第四章 机械能及其守恒定律 单元训练(Word版含答案)

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名称 第四章 机械能及其守恒定律 单元训练(Word版含答案)
格式 doc
文件大小 1.3MB
资源类型 教案
版本资源 粤教版(2019)
科目 物理
更新时间 2022-03-22 22:06:39

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文档简介

第四章《机械能及其守恒定律》训练2021-2022学年高一下学期物理粤教版(2019)必修第二册
一、单选题
1.如图所示,斜坡式自动扶梯将质量为60kg的张明从地面送到4m高的二楼,g取10m/s2在此过程中,张明所受重力做功与张明的重力势能变化,下列说法正确的是(  )
A.重力做功为-2400J,重力势能增加了2400J
B.重力做功为2400J,重力势能增加了2400J
C.重力做功为-2400J,重力势能减少了2400J
D.重力做功为2400J,重力势能减少了2400J
2.小船上一位船工用撑竿推岸,小船沿水平直线离岸而去,下列叙述中正确的是(  )
A.水的浮力对船做功
B.船受到的重力对船做功
C.撑竿对岸的推力对岸做功
D.船要克服水的阻力做功
3.从下列物理规律中哪一个可演绎出“质量是物体惯性大小的量度”这一结论(  )
A.牛顿第一定律 B.牛顿第二定律
C.牛顿第三定律 D.机械能守恒定律
4.小球以某一速度竖直向上抛出,又回到出发点。由于阻力影响,机械能随高度的变化如图所示,则下列说法正确的是(  )
A.小球的加速度先减小后增大 B.小球上升的时间比下降的时间长
C.小球上升过程阻力做功比下降过程少 D.小球上升过程阻力做功比下降过程快
5.如图所示,半球形容器固定在水平面上,AB是其水平直径,O为球心,容器的半径为R,一个质量为m的小物块从A点由静止释放,第一次运动到P点时物块对容器的压力大小等于其重力,OP与水平方向的夹角为37°,重力加速度为g,则物块从A点第一次运动到P点克服摩擦力做功为(  )
A. B. C. D.
6.将某物体从地面竖直向上抛出,一段时间后物体又落回地面。在此过程中物体所受空气阻力大小不变,其动能Ek随距离地面高度h的变化关系如图所示,取g=10m/s2,下列说法中正确的是(  )
A.上升过程中机械能减少,下降过程中机械能增加
B.全过程中克服空气阻力做功120J
C.上升与下降的时间之比为:
D.上升过程中动能减少量与机械能减少量之比为6:1
7.关于动能定理,下列说法中正确的是(  )
A.某过程中外力的总功等于各力做功的绝对值之和
B.只要合外力对物体做功,物体的动能就一定改变
C.在物体动能不改变的过程中,动能定理不适用
D.动能定理只适用于受恒力作用而加速运动的过程
8.随着人们生活水平的提高,小汽车已经走进了千家万户。小强刚拿到了驾照,在一平直公路上练习开车。已知小汽车的质量为m,发动机的额定功率为P,运动过程中,小汽车所受的阻力与其速率成正比,,k为常量。下列说法正确的是(  )
A.小汽车在匀加速启动的过程中,牵引力恒定不变
B.若小汽车以额定功率启动,则小汽车从静止开始做匀加速运动
C.小汽车能达到的最大速度为
D.若小汽车以额定功率从静止启动,经过时间t达到最大速度,则这一过程中小汽车克服阻力做的功为
9.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= 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Ep=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。求小物块到达D点时细管内壁对小物块的支持力大小;(  )
A.42N B.45N C.48N D.55N
10.如图,A、B两小球由绕过轻质定滑轮的细线相连,A放在固定的光滑斜面上,B、C两小球在竖直方向上通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,C球放在水平地面上。现用手控制住A,并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线竖直、右侧细线与斜面平行。已知A的质量为5m,B的质量为m,C的质量为2m,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计。开始时整个系统处于静止状态。释放A后,A沿斜面下滑至速度最大时,C恰好离开地面。下列说法正确的是(  )
A.斜面倾角α约为37°
B.A获得的最大速度为g
C.C刚离开地面后,弹簧的弹性势能减小
D.从释放A到C刚离开地面的过程中,A、B两小球组成的系统机械能守恒
11.某种升降机的装置原理图如图所示,各钢绳保持竖直方向,升降机上方的绳从左到右分别记为1、2、3、4、5,升降机只能在竖直方向运动.已知升降机和人的总质量为150 kg,配重A质量为200 kg,电动机的输出功率为1.2 kW,不计滑轮、钢绳的质量和所有摩擦力,当升降机向上匀速运动时(g取10 m/s2)(  )
A.升降机的速度大小与配重A的速度大小相等
B.绳3和绳4对升降机的拉力相等
C.升降机向上匀速运动的速度为2.4 m/s
D.配重A通过绳对升降机做的功比电动机对升降机做的功少
12.2021年4月29日,在海南文昌发射场用“长征五号”B遥二运载火箭成功将中国空间站天和核心舱准确送入预定轨道。天和核心舱全长16.6m,直径4.2m,空间约50,距地运行高度400km。若地球半径R地球表面重力加速度g及引力常量G已知,根据以上数据,不能估算出的物理量是(  )
A.地球的平均密度与第一宇宙速度 B.天和核心舱的运行周期与线速度
C.天和核心舱的动能与所受万有引力 D.天和核心舱的角速度与向心加速度
二、填空题
13.改变汽车的质量和速度,都可能使汽车的动能发生改变。在下列几种情况下,汽车的动能各是原来的几倍?
A.质量不变,速度增大到原来的2倍,汽车的动能是原来的_________倍;
B.速度不变,质量增大到原来的2倍,汽车的动能是原来的_________倍;
C.质量减半,速度增大到原来的4倍,汽车的动能是原来的_________倍;
D.速度减半,质量增大到原来的4倍,汽车的动能是原来的_________倍。
14.如图所示,用的拉力沿竖直方向匀速拉起重为的物体,物体上升所用时间为此过程中拉力的功率为__________,动滑轮的机械效率为___________。在这个过程中,重物的机械能将___________(选填“变大”、“不变”、“变小”)。
15.如图所示,光滑轨道固定在竖直平面内形成一重力势阱,两侧高分别为和。可视为质点的小物块质量为,静置于水平轨道处。设重力加速度为;若以处所在平面为重力势能零势能面,物块在处机械能为_________,一质量为的小球从处静止落下,在处与滑块相撞后小球将动能全部传给滑块,随后滑块从陷阱右侧滑出,其到达处的速度大小为_________________。
16.一个质量1kg的物体,位于离地面高1.5m处,比天花板低2.5m。以地面为零势能位置时,物体的重力势能等于________;以天花板为零势能位置时,物体的重力势能等于________。该物体的重力势能为零时,应取________为零势能位置。
17.质量为10千克的物体在水平拉力作用下沿水平桌面运动,若物体与桌面间摩擦系数为0.25,使物体以4米/秒的速度匀速运动4米时,拉力做功为________,以1米/秒2的加速度从静止开始匀加速运动4米时,拉力做功为________。
三、解答题
18.某校物理兴趣小组决定举行遥控赛车比赛。比赛路径如图所示,赛车从起点A出发,沿水平直线轨道运动距离L后,由B点进入半径为R的光滑竖直圆轨道,离开竖直圆轨道后继续在光滑平直轨道上运动到C点,并能越过壕沟。已知赛车质量m=0.1 kg,通电后以额定功率P=1.5 W工作,进入竖直轨道前所受阻力Ff恒为0.3 N,随后在运动中受到的阻力均可不计。图中L=10.00 m,R=0.32 m,h=1.25 m,x=1.50 m,取g=10 m/s2。
(1)要使赛车能完成圆周运动,赛车到达B点时速度至少为多大?
(2)要使赛车完成比赛,电动机至少工作多长时间?
19.质量为m的物块(可视为质点)在水平面上以某一速率v0(未知)从A点开始沿ABC做匀减速直线运动,恰好到C点停止。已知B点是AC的中点,AC长为2L,物块与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g。
(1)求物块从A点运动到B点的时间t;
(2)若物块运动到B点时,即对其施加一水平恒力F,F作用2t时间后,物块的速度大小变为,方向与物块在A点时速度方向一致,求F的大小。
20.如图甲所示为重庆钓鱼城复制的古代抛石机,据史料记载,通过使用钓鱼城抛石机发射礌石可打中300多米外的目标,据说当时的蒙哥在攻打钓鱼城时就是被这种礌石击中而死。某同学据此制作了一个抛石机模型如图乙所示,炮架上横置一个可以转动的轴,固定在轴上的长杆起杠杆作用。长杆可绕转轴转动,转轴到A的距离,转轴到的距离,发射前长杆A端着地且与地面成,当在A端小凹槽中放置一质量的小球时,用手拉绳转动长杆另一端,当转动至点正下方时,点位置的线速度。此时长杆受到装置作用迅速停止转动,A端小凹槽中的小球将从最高点水平飞出,空气阻力可忽略不计,,,重力加速度。求:
(1)小球从最高点飞出前对小凹槽在竖直方向上的压力;
(2)小球落地时的动能。
21.宇航员在一行星上以速度v0竖直上抛一质量为m的物体,不计空气阻力,经2t后落回手中,已知该星球半径为R,求:
(1)该星球的第一宇宙速度的大小;
(2)该星球的第二宇宙速度的大小,已知取无穷远处引力势能为零,物体距星球球心距离为r时的引力势能Ep=-G。(G为万有引力常量)
试卷第1页,共3页
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参考答案:
1.A
2.D
3.B
4.D
5.C
6.D
7.B
8.C
9.D
10.A
11.C
12.C
13. 4 2 8 1
14. 0.6 83.3℅ 变大
15.
16. 物体所在的水平面
17. 100J 140J
18.(1)4 m/s (2) s
19.(1);(2)2.5μmg
20.(1),方向竖直向上;(2)
21.(1);(2)
答案第1页,共2页
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