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文档简介

1、功能关系能量守恒定律班级姓名、选择题1 .两个质量不同的物体与水平面之间的动摩擦因数相同,它们以相同的初动能开始沿水平面滑动,以下说法中正确的是 ()A.质量小的物体滑行的距离较长B.质量大的物体滑行的距离较长C.在整个滑动过程中,质量大的物体克服摩擦阻力做功较多D.在整个滑动过程中,两物体的机械能都守恒2 .如图所示,长为l的轻质细绳悬挂一个质量为 m的小球,其下方有一个倾角为 0的光滑斜F缓慢向左推动斜面()面体,放在光滑水平面上.开始时小球刚好与斜面接触,现在用水平力体,直至细绳与斜面平行为止,对该过程中有关量的描述,正确的是A.小球受到的各个力均不做功B.重力对小球做负功,斜面弹力对小

2、球做正功C.小球在该过程中机械能守恒D .推力F做的总功是 mgl (1 cos 0)3 . (2012年东北三省六校联考)如图所示,轻质弹簧的一端固定在竖直板P上,另一端与质量为mi的物体A相连,物体A静止于光滑桌面上,A右边接一细线绕过光滑的定滑轮悬一质量为 m2的物体B,设定滑轮的质量不计,开始时用手托住物体B,让细线恰好拉直,然后由静止释放B,直到B获得最大速度,下列有关此过程的分析,其中正确的是()A.物体B机械能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量B.物体B重力势能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量C.物体B动能的增加量等于细线拉力对物体B做的功与物体B重力做功之和D .物体B的机械能一

3、直增加4 . (2012 日照模拟)如图5 4 12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.重力势能增加了 2mghB.机械能损失了 mghC.动能损失了 mgh1D.系统生热2mgh5.如图5-4-13所示,甲、乙两车用轻弹簧相连静止在光滑的水平面上,现在同时对弹性甲、乙两车施加等大反向的水平恒力Fi、F2,使甲、乙同时由静止开始运动,在整个过程中,对甲、乙两车及弹簧组成的系统(假定整个过程中弹簧均在限度内),正确的说法是()A.系统受到外力作用,动

4、能不断增大B.弹簧伸长到最长时,系统的机械能最大C.恒力对系统一直做正功,系统的机械能不断增大D.两车的速度减小到零时,弹簧的弹力大小大于外力Fi、F2的大小6. 2012 海淀模拟滑板是现在非常流行的一种运动,如图所示,一滑板运动员以7m/s的初速度从曲面的 A点下滑,运动到 B点速度仍为7 m/s ,若他以6 m/s的初速度仍由A点下滑,则他运动到 B点时的速度 ()A.大于6 m/sB.等于6 m/sC.小于6 m/sD.条件不足,无法计算7 . (2012 福州模拟)来自福建省体操队的运动员黄珊汕是第一位在奥运会上获得蹦床奖牌的中国选手.蹦床是一项好看又惊险的运动,如图 5-4-14所

5、示为运动员在蹦床运动中完成某个动作的示意图,图中虚线PQ是弹性蹦床的原始位置,A为运动员抵达的最高点,B为运动员刚抵达蹦床时的位置,C为运动员抵达的最低点.不考虑空气阻力和运动员与蹦床作用时的机械能损失,在A、B、C三个位置上运动员的速度分别是Va、vb、vc,机械能分别是 Ea、Eb、Ec,则它们的大小关系是()A. VA< VB, VB >VCB . VA> VB , VbVVCC. Ea= Eb, Eb>EcD. Ea>Eb, Eb=Ec8. (2012 扬州模拟)如图5416所示,质量 m = 10 kg和M=20 kg的两物块,叠放在光滑水平面上,其中物

6、块m通过处于水平方向的轻弹簧与竖直墙壁相连,初始时刻,弹簧处于原长状态,弹簧的劲度系数k=250 N/m.现用水平力F作用在物块 M上,使其缓慢地向墙壁移动,当移动 40 cm时,两物块间开始相对滑动,在相对滑动前的过程中,下列 说法中正确的是()A. M受到的摩擦力保持不变B .物块m受到的摩擦力对物块 m不做功2vMWW龙.,八】国,C,推力做的功等于弹簧增加的弹性势能如如如如坛如D.开始相对滑动时,推力F的大小等于100 Nto滑至斜面底端.已知在物体运动9. 一物体沿固定斜面从静止开始向下运动,经过时间过程中物体所受的摩擦力恒定.若用F、v、x和E分别表示该物体所受的合力、物体的速度、

7、位移和机械能,则如图所示的图象中可能正确的是()10. 2012 山西省四校联考如图所示,半径为R的光滑半圆弧轨道与高为10R的光滑斜轨道放在同一竖直平面内,两轨道之间由一条光滑水平轨道CD相连,水平轨道与斜轨道间有一段圆弧过渡.在水平轨道上,轻质弹簧被a、b两小球挤压,处于静止状态.同时释放两个小球,a球恰好能通过圆弧轨道的最高点 A, b球恰好能到达斜轨道的最高点 B.已知a球质量为m 1, b球质量为m2,重力加速度为g.求:(1)a球离开弹簧时的速度大小Va;(2)b球离开弹簧时的速度大小Vb;(3)释放小球前弹簧的弹性势能Ep.11 .如图44 23所示,为一传送装置,其中 AB段粗

8、糙,AB段长为L = 0.2 m,动摩擦因数以=0.6 , BC、DEN段均可视为光滑,且BC的始、末端均 水平,具有h=0.1 m的高度差,DEN是半径为r = 0.4 m的半圆形轨道,具直 径 DN 沿竖直方向,C 位于 DN 竖直线上,CD 间的距离恰能让小球自由通过在左端竖直墙上固定有一轻质弹簧,现有一可视为质点的小球,小球质量m=0.2kg ,压缩轻质弹簧至A 点后由静止释放(小球和弹簧不粘连),小球刚好能沿DEN轨道滑下求:(1)小球到达N 点时速度的大小;(2)压缩的弹簧所具有的弹性势能12、如图所示,传送带与水平面之间的夹角为=30° ,其上A、B两点间的距离为l=5

9、 m ,传送带在电动机的带动下以v=1 m/s的速度匀速运动,现将一质量为m=10 kg的小物体(可视为质点)轻放在传送带的 A点,已知小物体与传送带之间的动摩擦因数为 尸亘,在传送带将小物体从 A点传送到B点的过程中,2求:(1)传送带对小物体做的功.(2)电动机做的功.(g取10 m/s 2)功能关系 能量守恒定律习题训练答案编辑:孟祥涛1解析:由动能定理,Wf=0-Ek0,即克服阻力做的功等于物体的初动能,与物体的质量无Ek0关,C不正确;物体动能减少,机械能减少,D不正确;mgx 0 Ek。,x =,质量卜mg大的物体滑行距离小, B不正确、A正确.答案:A2解析:根据力做功的条件可知

10、重力对小球做负功, 斜面弹力对小球做正功,A错误、B正确; 小球在该过程中机械能增加, C错误;推力F做的总功应等于小球重力势能的增量 mgl (1 - sin 0), D 错误.答案:B3解析:物体 A、B及弹簧组成的系统机械能守恒,物体 B的机械能减少量等于弹簧弹性势 能的增加量与物体 A动能的增加量之和,则选项A、B错误;单独对物体 B,在达到最大速度前,细线拉力做负功,机械能减少,物体B减少的机械能等于拉力做的功,则选项C正确、D错误.答案:C14【解析】设阻力大小为Ff,由牛顿第二定律得:mgsin 30 ° 4Ff=ma,可得:Ff= mg ,故此过程阻力 Ff做功为一F

11、. ”= mgh ,系统生热mgh ,机械能损失了 mgh , sin 30B正确,D错误;合外力做负功 mg . “一; = 2mgh ,故动能损失了 2mgh , C错误;重 sin 30力做负功mgh ,重力势能增加了 mgh , A错误. 【答案】B5【解析】对甲、乙单独受力分析,两车都先加速后减速,故系统动能先增大后减小,A错误;弹簧最长时,外力对系统做正功最多,系统的机械能最大,B正确;弹簧达到最长后,甲、乙两车开始反向加速运动,Fi、F2对系统做负功,系统机械能开始减小,C错;当两车第一次速度减小到零时,弹簧弹力大小大于Fi、F2的大小,当返回第二次速度最大时,弹簧的弹力大小等于

12、外力大小,当速度再次为零时,弹簧的弹力大小小于外力Fi、F2的大小,D错误. 【答案】B6【解析】运动员在最高点 A的速度为零,刚抵达 B位置时的速度不为零,vavvb,在最低点C的速度也为零,VB>VC,故A对,B错;以运动员为研究对象,B-A机械能守恒,Ea=Eb, B-C弹力对运动员做负功,机械能减小,Eb>Ec,故C对,D错.【答案】AC7【解析】取m和M为一整体,由平衡条件可得:F=kx ,隔离m ,由平衡条件可得:Ff= kx ,可见M缓慢左移过程中, M受的摩擦力在增大,开始滑动时,Ff= kx m= 100 N ,故此时推力F为100 N , A错误,D正确,m受的

13、摩擦力对 m做正功,B错误;系统缓慢移 动,动能不变,且又无内能产生,由能量守恒定律可知,推力 F做的功全部转化为弹簧的弹 性势能,C正确.【答案】CD8解析:当初速度为7 m/s时,由功能关系,运动员克服摩擦力做功等于减少的重力势 能.而当初速度变为6 m/s时,运动员所受的摩擦力减小, 故从A到B过程中克服摩擦力做 的功减少,而重力势能变化量不变,故运动员在B点动能大于他在 A点的动能.答案:A9解析:物体在沿斜面向下滑动的过程中,受到重力、支持力、摩擦力的作用,其合力为1恒力,A正确;而物体在此合力作用下做匀加速运动,v=at, x = 2at2,所以B、C错;物体受摩擦力作用,总的机械

14、能将减小,D正确.答案:AD10解析:小球在第1次经过半圆形轨道时,摩擦力做的功为mgH/3 ,第2次经过时由于速度比第1次小,所以对轨道的压力小,摩擦力比第1次也小,做的功少,再由功能关系2可知,上升的高度一定大于H/3,小于/H.3答案:D11解析:打开降落伞前,运动员只受重力作用,做自由落体运动;打开降落伞后,由于 阻力随速度的减小而减小,所以运动员的加速度a=Ff mg逐渐变小;当 Ff= mg时,降落m伞匀速下落.A图中第二段应是斜率减小的曲线,A项错误的,B项正确;重力势能 Ep=Ep0mgh , Ep-h图象应是向下倾斜的直线,C项错误;D图中在打开降落伞前机械能守恒,即第一段E

15、不随h变化,D项错误.答案:B12解析:本题借助子弹打木块考查了两体间相对运动过程中的阻力做功和动能定理.由 于子弹相对木块发生了相对位移,导致子弹和木块在相对运动时,发生的位移不相等,选项C错误;对子弹来说,由动能定理可知:子弹克服阻力做的功等于子弹动能的减少量;对木块来说,由动能定理可知:子弹对木块做的功等于木块获得的动能;由能量守恒定律可知:子弹克服阻力做的功等于系统摩擦所产生的内能和木块获得的动能的和,选项B、D正确,选项A错误.答案:BD13解析 小球在向右运动的整个过程中,力 F做正功,由功能关系知小球和弹簧组成的 系统机械能逐渐增大,选项 A错误,B正确;弹力一直增大,当弹力等于

16、F时,小球的速度最大,动能最大,当弹力大于F时,小球开始做减速运动,速度减小,动能减小,选项 C、D错误.答案 BF-kx14解析 Fi、F2加在A、B上以后,A、B向两侧做加速度 a =减小的加速运动.当mF=kx时,加速度为零,速度达到最大,以后 kx>F, A、B向两侧做减速运动,至速度减为 零时,弹簧伸长到最长,从 A、B开始运动到弹簧伸长到最长的过程中,Fi、F2都一直做正功,使系统的机械能增加.以后弹簧伸长量减小,Fi、F2开始做负功,则系统的机械能减小.答案 C15解析 由于杆AB、AC光滑,所以M下降,N向左运动,绳子对 N做正功,对 M做 负功,N的动能增加,机械能增加

17、,M的机械能减少,对 M、N系统杆对M、N均不做功,系统机械能守恒,故 B项正确.答案 B16解析:物块由静止释放后,物块受到竖直向上的拉力作用,拉力对物块做负功,物块机械 能逐渐减少,选项 A错误;粗细均匀、质量分布均匀的软绳其重心在软绳的中心,初状态, 软绳重心在距余面最高点 1/4处,末状态,软绳重心在距斜面最高点1/2处,以斜面最高点为零势能点,在此过程中,软绳的重力势能共减少了mg (- 1/4) mg(1/2) =mg1/4 ,选项B错;物块重力势能的减少与软绳的重力势能的减少之和等于二者增加的动能和软绳克服摩 擦力所做功的和,选项 C错误;由功能关系可知,软绳的重力势能的减少小于

18、软绳动能的增 加与软绳克服摩擦力所做的功,所以选项D正确.答案:D17解析:选C.木块上升的高度小于 h,所以重力势能增量小于 mgh , A错;弹性势能 与重力势能的增加之和为 Fh,故B、D错;由功的定义式可知 C对.18解析:小球动能减少量等于合外力的总功( mg+f) H, A项错误;小球机械能减少量 等于阻力的功fH, B项正确;小球重力势能增加等于克服重力做的功mgH , C项正确;小球mg f -右 加速度等于,D项正确。m答案:BCD2vA19解析:(1)由a球恰好能到达 A点知m1g = mwR12122m1va-2m1vA= m 1gx 2R得Va=5gR(2)对于b球由动

19、能定理有:2m2vb= m2g x 10 R得 Vb= 20gR1(3)由机械能守恒定律得Ep=2m2 J 2 1Va +2m2vb得 Ep = (2m 1 + 10m2)gR.20解析(1)滑块从A端下滑到B端,由动能定理得mgR =2mv022V0在B点由牛顿第二定律得 N- mg =m R解得轨道对滑块的支持力N = 3 mg = 30 N (2)滑块滑上小车后,由牛顿第二定律对滑块:一(1 mg= ma 1,得 a1 = 3 m/s 2对小车:(1 mg= Ma2,得 a2= 1 m/s 2设经时间t后两者达到共同速度,则有 v0 + a1t=a2t解得1 s由于 t= 1 s<1.5 s ,故1 s后小车和滑块一起匀速运动,速度 v = 1 m/s因此,1.5 s时小车右端距轨道B端的距离为s = 1a2t2 + v(1.5 -t)=1

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