高考物理功能关系能量守恒定律专题跟踪练

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高考物理功能关系能量守恒定律专题跟踪练一、选择题(本题共8小题,1~4题为单选,5~8题为多选)1.(2019·浙江模拟)2018年4月29日,亚洲羽毛球锦标赛在武汉结束,主场作战的中国队闯入4项决赛,获得男双和混双两项冠军。假设在其中一个回合的对拍期间,运动员快速将羽毛球挑高,则(B)A.羽毛球飞来时撞击拍面的作用力是拍面形变产生的B.羽毛球在飞行过程中受到重力、空气阻力C.羽毛球到达最高点时速度的方向和加速度方向相互垂直D.羽毛球在飞行过程中机械能先减小后增大[解析]羽毛球飞来时撞击拍面的作用力是羽毛球形变产生的,A错误;羽毛球在飞行过程中受到重力、空气阻力,B正确;羽毛球到达最高点时速度的方向沿轨迹切线方向,空气阻力方向与速度方向相反,而空气阻力和重力的合力方向指向轨迹的内侧,且与速度方向不垂直,所以羽毛球到达最高点时速度的方向和加速度方向不垂直,C错误;羽毛球在飞行过程中要克服空气阻力做功,机械能不断减小,D错误。2.(2018·山东省实验中学月考)一质量为m的小球,从高度为H的平台上以速度v0水平抛出,落在软基路面上出现一个深度为h的坑,如图所示。不计空气阻力,对从抛出到落至坑底变为静止的过程,以下说法正确的是(B)A.外力对小球做的总功为mg(H+h)+12mv20B.小球机械能的减少量为mg(H+h)+12mv20C.路基对小球做的功为-12mv20D.路基对小球平均阻力的大小为+h[解析]对小球从抛出到落至坑底的过程中,外力做的总功等于小球的动能变化量,即W总=-12mv20,A、C项错误;以最低点为零势能面,开始时,小球机械能为mg(H+h)+12mv20,落至坑底后机械能为零,B项正确;由动能定理mg(H+h)-fh=0-12mv20得,f=++12mv20h,D项错误。3.(2019·浙江七彩阳光联盟联考)如图1为某体校的铅球训练装置,图2是示意图。假设运动员以6m/s速度将铅球从倾角为30°的轨道底端推出,当铅球向上滑到某一位置时,其动能减少了72J,机械能减少了12J,已知铅球(包括其中的上挂设备)质量为12kg,滑动过程中阻力大小恒定,则下列判断正确的是(C)A.铅球上滑过程中减少的动能全部转化为重力势能B.铅球向上运动的加速度大小为4m/s2C.铅球返回底端时的动能为144JD.运动员每推一次消耗的能量至少为60J[解析]由于轨道不光滑,铅球向上滑动过程中,需要克服摩擦力做功,所以铅球上滑过程中减少的动能转化为重力势能和摩擦生热,选项A错误;由动能定理可得,FS=ΔEk=72J,根据功能关系可得fS=ΔE=12J,而f+mgsin30°=F,联立解得:F=72N,f=12N。由F=ma解得铅球向上运动的加速度大小为a=6m/s2,选项B错误;铅球推出时动能为12×12×36=216,当铅球向上滑到最大位置时,动能减少到零,机械能减少了36J,从推出铅球到铅球返回过程中,损失机械能2×36J=72J,铅球返回底端时的动能为216-72=144J,选项C正确;运动员每推一次消耗的能量一定大于铅球的初动能216J,选项D错误。4.(2019·山东烟台模拟)工地上的箱子在起重机钢绳的作用下由静止开始竖直向上运动,运动过程中箱子的机械能E与其位移x的关系图象如图所示,其中O~x1过程的图线为曲线,x1~x2过程的图线为直线,根据图线可知(C)A.O~x1过程中钢绳的拉力逐渐增大B.O~x1过程中箱子的动能一直增加C.x1~x2过程中钢绳的拉力一直不变D.x1~x2过程中起重机的输出功率保持不变[解析]E-x图象的斜率的绝对值等于箱子所受拉力的大小,由图可知在O~x1内箱子所受的拉力逐渐减小,所以箱子开始先加速运动,当拉力减小时,可能减速运动,故A、B错误;由图可知在x1~x2内图线斜率的绝对值保持不变,故箱子受到的拉力不变,故C正确;由于在x1~x2内图线斜率的绝对值不变,故箱子所受的拉力保持不变,由于箱子的速度可能变化,则根据P=Fv可知起重机的输出功率可能变化,故D错误。5.(2018·甘肃兰州一诊)如图所示,物块从足够长粗糙斜面底端O点,以某一速度沿斜面向上运动,到达最高点后又沿斜面下滑。物块先后两次经过斜面上的A点时的动能分别为Ek1和Ek2,重力势能分别为Ep1和Ep2,从O点开始到第一次经过A点的过程中重力做功为WG1,合外力做功的绝对值为W1,从O点开始到第二次经过A点的过程中重力做功为WG2,合外力做功的绝对值为W2,则下列选项正确的是(AC)A.Ek1Ek2,Ep1=Ep2B.Ek1=Ek2,Ep1Ep2C.WG1=WG2,W1W2D.WG1=WG2,W1W2[解析]结合题意可知,物块先后两次经过斜面上A点时摩擦力做功不相等,动能不相等,Ek1Ek2,上升的高度与下降的高度相同,所以物块上升过程中克服重力做的功等于下降过程中重力做的功,重力做功为零,Ep1=Ep2,故A正确,B错误;重力做功只与初末高度差有关,WG1=WG2;合外力做功等于动能的变化量,物块第一次经过A点时的动能大,故动能的变化量小,W1W2,故C正确,D错误。6.(2018·安徽皖南八校联考)如图甲所示,绷紧的足够长的水平传送带始终以恒定速率v1运行,一质量为m=1kg、水平初速度大小为v2的小物块,从与传送带等高的光滑水平面上的A处滑上传送带;若从小物块滑上传送带开始计时,小物块在传送带上运动的v-t图象(以地面为参考系)如图乙所示。则(AD)A.小物块向左运动的过程中离A处的最大距离为4mB.0~3s时间内,小物块受到的摩擦力的冲量大小为2N·sC.0~4s时间内,传送带克服摩擦力做功为16JD.小物块与传送带之间由摩擦产生的热量为18J[解析]由图象可知,第2s末小物块向左运动的位移达到最大,根据速度—时间图线与时间轴所围图形的面积大小表示位移大小,得s1=12×2×4m=4m,故A正确;物块做匀变速运动的加速度大小a=Δv/Δt=42m/s2=2m/s2,由牛顿第二定律得μmg=ma=2N,0~3s时间内,小物块受到的摩擦力方向都向右,冲量大小为I=μmgt=6N·s,故B错误;由图象可知传送带速率大小v1=2m/s,前3s内物块与传送带间有相对运动,存在摩擦力,传送带克服摩擦力做功为W=μmgv1t=2×2×3J=12J,3~4s内二者相对静止,无摩擦力,故C错误;物块在传送带上滑动的3s内,传送带的位移s′=v1t=6m,方向向右,物块的位移s=(12×2×4-12×1×2)m=3m,方向向左,二者的相对位移Δs=s′+s=9m,整个过程中因摩擦产生的热量Q=μmgΔs=18J,故D正确。7.(2019·广雅中学上学期高三期中)在风洞实验室内的竖直粗糙墙面上放置一钢板,风垂直吹向钢板,在钢板由静止开始下落的过程中,作用在钢板上的风力恒定。用EK、E、v、P分别表示钢板下落过程中的动能、机械能、速度和重力的功率,关于它们随下落高度或下落时间的变化规律,下列四个图象中正确的是(AC)[解析]钢板受到重力mg、风力F、墙的支持力N和滑动摩擦力f,由于风力恒定,则由平衡条件得知,墙对钢板的支持力恒定,钢板所受的滑动摩擦力恒定,故钢板匀加速下滑,则有v=at,故C正确;根据动能定理得:EK=(mg-f)h,可知EK与h成正比,故A正确;设钢板开始时机械能为E0,钢板克服滑动摩擦力做功等于机械能减小的量,则E=E0-fh=E0-f·12at2,则知E与t是非线性关系,图象应是曲线,故B错误;重力的功率P=mgv=mg2ah,则知P与h是非线性关系,图象应是曲线,故D错误。8.(2018·河南豫南九校质量考评)倾角为θ的斜面体固定在水平面上,在斜面体的底端附近固定一挡板,一质量不计的轻弹簧下端固定在挡板上,其自然伸长时弹簧的上端位于斜面体上的O点。质量分别为4m、m的物块甲和乙用一质量不计的细绳连接,且跨过固定在斜面体顶端的光滑定滑轮,连接甲的细绳与斜面平行,如图所示。开始时物块甲位于斜面体上的M处,且MO=L,物块乙距离水平面足够高,现将物块甲和乙由静止释放,物块甲沿斜面下滑,当甲将弹簧压缩到N点时,甲的速度减为零,ON=L2。已知物块甲与斜面间的动摩擦因数为μ=38,θ=30°,重力加速度g取10m/s2,忽略空气阻力,整个过程细绳始终没有松弛且乙未碰到滑轮,则下列说法正确的是(BD)A.物块甲由静止释放到滑至斜面体上N点的过程,物块甲先匀加速运动紧接着做匀减速运动到速度减为零B.物块甲在与弹簧接触前的加速度大小为0.5m/s2C.物块甲位于N点时,弹簧所储存的弹性势能的最大值为158mgLD.物块甲位于N点时,弹簧所储存的弹性势能的最大值为38mgL[解析]释放甲后,物块甲沿斜面加速下滑,当与弹簧接触时,开始压缩弹簧,弹簧产生沿斜面向上的弹力,故物块甲做加速度减小的加速运动,当把弹簧压缩到某一位置时,物块甲受力平衡,速度达到最大,之后物块甲做加速度增大的减速运动,A错误;物块甲在接触弹簧前沿斜面方向有4mgsinθ-mg-f=5ma,解得a=0.5m/s2,B正确;物块甲从M点运动到N点,由动能定理得WG甲-WG乙-Wf-W弹=0,解得W弹=38mgL,由于弹力做的功等于弹性势能的变化,即ΔEp=38mgL,C错误,D正确。二、非选择题9.(2019·南京一模)如图所示,水平面上有一个倾角为30°的斜面体,质量为m的小球用长为L的细线悬挂,细线与斜面平行,水平推力作用在斜面体上,使整个装置处于静止状态,所有的接触面均为光滑。当撤去水平推力后,小球推动斜面体向左运动,经t1时间两者分离。分离后,再经t2时间小球第一次向左摆到最大高度,此时,细线偏离竖直方向30°。重力加速度取g。求:(1)撤去水平推力前,细线所受的力F;(2)撤去水平推力后到两者分离的过程中,小球减小的机械能ΔE;(3)撤去水平推力后到小球第一次向左摆到最高处的过程中,斜面体发生的位移大小x。[答案](1)12mg(2)3-12mgL(3)x=x1+x2=32L+t2-3[解析](1)对小球,受力如图所示:F=mgsin30°=12mg(2)对小球,从最右边摆到最左边的过程中ΔE=mgL(1-cos60°)-mgL(1-cos30°)ΔE=3-12mgL(3)t1时间内斜面体发生的位移为x1=-tan30°x1=32L小球在最低点与斜面体分离时,两者速度相等,斜面体以后做匀速直线运动,在t2时间内发生的位移为x2。小球从最低点向左摆到最高点过程中mgL(1-cos30°)=12mv2v=-3x2=vt2=t2-3所以,斜面体发生的位移为x=x1+x2=32L+t2-3。10.(2018·江西九江模拟)如图,一轻弹簧原长为2R,其一端固定在倾角为37°的固定直轨道AC的底端A处,另一端位于直轨道上B处,弹簧处于自然状态,直轨道与一半径为56R的光滑圆弧轨道相切于C点,AC=7R,A、B、C、D均在同一竖直平面内。质量为m的小物块P自C点由静止开始下滑,最低到达E点(未画出),随后P沿轨道被弹回,最高点到达F点,AF=4R,已知P与直轨道间的动摩擦因数μ=14,重力加速度大小为g。(取sin37°=35,cos37°=45)(1)求P第一次运动到B点时速度的大小;(2)求P运动到E点时弹簧的弹性势能;(3)改变物块P的质量,将P推至E点,从静止开始释放。已知P自圆弧轨道的最高点D处水平飞出后,恰好通过G点。G点在C点左下方,与C点水平相距72R、竖直相距R,求P运动到D点时速度的大小和改变后P的质量。[答案](1)2gR(2)125mgR(3)355gR13m[解析](1)根据题意知,B、C之间的距离为l=7R-2R①设P到达B点时的速度为vB,由动能定理得mglsinθ-μmglcosθ=12mv2B②式中θ=37°联立①②式并由题给条件得vB=2gR③(2)设BE=x,P到达E点时速度为零,设此时弹簧的弹性势能为Ep。P由B点运动到E点的过程中,由动能定理得mgxsinθ-μmgxcosθ-Ep=0-12mv2B④E、F之

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