示滑块所受的合外力,由于高度从 0.2 m 上升到 0.35 m 范 围内图象为直线,其余部分为曲线,说明滑块从 0.2 m 上升到 0.35 m 范围内所受作用力为恒力,所以从 h =0.2 m,滑块与弹簧分离,故 A 错误;在从 0.2 m 上升到 0.35 m 范围内,图线的斜率绝对值为 k=mg=2 N,解得 m=0.2 kg,故 B 错误;由机械能守恒定律得,当滑块上升至最大高度时,增加的重力势能即为弹 簧最大弹性势能,即 Epm=mgΔh=0.2×10×(0.35-0.1)J=0.5 J,故 C 正确;在滑块整个运动过程中,系 统机械能守恒,其动能、重力势能和弹性势能之间相互转化.系统总机械能 E 总′=Epm′=mghm= 0.2×10×0.35 J=0.7 J.由图象可知,Ekm=0.32 J 时,小滑块的重力势能与弹簧的弹性势能之和最小,其值 为:E=Epm′-Ekm=0.7 J-0.32 J=0.38 J,故 D 错误. 6.如图所示,在某竖直平面内,光滑曲面 AB 与水平面 BC 平滑连接于 B 点,BC 右端连接内、外壁光 滑、半径 r=0.2 m 的四分之一细圆管 CD,管口 D 端正下方直立一根劲度系数为 k=100 N/m 的轻弹簧,弹 簧一端固定,另一端恰好与管口 D 端平齐.一个质量为 1.0 kg 的小滑块(可视为质点)放在曲面 AB 上,现从 距 BC 的高度为 h=0.6 m 处由静止释放小滑块,它与 BC 间的动摩擦因数μ=0.5,小滑块进入管口 C 端时, 它对上管壁有 FN=2.5mg 的相互作用力,通过 CD 后,在压缩弹簧过程中小滑块速度最大时弹簧的弹性势 能为 Ep=0.5 J.取重力加速度 g=10 m/s2.求: (1)小滑块在 C 处受到的向心力大小; (2)在压缩弹簧过程中小滑块的最大动能 Ekm; (3)小滑块最终停止的位置. 解析:(1)小滑块进入管口 C 端时它与圆管外管壁有大小为 FN=2.5mg 的相互作用力,故小滑块在 C 点 受到的向心力大小为 F 向=2.5mg+mg=35 N. (2)在压缩弹簧过程中小滑块速度最大时,所受合力为零.设此时小滑块离 D 端的距离为 x0,则有 kx0=mg 解得 x0=mg k =0.1 m 在 C 点合外力提供向心力,有 F 向=m v2C r 得 v2C=7 m2/s2 小滑块从 C 点运动到速度最大位置的过程中,由机械能守恒定律得 mg(r+x0)+1 2 mv2C=Ekm+Ep 联立解得 Ekm=mg(r+x0)+1 2 mv2C-Ep=6 J. (3)小滑块从 A 点运动到 C 点过程,由动能定理得 mgh-μmgs=1 2 mv2C 解得 B、C 间的距离 s=0.5 m 小滑块与弹簧作用后返回 C 处动能不变,小滑块的动能最终消耗在与 BC 水平面相互作用的过程中, 设之后小滑块在 BC 上的运动路程为 s′, 由动能定理有:-μmgs′=0-1 2 mv2C, 解得 s′=0.7 m, 故最终小滑块在距离 B 点为(0.7-0.5) m=0.2 m 处停下. 答案:(1)35 N (2)6 J (3)距 B 点 0.2 m查看更多