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第六章 62.功能关系与能量守恒定律---高中物理人教版(2019)高三 课后同步加练半小时 练习(解析版)
展开 这是一份第六章 62.功能关系与能量守恒定律---高中物理人教版(2019)高三 课后同步加练半小时 练习(解析版),共13页。试卷主要包含了有一个小实验等内容,欢迎下载使用。
1~5题每题6分
1.有一个小实验:将圆珠笔里的弹簧取出,用硬卡纸做个小纸帽套在弹簧上,如图所示。用力将小纸帽往下压,使弹簧产生一定的弹性形变,然后迅速放开手,看看小纸帽能弹多高。假定小纸帽只发生竖直方向的运动,空气阻力不可忽略,下列说法正确的是( )
A.小纸帽刚离开弹簧时动能达到最大值
B.小纸帽向上弹起过程中的动能和弹簧的弹性势能的总和不断减小
C.小纸帽向上弹起过程中处于超重状态
D.小纸帽运动到最高点时的重力势能等于初始状态的弹性势能
答案 B
解析 小纸帽所受空气阻力不可忽略,向上运动时受到重力、弹力、空气阻力的作用,合力为零时速度最大,动能最大,此时弹力等于重力和空气阻力之和,故A错误;空气阻力做负功,小纸帽和弹簧组成的系统总机械能减小,向上弹起过程重力势能增大,故动能和弹性势能之和不断减小,故B正确;
上弹过程中小纸帽先加速后减速,所以先处于超重状态后处于失重状态,故C错误;
空气阻力做负功机械能减小,小纸帽运动到最高点的重力势能小于初始状态的弹性势能,故D错误。
2.(2025·广东肇庆市检测)发光弹弓飞箭是一种常见的儿童玩具,若小朋友以初动能E将飞箭从地面竖直向上弹出,飞箭落回地面时动能为45E,设飞箭在运动过程中所受空气阻力大小不变,以地面为零势能面,则下列说法正确的是( )
A.飞箭上升阶段重力做功为E
B.飞箭下落阶段空气阻力做功为110E
C.飞箭在最高点具有的机械能为910E
D.飞箭所受空气阻力与重力大小之比为1∶10
答案 C
解析 由于飞箭在运动过程中所受空气阻力大小不变,则上升过程与下落过程空气阻力做功相等,设为Wf,则在全过程有2Wf=45E-E
解得Wf=-110E,B错误;
飞箭上升阶段有WG+Wf=0-E,
结合上述解得WG=-910E,A错误;
根据上述,飞箭在最高点动能为0,机械能为E机=-WG=910E,C正确;
上升过程由于Wf=-FfH=-110E,WG=-mgH=-910E
解得Ffmg=19,D错误。
3.如图所示,每台风力发电机的叶片转动时可形成圆面,当地风向可视为与叶片转动的圆面垂直,发电机将此圆面内气流动能转化为电能,输出的效率η=20%。风速在8~15 m/s范围内,η可视为不变。设风通过叶片后速度减为零。已知风速v=10 m/s时每台发电机输出电功率为6 000 kW,空气的密度为ρ=1.2 kg/m3,则( )
A.该风力发电机的输出电功率与风速成正比
B.每秒钟流过面积S的气流动能为12ρSv2
C.每台发电机叶片转动时形成的圆面面积约为5×104 m2
D.当风速为15 m/s时每台发电机的输出电功率约为6 800 kW
答案 C
解析 每秒冲击风力发电机叶片的气体体积为V=Sv,这时气流的质量m=ρV,气流的动能Ek=12mv2=12·ρSv3,则动能与v3成正比,即输出电功率与v3成正比,故A、B错误;当风速v=10 m/s时每台发电机的输出电功率约为6 000 kW,当风速为15 m/s时每台发电机的输出电功率约为20 250 kW,风的动能转化的电能为E电=ηEk,则每秒输出电功率P=E电t,Ek=12·ρSv3,解得S=5×104 m2,故C正确,D错误。
4.(多选)(2025·山东济南市模拟)如图甲所示,倾角为θ=37°的光滑斜面固定在水平地面上,匀强电场沿斜面方向。带正电的滑块以一定的初速度从斜面底端开始上滑。若斜面足够长,上滑过程中滑块的机械能和动能随位移变化的关系图线如图乙所示,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8,则下列说法正确的是( )
A.滑块上升过程中动能与电势能之和增大
B.滑块所受的重力大小为5E0x0
C.滑块受到的静电力大小为E0x0
D.滑块上滑过程中,重力势能增加了4E0
答案 BC
解析 滑块上升过程中重力势能增加,根据能量守恒,动能与电势能之和减少,故A错误;由题图乙知,上滑过程中,滑块的机械能减少了ΔE=4E0-3E0=E0,动能减少ΔEk=4E0,所以滑块的重力势能增加了ΔEp=4E0-E0=3E0,故D错误;根据能量守恒定律,可知电势能增加了ΔE=ΔE0,由题图乙可知,滑块上滑的距离为x0,则有Fx0=E0,滑块受到的静电力大小为F=E0x0,故C正确;滑块上滑过程中,根据功能关系有mgsin 37°·x0=3E0,则滑块所受的重力大小为mg=5E0x0,故B正确。
5.(多选)(2025·四川绵阳市二模)如图所示,在水平地面上固定一个半径为R的四分之一圆形轨道AB,轨道右侧固定一个倾角为30°的斜面,斜面顶端固定一大小可忽略的轻滑轮,轻滑轮与OB在同一水平高度。一轻绳跨过定滑轮,左端与套在圆形轨道上质量为m的小圆环相连,右端与斜面上质量为M的物块相连。在圆形轨道底端A点静止释放小圆环,小圆环运动到图中P点时,轻绳与轨道相切,OP与OB夹角为60°;小圆环运动到B点时速度恰好为零。忽略一切摩擦与空气阻力,小圆环和物块均可视为质点,物块离斜面底端足够远,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
A.小圆环到达B点时的加速度为g
B.小圆环到达B点后还能再次回到A点
C.小圆环到达P点时,小圆环和物块的速度大小之比为2∶3
D.小圆环和物块的质量之比满足mM=3−32
答案 AB
解析 小圆环运动到B点时,小环受到竖直向下的重力,水平向右的拉力和圆环对小环向左的支持力,因为运动到B点时速度恰好为零,小球的合力为竖直方向的重力,根据牛顿第二定律可知mg=ma,解得a=g,A正确;小圆环和物块组成的系统,在运动过程中,由于忽略一切摩擦和空气阻力,故只有重力做功,机械能守恒,当小圆环到达B点时,速度都为零,此后小圆环沿圆轨道向下运动,机械能还是守恒,最终小圆环和物块速度都减到零,故圆环到达B点后还能再次滑回A点,B正确;小圆环在P点时,小圆环的速度方向沿绳的方向,根据速度的合成与分解可知,此时小圆环和物块的速度大小之比为1∶1,C错误;设轻滑轮的位置为C,由几何关系可知OC=2R,AC=5R,在运动过程中,对小圆环和物块组成的系统,根据机械能守恒定律可知mgR=MgR(5-1)sin 30°,解得mM=5−12,D错误。
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