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文档简介
1、高一物理机械能及其守恒定律检测题(时间110分钟,赋分100分)、选择题(每小题 4分,共40分)1.关于机械能守恒定律的适用条件,下列说法中正确的是()A.只有重力和弹力作用时,机械能守恒B.当有其他外力作用时,只要合外力为零,机械能守恒C.当有其他外力作用时,只要其他力的合力的功为零,机械能守恒D.炮弹在空中飞行不计阻力时,仅受重力作用,所以爆炸前后机械能守恒一个人站在阳台上,以相同的速率v分别把三个球竖直向上抛出、竖直向下抛出、水平抛出,不计空气阻力,则三球落地时的速率()A.上抛球最大B.下抛球最大C.平抛球最大D.三球一样大质量为m的物块始终固定在倾角为 日的斜面上,下列说法中正确的
2、是()A .若斜面向右匀速移动距离 s,斜面对物体没有做功B.若斜面向上匀速移动距离 s,斜面对物体做功 mgsC.若斜面向左以加速度 a移动距离s,斜面对物体做功 masD.若斜面向下以加速度 a移动距离s,斜面对物体做功 m(g+a)s一物体质量为2kg,以4m/s的速度在光滑水平面上向左滑行,从某时刻起作用一向右的水平力,经过一段时间后,滑块的速度方向变为水平向右,大小为4m/s,在这段时间内水平力做功为()A. 0 B . 8J C . 16J D . 32Jd时,子弹与木块如图所示,木块静止在光滑水平桌面上,一子弹平射入木块的深度为相对静止,在子弹入射的过程中,木块沿桌面移动的距离为
3、L,木块对子弹的平均阻力为f ,那么在这一过程中()A.木块的机械能增量f L B.子弹的机械能减少量为f (L+d)C.系统的机械能减少量为f dD.系统的机械能减少量为f (L+d)一个小孩站在船头, 按图两种情况用同样大小的力拉绳,经过相同的时间t (船未碰撞),小孩所做的功 W,、及在时间t内小孩拉绳的功率 P、P2的关系为()A. WW4,P1 = P2 B . W1V% , P P2Wi=w2, P =耳 d . W w2,P =p2.某消防队员从一平台上跳下,下落 2 m后双脚触地,接着他用双腿弯曲的方法缓冲,使 TOC o 1-5 h z 自身重心又降下0.5 m在着地过程中地
4、面对他双脚的平均作用力为自身重力的()A. 8 倍 B . 10 倍 C .2 倍 D . 5 倍. 一质量为 m的小球,用长为l的轻绳悬挂于 O点,小球在水平力 F作用下,从最低点 P 缓慢地移到Q点,如图所示,则在此过程中()X”/A.小球受到的合力做功为 mgl(1-cos?)j .B.拉力F的功为Flsin 0 gC.重力势能白变化为 mgl(1 - cos?)P :一D.水平力F做功使小球与地球组成的系统机械能变化了mgl(1 -cos6)B点时与弹簧接触,到 C点时弹簧被压缩A一Bf C的过程中()B- C的过程中只有重力O:a.如图所示,一小球自 A点由静止自由下落,到到最短。若
5、不计弹簧质量和空气阻力,在小球由A .小球从A B的过程中机械能守恒;小球从 和弹力做功,所以机械能也守恒 TOC o 1-5 h z B.小王在B点时动能最大广、BC.小球减少的机械能,等于弹簧弹性势能的增量Cd.小球到达c点时动能为零,重力势能为零,弹簧的弹性势能最大目. 一个质量为m的物体以a = 2g的加速度竖直向下运动, 则在此物体下 犷,门降h高度的过程中,物体的(B.动能增加了 2mgh.机械能增力了 mghA.重力势能减少了 2mghC.机械能保持不变D、填空题(每题 6分,共18分).如图所示,在光滑水平桌面上有一质量为M的小车,小车跟绳一端相连,绳子另一端通过滑轮吊一个质量
6、为 m的砖码,则当祛码着地的瞬间 (小车未离开桌子) 小车的速度大小为,在这过程中,绳的拉力对小车所做的功为 。12.如图所示,在水平台面上的A点,一个质量为 m的物体以初速度 Vo被抛出,不计空气阻力,则它到达 B点时速度的大小为在足球赛中,红队球员在白队禁区附近主罚定位球,并将球从球门右上角擦着横梁踢进球门。球门高度为 h,足球飞入球门的速度为v,足球的质量 m则红队球员将足球踢出时的速度V0=,该队员踢球时对足球做功 W=。(不计空气阻力)三、实验题(8分)在验证机械能守恒定律的实验中,已知打点计时器所用电源的频率为f,查得当地重力加速度g,测出所用重物的质量 m实验中得到一条点迹清晰的
7、纸带,把第一个点记作 Q另选连续的4个点A、BC、D作为测量点,经测量知道A、B、C、D各点到O点的距离分别为XI、X2、X3、X4,根据以上数据,可知重物由O点运动到C点,重力势能的减少量为,动能的增加量为。(要四、计算题(共34分)(10分)如图所示,斜面倾角 9=30。,另一边与地面垂直,高为 H,斜面顶点有一定滑轮,物块 A和B的质量分别为 m和R2,通过轻而软的细绳连结并跨过定滑轮,开始时两物1块都位于与地面白垂直距离为 1H的位置上,释放两物块后,A沿斜面无摩擦地上滑,B沿斜面的竖直边下落,若物块 A恰好能达到斜面的顶点,试求 m和m的比值.(滑轮质量、半径及摩擦均用忽略.(12分
8、)以10m/s的速度将质量是 m的物体从地面竖直向上抛出,若忽略空气阻力,求(1)物体上升的最大高度.(2)上升过程中何处重力势能和动能相等?用了多长时间?(以地面为参考面 g=10m/s2)(12分)质量是2000kg、额定功率为80kW的汽车,在平直公路上行驶中的最大速度为 20m/s。若汽车从静止开始做匀加速直线运动,加速度大小为2m/s;运动中的阻力不变。求:汽车所受阻力的大小。 3s末汽车的瞬时功率。汽车做匀加速运动的时间。 汽车在匀加速运动中牵引力所做的功。参考答案.C 2.D 3.AB 4.A 5.ABC 6.B 7. D 8.CD 9,C 10.BD. 1 ,.提示:以地面为零
9、势能面,由机械能守恒得;M m M m,12mgh = 一(m + M )v ,2解彳导v =2mgh。根据动能定理,绳对小车做功W =Mv2 = mMgh2 M m.解析:物体抛出后运动过程中只受重力作用,机械能守恒,选地面为参考面,则12mgHmv0 =mg(H2,、122-h) +- mvB 解得 Vb =qv0 +2gh.若选桌面为参考面,则12,12 “2-mv0 = -mgh + mvB 解得 vB =qv0 +2gh.13.一21Jv +2gh , mgh+ 2mv14.15.HB下落 H过程中,对系统有:2mg 旦=mg sin221,. 、20 + ( m+m) v21.2,
10、2mgx3 ; -mf (X4 -X2)8h,由机械能守恒定律得,v2102hm=5m.2g 2 10 12一(2)在地面:E= - mv2 在高h1处2E=s,2E=mgh+mv1=2mgh1由机械能守恒定律得2mv0 = 2mg hv2100解得 h1 = = m=2.5m.;4g 4 10t =(1 一以后对A上升至顶点过程: 1 mv2=mg (旦1 Hsin 8 )所以m!=2222m2 2.解析:(1)以地面为参考面,设物体上升高度为rr 12Ei=E2,即一mv0 +0=0+mgh, 所以 2末状态,而不必考虑物体的运动过程,则阻力不易求出。以最大速度行驶点评:利用机械能守恒定律解题的优点是:解题时只需注意初、.解析:所求的是运动中的阻力,若不注意“运动中的阻力不变”时,根据P=Fv,可求得F=4000N。而此时牵引力和阻力大小相等。由于3s时的速度v=at =6m/s,而牵引力由FFf=ma导F=8000N,故此时的功率为P= Fv =4.8 X 104W设匀加速运动的时间为 t,则t时刻
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