高中物理必修二机械能守恒经典试题

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高中物理机械能守恒典型例题

高中物理机械能守恒典型例题

图5-4-10图5-1-1物理机械能守恒经典例题1.如图5-4-6所示,质量为m 和3m 的小球A 和B ,系在长为L 的细线两端,桌面水平光滑,高h (h<L ),B 球无初速度从桌边滑下,落在沙地上静止不动,则A 球离开桌边的速度为( A ) A B .gh 2C .3/ghD .6/gh2.如图5-1-3在光滑的水平面上,物块在恒力F =100N的作用下从A 点运动到B 点,不计滑轮的大小,不计绳与滑轮的质量及绳、滑轮间的摩擦,H=2.4 m,α=37°,β=53°,求绳的拉力对物体所做的功.【解析】绳的拉力对物体来说是个变力(大小不变,方向改变),但分析发现,人拉绳却是恒力,于是转换研究对象,用人对绳子做的功来求绳对物体所做的功W =F ·l =F (βαsin sin H H -)=100 J【答案】W =F ·l =F (βαsin sin H H -)=100J3..如图5-4-9所示,粗细均匀的U 形管内装有总长为4L 的水.开始时阀门K 闭合,左右支管内水面高度差为L .打开阀门K 后,左右水面刚好相 平时左管液面的速度是多大?(管的内部横截面很小,摩擦阻力忽略不计) 【解析】由于不考虑摩擦阻力,故整个水柱的机械能守恒从初始状态 到左右支管水面相平为止,相当于有长L /2的水柱由左管移到右管 如图5-4-10所示.系统的重力势能减少, 动能增加.该过程中,整个水柱势能的减少 量等效于高L /2的水柱降低L /2重力势能的减少.设L/2水柱的质量为m ,则整个 水柱的质量为8mg ,由机械能守恒定律有28212v m L mg ⋅⋅=⋅,得8gL v =. 4.如图5-1-1所示,小物体位于光滑的斜面上,斜面位于光滑的水平地面上,从地面上看,在小物体沿斜面下滑的过程中,斜面对小物体的作用力( )A.垂直于接触面,做功为零;B.垂直于接触面,做功不为零;C.不垂直于接触面,做功为零;D.不垂直于接触面,做功不为零.图5-1-3【解析】由于斜面是光滑的,斜面对物体的作用力只有支持力N ,方向一定垂直于斜面.若斜面固定不动,物体沿斜面运动时,支持力N 与物体位移方向垂直,不做功,但当斜面不固定时,物体沿斜面下滑的同时,在N 的反作用力作用下,斜面要向后退,如图5-1-1所示,物体参与了两个分运动:沿斜面的下滑;随斜面的后移,物体的合位移l 与支持力N 的夹角α大于90°,故支持力N 对物体做负功,做功不为零.选项B 正确.5.如图5-5-1所示,光滑的倾斜轨道与半径为R 的圆形轨道相连接,质量为m 的小球在倾斜轨道上由静止释放,要使小球恰能通过圆形轨道的最高点,小球释放点离圆形轨道最低点多高?通过轨道点最低点时球对轨道压力多大? 【解析】 小球在运动过程中,受到重力和轨道支持力,轨道支持力对小球不做功,只有重力做功,小球机械能守恒.取轨道最低点为零重力势能面.因小球恰能通过圆轨道的最高点C ,说明此时,轨道对小球作用力为零,只有重力提供向心力,根据牛顿第二定律可列R v m mg c 2= 得 gR m R v m c 2212=在圆轨道最高点小球机械能: mgR mgR E C 221+=在释放点,小球机械能为: mgh E A =根据机械能守恒定律A C E E =列等式:R mg mgR mgh 221+= 解得R h 25=同理,小球在最低点机械能 221BB mv E = gR v E E B CB 5==小球在B 点受到轨道支持力F 和重力根据牛顿第二定律,以向上为正,可列mg F Rv mmg F B 62==-据牛顿第三定律,小球对轨道压力为6mg .方向竖直向下. 6.如图5-5-3所示,质量分别为2 m 和3m 的两个小球固定在一根直角尺的两端A 、B ,直角尺的顶点O 处有光滑的固定转动轴.AO 、BO 的长分别为2L 和L .开始时直角尺的AO 部分处于水平位置而B 在O 的正下方.让该系统由静止开始自由转动,求:图5-5-1v 图5-5-4⑴当A 到达最低点时,A 小球的速度大小v ;⑵ B 球能上升的最大高度h ;⑶开始转动后B 球可能达到的最大速度v m .【解析】以直角尺和两小球组成的系统为对象,由于转动过程不受摩擦和介质阻力,所以该系统的机械能守恒.(1)过程中A 的重力势能减少,A 、B 的动能和B 的重力势能增加, A 的即时速度总是B 的2倍, 如图5-5-4所示. 由系统机械能守恒有:222321221322⎪⎭⎫ ⎝⎛⋅+⋅⋅+⋅=⋅v m v m L mg L mg ,解得118gL v =⑵B 球不可能到达O 的正上方,它到达最大高度时速度一定为零,设该位置比OA 竖直位置向左偏了α角.如图5-5-5所示, 由系统机械能守恒有:2mg ∙2L cos α=3mg ∙L (1+sin α),此式可化简为 4cos α-3sin α=3,利用三角公式可解得 sin(53°-α)=sin37°,α=16°⑶B 球速度最大时就是系统动能最大时,而系统动能增大等于系统重力做的功W G .设OA 从开始转过θ角时B 球速度最大,如图5-5-6所示.()223212221v m v m ⋅⋅+⋅⋅ =2mg ∙2L sin θ-3mg ∙L (1-cos θ) =mgL (4sin θ+3cos θ-3)≤2mg ∙L , 解得114gL v m= 7.如图5-5-7所示,在质量不计长为L 的不能弯曲的轻直杆的一端和中点分别固定两个质量均为m 的小球A 、B ,杆的另一端固定在水平轴O 处,杆可以在竖直面内无摩擦地转动,让杆处于水平状态,从静止开始释放,当杆转到竖直位置时,两球速度v A 、v B 分别为多少?【解析】AB 两球和地球组成的系统由于只有重力势能跟动能的相互转化,所以机械能守恒.初、末态分别选在水平位置、竖直位置,零势面选在竖直位置时,A 球所在的水平面,由机械能守恒定律得:图5-5-7图5-5-622212122B A mv mv L mgmgL ++=…………① 由于两球转动时的角速度相同L v A ω=∴2Lv B ω=……………②由可解得:gL vA1552=gL v B 1551=8.如图5-5-9所示,总长L 的光滑匀质铁链跨过一个光滑轻小滑轮,开始时底端相齐,当略有扰动时,其一端下落,刚铁链刚脱离滑轮的瞬间速度为多少?【解析】取底面为零势面,下落过程只有重力做功,机械能守恒,初态时:4221L mg E ⋅⋅=末态时:2221mv E = 由12E E = 有2gLv =9..如图5-5-10所示,将楔木块放在光滑水平面上靠墙边处并用手固定,然后在木块和墙面之间放入一个小球,球的下缘离地面高度为H ,木块的倾角为θ,球和木块质量相等,一切接触面均光滑,放手让小球和木块同时由静止开始运动,求球着地时球和木块的速度.【解析】此题的关键是要找到球着地时小球和木块的速度的关系。

通用版带答案高中物理必修二第八章机械能守恒定律微公式版真题

通用版带答案高中物理必修二第八章机械能守恒定律微公式版真题

通用版带答案高中物理必修二第八章机械能守恒定律微公式版真题单选题1、氢气球在空中匀速上升的过程中,它的()A.动能减小,重力势能增大B.动能不变,重力势能增大C.动能减小,重力势能不变D.动能不变,重力势能不变答案:B氢气球在空中匀速上升,质量不变,速度不变,动能不变,高度增大,重力势能变大。

故选B。

2、2021年10月16日0时23分,搭载神舟十号载人飞船的长征二号F遥十三运载火箭,在酒泉卫星发射中心点火发射,约582秒后,神舟十三号载人飞船与火箭成功分离,进入预定轨道,顺利将翟志刚、王亚平、叶光富3名航大员送入太空。

10月16日6时56分,载人飞船与中国空间站组合体完成自主快速交会对接空间站组合体在离地400km左右的椭圆轨道上运行,如图所示。

11月8日,经过约6.5小时的出舱活动,神舟十三号航天员乘组密切协同,圆满完成出舱活动全部既定任务,同时,在完成任务的过程中,航天员发现在空间站内每隔大约1.5小时就能看到一次日出。

不计一切阻力,组合体则根据题中所给信息,以下判断正确的是()A.航天员在出舱工作时处于超重状态B.空间站组合体运动到近地点时的加速度最小C.空间站组合体的椭圆轨道半长轴小于地球同步卫星的轨道半径D.空间站组合体沿椭圆轨道由近地点向远地点运动的过程中,机械能不守恒答案:CA.航天员出舱工作时处于失重状态,A错误;B.空间站组合体运动到近地点时的加速度最大,B错误;C.空间站组合体的运动周期小于地球同步卫星的运动周期,故空间站组合体的轨道半长轴小于地球同步卫星的轨道半径,C正确;D.空间站组合体沿椭圆轨道由近地点向远地点运动的过程中,机械能守恒,D错误。

故选C。

3、质量为50g的小石头从一水井口自由下落至距离井口5m以下的水面时,其重力的功率为(重力加速度g取10m/s2)()A.5WB.50WC.500WD.2500W答案:Av2=2gℎ代入数据,解得v=10m/s此时重力的功率为P=Fv=mgv=0.05×10×10W=5W故选A。

高中物理机械能守恒定律100题(带答案)

高中物理机械能守恒定律100题(带答案)

一、选择题1.有一质量m=2kg 的带电小球沿光滑绝缘的水平面只在电场力的作用下,以初速度v 0=2m/s 在x 0=7m 处开始向x 轴负方向运动。

电势能E P 随位置x 的变化关系如图所示,则小球的运动范围和最大速度分别为( )A. 运动范围x≥0B. 运动范围x≥1mC. 最大速度v m =2m/sD. 最大速度v m =3m/s 【答案】BC 【解析】试题分析:根据动能定理可得W 电=0−12mv 02=−4J ,故电势能增大4J ,因在开始时电势能为零,故电势能最大增大4J ,故运动范围在x≥1m ,故A 错误,B 正确;由图可知,电势能最大减小4J ,故动能最大增大4J ,根据动能定理可得W =12mv 2−12mv 02;解得v=2√2m/s ,故C 正确,D 错误;故选:BC 考点:动能定理;电势能.2.如图所示,竖直平面内光滑圆弧轨道半径为R ,等边三角形ABC 的边长为L ,顶点C 恰好位于圆周最低点,CD 是AB 边的中垂线.在A 、B 两顶点上放置一对等量异种电荷.现把质量为m 带电荷量为+Q 的小球由圆弧的最高点M 处静止释放,到最低点C 时速度为v 0.不计+Q 对原电场的影响,取无穷远处为零电势,静电力常量为k ,则( )A. 小球在圆弧轨道上运动过程机械能守恒B. C 点电势比D 点电势高C. M 点电势为(mv 02﹣2mgR )D. 小球对轨道最低点C 处的压力大小为mg+m +2k【答案】C 【解析】试题分析:此题属于电场力与重力场的复合场,根据机械能守恒和功能关系即可进行判断.解:A、小球在圆弧轨道上运动重力做功,电场力也做功,不满足机械能守恒适用条件,故A错误;B、CD处于AB两电荷的等势能面上,且两点的电势都为零,故B错误;C、M点的电势等于==,故C正确;D、小球对轨道最低点C处时,电场力为k,故对轨道的压力为mg+m+k,故D错误;故选:C【点评】此题的难度在于计算小球到最低点时的电场力的大小,难度不大.3.如图,平行板电容器两极板的间距为d,极板与水平面成45°角,上极板带正电。

高中物理必修二第八章机械能守恒定律知识点题库(带答案)

高中物理必修二第八章机械能守恒定律知识点题库(带答案)

高中物理必修二第八章机械能守恒定律知识点题库单选题1、在体育课上,某同学练习投篮,站在罚球线处用力将篮球从手中投出,恰好水平击中篮板,则篮球在空中运动过程中( )A .重力势能增加,动能增加B .重力势能减小,动能减小C .重力势能增加,动能减小D .重力势能减小,动能增加 答案:C篮球上升,恰好水平击中篮板,运动到最高点,整个过程重力做负功,重力势能增加,动能减小。

故选C 。

2、将一小球从地面上以12m/s 的初速度竖直向上抛出,小球每次与水平地面碰撞过程中的动能损失均为碰前动能的n 倍,小球抛出后运的v −t 图像如图所示。

已知小球运动过程中受到的空气阻力大小恒定,重力加速度大小为10m/s 2,则n 的值为( )A .56B .16C .59D .49答案:B小球第一次上升的最大高度ℎ1=12(12+0)m =6m上升阶段,根据动能定理有−(mg +F f )ℎ1=−12mv 02v 0=12m/s下降阶段,根据动能定理可知碰前瞬间的动能为mgℎ1−F fℎ1=E k0=48m J第一次与地面碰撞的过程中动能损失ΔE k=E k0−12mv22=8m J则依题意有n=ΔE kE k1=16故ACD错误,B项正确。

故选B。

3、如图所示,在水平地面上方固定一水平平台,平台上表面距地面的高度H=2.2m,倾角θ= 37°的斜面体固定在平台上,斜面底端B与平台平滑连接。

将一内壁光滑血管弯成半径R=0.80m的半圆,固定在平台右端并和平台上表面相切于C点,C、D为细管两端点且在同一竖直线上。

一轻质弹簧上端固定在斜面顶端,一质量m=1.0kg的小物块在外力作用下缓慢压缩弹簧下端至A点,此时弹簧的弹性势能E p=2.8J,AB长L=2.0m。

现撤去外力,小物块从A点由静止释放,脱离弹簧后的小物块继续沿斜面下滑,经光滑平台BC,从C点进入细管,由D点水平飞出。

已知小物块与斜面间动摩擦因数μ=0.80,小物块可视为质点,不计空气阻力及细管内径大小,重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。

高中物理必修2机械能守恒练习题

高中物理必修2机械能守恒练习题

机械能守恒练习题例1.如图所示,下列四个选项的图中,木块均在固定的斜面上运动,其中图A 、B 、C 中的斜面是光滑的,图D 中的斜面是粗糙的,图A 、B 中的F 为木块所受的外力,方向如图中箭头所示,图A 、B 、D 中的木块向下运动,图C 中的木块向上运动。

在这四个图所示的运动过程中机械能守恒的是( )例2.质量为m 的物体,从静止出发以g /2的加速度竖直下降h ,下列几种说法①物体的机械能增加了21mg h ②物体的动能增加了21mg h ③物体的机械能减少了21mg h ④物体的重力势能减少了mg h ,以上说法中正确的是( ) A .①②③B .②③④C .①③④D .①②④ 例3.长为L 的均匀链条,放在光滑的水平桌面上,且使其长度的1/4垂在桌边,如下图所示,松手后链条从静止开始沿桌边下滑,则链条滑至刚刚离开桌边时的速度大小为多大?例4.如图所示,位于竖直平面内的光滑有轨道,由一段斜的直轨道与之相切的圆形轨道连接而成,圆形轨道的半径为R 。

一质量为m 的小物块从斜轨道上某处由静止开始下滑,然后沿圆形轨道运动。

要求物块能通过圆形轨道最高点,且在该最高点与轨道间的压力不能超过5mg (g 为重力加速度)。

求物块初始位置相对于圆形轨道底部的高度h 的取值范围例5 如图8-55所示,半径为r ,质量不计的圆盘盘面与地面垂直,圆心处有一个垂直盘面的光滑水平定轴O ,在盘的右边缘固定有一个质量也为m 的小球A ,在O 点正下方离O 点r/2处固定一个质量也为m 的小球B ,放开盘让其自由转动。

问:(1)当A 转到最低点时,两小球的重力势能之和减少了多少?(2)A 球转到最低点时的线速度是多少?(3)在转动过程中半径OA 向左偏离竖直方向的最大角度是多少?1.在下列物理过程中,机械能守恒的有( )A .把一个物体竖直向上匀速提升的过程B .人造卫星沿椭圆轨道绕地球运行的过程C .汽车关闭油门后沿水平公路向前滑行的过程D .从高处竖直下落的物体落在竖直的弹簧上,压缩弹簧的过程,对弹簧,物体和地球这一系统。

高中物理必修二机械能守恒经典试题(可编辑修改word版)

高中物理必修二机械能守恒经典试题(可编辑修改word版)

1.下面说法中正确的是()A.地面上的物体重力势能一定为零B.质量大的物体重力势能一定大C.不同的物体中离地面最高的物体其重力势能最大D.离地面有一定高度的物体其重力势能可能为零2.下列关于功率的说法,错误的是( )A.功率是反映做功快慢的物理量B.据公式P=W/t,求出的是力F 在t 时间内做功的平均功率C.据公式P=Fv 可知,汽车的运动速率增大,牵引力一定减小D.据公P=Fv cosα,若知道运动物体在某一时刻的速度大小,该时刻作用力F 的大小以及二者之间的夹角.便可求出该时间内力F 做功的功率3、由一重2 N 的石块静止在水平面上,一个小孩用10 N 的水平力踢石块,使石块滑行了1 m 的距离,则小孩对石块做的功A、等于12 JB、等于10 JC、等于2 JD、因条件不足,无法确定4、一起重机吊着物体以加速度a(a < g)竖直加速下落一段距离的过程中,下列说法正确的是A、重力对物体做的功等于物体重力势能的增加量B、物体重力势能的减少量等于物体动能的增加量C、重力做的功大于物体克服缆绳的拉力所做的功D、物体重力势能的减少量大于物体动能的增加量5、某汽车的额定功率为P,在很长的水平直路上从静止开始行驶,下列结论正确的是A、汽车在很长时间内都可以维持足够的加速度做匀加速直线运动B、汽车可以保持一段时间内做匀加速直线运动C、汽车在任何一段时间内都不可能做匀加速直线运动D、若汽车开始做匀加速直线运动,则汽车刚达到额定功率P 时,速度亦达最大值6、.如图所示,木块A 放在木块B 的左上端,两木块间的动摩擦因数为μ。

用水平恒力F 将木块A 拉至B 的右端,第一次将B 固定在地面上,F 做的功为W1;第二次让B 可以在光滑地面上自由滑动,F 做的功为W2,比较两次做功,判断正确的是()A.W 1<W2 B.W1=W2C.W1>W2 D.无法比较7、跳伞运动员在刚跳离飞机、其降落伞尚未打开的一段时间内,下列说法中正确的()A.空气阻力做正功B.重力势能增加C.动能增加D.空气阻力做负功8、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,则三球落地时的速度()A.上抛球最大B.下抛球最大C.平抛球最大D.三球一样大9、质量为m 的滑块沿着高为h,长为L 的粗糙斜面恰能匀速下滑,在滑块从斜面顶端下滑到低端的工程中A、重力对滑块所做的功等于mghB、滑块克服阻力所做的功等于mghC、合外力对滑块所做的功等于mghD、合外力对滑块所做的功为零10、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,从平衡位置缓慢地移到 Q 点,如图所示,则此过程中力 F 所做的功为( )A .m g l cos θB .Fl sin θC . Fl ⋅D .mgl (1 - cos ). 11、一足球运动员将质量为 l kg 的足球由静止以 10m/s 的速度用力踢出,假设运动员踢球瞬间的平均作用力为 200N ,球在水平方向上运动了 30 m 停止,则人对球所做的功为 ( )A .50JB .500JC .200JD .6000J12、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 ,在这段时间内水平做功为 ( )A .0B .8JC .16JD .32J13、质量为 m 的小球,从离桌面 H 高处由静止下落,桌面离地面高度为 h ,如图所示,若以桌面为参考平面,那么小球落地时的重力势能及整个下落过程中重力势能的变化分别是( )A .mgh ,减少 mg (H ﹣h )B. mgh ,增加 mg (H + h )C. -mgh ,增加 mg (H ﹣h )D. -mgh ,减少 mg (H +h )14、如图所示,质量为 m 的物块始终固定在倾角为θ的斜面上,下列说法中正确的是( )A .若斜面向右匀速移动距离 s ,斜面对物块没有做功B .若斜面向上匀速移动距离 s ,斜面对物块做功 mg sC .若斜面向左以加速度 a 移动距离 s ,斜面对物块做功 masD .若斜面向下以加速度 a 移动距离 s ,斜面对物块做功 m (g +a )s15、物体从高为 H 处自由落下,当它的动能和势能相等时,物体离地面的高度 h 和它的瞬时速度的大小 v 为: A 、 1 ,v = B 、 3 ,v = h = H 2 h = H 4 C 、 1 ,v = D 、 1 ,v =h = H 2 h = H 416、一个原长为 L 的轻质弹簧竖直悬挂着。

人教版高中物理必修二 8.4 机械能守恒定律 练习(含答案)

人教版高中物理必修二 8.4 机械能守恒定律 练习(含答案)

机械能守恒定律练习一、单选题1.下列所述的物体在运动过程中满足机械能守恒的是( )A. 跳伞运动员张开伞后,在空中匀速下降B. 忽略空气阻力,物体竖直上抛C. 火箭升空过程D. 拉着物体沿光滑斜面匀速上升【答案】B【解析】解:A、跳伞运动员在空中匀速下降,动能不变,重力势能减小,因机械能等于动能和势能之和,则机械能减小。

故A错误。

B、忽略空气阻力,物体竖直上抛,只有重力做功,机械能守恒,故B正确。

C、火箭升空,动力做功,机械能增加。

故C错误。

D、物体沿光滑斜面匀速上升,动能不变,重力势能在增加,所以机械能在增大。

故D错误。

故选:B。

物体机械能守恒的条件是只有重力或者是弹簧弹力做功,或看物体的动能和势能之和是否保持不变,即采用总量的方法进行判断。

解决本题的关键掌握判断机械能是否守恒的方法,1、看是否只有重力做功。

2、看动能和势能之和是否不变。

2.安徽芜湖方特水上乐园是华东地区最大的水上主题公园。

如图为彩虹滑道,游客先要从一个极陡的斜坡落下,接着经过一个拱形水道,最后达到末端。

下列说法正确的是( )A. 斜坡的高度和拱形水道的高度差要设计合理,否则游客经过拱形水道的最高点时可能飞起来B. 游客从斜坡的最高点运动到拱形水道最高点的过程中,重力一直做正功C. 游客从斜坡下滑到最低点时,游客对滑道的压力最小D. 游客从最高点直至滑到最终停下来过程中,游客的机械能消失了【答案】A【解析】解:A、斜坡的高度和拱形水道的高度差要设计合理,不能让游客经过拱形水A正确;B、游客从斜坡的最高点运动到拱形水道最高点的过程中,游客的位置是先降低后升高,所以重力先做正功后做负功,故B错误;C、游客从斜坡上下滑到最低点时,加速度向上,处于超重状态,游客对滑道的压力最大,故C错误;D、游客从最高点直至滑到最终停下来过程中,游客的机械能没有消失,而是转化为其他形式的能(内能),故D错误。

故选:A。

高点运动到拱形水道最高点的过程中,游客是先降低后升高的;游客在最低点时,其加速度向上,游客处于超重状态;整个过程是符合能量守恒的,机械能不是消失,而是转化为其它形式的能。

高中物理必修二第八章《机械能守恒定律》测试题(包含答案解析)(14)

高中物理必修二第八章《机械能守恒定律》测试题(包含答案解析)(14)

一、选择题1.质量为m 的汽车在平直路面上启动,启动过程的速度图像如图所示,OA 段为直线,从1t 时刻起汽车保持额定功率不变,整个运动过程中汽车所受阻力恒为f ,则( )A .10t 时间内,汽车的牵引力等于11v mt B .12t t 时间内,汽车做匀加速运动 C .12t t 时间内,汽车的功率等于1fv D .12t t 时间内,汽车运动的路程等于()()22221212m v t t v v f--- 2.如图为嘉兴七一广场音乐喷泉喷出水柱的场景。

喷泉喷出的最高水柱约50m ,喷管的直径约为10cm ,已知水的密度ρ=1×103kg/m 3.据此估计喷管喷水的电动机的输出功率约为( )A .6.5×104WB .1.3×105WC .2.6×105WD .5.2×105W 3.小球在距地面h 高处,以初速度v 0沿水平方向抛出一个物体,若忽略空气阻力,它运动的轨迹如图所示,那么下面说法错误的是( )A.物体在c点的动能比在a点时大B.若选抛出点为零势点,物体在a点的重力势能比在c点时小C.物体在a、b、c三点的机械能相等D.物体在a点时重力的瞬时功率比c点时小4.如图甲,倾角为θ的传送带始终以恒定速率v2逆时针运行,t=0时初速度大小为v1(v1>v2)的小物块从传送带的底端滑上传送带,其速度随时间变化的v﹣t图像如图乙,则()A.0~t3时间内,小物块所受到的摩擦力始终不变B.小物块与传送带间的动摩擦因数满足μ<tanθC.t2时刻,小物块离传送带底端的距离达到最大D.小物块返回传送带底端时的速率大于v15.质量为m的物体由静止开始加速下落h高度过程中,其加速度大小为13g。

则()A.物体的动能增加了13mgh B.物体的重力势能减少了13mghC.物体的机械能保持不变D.物体的机械能减少了13 mgh6.在水平地面上竖直上抛一个小球,小球在运动过程中重力瞬时功率的绝对值为P,离地高度h。

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1.下面说法中正确的是()
A.地面上的物体重力势能一定为零
B.质量大的物体重力势能一定大
C.不同的物体中离地面最高的物体其重力势能最大
D.离地面有一定高度的物体其重力势能可能为零
2.下列关于功率的说法,错误的是( )
A.功率是反映做功快慢的物理量
B.据公式P=W/t,求出的是力F在t时间内做功的平均功率
C.据公式P=Fv可知,汽车的运动速率增大,牵引力一定减小
D.据公P=Fv cosα,若知道运动物体在某一时刻的速度大小,该时刻作用力F的大小以及二者之间的夹角.便可求出该时间内力F做功的功率
3、由一重2 N的石块静止在水平面上,一个小孩用10 N的水平力踢石块,使石块滑行了1 m的距离,则小孩对石块做的功
A、等于12 J
B、等于10 J
C、等于2 J
D、因条件不足,无法确定
4、一起重机吊着物体以加速度a(a < g)竖直加速下落一段距离的过程中,下列说法正确的是
A、重力对物体做的功等于物体重力势能的增加量
B、物体重力势能的减少量等于物体动能的增加量
C、重力做的功大于物体克服缆绳的拉力所做的功
D、物体重力势能的减少量大于物体动能的增加量
5、某汽车的额定功率为P,在很长的水平直路上从静止开始行驶,下列结论正确的是
A、汽车在很长时间内都可以维持足够的加速度做匀加速直线运动
B、汽车可以保持一段时间内做匀加速直线运动
C、汽车在任何一段时间内都不可能做匀加速直线运动
D、若汽车开始做匀加速直线运动,则汽车刚达到额定功率P时,速度亦达最大值
6、.如图所示,木块A放在木块B的左上端,两木块间的动摩擦因数为μ。

用水平恒力F将木块A拉至B的右端,第一次将B固定在地面上,F做的功为W1;第二次让B可以在光滑地面上自由滑动,F做的功为W2,比较两次做功,判断正确的是()
A.W1<W2B.W1=W2
C.W1>W2 D.无法比较
7、跳伞运动员在刚跳离飞机、其降落伞尚未打开的一段时间内,下列说法中正确的()
A.空气阻力做正功B.重力势能增加
C.动能增加 D.空气阻力做负功
8、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,则三球落地时的速度()
A.上抛球最大B.下抛球最大C.平抛球最大D.三球一样大
9、质量为m的滑块沿着高为h,长为L的粗糙斜面恰能匀速下滑,在滑块从斜面顶端下滑到低
端的工程中
A 、重力对滑块所做的功等于mgh
B 、滑块克服阻力所做的功等于mgh
C 、合外力对滑块所做的功等于mgh
D 、合外力对滑块所做的功为零
10、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,从平衡位置缓慢地移到Q 点,如图所示,则此过程中力F 所做的功为( )
A .m g l cos θ
B .Fl sin θ
C .θ⋅Fl
D .).cos 1(θ-mgl
11、一足球运动员将质量为l kg 的足球由静止以10m/s 的速度用力踢出,假设运动员踢球瞬间的平均作用力为200N ,球在水平方向上运动了30m 停止,则人对球所做的功为 ( )
A .50J
B .500J
C .200J
D .6000J
12、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 ,在这段时间内水平做功为( )
A .0
B .8J
C .16J
D .32J
13、质量为m 的小球,从离桌面H 高处由静止下落,桌面离地面高度为h ,如图所示,若以桌面为参考平面,那么小球落地时的重力势能及整个下落过程中重力势能的变化分别是( )
A .mgh ,减少mg (H ﹣h )
B .mgh ,增加mg (H +h )
C .-mgh ,增加mg (H ﹣h )
D .-mgh ,减少mg (H +h )
14、如图所示,质量为m 的物块始终固定在倾角为θ的斜面
上,下列说法中正确的是( )
A .若斜面向右匀速移动距离s ,斜面对物块没有做功
B .若斜面向上匀速移动距离s ,斜面对物块做功mg s
C .若斜面向左以加速度a 移动距离s ,斜面对物块做功mas
D .若斜面向下以加速度a 移动距离s ,斜面对物块做功m (g +a )s
15、物体从高为H 处自由落下,当它的动能和势能相等时,物体离地面的高度h 和它的瞬时速度的大小v 为:
A 、h =21H ,v =gH
B 、h =4
3H ,v =gH 6 C 、h =21H ,v =gH 2 D 、h =4
1H ,v =gH 2
16、一个原长为L 的轻质弹簧竖直悬挂着。

今将一质量为m 的物体挂在弹簧的下端,用手托住物体将它缓慢放下,并使物体最终静止在平衡位置。

在此过程中,系统的重力势能减少,而弹性势能增加,以下说法正确的是
A 、减少的重力势能大于增加的弹性势能
B 、减少的重力势能等于增加的弹性势能
C 、减少的重力势能小于增加的弹性势能
D 、系统的机械能增加
17、A、B两个单摆,摆球的质量相同,摆线长L A>L B,悬点O、O’等高,把两个摆球拉至水平后,都由静止释放,不计阻力,摆球摆到最低点时:
A、A球的动能大于B球的动能
B、A球的重力势能大于B球的重力势能
C、两球的机械能总量相等
D、两球的机械能总量小于零
18、至于水平面上的物体在水平拉力F作用下由精致开始前进了x,撤去力F后,物体又前进了x后停止运动。

若物体的质量为m,则:
A、物体受到的摩擦阻力为F / 2
B、物体受到的摩擦阻力为F
C、运动过程中的最大动能为Fx / 2
D、物体在运动位移的中点时的速度最大
19、如图所示,粗糙的水平面与竖直平面内的光滑弯曲轨道BC在B点吻接。

一小物块从AB上的D点以初速v0 = 8m/s出发向B点滑行,DB长为12m,物块
与水平面间动摩擦因数μ=0.2,求:
(1)小物块滑到B点时的速度多大?
(2)小物块沿弯曲轨道上滑最高距水平面有多大高度?
20、质量为500t的机车以恒定的功率从静止出发,经5min行驶了2.25km,速度达到最大值为54km/h,求:
(1)机车的功率;
(2)机车所受阻力是车重的多少倍。

(g取10m/s2)
21、一颗质量m=10g的子弹,以速度v=600m/s从枪口飞出,子弹飞出枪口时的动能为多大?若测得枪膛长s=0.6m,则火药引爆后产生的高温高压气体在枪膛内对子弹的平均推力多大?
22、如图所示,质量是20kg的小车,在一个与斜面平行的200N的拉力作用下,由静止开始前进了3m,斜面的倾角为300,小车与斜面间的摩擦力忽略不计.求这一过程物体的重力势能增加了多少?物体的动能增加了多少?拉力F做的功是多少?
F
300
23、水平轨道与半径R=2 m,高为h=0.8 m的一段圆弧形光滑轨道连接,如图所示。

一个物体从水平轨道上以初速度v0冲上圆弧轨道并通过最高点而没有脱离轨道,求物体的初速度v0的范围。


24、一个物体从斜面上高h处由静止滑下并紧接着在水平面上滑行一段距离后停止,量得停止处到开始运动处的水平距离为s(如图所示),不考虑物体滑至斜面底端的碰撞作用,并认为斜面与水平面对物体的动摩擦因数相同,求动摩擦因数μ。

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