还剩10页未读,
继续阅读
高考物理一轮复习练习:5.4《功能关系 能量守恒定律》(含答案详解)
展开
这是一份高考物理一轮复习练习:5.4《功能关系 能量守恒定律》(含答案详解),共13页。
A组·基础巩固题
1.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
解析 打开伞包后,跳伞者先减速后匀速,动能先减少后不变,C项错误;跳伞者高度下降,重力势能减小,D项错误;空气阻力一直做负功,机械能一直减小,A项正确,B项错误。
答案 A
2.如图所示,一足够长的木板在光滑的水平面上以速度v向右匀速运动,现将质量为m的物体竖直向下轻轻地放置在木板上的右端,已知物体m和木板之间的动摩擦因数为μ,为保持木板的速度不变,从物体m放到木板上到它相对木板静止的过程中,须对木板施一水平向右的作用力F,那么力F对木板做功的数值为( )
A.eq \f(mv2,4)B.eq \f(mv2,2)
C.mv2D.2mv2
解析 由能量转化和守恒定律可知,拉力F对木板所做的功W一部分转化为物体m的动能,一部分转化为系统内能,故W=eq \f(1,2)mv2+μmg·s相,s相=vt-eq \f(v,2)t,v=μgt,以上三式联立可得W=mv2,故C项正确。
答案 C
3.如图,表面光滑的固定斜面顶端安装一定滑轮,小物块A、B用轻绳连接并跨过滑轮(不计滑轮的质量和摩擦)。初始时刻,A、B处于同一高度并恰好处于静止状态。剪断轻绳后A下落、B沿斜面下滑,则从剪断轻绳到物块着地,两物块( )
A.速率的变化量不同
B.机械能的变化量不同
C.重力势能的变化量相同
D.重力做功的平均功率相同
解析 由题意根据力的平衡有mAg=mBgsinθ,所以mA=mBsinθ。根据机械能守恒定律mgh=eq \f(1,2)mv2,得v=eq \r(2gh),所以两物块落地速率相等,A项错;因为两物块的机械能守恒,所以两物块的机械能变化量都为零,B项错误;根据重力做功与重力势能变化的关系,重力势能的变化为ΔEp=-WG=-mgh,C项错误;因为A、B两物块都做匀变速运动,所以A重力的平均功率为eq \x\t(P)A=mAg·eq \f(v,2),B的平均功率eq \x\t(P)B=mBg·eq \f(v,2)sinθ,因为mA=mBsinθ,所以eq \x\t(P)A=eq \x\t(P)B,D项正确。
答案 D
4.如图所示,质量为m的滑块以一定初速度滑上倾角为θ的固定斜面,同时施加一沿斜面向上的恒力F=mgsinθ;已知滑块与斜面间的动摩擦因数μ=tanθ,取出发点为参考点,能正确描述滑块运动到最高点过程中产生的热量Q,滑块动能Ek、势能Ep、机械能E随时间t、位移x关系的是( )
A.
B.
C.
D.
解析 根据滑块与斜面间的动摩擦因数μ=tanθ可知,滑动摩擦力等于重力沿斜面向下的分力。施加一沿斜面向上的恒力F=mgsinθ,物体机械能保持不变,重力势能随位移x均匀增大,C项正确,D项错误;产生的热量Q=fx,随位移均匀增大,滑块动能Ek随位移x均匀减小,A、B项错误。
答案 C
5.(多选)如图所示,固定于水平面上的光滑斜面足够长,一轻质弹簧的一端与固定在斜面上的木板P相连,另一端与盒子A相连,A内放有光滑球B,B恰与盒子前、后壁接触,现用力推A使弹簧处于压缩状态,然后由静止释放,则从释放盒子A到其获得最大速度的过程中,下列说法正确的是( )
A.弹簧的弹性势能一直减少到零
B.A对B做的功等于B机械能的增加量
C.弹簧弹性势能的减少量等于A的机械能的增加量
D.A所受弹簧弹力和重力做的功的代数和大于A的动能的增加量
解析 盒子A运动过程中,弹簧弹性势能一直减少,当弹簧弹力与A、B的重力沿斜面向下的分力大小相等时,盒子的速度最大,此时弹簧的弹性势能不为零,A项错误;由功能关系知,A对B做的功等于B机械能的增加量,B项正确;将A、B和弹簧看作一个系统,则该系统机械能守恒,所以弹簧弹性势能的减少量等于A和B机械能的增加量,C项错误;对盒子A,弹簧弹力做正功,盒子重力做负功,小球B对A沿斜面向下的弹力做负功,由动能定理知A所受弹簧弹力和重力做的功的代数和大于A的动能的增加量,D项正确。
答案 BD
6.(多选)如图所示,一根原长为L的轻弹簧,下端固定在水平地面上,一个质量为m的小球,在弹簧的正上方从距地面高度为H处由静止下落压缩弹簧。若弹簧的最大压缩量为x,小球下落过程受到的空气阻力恒为f,则小球从开始下落至最低点的过程( )
A.小球动能的增量为零
B.小球重力势能的增量为mg(H+x-L)
C.弹簧弹性势能的增量为(mg-f)(H+x-L)
D.系统机械能减小fH
解析 小球下落的整个过程中,开始时速度为零,结束时速度也为零,所以小球动能的增量为0,故A项正确;小球下落的整个过程中,重力做功WG=mgh=mg(H+x-L),根据重力做功量度重力势能的变化WG=-ΔEp得小球重力势能的增量为-mg(H+x-L),故B项错误;根据动能定理得WG+Wf+W弹=0-0=0,所以W弹=-(mg-f)(H+x-L),根据弹簧弹力做功量度弹性势能的变化W弹=-ΔEp得,弹簧弹性势能的增量为(mg-f)·(H+x-L),故C项正确;系统机械能的减少等于重力、弹力以外的力做的功,所以小球从开始下落至最低点的过程,克服阻力做的功为f(H+x-L),所以系统机械能的减小量为f(H+x-L),故D项错误。
答案 AC
7.(2017·江苏)(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)mg
B.A的动能最大时,B受到地面的支持力等于eq \f(3,2)mg
C.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
解析 A的动能最大时,设B和C受到地面的支持力大小均为F,此时整体在竖直方向受力平衡,可得2F=3mg,所以F=eq \f(3,2)mg;在A的动能达到最大前一直是加速下降,处于失重情况,所以B受到地面的支持力小于eq \f(3,2)mg,故A、B项正确;当A达到最低点时动能为零,此时弹簧的弹性势能最大,A的加速度方向向上,故C项错误;A下落的高度为h=Lsin60°-Lsin30°,根据功能关系可以知道,小球A的机械能全部转化为弹簧的弹性势能,即弹簧的弹性势能最大值为Ep=mgh=
eq \f(\r(3)-1,2)mgL,故D项错误。
答案 AB
8. (多选)如图所示,足够长的传送带与水平方向的倾角为θ,物块a通过平行于传送带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及传送带均静止,且a不受传送带摩擦力作用,现让传送带逆时针匀速转动,则在b上升h高度(未与滑轮相碰)过程中( )
A.物块a的重力势能减少mgh
B.摩擦力对a做的功等于a机械能的增量
C.摩擦力对a做的功等于物块a、b动能增量之和
D.任意时刻,重力对a、b做功的瞬时功率大小相等
解析 因为开始时,a、b及传送带均静止,且a不受传送带摩擦力作用,说明b的重力等于a沿斜面方向的分量,即mg=magsinθ;当物块b上升h后,物块a沿斜面下滑的距离为h,故a下降的高度为hsinθ,所以物块a的重力势能减少量为maghsinθ=mgh,A项正确;根据功能关系,摩擦力对a做的功等于a、b机械能的增量,所以B项错误,C项正确;在任意时刻,设b的速度为v,则a的速度大小也是v,该速度沿竖直方向的分量为vsinθ,故重力对b做功的瞬时功率为Pb=mbgv,重力对a做功的瞬时功率为Pa=magvsinθ,故Pa=Pb,所以D项正确。
答案 ACD
B组·能力提升题
9.如图所示,小物块与水平轨道、倾斜轨道之间的动摩擦因数均相同,小物块从倾角为θ1的轨道上高度为h的A点静止释放,运动至B点时速度为v1。现将倾斜轨道的倾角调至为θ2,仍将物块从轨道上高度为h的A点静止释放,运动至B点时速度为v2。已知θ2<θ1,不计物块在轨道接触处的机械能损失。则( )
A.v1B.v1>v2
C.v1=v2
D.由于不知道θ1、θ2的具体数值,v1、v2关系无法判定
解析 对小物块运动分析,如图所示,物块运动过程中摩擦力做负功,重力做正功,由动能定理可得eq \f(1,2)mv2=mgh-μmgcsθ·eq \f(h,sinθ)-μmgxBD=mgh-μmgh·eq \f(1,tanθ)-μmgxBD,因为h·eq \f(1,tanθ)+xBD=xBC,所以eq \f(1,2)mv2=mgh-μmgxBC,故到达B点的速度与倾斜轨道的倾角无关,所以v1=v2,故C项正确。
答案 C
10.如图所示,质量为m的滑块放在光滑的水平平台上,平台右端B与水平传送带相接,传送带的运行速度为v0,长为L。现将滑块缓慢水平向左移动压缩固定在平台上的轻弹簧,到达某处时突然释放,当滑块滑到传送带右端C时,恰好与传送带速度相同。滑块与传送带间的动摩擦因数为μ。
(1)试分析滑块在传送带上的运动情况。
(2)若滑块离开弹簧时的速度大于传送带的速度,求释放滑块时弹簧具有的弹性势能。
(3)若滑块离开弹簧时的速度大于传送带的速度,求滑块在传送带上滑行的整个过程中产生的热量。
解析 (1)若滑块冲上传送带时的速度小于传送带的速度,则滑块由于受到向右的滑动摩擦力而做匀加速运动;若滑块冲上传送带时的速度大于传送带的速度,则滑块由于受到向左的滑动摩擦力而做匀减速运动。
(2)设滑块冲上传送带时的速度大小为v,由机械能守恒定律得
Ep=eq \f(1,2)mv2,
滑块从B运动到C过程,由动能定理得
-μmgL=eq \f(1,2)mveq \\al(2,0)-eq \f(1,2)mv2,
所以Ep=eq \f(1,2)mv2=eq \f(1,2)mveq \\al(2,0)+μmgL。
(3)设滑块在传送带上运动的时间为t,则t时间内传送带的位移x=v0t,v0=v+at,
由(2)得v=eq \r(v\\al(2,0)+2μgL);
滑块相对传送带滑动的位移
Δx=L-x,
相对滑动生成的热量
Q=μmg·Δx,
解得Q=μmgL-mv0(eq \r(v\\al(2,0)+2μgL)-v0)。
答案 (1)见解析
(2)eq \f(1,2)mveq \\al(2,0)+μmgL
(3)μmgL-mv0(eq \r(v\\al(2,0)+2μgL)-v0)
11.如图所示,左侧竖直墙面上固定半径为R=0.3 m的光滑半圆环,右侧竖直墙面上与圆环的圆心O等高处固定一光滑直杆。质量为ma=100 g的小球a套在半圆环上,质量为mb=36 g的滑块b套在直杆上,二者之间用长为l=0.4 m的轻杆通过两铰链连接。现将a从圆环的最高处由静止释放,使a沿圆环自由下滑,不计一切摩擦,a、b均视为质点,重力加速度g取10 m/s2。求:
(1)小球a滑到与圆心O等高的P点时的向心力大小。
(2)小球a从P点下滑至杆与圆环相切的Q点的过程中,杆对滑块b做的功。
解析 (1)当a滑到与O同高度的P点时,a的速度v沿圆环切线向下,b的速度为零,由机械能守恒定律可得magR=eq \f(1,2)mav2,
解得v=eq \r(2gR)。
对小球a受力分析,由牛顿第二定律可得
F=eq \f(mav2,R)=2mag=2 N。
(2)杆与圆相切时,如图所示,a的速度沿杆方向,设此时b的速度为vb,根据杆不可伸长和缩短,有
va=vbcsθ,
由几何关系可得
csθ=eq \f(L,\r(L2+R2))=0.8,
在图中,球a下降的高度h=Rcsθ,
a、b系统机械能守恒
magh=eq \f(1,2)maveq \\al(2,a)+eq \f(1,2)mbveq \\al(2,b)-eq \f(1,2)mav2,
对滑块b,由动能定理得
W=eq \f(1,2)mbveq \\al(2,b)=0.194 4 J。
答案 (1)2 N (2)0.194 4 J
12.如图所示,一足够长的水平传送带以速度v0匀速运动,质量均为m的小物块P和小物块Q由通过滑轮组的轻绳连接,轻绳足够长且不可伸长。某时刻物块P从传送带左端以速度2v0冲上传送带,P与定滑轮间的绳子水平。已知物块P与传送带间的动摩擦因数μ=0.25,重力加速度为g,不计滑轮的质量与摩擦。
(1)求运动过程中小物块P、Q的加速度大小之比。
(2)求物块P刚冲上传送带到右方最远处的过程中,P、Q系统机械能的改变量。
(3)若传送带以不同的速度v(0解析 (1)设P的位移、加速度大小分别为s1、a1,Q的位移、加速度大小分别为s2、a2,因s1=2s2,
故a1=2a2。
(2)对P有μmg+T=ma1,
对Q有mg-2T=ma2,
得a1=0.6g。
P先减速到与传送带速度相同,设位移为x1,
x1=eq \f(2v02-v\\al(2,0),2a1)=eq \f(5v\\al(2,0),2g)。
共速后,由于f=μmg对P有T-μmg=ma1′,
对Q有mg-2T=ma2′,解得
a1′=0.2 g。
设减速到0位移为x2,
x2=eq \f(v\\al(2,0),2a1)=eq \f(5v\\al(2,0),2g)。
PQ系统机械能的改变量等于摩擦力对P做的功,
ΔE=-μmgx1+μmgx2=0。
(3)第一阶段P相对皮带向前,相对路程s1=eq \f(2v0-v2,2a1),第二阶段相对皮带向后,相对路程s2=eq \f(v2,2a1′),热量Q=μmg(s1+s2)=eq \f(5,6)m(v2-vv0+veq \\al(2,0)),
当v=eq \f(v0,2)时,热量最小,最小值为Q=eq \f(5,8)mveq \\al(2,0)。
答案 (1)2∶1 (2)0 (3)eq \f(v0,2) eq \f(5,8)mveq \\al(2,0)
A组·基础巩固题
1.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
解析 打开伞包后,跳伞者先减速后匀速,动能先减少后不变,C项错误;跳伞者高度下降,重力势能减小,D项错误;空气阻力一直做负功,机械能一直减小,A项正确,B项错误。
答案 A
2.如图所示,一足够长的木板在光滑的水平面上以速度v向右匀速运动,现将质量为m的物体竖直向下轻轻地放置在木板上的右端,已知物体m和木板之间的动摩擦因数为μ,为保持木板的速度不变,从物体m放到木板上到它相对木板静止的过程中,须对木板施一水平向右的作用力F,那么力F对木板做功的数值为( )
A.eq \f(mv2,4)B.eq \f(mv2,2)
C.mv2D.2mv2
解析 由能量转化和守恒定律可知,拉力F对木板所做的功W一部分转化为物体m的动能,一部分转化为系统内能,故W=eq \f(1,2)mv2+μmg·s相,s相=vt-eq \f(v,2)t,v=μgt,以上三式联立可得W=mv2,故C项正确。
答案 C
3.如图,表面光滑的固定斜面顶端安装一定滑轮,小物块A、B用轻绳连接并跨过滑轮(不计滑轮的质量和摩擦)。初始时刻,A、B处于同一高度并恰好处于静止状态。剪断轻绳后A下落、B沿斜面下滑,则从剪断轻绳到物块着地,两物块( )
A.速率的变化量不同
B.机械能的变化量不同
C.重力势能的变化量相同
D.重力做功的平均功率相同
解析 由题意根据力的平衡有mAg=mBgsinθ,所以mA=mBsinθ。根据机械能守恒定律mgh=eq \f(1,2)mv2,得v=eq \r(2gh),所以两物块落地速率相等,A项错;因为两物块的机械能守恒,所以两物块的机械能变化量都为零,B项错误;根据重力做功与重力势能变化的关系,重力势能的变化为ΔEp=-WG=-mgh,C项错误;因为A、B两物块都做匀变速运动,所以A重力的平均功率为eq \x\t(P)A=mAg·eq \f(v,2),B的平均功率eq \x\t(P)B=mBg·eq \f(v,2)sinθ,因为mA=mBsinθ,所以eq \x\t(P)A=eq \x\t(P)B,D项正确。
答案 D
4.如图所示,质量为m的滑块以一定初速度滑上倾角为θ的固定斜面,同时施加一沿斜面向上的恒力F=mgsinθ;已知滑块与斜面间的动摩擦因数μ=tanθ,取出发点为参考点,能正确描述滑块运动到最高点过程中产生的热量Q,滑块动能Ek、势能Ep、机械能E随时间t、位移x关系的是( )
A.
B.
C.
D.
解析 根据滑块与斜面间的动摩擦因数μ=tanθ可知,滑动摩擦力等于重力沿斜面向下的分力。施加一沿斜面向上的恒力F=mgsinθ,物体机械能保持不变,重力势能随位移x均匀增大,C项正确,D项错误;产生的热量Q=fx,随位移均匀增大,滑块动能Ek随位移x均匀减小,A、B项错误。
答案 C
5.(多选)如图所示,固定于水平面上的光滑斜面足够长,一轻质弹簧的一端与固定在斜面上的木板P相连,另一端与盒子A相连,A内放有光滑球B,B恰与盒子前、后壁接触,现用力推A使弹簧处于压缩状态,然后由静止释放,则从释放盒子A到其获得最大速度的过程中,下列说法正确的是( )
A.弹簧的弹性势能一直减少到零
B.A对B做的功等于B机械能的增加量
C.弹簧弹性势能的减少量等于A的机械能的增加量
D.A所受弹簧弹力和重力做的功的代数和大于A的动能的增加量
解析 盒子A运动过程中,弹簧弹性势能一直减少,当弹簧弹力与A、B的重力沿斜面向下的分力大小相等时,盒子的速度最大,此时弹簧的弹性势能不为零,A项错误;由功能关系知,A对B做的功等于B机械能的增加量,B项正确;将A、B和弹簧看作一个系统,则该系统机械能守恒,所以弹簧弹性势能的减少量等于A和B机械能的增加量,C项错误;对盒子A,弹簧弹力做正功,盒子重力做负功,小球B对A沿斜面向下的弹力做负功,由动能定理知A所受弹簧弹力和重力做的功的代数和大于A的动能的增加量,D项正确。
答案 BD
6.(多选)如图所示,一根原长为L的轻弹簧,下端固定在水平地面上,一个质量为m的小球,在弹簧的正上方从距地面高度为H处由静止下落压缩弹簧。若弹簧的最大压缩量为x,小球下落过程受到的空气阻力恒为f,则小球从开始下落至最低点的过程( )
A.小球动能的增量为零
B.小球重力势能的增量为mg(H+x-L)
C.弹簧弹性势能的增量为(mg-f)(H+x-L)
D.系统机械能减小fH
解析 小球下落的整个过程中,开始时速度为零,结束时速度也为零,所以小球动能的增量为0,故A项正确;小球下落的整个过程中,重力做功WG=mgh=mg(H+x-L),根据重力做功量度重力势能的变化WG=-ΔEp得小球重力势能的增量为-mg(H+x-L),故B项错误;根据动能定理得WG+Wf+W弹=0-0=0,所以W弹=-(mg-f)(H+x-L),根据弹簧弹力做功量度弹性势能的变化W弹=-ΔEp得,弹簧弹性势能的增量为(mg-f)·(H+x-L),故C项正确;系统机械能的减少等于重力、弹力以外的力做的功,所以小球从开始下落至最低点的过程,克服阻力做的功为f(H+x-L),所以系统机械能的减小量为f(H+x-L),故D项错误。
答案 AC
7.(2017·江苏)(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)mg
B.A的动能最大时,B受到地面的支持力等于eq \f(3,2)mg
C.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
解析 A的动能最大时,设B和C受到地面的支持力大小均为F,此时整体在竖直方向受力平衡,可得2F=3mg,所以F=eq \f(3,2)mg;在A的动能达到最大前一直是加速下降,处于失重情况,所以B受到地面的支持力小于eq \f(3,2)mg,故A、B项正确;当A达到最低点时动能为零,此时弹簧的弹性势能最大,A的加速度方向向上,故C项错误;A下落的高度为h=Lsin60°-Lsin30°,根据功能关系可以知道,小球A的机械能全部转化为弹簧的弹性势能,即弹簧的弹性势能最大值为Ep=mgh=
eq \f(\r(3)-1,2)mgL,故D项错误。
答案 AB
8. (多选)如图所示,足够长的传送带与水平方向的倾角为θ,物块a通过平行于传送带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及传送带均静止,且a不受传送带摩擦力作用,现让传送带逆时针匀速转动,则在b上升h高度(未与滑轮相碰)过程中( )
A.物块a的重力势能减少mgh
B.摩擦力对a做的功等于a机械能的增量
C.摩擦力对a做的功等于物块a、b动能增量之和
D.任意时刻,重力对a、b做功的瞬时功率大小相等
解析 因为开始时,a、b及传送带均静止,且a不受传送带摩擦力作用,说明b的重力等于a沿斜面方向的分量,即mg=magsinθ;当物块b上升h后,物块a沿斜面下滑的距离为h,故a下降的高度为hsinθ,所以物块a的重力势能减少量为maghsinθ=mgh,A项正确;根据功能关系,摩擦力对a做的功等于a、b机械能的增量,所以B项错误,C项正确;在任意时刻,设b的速度为v,则a的速度大小也是v,该速度沿竖直方向的分量为vsinθ,故重力对b做功的瞬时功率为Pb=mbgv,重力对a做功的瞬时功率为Pa=magvsinθ,故Pa=Pb,所以D项正确。
答案 ACD
B组·能力提升题
9.如图所示,小物块与水平轨道、倾斜轨道之间的动摩擦因数均相同,小物块从倾角为θ1的轨道上高度为h的A点静止释放,运动至B点时速度为v1。现将倾斜轨道的倾角调至为θ2,仍将物块从轨道上高度为h的A点静止释放,运动至B点时速度为v2。已知θ2<θ1,不计物块在轨道接触处的机械能损失。则( )
A.v1
C.v1=v2
D.由于不知道θ1、θ2的具体数值,v1、v2关系无法判定
解析 对小物块运动分析,如图所示,物块运动过程中摩擦力做负功,重力做正功,由动能定理可得eq \f(1,2)mv2=mgh-μmgcsθ·eq \f(h,sinθ)-μmgxBD=mgh-μmgh·eq \f(1,tanθ)-μmgxBD,因为h·eq \f(1,tanθ)+xBD=xBC,所以eq \f(1,2)mv2=mgh-μmgxBC,故到达B点的速度与倾斜轨道的倾角无关,所以v1=v2,故C项正确。
答案 C
10.如图所示,质量为m的滑块放在光滑的水平平台上,平台右端B与水平传送带相接,传送带的运行速度为v0,长为L。现将滑块缓慢水平向左移动压缩固定在平台上的轻弹簧,到达某处时突然释放,当滑块滑到传送带右端C时,恰好与传送带速度相同。滑块与传送带间的动摩擦因数为μ。
(1)试分析滑块在传送带上的运动情况。
(2)若滑块离开弹簧时的速度大于传送带的速度,求释放滑块时弹簧具有的弹性势能。
(3)若滑块离开弹簧时的速度大于传送带的速度,求滑块在传送带上滑行的整个过程中产生的热量。
解析 (1)若滑块冲上传送带时的速度小于传送带的速度,则滑块由于受到向右的滑动摩擦力而做匀加速运动;若滑块冲上传送带时的速度大于传送带的速度,则滑块由于受到向左的滑动摩擦力而做匀减速运动。
(2)设滑块冲上传送带时的速度大小为v,由机械能守恒定律得
Ep=eq \f(1,2)mv2,
滑块从B运动到C过程,由动能定理得
-μmgL=eq \f(1,2)mveq \\al(2,0)-eq \f(1,2)mv2,
所以Ep=eq \f(1,2)mv2=eq \f(1,2)mveq \\al(2,0)+μmgL。
(3)设滑块在传送带上运动的时间为t,则t时间内传送带的位移x=v0t,v0=v+at,
由(2)得v=eq \r(v\\al(2,0)+2μgL);
滑块相对传送带滑动的位移
Δx=L-x,
相对滑动生成的热量
Q=μmg·Δx,
解得Q=μmgL-mv0(eq \r(v\\al(2,0)+2μgL)-v0)。
答案 (1)见解析
(2)eq \f(1,2)mveq \\al(2,0)+μmgL
(3)μmgL-mv0(eq \r(v\\al(2,0)+2μgL)-v0)
11.如图所示,左侧竖直墙面上固定半径为R=0.3 m的光滑半圆环,右侧竖直墙面上与圆环的圆心O等高处固定一光滑直杆。质量为ma=100 g的小球a套在半圆环上,质量为mb=36 g的滑块b套在直杆上,二者之间用长为l=0.4 m的轻杆通过两铰链连接。现将a从圆环的最高处由静止释放,使a沿圆环自由下滑,不计一切摩擦,a、b均视为质点,重力加速度g取10 m/s2。求:
(1)小球a滑到与圆心O等高的P点时的向心力大小。
(2)小球a从P点下滑至杆与圆环相切的Q点的过程中,杆对滑块b做的功。
解析 (1)当a滑到与O同高度的P点时,a的速度v沿圆环切线向下,b的速度为零,由机械能守恒定律可得magR=eq \f(1,2)mav2,
解得v=eq \r(2gR)。
对小球a受力分析,由牛顿第二定律可得
F=eq \f(mav2,R)=2mag=2 N。
(2)杆与圆相切时,如图所示,a的速度沿杆方向,设此时b的速度为vb,根据杆不可伸长和缩短,有
va=vbcsθ,
由几何关系可得
csθ=eq \f(L,\r(L2+R2))=0.8,
在图中,球a下降的高度h=Rcsθ,
a、b系统机械能守恒
magh=eq \f(1,2)maveq \\al(2,a)+eq \f(1,2)mbveq \\al(2,b)-eq \f(1,2)mav2,
对滑块b,由动能定理得
W=eq \f(1,2)mbveq \\al(2,b)=0.194 4 J。
答案 (1)2 N (2)0.194 4 J
12.如图所示,一足够长的水平传送带以速度v0匀速运动,质量均为m的小物块P和小物块Q由通过滑轮组的轻绳连接,轻绳足够长且不可伸长。某时刻物块P从传送带左端以速度2v0冲上传送带,P与定滑轮间的绳子水平。已知物块P与传送带间的动摩擦因数μ=0.25,重力加速度为g,不计滑轮的质量与摩擦。
(1)求运动过程中小物块P、Q的加速度大小之比。
(2)求物块P刚冲上传送带到右方最远处的过程中,P、Q系统机械能的改变量。
(3)若传送带以不同的速度v(0
故a1=2a2。
(2)对P有μmg+T=ma1,
对Q有mg-2T=ma2,
得a1=0.6g。
P先减速到与传送带速度相同,设位移为x1,
x1=eq \f(2v02-v\\al(2,0),2a1)=eq \f(5v\\al(2,0),2g)。
共速后,由于f=μmg
对Q有mg-2T=ma2′,解得
a1′=0.2 g。
设减速到0位移为x2,
x2=eq \f(v\\al(2,0),2a1)=eq \f(5v\\al(2,0),2g)。
PQ系统机械能的改变量等于摩擦力对P做的功,
ΔE=-μmgx1+μmgx2=0。
(3)第一阶段P相对皮带向前,相对路程s1=eq \f(2v0-v2,2a1),第二阶段相对皮带向后,相对路程s2=eq \f(v2,2a1′),热量Q=μmg(s1+s2)=eq \f(5,6)m(v2-vv0+veq \\al(2,0)),
当v=eq \f(v0,2)时,热量最小,最小值为Q=eq \f(5,8)mveq \\al(2,0)。
答案 (1)2∶1 (2)0 (3)eq \f(v0,2) eq \f(5,8)mveq \\al(2,0)
相关试卷
高考物理一轮复习专题突破练习5功能关系能量守恒定律含答案: 这是一份高考物理一轮复习专题突破练习5功能关系能量守恒定律含答案,共13页。
高考物理一轮复习第六单元机械能第4讲功能关系能量守恒定律练习(含详解): 这是一份高考物理一轮复习第六单元机械能第4讲功能关系能量守恒定律练习(含详解),共11页。试卷主要包含了9 J,6 m等内容,欢迎下载使用。
5.4功能关系 能量守恒定律-2023年高考物理一轮复习提升核心素养: 这是一份5.4功能关系 能量守恒定律-2023年高考物理一轮复习提升核心素养,文件包含54功能关系能量守恒定律解析版docx、54功能关系能量守恒定律原卷版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共34页, 欢迎下载使用。
