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文档简介
【突破高考】福建省2013年高考物理 能力专项突破课时提能演练 5.4功能关系 能量守恒定律b(含解析)(40分钟 100分)一、选择题(本大题共8小题,每小题9分,共72分.每小题只有一个选项正确)1.(2012天门模拟)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.(2012长春模拟)如图所示,在光滑四分之一圆弧轨道的顶端a点,质量为m的物块(可视为质点)由静止开始下滑,经圆弧最低点b滑上粗糙水平面,圆弧轨道在b点与水平轨道平滑相接,物块最终滑至c点停止.若圆弧轨道半径为r,物块与水平面间的动摩擦因数为,下列说法错误的是( )a.物块滑到b点时的速度为b.物块滑到b点时对b点的压力是3mgc.c点与b点的距离为d.整个过程中物块机械能损失了mgr3.(易错题)一质量为m的物体以某一速度冲上一个倾角为37的斜面,其运动的加速度的大小为0.9g.这个物体沿斜面上升的最大高度为h,则在这个过程中( )a.物体的重力势能增加了0.9mghb.物体的重力势能增加了0.6mghc.物体的动能损失了0.5mghd.物体的机械能损失了0.5mgh4.(2012南通模拟)如图甲所示,在倾角为的光滑斜面上,有一个质量为m的物体在沿斜面方向的力f的作用下由静止开始运动,物体的机械能e随位移x的变化关系如图乙所示.其中0x1过程的图线是曲线,x1x2过程的图线为平行于x轴的直线,则下列说法中正确的是( )a.物体在沿斜面向上运动b.在0x1过程中,物体的加速度一直减小c.在0x2过程中,物体先减速再匀速d.在x1x2过程中,物体的加速度为gsin5.(2012中山模拟)如图所示,a、b两物体用一根跨过定滑轮的细绳相连,置于固定斜面体的两个斜面上的相同高度处,且都处于静止状态,两斜面的倾角分别为和,若不计摩擦,剪断细绳后,下列关于两物体说法中正确的是( )a.两物体着地时所受重力的功率相同b.两物体着地时的动能相同c.两物体着地时的速度相同d.两物体着地时的机械能相同6.(创新题)将三个不同的斜面如图所示放置,其中斜面1与2底边相同,斜面2和3高度相同,同一物体与三个斜面间的动摩擦因数均相同,在物体分别沿三个斜面从顶端由静止下滑到底端的过程中,下列说法正确的是( )a.三种情况下物体损失的机械能e3e2e1b.三种情况下摩擦产生的热量q1=q2=q3c.到达底端的速度v1v2=v3d.到达底端的速度v1v2v37.(2012临沂模拟)第十三届田径锦标赛于2011年8月在韩国大邱举行.在撑杆跳比赛中,波兰选手沃伊切霍夫斯基以5.90 m的高度夺金,如果把撑杆跳全过程分成四个阶段:ab、bc、cd、de,如图所示,则对这四个阶段的下列描述正确的有( )a.ab为加速助跑阶段,人和杆的机械能在增加b.bc为杆弯曲人上升阶段,系统动能、重力势能和弹性势能在增加c.cd为杆伸直人上升阶段,人的动能转化为重力势能d.de为人过横杆后的下落阶段,重力所做的功等于人机械能的增加量8.(2012三明模拟)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,始终保持以速度v匀速运动,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静止这一过程,下列说法正确的是( )a.电动机做的功为b.摩擦力对物体做的功为mv2c.传送带克服摩擦力做的功为d.电动机增加的功率为mgv二、非选择题(本大题共2小题,共28分,要有必要的文字说明和解题步骤,有数值计算的要注明单位)9.(预测题)(2012聊城模拟)(14分)如图所示,水平光滑地面上停放着一辆小车,左侧靠在竖直墙壁上,小车的四分之一圆弧轨道ab光滑,在最低点b与水平轨道bc相切,bc的长度l=2 m,圆弧半径r=1 m,整个轨道处于同一竖直平面内,可视为质点的物块从c点以8 m/s初速度向左运动,物块与bc部分的动摩擦因数=0.7,已知物块质量为m=1 kg,小车的质量m=3.5 kg(g=10 m/s2)求:(1)物块到达圆弧轨道最低点b时对轨道的压力及离开b点上升的最大高度.(2)物块滑向b点后再经多长时间离开小车及小车运动的最大速度.10.(2012常熟模拟)(14分)如图所示,遥控电动赛车(可视为质点)从a点由静止出发,经过时间t后关闭电动机,赛车继续前进至b点后进入固定在竖直平面内的圆形光滑轨道,通过轨道最高点p后又进入水平轨道cd上.已知赛车在水平轨道ab部分和cd部分运动时受到的阻力恒为车重的0.5倍,即k=ff/mg=0.5,赛车的质量m=0.4 kg,通电后赛车的电动机以额定功率p=2 w工作,轨道ab的长度l=2 m,圆形轨道的半径r=0.5 m,空气阻力可以忽略,取重力加速度g=10 m/s2.某次比赛,要求赛车在运动过程中既不能脱离轨道,又要在cd轨道上运动的路程最短.在此条件下,求:(1)赛车在cd轨道上运动的最短路程.(2)赛车电动机工作的时间.答案解析1.【解析】选c.采用背越式跳高方式时,运动员的重心升高的高度可以低于横杆,而采用跨越式跳高方式时,运动员的重心升高的高度一定高于横杆,故用背越式时克服重力做的功不一定大于mgh,而采用跨越式时克服重力做的功一定大于mgh,c正确.2.【解析】选a.由a到b的过程中,应用机械能守恒定律可得:,得,a错误;由得:fnb=3mg,b正确;由能量守恒可得:mgr-mgxbc=0,得,c正确;在整个过程中,克服摩擦力做功为mgxbc=mgr,故机械能损失了mgr,d正确.3.【解析】选d.由mgsin37+f=ma可得:f=0.3mg,物体上滑过程中,物体重力做负功,大小为mgh,故重力势能增加了mgh,a、b错误;物体机械能的损失等于物体克服阻力所做的功,其大小为=0.5mgh,d正确;由得: =3gh,故物体动能损失为=1.5mgh,c错误.4.【解析】选d.由图乙可知,在0x1过程中,物体机械能减少,故力f在此过程中做负功,因此,物体沿斜面向下运动,因在e-x图线中的0x1阶段,图线的斜率变小,故力f在此过程中逐渐减小,由mgsin-f=ma可知,物体的加速度逐渐增大,a、b、c错误;x1x2过程中,物体机械能保持不变,f=0,故此过程中物体的加速度a=gsin,d正确.【变式备选】(2012桂林模拟)如图所示,劲度系数为k的轻弹簧竖直放置,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,那么从小球压上弹簧后继续向下运动到最低点的过程中,以下说法正确的是( )a.弹簧的弹性势能先增大后减小b.小球刚接触弹簧时动能最大c.小球所受合力的最大值可能等于重力d.该过程的某一阶段内,小球的动能增大而小球的机械能减少【解析】选d.小球压上弹簧后继续向下运动到最低点的过程中,弹簧的压缩量增大,弹簧的弹性势能逐渐增大,a错误;小球压上弹簧后的开始阶段,仍有mgkx,故小球还要继续加速,而此过程中小球的机械能有一部分转化为弹簧的弹性势能,小球机械能减少了,故d正确,b错误;小球在最低点时合力最大,方向向上,其合力一定大于mg,c错误.5.【解析】选a.由剪断细绳前两物体平衡可得:magsin=mbgsin,由机械能守恒得:,可知两物体着地时的速度,故它们的速度大小相同,方向不同,但因物体质量不同,故两物体着地时的动能和机械能均不同,b、c、d错误;由pa=magvsin,pb=mbgvsin可知,两物体着地时,所受重力的功率相同,a正确.6.【解析】选d.物体损失的机械能等于因摩擦产生的热量,也等于物体克服摩擦力所做的功wf,由wf=mgcosl可知,wf3wf2=wf1,故a、b错误;由动能定理得:mgh-wf=,由h1h2可知,v1v2,由wf3wf2可知,v2v3,故c错误,d正确.7.【解析】选a.在加速助跑阶段,人和杆的速度增大,其机械能增加,a正确;在杆弯曲人上升阶段,系统的重力势能和弹性势能在增加,而系统动能减少,b错误;在cd阶段,杆伸直人上升的过程,杆的弹性势能和人的动能均转化为重力势能,c错误;人过横杆后的下落阶段,只有重力做功,人的机械能守恒,d错误.8.【解题指南】解答本题时应明确以下两点:(1)电动机做的功等于物体获得的动能和产生的热量之和.(2)物体相对地面的位移与相对传送带的位移不同.【解析】选d.由能量守恒可知,电动机做的功等于物体获得的动能和由于摩擦而产生的热量之和,故a错;对物体受力分析知,仅有摩擦力对物体做功,由动能定理知b错;由传送带克服摩擦力做功等于摩擦力与传送带对地位移的乘积,而这个位移是物体对地位移的两倍,即w=mv2,故c错;由功率公式易知电动机增加的功率为mgv,故d对.【总结提升】摩擦力做功的误区分析常见误区分析:(1)误区之一:计算摩擦力做功时,误把物体的长度当成物体对地位移.解决办法:规范作出物体运动过程的分析示意图,标出物体的受力情况以及运动位移;同时切记力对物体做的功等于该力与物体对地位移的乘积.(2)误区之二:误把外力做的功当做系统机械能的增量.解决办法:认真分析系统内各种能量的变化,不能遗漏对任何一种能量改变的分析;同时对能量守恒定律和功能关系要深刻理解,如果系统内除机械能改变之外,无其他能量变化,如内能的增加,则外力(除重力之外)做的功就等于系统机械能的增量.如果有系统的内力做功情况且之和不为零,系统内有其他形式的能的转化,用能量守恒定律求解.9.【解析】(1)物块由c到b的过程对物块由动能定理得: (2分)据牛顿第二定律: (2分)由牛顿第三定律fn=-fn,fn的大小为46 n,方向竖直向下(2分)由机械能守恒定律: ,解得:h=1.8 m(2分)(2)设物块滑回b点至轨道末端c处分离用时t,对物块由牛顿第二定律mg=ma1对小车有:mg=ma2(2分) (2分)解得: 分离时小车速度最大v车=a2t解得:v车=1.33 m/s(2分)答案:(1)46 n,方向竖直向下 1.8 m(2) s 1.33 m/s10.【解析】(1)要求赛车在运动过程中既不能脱离轨道,又在cd轨道上运动的路程最短,则赛车经过圆轨道p点时速度最小,此时赛车对轨道的压力为零,重力提供向心力: (2分)c点的速度,由机械能守恒定律可得: (3分)由上述两式联立,代入数据可得:vc=5 m/s(1分)设赛车在cd轨道上运动的最短路程为x,由动能定理可得: (2分)代入数据可得:x=2.5 m(1分)(2)由于竖直圆轨道光滑,由机械能守恒定律可知:vb=vc=5 m/s从a点到b点的运动过程中,由能量守恒定律可得: (3分)代
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