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      2026高考物理大一轮复习-第七章 阶段复习练(三)能量与动量-专项训练【含答案】

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      2026高考物理大一轮复习-第七章 阶段复习练(三)能量与动量-专项训练【含答案】

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      这是一份2026高考物理大一轮复习-第七章 阶段复习练(三)能量与动量-专项训练【含答案】,共11页。试卷主要包含了单项选择题,多项选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。
      一、单项选择题:每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1.(2025·安徽六安市开学考)无人机在生产生活、军事、科研等方面有广泛的应用。某款无人机的总质量为m,水平匀速飞行的速度为v时,受到的空气阻力是重力的k倍,重力加速度为g,则该无人机飞行的过程中,牵引力的功率为( )
      A.mgvB.kmgv
      C.(1+k)mgvD.1+k2mgv
      2.(2024·贵州省黔东南九校联考)滑板运动是青少年比较喜欢的一种户外运动。如图所示,现有一个质量为m的小孩站在一辆质量为km的滑板车上,小孩与滑板车一起在光滑的水平路面上以速度v0匀速运动,突然小孩相对地面以速度1110v0向前跳离滑板车,滑板车速度大小变为原来的110,但方向不变,则k为( )
      A.17B.18C.19D.110
      3.(2025·山东德州市检测)质量为1 kg的物块静止在水平地面上,t=0时对其施加一水平拉力F,当物块运动一段时间后撤去拉力,之后物块继续运动直至停止。该物块运动的位移—时间图像如图所示,图像在P点处的斜率最大、Q点处的斜率为0,已知物块与水平地面间的动摩擦因数为0.2,重力加速度取10 m/s2,则水平拉力F的大小为( )
      A.2 NB.4 NC.6 ND.8 N
      4.2023年11月10日,我国首条超高速低真空管道磁浮交通系统——高速飞车大同(阳高)试验线工程完工,其特点是全封闭真空管道和磁悬浮运输。如图所示,高速飞车的质量为m,额定功率为P0,高速飞车在平直轨道上从静止开始运动,先以加速度a做匀加速直线运动,加速过程中达到额定功率P0。后又经过一段时间达到该功率下的最大速度,若高速飞车行驶过程中所受到的阻力为Ff且保持不变,则下列说法正确的是( )
      A.高速飞车匀加速直线运动过程中达到的最大速度为P0ma
      B.高速飞车匀加速直线运动的时间为P0a(Ff-ma)
      C.高速飞车匀加速直线运动的位移为P022a(Ff+ma)2
      D.高速飞车在整个加速过程中牵引力做功等于mP022Ff2
      5.离子推进器是我国新一代航天动力装置,推进剂从图中P处注入,在A处电离出一价正离子,已知B、C之间加有恒定电压U,正离子进入B时的速度忽略不计,经加速形成电流为I的离子束后喷出推进器,假设单位时间内射出离子的质量为M。则推进器获得的推力大小为( )
      A.2MUIB.U22MI
      C.U2MID.MUI
      6.(2024·重庆卷·4)活检针可用于活体组织取样,如图所示。取样时,活检针的针鞘被瞬间弹出后仅受阻力,针鞘质量为m。针鞘在软组织中运动距离d1后进入目标组织,继续运动d2后停下来。若两段运动中针鞘整体受到阻力均视为恒力,大小分别为F1、F2,则针鞘( )
      A.被弹出时速度大小为2(F1d1+F2d2)m
      B.到达目标组织表面时的动能为F1d1
      C.运动d2过程中,阻力做功为(F1+F2)d2
      D.运动d2的过程中动量变化量大小为mF2d2
      7.(2024·江苏卷·9)在水平面上有一个U形滑板A,A的上表面有一个静止的物体B,左侧用轻弹簧连接在滑板A的左侧,右侧用一根细绳连接在滑板A的右侧,开始时弹簧处于拉伸状态,各表面均光滑,剪断细绳后,则( )
      A.弹簧原长时A动量最大
      B.弹簧压缩至最短时A动能最大
      C.系统动量变大
      D.系统机械能变大
      二、多项选择题:每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      8.(八省联考·河南·8)2024年我国研制的“朱雀三号”可重复使用火箭垂直起降飞行试验取得圆满成功。假设火箭在发动机的作用下,从空中某位置匀减速竖直下落,到达地面时速度刚好为零。若在该过程中火箭质量视为不变,则( )
      A.火箭的机械能不变
      B.火箭所受的合力不变
      C.火箭所受的重力做正功
      D.火箭的动能随时间均匀减小
      9.(2024·山东烟台市期中)如图所示,滑块以一定的初动能从斜面底端O点冲上足够长的粗糙斜面,斜面倾角为α,滑块与斜面间的动摩擦因数为μ。取O点所在的水平面为参考平面,以O点为位移的起点、沿斜面向上为位移的正方向,已知μmP022Ff2,故D错误。]
      5.A [在A处电离出正离子,经B、C间电压加速后,由动能定理可知eU=12mv2,解得v=2eUm,以推进器为参考系,应用动量定理有Ft=nmv-0,又因为I=net,M=nmt,解得F=2MUI,根据牛顿第三定律知推进器获得的推力大小为2MUI。故选A。]
      6.A [根据动能定理有F1d1+F2d2=12mv2,解得v=2(F1d1+F2d2)m,故A正确;针鞘到达目标组织表面后,继续前进d2减速至零,此过程中克服阻力做功为F2d2,根据动能定理有Ek=F2d2,故B、C错误;针鞘运动d2的过程中,动量变化量大小Δp=2mEk=2mF2d2,故D错误。]
      7.A [对整个系统分析可知合外力为0,系统动量守恒,由于系统内只有弹力做功,故系统的机械能守恒,C、D错误;
      滑板A受到的合外力为弹簧的弹力,弹簧在恢复原长的过程中,由kx=ma知滑板做加速度减小的加速运动,弹簧被压缩时,滑板做加速度增大的减速运动,所以弹簧原长时A动量最大,动能最大,故A正确,B错误。]
      8.BC [由于火箭匀减速竖直下落,速度减小,动能减小,且重力势能减小,故火箭的机械能减小,故A错误;由于火箭匀减速竖直下落,加速度恒定,由牛顿第二定律可知,火箭所受的合力不变,故B正确;火箭竖直下落,所受重力做正功,故C正确;火箭的动能Ek=12mv2=12m(v0-at)2,故火箭的动能不是随时间均匀减小,故D错误。]
      9.ABD [由动能定理可得ΔEk=F合x,即图像的斜率表示合外力,由题可知,上滑时,合外力为F1=-mgsin α-μmgcs α,下滑时,合外力为F2=-mgsin α+μmgcs α,故A正确;根据重力势能Ep=mgxsin α,故B正确;根据功能关系,上滑和下滑时均有摩擦力做功,则机械能一直减小,且摩擦力大小不变,则上滑过程机械能随x增大均匀减小,下滑过程,机械能随x减小均匀减小,且两段过程斜率大小相同,故C错误,D正确。]
      10.BD [A、B组成的系统,水平方向不受外力,水平方向动量守恒,故A错误;当A球摆到B球正下方时,A、B球的速度大小分别为vA和vB。以小球A摆到最低点所在平面为参考平面,由水平方向动量守恒得
      mvA=mvB
      由机械能守恒得mgL=12mvA2+12mvB2,
      解得vA=vB=gL,A球运动到最低点时速度大小为gL,故B正确;A球机械能减小量ΔE=mgL-12mvA2=12mgL,故C错误;A、B组成的系统,水平方向不受外力,水平方向动量守恒,则有mxAt-mxBt=0,xA+xB=L,解得A球运动到最低点时,B球向右运动距离为L2,故D正确。]
      11.(1)4.700 (2)通过两个光电门的时间相同 (3)0.47 (4)v0+v1=v2
      解析 (1)挡光片的宽度为d=4.5 mm+20.0×0.01 mm=4.700 mm
      (2)滑块若能够做匀速运动,因挡光片的宽度为定值,则经过光电门的时间相同。
      (3)滑块1的速度大小为v=dΔt
      =0.47 m/s
      (4)根据系统动量守恒和能量守恒有
      m1v0=m1v1+m2v2
      12m1v02=12m1v12+12m2v22
      解得v0+v1=v2。
      12.(1)0.52 (2)BC (3)2(mP-mQ)g(mP+mQ)d2
      解析 (1)用游标卡尺测量遮光条的宽度d=0.5 cm+0.1 mm×2=0.52 cm。
      (2)实验中要让物块P下降,Q上升,则需选择两个质量不相等的物块,选项A错误;实验时,要确保物块P由静止释放,选项B正确;需要测量出两物块的质量mP和mQ,选项C正确;实验中不需要测量出遮光条从A到达B所用的时间T,选项D错误。
      (3)物块P经过光电门时的速度
      v=dt
      若系统机械能守恒,则有(mP-mQ)gh=12(mP+mQ)v2
      即1t2=2(mP-mQ)g(mP+mQ)d2h
      则k=2(mP-mQ)g(mP+mQ)d2。
      13.(1)v22g (2)mg+mv2L (3)14mv2
      解析 (1)A从释放到与B碰撞前瞬间,根据动能定理得mgH=12mv2
      解得H=v22g
      (2)碰撞前瞬间,对A由牛顿第二定律得F-mg=mv2L
      解得F=mg+mv2L
      (3)A、B碰撞过程中,根据动量守恒定律得mv=2mv1
      解得v1=12v
      则碰撞过程中系统损失的机械能为
      ΔE=12mv2-12×2m(12v)2
      =14mv2。
      14.(1)m2 (2)gR,方向水平向右
      解析 (1)小球从进入孔道至到达最高点过程中,小球和物块组成的系统机械能守恒、水平方向动量守恒,以水平向右为正方向,
      则有mv0=(M+m)v,12mv02
      =12(M+m)v2+mg·1.5R
      解得v=2gR,M=m2
      (2)小球从进入孔道到离开孔道过程中,小球和物块组成的系统机械能守恒、水平方向动量守恒,以水平向右为正方向,则有mv0=mv1+Mv2,
      12mv02=12mv12+12Mv22
      解得v1=gR,v2=4gR
      即小球离开孔道时速度大小为gR,方向水平向右。
      15.(1)①16 m/s2 ②2 m ③1∶2 (2)0.2 m
      解析 (1)①对小物块a从A到第一次经过C的过程,根据机械能守恒定律有mgh=12mvC2
      第一次经过C点的向心加速度大小为a=vC2R
      联立解得a=16 m/s2。
      ②由几何关系可知,E点的高度hE=Lsin θ+R(1-cs θ)=0.95 m>h,显然小物块a不会从E点滑出轨道DE。小物块a在DE上时,因为μ2mgcs θ

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