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2026届高一物理二模查漏补缺机械能守恒专项训练卷(含答案解析与评分细则)Morrow0524第093套第1页/共1页2026届高一物理二模查漏补缺机械能守恒专项训练卷(含答案解析与评分细则)Morrow0524第093套高一物理二模查漏补缺|机械能守恒|不可全文阅读适用对象2026届高一学生;适用于二模前机械能守恒专题查漏补缺与课堂限时训练题型结构单项选择题8题;多项选择题4题;填空与实验探究题5题;计算与综合应用题6题总分与时间总分110分;考试/训练时间90分钟答案解析状态含参考答案、解析要点、易错提醒与评分细则使用说明全卷默认取g=10m/s²;未特别说明时忽略空气阻力,轨道或接触面按题干条件处理答题注意事项1.本卷围绕机械能守恒、重力势能与动能转化、弹性势能转化及实验验证展开,难度由基础到综合递进。2.单项选择题每题只有一个正确选项;多项选择题至少有两个正确选项,漏选且无错选得2分,错选、多选或不选不得分。3.计算题须写出必要公式、代入过程、结果和单位;只写结果不得满分。4.作答时注意选取零势能面,区分“物体机械能守恒”和“系统机械能守恒”。

2026届高一物理二模查漏补缺机械能守恒专项训练卷(含答案解析与评分细则)Morrow0524第093套试卷正文说明:本卷共23题,满分110分,建议用时90分钟。除特殊说明外,取g=10m/s²。题型题号题量与分值小计一、单项选择题1—88题,每题4分32分二、多项选择题9—124题,每题5分20分三、填空与实验探究题13—175题,共22分22分四、计算与综合应用题18—236题,每题6分36分一、单项选择题(本题共8小题,每小题4分,共32分)1.(4分)下列过程中,若只研究物体的机械能,下列说法正确的是()。A.汽车在发动机牵引下沿斜坡匀速上行,汽车机械能守恒B.小球在光滑固定斜面上由静止下滑,重力和支持力作用,小球机械能守恒C.跳伞运动员打开伞后匀速下降,运动员机械能守恒D.木块沿粗糙水平面滑行至停止,木块机械能守恒2.(4分)质量为0.50kg的物块从离地5.0m处以2.0m/s的初速度竖直向下运动,忽略空气阻力。当物块运动到离地2.0m处时,速度大小为()。A.6.0m/sB.7.0m/sC.7.5m/sD.8.0m/s3.(4分)一小球从半径R=0.80m的光滑四分之一圆弧轨道上端由静止释放,到达最低点时速度大小为()。A.2.0m/sB.2.8m/sC.4.0m/sD.8.0m/s4.(4分)长L=0.80m的单摆从与竖直方向成60°的位置由静止释放,忽略空气阻力和悬点摩擦。小球通过最低点时速度大小为()。A.2.0m/sB.2√2m/sC.4.0m/sD.4√2m/s5.(4分)光滑水平面上,劲度系数k=200N/m的轻弹簧被压缩0.10m,前端紧靠质量m=0.50kg的小球。释放后小球离开弹簧时速度大小为()。A.1.0m/sB.2.0m/sC.4.0m/sD.5.0m/s6.(4分)小球以3.0m/s的水平速度从高1.25m的平台边缘飞出,忽略空气阻力。落地前瞬间小球速度大小约为()。A.5.0m/sB.5.8m/sC.6.5m/sD.8.0m/s7.(4分)质量为2.0kg的物块在光滑斜面上被外力拉着匀速上升,竖直高度增加0.50m。此过程中拉力对物块做功为()。A.0JB.5JC.10JD.20J8.(4分)光滑竖直圆环轨道半径R=0.40m,小滑块从相对最低点高度为H的位置由静止释放,恰能通过圆环最高点且不脱离轨道。H的最小值为()。A.0.40mB.0.80mC.1.00mD.1.20m二、多项选择题(本题共4小题,每小题5分,共20分)每题至少有两个正确选项。全部选对得5分,漏选且无错选得2分,错选、多选或不选不得分。9.(5分)关于机械能守恒,下列说法正确的是()。A.若研究系统内只有重力或弹簧弹力做功,则系统机械能守恒B.物体所受合力为零时,物体机械能一定守恒C.重力做功只与物体初、末位置的高度差有关D.机械能守恒时,动能和势能可以相互转化,但总量不变10.(5分)质量0.50kg的小球从离地1.0m处以8.0m/s的初速度竖直上抛,忽略空气阻力。下列判断正确的是()。A.小球运动全过程机械能为21JB.小球上升的最高点离地4.2mC.上升过程中重力势能增加、动能减少,总机械能不变D.最高点速度为0,因此小球机械能为011.(5分)质量1.0kg的小滑块从高2.0m的光滑轨道上由静止释放,滑至水平面后进入粗糙水平段,最终在水平段上滑行4.0m后停止。取水平面为零势能面,下列说法正确的是()。A.滑块到达水平面时速度大小为2√10m/sB.滑块到达水平面时机械能为20JC.粗糙水平段阻力对滑块做功为−20JD.滑块在粗糙水平段上的机械能仍守恒12.(5分)在“验证机械能守恒定律”的打点计时器实验中,下列做法或判断正确的是()。A.应先接通电源,再释放纸带和重物B.若比较mgh与1/2mv²,质量m可约去,不必精确测量重物质量C.选用密度较大、体积较小的重物有利于减小空气阻力影响D.计算某计数点速度时,可用它相邻两计数点间的距离除以对应时间三、填空与实验探究题(本题共5小题,共22分)13.(4分)质量0.20kg的小球从离桌面1.80m处由静止释放,忽略空气阻力。取桌面为零势能面,当小球运动到离桌面0.80m处时,速度大小为________m/s;此时小球机械能为________J。答:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________14.(4分)光滑水平面上,质量0.50kg的小车以2.0m/s的速度压缩轻弹簧,最大压缩量为0.10m,则弹簧劲度系数k=________N/m;若压缩量为0.05m时,弹簧弹性势能为________J。答:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________15.(4分)简述机械能守恒的适用条件,并写出物体从A点运动到B点时常用的机械能守恒表达式。答:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________16.(5分)某小组用打点计时器验证自由下落重物的机械能守恒。电源频率为50Hz,每隔5个点取一个计数点,计数点间时间间隔T=0.10s。以O点为起点,测得A、B、C三点到O点的距离如下表。计数点ABC到O点距离x/m0.0490.1960.441求B点瞬时速度v_B,并比较v_B²与2gx_B的大小,说明实验结论。答:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________17.(5分)某同学让小车从光滑斜轨高0.45m处由静止释放,测得小车到达轨道底端时速度为2.8m/s。若忽略阻力,理论速度应为________m/s;实测动能占理论机械能的比例约为________;造成偏差的一个可能原因是________________________________。答:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

四、计算与综合应用题(本题共6小题,每小题6分,共36分)计算题需写出关键公式、代入过程、数值结果和单位;涉及方向或条件的结论须说明判断依据。18.(6分)如图示情境可简化为:一质量不计大小的小滑块从高1.25m的光滑斜面顶端由静止释放,滑到底端后从高0.80m的水平桌面边缘水平飞出。忽略空气阻力。求:(1)滑块到达桌面边缘时的速度;(2)滑块离开桌面后落地点到桌边的水平距离。解:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.(6分)质量0.20kg的小球用长1.0m的轻绳悬挂。将小球拉至轻绳与竖直方向成60°的位置由静止释放,忽略空气阻力和悬点摩擦。求:(1)小球经过最低点时的速度;(2)小球在最低点时绳的拉力大小。解:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.(6分)光滑水平面与光滑曲面轨道平滑连接。质量0.20kg的小球从被压缩0.12m的轻弹簧前端由静止释放,弹簧劲度系数为100N/m。小球离开弹簧后沿曲面上升。求:(1)小球能上升的最大高度;(2)当小球上升到0.20m高度处时的速度大小。解:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.(6分)质量0.40kg的小球从光滑圆弧轨道上相对最低点高0.45m处由静止释放,圆弧最低点的曲率半径为0.50m。求:(1)小球经过最低点时的速度;(2)小球在最低点受到轨道的支持力;(3)当小球上升到相对最低点0.20m处时速度大小。解:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.(6分)某滑块从高2.0m的光滑斜轨顶端由静止滑下,随后进入长5.0m的粗糙水平面,恰好在水平面末端停下。(1)求滑块与水平面间的动摩擦因数μ;(2)若滑块改从高3.0m处由静止滑下,仍经过同一粗糙水平面,求滑块离开水平面末端时的速度。解:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23.(6分)光滑竖直圆环轨道半径R=0.40m,质量0.50kg的小滑块从圆环最低点左侧某高度处由静止释放,进入圆环后沿内侧运动。求:(1)小滑块恰能通过最高点时,释放点相对最低点的最小高度H_min;(2)若释放高度H=1.20m,小滑块到达最高点时对轨道的压力大小;(3)此时小滑块经过最低点时的速度大小。解:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

参考答案与解析客观题答案题号123456789101112答案BDCBBBCCACDABCABCABCD客观题解析要点1.光滑斜面支持力不做功,只有重力做功,机械能守恒;其余情境均有非保守力做功或机械能转化为内能。2.由1/2mv²+mgh守恒,v²=2²+2×10×(5.0−2.0)=64,故v=8.0m/s。3.圆弧上端到最低点下降高度为R,mgR=1/2mv²,v=√(2gR)=4.0m/s。4.高度差h=L(1−cos60°)=0.40m,v=√(2gh)=2√2m/s。5.1/2kx²=1/2mv²,v=x√(k/m)=2.0m/s。6.落地前竖直分速度v_y=√(2gh)=5.0m/s,合速度v=√(3.0²+5.0²)≈5.8m/s。7.匀速上升,动能不变;光滑斜面支持力不做功,拉力做功等于重力势能增加量mgh=10J。8.最高点不脱离轨道的临界条件为v_top²=gR,能量关系mgH=mg·2R+1/2mv_top²,得H_min=2.5R=1.00m。9.机械能守恒强调研究对象与做功条件;合力为零不等价于机械能守恒,重力做功具有路径无关性。10.初始机械能E=1/2×0.50×8.0²+0.50×10×1.0=21J;最高点mgh=21J,h=4.2m。11.从高2.0m下滑到底端,mgh=1/2mv²,v=2√10m/s;机械能为20J;停止时粗糙段阻力做功为−20J。12.实验操作应先通电后释放;质量可约去;重物应减小阻力影响;中间时刻速度可由相邻计数点间平均速度近似获得。

填空与实验探究题答案解析13.答案:2√5m/s(或4.47m/s);3.6J。解析:小球下降高度1.00m,v=√(2gΔh)=2√5m/s。机械能守恒,E=mg×1.80=0.20×10×1.80=3.6J。易错提醒:机械能不是该位置的动能,也不是只算0.80m对应的势能。14.答案:200N/m;0.25J。解析:最大压缩时1/2mv²=1/2kx²,k=mv²/x²=200N/m。压缩0.05m时E_p=1/2kx²=0.25J。易错提醒:压缩量变为一半,弹性势能变为原来的四分之一。15.答案:适用条件为研究对象或系统内只有重力、弹簧弹力等保守力做功,或其他力做功代数和为0;常用表达式为1/2mv_A²+mgh_A=1/2mv_B²+mgh_B。解析:若含弹簧,还应把1/2kx²计入系统机械能。可接受变式:写成E_kA+E_pA=E_kB+E_pB同样正确。16.答案:v_B=1.96m/s;v_B²=3.84m²/s²,2gx_B=3.92m²/s²,二者在实验误差范围内接近,说明重物下落过程中机械能基本守恒。解析:v_B=(x_C−x_A)/(2T)=(0.441−0.049)/0.20=1.96m/s。易错提醒:相邻计数点时间间隔为0.10s,不是0.02s。17.答案:3.0m/s;约0.87(或87%);可能原因示例:小车与轨道间存在摩擦、空气阻力、轨道连接处有能量损失或速度测量偏小。解析:理论速度v=√(2gh)=√9=3.0m/s;比例为v_meas²/(2gh)=2.8²/9≈0.87。易错提醒:损失比例约为13%,不是87%。

计算与综合应用题答案解析18.(1)由mgh=1/2mv²,v=√(2×10×1.25)=5.0m/s。(2)离桌后竖直方向0.80=1/2gt²,t=0.40s,水平位移x=vt=2.0m。易错提醒:斜面下滑速度由竖直高度差决定,不由斜面长度直接决定。19.下降高度h=L(1−cos60°)=0.50m。由mgh=1/2mv²得v=√10m/s。最低点向心力方程T−mg=mv²/L,T=mg+mv²/L=0.20×10+0.20×10/1.0=4.0N。易错提醒:最低点绳拉力大于重力。20.初始弹性势能E=1/2kx²=1/2×100×0.12²=0.72J。(1)最高点速度为0,mgh=0.72,h=0.36m。(2)到h=0.20m时,0.72=1/2×0.20v²+0.20×10×0.20,得v²=3.2,v≈1.79m/s。易错提醒:弹簧压缩量的单位须化为米。21.(1)v=√(2gh)=√(2×10×0.45)=3.0m/s。(2)最低点N−mg=mv²/R,N=0.40×10+0.40×9/0.50=11.2N。(3)从0.45m到0.20m,高度差0.25m,v

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