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文档简介

一、选择题1.[2017·全国卷Ⅱ]如图,一光滑大圆环固定在桌面上,环面位于竖直平面内,在大圆环上套着一个小环。小环由大圆环的最高点从静止开始下滑,在小环下滑的过程中,大圆环对它的作用力()A.一直不做功 B.一直做正功C.始终指向大圆环圆心 D.始终背离大圆环圆心答案A解析光滑大圆环对小环只有弹力作用。弹力方向沿大圆环的半径方向(下滑过程先背离圆心,后指向圆心),与小环的速度方向始终垂直,不做功。故选A。2.[2017·全国卷Ⅱ](多选)如图,海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,P为近日点,Q为远日点,M、N为轨道短轴的两个端点,运行的周期为T0。若只考虑海王星和太阳之间的相互作用,则海王星在从P经M、Q到N的运动过程中()A.从P到M所用的时间等于eq\f(T0,4)B.从Q到N阶段,机械能逐渐变大C.从P到Q阶段,速率逐渐变小D.从M到N阶段,万有引力对它先做负功后做正功答案CD解析从P到Q的时间为eq\f(T0,2),由P到M运动速率大于从M到Q的运动速率,所以P到M所用时间小于eq\f(T0,4),A错误。运行过程中只有万有引力作用,故从Q到N阶段,机械能守恒,B错误。从P到Q阶段,万有引力做负功,引力势能增大动能减小,速率逐渐变小,C正确。从M到N阶段,万有引力与速度的夹角先是钝角后是锐角,即万有引力对它先做负功后做正功,D正确。3.[2015·全国卷Ⅱ]一汽车在平直公路上行驶。从某时刻开始计时,发动机的功率P随时间t的变化如图所示。假定汽车所受阻力的大小f恒定不变。下列描述该汽车的速度v随时间t变化的图线中,可能正确的是()答案A解析在v­t图象中,图线的斜率代表汽车运动时的加速度,由牛顿第二定律可得:在0~t1时间内,eq\f(P1,v)-f=ma,当速度v不变时,加速度a为零,在v­t图象中为一条水平线;当速度v变大时,加速度a变小,在v­t图象中为一条斜率逐渐减小的曲线,B、D错误;同理,在t1~t2时间内,eq\f(P2,v)-f=ma,图象变化情况与0~t1时间内情况相似,由于汽车在运动过程中速度不会发生突变,故C错误,A正确。4.[2017·江苏高考]一小物块沿斜面向上滑动,然后滑回到原处。物块初动能为Ek0,与斜面间的动摩擦因数不变,则该过程中,物块的动能Ek与位移x关系的图线是()ABCD答案C解析设斜面倾角为θ,根据动能定理,当小物块沿斜面上升时,有-(mgsinθ+f)x=Ek-Ek0,即Ek=-(f+mgsinθ)x+Ek0,所以Ek与x的函数关系图象为直线,且斜率为负。当小物块沿斜面下滑时根据动能定理有(mgsinθ-f)(x0-x)=Ek-0(x0为小物块到达最高点时的位移),即Ek=-(mgsinθ-f)x+(mgsinθ-f)x0。所以下滑时Ek随x的减小而增大且为直线。C正确。5.[2015·全国卷Ⅰ]如图,一半径为R、粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径POQ水平。一质量为m的质点自P点上方高度R处由静止开始下落,恰好从P点进入轨道。质点滑到轨道最低点N时,对轨道的压力为4mg,g为重力加速度的大小。用W表示质点从P点运动到N点的过程中克服摩擦力所做的功。则()A.W=eq\f(1,2)mgR,质点恰好可以到达Q点B.W>eq\f(1,2)mgR,质点不能到达Q点C.W=eq\f(1,2)mgR,质点到达Q点后,继续上升一段距离D.W<eq\f(1,2)mgR,质点到达Q点后,继续上升一段距离答案C解析根据质点滑到轨道最低点N时,对轨道压力为4mg,利用牛顿第三定律可知,轨道对质点的支持力为4mg。在最低点,由牛顿第二定律得,4mg-mg=meq\f(v2,R),解得质点滑到最低点的速度v=eq\r(3gR)。对质点从开始下落到滑到最低点的过程,由动能定理得,2mgR-W=eq\f(1,2)mv2,解得W=eq\f(1,2)mgR。质点运动过程,半径方向的合力提供向心力,即FN-mgsinθ=meq\f(v2,R),根据左右对称,在同一高度,由于摩擦力做功会导致右半幅的速度小,轨道弹力变小,滑动摩擦力f=μFN变小,所以摩擦力做功变小,那么对质点由最低点继续上滑的过程,到达Q点时克服摩擦力做功W′要小于W=eq\f(1,2)mgR。由此可知,质点到达Q点后,可继续上升一段距离,选项C正确,选项A、B、D错误。6.[2017·江苏高考]如图所示,一小物块被夹子夹紧,夹子通过轻绳悬挂在小环上,小环套在水平光滑细杆上。物块质量为M,到小环的距离为L,其两侧面与夹子间的最大静摩擦力均为F。小环和物块以速度v向右匀速运动,小环碰到杆上的钉子P后立刻停止,物块向上摆动。整个过程中,物块在夹子中没有滑动。小环和夹子的质量均不计,重力加速度为g。下列说法正确的是()A.物块向右匀速运动时,绳中的张力等于2FB.小环碰到钉子P时,绳中的张力大于2FC.物块上升的最大高度为eq\f(2v2,g)D.速度v不能超过eq\r(\f(2F-MgL,M))答案D解析物块受到的摩擦力小于最大静摩擦力,即Mg<2F。物块向右匀速运动时,物块处于平衡状态,绳子中的张力T=Mg≤2F,A错误;小环碰到钉子时,物块做圆周运动,根据牛顿第二定律和向心力公式有:T-Mg=eq\f(Mv2,L),T=Mg+eq\f(Mv2,L),所以绳子中的张力与2F大小关系不确定,B错误;若物块做圆周运动到达的高度低于P点,根据动能定理有-Mgh=0-eq\f(1,2)Mv2,则最大高度h=eq\f(v2,2g)。若物块做圆周运动到达的高度高于P点,则根据动能定理有-Mgh=eq\f(1,2)Mv′2-eq\f(1,2)Mv2,则最大高度h<eq\f(v2,2g),C错误;环碰到钉子后,物块做圆周运动,在最低点,物块与夹子间的静摩擦力达到最大值,由牛顿第二定律知:2F-Mg=eq\f(Mv2,L),故最大速度v=eq\r(\f(2F-MgL,M)),故D正确。7.[2017·全国卷Ⅲ]如图,一质量为m,长度为l的均匀柔软细绳PQ竖直悬挂。用外力将绳的下端Q缓慢地竖直向上拉起至M点,M点与绳的上端P相距eq\f(1,3)l。重力加速度大小为g。在此过程中,外力做的功为()A.eq\f(1,9)mglB.eq\f(1,6)mglC.eq\f(1,3)mglD.eq\f(1,2)mgl答案A解析以均匀柔软细绳MQ段为研究对象,其质量为eq\f(2,3)m,取M点所在的水平面为零势能面,开始时,细绳MQ段的重力势能Ep1=-eq\f(2,3)mg·eq\f(l,3)=-eq\f(2,9)mgl,用外力将绳的下端Q缓慢地竖直向上拉起至M点时,细绳MQ段的重力势能Ep2=-eq\f(2,3)mg·eq\f(l,6)=-eq\f(1,9)mgl,则外力做的功即克服重力做的功等于细绳MQ段的重力势能的变化,即W=Ep2-Ep1=-eq\f(1,9)mgl+eq\f(2,9)mgl=eq\f(1,9)mgl,A正确。8.[2017·全国卷Ⅱ]如图,半圆形光滑轨道固定在水平地面上,半圆的直径与地面垂直。一小物块以速度v从轨道下端滑入轨道,并从轨道上端水平飞出,小物块落地点到轨道下端的距离与轨道半径有关,此距离最大时对应的轨道半径为(重力加速度大小为g)()A.eq\f(v2,16g)B.eq\f(v2,8g)C.eq\f(v2,4g)D.eq\f(v2,2g)答案B解析设小物块的质量为m,滑到轨道上端时的速度为v1。小物块上滑过程中,机械能守恒,有eq\f(1,2)mv2=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,1)+2mgR①小物块从轨道上端水平飞出,做平抛运动,设水平位移为x,下落时间为t,有2R=eq\f(1,2)gt2②x=v1t③联立①②③式整理得x2=eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(v2,2g)))2-eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(4R-\f(v2,2g)))2可得x有最大值eq\f(v2,2g),对应的轨道半径R=eq\f(v2,8g)。故选B。9.[2015·全国卷Ⅱ](多选)如图,滑块a、b的质量均为m,a套在固定竖直杆上,与光滑水平地面相距h,b放在地面上。a、b通过铰链用刚性轻杆连接,由静止开始运动。不计摩擦,a、b可视为质点,重力加速度大小为g。则()A.a落地前,轻杆对b一直做正功B.a落地时速度大小为eq\r(2gh)C.a下落过程中,其加速度大小始终不大于gD.a落地前,当a的机械能最小时,b对地面的压力大小为mg答案BD解析由于刚性杆不伸缩,滑块a、b沿杆方向的分速度相等,滑块a落地时,速度方向竖直向下,故此时滑块b的速度为零,可见滑块b由静止开始先做加速运动后做减速运动,对滑块b受力分析,可知杆对滑块b先做正功,后做负功,选项A错误;因系统机械能守恒,则杆对滑块a先做负功,后做正功,做负功时,滑块a的加速度小于g,做正功时,滑块a的加速度大于g,选项C错误;杆对滑块a的弹力刚好为零时,a的机械能最小,此时对滑块b受力分析,可知地面对b的支持力刚好等于mg,根据牛顿第三定律,b对地面的压力大小为mg,选项D正确;由机械能守恒定律,可得mgh=eq\f(1,2)mv2,即v=eq\r(2gh),选项B正确。10.[2017·江苏高考](多选)如图所示,三个小球A、B、C的质量均为m,A与B、C间通过铰链用轻杆连接,杆长为L。B、C置于水平地面上,用一轻质弹簧连接,弹簧处于原长。现A由静止释放下降到最低点,两轻杆间夹角α由60°变为120°。A、B、C在同一竖直平面内运动,弹簧在弹性限度内,忽略一切摩擦,重力加速度为g。则此下降过程中()A.A的动能达到最大前,B受到地面的支持力小于eq\f(3,2)mgB.A的动能最大时,B受到地面的支持力等于eq\f(3,2)mgC.弹簧的弹性势能最大时,A的加速度方向竖直向下D.弹簧的弹性势能最大值为eq\f(\r(3),2)mgL答案AB解析取A、B、C整体研究,三个小球皆静止时,地面对B、C球的弹力各为eq\f(3,2)mg。当A球下降时,只要A球未达最大速度,有竖直向下的加速度,A球就处于失重状态,地面对B球的支持力小于eq\f(3,2)mg,A正确。A球的动能最大时,aA=0,系统在竖直方向上F合=0,则地面对B球的弹力为eq\f(3,2)mg,B正确。弹簧的弹性势能最大时,对应着弹簧伸长量最大,A球运动到最低点,此时vA=0,但aA≠0,加速度方向竖直向上,C错误。两杆间夹角由60°变为120°,A球下落的距离h=Lsin60°-Lsin30°=eq\f(\r(3)-1,2)L,A球重力势能的减少量为ΔEp=eq\f(\r(3)-1,2)mgL。由能量转化知,弹簧的弹性势能最大值为eq\f(\r(3)-1,2)mgL,D错误。二、非选择题11.[2017·天津高考]如图所示,打点计时器固定在铁架台上,使重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置验证机械能守恒定律。(1)对于该实验,下列操作中对减小实验误差有利的是________。A.重物选用质量和密度较大的金属锤B.两限位孔在同一竖直面内上下对正C.精确测量出重物的质量D.用手托稳重物,接通电源后,撤手释放重物(2)某实验小组利用上述装置将打点计时器接到50Hz的交流电源上,按正确操作得到了一条完整的纸带,由于纸带较长,图中有部分未画出,如图所示。纸带上各点是打点计时器打出的计时点,其中O点为纸带上打出的第一个点。重物下落高度应从纸带上计时点间的距离直接测出,利用下列测量值能完成验证机械能守恒定律的选项有________。A.OA、AD和EG的长度 B.OC、BC和CD的长度C.BD、CF和EG的长度 D.AC、BD和EG的长度答案(1)AB(2)BC解析(1)验证机械能守恒定律时,为降低空气阻力的影响,重物的质量和密度要大,A正确。为减小纸带与打点计时器间的摩擦,两限位孔要在同一竖直平面内上下对正,B正确。验证机械能守恒定律的表达式为mgh=eq\f(1,2)mv2,质量m可以约去,故重物的质量没必要测量,C错误。D选项的做法对减小实验误差无影响,D错误。(2)利用纸带数据,根据mgh=eq\f(1,2)mv2即可验证机械能守恒定律。要从纸带上测出重物下落的高度并计算出对应的速度,选项A、D的条件中,下落高度与所能计算的速度不对应;选项B的条件符合要求,可以取重物下落OC时处理;选项C中,可以求出C、F点的瞬时速度,又知CF间的距离,可以利用eq\f(1,2)mveq\o\al(2,2)-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,1)=mgΔh验证机械能守恒定律。12.[2017·北京高考]如图1所示,用质量为m的重物通过滑轮牵引小车,使它在长木板上运动,打点计时器在纸带上记录小车的运动情况。利用该装置可以完成“探究动能定理”的实验。(1)打点计时器使用的电源是________(选填选项前的字母)。A.直流电源B.交流电源(2)实验中,需要平衡摩擦力和其他阻力,正确操作方法是________(选填选项前的字母)。A.把长木板右端垫高B.改变小车的质量在不挂重物且________(选填选项前的字母)的情况下,轻推一下小车。若小车拖着纸带做匀速运动,表明已经消除了摩擦力和其他阻力的影响。A.计时器不打点B.计时器打点(3)接通电源,释放小车,打点计时器在纸带上打下一系列点,将打下的第一个点标为O。在纸带上依次取A、B、C……若干个计数点,已知相邻计数点间的时间间隔为T。测得A、B、C……各点到O点的距离为x1、x2、x3……如图2所示。实验中,重物质量远小于小车质量,可认为小车所受的拉力大小为mg。从打O点到打B点的过程中,拉力对小车做的功W=__________,打B点时小车的速度v=________。(4)以v2为纵坐标,W为横坐标,利用实验数据作出如图3所示的v2–W图象。由此图象可得v2随W变化的表达式为________。根据功与能的关系,动能的表达式中可能包含v2这个因子;分析实验结果的单位关系,与图线斜率有关的物理量应是________。(5)假设已经完全消除了摩擦力和其他阻力的影响,若重物质量不满足远小于小车

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