高考物理必修二专题复习(后附答案)
高考物理必修二专题复习(后附答案)
一、 选择题:
1、图中的实线表示t 时刻的一列简谐横波的图像,虚线则表
示(t +△t )时刻该波的图像.设T 为该波的周期.则△t 的取
值((其中n =0,1,2,3…) ( ).
A 若波沿x 轴负方向传播,△t =(n+1)T
B 若波沿x 轴负方向传播,△t =(n+1/2)T
C 若波沿x 轴正方向传播,△t =(n+3/4)T
D 若波沿x 轴正方向传播,△t =(n+1/4)T
2、声音从声源发出,在空气中传播时( ).
A 传播距离越远声波速度越小
B 传播距离越远声音频率越低
C 传播距离越远声波的振幅越小
D 传播距离越远声波的波长越短
3、图是一水平弹簧振子做简谐振动的振动的振动图像(x -t 图),由图可
推断,振动系统( ).
A 在t1和t2时刻具有相等的动能和相同的动量
B 在t3和t4时刻具有相等的势能和相同的动量
C 在t4和t6时刻具有相同的位移和速度
D 在t1和t6时刻具有相同的速度和加速度
4.一辆小车静止在光滑的水平面上,小车立柱上固定一条长为L 、系
有小球的水平细绳,小球由静止释放,如图所示,不计一切摩擦,下列说法正确的是:( ) A .小球的机械能守恒,动量不守恒
B .小球的机械能不守恒,动量也不守恒
C .球、车系统的机械能守恒,动量守恒
D .球、车系统的机械能、动量都不守恒
5.一颗子弹水平射入置于光滑水平面上的木块,并留在其中,A 、B 用一根弹性良好的轻质弹簧连在一起,如图所示,则在子弹打中木块A 及弹簧被压缩的整个过
程中,对子弹、两木块和弹簧组成的系统( )
A .动量守与恒、机械能守恒 A O v 0 图
A B
m 0 30º A
B.动量不守恒、机械能守恒
C.动量守恒、机械能不守恒
D.无法判断动量、机械能是否守恒
6、若单摆的摆长不变,摆球的质量增加为原来的4倍,摆球经过平衡位置时的速度减小为
原来的1/2,则单摆振动的()
A 频率不变,振幅改变
B 频率不变,振幅不变
C频率改变,振幅改变D频率改变,振幅不变
二.填空题
7.质量m=4kg的物体A,在与水平成30º角的推力作用下保持静止,已知F=5N,作用时间t=3s,则力F的冲量I1= N·s,地面对A的支持力的冲量I2= N·s,A受的合外力冲量I2= N·s。
8.汽车在平直公路上做匀加速直线运动。
已知汽车质量为m,其速度从v1增大到v2经过的时间为t,路面阻力为f。
以汽车的运动方向为正方向,那么在这段时间内,汽车的动量改变是,牵引力的冲量是,路面阻力的冲量是,汽车所受合外力的冲量是。
9、从下图所示的振动图像中,可以判定振子在t=_____s时,具有正向最大加速度;t=____s
时,具有负方向最大速度。
在时间从____s至_____s内,振子所受回复力在-y方向并不断增大;在时间从_____s至_____s内,振子的速度在+y方向并不断增大。
10、如图所示,实线为简谐波在t=0时刻的波形,虚线表示经过t=0.2s后它的波形图像,已知T<t<2T,则这列传播速度的可能值v=____;这列波振荡频率的可能值f=_____.11、铁路上每根钢轨的长度为1200m,每两根钢轨之间约有0.8cm的空隙,如果支持车厢
的弹簧的固有振动周期为0.60s ,那么列车的行驶速度v =____ m /s 时,行驶中车厢振动得最厉害。
三.计算题
12、摆长L =1m 的单摆, 如图所示悬挂在竖直墙壁前, 静止时摆球刚好跟壁接触而不互相挤压, 将摆球向前拉离竖直方向一个小于5的角度, 无初速释放后使其摆动. 若摆球跟竖直墙壁的碰撞为弹性正碰, 它就会在墙壁与开始释放的位置之间做周期性的往返运动.
(1) 求摆的振动周期;
(2) 取碰撞处为坐标原点, 画出两个周期的振动图像.
13.某一核反应的模型中质量为0m 、速度为0v 的粒子与一个静止的质量为M 的原子核碰撞后合为一体,又迅速发生变化而放出质量为m 、速度为v 的另一个粒子,此粒子的速度v 与0v 反方向,则余下的反冲核的反冲速度为多少?
14.质量为m 的人站在光滑冰面上,靠着墙推一质量为M 的木箱,可使木箱获得最大速度
为0v ,如果人不靠墙,站在冰面上用同样的功推木箱,如果5:4: M m ,则木箱获得的速度是多少?
15、一列波速为20m/s 的简谐波沿X 轴正方向传播, 在某一时刻波的图像如图所示. 试据此分别画出质点a 、b
(1) 从这个时刻起的振动图像;
(2) 从这个时刻以后1/4周期时起的振动图像.
16、一列简谐横波沿一直线在空间传播, 某一时刻直线上相距为d 的A 、B 两点均处在平衡
位置, 且A 、B 之间仅有一个波峰 , 若经过时间t, 质点B 恰好到达波峰位置, 则该波的波速的可能值是多少?
参考答案
一选择题
1、D
2、C
3、B 4.B 5.C 6、A
二填空题
7:15,127.5,0。
8:m(v 2-v 2); ft+ m(v 2-v 2) ; ft ; m(v 2-v 2)。
9、0.4,0.2,0.6 ~ 0.8,0.4 ~ 0.6
10 、25m /s ,35m /s ;6.25Hz ,8.75Hz 11、20.01
三.计算题
12、(1) T =
(2) . 13:m m M mv mv -++00 14:
03
2v 15:略 16、A。
高中物理必修二机械能守恒定律和动能定理综合测试及答案解析(历年高考)
A . t 1B . t 2C . t 3D . t42.(2013•江苏)如图所示,水平桌面上的轻质弹簧一端固定,另一端与小物块相连.江苏)如图所示,水平桌面上的轻质弹簧一端固定,另一端与小物块相连. 弹簧处于自然长度时物块位于O 点(图中未标出). 物块的质量为m ,AB=a ,物块与桌面间的动摩擦因数为μ. 现用水平向右的力将物块从O 点拉至A 点,拉力做的功为W . 撤去拉力后物块由静止向左运动,经O 点到达B 点时速度为零.点时速度为零. 重力加速度为g . 则上述过程中(则上述过程中()A . 物块在A 点时,弹簧的弹性势能等于B . 物块在B 点时,弹簧的弹性势能小于C . 经O 点时,物块的动能小于W ﹣μmgaD . 物块动能最大时弹簧的弹性势能小于物块在B 点时弹簧的弹性势能点时弹簧的弹性势能 3.(2013•山东)如图所示,楔形木块abc 固定在水平面上,粗糙斜面ab 和光滑斜面bc 与水平面的夹角相同,顶角b 处安装一定滑轮.质量分别为M 、m (M >m )的滑块,通过不可伸长的轻绳跨过定滑轮连接,轻绳与斜面平行.两滑块由静止释放后,沿斜面做匀加速运动.若不计滑轮的质量和摩擦,在两滑块沿斜面运动的过程中( )A . 两滑块组成系统的机械能守恒两滑块组成系统的机械能守恒B . 重力对M 做的功等于M 动能的增加动能的增加C . 轻绳对m 做的功等于m 机械能的增加机械能的增加D . 两滑块组成系统的机械能损失等于M 克服摩擦力做的功克服摩擦力做的功4.如图,一很长的不可伸长的柔软细绳跨过光滑定滑轮,绳两端各系一小球a 和b .a 球质量为m ,静置于地面,b 球质量为3m ,用手托住,高度为h ,此时轻绳刚好拉紧.从静止开始释放b 后,a 可能到达的最大高度为(可能到达的最大高度为( )高中物理必修二机械能守恒定律与动能定理专题复习 综合测试及答案解析(历年高考)一.选择题(共15小题) 1.(2014•天津二模)质点所受的力F 随时间变化的规律如图所示,力的方向始终在一直线上.已知t=0时质点的速度为零.在图中所示的t 1、t 2、t 3和t 4各时刻中,哪一时刻质点的动能最大(各时刻中,哪一时刻质点的动能最大( )A.h B.l.5h C.2h D.2.5h 5.(2014•上海)静止在地面上的物体在竖直向上的恒力作用下上升,在某一高度撤去恒力.不计空气阻力,在整个上升过程中,物体机械能随时间变化的关系是(个上升过程中,物体机械能随时间变化的关系是( )A.B.C.D.6.(2014•海南)如图,质量相同的两物体a、b,用不可伸长的轻绳跨接在同一光滑的轻质定滑轮两侧,a在水平桌面的上方,b在水平粗糙桌面上.初始时用力压住b使a、b静止,撤去此压力后,a开始运动,在a下降的过程中,b始终未离开桌面.在此过程中(始终未离开桌面.在此过程中( )A.a的动能小于b的动能的动能B.两物体机械能的变化量相等两物体机械能的变化量相等C.a的重力势能的减小量等于两物体总动能的增加量的重力势能的减小量等于两物体总动能的增加量D.绳的拉力对a所做的功与对b所做的功的代数和为零所做的功的代数和为零7.(2014•广东广东高考高考)如图是安装在列车车厢之间的摩擦缓冲器结构图,图中①和②为楔块,③和④为垫块,楔块与弹簧盒、垫块间均有摩擦,在车厢相互撞击时弹簧压缩过程中(弹簧盒、垫块间均有摩擦,在车厢相互撞击时弹簧压缩过程中( )A.缓冲器的机械能守恒 B.摩擦力做功消耗机械能.摩擦力做功消耗机械能C.垫块的动能全部转化成内能.垫块的动能全部转化成内能 D.弹簧的弹性势能全部转化为动能.弹簧的弹性势能全部转化为动能8.(2014•岳阳模拟)如图所示,小球从竖直放置的轻弹簧正上方高为H处由静止释放,从小球接触弹簧到被弹起离开的过程中,弹簧的最大压缩量为x.若空气阻力忽略不计,弹簧的形变在弹性限度内.关于上述过程,下列说法中正确的是(法中正确的是( )A.在小球和立方体分离前,当轻杆与水平面的夹角为θ时,小球的速度大小为B.在小球和立方体分离前,当轻杆与水平面的夹角为θ时,立方体和小球的速度大小之比为sinθC.在小球和立方体分离前,小球所受的合外力一直对小球做正功在小球和立方体分离前,小球所受的合外力一直对小球做正功D.在落地前小球的机械能一直减少在落地前小球的机械能一直减少10.(2014•杨浦区一模)如图所示,甲、乙两个容器形状不同,现有两块完全相同的金属块用细线系着分别浸没入同样深度,这时两容器的水面相平齐,如果将金属块缓慢提升一段相同的位移,最后都停留在水面的上方,不计水的阻力,则(的阻力,则()A.在甲容器中提升时,拉力做功较多在甲容器中提升时,拉力做功较多B.在乙容器中提升时,拉力做功较多在乙容器中提升时,拉力做功较多C.在两个容器中提升时,拉力做功相同在两个容器中提升时,拉力做功相同D.做功多少无法比较做功多少无法比较11.(2014•徐汇区一模)如图,一质点在一恒力作用下做曲线运动,从M点运动到N点时,质点的速度方向恰好改变了90°,在此过程中,质点的动能(,在此过程中,质点的动能()A.小球接触弹簧后的下降过程中,加速度先减小后增大,速度先增大后减小小球接触弹簧后的下降过程中,加速度先减小后增大,速度先增大后减小B.上升过程中小球加速度先增大后减小,速度先增大后减小上升过程中小球加速度先增大后减小,速度先增大后减小C.上升过程中小球上升过程中小球动能动能与弹簧弹性势能之和不断减小与弹簧弹性势能之和不断减小D.整个过程中弹簧弹性势能的最大值为mg(H+x)9.(2014•宜昌模拟)如图所示,在光滑的水平地面上有一个表面光滑的立方体Q一长为L的轻杆下端用光滑铰链连接于O点,O点固定于地面上,轻杆的上端连接着一个可视为质点的小球P,小球靠在立方体左侧,P和Q的质量相等,整个装置处于静止状态.受到轻微扰动后P倒向右侧并推动Q.下列说法中正确的是(.下列说法中正确的是( )A.不断增大增大后减小 D.先减小后增大减小后增大断增大 B.不断减小断减小 C.先增大后减小12.(2014•徐汇区二模)质量分别为m1、m2的A、B两物体放在同一水平面上,受到大小相同的水平力F的作用,各自由静止开始运动.经过时间t0,撤去A物体的外力F;经过4t0,撤去B物体的外力F.两物体运动的v﹣t关两物体( )系如图所示,则A、B两物体(A.与水平面的摩擦力大小之比为5:12 B.在匀加速运动阶段,合外力做功之比为4:1 C.在整个运动过程中,克服摩擦力做功之比为1:2 D.在整个运动过程中,摩擦力的平均功率之比为5:3 13.(2014•徐汇区二模)如图,两个小球分别被两根长度不同的细绳悬于等高的悬点,现将细绳拉至水平后由静止释放小球,当两小球通过最低点时,两球一定有相同的( )释放小球,当两小球通过最低点时,两球一定有相同的(A.速度B.角速度械能速度 D.机械能速度 C.加速度14.(2014•潍坊模拟)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.开始时,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,高度过程中( )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B.a的重力势能增加mgh C.绳的拉力对a做的功等于a机械能的增加机械能的增加D.F对b做的功与摩擦力对a做的功之和等于a、b动能的增加的增加15.(2014•武汉模拟)如图所示,半径为R的光滑圆环竖直放置,环上套有质量分别为m和2m的小球A和B,A、的光滑圆环竖直放置,环上套有质量分别为B之间用一长为R的轻杆相连.开始时A在圆环的最高点,现将A、B静止释放,则(静止释放,则( )A .B 球从开始运动至到达圆环最低点的过程中,杆对B 球所做的总功为零球所做的总功为零B . A 球运动到圆环的最低点时,速度为零球运动到圆环的最低点时,速度为零C . B 球可以运动到圆环的最高点球可以运动到圆环的最高点D . 在A 、B 运动的过程中,A 、B 组成的系统机械能守恒组成的系统机械能守恒二.填空题(共3小题) 16.(2014•上海二模)如图,竖直放置的轻弹簧,下端固定,上端与质量为3kg 的物块B 相连接.另一个质量为1kg 的物块A 放在B 上.先向下压A ,然后释放,A 、B 共同向上运动一段后将分离,分离后A 又上升了0.2m 到达最高点,此时B 的速度方向向下,且弹簧恰好为原长.则从A 、B 分离到A 上升到最高点的过程中,弹簧弹力对B做的功为做的功为 _________ J ,弹簧回到原长时B 的速度大小为的速度大小为 _________ m/s .(g=10m/s 2)17.(2014•浦东新区二模)长为L 的轻杆上端连着一质量为m 的小球,杆的下端用铰链固接于水平地面上的O 点,斜靠在质量为M 的正方体上,在外力作用下保持静止,如图所示.忽略一切摩擦,现撤去外力,使杆向右倾倒,当正方体和小球刚脱离瞬间,杆与水平面的夹角为θ,小球速度大小为v ,此时正方体M 的速度大小为的速度大小为 _________ ,小球m 落地时的速度大小为落地时的速度大小为 _________ .18.(2014•临沂模拟)利用自由落体运动可测量重力加速度.有两组同学分别利用下面甲、乙两种实验装置进行了实验,其中乙图中的M 为可恢复簧片,M 与触头接触,开始实验时需要手动敲击M 断开电路,使电磁铁失去磁性释放第一个小球,当前一个小球撞击M 时后一个小球被释放.时后一个小球被释放.①下列说法正确的有下列说法正确的有 _________ A .两种实验都必须使用交流电源.两种实验都必须使用交流电源B .甲实验利用的是公式△x=gT 2;乙实验利用的是公式 m/s 2(结果保留两位有效数字). h=gt 2,所以都需要用秒表测量时间,用直尺测量距离,所以都需要用秒表测量时间,用直尺测量距离C .甲实验要先接通电源,后释放纸带;乙实验应在手动敲击M 的同时按下秒表开始计时的同时按下秒表开始计时D .这两个实验装置均可以用来验证.这两个实验装置均可以用来验证机械能守恒定律机械能守恒定律 ②图丙是用甲实验装置进行实验后选取的一条符合实验要求的纸带,O 为第一个点,A 、B 、C 为从合适位置开始选取的三个连续点(其他点未画出).已知打点计时器每隔0.02s 打一次点,可以计算出重力加速度g= _________③用乙实验装置做实验,测得小球下落的高度H=1.200m ,10个小球下落的总时间t=5.0s .可求出重力加速度g=_________ (填正确答案标号). A .小球的质量m B .小球抛出点到落地点的水平距离s C .桌面到地面的高度h D .弹簧的压缩量△x E .弹簧原长l 0(2)用所选取的测量量和已知量表示E k ,得E k = _________ .(3)图(b )中的直线是实验测量得到的s ﹣△x 图线.从理论上可推出,如果h 不变,m 增加,s ﹣△x 图线的斜率会 _________ (填“增大”、“减小”或“不变”);如果m 不变,h 增加,s ﹣△x 图线的斜率会图线的斜率会 _________ (填“增大”、“减小”或“不变”).由图(b ) 中给出的直线关系和E k 的表达式可知,E p 与△x 的 _________ 次方成正比.20.(2013•福建)如图,一不可伸长的轻绳上端悬挂于O 点,T 端系一质量m=1.0kg 的小球.现将小球拉到A 点(保持绳绷直)由静止释放,当它经过B 点时绳恰好被拉断,小球平抛后落在水平地面上的C 点.地面上的D 点与OB在同一竖直线上,在同一竖直线上,已知绳长已知绳长L=1.0m ,B 点离地高度H=1.0m ,A 、B 两点的高度差h=0.5m ,重力加速度g 取10m/s 2,不计空气影响,求:不计空气影响,求:(1)地面上DC 两点间的距离s ; (2)轻绳所受的最大拉力大小.)轻绳所受的最大拉力大小.21.(2012•广东)图(a )所示的装置中,小物块AB 质量均为m ,水平面上PQ 段长为l ,与物块间的动摩擦因数为μ,其余段光滑.初始时,挡板上的轻质弹簧处于原长;长为r 的连杆位于图中虚线位置;A 紧靠滑杆(AB 间距大于2r ).随后,连杆以角速度ω匀速转动,带动滑杆做水平运动,滑杆的速度﹣时间图象如图(b )所示.A 在滑杆推动下运动,并在脱离滑杆后与静止的B 发生完全非弹性碰撞.发生完全非弹性碰撞.m/s 2(结果保留两位有效数字).三.解答题(共12小题) 19.(2014•山东模拟)某同学利用下述装置对轻质弹簧的弹性势能进行探究:一轻质弹簧放置在光滑水平桌面上,弹簧左端固定,右端与一小球接触而不固连;弹簧处于原长时,小球恰好在桌面边缘,如图(a )所示.向左推小球,使弹黄压缩一段距离后由静止释放;小球离开桌面后落到水平地面.通过测量和计算,可求得弹簧被压缩后的弹性势能.弹性势能. 回答下列问题:回答下列问题:(1)本实验中可认为,弹簧被压缩后的弹性势能E p 与小球抛出时的与小球抛出时的动能动能E k 相等.已知重力加速度大小为g .为求得E k,至少需要测量下列物理量中的,至少需要测量下列物理量中的 _________(1)求A脱离滑杆时的速度v0,及A与B碰撞过程的机械能损失△E.(2)如果AB不能与弹簧相碰,设AB从P点到运动停止所用的时间为t1,求ω的取值范围,及t1与ω的关系式.(3)如果AB能与弹簧相碰,但不能返回到P点左侧,设每次压缩弹簧过程中弹簧的最大弹性势能为E p,求ω的取值范围,及E与ω的关系式(弹簧始终在弹性限度内).p22.(2009•安徽)过山车是游乐场中常见的设施.下图是一种过山车的简易模型,它由水平轨道和在竖直平面内的三个圆形轨道组成,B、C、D分别是三个圆形轨道的最低点,B、C间距与C、D间距相等,半径R1=2.0m、R2=1.4m.一个质量为m=1.0kg的小球(视为质点),从轨道的左侧A点以v0=12.0m/s的初速度沿轨道向右运动,A、B间距L1=6.0m.小球与水平轨道间的动摩擦因数为0.2,圆形轨道是光滑的.假设水平轨道足够长,圆形轨道间不相互重,计算结果保留小数点后一位数字.试求叠.重力加速度取g=10m/s2,计算结果保留小数点后一位数字.试求)小球在经过第一个圆形轨道的最高点时,轨道对小球作用力的大小;(1)小球在经过第一个圆形轨道的最高点时,轨道对小球作用力的大小;(2)如果小球恰能通过第二圆形轨道,B、C间距L应是多少;应是多少;(3)在满足(2)的条件下,如果要使小球不能脱离轨道,在第三个圆形轨道的设计中,半径R3应满足的条件;的距离.小球最终停留点与起点A的距离.23.(2008•天津)光滑水平面上放着质量m A=lkg的物块A与质量m B=2kg的物块B,A与B均可视为质点,A靠在竖直墙壁上,A、B间夹一个被压缩的轻弹簧(弹簧与A、B均不拴接),用手挡住B不动,此时弹簧弹性势能E P=49J.在A、B间系一轻质细绳,细绳长度大于弹簧的自然长度,如图所示.放手后B向右运动,绳在短暂时间内被拉断,之后B冲上与水平面相切的竖直半圆光滑轨道,其半径R=0.5m,B恰能到达最高点C.取g=l0m/s2,求的大小;(1)绳拉断后B的速度V B的大小;的大小;(2)绳拉断过程绳对B的冲量I的大小;(3)绳拉断过程绳对A所做的功W.24.(2008•山东)某兴趣小组设计了如图所示的玩具轨道,其中“2008”四个等高数字用内壁光滑的薄壁细圆管弯成,某兴趣小组设计了如图所示的玩具轨道,其中固定在竖直平面内(所有数字均由圆或半圆组成,圆半径比细管的内径大得多),底端与水平地面相切.弹射装置将一个小物体(可视力质点)以v a=5m/s的水平初速度由c点弹出,从b点进入轨道,依次经过“8002”后从p点水平抛出.小物体勺地面ab段间的动摩擦因数μ=0.3,不计其它机械能损失.已知ab段长L=1.5m,数字“0”的半径R=0.2m,小物体质量m=0.01kg,g=10m/s2.求:.求:(1)小物体从P 点抛出后的水平射程.点抛出后的水平射程.(2)小物体经过数字“0”的最高点时管道对小物体作用力的大小和方向.的最高点时管道对小物体作用力的大小和方向.25.(2007•重庆)某兴趣小组设计了一种实验装置,用来研究碰撞问题,其模型如图所示不用完全相同的轻绳将N 个大小相同、质量不等的小球并列悬挂于一水平杆、球间有微小间隔,从左到右,球的编号依次为1、2、3…N ,球的质量依次递减,每球质量与其相邻左球质量之比为k (k <1).将1号球向左拉起,然后由静止释放,使其与2号球碰撞,2号球再与3号球碰撞…所有碰撞皆为无机械能损失的正碰.(不计空气阻力,忽略绳的伸长,g 取10m/s 22) (1)设与n+1号球碰撞前,n 号球的速度为v n,求n+1号球碰撞后的速度.号球碰撞后的速度.(2)若N=5,在1号球向左拉高h 的情况下,要使5号球碰撞后升高16k (16h 小于绳长)问k 值为多少?值为多少?26.(2007•天津)天津)如图所示,如图所示,如图所示,水平光滑地面上停放着一辆小车,水平光滑地面上停放着一辆小车,水平光滑地面上停放着一辆小车,左侧靠在竖直墙壁上,左侧靠在竖直墙壁上,左侧靠在竖直墙壁上,小车的四分之一圆弧轨道小车的四分之一圆弧轨道AB 是光滑的,在最低点B 与水平轨道BC 相切,BC 的长度是圆弧半径的10倍,整个轨道处于同一竖直平面内.可视为质点的物块从A 点正上方某处无初速下落,恰好落入小车圆弧轨道滑动,然后沿水平轨道滑行至轨道末端C 处恰好没有滑出.恰好没有滑出.已知物块到达圆弧轨道最低点已知物块到达圆弧轨道最低点B 时对轨道的压力是物块重力的9倍,小车的质量是物块的3倍,倍,不不考虑空气阻力和物块落入圆弧轨道时的能量损失.求:考虑空气阻力和物块落入圆弧轨道时的能量损失.求:(1)物块开始下落的位置距水平轨道BC 的竖直高度是圆弧半径的几倍的竖直高度是圆弧半径的几倍 (2)物块与水平轨道BC 间的动摩擦因数μ27.(2014•浙江模拟)如图所示,AB 是高h 1=0.6m 、倾角θ=37°的斜面,固定在水平桌面上,斜面下端是与桌面相切的一小段圆弧,且紧靠桌子边缘.桌面距地面的高度h 2=1.8m .一个质量为m=1.0kg 的小滑块从斜面顶端A 由静止开始沿轨道下滑,运动到斜面底端B 时沿水平方向离开斜面,落到水平地面上的C 点.已知小滑块经过B 点时的速度大小v 1=2m/s ,g=10m/s 2,sin37°sin37°=0.6=0.6,cos37°cos37°=0.8=0.8,不计空气阻力.求:,不计空气阻力.求:(1)滑块与斜面间的动摩擦因数μ; (2)小滑块落地点C 与B 点的水平距离x ; (3)小滑块落地时的速度大小v 2.28.(2014•浙江模拟)如图所示,在光滑斜面上O 点固定长度为l 的轻细绳的一端,轻绳的另一端连接一质量为m 的小球A ,斜面r 的倾角为α.现把轻绳拉成水平线HH′上,然后给小球一沿斜面向下且与轻绳垂直的初速度v 0.若小球能保持在斜面内作圆周运动.取重力加速度g=10m/s 2.试求:.试求: (1)倾角α的值应在什么范围?的值应在什么范围? (2)若把细线换成一轻质细杆,倾角α的范围又如何?的范围又如何?29.(2014•盐城一模)如图所示,质量分别为M 、m 的两物块A 、B 通过一轻质弹簧连接,B 足够长、放置在水平面上,所有接触面均光滑.弹簧开始时处于原长,运动过程中始终处在弹性限度内.在物块A 上施加一个水平恒力F ,A 、B 从静止开始运动,弹簧第一次恢复原长时A 、B 速度分别为υ1、υ2. (1)求物块A 加速度为零时,物块B 的加速度;的加速度; (2)求弹簧第一次恢复原长时,物块B 移动的距离;移动的距离;(3)试分析:在弹簧第一次恢复原长前,弹簧的弹性势能最大时两物块速度之间的关系?简要说明理由.)试分析:在弹簧第一次恢复原长前,弹簧的弹性势能最大时两物块速度之间的关系?简要说明理由.30.(2014• (填“甲”、“乙”、“丙”或“丁”) ②利用打点计时器打出纸带,请将下列步骤按合理顺序排列利用打点计时器打出纸带,请将下列步骤按合理顺序排列 _________ (填选项前字母)(填选项前字母) A .释放纸带.释放纸带 B 接通电源接通电源 C 取下纸带取下纸带 D 切断电源切断电源 ③在打出的纸带上选取连续打出的三个点A 、B 、C ,如图所示.测出起始点O 到A 点的距离为s o ,A 、B 两点间的距离为s 1,B 、C 两点间的距离为s 2,根据前述条件,如果在实验误差允许的范围内满足关系式,根据前述条件,如果在实验误差允许的范围内满足关系式 _________ ,即验证了物体下落过程中机械能是守恒的(已知当地重力加速度为g ,使用交流电的周期为T ). ④下列叙述的实验处理方法和实验结果,正确的是下列叙述的实验处理方法和实验结果,正确的是 _________A .该实验中不用天平测重锤的质量,则无法验证机械能守恒定律.该实验中不用天平测重锤的质量,则无法验证机械能守恒定律B .该实验选取的纸带,测量发现所打的第一和第二点间的距离为1.7mm ,表明打点计时器打第一点时重锤的速度不为零不为零C .为了计算方便,本实验中选取一条理想纸带,然后通过对纸带的测量、分析,求出当地的重力加速度的值,再代入表达式:mgh=mv 2进行验证进行验证D .本实验中,实验操作非常规范.数据处理足够精确,实验结果一定是mgh 略大于mv 2,不可能出现mv 2略大于mgh 的情况.的情况.厦门一模)关于验证厦门一模)关于验证机械能守恒定律机械能守恒定律的实验.请回答下列问题:①某同学安装实验装置并进行实验,释放纸带前瞬间,其中最合理的操作是如图中的其中最合理的操作是如图中的 _________A . 物块在A 点时,弹簧的弹性势能等于B . 物块在B 点时,弹簧的弹性势能小于C . 经O 点时,物块的动能小于W ﹣μmgaD . 物块动能最大时弹簧的弹性势能小于物块在B 点时弹簧的弹性势能点时弹簧的弹性势能参考答案与试题解析一.选择题(共15小题) 1.(2014•天津二模)质点所受的力F 随时间变化的规律如图所示,力的方向始终在一直线上.已知t=0时质点的速度为零.在图中所示的t 1、t 2、t 3和t 4各时刻中,哪一时刻质点的各时刻中,哪一时刻质点的动能动能最大(最大( )A . t 1B .t 2 C . t 3 D . t 4考点: 动能定理的应用;匀变速直线运动的图像.专题: 动能定理的应用专题.动能定理的应用专题.分析: 通过分析质点的运动情况,确定速度如何变化,再分析动能如何变化,确定什么时刻动能最大.通过分析质点的运动情况,确定速度如何变化,再分析动能如何变化,确定什么时刻动能最大. 解答:解:由力的图象分析可知:解:由力的图象分析可知:在0∽t 1时间内,质点向正方向做加速度增大的加速运动.时间内,质点向正方向做加速度增大的加速运动. 在t 1∽t 2时间内,质点向正方向做加速度减小的加速运动.时间内,质点向正方向做加速度减小的加速运动. 在t 2∽t 3时间内,质点向正方向做加速度增大的减速运动.时间内,质点向正方向做加速度增大的减速运动. 在t 3∽t 4时间内,质点向正方向做加速度减小的减速运动.t 4时刻速度为零.时刻速度为零. 则t 2时刻质点的速度最大,动能最大.时刻质点的速度最大,动能最大.故选B .点评: 动能是状态量,其大小与速度大小有关,根据受力情况来分析运动情况确定速度的变化,再分析动能的变化是常用的思路.能的变化是常用的思路. 2.(2013•江苏)如图所示,水平桌面上的轻质弹簧一端固定,另一端与小物块相连.江苏)如图所示,水平桌面上的轻质弹簧一端固定,另一端与小物块相连. 弹簧处于自然长度时物块位于O 点(图中未标出). 物块的质量为m ,AB=a ,物块与桌面间的动摩擦因数为μ. 现用水平向右的力将物块从O 点拉至A 点,拉力做的功为W . 撤去拉力后物块由静止向左运动,经O 点到达B 点时速度为零.点时速度为零. 重力加速度为g . 则上述过程中(则上述过程中( )。
高中物理必修二第八章机械能守恒定律总结(重点)超详细(带答案)
高中物理必修二第八章机械能守恒定律总结(重点)超详细单选题1、如图甲所示,质量0.5kg的小物块从右侧滑上匀速转动的足够长的水平传送带,其位移与时间的变化关系如图乙所示。
图线的0~3s段为抛物线,3~4.5s段为直线,(t1=3s时x1=3m)(t2=4.5s时x2=0)下列说法正确的是()A.传送带沿逆时针方向转动B.传送带速度大小为 1m/sC.物块刚滑上传送带时的速度大小为 2m/sD.0~4.5s内摩擦力对物块所做的功为-3J答案:DAB.根据位移时间图象的斜率表示速度,可知:前2s物体向左匀减速运动,第3s内向右匀加速运动。
3-4.5s 内x-t图象为一次函数,说明小物块已与传送带保持相对静止,即与传送带一起向右匀速运动,因此传送带沿顺时针方向转动,且速度为v=ΔxΔt=34.5−3m/s=2m/s故AB错误;C.由图象可知,在第3s内小物块向右做初速度为零的匀加速运动,则x=12at2其中x=1mt=1s解得a=2m/s2根据牛顿第二定律μmg=ma解得μ=0.2在0-2s内,对物块有v t2−v02=−2ax 解得物块的初速度为v0=4m/s故C错误;D.对物块在0~4.5s内,根据动能定理W f=12mv2−12mv02解得摩擦力对物块所做的功为W f=−3J故D正确。
故选D。
2、如图所示,工厂利用足够长的皮带传输机把货物从地面运送到高出水平地面的C平台上,C平台离地面的高度一定。
运输机的皮带以一定的速度v顺时针转动且不打滑。
将货物轻轻地放在A处,货物随皮带到达平台。
货物在皮带上相对滑动时,会留下一定长度的痕迹。
已知所有货物与皮带间的动摩擦因数为μ。
满足tanθ<μ,可以认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则()A.传送带对货物做的功等于物体动能的增加量B.传送带对货物做的功等于货物对传送带做的功C.因传送物体,电动机需多做的功等于货物机械能的增加量D.货物质量m越大,皮带上摩擦产生的热越多答案:DA.物体放在皮带上先做匀加速运动,当速度达到皮带的速度时做匀速运动,传送带对货物做的功等于物体动能的增加量与重力势能的增加量的和。
高中物理必修2全册复习基础典型题(精选含答案)
θ F m1 θ Fm 2 高中物理必修2全册基础练习题第一章 功和机械能一、功(单位:J)1.力学里所说的功包括两个必要因素:一是作用在物体上的力;二是物体在力的方向上通过的距离。
2. 公式:W=FS(注意:①分清哪个力对物体做功,计算时F 就是这个力;②公式中S 一定是在力的方向上通过的距离)3.判断是否做功:力和距离垂直不做功, 力和距离不垂直有做功. 二、功率(单位W ;常用单位kW )1.物理意义:表示做功快慢的物理量。
2.公式:三、动能和势能动能和势能的转化功 功率1、如图所示,质量分别为m 1和m 2的两个物体,m 1<m 2,在大小相等方向相同的两个力F 1和F 2作用下沿水平方向移动了相同距离.若F 1做的功为W 1,F 2做的功为W 2,则( )A .W 1>W 2B .W 1<W 2C .W 1=W 2D .无法确定2.在水平粗糙的地面上使一物体由静止开始作匀加速运动,如图示,第一次是拉力,第二次是推力,两种情况下力的作用线与水平方向夹角、力的大小、位移的大小均相同,那么比较两种情况,则( )A、力F 对物体所做的功相等 B 、摩擦力对物体所做的功相等 C 、物体的动能变化量相等 D 、力F 做功的平均功率相等3、从空中以40m/s 的初速度平抛一重为10N 的物体。
物体在空中运动3s 落地,不计空气阻力,取g=10m/s 2,则物体落地前瞬间,重力的瞬时功率为 A 、300W B 、400 W C 、500W D 、700W4、汽车在水平的公路上匀速直线运动,行驶速度为18米/秒,其输出功率为36千瓦,则汽车所受到的阻力是( )A .2000NB .3000NC .4000ND .5000N5、几年前,走私活动十分猖獗,犯罪分子利用高速走私船妄图逃避打击,海关针锋相对,装备了先进的高速缉私艇,狠狠打击了违法犯罪活动。
设水的阻力与船的速率平方成正比,欲使船速加倍,发动机的输出功率应变为原来的 A.2倍 B.2倍 C.4倍 D .8倍功能原理1、质量为m 的物体,在距地面h 高处以g/3的加速度由静止竖直下落到地面,下列说法中正确的有 ( )A.物体的重力势能减少1/3mgh B .物体的机械能减少2/3mgh C .物体的动能增加1/3mghD .重力做功mgh2、光滑水平面上静置一质量为M 的木块,一质量为m 的子弹以水平速度v 1射入木块,以v 2速度穿出,木块速度变为v ,对这个过程,下列说法中正确的是( )A .子弹对木块做的功等于221MvB .子弹对木块做的功等于子弹克服阻力做的功C .子弹对木块做的功等于木块获得的动能与子弹跟木块间摩擦生热的内能之和D .子弹损失的动能等于木块的动能跟子弹与木块间摩擦转化的内能之和αα3、某人用手将1Kg 物体由静止向上提起1m ,这时物体的速度为2m/s (g 取10m/s 2),则下列说法正确的是( )A .手对物体做功12JB .合外力做功2JC .合外力做功12JD .物体克服重力做功10动能定理1.物体以120J 的初动能从斜面底端向上运动,当它通过斜面某一点M 时,其动能减少80J ,机械能减少32J ,如果物体能从斜面上返回底端,则物体到达底端的动能为A .20JB .24JC .48JD .88J2、如图所示,物体从A 处开始沿光滑斜面AO 下滑, 又在粗糙水平面上滑动,最终停在B 处。
【2020】高中物理必修二-匀速圆周运动专题测试复习及答案解析(历年高考)试卷及参考答案
解答:解:A、对小球受力分析,受重力和支持力,如图根据牛顿第二定律,有F=mgtanθ=m解得v=由于A球的转动半径较大,故线速度较大,ω==,由于A球的转动半径较大,故角速度较小,故A错误,B正确;C、T=,A的角速度小,所以周期大,故C错误;D、由A选项的分析可知,压力等于,与转动半径无关,故D错误;故选B.点评:本题关键是对小球受力分析,然后根据牛顿第二定律和向心力公式列式求解分析.2.(20xx•宁夏)图示为某一皮带传动装置.主动轮的半径为r1,从动轮的半径为r2.已知主动轮做顺时针转动,转速为n,转动过程中皮带不打滑.下列说法正确的是()A.从动轮做顺时针转动B.从动轮做逆时针转动C.从动轮的转速为n D.从动轮的转速为n专题:压轴题;匀速圆周运动专题.分析:因为主动轮做顺时针转动,从动轮通过皮带的摩擦力带动转动,所以从动轮逆时针转动,由于通过皮带传动,皮带与轮边缘接触处的线速度相等,根据角速度与线速度的关系即可求解.解答:解:因为主动轮做顺时针转动,从动轮通过皮带的摩擦力带动转动,所以从动轮逆时针转动,A错误,B正确;由于通过皮带传动,皮带与轮边缘接触处的线速度相等,根据v=nr得:n2r2=nr1所以n2=nr1/r2故C正确,D错误.故选BC.点评:本题考查了圆周运动角速度与线速度的关系,要知道同一根带子转动,线速度相等,同轴转动,角速度相等.3.(20xx•上海)秋千的吊绳有些磨损.在摆动过程中,吊绳最容易断裂的时候是秋千()A.在下摆过程中B.在上摆过程中C.摆到最高点时D.摆到最低点时专题:牛顿第二定律在圆周运动中的应用.专题:计算题.分析:分析小球的受力:受到重力、绳的拉力,二者的合力提供向心力,向心力是效果力,不能分析物体受到向心力.然后用力的合成求出向心力:mgtanθ,用牛顿第二定律列出向心力的表达式,求出线速度v和周期T的表达式,分析θ变化,由表达式判断V、T的变化.解答:解:A、B:小球只受重力和绳的拉力作用,二者合力提供向心力,∴A、B选项错误.C:向心力大小为:Fn=mgtanθ,小球做圆周运动的半径为:R=Lsinθ,则由牛顿第二定律得:,得到线速度:=,θ越大,sinθ、tanθ越大,∴小球运动的速度越大,∴C选项正确.D:小球运动周期:,因此,θ越大,小球运动的周期越小,∴D选项错误.故选:C.点评:理解向心力:是效果力,它由某一个力充当,或几个力的合力提供,它不是性质的力,分析物体受力时不能分析向心力.同时,还要清楚向心力的不同的表达式.11.(20xx•××区二模)如图所示,质量为m的小球被细绳经过光滑小孔牵引在光滑水平面上做圆周运动,当细绳拉力的大小为F1时,小球做半径为R1的匀速圆周运动;当细绳拉力的大小变为F2 (F2>F1)时,小球做半径为R2的匀速圆周运动,则此过程中细绳拉力所做的功为()A.0 B.(F2 R2﹣F1 R1)C.(F1+F2)( R1﹣R2)D.( F2﹣F1)( R1﹣R2)专题:牛顿第二定律在圆周运动中的应用.分析:球做匀速圆周运动,拉力提供向心力,可求出初速度与末速度;运用动能定理,可解出拉力的功.解答:解:当拉力为F1时,有F1=m ①当拉力为F2时,有F2=m ②当拉动过程中,只有拉力做功,由动能定理,得W=mv22﹣mv12 ③由①②③解得:W=(F2R2﹣F1R1),故B正确;ACD错误;故选B.点评:本题关键找出向心力来源列式求解,同时要注意拉力为变力,求解变力的功可用动能定理!12.(20xx•揭阳模拟)做圆周运动的物体,某时刻发现物体沿切线方向飞出,是因为()A.提供给物体的向心力变大B.提供给物体的向心力变小C.提供给物体的向心力消失D.提供给物体的向心力方向与原向心力方向相反分析:做圆周运动的物体,在受到指向圆心的合外力突然消失,或者不足以提供圆周运动所需的向心力的情况下,就做逐渐远离圆心的运动,这种运动叫做离心运动.解答:解:物体由于惯性,要保持原来的速度不变,做圆周运动的物体的速度方向是切线方向,某时刻发现物体沿切线方向飞出,正是物体惯性的体现,说明物体受到向心力消失了;故ABD错误,C正确;故选C.点评:物体做离心运动的条件:合外力突然消失或者不足以提供圆周运动所需的向心力.注意所有远离圆心的运动都是离心运动,但不一定沿切线方向飞出.13.(20xx•日照模拟)有一种杂技表演叫“飞车走壁”,由杂技演员驾驶摩托车沿圆台形表演台的侧壁高速行驶,做匀速圆周运动,如图所示.图中虚线表示摩托车的行驶轨迹,轨迹离地面的高度为h.下列说法中正确的是()A.h越大,摩托车对侧壁的压力将越大B.h越大,摩托车做圆周运动的向心力将越大C.h越大,摩托车做圆周运动的周期将越大D.h越大,摩托车做圆周运动的线速度将越大专题:匀速圆周运动专题.分析:摩托车做匀速圆周运动,提供圆周运动的向心力是重力mg和支持力F的合力,作出力图,得出向心力大小不变.h越高,圆周运动的半径越大,由向心力公式分析周期、线速度大小.解答:解:A、摩托车做匀速圆周运动,提供圆周运动的向心力是重力mg和支持力F的合力,作出力图.设圆台侧壁与竖直方向的夹角为α,侧壁对摩托车的支持力F=不变,则摩托车对侧壁的压力不变.故A错误.B、如图向心力Fn=mgcotα,m,α不变,向心力大小不变.故B错误.C、根据牛顿第二定律得Fn=m,h越高,r越大,Fn不变,则T越大.故C正确.D、根据牛顿第二定律得Fn=m,h越高,r越大,Fn不变,则v越大.故D正确.故选CDB通过最高点C时,对其受力分析,受重力mg,竖直向上的支持力0.75mg,二力的合力提供向心力,设此时的速度为vAB,有:mg﹣0.75mg=m解得:vA=离开C点后做平抛运动的水平位移为:sB=•2=R则A、B两球落地点间的距离为s=sA﹣sB=4R﹣R=3R(2)A球在半圆管道内运动的过程中,机械能守恒,设在刚进入时的速度为v,则有:=mg•2R+解得:v==2答:(1)A、B两球落地点间的距离为4R.(2)A球刚进入半圆管的速度为2点评:解答该题的关键是对两球在C点的受力分析,找出此时的向心力,向心力是沿半径方向上的所有力的合力.从而求出此时的瞬时速度,该题还考察了平抛运动和机械能守恒的相关知识.平抛运动是把运动分解成水平方向上的匀速直线运动和竖直方向上的自由落体运动.对于第二问的解答,还可以用动能定理来解答.20.(20xx•潍坊模拟)如图所示,光滑半圆轨道AB竖直固定,半径R=0.4m,与水平光滑轨道相切于A.水平轨道上平铺一半径r=0.1m的圆形桌布,桌布中心有一质量m=1kg的小铁块保持静止.现以恒定的加速度将桌布从铁块下水平向右抽出后,铁块沿水平轨道经A点进入半圆轨道,到达半圆轨道最高点B时对轨道刚好无压力,已知铁块与桌布间动摩擦因数μ=0.5,取g=10m/s2,求:(1)铁块离开B点后在地面上的落点到A的距离;(2)铁块到A点时对圆轨道的压力;(3)抽桌布过程中桌布的加速度.专题:匀速圆周运动专题.分析:(1)铁块离开B点后作平抛运动,根据平抛运动的特点即可求解;(2)从A到B的过程中,根据动能定理求出A点的速度,在A点,根据向心力公式即可解得对轨道的压力;(3)铁块脱离桌布时的速度等于A点速度,根据牛顿第二定律求出铁块的加速度,根据匀加速直线运动基本公式联立方程即可求解.解答:解:(1)设铁块在B点的速度为v,根据向心力公式得:mg=解得:v=,。
教科版高中物理必修二复习试题及答案全套
教科版高中物理必修二复习试题及答案全套重点强化卷(一) 平抛运动规律的应用一、选择题1. (多选)如图1所示,在高空匀速飞行的轰炸机,每隔1 s投下一颗炸弹,若不计空气阻力,则()图1A.这些炸弹落地前排列在同一条竖直线上B.这些炸弹都落于地面上同一点C.这些炸弹落地时速度大小方向都相同D.相邻炸弹在空中距离保持不变【解析】这些炸弹是做平抛运动,速度的水平分量都一样,与飞机速度相同.相同时间内,水平方向上位移相同,所以这些炸弹排在同一条竖直线上.这些炸弹抛出时刻不同,落地时刻也不一样,不可能落于地面上的同一点.由于这些炸弹下落的高度相同,初速度也相同,这些炸弹落地时速度大小和方向都相同.两相邻炸弹在空中的距离为Δx=x1-x2=12g(t+1)2-12gt2=gt+12g.由此可知Δx随时间t增大而增大.【答案】AC2.一个物体以速度v0水平抛出,落地时速度的大小为2v0,不计空气的阻力,重力加速度为g,则物体在空中飞行的时间为()A.v0g B.2v0gC.3v 0gD.2v 0g【解析】 如图所示,gt 为物体落地时竖直方向的速度,由(2v 0)2=v 20+(gt )2得:t =3v 0g ,C 正确.【答案】 C3. (多选)某人在竖直墙壁上悬挂一镖靶,他站在离墙壁一定距离的某处,先后将两只飞镖A 、B 由同一位置水平掷出,两只飞镖插在靶上的状态如图2所示(侧视图),若不计空气阻力,下列说法正确的是( )图2A .B 镖的运动时间比A 镖的运动时间长 B .B 镖掷出时的初速度比A 镖掷出时的初速度大C .A 镖掷出时的初速度比B 镖掷出时的初速度大D .A 镖的质量一定比B 镖的质量小【解析】 飞镖A 、B 都做平抛运动,由h =12gt 2得t =2hg ,故B 镖运动时间比A 镖运动时间长,A 正确;由v 0=xt 知A 镖掷出时的初速度比B 镖掷出时的初速度大,B 错误,C 正确;无法比较A 、B 镖的质量大小,D 错误.【答案】 AC4.从O 点抛出A 、B 、C 三个物体,它们做平抛运动的轨迹分别如图3所示,则三个物体做平抛运动的初速度v A 、v B 、v C 的关系和三个物体在空中运动的时间t A 、t B 、t C 的关系分别是( )图3 A.v A>v B>v C,t A>t B>t CB.v A<v B<v C,t A=t B=t CC.v A<v B<v C,t A>t B>t CD.v A>v B>v C,t A<t B<t C【解析】三个物体抛出后均做平抛运动,竖直方向有h=12gt2,水平方向有x=v0t,由于h A>h B>h C,故t A>t B>t C,又因为x A<x B<x C,故v A<v B<v C,C正确.【答案】C5.如图4所示,在一次空地演习中,离地H高处的飞机以水平速度v1发射一颗炮弹欲轰炸地面目标P,反应灵敏的地面拦截系统同时以速度v2竖直向上发射炮弹拦截.设拦截系统与飞机的水平距离为s,不计空气阻力.若拦截成功,则v1、v2的关系应满足()图4A.v1=v2B.v1=Hs v2C.v1=Hs v2D.v1=sH v2【解析】设经t时间拦截成功,则平抛的炮弹下落h=12gt2,水平运动s=v1t;竖直上抛的炮弹上升H-h=v2t-12gt2,由以上各式得v1=s H v2,故D正确.【答案】D6.如图5所示,以9.8 m/s的水平初速度v0抛出的物体,飞行一段时间后,垂直地撞在倾角为30°的斜面上,这段飞行所用的时间为(g取9.8 m/s2)()图5A.23s B.223sC. 3 s D.2 s【解析】把平抛运动分解成水平的匀速直线运动和竖直的自由落体运动,抛出时只有水平方向的速度v0,垂直地撞在斜面上时,既有水平方向分速度v0,又有竖直方向的分速度v y.物体速度的竖直分量确定后,即可求出物体飞行的时间.如图所示,把末速度分解成水平方向分速度v0和竖直方向的分速度v y,则有tan 30°=v0 v yv y=gt,解两式得t=v yg =3v0g= 3 s,故C 正确.【答案】C7.(多选)刀削面是同学们喜欢的面食之一,因其风味独特,驰名中外.刀削面全凭刀削,因此得名.如图6所示,将一锅水烧开,拿一块面团放在锅旁边较高处,用一刀片飞快地削下一片片很薄的面片儿,面片便飞向锅里,若面团到锅的上沿的竖直距离为0.8 m,最近的水平距离为0.5 m,锅的半径为0.5 m.要想使削出的面片落入锅中,则面片的水平速度可以是下列选项中的哪些(g 取10 m/s 2)( )图6A .1 m/sB .2 m/sC .3 m/sD .4 m/s【解析】 由h =12gt 2知,面片在空中的运动时间t =2hg =0.4 s ,而水平位移x =v 0t ,故面片的初速度v 0=xt ,将x 1=0.5 m ,x 2=1.5 m 代入得面片的最小初速度v 01=x 1t =1.25 m/s ,最大初速度v 02=x 2t =3.75 m/s ,即1.25 m/s ≤v 0≤3.75 m/s ,B 、C 选项正确.【答案】 BC8.(多选)从同一点沿水平方向抛出的A 、B 两个小球能落在同一个斜面上,运动轨迹如图7所示,不计空气阻力,则小球初速度v A 、v B 的关系和运动时间t A 、t B 的关系分别是( )图7A .v A >vB B .v A <v BC .t A >t BD .t A <t B【解析】 A 小球下落的高度小于B 小球下落的高度,所以根据h =12gt 2知t =2hg ,故t A <t B ,C 错误,D 正确;根据s =v t 知,B 的水平位移较小,时间较长,则水平初速度较小,故v A >v B ,A 正确,B 错误.【答案】AD9. (多选)如图8所示,x轴在水平地面内,y轴沿竖直方向.图中画出了从y 轴上沿x轴正向抛出的三个小球a、b和c的运动轨迹,其中b和c是从同一点抛出的.不计空气阻力,则()图8A.a的飞行时间比b的长B.b和c的飞行时间相同C.a的水平速度比b的小D.b的初速度比c的大【解析】x=v0t,y=12gt2,所以t=2y g,由y b=y c>y a,得t b=t c>t a,选项A 错,B 对;又根据v0=x g2y,因为y b>y a,x b<x a,y b=y c,x b>x c,故v a>v b,v b>v c,选项C错,D对.【答案】BD10.如图9所示,P是水平面上的圆弧凹槽,从高台边B点以某速度v0水平飞出的小球,恰能从固定在某位置的凹槽的圆弧轨道的左端A点沿圆弧切线方向进入轨道.O是圆弧的圆心,θ1是OA与竖直方向的夹角,θ2是BA与竖直方向的夹角,则()图9A.tan θ2tan θ1=2 B.tan θ1 tan θ2=2C.1tan θ1 tan θ2=2 D.tan θ1tan θ2=2【解析】 OA 方向即小球末速度垂线的方向,θ1是末速度与水平方向的夹角;BA 方向即小球合位移的方向,θ2是位移方向与竖直方向的夹角.由题意知:tan θ1=v y v 0=gtv 0,tan θ2=x y =v 0t 12gt 2=2v 0gt由以上两式得:tan θ1 tan θ2=2.故B 项正确. 【答案】 B 二、计算题11.从离地高 80 m 处水平抛出一个物体,3 s 末物体的速度大小为 50 m/s ,g 取10 m/s 2.求:(1)物体抛出时的初速度大小; (2)物体在空中运动的时间; (3)物体落地时的水平位移.【解析】 (1)由平抛运动的规律知v =v 2x +v 2y3 s 末v =50 m/s ,v y =gt =30 m/s 解得v x =40 m/s ,即v 0=40 m/s. (2)物体在空中运动的时间t =2hg =2×8010 s =4 s.(3)物体落地时的水平位移x =v 0t =40×4 m =160 m. 【答案】 (1)40 m/s (2)4 s (3)160 m12.如图10所示,跳台滑雪运动员经过一段加速滑行后从O 点水平飞出,经过3.0 s 落到斜坡上的A 点.已知O 点是斜坡的起点,斜坡与水平面的夹角θ=37°,运动员的质量m =50 kg.不计空气阻力.(取sin 37°=0.60,cos 37°=0.80,g =10 m/s 2)求:图10(1)A点与O点的距离;(2)运动员离开O点时的速度大小.【解析】(1)设A点与O点的距离为L,运动员在竖直方向做自由落体运动,有L sin 37°=12gt2L=gt22sin 37°=75 m.(2)设运动员离开O点的速度为v0,运动员在水平方向做匀速直线运动,即L cos 37°=v0t解得v0=L cos 37°t=20 m/s.【答案】(1)75 m(2)20 m/s重点强化卷(二) 圆周运动及综合应用一、选择题1.如图1所示为一种早期的自行车,这种带链条传动的自行车前轮的直径很大,这样的设计在当时主要是为了()图1A.提高速度B.提高稳定性C.骑行方便D.减小阻力【解析】 在骑车人脚蹬车轮转速一定的情况下,据公式v =ωr 知,轮子半径越大,车轮边缘的线速度越大,车行驶得也就越快,故A 选项正确.【答案】 A2.两个小球固定在一根长为L 的杆的两端,绕杆的O 点做圆周运动,如图2所示,当小球1的速度为v 1时,小球2的速度为v 2,则转轴O 到小球2的距离是( )图2A.L v 1v 1+v 2B.L v 2v 1+v 2 C.L (v 1+v 2)v 1D.L (v 1+v 2)v 2【解析】 两小球角速度相等,即ω1=ω2.设两球到O 点的距离分别为r 1、r 2,即v 1r 1 =v 2r 2 ;又由于r 1+r 2=L ,所以r 2=L v 2v 1+v 2,故选B.【答案】 B3.汽车在转弯时容易打滑出事故,为了减少事故发生,除了控制车速外,一般会把弯道做成斜面.如图3所示,斜面的倾角为θ,汽车的转弯半径为r ,则汽车安全转弯速度大小为( )图3A.gr sin θB.gr cos θC.gr tan θD.gr cot θ【解析】 高速行驶的汽车转弯时所需的向心力由重力和路面的支持力的合力提供同,完全不依靠摩擦力,如图.根据牛顿第二定律得: mg tan θ=m v 2r 解得:v =gr tan θ 故选C. 【答案】 C4.一质量为m 的物体,沿半径为R 的向下凹的圆形轨道滑行,如图4所示,经过最低点的速度为v ,物体与轨道之间的动摩擦因数为μ,则它在最低点时受到的摩擦力为( )图4A .μmgB .μm v 2R C .μm (g -v 2R )D .μm (g +v 2R )【解析】 小球在最低点时,轨道支持力和重力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律得F N -mg =m v 2R ,物体受到的摩擦力为f =μF N =μm (g +v 2R ),选项D 正确.【答案】 D5. (多选)如图5所示,用细绳拴着质量为m 的小球,在竖直平面内做圆周运动,圆周半径为R ,则下列说法正确的是( )图5A.小球过最高点时,绳子张力可能为零B.小球过最高点时的最小速度为零C.小球刚好过最高点时的速度为gRD.小球过最高点时,绳子对小球的作用力可以与球所受的重力方向相反【解析】绳子只能提供拉力作用,其方向不可能与重力相反,D错误;在最高点有mg+F T=m v2R,拉力F T可以等于零,此时速度最小为v min=gR,故B 错误,A、C正确.【答案】AC6.如图6所示,质量为m的小球固定在长为l的细轻杆的一端,绕轻杆的另一端O在竖直平面内做圆周运动.球转到最高点A时,线速度大小为gl 2,此时()图6A.杆受到12mg的拉力B.杆受到12mg的压力C.杆受到32mg的拉力D.杆受到32mg的压力【解析】以小球为研究对象,小球受重力和沿杆方向杆的弹力,设小球所受弹力方向竖直向下,则N+mg=m v2l ,将v=gl2代入上式得N=-12mg,即小球在A点受杆的弹力方向竖直向上,大小为12mg,由牛顿第三定律知杆受到12mg的压力.【答案】B7. “快乐向前冲”节目中有这样一种项目,选手需要借助悬挂在高处的绳飞跃到鸿沟对面的平台上,如果已知选手的质量为m,选手抓住绳由静止开始摆动,此时绳与竖直方向夹角为α,如图7所示,不考虑空气阻力和绳的质量(选手可看为质点),下列说法正确的是()图7A.选手摆动到最低点时所受绳子的拉力等于mgB.选手摆动到最低点时所受绳子的拉力大于mgC.选手摆动到最低点时所受绳子的拉力大于选手对绳子的拉力D.选手摆动到最低点的运动过程为匀变速曲线运动【解析】由于选手摆动到最低点时,绳子拉力和选手自身重力的合力提供选手做圆周运动的向心力,有T-mg=F向,T=mg+F向>mg,B正确,A错误;选手摆到最低点时所受绳子的拉力和选手对绳子的拉力是作用力和反作用力的关系,根据牛顿第三定律,它们大小相等、方向相反且作用在同一条直线上,故C错误;选手摆到最低点的运动过程中,是变速圆周运动,合力是变力,故D 错误.【答案】B8.如图8所示,两个水平摩擦轮A和B传动时不打滑,半径R A=2R B,A 为主动轮.当A匀速转动时,在A轮边缘处放置的小木块恰能与A轮相对静止.若将小木块放在B 轮上,为让其与轮保持相对静止,则木块离B 轮转轴的最大距离为(已知同一物体在两轮上受到的最大静摩擦力相等)( )图8A.R B 4B.R B 2C .R BD .B 轮上无木块相对静止的位置【解析】 摩擦传动不打滑时,两轮边缘上线速度大小相等.根据题意有:R A ωA =R B ωB 所以ωB =R A R BωA 因为同一物体在两轮上受到的最大静摩擦力相等,设在B 轮上的转动半径最大为r ,则根据最大静摩擦力等于向心力有:mR A ω2A =mrω2B得:r =R A ω2A ⎝ ⎛⎭⎪⎫R A R B ωA 2=R 2B R A =R B 2. 【答案】 B9.如图9所示,滑块M 能在水平光滑杆上自由滑动,滑杆固定在转盘上,M 用绳跨过在圆心处的光滑滑轮与另一质量为m 的物体相连.当转盘以角速度ω转动时,M 离轴距离为r ,且恰能保持稳定转动.当转盘转速增到原来的2倍,调整r 使之达到新的稳定转动状态,则滑块M ( )图9A .所受向心力变为原来的4倍B .线速度变为原来的12C .转动半径r 变为原来的12D .角速度变为原来的12【解析】 转速增加,再次稳定时,M 做圆周运动的向心力仍由拉力提供,拉力仍然等于m 的重力,所以向心力不变,故A 错误;转速增到原来的2倍,则角速度变为原来的2倍,根据F =mrω2,向心力不变,则r 变为原来的14.根据v =rω,线速度变为原来的12,故B 正确,C 、D 错误.【答案】 B10.在较大的平直木板上相隔一定距离钉几个钉子,将三合板弯曲成拱桥形卡入钉子内形成拱形桥,三合板上表面事先铺上一层牛仔布以增加摩擦,这样玩具惯性车就可以在桥面上跑起来了.把这套系统放在电子秤上做实验,关于实验中电子秤的示数下列说法正确的是( )图10A .玩具车静止在拱桥顶端时的示数小一些B .玩具车运动通过拱桥顶端时的示数大一些C .玩具车运动通过拱桥顶端时处于超重状态D .玩具车运动通过拱桥顶端时速度越大(未离开拱桥),示数越小【解析】 根据mg -F N =m v 2R ,F N =mg -m v 2R ,可见玩具车通过拱桥顶端时失重,速度越大,电子秤的示数越小.选D.【答案】 D二、计算题11.在用高级沥青铺设的高速公路上,汽车的设计时速是108 km/h.汽车在这种路面上行驶时,它的轮胎与地面的最大静摩擦力等于车重的0.6倍.(1)如果汽车在这种高速路的水平弯道上拐弯,假设弯道的路面是水平的,其弯道的最小半径是多少?(2)如果高速路上设计了圆弧拱桥做立交桥,要使汽车能够以设计时速安全通过圆弧拱桥,这个圆弧拱桥的半径至少是多少?【解析】(1)汽车在水平路面上拐弯,可视为汽车做匀速圆周运动,其向心力由车与路面间的静摩擦力提供,当静摩擦力达到最大值时,由向心力公式可知这时的半径最小,有F m=0.6mg=m v2r,由速度v=30 m/s,得弯道半径r=150 m.(2)汽车过拱桥,看做在竖直平面内做匀速圆周运动,到达最高点时,根据向心力公式有:mg-F N=m v2R,为了保证安全,车对路面间的弹力F N必须大于等于零,有mg≥m v2R,则R≥90 m.【答案】(1)150 m(2)90 m12.如图11所示,一光滑的半径为0.1 m的半圆形轨道放在水平面上,一个质量为m的小球以某一速度冲上轨道,当小球将要从轨道口飞出时,轨道对小球的压力恰好为零,g取10 m/s2,求:图11(1)小球在B点速度是多少?(2)小球落地点离轨道最低点A多远?(3)落地时小球速度为多少?【解析】(1)小球在B点时只受重力作用,竖直向下的重力提供小球做圆周运动的向心力,根据牛顿第二定律可得:mg=m v2Br代入数值解得:v B =gr =1 m/s.(2)小球离开B 点后,做平抛运动.根据平抛运动规律可得:2r =12gt 2s =v B t ,代入数值联立解得:s =0.2 m.(3)根据运动的合成与分解规律可知,小球落地时的速度为v =v 2B +(gt )2=5 m/s.【答案】 (1)1 m/s (2)0.2 m (3) 5 m/s重点强化卷(三) 万有引力定律的应用一、选择题1.两个密度均匀的球体相距r ,它们之间的万有引力为10-8N ,若它们的质量、距离都增加为原来的2倍,则它们间的万有引力为( )A .10-8NB .0.25×10-8 NC .4×10-8ND .10-4N【解析】 原来的万有引力为:F =G Mm r 2后来变为:F ′=G 2M ·2m (2r )2=G Mm r 2 即:F ′=F =10-8N ,故选项A 正确.【答案】 A2.已知引力常量G =6.67×10-11N·m 2/kg 2,重力加速度g =9.8 m/s 2,地球半径R =6.4×106 m ,则可知地球质量的数量级是( )A .1018 kgB .1020 kgC .1022 kgD .1024 kg【解析】 根据mg =G Mm R 2得地球质量为M =gR 2G ≈6.0×1024 kg.故选项D 正确.【答案】 D3.关于“亚洲一号”地球同步通讯卫星,下述说法正确的是( )A .已知它的质量是1.24 t ,若将它的质量增为2.84 t ,其同步轨道半径将变为原来的2倍B .它的运行速度大于7.9 km/sC .它可以绕过北京的正上方,所以我国能利用它进行电视转播D .它距地面的高度约为地球半径的5倍,故它的向心加速度约为其下方地面上物体的重力加速度的136【解析】 同步卫星的轨道半径是固定的,与质量大小无关,A 错误;7.9 km/s 是人造卫星的最小发射速度,同时也是卫星的最大环绕速度,卫星的轨道半径越大,其线速度越小.同步卫星距地面很高,故其运行速度小于7.9 km/s ,B 错误;同步卫星只能在赤道的正上方,C 错误;由G Mm r 2=ma n 可得,同步卫星的加速度a n =G M r 2=G M (6R )2=136G M R 2=136g ,故选项D 正确. 【答案】 D4.如图1所示,在同一轨道平面上的几个人造地球卫星A 、B 、C 绕地球做匀速圆周运动,某一时刻它们恰好在同一直线上,下列说法中正确的是( )图1A .根据v =gr 可知,运行速度满足v A >vB >v CB .运转角速度满足ωA >ωB >ωCC .向心加速度满足a A <a B <a CD .运动一周后,A 最先回到图示位置【解析】 由G Mm r 2=m v 2r 得,v =GMr ,r 大,则v 小,故v A <v B <v C ,A错误;由G Mm r 2=mω2r 得,ω=GMr 3,r 大,则ω小,故ωA <ωB <ωC ,B 错误;由G Mm r 2=ma 得,a =GM r 2,r 大,则a 小,故a A <a B <a C ,C 正确;由G Mm r 2=m 4π2T 2r 得,T =2πr 3GM ,r 大,则T 大,故T A >T B >T C ,因此运动一周后,C 最先回到图示位置,D 错误.【答案】 C5.(多选)据英国《卫报》网站2015年1月6日报道,在太阳系之外,科学家发现了一颗最适宜人类居住的类地行星,绕恒星橙矮星运行,命名为“开普勒438b”.假设该行星与地球绕恒星均做匀速圆周运动,其运行的周期为地球运行周期的p 倍,橙矮星的质量为太阳的q 倍.则该行星与地球的( )A .轨道半径之比为3p 2qB .轨道半径之比为3p 2C .线速度之比为3q pD .线速度之比为1p【解析】 行星公转的向心力由万有引力提供,根据牛顿第二定律,有G Mm R 2=m 4π2T 2R ,解得:R =3GMT 24π2,该行星与地球绕恒星均做匀速圆周运动,其运行的周期为地球运行周期的p 倍,橙矮星的质量为太阳的q 倍,故:R 橙R 太=3(M 橙M 太)(T 行T 地)2=3qp 2,故A 正确,B 错误;根据v =2πR T ,有:v 行v 地=R 行R 地·T 地T 行=3qp 2·1p =3q p ;故C 正确,D 错误.【答案】 AC6.银河系的恒星中大约四分之一是双星.某双星由质量不等的星体S 1和S 2构成,两星在相互之间的万有引力作用下绕两者连线上某一定点C 做匀速圆周运动.由天文观测得其周期为T ,S 1到C 点的距离为r 1,S 1和S 2的距离为r ,已知万有引力常量为G .由此可求出S 2的质量为( )A.4π2r 2(r -r 1)GT 2B.4π2r 31GT 2C.4π2r 3GT 2 D.4π2r 2r 1GT 2【解析】 设S 1、S 2两星体的质量分别为m 1、m 2,根据万有引力定律和牛顿定律得,对S 1有G m 1m 2r 2=m 1(2πT )2r 1,解之可得m 2=4π2r 2r 1GT 2,则D 正确,A 、B 、C 错误.【答案】 D7.质量相等的甲、乙两颗卫星分别贴近某星球表面和地球表面围绕其做匀速圆周运动,已知该星球和地球的密度相同,半径分别为R 和r ,则( )A .甲、乙两颗卫星的加速度之比等于R ∶rB .甲、乙两颗卫星所受的向心力之比等于1∶1C .甲、乙两颗卫星的线速度之比等于1∶1D .甲、乙两颗卫星的周期之比等于R ∶r【解析】 由F =G Mm R 2和M =ρ43πR 3可得万有引力F =43G πRmρ,又由牛顿第二定律F =ma 可得,A 正确;卫星绕星球表面做匀速圆周运动时,万有引力等于向心力,因此B 错误;由F =43G πRmρ,F =m v 2R 可得,选项C 错误;由F =43G πRmρ,F =mR 4π2T 2可知,周期之比为1∶1,故D 错误.【答案】 A8.嫦娥三号探测器绕月球表面附近飞行时的速率大约为1.75 km/s(可近似当成匀速圆周运动),若已知地球质量约为月球质量的81倍 ,地球第一宇宙速度约为7.9 km/s ,则地球半径约为月球半径的多少倍( )A .3倍B .4倍C .5倍D .6倍【解析】 根据万有引力提供向心力知,当环绕天体在中心天体表面运动时,运行速度即为中心天体的第一宇宙速度,由G Mm R 2=m v 2R 解得:v =GMR ,故地球的半径与月球的半径之比为R 1R 2=M 1M 2·v 22v 21,约等于4,故B 正确,A 、C 、D 错误. 【答案】 B9.如图2所示,a 、b 、c 、d 是在地球大气层外的圆形轨道上匀速运行的四颗人造卫星.其中a 、c 的轨道相交于P ,b 、d 在同一个圆轨道上.某时刻b 卫星恰好处于c 卫星的正上方.下列说法中正确的是( )图2A .b 、d 存在相撞危险B .a 、c 的加速度大小相等,且大于b 的加速度C .b 、c 的角速度大小相等,且小于a 的角速度D .a 、c 的线速度大小相等,且小于d 的线速度【解析】 b 、d 在同一轨道,线速度大小相等,不可能相撞,A 错;由a 向=GM r 2知a 、c 的加速度大小相等且大于b 的加速度,B 对;由ω= GM r 3知,a 、c 的角速度大小相等,且大于b 的角速度,C 错;由v =GM r 知a 、c 的线速度大小相等,且大于d 的线速度,D 错.【答案】 B10.登上火星是人类的梦想.“嫦娥之父”欧阳自远透露:中国计划于2020年登陆火星.地球和火星公转视为匀速圆周运动,忽略行星自转影响.根据下表,火星和地球相比( )A.B .火星做圆周运动的加速度较小 C .火星表面的重力加速度较大 D .火星的第一宇宙速度较大【解析】 火星和地球都绕太阳做圆周运动,万有引力提供向心力,由GMmr 2=m 4π2T 2r =ma 知,因r 火>r 地,而r 3T 2=GM4π2,故T 火>T 地,选项A 错误;向心加速度a =GMr 2,则a 火<a 地,故选项B 正确;地球表面的重力加速度g 地=GM 地R 2地,火星表面的重力加速度g 火=GM 火R 2火,代入数据比较知g 火<g 地,故选项C 错误;地球和火星上的第一宇宙速度:v 地=GM 地R 地,v 火=GM 火R 火,v 地>v 火,故选项D 错误.【答案】 B 二、计算题11.经天文学家观察,太阳在绕着银河系中心(银心)的圆形轨道上运行,这个轨道半径约为3×104光年(约等于2.8×1020m),转动一周的周期约为2亿年(约等于6.3×1015s).太阳做圆周运动的向心力是来自位于它轨道内侧的大量星体的引力,可以把这些星体的全部质量看做集中在银河系中心来处理问题.(G =6.67×10-11N·m 2/kg 2)用给出的数据来计算太阳轨道内侧这些星体的总质量.【解析】 假设太阳轨道内侧这些星体的总质量为M ,太阳的质量为m ,轨道半径为r ,周期为T ,太阳做圆周运动的向心力来自于这些星体的引力,则G Mm r 2=m 4π2T 2r故这些星体的总质量为M=4π2r3GT2=4×(3.14)2×(2.8×1020)36.67×10-11×(6.3×1015)2kg≈3.3×1041kg.【答案】 3.3×1041kg12.质量分别为m和M的两个星球A和B在引力作用下都绕O点做匀速圆周运动,星球A和B两者中心之间距离为L.已知A、B的中心和O三点始终共线,A和B分别在O的两侧.引力常量为G.图3(1)求两星球做圆周运动的周期.(2)在地月系统中,若忽略其他星球的影响,可以将月球和地球看成上述星球A和B,月球绕其轨道中心运行的周期记为T1.但在近似处理问题时,常常认为月球是绕地心做圆周运动的,这样算得的运行周期记为T2.已知地球和月球的质量分别为5.98×1024 kg和7.35×1022kg.求T2与T1两者平方之比.(结果保留三位小数)【解析】(1)两星球围绕同一点O做匀速圆周运动,其角速度相同,周期也相同,其所需向心力由两者间的万有引力提供,设OB为r1,OA为r2,则对于星球B:G MmL2=M4π2T2r1对于星球A:G MmL2=m4π2T2r2其中r1+r2=L由以上三式可得T=2πL3G(M+m).(2)对于地月系统,若认为地球和月球都围绕中心连线某点O做匀速圆周运动,由(1)可知地球和月球的运行周期T 1=2πL 3G (M +m )若认为月球围绕地心做匀速圆周运动,由万有引力与天体运动的关系:G MmL 2=m 4π2T 22L解得T 2=4π2L 3GM则T 22T 21=M +m M =1.012. 【答案】 (1)2πL 3G (M +m )(2)1.012重点强化卷(四) 动能定理和机械能守恒定律一、选择题1.在同一位置以相同的速率把三个小球分别沿水平、斜向上、斜向下方向抛出,不计空气阻力,则落在同一水平地面时的速度大小( )A .一样大B .水平抛的最大C .斜向上抛的最大D .斜向下抛的最大【解析】 不计空气阻力的抛体运动,机械能守恒.故以相同的速率向不同的方向抛出落至同一水平地面时,物体速度的大小相等.故只有选项A 正确.【答案】 A2.(多选)质量为m 的物体,从静止开始以a =12g 的加速度竖直向下运动h 米,下列说法中正确的是( )A .物体的动能增加了12mgh B .物体的动能减少了12mghC.物体的势能减少了12mghD.物体的势能减少了mgh【解析】物体的合力为ma=12mg,向下运动h米时合力做功12mgh,根据动能定理可知物体的动能增加了12mgh,A对,B错;向下运动h米过程中重力做功mgh,物体的势能减少了mgh,D对.【答案】AD3.如图1所示,AB为14圆弧轨道,BC为水平直轨道,圆弧的半径为R,BC的长度也是R.一质量为m的物体,与两个轨道的动摩擦因数都为μ,当它由轨道顶端A从静止下滑时,恰好运动到C处停止,那么物体在AB段克服摩擦力做功为()图1A.12μmgR B.12mgRC.mgR D.(1-μ)mgR【解析】设物体在AB段克服摩擦力所做的功为W AB,物体从A到C的全过程,根据动能定理有mgR-W AB-μmgR=0,所以有W AB=mgR-μmgR=(1-μ)mgR.【答案】D4.如图2所示,木板长为l,木板的A端放一质量为m的小物体,物体与板间的动摩擦因数为μ.开始时木板水平,在绕O点缓慢转过一个小角度θ的过程中,若物体始终保持与板相对静止.对于这个过程中各力做功的情况,下列说法中正确的是()图2A.摩擦力对物体所做的功为mgl sin θ(1-cos θ)B.弹力对物体所做的功为mgl sin θcos θC.木板对物体所做的功为mgl sin θD.合力对物体所做的功为mgl cos θ【解析】重力是恒力,可直接用功的计算公式,则W G=-mgh;摩擦力虽是变力,但因摩擦力方向上物体没有发生位移,所以W f=0;因木块缓慢运动,所以合力F合=0,则W合=0;因支持力F N为变力,不能直接用公式求它做的功,由动能定理W合=ΔE k知,W G+W N=0,所以W N=-W G=mgh=mgl sin θ.【答案】C5. (多选)如图3所示,一个质量为m的物体以某一速度从A点冲上倾角为30°的光滑斜面,这个物体在斜面上上升的最大高度为h,则在此过程中()图3A.物体的重力势能增加了mghB.物体的机械能减少了mghC.物体的动能减少了mghD.物体的机械能不守恒【解析】物体在斜面上上升的最大高度为h,重力对物体做负功W=-mgh,物体的重力势能增加了mgh,故A正确;物体在上升过程中,只有重力做功,重力势能与动能之间相互转化,机械能守恒,故B、D均错误;由于物体所受的支持力不做功,只有重力做功,所以合力做功为-mgh,由动能定理可知,物体的动能减少了mgh,故C正确.。
物理必修二复习题答案
物理必修二复习题答案一、选择题1. 根据牛顿第二定律,一个物体受到的合力等于其质量与加速度的乘积。
如果一个物体的质量为2kg,加速度为4m/s²,那么它所受的合力是多少?A. 4NB. 8NC. 16ND. 32N答案:B2. 一个物体在水平面上以匀速直线运动,其摩擦力与推力相等。
如果物体的质量为5kg,摩擦系数为0.1,重力加速度为9.8m/s²,那么推力是多少?A. 4.9NB. 9.8NC. 24.5ND. 49N答案:B3. 根据能量守恒定律,一个物体从静止开始自由下落,其势能将转化为动能。
如果物体从10米高处下落,不考虑空气阻力,那么它落地时的动能是多少?A. 50JB. 100JC. 200JD. 500J答案:B二、填空题1. 牛顿第三定律指出,作用力与反作用力大小相等、方向相反。
如果一个物体对地面施加了50N的力,那么地面对物体的反作用力是______。
答案:50N2. 根据动量守恒定律,一个系统内总动量在没有外力作用下保持不变。
如果一个质量为3kg的物体以2m/s的速度运动,与一个质量为4kg的静止物体碰撞后粘在一起,那么碰撞后系统的总动量是______。
答案:6kg·m/s三、简答题1. 请简述什么是胡克定律,并给出其数学表达式。
答案:胡克定律描述了弹性体在弹性限度内,其形变与作用力成正比的关系。
数学表达式为:F = -kx,其中F是作用力,k是弹簧常数,x是形变量。
2. 解释什么是电磁感应现象,并简述其产生的条件。
答案:电磁感应现象是指当磁场中的磁通量发生变化时,会在闭合电路中产生感应电动势的现象。
产生电磁感应的条件包括:磁场的变化、闭合电路的存在以及磁通量的变化。
四、计算题1. 一个质量为1kg的物体从静止开始在斜面上下滑,斜面与水平面的夹角为30°,摩擦系数为0.05。
求物体下滑的加速度。
答案:首先计算重力在斜面方向的分量,Fg = m * g * sin(θ) = 1kg * 9.8m/s² * sin(30°) = 4.9N。
高中物理必修二各章知识点及试卷含详细答案解析
一、选择题⒈“神舟五号”飞船在发射和返回的过程中,哪些阶段中返回舱的机械能是守恒的?()A飞船升空的阶段。
B飞船在椭圆轨道上绕地球运行的阶段C进入大气层并运动一段时间后,降落伞张开,返回舱下降。
D在太空中返回舱与轨道舱分离,然后在大气层以外向着地球做无动力飞行。
⒉水平面上有一物体,受一水平方向的力的作用,由静止开始无摩擦地运动,经过路程S1,速度达到V,又经过路程S2,速度达到2V,则在S1和S2两段路程中该力所做功之比是()A 1:1B 1:2C 1:3D 1:4⒊某同学身高1.8M,在运动会上他参加跳高比赛,起跳后身体横着越过了1.8M高的横杆,据此可估算出他起跳时竖直向上的速度大约是()A 2M/SB 4M/SC 6M/SD 8M/S⒋关于1J的功,下列说法中正确的是()A把质量为1Kg的物体,沿力F的方向移动1m,力F做的功等于1J。
B把质量为1Kg的物体,竖直匀速举高1m,举力所做的功等于1J。
C 把重1N的物体,沿水平方向移动1m,水平推力所做的功等于1J。
D把重1N的物体,竖直匀速举高1m,克服重力所做的功等于1J。
⒌下列说法正确的是()①物体的机械能守恒,一定是只受重力和弹簧弹力作用。
②物体处于平衡状态时,机械能守恒。
③物体的动能和重力势能之和增大时,必定是有重力以外的力对物体做了功。
④物体的动能和重力势能在相互转化过程中,一定是通过重力做功来实现。
A ①②B ③④C ①③D ②④⒍原来静止的列车在水平轨道上启动后就保持恒定的功率前进,在其后的一段较短的时间内(列车所受阻力恒定)()A列车做匀加速直线运动。
B列车的加速度逐渐减小。
C列车的速度先增大后减小。
D列车的加速度先增大后减小。
⒎从离地H高处以速度V竖直向下抛出一个小球,若球撞地时无机械能损失,那么此球的回跳高度是()A H+V2/2gB H-V2/2gC V2/2gD 上述均有可能⒏以一定的初速度竖直向上抛出一个小球,上升的最大高度为h,运动中空气阻力的大小恒为f,则小球从抛出点到再回到原抛出点的过程中,空气阻力对小球做的功为()A 0B -fhC -2fhD -4fh⒐如下图所示,在粗糙斜面顶端固定一弹簧,其下端挂一物体,物体在A点处于平衡状态.现用平行于斜面向下的力拉物体,第一次直接拉到B点,第二次将物体先拉到C点,再回到B点.则这两次过程中()A.重力势能改变量相等B.弹簧的弹性势能改变量相等C.摩擦力对物体做的功相等D.弹簧弹力对物体做功相等⒑.如下图所示,用轻弹簧和不能伸长的轻细线分别吊质量相同的小球A、B,将两球拉开使细线与弹簧都在水平方向上,且高度相同,而后由静止放开A、B两球,两球在运动中空气阻力不计,关于两球在最低点时速度的大小是()A.A球的速度大B.B球的速度大C.A、B球的速度大小相等D.无法判定二填空题⒒设飞机飞行中所受的阻力与速度的平方成正比,如果飞机以速度V匀速飞行时,其发动机的实际功率为P,则飞机以速度2V匀速飞行时,其发动机的实际功率为______ P。
(最新)高中物理必修2《功和机械能》复习基础知识+典型练习(含答案)
高中物理学业水平考试物理学案(必修2)《功和机械能》全章核心知识内容1、功、功率、重力势能、弹性势能、动能2、动能定理、机械能守恒定律3、探究实验:探究做功与物体速度变化的关系4、探究实验:验证机械能守恒定律考点一功1.功与能量转化的关系做功的过程也存在能量转化的过程,能量的转化与力对物体做功有关.2.功(1)做功的两个要素:力和物体在力的方向上的位移.(2)功的公式:____________.(3)功的单位________,简称______,符号:J.(4)功的公式的适用条件:恒力的功.(5)正功和负功:0≤α<90°,力F对物体做______功,α=90°,力F对物体________,90°<α≤180°,力F对物体做______功.(6)负功的两种说法:一个力对物体做负功,可以说成物体____________做了功.3.功的计算(1)一个恒力F做功的两种处理方法.①用力F乘以力的方向上的分位移____________.②用位移l乘以位移方向上的分力____________.(2)多个力做的总功的计算方法.①先求合力F合,再利用W合=F合l cos α求功.②先由W=Fl cos α求出各个力的功W1、W2…W n,再将各个力所做的功求代数和,即W合=W1+W2+…+W n.考点基础题组过关测试1.关于功的概念,下列说法正确的是()A.功有正、负之分,说明功有方向B.力是矢量,位移是矢量,所以功也是矢量C.若某一个力对物体不做功,说明该物体一定没有发生位移D.一个恒力对物体做的功由力的大小和物体在该力的方向上发生的位移决定2.质量为m的物体受一水平力F作用,在光滑的水平面上通过的位移为x,该力做功为W;若把该物体放在某一粗糙的水平面上,受同样水平力F作用做匀速直线运动,通过相同的位移x,则该力做功为()A.大于W B.小于W C.W D.03.如图所示,小朋友在弹性较好的蹦床上跳跃翻腾,尽情嬉耍.在小朋友接触床面向下运动的过程中,床面对小朋友的弹力做功情况是()A.先做负功,再做正功B.先做正功,再做负功C.一直做负功D.一直做正功4.如图甲为一女士站立在台阶式自动扶梯上正在匀速上楼,如图乙为一男士站立在乘履带式自动人行道上正在匀速上楼.下列关于两人受到的力做功判断正确的是()A.甲图中支持力对人做正功B.乙图中支持力对人做正功C.甲图中摩擦力对人做负功D.乙图中摩擦力对人做负功5.如图所示,下列过程中人对物体做了功的是()A.小华用力推石头,但没有推动B.小明举起杠铃后,在空中停留3秒的过程中C.小红提着书包,随电梯一起匀速上升的过程中D.运动员将冰壶推出后,冰壶在水平冰面上滑行了5米的过程中6.如图所示,坐在雪撬上的人与雪橇的总质量为m,在与水平面成θ角的恒定拉力F作用下,沿水平地面向右移动了一段距离l.已知雪橇与地面间的动摩擦因数为μ,雪橇受到的()A.支持力做功为mgl B.重力做功为mglC.拉力做功为Fl cos θD.滑动摩擦力做功为-μmgl考点二功率1.功率(1)物理意义:表示力做功的快慢.(2)定义式:________________.(3)单位:________,简称瓦,符号:______.2.额定功率动力机械长时间正常工作时的________________.3.公式P =F v 的推导由P =W t ,W =Fl ,v =l t 可得________,其中F 与v 的方向在同一条直线上.(1)若v 为瞬时速度,P 为力F 做功的瞬时功率.(2)若v 为平均速度,P 为力F 做功的平均功率.考点基础题组过关测试1.关于功率,以下说法中正确的是( )A .根据P =W t 可知,机器做功越多,其功率就越大B .根据P =F v 可知,汽车牵引力一定与速度成反比C .根据P =W t 可知,只要知道时间t 内机器所做的功,就可求得这段时间内任一时刻机器做功的功率D .根据P =F v 可知,发动机功率一定时,汽车的牵引力与运动速度成反比2.如图所示,汽车上坡时,在发动机的功率P 不变的情况下,要想增大牵引力F ,应该怎样改变速度的大小v ( )A .增大vB .减小vC .维持v 不变D .与v 的变化无关3.质量为1 kg 的物体从足够高处自由下落,不计空气阻力,取g =10 m/s 2,则开始下落1 s 末重力的功率是( )A.100 W B.50 W C.200 W D.150 W4.起重机把2.0×104 N的重物匀速提升10 m,其输出功率是5.0×104 W.已知g=10 m/s2,则起重机()A.用时4 s B.用时5 sC.做功8.0×105 J D.做功5.0×105 J5.)如图所示,某同学的质量为50 kg,所骑自行车的质量为15 kg,设该同学在平直路面上正常骑行时脚踏自行车的功率为40 W.若人与车受到的阻力是其重力的0.02倍,则正常骑行时的速度大小约为()A.3 m/s B.4 m/s C.13 m/s D.30 m/s6.快艇在运动中受到的阻力与速度平方成正比(即F f=k v2).若油箱中有20 L燃油,当快艇以10 m/s的速度匀速行驶时,还能行驶40 km,假设快艇发动机的效率保持不变,则快艇以20 m/s的速度匀速行驶时,还能行驶()A.80 km B.40 km C.10 km D.5 km考点三重力势能1.重力做功的特点重力做功与物体运动的路程无关,只跟物体始末位置的____________有关.2.重力势能(1)表达式:______________,其中h是物体相对参考平面的高度.(2)单位:焦耳,简称焦,符号:J.3.重力做功与重力势能变化的关系(1)表达式:____________________________________.(2)两种情况①当物体从高处运动到低处时,重力做正功,重力势能减小,即W G >0,E p1>E p2.②当物体由低处运动到高处时,重力做负功,重力势能增加,即W G <0,E p1<E p2.重力做负功,也叫做物体克服重力做功.4.重力势能的相对性重力势能具有____________,其大小与所选的参考面有关,同一物体在同一位置,所选的参考面不同,其重力势能的数值也不同.考点基础题组过关测试1.如图所示是跳高运动员正在飞越横杆时的情景.对运动员从起跳到图示位置的过程,下列说法正确的是( )A .运动员的重心升高B .运动员的重力势能减小C .运动员所受重力不做功D .运动员所受重力做正功2.如图所示,质量为m 的小球从高为h 处的斜面上的A 点滚下经过水平面BC后,再滚上另一斜面,当它到达h 4的D 点时,速度为零,在这个过程中,重力做功为( )A.mgh 4B.3mgh 4 C .mgh D .03.关于重力做功和物体的重力势能,下列说法中错误的是( )A .当重力对物体做正功时,物体的重力势能一定减少B.物体克服重力做功时,物体的重力势能一定增加C.地球上任何一个物体的重力势能都有一个确定值D.重力做功的多少与参考平面的选取无关4.如图所示,一小孩从公园中的滑梯上加速滑下,对于其机械能变化情况,下列说法中正确的是()A.重力势能减小,动能不变B.重力势能减小,动能增加C.重力势能减小,动能减小D.重力势能增加,动能增加5.质量为m的小陶同学助跑跳起后,手指刚好能摸到篮球架的球筐.该同学站立举臂时,手指触摸到的最大高度为h1,已知篮球筐距地面的高度约为h2,则在助跑、起跳和摸筐的整个过程中,该同学重力势能的增加量最接近() A.mgh1B.mgh2C.mg(h2-h1) D.mg(h1+h2)6.一棵树上有一个质量为0.3 kg的熟透了的苹果P,该苹果从树上A先落到地面C最后滚入沟底D.已知AC、CD的高度差分别为2.2 m和3.0 m,以地面C为零势能面,A、B、C、D、E面之间竖直距离如图所示.算出该苹果从A落下到D的过程中重力势能的减少量和在D处的重力势能分别是(g取10 m/s2)() A.15.6 J和9 J B.9 J和-9 JC.15.6 J和-9 J D.15.6 J和-15.6 J考点思弹性势能1.弹性势能发生弹性形变的物体的各部分之间,由于有弹力的相互作用而具有的势能.2.弹力做功与弹性势能的关系表达式:W弹=-(E p2-E p1)弹力做正功弹性势能________,弹力做负功弹性势能________.考点基础题组过关测试1.关于弹性势能,下列说法中正确的是()A.任何发生弹性形变的物体,都具有弹性势能B.具有弹性势能的物体,不一定发生弹性形变C.物体只要发生形变,就一定具有弹性势能D.弹簧的弹性势能只跟弹簧被拉伸或压缩的长度有关2.如图所示,在光滑水平面上有一物体,它的左端连一弹簧,弹簧的另一端固定在墙上,在力F作用下物体处于静止状态,当撤去F后,物体将向右运动,在物体向右运动的过程中,下列说法正确的是()A.弹簧对物体做正功,弹簧的弹性势能逐渐减少B.弹簧对物体做负功,弹簧的弹性势能逐渐增加C.弹簧先对物体做正功,后对物体做负功,弹簧的弹性势能先减少再增加D.弹簧先对物体做负功,后对物体做正功,弹簧的弹性势能先增加再减少3.如图所示,轻弹簧的一端固定在墙上,小孩对弹簧的另一端施加一个向右的作用力让弹簧伸长,那么,在弹簧伸长的过程中()A.弹簧对小孩做正功B.小孩对弹簧做负功C.弹簧的弹性势能增加D.弹簧对墙壁做正功4.如图14所示,小明玩蹦蹦杆,在小明将蹦蹦杆中的弹簧向下压缩的过程中,小明的重力势能、弹簧的弹性势能的变化情况是()A.重力势能减少,弹性势能增大B.重力势能增大,弹性势能减少C.重力势能减少,弹性势能减少D.重力势能不变,弹性势能增大5.如图所示,轻质弹簧下悬挂一个小球,手掌托小球使之缓慢上移,弹簧恢复原长时迅速撤去手掌使小球开始下落.不计空气阻力,取弹簧处于原长时的弹性势能为零.撤去手掌后,下列说法正确的是()A.刚撤去手掌瞬间,弹簧弹力等于小球重力B.小球速度最大时,弹簧的弹性势能为零C.弹簧的弹性势能最大时,小球速度为零D.小球运动到最高点时,弹簧的弹性势能最大考点五动能和动能定理1.动能(1)表达式:________________________.(2)单位:焦耳,简称焦,符号:J.2.动能定理(1)动能定理:合力所做的功等于物体动能的变化.(2)表达式:__________________________________.式中W 合是各个外力对物体做功的总和,E k2-E k1是做功过程中始末两个状态动能的增量. 发展提升(1)如果物体受到几个力的共同作用,则式中的W 合表示各个力做功的代数和,即合外力所做的功W 合=W 1+W 2+W 3+……(2)如果外力做正功,物体的动能________;外力做负功,物体的动能________.(3)应用动能定理解题的步骤①选取研究对象,明确研究过程;②分析研究对象的受力情况,明确各力的做功情况,求出合力做的功(即各个力做功的代数和);③确定初、末状态的动能,明确动能的变化量;④根据动能定理列出方程;⑤求解方程、分析结果.考点基础题组过关测试1.关于动能,下列说法中错误的是( )A .动能是普遍存在的机械能中的一种基本形式,凡是运动的物体都有动能B .公式E k =12m v 2中,速度v 是物体相对于地面的速度,且动能总是正值C .一定质量的物体,动能变化时,速度一定变化,但速度变化时,动能不一定变化D.动能不变的物体,一定处于平衡状态2.两个物体的质量之比为1∶4,速度大小之比为4∶1,则这两个物体的动能之比是()A.1∶4 B.4∶1 C.2∶1 D.1∶13.如图所示,装有足够多沙子的圆桶上方有大小相同的实心钢球和木球,现从同一高度由静止释放,不计空气阻力,下列说法正确的是()A.钢球陷入沙子中的深度比木球深B.钢球到达沙子表面的速度比木球大C.钢球陷入沙子全过程的速度变化量比木球大D.钢球陷入沙子全过程克服阻力做的功与木球相等4.一个质量为m的小球,用长为l的轻绳挂于O点,小球在水平力F的作用下,从平衡位置P缓慢地移动到Q点,如图所示,则水平力F所做的功为() A.mgl cos θB.Fl sin θC.mgl(1-cos θ) D.Fl(1-cos θ)5.如图所示,哈尔滨第24届世界大学生冬运会某滑雪道为曲线轨道,滑雪道长s=2.5×103 m,高度h=720 m,运动员从该滑道顶端由静止开始滑下,经t=200 s到达滑雪道底端时速度v=30 m/s,人和滑雪板的总质量m=80 kg,g取10 m/s2,求人和滑雪板:(1)到达底端时的动能;(2)在滑动过程中重力做功的功率;(3)在滑动过程中克服阻力做的功.6.如图所示是公路上的“避险车道”,车道表面是粗糙的碎石,其作用是供下坡的汽车在刹车失灵的情况下避险,质量m=2.0×103 kg的汽车沿下坡行驶,当驾驶员发现刹车失灵的同时发动机失去动力,此时速度表示数v1=36 km/h,汽车继续沿下坡匀加速直行l=350 m、下降高度h=50 m时到达“避险车道”,此时速度表示数v2=72 km/h.(g取10 m/s2)(1)求从发现刹车失灵至到达“避险车道”这一过程汽车动能的变化量;(2)求汽车在下坡过程中所受的阻力;(3)若“避险车道”与水平面间的夹角为17°,汽车在“避险车道”上受到的阻力是在下坡公路上的3倍,求汽车在“避险车道”上运动的最大位移(sin 17°≈0.3).7.如图所示,竖直固定放置的斜面DE与一光滑的圆弧轨道ABC相连,C为切点,圆弧轨道的半径为R,斜面的倾角为θ.现有一质量为m的滑块从D点无初速度下滑,滑块可在斜面和圆弧轨道之间做往复运动,已知圆弧轨道的圆心O与A、D在同一水平面上,滑块与斜面间的动摩擦因数为μ,求:(1)滑块第一次至左侧AC弧上时距A点的最小高度差h;(2)滑块在斜面上通过的最大路程s.考点六机械能守恒定律1.机械能(1)机械能:________和________的总和称为机械能,用E表示,其中势能包括重力势能和弹性势能.(2)表达式:E=E k+E p.2.机械能守恒定律(1)内容:在只有重力或弹力做功的物体系统内,动能和势能可以互相转化,而总的机械能保持不变.(2)表达式:①____________________________________________;②____________________________________________.3.机械能守恒的条件只有________(或弹力)做功.4.判断机械能是否守恒(1)依据机械能守恒的条件来判断:看是否只有重力或弹力做功,若只有重力或弹力做功,则机械能守恒.(2)依据能量的转化来判断:看在物体运动过程中有没有其他形式的能量参与机械能的转化,如电能、内能等.若有其他形式的能参与,则机械能不守恒;若没有其他形式的能参与,而只有动能和势能的转化,则机械能守恒.5.应用机械能守恒定律解题的步骤(1)确定研究对象;(2)分析研究对象在运动过程中的受力情况以及各力做功的情况,判断机械能是否守恒;(3)若符合定律成立的条件,则选取合适的参考平面,并确定研究对象在初、末状态时的机械能;(4)根据机械能守恒定律,列出表达式;(5)求解,对结果进行必要的讨论和说明.考点基础题组过关测试1.在阳台上质量不同的两小球自同一高度一起静止释放,忽略空气阻力,以地面为参考平面,则在两球落到水平地面前瞬间,下列判断正确的是( )A .质量大的球动能较大B .质量大的球势能较小C .质量大的球势能较大D .两球的机械能均为零2.如图所示为跳伞爱好者表演高楼跳伞的情形,他们从楼顶跳下后,在距地面一定高度处打开伞包,最终安全着陆,则跳伞者( )A .机械能一直减小B .机械能一直增大C .动能一直减小D .重力势能一直增大3.如图所示,将质量为m 的石块从离地面h 高处以初速度v 0斜向上拋出.以地面为参考平面,不计空气阻力,当石块落地时( )A .动能为mghB .动能为12m v 20C .重力势能为mghD .机械能为12m v 20+mgh4.质量相等的均匀铁球和铝球在光滑的水平面上,以相同的速度运动,比较两球的机械能()A.铁球的机械能大于铝球的机械能B.铁球的机械能小于铝球的机械能C.铁球的机械能等于铝球的机械能D.不能确定哪个球的机械能大5.下列运动过程中,机械能一定守恒的是()A.做自由落体运动的小球B.在竖直平面内做匀速圆周运动的物体C.在粗糙斜面上匀加速下滑的物块D.匀速下落的跳伞运动员6.如图所示是跳台滑雪的示意图,雪道由倾斜的助滑雪道AB、水平平台BC、着陆雪道CD及减速区DE组成,各雪道间均平滑连接.A处与水平平台间的高度差h=45 m,CD的倾角为30°.运动员自A处由静止滑下,不计其在雪道ABC 滑行和空中飞行时所受的阻力,运动员可视为质点,g取10 m/s2.(1)求运动员滑离平台BC时的速度大小;(2)为保证运动员落在着陆雪道CD上,雪道CD长度至少为多少?(3)若实际的着陆雪道CD长为150 m,运动员着陆后滑到D点时具有的动能是着陆瞬间动能的80%.在减速区DE滑行s=100 m后停下,运动员在减速区所受平均阻力是其重力的多少倍?7.如图所示,位于竖直平面内的光滑轨道,由一段斜的直轨道和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圆形轨道底部的高度h的取值范围.8.特种兵过山谷的一种方法可简化为如图所示情景.将一根长为2d的不可伸长的细绳两端固定在相距为d的A、B两等高点,绳上挂一小滑轮P,战士们相互配合,沿着绳子滑到对面.如图所示,战士甲水平拉住滑轮,质量为m的战士乙吊在滑轮上,脚离地,处于静止状态,此时AP竖直,然后战士甲将滑轮从静止状态释放,若不计滑轮摩擦及空气阻力,也不计绳与滑轮的质量,求:(1)战士甲释放前对滑轮的水平拉力F;(2)战士乙滑动过程中的最大速度.考点七实验:探究做功与物体速度变化的关系1.实验目的(1)通过实验探究做功与物体速度变化的关系.(2)巩固打点计时器所打纸带上各点速度的测量方法和用图象法处理实验数据的方法.2.实验原理探究做功与物体速度变化的关系,可通过改变力对物体做的功,测出力对物体做不同的功时物体的速度,为简化实验可将物体初速度设置为零,可用图26所示的装置进行实验,通过增加橡皮筋的条数使橡皮筋对小车做的功成倍增加,再通过打点计时器和纸带来测量每次实验后小车的末速度v.这样就得到若干组功和速度的数据.作出W-v和W-v2图线,分析图线可以得到橡皮筋对小车做的功与小车获得的速度的关系.3.实验器材小车(前面带小钩)、100~200 g砝码、长木板(一侧适当的对称位置钉两个铁钉)、打点计时器及纸带、学生电源及导线(使用电火花计时器则不用学生电源)、5~6条等长的橡皮筋、刻度尺.4.实验步骤(1)按如图所示装置将实验仪器安装好,同时平衡摩擦力.(2)先用一条橡皮筋做实验,用打点计时器和纸带测出小车获得的速度v1,设此时橡皮筋对小车做的功为W1,将这一组数据记入表格.(3)用2条橡皮筋做实验,实验中橡皮筋拉伸的长度与第一次相同,这时橡皮筋对小车做的功为W2,测出小车获得的速度v2,将数据记入表格.(4)用3条、4条……橡皮筋做实验,用同样的方法测出功和速度,将数据记入表格.5.数据处理先对测量数据进行估计,或者作个W-v草图,大致判断两个量可能是什么关系.如果认为可能是W∝v2,对于每一个速度值算出它的二次方,然后以W为纵坐标、v2为横坐标作图,如果这样作出来的图象是一条过原点的直线,说明两者关系就是W∝v2.6.误差分析(1)误差的主要来源是橡皮筋的长度、粗细不一,使橡皮筋的拉力做功W与橡皮筋的条数不成正比.(2)没有完全平衡摩擦力或平衡摩擦力时倾角过大也会造成误差.(3)利用打点的纸带计算小车的速度时,测量不准会带来误差.7.注意事项(1)平衡摩擦力很关键,将木板一端垫高,使小车重力沿斜面向下的分力与摩擦阻力平衡.方法是轻推小车,由打点计时器打在纸带上的点的均匀程度判断小车是否做匀速运动,找到木板的一个合适的倾角.(2)测小车速度时,应选纸带上点距均匀的部分,也就是选小车做匀速运动时打在纸带上的点.(3)橡皮筋应选规格一样的.力对小车做的功以一条橡皮筋做的功为单位即可,不必计算出具体数值.这是本实验的技巧之一,这里通过转换单位的方法巧妙地解决了这一难题,这也是物理实验中常用的一种思想和手段.(历史上卡文迪许扭秤实验和这里相似)考点基础题组过关测试1.如图所示是“探究功与速度变化的关系”的实验装置.图中a、b、c、d所指器材名称正确的是()A.a—学生电源B.b—橡皮筋C.c—小车D.d—纸带2.如图所示是“探究功与速度变化的关系”实验装置,用该装置实验时,需要测出()A.小车的质量B.橡皮筋的劲度系数C.橡皮筋恢复原长时小车的速度D.橡皮筋对小车做功的具体数值3.如图所示是用长木板、橡皮筋、小车、打点计时器和纸带探究做功与物体速度变化的关系的实验装置,下列说法正确的是()A.小车在橡皮筋的作用下弹出,橡皮筋所做的功可根据公式W=Fl算出B .进行实验时,必须先平衡摩擦力C .分析正确实验所打出来的纸带可判断出:小车先做匀加速直线运动,再做匀速直线运动,最后做减速运动D .通过实验数据分析得出结论:W 与v 成正比考点八 实验:验证机械能守恒定律1.实验目的利用自由落体验证机械能守恒定律.2.实验原理(1)在只有重力做功的条件下,物体的重力势能和动能可以相互转化,但总的机械能守恒.(2)物体做自由落体运动,设物体的质量为m ,下落h 高度时的速度为v ,则势能的减少量为mgh ,动能的增加量为12m v 2.如果mgh =12m v 2,即gh =12v 2,就验证了机械能守恒定律.(3)速度的测量:做匀变速运动的纸带上某点的瞬时速度等于相邻的两点间的平均速度.计算打第n 个点的瞬时速度的方法是测出第n 个点的相邻前后两段相等时间T 内的距离x n 和x n +1,由公式v n =x n +x n +12T 或v n =h n +1-h n -12T算出,如图31所示.3.实验器材。
高中物理选择性必修第二册综合复习与测试试卷及答案_教科版_2024-2025学年
综合复习与测试试卷(答案在后面)一、单项选择题(本大题有7小题,每小题4分,共28分)1、在下列关于简谐运动的描述中,正确的是()A、简谐运动中,质点的速度总是与加速度方向相同B、简谐运动中,质点的加速度总是与位移大小成正比,方向相反C、简谐运动中,质点的加速度最大时,速度一定为零D、简谐运动中,质点的回复力总是与位移大小成正比,方向相反2、一个物体在水平面上做匀速直线运动,下列哪个物理量在运动过程中保持不变?()A、加速度B、动能C、势能D、动量3、一物体沿着光滑的斜面匀加速下滑,下滑过程中,下列说法正确的是()A、物体所受重力不变B、物体所受斜面的支持力不做功C、物体的机械能减少D、物体所受重力与支持力的合力不做功4、一质点做简谐振动时,何时加速度和位移间的夹角最大()A、在最大位移处B、在平衡位置C、在接近最大位移的一半位置D、在接近平衡位置的一半位置5、题目:在单摆摆动过程中,以下哪个物理量在摆角很小的情况下接近原来的值?A. 角动能B. 动能C. 势能D. 线速度6、题目:在理想变压器中,初级线圈匝数为N1,次级线圈匝数为N2,初级线圈接在其上的交流电压为V1,次级线圈的输出电压为V2。
以下哪个关系是正确的?A. V1 = N2 / N1 * V2B. V1 = N1 / N2 * V2C. V2 = N1 / N2 * V1D. V2 = N2 / N1 * V17、一个物体从静止开始沿直线运动,在前3秒内加速度恒定为2m/s²,之后以该时刻的速度做匀速直线运动。
求该物体在前6秒内的总位移是多少?A. 9mB. 12mC. 18mD. 24m二、多项选择题(本大题有3小题,每小题6分,共18分)1、题目:以下哪些是牛顿运动定律的内容?A、物体在没有外力作用下,保持静止或匀速直线运动状态B、物体的加速度与所受外力成正比,与物体的质量成反比C、力是物体对物体的作用,物体间力的作用是相互的D、物体的运动状态改变时,必然伴随着速度的变化2、题目:以下哪些物理量属于矢量?A、速度B、时间C、位移D、质量3、在电磁感应现象中,下列说法正确的是()。
2025高考物理步步高同步练习必修2第八章重力势能含答案
2025高考物理步步高同步练习必修2第八章2重力势能[学习目标] 1.知道重力做功的特点.2.理解重力势能及重力做功与重力势能变化的关系.3.知道重力势能具有相对性,知道重力势能是物体和地球组成的“系统”所共有的.4.理解弹性势能,知道影响弹性势能大小的相关因素.一、重力做的功1.重力所做的功W G=mgΔh,Δh指初位置与末位置的高度差.2.重力做功的特点:物体运动时,重力对它做的功只跟它的起点和终点的位置有关,而跟物体运动的路径无关.二、重力势能1.定义:物体由于被举高而具有的能量叫重力势能.2.大小:物体的重力势能等于它所受重力与所处高度的乘积,表达式为E p=mgh.3.单位:焦耳.4.重力做功和重力势能变化的关系:重力做正功,重力势能减少,重力做负功,重力势能增加.关系式:W G=E p1-E p2.三、重力势能的相对性1.重力势能的相对性在参考平面上物体的重力势能为0.选择不同的参考平面,物体重力势能的数值是不同的,但重力势能的差值相同.(后两空选填“相同”或“不同”)2.标矢性:重力势能为标量,其正负表示重力势能的大小.物体在参考平面上方时,重力势能为正值;在参考平面下方时,重力势能为负值.四、弹性势能1.定义:发生弹性形变的物体的各部分之间,由于有弹力的相互作用而具有的势能,叫弹性势能.2.影响弹性势能的因素(1)弹性势能跟形变大小有关:同一弹簧,在弹性限度内,形变越大,弹簧的弹性势能就越大.(2)弹簧的弹性势能跟弹簧的劲度系数有关:在弹性限度内,不同的弹簧发生同样的形变,劲度系数越大,弹性势能越大.1.判断下列说法的正误.(1)重力做功与路径无关,只与该物体初、末位置的高度差有关.(√)(2)重力势能E p1=10 J,E p2=-10 J,则E p1与E p2方向相反.(×)(3)重力做功W G=-20 J,则物体的重力势能减小20 J.(×)(4)同一弹簧长度不同时,弹性势能一定不同.(×)2.质量为m的物体(可视为质点)从水平地面上方H高处由静止释放,落在地面后出现一个深度为h的坑,如图1所示,重力加速度为g,在此过程中,重力对物体做功为______,重力势能______(填“减少”或“增加”)了______.图1答案mg(H+h)减少mg(H+h)一、重力做的功导学探究如图2所示,一个质量为m的物体,从高度为h1的位置A分别按下列三种方式运动到高度为h2的位置B,在这个过程中,思考并讨论以下问题:图2(1)求出图甲情形中重力做的功;(2)求出图乙情形中重力做的功;(3)求出图丙情形中重力做的功;(4)重力做功有什么特点?答案(1)图甲中W G=mgΔh=mgh1-mgh2(2)图乙中W AB′=mgl cos θ=mgΔh=mgh1-mgh2W B′B=0故W AB=mgΔh=mgh1-mgh2(3)图丙中把整个路径AB″分成许多很短的间隔AA1、A1A2…,由于每一段都很小,每一小段都可以近似地看成一段倾斜的直线,设每段小斜线的高度差分别为Δh1、Δh2…,则物体通过每段小斜线时重力做的功分别为mgΔh1、mgΔh2….W AB″=mgΔh1+mgΔh2+…=mg(Δh1+Δh2+…)=mgΔhW B″B=0故W AB=mgΔh=mgh1-mgh2.(4)物体运动时,重力对它做的功只跟它的起点和终点的位置有关,而跟物体运动的路径无关.知识深化1.重力做功只与重力和物体高度变化有关,与运动路径无关.2.物体下降时重力做正功,W G=mgh;物体上升时重力做负功,W G=-mgh.3.重力做功的特点可推广到任一恒力做功,即恒力做功的特点是:与具体路径无关,即恒力做的功等于力与在力的方向上的位移大小的乘积,跟初、末位置有关.[深度思考]重力做功与物体受到的其他力有关吗?与物体做加速运动还是减速运动有关吗?答案都无关,重力做功只与重力和物体的高度变化有关.(2020·丹阳高级中学高一期末)某游客领着孩子游泰山时,孩子不小心将手中质量为m 的皮球滑落,球从A点滚到了山脚下的B点,高度标记如图3所示,重力加速度为g,则下列说法正确的是()图3A.从A到B的曲线轨迹长度不知道,无法求出此过程重力做的功B.从A到B过程中阻力大小不知道,无法求出此过程重力做的功C.从A到B重力做功mg(H+h)D.从A到B重力做功mgH答案 D解析重力做功与物体的运动路径无关,只与物体初、末位置的高度差有关.从A到B的高度差是H,故从A到B重力做的功是mgH,选项D正确.二、重力势能导学探究如图4所示,起重机把质量为m的楼板从水平地面上吊到高度为h的楼顶上.图4(1)分别以地面、楼顶为参考平面,楼板在楼顶的重力势能等于多少?楼板从地面吊到楼顶的过程中,重力势能的变化是多少?(2)从结果可以看出重力势能、重力势能的变化与参考平面有关吗?答案(1)楼板的重力势能分别为mgh、0,与参考平面有关;重力势能的变化均为mgh. (2)重力势能与参考平面有关,重力势能的变化与参考平面无关.知识深化1.重力势能与重力势能的变化量(1)重力势能E p=mgh具有相对性,与参考平面的选取有关,其中h是相对参考平面的高度.当物体在参考平面下方h处,重力势能E p=-mgh.(2)重力势能是标量,但有正负,正负表示重力势能的大小.(3)重力势能的变化ΔE p与参考平面的选取无关,它的变化是绝对的.2.重力做功与重力势能变化的关系W G=E p1-E p2=-ΔE p(1)当物体由高处运动到低处时,重力做正功,重力势能减少,重力势能的减少量等于重力所做的功.(2)当物体由低处运动到高处时,重力做负功(物体克服重力做功),重力势能增加,重力势能的增加量等于物体克服重力所做的功.[深度思考]重力势能E p=mgh中的“h”与重力做功W=mgΔh中的“Δh”相同吗?若不同,有何区别?答案不相同.重力势能E p=mgh中的“h”是物体相对于参考平面的高度;而重力做功W =mgΔh中的“Δh”是物体初、末位置的高度差,与参考平面无关.(2021·江苏省邗江中学高一期中)关于重力势能,下列说法中正确的是()A.放在地面上的物体重力势能一定为零B.物体与参考平面的距离越大,它的重力势能也越大C.重力势能的变化量与参考平面的选取无关D.一个物体的重力势能从-10 J变化到4 J,重力势能减少了答案 C解析地面上的物体的重力势能与参考平面的选取有关,A错误;如果物体在参考平面上方,物体与参考平面的距离越大,重力势能越大,如果物体在参考平面下方,物体与参考平面的距离越大,重力势能越小,B错误;重力势能的变化量只与物体初、末位置的高度差有关,与参考平面的选取无关,C正确;一个物体的重力势能从-10 J变化到4 J,重力势能增加了,D错误.如图5所示,水平桌面距地面的高度为0.8 m,一物体(可看成质点)质量为2 kg,放在桌面上方0.4 m的支架上,则:(g取10 m/s2)图5(1)以桌面为参考平面,计算物体具有的重力势能,并计算物体由支架下落到地面过程中重力势能的减少量;(2)以地面为参考平面,计算物体具有的重力势能,并计算物体由支架下落到地面过程中重力势能的减少量;(3)比较以上计算结果,说明什么问题?答案(1)8 J24 J(2)24 J24 J(3)见解析解析(1)以桌面为参考平面,物体距参考平面的高度为h1=0.4 m,因而物体具有的重力势能为E p1=mgh1=2×10×0.4 J=8 J物体落至地面时,物体的重力势能为E p2=mgh2=2×10×(-0.8) J=-16 J因此物体在此过程中的重力势能减少量为ΔE p=E p1-E p2=8 J-(-16) J=24 J(2)以地面为参考平面,物体距参考平面的高度为h1′=(0.4+0.8) m=1.2 m,因而物体具有的重力势能为E p1′=mgh1′=2×10×1.2 J=24 J物体落至地面时,物体的重力势能为E p2′=0在此过程中,物体的重力势能减少量为ΔE p ′=E p1′-E p2′=24 J -0=24 J ;(3)通过上面的计算,说明重力势能是相对的,它的大小与参考平面的选取有关,而重力势能的变化量是绝对的,它与参考平面的选取无关.如图6所示,长为2 m 、质量为10 kg 的一条细铁链放在水平地面上,从提起铁链一端直到铁链全部离开地面的瞬间,铁链克服重力做的功为多少?(g 取9.8 m/s 2)图6答案 98 J解析 从初状态到末状态,铁链的重心位置升高了h =l 2,因而铁链的重力势能增加了mgh =mg ·l 2=98 J ,故铁链克服重力做的功为98 J. 三、弹性势能导学探究 如图7所示,物体与水平轻质弹簧相连,物体在O 点时弹簧处于原长,把物体向右拉到A 处静止释放,物体会由A 向A ′运动,A 、A ′关于O 点对称,则:图7(1)物体由A 向O 运动的过程中,弹力做什么功?弹性势能如何变化?(2)物体由O 向A ′运动的过程中,弹力做什么功?弹性势能如何变化?(3)在A 、A ′处弹性势能有什么关系?答案 (1)正功 减少 (2)负功 增加 (3)相等知识深化1.对弹性势能的理解(1)系统性:弹性势能是发生弹性形变的物体上所有质点因相对位置改变而具有的能量,因此弹性势能具有系统性.(2)(弹簧)弹性势能的影响因素:①弹簧的形变量x ;②弹簧的劲度系数k .(3)相对性:弹性势能的大小与选定的弹性势能为零的位置有关,对于弹簧,一般规定弹簧处于原长时的弹性势能为零.2.弹性势能与弹力做功的关系:弹性势能的变化只与弹力做功有关,弹力做负功,弹性势能增大,反之则减小.3.弹性势能表达式的推导根据胡克定律F=kx,作出弹力F与弹簧形变量x关系的F-x图线,如图8所示,根据W=Fx知,图线与横轴所围的面积表示F所做的功,即W=kx·x2=12kx2,所以E p=12kx2.图8关于弹簧的弹性势能,下列说法正确的是()A.当弹簧变长时,它的弹性势能一定增大B.当弹簧变短时,它的弹性势能一定变小C.在拉伸长度相同时,劲度系数越大的弹簧,它的弹性势能越大D.弹簧在拉伸时的弹性势能一定大于压缩时的弹性势能答案 C解析弹簧弹性势能的大小除了跟它的形变量(拉伸或压缩的长度)有关外,还跟劲度系数k 有关,在拉伸长度相同时,劲度系数越大的弹簧,弹性势能越大,故C正确.如果弹簧原来处在压缩状态,当它变长时,它的弹性势能减小,在原长处时它的弹性势能最小,当它变短时,它的弹性势能增大,弹簧在拉伸时的弹性势能不一定大于压缩时的弹性势能,故A、B、D错误.考点一重力做功1.如图1所示,质量关系为m1>m2>m3的三个小球分别沿三条不同的轨道1、2、3由离地高h 的A点滑到同一水平面上,轨道1、3是光滑的,轨道2是粗糙的,重力对小球做的功分别为W1、W2、W3,则下列判断正确的是()图1A .W 1>W 2=W 3B .W 1=W 3>W 2C .W 1=W 2=W 3D .W 1>W 2>W 3答案 D解析 重力做功W =mgh ,h 相等,由于m 1>m 2>m 3,所以W 1>W 2>W 3,故D 正确.2.如图2所示,质量为m 的小球从高为h 处的斜面上的A 点滚下,经过水平面BC 后,再滚上另一斜面,当它到达h 4处的D 点时,速度为零,在这个过程中,重力做功为(重力加速度为g )( )图2A.mgh 4B.3mgh 4C .mghD .0 答案 B解析 解法一 分段法.小球由A →B ,重力做正功W 1=mgh小球由B →C ,重力做功为0,小球由C →D ,重力做负功W 2=-mg ·h 4故小球由A →D 全过程中重力做功W G =W 1+W 2=mg ⎝⎛⎭⎫h -h 4=34mgh ,B 正确. 解法二 全过程法.全过程,高度差为h 1-h 2=34h ,故W G =34mgh ,B 正确. 考点二 重力势能3.关于重力做功和重力势能,下列说法中正确的是( )A .重力做功与路径无关B.当物体克服重力做功时,物体的重力势能一定减小C.重力势能为负值,说明其方向与规定的正方向相反D.重力势能的大小与参考平面的选取无关答案 A4.(2021·东台创新高级中学月考)《愤怒的小鸟》是一款非常流行的游戏.故事也相当有趣,如图3甲,为了报复偷走鸟蛋的肥猪们,鸟儿以自己的身体为武器,如炮弹般弹射出去攻击肥猪们的堡垒.该游戏完全按照实际的抛体运动规律设计,支架高度为h,支架到肥猪堡垒的水平距离为l,不计空气阻力.设某次小鸟被弹弓沿水平方向弹出,模拟图如图乙所示.小鸟弹出到击中肥猪堡垒的过程中()图3A.重力做正功,重力势能减少B.重力做正功,重力势能增大C.重力做负功,重力势能减少D.重力做负功,重力势能增大答案 A解析小鸟的重力方向竖直向下,小鸟在竖直方向上向下运动,重力做正功,根据重力做功和重力势能的关系,则重力势能减小.故选A.5.(2021·山东高一期中)如今高层居民小区越来越多,家住高层,窗外“风光无限”,可电梯房虽好,就是怕停电.电梯停运,给高层住户的生活带来很多不便.家住10楼的李同学某次停电时步行从一楼走楼梯回家,已知该同学质量为50 kg,每层楼的高度为3 m,取g=10 m/s2.则该同学在这个过程中()A.重力做负功,楼梯的支持力做正功B.重力做负功,楼梯的支持力不做功C.重力势能增加1.5×105 JD.重力势能增加1.35×105 J答案 A解析上楼梯时,重力方向竖直向下,楼梯的支持力方向竖直向上,所以重力做负功,楼梯的支持力做正功,故A正确,B错误;上楼整个过程中,重力做的功为W G=-mgh=-50×10×27 J=-1.35×104 J,根据功能关系,重力做负功,所以重力势能增加1.35×104 J,故C、D错误.6.(2020·安徽合肥市期末)如图4所示,质量为m的足球在水平地面的位置1被踢出后落到水平地面的位置3,在空中达到的最高点位置2的高度为h,已知重力加速度为g.下列说法正确的是()图4A.足球由1运动到2的过程中,重力做的功为mghB.足球由2运动到3的过程中,重力势能减少了mghC.足球由1运动到3的过程中,重力做的功为2mghD.因为没有选定参考平面,所以无法确定重力势能变化了多少答案 B解析足球由1运动到2的过程中,足球高度上升,重力做负功,所以重力做的功为-mgh,选项A错误;足球由2运动到3的过程中,重力做正功,重力势能减少了mgh,选项B正确;足球由1运动到3的过程中,高度没有变化,所以重力做功为零,选项C错误;重力势能的变化量与参考平面无关,重力势能的大小才与参考平面有关,选项D错误.考点三弹性势能7.关于弹簧的弹性势能,下列说法不正确的是()A.弹簧的弹性势能与其被拉伸(或压缩)的长度有关B.弹簧的弹性势能与弹簧的劲度系数有关C.同一弹簧,在弹性限度内,形变量越大,弹性势能越大D.弹性势能的大小与使弹簧发生形变的物体有关答案 D解析理解弹簧的弹性势能时要明确研究对象是发生弹性形变的弹簧,而不是使之发生形变的物体,弹簧弹性势能的大小跟形变量有关,同一弹簧,在弹性限度内,形变量越大,弹性势能也越大;弹簧的弹性势能还与劲度系数有关,当形变量相同时,劲度系数越大的弹簧弹性势能也越大,故A、B、C正确,D错误.8.(2021·福建南平高一下月考)如图5所示,在光滑水平面上有一物体,它的左端与一水平轻质弹簧连接,弹簧的另一端固定在墙上,在力F的作用下物体处于静止状态.当撤去F后,物体将向右运动,在物体向右运动的过程中,下列说法正确的是(弹簧始终在弹性限度内)()图5A.弹簧的弹性势能先减小后增大B.弹簧的弹性势能先增大后减小C.弹簧的弹性势能逐渐减小D.弹簧的弹性势能逐渐增大答案 A解析由物体处于静止状态可知,弹簧处于压缩状态,撤去F后,物体在向右运动的过程中,弹簧的弹力对物体先做正功后做负功,故弹簧的弹性势能先减小后增大,故A正确.9.如图6所示,一轻弹簧一端固定于O点,另一端系一重物,将重物从与悬点O在同一水平面且使弹簧保持原长的A点无初速度释放,让它自由摆下,不计空气阻力,在重物由A点摆向最低点B的过程中()图6A.重力做正功,弹力不做功B.重力做正功,弹力做负功,弹性势能增加C.若用与弹簧原长相等的不可伸长的细绳代替弹簧后,重力做正功,弹力做负功D.若用与弹簧原长相等的不可伸长的细绳代替弹簧后,重力做功不变,弹力不做功答案 B解析用不可伸长的细绳拴住重物向下摆动时,重力做正功,弹力不做功,C错;用弹簧拴住重物向下摆动时,弹簧要伸长,重物轨迹不是圆弧,弹力做负功,弹性势能增加,重力做正功,且做功比用细绳代替弹簧后做功多,A、D错,B对.10.如图7甲所示,一滑块沿光滑的水平面向左运动,与水平轻弹簧接触后将弹簧压缩到最短,然后反向弹回,弹簧始终处在弹性限度内,图乙为测得的弹簧的弹力与弹簧压缩量之间的关系图像,则弹簧的压缩量由8 cm变为4 cm时,弹簧弹力所做的功以及弹性势能的变化量分别为()图7A.3.6 J、-3.6 J B.-3.6 J、3.6 JC.1.8 J、-1.8 J D.-1.8 J、1.8 J答案 C解析F-x图像中图线与x轴围成的面积表示弹簧弹力做的功,则W=12×0.08×60 J-12×0.04×30 J=1.8 J,根据W=-ΔE p知,弹性势能的变化量为-1.8 J,C正确.11.(2021·浙江高一月考)如图8甲所示的蹦极运动是一种非常刺激的娱乐项目.为了研究蹦极运动过程,做以下简化(如图乙):将游客视为质点,他的运动始终沿竖直方向.弹性绳的一端固定在O点,另一端和游客相连.游客从O点自由下落,至B点弹性绳自然伸直,经过合力为零的C点到达最低点D,然后弹起,整个过程中弹性绳始终在弹性限度内.关于游客从O→B→C→D的过程,下列说法正确的是()图8A.从O到B过程中,重力势能增大B.从B到D过程中,游客做匀减速运动C.从B到C过程中,弹性绳的弹性势能先增大后减小D.从B到D过程中,游客的速度先增大后减小答案 D解析 从O 到B 过程中,游客的高度降低,则重力势能减小,选项A 错误;从B 到D 过程中,弹性绳的拉力先小于重力后大于重力,则游客先做加速度减小的加速运动,后做加速度增大的减速运动,故游客的速度先增大后减小,选项B 错误,D 正确;从B 到C 过程中,弹性绳的长度增加,形变量增大,则弹性势能增大,选项C 错误.12.如图9所示,吊车以g 4的加速度将质量为m 的物体匀减速地沿竖直方向提升高度h ,则:(重力加速度为g ,不计空气阻力)图9(1)吊车钢索的拉力对物体做的功为多少?(2)重力做的功为多少?(3)物体的重力势能变化了多少?答案 (1)34mgh (2)-mgh (3)增加了mgh 解析 (1)设吊车钢索对物体的拉力为F ,物体的加速度a =g 4,方向竖直向下 由牛顿第二定律得mg -F =ma ,故F =mg -ma =34mg ,方向竖直向上, 所以拉力做的功W =Fh =34mgh . (2)物体被提升高度为h ,重力做的功W G =-mgh .(3)由于ΔE p =-W G =mgh ,故物体的重力势能增加了mgh .13.如图10所示,质量相等的两木块中间连有一竖直弹簧,今用力F 缓慢向上提A ,直到B 恰好离开水平地面.开始时木块A 静止在弹簧上面.设开始时弹簧的弹性势能为E p1,B 刚要离开地面时,弹簧的弹性势能为E p2,则关于E p1、E p2的大小关系及弹性势能的变化ΔE p ,下列说法中正确的是( )图10A .E p1=E p2B .E p1>E p2C .ΔE p >0D .ΔE p <0答案 A 解析 设两木块的质量均为m ,开始时弹簧形变量为x 1,有kx 1=mg ,设B 刚要离开地面时弹簧形变量为x 2,有kx 2=mg ,可知x 1=x 2,所以E p1=E p2,ΔE p =0,A 正确,B 、C 、D 错误.3 动能和动能定理[学习目标] 1.掌握动能的表达式和单位,知道动能是标量.2.能运用牛顿第二定律与运动学公式推导出动能定理,理解动能定理的物理意义.3.能运用动能定理解决简单的问题.一、动能的表达式1.表达式:E k =12m v 2. 2.单位:与功的单位相同,国际单位为焦耳,符号为J.3.标矢性:动能是标量,只有大小,没有方向.二、动能定理1.内容:力在一个过程中对物体做的功,等于物体在这个过程中动能的变化.2.表达式:W =12m v 22-12m v 12.如果物体受到几个力的共同作用,W 即为合力做的功,它等于各个力做功的代数和.3.动能定理既适用于恒力做功的情况,也适用于变力做功的情况;既适用于直线运动,也适用于曲线运动.1.判断下列说法的正误.(1)某物体的速度加倍,它的动能也加倍.(×)(2)两质量相同的物体,动能相同,速度一定相同.(×)(3)合外力做功不等于零,物体的动能一定变化.(√)(4)物体的速度发生变化,合外力做功一定不等于零.(×)(5)物体的动能增加,合外力做正功.(√)2.在高h=6 m的某一高度处,有一质量m=1 kg的物体自由落下,物体落地时的速度大小为10 m/s,则物体在下落过程中克服阻力做的功为________J.(g取10 m/s2)答案10解析由动能定理得mgh-W克f=12m v2-0,得W克f=10 J.一、动能和动能定理 导学探究 如图1所示,光滑水平面上的物体在水平恒力F 的作用下向前运动了一段距离l ,速度由v 1增加到v 2.试推导出力F 对物体做功的表达式.图1答案 W =Fl =F ·v 22-v 122a =F ·v 22-v 122F m=12m v 22-12m v 12. 知识深化1.动能概念的理解(1)动能的表达式E k =12m v 2. (2)动能是标量,没有负值.(3)动能是状态量,与物体的运动状态相对应.(4)动能具有相对性,选取不同的参考系,物体的速度大小不同,动能也不同,一般以地面为参考系.2.动能定理(1)在一个过程中合外力对物体做的功或者外力对物体做的总功等于物体在这个过程中动能的变化.(2)W 与ΔE k 的关系:合外力做功是物体动能变化的原因.①合外力对物体做正功,即W >0,ΔE k >0,表明物体的动能增大;②合外力对物体做负功,即W <0,ΔE k <0,表明物体的动能减小;③如果合外力对物体不做功,则动能不变.(3)物体动能的改变可由合外力做功来度量.[深度思考] 物体的速度发生了变化,物体的合外力一定做功吗?答案 不一定.当物体速度发生变化时,可能仅是速度方向的变化,物体的动能可能不变,合外力不做功,比如做匀速圆周运动的物体所受合外力不做功.对动能的理解,下列说法正确的是( )A .一切物体都具有动能B .动能像重力势能一样有正负C .质量一定的物体,动能变化时,速度一定变化,但速度变化时,动能不一定变化D .动能不变的物体,一定处于平衡状态答案 C解析 运动的物体都有动能,A 错误;动能是标量,没有正负之分,B 错误;质量一定的物体,动能变化,则速度的大小一定变化,所以速度一定变化,但速度变化时,如果只是方向改变而大小不变,则动能不变,比如做匀速圆周运动的物体,C 正确;动能不变的物体,速度方向可能变化,故不一定处于平衡状态,D 错误.下列关于运动物体的合外力做功与动能、速度变化的关系,正确的是( )A .物体做变速运动,合外力一定不为零,动能一定变化B .若合外力对物体做功为零,则合外力一定为零C .物体所受的合外力做功,它的速度大小一定发生变化D .物体的动能不变,所受的合外力必定为零答案 C解析 物体做变速运动时,合外力一定不为零,但合外力不为零时,做功可能为零,动能可能不变,A 、B 错误;物体所受的合外力做功,它的动能一定变化,速度大小也一定变化,C 正确;物体的动能不变,所受合外力做功一定为零,但合外力不一定为零,D 错误.二、动能定理的简单应用 导学探究 如图2所示,质量为m 的物块从固定斜面顶端由静止滑下,已知斜面倾角为θ,物块与斜面之间的动摩擦因数为μ,斜面高为h ,重力加速度为g .图2(1)物块在下滑过程中受哪些力的作用?各个力做的功分别为多少?(2)物块的动能怎样变化?物块到达斜面底端时的速度为多大?答案 (1)受重力、支持力、摩擦力;重力做功为W G =mgh ,支持力做功为W N =0,摩擦力做功为W f =-μmg cos θ·h sin θ=-μmg h tan θ(2)物块动能增大,由动能定理得W G +W N +W f =12m v 2-0,得物块到达斜面底端的速度v =2gh -2μgh tan θ知识深化应用动能定理解题的一般步骤:(1)选取研究对象(通常是单个物体),明确它的运动过程.(2)对研究对象进行受力分析,明确各力做功的情况,求出外力做功的代数和.(3)明确物体在初、末状态的动能E k1、E k2.(4)列出动能定理的方程W =E k2-E k1,结合其他必要的辅助方程求解并验算.质量m =6×103 kg 的客机,从静止开始沿平直的跑道匀加速滑行,当滑行距离l =7.2×102 m 时,达到起飞速度v =60 m/s.求:(1)起飞时飞机的动能是多少?(2)若不计滑行过程中所受的阻力,则飞机受到的牵引力为多大?(3)若滑行过程中受到的平均阻力大小为3.0×103 N ,牵引力与第(2)问中求得的值相等,则要达到上述起飞速度,飞机的滑行距离应为多大?答案 (1)1.08×107 J (2)1.5×104 N (3)9×102 m解析 (1)飞机起飞时的动能E k =12m v 2 代入数值得E k =1.08×107 J.(2)设飞机受到的牵引力为F ,由题意知合外力为F ,由动能定理得Fl =E k -0,代入数值得F =1.5×104 N.(3)设飞机的滑行距离为l ′,滑行过程中受到的平均阻力大小为F f ,飞机受到的合力为F -F f .由动能定理得(F -F f )l ′=E k -0解得l ′=9×102 m.针对训练1 在距水平地面高12 m 处,以12 m/s 的水平速度抛出质量为0.5 kg 的小球,其落地时速度大小为18 m/s ,求小球在运动过程中克服阻力做的功.(g 取10 m/s 2)答案 15 J解析 对小球自抛出至落地过程,由动能定理得mgh -W 克阻=12m v 22-12m v 12 则小球克服阻力做功为W克阻=mgh -(12m v 22-12m v 12)=0.5×10×12 J -(12×0.5×182-12×0.5×122) J =15 J.针对训练2 (2020·天津南开中学高一月考)如图3所示,质量为m 的物块在水平恒力F 的推。
