【高考复习指导】2022届高三物理二轮复习限时规范训练-专题六-机械能守恒定律和功能关系

专题六机械能守恒定律和功能关系限时规范训练[单独成册](时间：45分钟)1．(2021·高考天津卷)如图所示，固定的竖直光滑长杆上套有质量为m的小圆环，圆环与水平状态的轻质弹簧一端连接，弹簧的另一端连接在墙上，且处于原长状态．现让圆环由静止开头下滑，已知弹簧原长为L，圆环下滑到最大距离时弹簧的长度变为2L(未超过弹性限度)，则在圆环下滑到最大距离的过程中()A．圆环的机械能守恒B．弹簧弹性势能变化了eq\r(3)mgLC．圆环下滑到最大距离时，所受合力为零D．圆环重力势能与弹簧弹性势能之和保持不变解析：选B.圆环沿杆下滑的过程中，圆环与弹簧组成的系统机械能守恒，选项A、D错误；弹簧长度为2L时，圆环下落的高度h＝eq\r(3)L，依据机械能守恒定律，弹簧的弹性势能增加了ΔEp＝mgh＝eq\r(3)mgL，选项B正确；圆环释放后，圆环向下先做加速运动，后做减速运动，当速度最大时，合力为零，下滑到最大距离时，具有向上的加速度，合力不为零，选项C错误．2.如图所示，可视为质点的小球A、B用不行伸长的细软轻线连接，跨过固定在地面上半径为R的光滑圆柱，A的质量为B的两倍．当B位于地面时，A恰与圆柱轴心等高．将A由静止释放，B上升的最大高度是()A．2RB.eq\f(5R,3)C.eq\f(4R,3)D.eq\f(2R,3)解析：选C.如图所示，以A、B为系统，以地面为零势能面，设A质量为2m，B质量为m，依据机械能守恒定律有：2mgR＝mgR＋eq\f(1,2)×3mv2，A落地后B将以v做竖直上抛运动，即有eq\f(1,2)mv2＝mgh，解得h＝eq\f(1,3)R.则B上升的高度为R＋eq\f(1,3)R＝eq\f(4,3)R，故选项C正确．3.(2021·山东潍坊二模)(多选)如图所示，足够长粗糙斜面固定在水平面上，物块a通过平行于斜面的轻绳跨过光滑轻滑轮与物块b相连，b的质量为m.开头时，a、b均静止且a刚好不受斜面摩擦力作用．现对b施加竖直向下的恒力F，使a、b做加速运动，则在b下降h高度过程中()A．a的加速度为eq\f(F,m)B．a的重力势能增加mghC．绳的拉力对a做的功等于a机械能的增加D．F对b做的功与摩擦力对a做的功之和等于a、b动能的增加解析：选BD.由a、b均静止且a刚好不受斜面摩擦作用知：FT＝mg，FT＝magsinθ.即：mg＝magsinθ①ΔEpa＝maghsinθ②由①②得：ΔEpa＝mgh选项B正确．当有力F作用时，物块a与斜面之间有滑动摩擦力的作用，即绳子的拉力增大，所以a的加速度小于eq\f(F,m)，选项A错误；对物块a、b分别由动能定理得：WFT－magsinθ·h＋Wf＝ΔEka③WF－WFT＋mgh＝ΔEkb④由①③④式可知，选项C错、D对．4.(2021·湖北八校高三联考)(多选)如图所示，足够长的传送带以恒定速率沿顺时针方向运转．现将一个物体轻轻放在传送带底端，物体第一阶段被加速到与传送带具有相同的速度，其次阶段匀速运动到传送带顶端．则下列说法中正确的是()A．第一阶段和其次阶段摩擦力对物体都做正功B．第一阶段摩擦力对物体做的功大于物体机械能的增加量C．其次阶段摩擦力对物体做的功等于其次阶段物体机械能的增加量D．第一阶段摩擦力与物体和传送带间的相对位移的乘积在数值上等于系统产生的内能解析：选ACD.第一阶段和其次阶段传送带对物体的摩擦力方向均沿传送带方向向上，故对物体都做正功，选项A正确；在第一阶段和其次阶段摩擦力对物体做的功等于物体机械能的增加量，选项B错误、选项C正确；第一阶段摩擦力与物体和传送带之间的相对位移的乘积数值上等于系统产生的内能，选项D正确．5.(多选)如图所示，长为L的长木板水平放置，在木板的A端放置一个质量为m的小物块，现缓慢地抬高A端，使木板以左端为轴转动，当木板转到与水平面的夹角为α时小物块开头滑动，此时停止转动木板，小物块滑到底端的速度为v，在整个过程中()A．木板对小物块做的功为eq\f(1,2)mv2B．支持力对小物块做的功为零C．小物块的机械能的增量为eq\f(1,2)mv2－mgLsinαD．滑动摩擦力对小物块做的功为eq\f(1,2)mv2－mgLsinα解析：选AD.在运动过程中，小物块受重力、木板施加的支持力和摩擦力，整个过程重力做功为零，由动能定理W木＝eq\f(1,2)mv2－0，A正确；在物块被缓慢抬高过程中摩擦力不做功，由动能定理得W木′－mgLsinα＝0－0，则有W木′＝mgLsinα，故B错误；由功能关系，机械能的增量为木板对小物块做的功，大小为eq\f(1,2)mv2，C错误；滑动摩擦力对小物块做的功Wf＝W木－W木′＝eq\f(1,2)mv2－mgLsinα，D正确．6.(2021·长春二模)(多选)如图所示，物体A的质量为M，圆环B的质量为m，通过轻绳连接在一起，跨过光滑的定滑轮，圆环套在光滑的竖直杆上，设杆足够长．开头时连接圆环的绳处于水平，长度为l，现从静止释放圆环．不计定滑轮和空气的阻力，以下说法正确的是()A．当M＝2m时，l越大，则圆环m下降的最大高度hB．当M＝2m时，l越大，则圆环m下降的最大高度hC．当M＝m时，且l确定，则圆环m下降过程中速度先增大后减小到零D．当M＝m时，且l确定，则圆环m下降过程中速度始终增大解析：选AD.由系统机械能守恒可得mgh＝Mg(eq\r(h2＋l2)－l)，当M＝2m时，h＝eq\f(4,3)l，所以A选项正确；当M＝m时，对圆环受力分析如图，可知FT＝eq\f(mg,cosθ)＞Mg，故圆环在下降过程中系统的重力势能始终在削减，则系统的动能始终在增加，所以D选项正确．7.(多选)如图为用一钢管弯成的轨道，其中两圆形轨道部分的半径均为R.现有始终径小于钢管口径的可视为质点的小球由图中的A位置以肯定的初速度射入轨道，途经BCD最终从E离开轨道．其中小球的质量为m，BC为右侧圆轨道的竖直直径，D点与左侧圆轨道的圆心等高，重力加速度为g，忽视一切摩擦以及转弯处能量的损失．则下列说法正确的是()A．小球在C点时，肯定对圆管的下壁有力的作用B．当小球刚好能通过C点时，小球在B点处轨道对小球的支持力为自身重力的6倍C．小球在圆管中运动时通过D点的速度最小D．小球离开轨道后的加速度大小恒定解析：选BD.当小球运动到C点的速度v＝eq\r(gR)时，小球与轨道间没有力的作用，当v＞eq\r(gR)时，小球对轨道的上壁有力的作用；当v＜eq\r(gR)时，小球对轨道的下壁有力的作用，A错误；小球在C点对管壁的作用力为0时，有vC＝eq\r(gR)，依据机械能守恒定律有mg·2R＋eq\f(1,2)mveq\o\al(2,C)＝eq\f(1,2)mveq\o\al(2,B)，在B点时依据牛顿其次定律有N－mg＝meq\f(v\o\al(2,B),R)，解得轨道对小球的支持力N＝6mg，B正确；在B、C、D三点中瞬时速度最大的是B点，瞬时速度最小的是C点，C错误；小球从E点飞出后只受重力作用，加速度恒定，则小球做匀变速曲线运动，D正确．8．(2021·名师原创卷)我国两轮电动摩托车的标准是：由动力驱动，整车质量大于40kg，最高车速不超过50km/h，最大载重量为75kg.某厂欲生产一款整车质量为50kg的电动摩托车，厂家已经测定该车满载时受水泥路面的阻力为85N，g＝10m/s2(1)请你设计该款电动摩托车的额定功率；(2)小王同学质量为50kg，他骑着该电动车在平直的水泥路面上从静止开头以0.4m/s2的加速度运动10s，试求这10s内消耗的电能．(设此时路面的阻力为65N)解析：(1)该款摩托车满载时以额定功率匀速行驶，则P＝FvF＝f解得：P＝1181W.(2)摩托车匀加速过程：F′－f′＝ma解得F′＝105N当达到额定功率时v1＝eq\f(P,F′)＝11.2m/s从静止开头以0.4m/s2的加速度动身运动10s的速度v2＝at＝4m/s＜11.2m/s故在10s内做匀加速直线运动的位移x＝eq\f(1,2)at2＝20m牵引力做的功W＝F′x＝2100J由功能关系可得：E＝W＝2100J.答案：(1)1181W(2)2100J9.(2021·高考福建卷)如图，质量为M的小车静止在光滑水平面上，小车AB段是半径为R的四分之一圆弧光滑轨道，BC段是长为L的水平粗糙轨道，两段轨道相切于B点．一质量为m的滑块在小车上从A点由静止开头沿轨道滑下，重力加速度为g.(1)若固定小车，求滑块运动过程中对小车的最大压力；(2)若不固定小车，滑块仍从A点由静止下滑，然后滑入BC轨道，最终从C点滑出小车．已知滑块质量m＝eq\f(M,2)，在任一时刻滑块相对地面速度的水平重量是小车速度大小的2倍，滑块与轨道BC间的动摩擦因数为μ，求：①滑块运动过程中，小车的最大速度大小vm；②滑块从B到C运动过程中，小车的位移大小s.解析：(1)滑块滑到B点时对小车压力最大，从A到B机械能守恒mgR＝eq\f(1,2)mveq\o\al(2,B)①滑块在B点处，由牛顿其次定律得N－mg＝meq\f(v\o\al(2,B),R)②解得N＝3mg③由牛顿第三定律得N′＝3mg④(2)①滑块下滑到达B点时，小车速度最大．由机械能守恒得mgR＝eq\f(1,2)Mveq\o\al(2,m)＋eq\f(1,2)m(2vm)2⑤解得vm＝eq\r(\f(gR,3))⑥②设滑块运动到C点时，小车速度大小为vC，由功能关系得mgR－μmgL＝eq\f(1,2)Mveq\o\al(2,C)＋eq\f(1,2)m(2vC)2⑦设滑块从B到C过程中，小车运动加速度大小为a，由牛顿其次定律得μmg＝Ma⑧由运动学规律得veq\o\al(2,C)－veq\o\al(2,m)＝－2as⑨解得s＝eq\f(1,3)L⑩答案：(1)3mg(2)①eq\r(\f(gR,3))②eq\f(1,3)L10．某电视消遣节目装置可简化为如图所示模型．倾角θ＝37°的斜面底端与水平传送带平滑接触，传送带BC长L＝6m，始终以v0＝6m/s的速度顺时针运动．将一个质量m＝1kg的物块由距斜面底端高度h1＝5.4m的A点静止滑下，物块通过B点时速度的大小不变．物块与斜面、物块与传送带间动摩擦因数分别为μ1＝0.5、μ2＝0.2，传送带上表面距地面的高度H＝5m，g取10m/s2，sin37°＝0.6，cos37°＝0.8.(1)求物块由A点运动到C点的时间；(2)若把物块从距斜面底端高度h2＝2.4m处静止释放，求物块落地点到C点的水平距离；(3)求物块距斜面底端高度满足什么条件时，将物块静止释放均落到地面上的同—点D.解析：(1)A到B过程：依据牛顿其次定律mgsinθ－μ1mgcosθ＝ma1eq\f(h1,sinθ)＝eq\f(1,2)a1teq\o\al(2,1)代入数据解得a1＝2m/s2，t1＝3s所以滑到B点的速度：vB＝a1t1＝2×3m/s＝6m/s物块在传送带上匀速运动到Ct2＝eq\f(L,v0)＝eq\f(6,6)s＝1s所以物块由A到C的时间：t＝t1＋t2＝3s＋1s＝4s.(2)在斜面上依据动能定理mgh2－μ1mgcosθeq\f(h2,sinθ)＝eq\f(1,2)mv2解得v＝4m/s＜6m/s设物块在传送带先做匀加速运动达v0，运动位移为x，则：a2＝eq\f(μ2mg,m)＝μ2g＝2m/s2veq\o\al(2,0)－v2＝2ax，x＝5m＜6m所以物块先做匀加速直线运动后和传送带一起匀速运动，离开C点做平抛运动s＝v0t0，H＝eq\f(1,2)gteq\o\al(2,0)，解得s＝6m.(3)因物块每次均抛到同一点D，由平抛学问知：物块到达C点时速度必需有vC＝v0①当离传送带高度为h