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河北省辛集中学2020届高三上学期9月月考物理试题
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河北辛集中学2017级高三上学期第二次阶段考试
高三物理试卷
第Ⅰ卷 选择题
一、选择题:(共16题,每题4分,共64分。1—12为单选,13—16为多项选择,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分。)
1.以下四幅图所反映的物理过程说法正确的是( )
A. 图甲中子弹射入木块的过程中,子弹和木块组成的系统动量守恒,能量不守恒
B. 图乙中M、N两木块放在光滑的水平面上,剪断束缚M、N两木块之间的细线,在弹簧恢复原长的过程中,M、N与弹簧组成的系统动量守恒,机械能增加
C. 图丙中细线断裂后,木球和铁球在水中运动的过程,两球组成的系统动量守恒,机械能不守恒
D. 图丁中木块沿放在光滑水平面上的斜面下滑,木块和斜面组成的系统在水平方向上动量守恒,机械能一定守恒
【答案】C
【解析】
【详解】A.图甲中,在光滑水平面上,子弹射入木块的过程中,子弹和木块组成的系统动量守恒,机械能有损失,但是损失的机械能转化为内能,能量仍守恒,故A错误;
B.图乙中,剪断束缚M、N两木块之间的细线,在弹簧恢复原长的过程中,M、N与弹簧组成的系统动量守恒,弹簧的弹性势能转化为木块的动能,系统机械能守恒,故B错误;
C.图丙中,木球和铁球组成的系统匀速下降,说明两球所受水的浮力等于两球自身的重力,细线断裂后两球在水中运动的过程中,所受合外力为零,两球组成的系统动量守恒,由于水的浮力对两球做功,两球组成的系统机械能不守恒,故C正确;
D.图丁中,木块沿放在光滑水平面上的斜面下滑,木块和斜面组成的系统在水平方向上不受外力,水平方向上动量守恒,由于斜面可能不光滑,所以机械能可能有损失,故D错误.
2.质量为m的小球,用长为l的轻绳悬挂于O点,小球在水平力F作用下,从最低点P缓慢地移到Q点,如图所示,重力加速度为g,则在此过程中( )
A. 小球受到的合力做功为mgl(1﹣cosθ)
B. 拉力F的功为Flcosθ
C. 重力势能的变化大于mgl(1﹣cosθ)
D. 水平力F做功使小球与地球组成的系统机械能变化了mgl(1﹣cosθ)
【答案】D
【解析】
【详解】A.小球缓慢移动,动能不变,动能的变化量为零,根据动能定理得知,小球受到的合力做功为零,故A错误;
B.设绳与竖直方向的夹角为α,根据平衡条件可知F=mgtanα,所以可知F为变力,根据动能定理
WF﹣mgl(1﹣cosθ)=0
则得拉力F的功为WF=mgl(1﹣cosθ),故B错误;
C.根据重力做功与重力势能变化的关系可得:重力势能的增加
Ep=mgh=mgl(1﹣cosθ)
故C错误;
D.由上知,小球动能不变,重力势能增加mgl(1﹣cosθ),而重力势能是小球与地球共有的,又根据除了重力以外的力做功等于系统机械能的变化,可知水平力F做功使小球与地球组成的系统机械能变化了mgl(1﹣cosθ),故D正确.
3.用水平力拉一物体,使物体在水平地面上由静止开始做匀加速直线运动,t1时刻撤去拉力F,物体做匀减速直线运动,到t2时刻停止.其速度一时间图象如图所示,且α>β,若拉力F做的功为W1,冲量大小为I1;物体克服摩擦阻力F做的功为W2,冲量大小为I2.则下列选项正确的是
A. W1> W2;I1>I2 B. W1I2 C. W1< W2;I1
【答案】D
【解析】
【详解】全过程由动能定理得:得,,由动量定理得:得,故D正确.
4.如图所示,卡车通过定滑轮以恒定的功率P0拉绳,牵引河中的小船沿水面运动,已知小船R的质量为m,沿水面运动时所受的阻力为f,当绳AO段与水平面夹角为θ时,小船的速度为v,不计绳子与滑轮的摩擦,则此时小船的加速度等于( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】ABCD. 假设卡车速度是v0,对小船运动分解,小船的速度为v的沿绳分量与卡车速度相同,如图:
由几何关系可知,此时卡车的牵引力为
再对小船受力分析如图:
由牛顿第二定律可知,小船加速度为
故A正确BCD错误。
故选A。
5.质量为1kg小球A以4m/s速度与质量为2kg的静止小球B正碰,关于碰后A、B的速度vA和vB,下列哪些是可能的( )
A. B. vA=1m/s,vB=2.5m/s
C. vA=1m/s,vB=3m/s D. vA=﹣4m/s,vB=4m/s
【答案】A
【解析】
【详解】碰撞前总动量为P=mAvA0=1×4kg·m/s=4kg·m/s;碰撞前总动能为.
A.如果,碰后动量,碰后动能,碰撞过程动量守恒,动能不增加,故A正确;
B.如果vA=1m/s,vB=2. 5m/s,碰后动量P′=mAvA+mBvB=(1×1+2×2. 5) kg·m/s=5kg·m/s,碰撞过程动量不守恒,故B错误;
C.如果vA=1m/s,vB=3m/s,碰后动量P′=mAvA+mBvB=(1×1+2×3) kg·m/s=7kg·m/s,碰撞过程动量不守恒,故C错误;
D.如果vA=﹣4m/s,vB=4m/s,碰后动量P′=mAvA+mBvB=1×(﹣4)kg·m/s +2×4 kg·m/s=4kg·m/s,碰后动能,碰撞过程动量守恒,动能增加,故D错误;
6.超强台风“利奇马”在2019年8月10日凌晨1点45分前后在浙江省温岭市沿海登陆,登陆时中心附近最大风力16级(52米/秒),是新中国成立之后登陆我国强度第五的超强台风,风力大,降水强度大,影响范围广,涉及到10个省区市,持续时间长,也是历史上少有的超强台风,对固定建筑物破坏程度非常巨大.请你根据所学物理知识推算固定建筑物所受风力(空气的压力)与风速(空气流动速度)大小关系,假设某一建筑物垂直风速方向的受力面积为S,风速大小为v,空气吹到建筑物上后速度瞬间减为零,空气密度为ρ,风力F与风速大小v关系式为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】设t时间内吹到建筑物上的空气质量为m,则有:m=ρSvt,根据动量定理
解得风力F与风速大小v关系为.
A.,与分析不一致,故A错误;
B.与分析相一致,故B正确;
C.与分析不一致,故C错误;
D.与分析不一致,故D错误.
7.在光滑的水平面上,质量为m的子弹以初速度v0射击质量为M的木块,最终子弹未能射穿木块,射入的深度为d,木块在加速运动中的位移为s.则以下说法正确的是
A. 子弹动能的亏损大于系统动能的亏损
B. 子弹动量变化量的大小等于木块动量变化量的大小
C. 摩擦力对M做的功一定等于摩擦力对m做的功
D. 位移s一定大于深度d
【答案】AB
【解析】
【分析】
子弹和木块组成的系统动量守恒,最终子弹未能射穿木块时,此时木块和子弹的速度相同,根据动量守恒定律以及能量守恒定律列式求解即可;
【详解】AC、子弹射击木块的过程中,设子弹受到木块的摩擦力为,摩擦力对木块M做的功为,摩擦力对子弹m做的功为,根据能量守恒可得子弹动能的亏损为,系统动能的亏损,所以子弹动能的亏损大于系统动能的亏损,故A正确,C错误;
B、子弹和木块组成的系统动量守恒,最终子弹未能射穿木块时,此时木块和子弹的速度相同,以子弹初速度方向为正方向,根据动量守恒定律得:,解得:, 子弹动量变化量的大小,木块动量变化量的大小,故B正确;
D、对木块根据动能定理可得,解得木块在加速运动中的位移为,根据能量守恒可得,解得射入的深度为,故D错误;
故选AB.
【点睛】正确分析物体的运动情况,知道当子弹未能射穿木块时时,此时木块和子弹的速度相同,子弹和木块组成的系统动量守恒,明确应用动量守恒定律解题时要规定正方向.
8.用轻杆通过铰链相连的小球A、B、C、D、E处于竖直平面上,各段轻杆等长,其中小球A、B的质量均为2m,小球C、D、E的质量均为m.现将A、B两小球置于距地面高h处,由静止释放,假设所有球只在同一竖直平面内运动,不计一切摩擦,则在下落过程中
A. 小球A、B、C、D、E组成的系统机械能和动量均守恒
B. 小球B的机械能一直减小
C. 小球B落地的速度大小为
D. 当小球A的机械能最小时,地面对小球C的支持力大小为mg
【答案】CD
【解析】
【详解】小球A、B、C、D、E组成的系统机械能守恒但动量不守恒,故A错误;由于D球受力平衡,所以D球在整个过程中不会动,所以轻杆DB对B不做功,而轻杆BE对B先做负功后做正功,所以小球B的机械能先减小后增加,故B错误;当B落地时小球E的速度等于零,根据功能关系 可知小球B的速度为,故C正确;当小球A的机械能最小时,轻杆AC没有力,小球C竖直方向上的力平衡,所以支持力等于重力,故D正确,故选CD
9.如图所示,质量为M、长为L的木板置于光滑水平面上,一质量为m的滑块放置在木板左端,滑块与木板间滑动摩擦力大小为f,用水平的恒定拉力F作用于滑块,当滑块运动到木板右端时,木板在地面上移动的距离为x,下列结论中正确的是( )
A. 上述过程中,F做的功等于滑块和木板动能的增量
B. 其他条件不变的情况下,M越大,x越大
C. 其他条件不变的情况下,F越大,滑块到达右端所用时间越长
D. 其他条件不变的情况下,f越大,滑块与木板间产生的热量越多
【答案】D
【解析】
【详解】A.由功能关系可知,拉力F做功除了增加滑块和木板两物体的动能以外还有系统产生的热量,故A错误
B.由于木板受到摩擦力不变,当M越大时木板加速度越小,而滑块加速度不变,相对位移一样,滑快在木板上运动时间越短,所以木板运动的位移x越小,故B错误;
C.滑块和木板都是做初速度为零的匀加速运动,在其他条件不变的情况下,木板的运动情况不变,滑块和木板的相对位移还是L,拉力F越大滑块的加速度越大,离开木板时间就越短,故C错误;
D.系统产生的热量等于摩擦力和相对位移乘积,相对位移没变,摩擦力越大,产生的热量越多,故D正确.
10.如图所示,在光滑的水平面上静止放一质量为m的木板B,木板表面光滑,左端固定一轻质弹簧.质量为2m的木块A以速度v0从板的右端水平向左滑上木板B,在木块A与弹簧相互作用的过程中,下列判断正确的是( )
A. 弹簧压缩量最大时,B板运动速率最大
B. 板的加速度一直增大
C. 弹簧给木块A的冲量大小为
D. 弹簧的最大弹性势能为
【答案】D
【解析】
在木块A与弹簧相互作用的过程中,从弹簧的压缩量达到最大到弹簧恢复原状的过程中,弹簧对木板B有向左的弹力,B板仍在加速,所以弹簧压缩量最大时,B板运动速率不是最大,当弹簧恢复原长时B板的速率最大,故A错误;弹簧压缩量先增加后减小,弹簧对B板的弹力先增大后减小,故B板的加速度先增加后减小,故B错误;设弹簧恢复原长时A与B的速度分别为v1和v2.取向左为正方向,根据动量守恒定律,有:2mv0=2mv1+mv2 ;
根据机械能守恒定律,有:•2m•v02=•2m•v12+mv22 ;解得:v1=v0,v2=v0.对滑块A,根据动量定理,有:I=2mv1-2mv0=-mv0(负号表示方向向右),故C错误;当滑块与长木板速度相等时,弹簧的压缩量最大;根据动量守恒定律,有:2mv0=(m+2m)v ;
系统机械能守恒,根据守恒定律,有:Ep=•2m•v02-(2m+m)v2 ;由以上两式解得:Ep=mv02,故D正确;故选D.
11.如图所示,甲、乙两个小孩各乘一辆冰车在水平冰面上游戏,甲和他的冰车总质量共为M=30kg,乙和他的冰车总质量也是30kg,游戏时甲推着一个质量m=15kg的箱子和他一起以大小为v0=2m/s的速度滑行,乙以同样大小的速度迎面滑来,为了避免相撞,甲突然将箱子沿冰面推给乙,箱子滑到乙处时乙迅速把它抓住,若不计冰面的摩擦,问甲至少要以多大的速度(相对地面)将箱子推出,才能避免与乙相撞.( )
A. 2.2m/s B. 5.2m/s C. 6m/s D. 10m/s
【答案】B
【解析】
【详解】设甲至少以速度v将箱子推出,推出箱子后甲的速度为v甲,乙的速度为v乙,取向右方向为正方向,则根据动量守恒,甲和箱子
(m甲+m)v0= m甲v甲+mv
乙和箱子
mv-m乙v0=(m+m乙)v乙
当甲与乙恰好不相撞时,v甲=v乙,解得v=5.2m/s.
A.2.2m/s与分析不一致,故A错误;
B.5.2m/s与分析相一致,故B正确;
C.6m/s与分析不一致,故C错误;
D.10m/s与分析不一致,故D错误.
12.三个半径相同的弹性球,静止置于光滑水平面的同一直线上,顺序如图所示,已知mA=m,mC=4m.当A以速度v0向B运动,若要使得BC碰后C具有最大速度,则B的质量应为( )
A. m B. 2m C. 3m D. 4m
【答案】B
【解析】
设B球的质量为M.以碰撞前A球的速度方向为正,A球与B球发生弹性碰撞,设碰撞后的速度分别为v1和v2,根据A球与B球动量守恒得:mv0=mv1+Mv2
由能量守恒定律得:mv02=mv12+Mv22
解得:v2=;
B球与C球发生弹性碰撞,设碰撞后的速度分别为v′2和v3,由能量守恒定律得:
Mv22=Mv′22+×(4m)v32
规定碰撞前A球的速度方向为正,由动量守恒定律得:
Mv2=Mv′2+4mv3
解得:v3=
故C球碰撞后的速度为:
由数学关系解得:M==2m时,C球碰撞后的速度最大. 故选B.
点睛:本题貌似发生很多次碰撞,但只要依次分析,会发现仅仅碰撞两次,如果真是发生很多次碰撞,也要先依次分析,然后找规律简化过程.关键要掌握动量守恒定律和能量守恒定律的应用.
13.如图所示,质量半圆形槽放在光滑水平地面上,槽内表面光滑,其半径.现有一个质量的小物块在槽的右端口受到瞬时竖直向下的冲量,此后槽和物块相互作用,使槽在地面上运动,则下列说法错误的是( )
A. 在间存在相互作用的过程中,槽和物块组成的系统机械能守恒
B. 在、间存在相互作用的过程中,槽和物块组成的系统动量守恒
C. 物块从槽口右端运动到左端时,槽向右运动的位移是
D. 物块最终可从槽口左端竖直冲出,到达的最高点距槽口的高度为
【答案】ACD
【解析】
在A、B间存在相互作用的过程中,槽A和物块B组成的系统只有重力做功,系统的机械能守恒,A正确.在A、B间存在相互作用的过程中,物块B有向心加速度,有竖直方向的分加速度,所以槽A和物块B组成的系统合外力不为零,动量不守恒,B错误;设物块B从槽口右端运动到左端时,槽A向右运动的位移是x.取水平向左为正方向,根据水平方向动量守恒得,解得,C正确;对B,由动量定理得,得;设B到达左侧最高点时与槽A的共同速度为v,到达的最高点距槽口的高度为h,根据水平动量守恒得,得,对系统,由机械能守恒得,得,D正确.
【点睛】解决本题时要抓住系统的总动量不守恒,只是水平方向动量守恒,是分方向动量守恒的类型.分析时要知道B到达左侧最高点时与槽A的速度相同.
14.如图所示,小球m用一条不可伸长的轻质细线拴住后悬于O点,小球置于一个斜面不光滑的斜劈M上,用水平力F向左推动斜劈M在光滑水平桌面上由位置甲向左缓慢移动到位置乙,在此过程中,正确的说法是( )
A. M、m间的摩擦力对m不做功
B. M、m间的摩擦力对m做负功
C. F对M所做的功与m对M所做的功的绝对值相等
D. M、m间的弹力对m做正功
【答案】CD
【解析】
【详解】AB.小球在向左摆动过程中,M对m的摩擦力方向与小球m的位移方向间夹角小于90°,故摩擦力对m做正功,故AB错误;
C.因M缓慢向左运动,地面对M的支持力和M的重力不做功,一定有F对M所做的功与m对M所做的功的绝对值相等,故C正确;
D.M对m的弹力方向与m位移方向夹角小于90°,故弹力对m做正功,故D正确.
15.如图所示,倾角为θ的传送带由电动机带动,始终保持速率v匀速运动,质量为m的物块由传送带底端静止释放.已知物块与传送带之间的动摩擦因数为μ(μ>tanθ),物块到达传送带顶端前与之保持静止.则在物块由静止释放到相对传送带静止的过程中,下列说法正确的是
A. 电动机多提供的能量为mv2
B. 传送带克服摩擦力做的功为
C. 传送带和物块增加的内能为
D. 摩擦力对物体的平均功率为
【答案】CD
【解析】
【分析】
根据题意,,物块先由静止做匀加速运动,后与皮带达到共同速度v,随后与皮带保持相对静止,一起匀速运动到皮带顶端.
【详解】AB、根据牛顿第二定律得:,所以,物块做匀加速运动的加速度.则加速时间为,这段时间内,滑块的位移为,皮带转过的距离.因为电动机多消耗的电能刚好等于传送带克服摩擦力做的功,即,AB错误;
C、物块在皮带上加速的过程中,相对皮带滑过的位移为,则在物块和传送带相对滑动的过程中,产生的热量,C正确;
D、摩擦力对物体的平均功率为,D正确.
故本题选CD.
【点睛】本题关键是明确滑块的受力情况、运动情况和能量转化情况,结合功能关系、运动学公式列式分析.
16.如图所示,在竖直平面内固定有两个很靠近的同心圆轨道,外圆光滑,内圆粗糙.一质量为m的小球从轨道的最低点以初速度v0向右运动,球的直径略小于两圆间距,球运动的轨道半径为R,不计空气阻力.设小球过最低点时重力势能为零,下列说法正确的是( )
A. 小球在同心圆轨道内运动过程中,机械能一定减小
B. 若经过足够长时间,小球最终的机械能可能为
C. 若小球在运动过程中机械能守恒,则v0一定不小于
D. 若小球第一次运动到最高点时速度大小为0,则v0一定大于
【答案】BD
【解析】
若小球在最低点的速度较小,当小球只在过圆心的水平线以下运动,则小球只于外轨接触,此时小球的机械能守恒,选项A错误;若初速度v0比较小,小球在运动过程中一定与内圆接触,机械能不断减少,经过足够长时间,小球最终可能在圆心下方做往复运动,最高点与圆心等高,机械能为mgR,故B正确.若使小球始终做完整的圆周运动,小球应沿外圆运动,在运动过程中不受摩擦力,机械能守恒,小球恰好运动到最高点时速度设为v,则有
由机械能守恒定律得:mv02=mg•2R+mv2,小球在最低点时的最小速度v0=,所以若使小球始终做完整的圆周运动,则v0一定不小于,若小球只在过圆心的水平线以下运动,则mv02=mgR,解得 ,则若小球在运动过程中机械能守恒,小球在最低点的速度应小于等于,或者大于等于,故C错误.如果内圆光滑,小球在运动过程中不受摩擦力,小球在运动过程中机械能守恒,如果小球运动到最高点时速度为0,由机械能守恒定律得:mv02=mg•2R,小球在最低点时的速度为 v0=,由于内圆粗糙,小球在运动过程中要克服摩擦力做功,则小球在最低点时的速度v0一定大于,故D正确.故选BD.
点睛:本题的关键是理清运动过程,抓住临界状态,明确最高点的临界条件,运用机械能守恒定律和向心力知识结合进行研究.
第Ⅱ卷 非选择题
二、实验题(每空2分,共12分)
17.为了探究小车加速度与合外力的关系,甲、乙、丙、丁四个实验小组分别采用图甲、图乙、图丙、图丁所示的实验装置,小车总质量用M表示(乙图M包括小车与传感器,丙图中M包括小车和与小车固连的小滑轮),钩码总质量用m表示,丁组同学先按图丁将木板有定滑轮的一端垫起,调整木板倾角,使小车恰好带着钩码和纸带一起沿木板向下匀速运动,再保持长木板的倾角不变,取下细绳和钩码,然后接通电源释放小车,使之由静止开始加速运动并在纸带上打点,如图戊所示,重力加速度g已知,试回答下列问题:
(1)甲、乙、丙三组实验必须平衡小车和长木板之间的摩擦力的实验小组为__.(填“甲”“乙”“丙”)
(2)甲、乙、丙、丁四组实验时必须满是Mm的实验小组是__.(填“甲”、“乙”、“丙”、“丁”)
【答案】 (1). 甲乙丙都需要平衡摩擦力 (2). 甲
【解析】
【详解】(1)[1]本实验探究当质量一定时,物体运动加速度与它所受的合外力的关系,所以三个实验小组都需要平衡摩擦力,即甲乙丙都需要平衡摩擦力.
(2)[2]乙和丙绳子的拉力可以由弹簧测力计和力传感器直接得到,不需要用重物的重力代替,所以乙丙两组不需要满足Mm,而甲组用重物的重力代替绳子的拉力,要满足Mm,丁图小车合力大小等于钩码重力,也不用.
18.某实验小组利用如图所示的装置进行实验,钩码A和B分别系在一条跨过定滑轮的软绳两端,钩码质量均为M,在A的上面套一个比它大一点的环形金属块C,在距地面为处由一宽度略大于A的狭缝,钩码A能通过狭缝,环形金属块C不能通过,开始时A距离狭缝的高度为,放手后,A、B、C从静止开始运动
(1)利用计时仪器测得钩码A通过狭缝后落地用时,则钩码A通过狭缝的速度为_______(用题中字母表示);
(2)若通过此装置验证机械能守恒定律,还需要测出环形金属框C的质量m,当地重力加速度为g,若系统的机械能守恒,则需满足的等式为___________(用题中字母表示);
(3)为减小测量时间的误差,有同学提出如下方案:实验时调节,测出钩码A从释放到落地的总时间t,来计算钩码A通过狭缝的速度,你认为可行吗?若可行,写出钩码A通过狭缝时的速度表达式;若不可行,请简要说明理由________、___________.
【答案】(1)(2)(3)可行;速度
【解析】
试题分析:(1)由于钩码通过狭缝后,C不再对A施加力了,而AB的质量又相等,故钩码A做做匀速运动,所以钩码A通过狭缝的速度为;(2)若验证机械能守恒时,因为A降低的重力势能等于B增加的重力势能,故重力势能的减少量为C下降h2的重力势能的减少量,即mgh2,而系统动能的增加量为,故满足的等式为时,就证明机械能守恒了;(3)当h1=h2=h时,A的运动是先匀加速运动,后匀速运动,如果设加速的时间为t1,匀速的时间为t2,匀速运动的速度为v,则加速运动时的平均速度为,故t1v=2h成立;在匀速运动时,t2v=h成立;二式相加得(t1+t2)v=3h,即,故这种做法是可行的.
考点:匀速运动的计算,匀变速运动的计算,机械能守恒.
三、计算题:(共3题,第19题10分,第20题12分,第21题每题12分,共34分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位,并且要选定研究对象,进行必要的受力分析。)
19.新能源电瓶车在平直路面上由静止开始以的加速度匀加速启动,经过4s达到额定功率,随后电瓶车保持该额定功率继续行驶了6s达到最大速度,设电瓶车受到的阻力恒定,大小为车重的,重力加速度g取,求:
(1)电瓶车在平直路面上行驶的最大速度的大小;
(2)电瓶车由静止开始至达到最大速度所行驶的位移大小.
【答案】(1)16m/s (2)64m
【解析】
【详解】(1)设电瓶车质量为m,额定功率为P0,电瓶车匀加速启动时输出功率随速度增大而增大,达到额定功率后做加速度变小的加速运动,最后做匀速运动;匀加速启动过程中,根据牛顿第二定律有
F﹣f=ma
当t1=4s时,电瓶车的速度v=at1=8m/s,此时电瓶车的功率P=P0,则得匀加速运动的牵引力,阻力f=0.2mg,即
解得电瓶车的额定功率P0=32mW,当牵引力等于阻力时,加速度为零,速度最大,故有P0=f·vm,代入数据得电瓶车在平直路面上行驶的最大速度
(2)匀加速过程的位移为
设变加速过程行驶的位移为x2,根据动能定理有
其中v=at1,代入数据得x2=48m,故总位移为x=x1+x2=64m.
答:(1)电瓶车在平直路面上行驶的最大速度的大小为16m/s,(2)电瓶车由静止开始至达到最大速度所行驶的位移大小为64m.
20.如图所示:质量为M=0.8kg的小车有半径R=1m的1/4光滑圆轨道BC和长为0.5m的水平轨道AB,小车静止于光滑的水平面上,质量为m=0.2kg的小物块(可看成质点)以水平向右的初速度v0在A点滑上小车.已知物块与小车的水平面间的动摩擦因数为=0.5,g=10m/s2.求:
(l)若小车固定,物块刚好滑到小车上的C点,则物块的初速度v0多大?
(2)若小车自由,物块仍以v0滑上小车,物块相对水平面AB所能到达的最大高度是多少?
(3)在(2)的情况下,分析说明,物块最终能否停在小车上,若能确定位置,若不能,求出两者分离时的速度.(取)
【答案】(1)5m/s;(2)0.75m;(3)1.7m/s
【解析】
(1)由能量守恒:mv02=fL+mgR
摩擦力
而FN=mg
解得: v0=5m/s
(2) 物块与车水平方向动量守恒:mv0=(m+M)v
解得: v=1m/s
物块与车系统能量守恒:mv02=μmgL+mgh+(m+M)v2
解得最大高度:h=0.75m
(3)若停在小车上有:mv02- (m+M)v2=μmgs
s=2m>2L
所以不会停在小车上,即两者分离;设两者分离时m的速度v1,车的速度v2,物块与车水平方向动量守恒:mv0=mv1+Mv2
物块与车系统能量守恒:μmg2L=mv02- mv12- Mv22
解得 v1 =﹣1.8m/s 说明分离时m的速度方向与v0方向相反
车的速度 v2 =1.7m/s
21.如图甲所示,有一装置由倾斜轨道AB、水平轨道BC、竖直台阶CD和足够长的水平直轨道DE组成,表面处处光滑,且AB段与BC段通过一小圆弧(未画出)平滑相接.有一小球用轻绳竖直悬挂在C点的正上方,小球与BC平面相切但无挤压.紧靠台阶右侧停放着一辆小车,车的上表面水平与B点等高且右侧固定一根轻弹簧,弹簧的自由端在Q点,其中PQ段是粗糙的,Q点右侧表面光滑.现将一个滑块从倾斜轨道的顶端A处自由释放,滑至C点时与小球发生正碰,然后从小车左端P点滑上小车.碰撞之后小球在竖直平面做圆周运动,轻绳受到的拉力如图乙所示.已知滑块、小球和小车的质量分别为m1=3kg、m2=1kg和m3=6kg,AB轨道顶端A点距BC段的高度为h=0.8m,PQ段长度为L=0.4m,轻绳的长度为R=0.5m. 滑块、小球均可视为质点.取g=10m/s2.求:
(1)滑块到达BC轨道上时的速度大小.
(2)滑块与小球碰后瞬间小球的速度大小.
(3)要使滑块既能挤压弹簧,又最终没有滑离小车,则滑块与PQ之间的动摩擦因数μ应在什么范围内?(滑块与弹簧的相互作用始终在弹簧的弹性范围内)
【答案】(1)(2)(3)
【解析】
试题分析:(1)设滑块与小球碰撞前瞬间速度为,由机械能守恒,
有①
得
(2)设小球在最高点的速度为v,由图乙可知小球在最高点时受到的拉力
由牛顿第二定律,有②
设小球碰撞后瞬间速度为,由机械能守恒,有③
联立①②③并代入数据,解得
(3)滑块与小球碰撞过程满足动量守恒:④
得碰撞后的速度方向向右
滑块最终没有滑离小车,滑块和小车之间必有共同的末速度
由滑块与小车组成的系统动量守恒:⑤
(I)若较大,则滑块可能不与弹簧接触就已经与小车相对静止,设滑块恰好滑到Q点,由能量转化与守恒有⑥
联立④⑤⑥得
(II)若不是很大,则滑块必然挤压弹簧,再被弹回到PQ之间,设滑块恰好回到小车的左端P点处,由能量转化与守恒有⑦
④⑤⑦得
综上所述,得
考点:机械能守恒,动量守恒,功能关系.
【名师点晴】该题的难点在于最后一问,滑块与PQ之间的动摩擦因数μ应在什么范围内, 使滑块既能挤压弹簧,又最终没有滑离小车;根据要求我们就取两个极端,即摩擦系数大时刚好到弹簧和摩擦系数小时刚好返回到小车的P点,将复杂的问题具体化.
高三物理试卷
第Ⅰ卷 选择题
一、选择题:(共16题,每题4分,共64分。1—12为单选,13—16为多项选择,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分。)
1.以下四幅图所反映的物理过程说法正确的是( )
A. 图甲中子弹射入木块的过程中,子弹和木块组成的系统动量守恒,能量不守恒
B. 图乙中M、N两木块放在光滑的水平面上,剪断束缚M、N两木块之间的细线,在弹簧恢复原长的过程中,M、N与弹簧组成的系统动量守恒,机械能增加
C. 图丙中细线断裂后,木球和铁球在水中运动的过程,两球组成的系统动量守恒,机械能不守恒
D. 图丁中木块沿放在光滑水平面上的斜面下滑,木块和斜面组成的系统在水平方向上动量守恒,机械能一定守恒
【答案】C
【解析】
【详解】A.图甲中,在光滑水平面上,子弹射入木块的过程中,子弹和木块组成的系统动量守恒,机械能有损失,但是损失的机械能转化为内能,能量仍守恒,故A错误;
B.图乙中,剪断束缚M、N两木块之间的细线,在弹簧恢复原长的过程中,M、N与弹簧组成的系统动量守恒,弹簧的弹性势能转化为木块的动能,系统机械能守恒,故B错误;
C.图丙中,木球和铁球组成的系统匀速下降,说明两球所受水的浮力等于两球自身的重力,细线断裂后两球在水中运动的过程中,所受合外力为零,两球组成的系统动量守恒,由于水的浮力对两球做功,两球组成的系统机械能不守恒,故C正确;
D.图丁中,木块沿放在光滑水平面上的斜面下滑,木块和斜面组成的系统在水平方向上不受外力,水平方向上动量守恒,由于斜面可能不光滑,所以机械能可能有损失,故D错误.
2.质量为m的小球,用长为l的轻绳悬挂于O点,小球在水平力F作用下,从最低点P缓慢地移到Q点,如图所示,重力加速度为g,则在此过程中( )
A. 小球受到的合力做功为mgl(1﹣cosθ)
B. 拉力F的功为Flcosθ
C. 重力势能的变化大于mgl(1﹣cosθ)
D. 水平力F做功使小球与地球组成的系统机械能变化了mgl(1﹣cosθ)
【答案】D
【解析】
【详解】A.小球缓慢移动,动能不变,动能的变化量为零,根据动能定理得知,小球受到的合力做功为零,故A错误;
B.设绳与竖直方向的夹角为α,根据平衡条件可知F=mgtanα,所以可知F为变力,根据动能定理
WF﹣mgl(1﹣cosθ)=0
则得拉力F的功为WF=mgl(1﹣cosθ),故B错误;
C.根据重力做功与重力势能变化的关系可得:重力势能的增加
Ep=mgh=mgl(1﹣cosθ)
故C错误;
D.由上知,小球动能不变,重力势能增加mgl(1﹣cosθ),而重力势能是小球与地球共有的,又根据除了重力以外的力做功等于系统机械能的变化,可知水平力F做功使小球与地球组成的系统机械能变化了mgl(1﹣cosθ),故D正确.
3.用水平力拉一物体,使物体在水平地面上由静止开始做匀加速直线运动,t1时刻撤去拉力F,物体做匀减速直线运动,到t2时刻停止.其速度一时间图象如图所示,且α>β,若拉力F做的功为W1,冲量大小为I1;物体克服摩擦阻力F做的功为W2,冲量大小为I2.则下列选项正确的是
A. W1> W2;I1>I2 B. W1
【解析】
【详解】全过程由动能定理得:得,,由动量定理得:得,故D正确.
4.如图所示,卡车通过定滑轮以恒定的功率P0拉绳,牵引河中的小船沿水面运动,已知小船R的质量为m,沿水面运动时所受的阻力为f,当绳AO段与水平面夹角为θ时,小船的速度为v,不计绳子与滑轮的摩擦,则此时小船的加速度等于( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】ABCD. 假设卡车速度是v0,对小船运动分解,小船的速度为v的沿绳分量与卡车速度相同,如图:
由几何关系可知,此时卡车的牵引力为
再对小船受力分析如图:
由牛顿第二定律可知,小船加速度为
故A正确BCD错误。
故选A。
5.质量为1kg小球A以4m/s速度与质量为2kg的静止小球B正碰,关于碰后A、B的速度vA和vB,下列哪些是可能的( )
A. B. vA=1m/s,vB=2.5m/s
C. vA=1m/s,vB=3m/s D. vA=﹣4m/s,vB=4m/s
【答案】A
【解析】
【详解】碰撞前总动量为P=mAvA0=1×4kg·m/s=4kg·m/s;碰撞前总动能为.
A.如果,碰后动量,碰后动能,碰撞过程动量守恒,动能不增加,故A正确;
B.如果vA=1m/s,vB=2. 5m/s,碰后动量P′=mAvA+mBvB=(1×1+2×2. 5) kg·m/s=5kg·m/s,碰撞过程动量不守恒,故B错误;
C.如果vA=1m/s,vB=3m/s,碰后动量P′=mAvA+mBvB=(1×1+2×3) kg·m/s=7kg·m/s,碰撞过程动量不守恒,故C错误;
D.如果vA=﹣4m/s,vB=4m/s,碰后动量P′=mAvA+mBvB=1×(﹣4)kg·m/s +2×4 kg·m/s=4kg·m/s,碰后动能,碰撞过程动量守恒,动能增加,故D错误;
6.超强台风“利奇马”在2019年8月10日凌晨1点45分前后在浙江省温岭市沿海登陆,登陆时中心附近最大风力16级(52米/秒),是新中国成立之后登陆我国强度第五的超强台风,风力大,降水强度大,影响范围广,涉及到10个省区市,持续时间长,也是历史上少有的超强台风,对固定建筑物破坏程度非常巨大.请你根据所学物理知识推算固定建筑物所受风力(空气的压力)与风速(空气流动速度)大小关系,假设某一建筑物垂直风速方向的受力面积为S,风速大小为v,空气吹到建筑物上后速度瞬间减为零,空气密度为ρ,风力F与风速大小v关系式为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】设t时间内吹到建筑物上的空气质量为m,则有:m=ρSvt,根据动量定理
解得风力F与风速大小v关系为.
A.,与分析不一致,故A错误;
B.与分析相一致,故B正确;
C.与分析不一致,故C错误;
D.与分析不一致,故D错误.
7.在光滑的水平面上,质量为m的子弹以初速度v0射击质量为M的木块,最终子弹未能射穿木块,射入的深度为d,木块在加速运动中的位移为s.则以下说法正确的是
A. 子弹动能的亏损大于系统动能的亏损
B. 子弹动量变化量的大小等于木块动量变化量的大小
C. 摩擦力对M做的功一定等于摩擦力对m做的功
D. 位移s一定大于深度d
【答案】AB
【解析】
【分析】
子弹和木块组成的系统动量守恒,最终子弹未能射穿木块时,此时木块和子弹的速度相同,根据动量守恒定律以及能量守恒定律列式求解即可;
【详解】AC、子弹射击木块的过程中,设子弹受到木块的摩擦力为,摩擦力对木块M做的功为,摩擦力对子弹m做的功为,根据能量守恒可得子弹动能的亏损为,系统动能的亏损,所以子弹动能的亏损大于系统动能的亏损,故A正确,C错误;
B、子弹和木块组成的系统动量守恒,最终子弹未能射穿木块时,此时木块和子弹的速度相同,以子弹初速度方向为正方向,根据动量守恒定律得:,解得:, 子弹动量变化量的大小,木块动量变化量的大小,故B正确;
D、对木块根据动能定理可得,解得木块在加速运动中的位移为,根据能量守恒可得,解得射入的深度为,故D错误;
故选AB.
【点睛】正确分析物体的运动情况,知道当子弹未能射穿木块时时,此时木块和子弹的速度相同,子弹和木块组成的系统动量守恒,明确应用动量守恒定律解题时要规定正方向.
8.用轻杆通过铰链相连的小球A、B、C、D、E处于竖直平面上,各段轻杆等长,其中小球A、B的质量均为2m,小球C、D、E的质量均为m.现将A、B两小球置于距地面高h处,由静止释放,假设所有球只在同一竖直平面内运动,不计一切摩擦,则在下落过程中
A. 小球A、B、C、D、E组成的系统机械能和动量均守恒
B. 小球B的机械能一直减小
C. 小球B落地的速度大小为
D. 当小球A的机械能最小时,地面对小球C的支持力大小为mg
【答案】CD
【解析】
【详解】小球A、B、C、D、E组成的系统机械能守恒但动量不守恒,故A错误;由于D球受力平衡,所以D球在整个过程中不会动,所以轻杆DB对B不做功,而轻杆BE对B先做负功后做正功,所以小球B的机械能先减小后增加,故B错误;当B落地时小球E的速度等于零,根据功能关系 可知小球B的速度为,故C正确;当小球A的机械能最小时,轻杆AC没有力,小球C竖直方向上的力平衡,所以支持力等于重力,故D正确,故选CD
9.如图所示,质量为M、长为L的木板置于光滑水平面上,一质量为m的滑块放置在木板左端,滑块与木板间滑动摩擦力大小为f,用水平的恒定拉力F作用于滑块,当滑块运动到木板右端时,木板在地面上移动的距离为x,下列结论中正确的是( )
A. 上述过程中,F做的功等于滑块和木板动能的增量
B. 其他条件不变的情况下,M越大,x越大
C. 其他条件不变的情况下,F越大,滑块到达右端所用时间越长
D. 其他条件不变的情况下,f越大,滑块与木板间产生的热量越多
【答案】D
【解析】
【详解】A.由功能关系可知,拉力F做功除了增加滑块和木板两物体的动能以外还有系统产生的热量,故A错误
B.由于木板受到摩擦力不变,当M越大时木板加速度越小,而滑块加速度不变,相对位移一样,滑快在木板上运动时间越短,所以木板运动的位移x越小,故B错误;
C.滑块和木板都是做初速度为零的匀加速运动,在其他条件不变的情况下,木板的运动情况不变,滑块和木板的相对位移还是L,拉力F越大滑块的加速度越大,离开木板时间就越短,故C错误;
D.系统产生的热量等于摩擦力和相对位移乘积,相对位移没变,摩擦力越大,产生的热量越多,故D正确.
10.如图所示,在光滑的水平面上静止放一质量为m的木板B,木板表面光滑,左端固定一轻质弹簧.质量为2m的木块A以速度v0从板的右端水平向左滑上木板B,在木块A与弹簧相互作用的过程中,下列判断正确的是( )
A. 弹簧压缩量最大时,B板运动速率最大
B. 板的加速度一直增大
C. 弹簧给木块A的冲量大小为
D. 弹簧的最大弹性势能为
【答案】D
【解析】
在木块A与弹簧相互作用的过程中,从弹簧的压缩量达到最大到弹簧恢复原状的过程中,弹簧对木板B有向左的弹力,B板仍在加速,所以弹簧压缩量最大时,B板运动速率不是最大,当弹簧恢复原长时B板的速率最大,故A错误;弹簧压缩量先增加后减小,弹簧对B板的弹力先增大后减小,故B板的加速度先增加后减小,故B错误;设弹簧恢复原长时A与B的速度分别为v1和v2.取向左为正方向,根据动量守恒定律,有:2mv0=2mv1+mv2 ;
根据机械能守恒定律,有:•2m•v02=•2m•v12+mv22 ;解得:v1=v0,v2=v0.对滑块A,根据动量定理,有:I=2mv1-2mv0=-mv0(负号表示方向向右),故C错误;当滑块与长木板速度相等时,弹簧的压缩量最大;根据动量守恒定律,有:2mv0=(m+2m)v ;
系统机械能守恒,根据守恒定律,有:Ep=•2m•v02-(2m+m)v2 ;由以上两式解得:Ep=mv02,故D正确;故选D.
11.如图所示,甲、乙两个小孩各乘一辆冰车在水平冰面上游戏,甲和他的冰车总质量共为M=30kg,乙和他的冰车总质量也是30kg,游戏时甲推着一个质量m=15kg的箱子和他一起以大小为v0=2m/s的速度滑行,乙以同样大小的速度迎面滑来,为了避免相撞,甲突然将箱子沿冰面推给乙,箱子滑到乙处时乙迅速把它抓住,若不计冰面的摩擦,问甲至少要以多大的速度(相对地面)将箱子推出,才能避免与乙相撞.( )
A. 2.2m/s B. 5.2m/s C. 6m/s D. 10m/s
【答案】B
【解析】
【详解】设甲至少以速度v将箱子推出,推出箱子后甲的速度为v甲,乙的速度为v乙,取向右方向为正方向,则根据动量守恒,甲和箱子
(m甲+m)v0= m甲v甲+mv
乙和箱子
mv-m乙v0=(m+m乙)v乙
当甲与乙恰好不相撞时,v甲=v乙,解得v=5.2m/s.
A.2.2m/s与分析不一致,故A错误;
B.5.2m/s与分析相一致,故B正确;
C.6m/s与分析不一致,故C错误;
D.10m/s与分析不一致,故D错误.
12.三个半径相同的弹性球,静止置于光滑水平面的同一直线上,顺序如图所示,已知mA=m,mC=4m.当A以速度v0向B运动,若要使得BC碰后C具有最大速度,则B的质量应为( )
A. m B. 2m C. 3m D. 4m
【答案】B
【解析】
设B球的质量为M.以碰撞前A球的速度方向为正,A球与B球发生弹性碰撞,设碰撞后的速度分别为v1和v2,根据A球与B球动量守恒得:mv0=mv1+Mv2
由能量守恒定律得:mv02=mv12+Mv22
解得:v2=;
B球与C球发生弹性碰撞,设碰撞后的速度分别为v′2和v3,由能量守恒定律得:
Mv22=Mv′22+×(4m)v32
规定碰撞前A球的速度方向为正,由动量守恒定律得:
Mv2=Mv′2+4mv3
解得:v3=
故C球碰撞后的速度为:
由数学关系解得:M==2m时,C球碰撞后的速度最大. 故选B.
点睛:本题貌似发生很多次碰撞,但只要依次分析,会发现仅仅碰撞两次,如果真是发生很多次碰撞,也要先依次分析,然后找规律简化过程.关键要掌握动量守恒定律和能量守恒定律的应用.
13.如图所示,质量半圆形槽放在光滑水平地面上,槽内表面光滑,其半径.现有一个质量的小物块在槽的右端口受到瞬时竖直向下的冲量,此后槽和物块相互作用,使槽在地面上运动,则下列说法错误的是( )
A. 在间存在相互作用的过程中,槽和物块组成的系统机械能守恒
B. 在、间存在相互作用的过程中,槽和物块组成的系统动量守恒
C. 物块从槽口右端运动到左端时,槽向右运动的位移是
D. 物块最终可从槽口左端竖直冲出,到达的最高点距槽口的高度为
【答案】ACD
【解析】
在A、B间存在相互作用的过程中,槽A和物块B组成的系统只有重力做功,系统的机械能守恒,A正确.在A、B间存在相互作用的过程中,物块B有向心加速度,有竖直方向的分加速度,所以槽A和物块B组成的系统合外力不为零,动量不守恒,B错误;设物块B从槽口右端运动到左端时,槽A向右运动的位移是x.取水平向左为正方向,根据水平方向动量守恒得,解得,C正确;对B,由动量定理得,得;设B到达左侧最高点时与槽A的共同速度为v,到达的最高点距槽口的高度为h,根据水平动量守恒得,得,对系统,由机械能守恒得,得,D正确.
【点睛】解决本题时要抓住系统的总动量不守恒,只是水平方向动量守恒,是分方向动量守恒的类型.分析时要知道B到达左侧最高点时与槽A的速度相同.
14.如图所示,小球m用一条不可伸长的轻质细线拴住后悬于O点,小球置于一个斜面不光滑的斜劈M上,用水平力F向左推动斜劈M在光滑水平桌面上由位置甲向左缓慢移动到位置乙,在此过程中,正确的说法是( )
A. M、m间的摩擦力对m不做功
B. M、m间的摩擦力对m做负功
C. F对M所做的功与m对M所做的功的绝对值相等
D. M、m间的弹力对m做正功
【答案】CD
【解析】
【详解】AB.小球在向左摆动过程中,M对m的摩擦力方向与小球m的位移方向间夹角小于90°,故摩擦力对m做正功,故AB错误;
C.因M缓慢向左运动,地面对M的支持力和M的重力不做功,一定有F对M所做的功与m对M所做的功的绝对值相等,故C正确;
D.M对m的弹力方向与m位移方向夹角小于90°,故弹力对m做正功,故D正确.
15.如图所示,倾角为θ的传送带由电动机带动,始终保持速率v匀速运动,质量为m的物块由传送带底端静止释放.已知物块与传送带之间的动摩擦因数为μ(μ>tanθ),物块到达传送带顶端前与之保持静止.则在物块由静止释放到相对传送带静止的过程中,下列说法正确的是
A. 电动机多提供的能量为mv2
B. 传送带克服摩擦力做的功为
C. 传送带和物块增加的内能为
D. 摩擦力对物体的平均功率为
【答案】CD
【解析】
【分析】
根据题意,,物块先由静止做匀加速运动,后与皮带达到共同速度v,随后与皮带保持相对静止,一起匀速运动到皮带顶端.
【详解】AB、根据牛顿第二定律得:,所以,物块做匀加速运动的加速度.则加速时间为,这段时间内,滑块的位移为,皮带转过的距离.因为电动机多消耗的电能刚好等于传送带克服摩擦力做的功,即,AB错误;
C、物块在皮带上加速的过程中,相对皮带滑过的位移为,则在物块和传送带相对滑动的过程中,产生的热量,C正确;
D、摩擦力对物体的平均功率为,D正确.
故本题选CD.
【点睛】本题关键是明确滑块的受力情况、运动情况和能量转化情况,结合功能关系、运动学公式列式分析.
16.如图所示,在竖直平面内固定有两个很靠近的同心圆轨道,外圆光滑,内圆粗糙.一质量为m的小球从轨道的最低点以初速度v0向右运动,球的直径略小于两圆间距,球运动的轨道半径为R,不计空气阻力.设小球过最低点时重力势能为零,下列说法正确的是( )
A. 小球在同心圆轨道内运动过程中,机械能一定减小
B. 若经过足够长时间,小球最终的机械能可能为
C. 若小球在运动过程中机械能守恒,则v0一定不小于
D. 若小球第一次运动到最高点时速度大小为0,则v0一定大于
【答案】BD
【解析】
若小球在最低点的速度较小,当小球只在过圆心的水平线以下运动,则小球只于外轨接触,此时小球的机械能守恒,选项A错误;若初速度v0比较小,小球在运动过程中一定与内圆接触,机械能不断减少,经过足够长时间,小球最终可能在圆心下方做往复运动,最高点与圆心等高,机械能为mgR,故B正确.若使小球始终做完整的圆周运动,小球应沿外圆运动,在运动过程中不受摩擦力,机械能守恒,小球恰好运动到最高点时速度设为v,则有
由机械能守恒定律得:mv02=mg•2R+mv2,小球在最低点时的最小速度v0=,所以若使小球始终做完整的圆周运动,则v0一定不小于,若小球只在过圆心的水平线以下运动,则mv02=mgR,解得 ,则若小球在运动过程中机械能守恒,小球在最低点的速度应小于等于,或者大于等于,故C错误.如果内圆光滑,小球在运动过程中不受摩擦力,小球在运动过程中机械能守恒,如果小球运动到最高点时速度为0,由机械能守恒定律得:mv02=mg•2R,小球在最低点时的速度为 v0=,由于内圆粗糙,小球在运动过程中要克服摩擦力做功,则小球在最低点时的速度v0一定大于,故D正确.故选BD.
点睛:本题的关键是理清运动过程,抓住临界状态,明确最高点的临界条件,运用机械能守恒定律和向心力知识结合进行研究.
第Ⅱ卷 非选择题
二、实验题(每空2分,共12分)
17.为了探究小车加速度与合外力的关系,甲、乙、丙、丁四个实验小组分别采用图甲、图乙、图丙、图丁所示的实验装置,小车总质量用M表示(乙图M包括小车与传感器,丙图中M包括小车和与小车固连的小滑轮),钩码总质量用m表示,丁组同学先按图丁将木板有定滑轮的一端垫起,调整木板倾角,使小车恰好带着钩码和纸带一起沿木板向下匀速运动,再保持长木板的倾角不变,取下细绳和钩码,然后接通电源释放小车,使之由静止开始加速运动并在纸带上打点,如图戊所示,重力加速度g已知,试回答下列问题:
(1)甲、乙、丙三组实验必须平衡小车和长木板之间的摩擦力的实验小组为__.(填“甲”“乙”“丙”)
(2)甲、乙、丙、丁四组实验时必须满是Mm的实验小组是__.(填“甲”、“乙”、“丙”、“丁”)
【答案】 (1). 甲乙丙都需要平衡摩擦力 (2). 甲
【解析】
【详解】(1)[1]本实验探究当质量一定时,物体运动加速度与它所受的合外力的关系,所以三个实验小组都需要平衡摩擦力,即甲乙丙都需要平衡摩擦力.
(2)[2]乙和丙绳子的拉力可以由弹簧测力计和力传感器直接得到,不需要用重物的重力代替,所以乙丙两组不需要满足Mm,而甲组用重物的重力代替绳子的拉力,要满足Mm,丁图小车合力大小等于钩码重力,也不用.
18.某实验小组利用如图所示的装置进行实验,钩码A和B分别系在一条跨过定滑轮的软绳两端,钩码质量均为M,在A的上面套一个比它大一点的环形金属块C,在距地面为处由一宽度略大于A的狭缝,钩码A能通过狭缝,环形金属块C不能通过,开始时A距离狭缝的高度为,放手后,A、B、C从静止开始运动
(1)利用计时仪器测得钩码A通过狭缝后落地用时,则钩码A通过狭缝的速度为_______(用题中字母表示);
(2)若通过此装置验证机械能守恒定律,还需要测出环形金属框C的质量m,当地重力加速度为g,若系统的机械能守恒,则需满足的等式为___________(用题中字母表示);
(3)为减小测量时间的误差,有同学提出如下方案:实验时调节,测出钩码A从释放到落地的总时间t,来计算钩码A通过狭缝的速度,你认为可行吗?若可行,写出钩码A通过狭缝时的速度表达式;若不可行,请简要说明理由________、___________.
【答案】(1)(2)(3)可行;速度
【解析】
试题分析:(1)由于钩码通过狭缝后,C不再对A施加力了,而AB的质量又相等,故钩码A做做匀速运动,所以钩码A通过狭缝的速度为;(2)若验证机械能守恒时,因为A降低的重力势能等于B增加的重力势能,故重力势能的减少量为C下降h2的重力势能的减少量,即mgh2,而系统动能的增加量为,故满足的等式为时,就证明机械能守恒了;(3)当h1=h2=h时,A的运动是先匀加速运动,后匀速运动,如果设加速的时间为t1,匀速的时间为t2,匀速运动的速度为v,则加速运动时的平均速度为,故t1v=2h成立;在匀速运动时,t2v=h成立;二式相加得(t1+t2)v=3h,即,故这种做法是可行的.
考点:匀速运动的计算,匀变速运动的计算,机械能守恒.
三、计算题:(共3题,第19题10分,第20题12分,第21题每题12分,共34分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位,并且要选定研究对象,进行必要的受力分析。)
19.新能源电瓶车在平直路面上由静止开始以的加速度匀加速启动,经过4s达到额定功率,随后电瓶车保持该额定功率继续行驶了6s达到最大速度,设电瓶车受到的阻力恒定,大小为车重的,重力加速度g取,求:
(1)电瓶车在平直路面上行驶的最大速度的大小;
(2)电瓶车由静止开始至达到最大速度所行驶的位移大小.
【答案】(1)16m/s (2)64m
【解析】
【详解】(1)设电瓶车质量为m,额定功率为P0,电瓶车匀加速启动时输出功率随速度增大而增大,达到额定功率后做加速度变小的加速运动,最后做匀速运动;匀加速启动过程中,根据牛顿第二定律有
F﹣f=ma
当t1=4s时,电瓶车的速度v=at1=8m/s,此时电瓶车的功率P=P0,则得匀加速运动的牵引力,阻力f=0.2mg,即
解得电瓶车的额定功率P0=32mW,当牵引力等于阻力时,加速度为零,速度最大,故有P0=f·vm,代入数据得电瓶车在平直路面上行驶的最大速度
(2)匀加速过程的位移为
设变加速过程行驶的位移为x2,根据动能定理有
其中v=at1,代入数据得x2=48m,故总位移为x=x1+x2=64m.
答:(1)电瓶车在平直路面上行驶的最大速度的大小为16m/s,(2)电瓶车由静止开始至达到最大速度所行驶的位移大小为64m.
20.如图所示:质量为M=0.8kg的小车有半径R=1m的1/4光滑圆轨道BC和长为0.5m的水平轨道AB,小车静止于光滑的水平面上,质量为m=0.2kg的小物块(可看成质点)以水平向右的初速度v0在A点滑上小车.已知物块与小车的水平面间的动摩擦因数为=0.5,g=10m/s2.求:
(l)若小车固定,物块刚好滑到小车上的C点,则物块的初速度v0多大?
(2)若小车自由,物块仍以v0滑上小车,物块相对水平面AB所能到达的最大高度是多少?
(3)在(2)的情况下,分析说明,物块最终能否停在小车上,若能确定位置,若不能,求出两者分离时的速度.(取)
【答案】(1)5m/s;(2)0.75m;(3)1.7m/s
【解析】
(1)由能量守恒:mv02=fL+mgR
摩擦力
而FN=mg
解得: v0=5m/s
(2) 物块与车水平方向动量守恒:mv0=(m+M)v
解得: v=1m/s
物块与车系统能量守恒:mv02=μmgL+mgh+(m+M)v2
解得最大高度:h=0.75m
(3)若停在小车上有:mv02- (m+M)v2=μmgs
s=2m>2L
所以不会停在小车上,即两者分离;设两者分离时m的速度v1,车的速度v2,物块与车水平方向动量守恒:mv0=mv1+Mv2
物块与车系统能量守恒:μmg2L=mv02- mv12- Mv22
解得 v1 =﹣1.8m/s 说明分离时m的速度方向与v0方向相反
车的速度 v2 =1.7m/s
21.如图甲所示,有一装置由倾斜轨道AB、水平轨道BC、竖直台阶CD和足够长的水平直轨道DE组成,表面处处光滑,且AB段与BC段通过一小圆弧(未画出)平滑相接.有一小球用轻绳竖直悬挂在C点的正上方,小球与BC平面相切但无挤压.紧靠台阶右侧停放着一辆小车,车的上表面水平与B点等高且右侧固定一根轻弹簧,弹簧的自由端在Q点,其中PQ段是粗糙的,Q点右侧表面光滑.现将一个滑块从倾斜轨道的顶端A处自由释放,滑至C点时与小球发生正碰,然后从小车左端P点滑上小车.碰撞之后小球在竖直平面做圆周运动,轻绳受到的拉力如图乙所示.已知滑块、小球和小车的质量分别为m1=3kg、m2=1kg和m3=6kg,AB轨道顶端A点距BC段的高度为h=0.8m,PQ段长度为L=0.4m,轻绳的长度为R=0.5m. 滑块、小球均可视为质点.取g=10m/s2.求:
(1)滑块到达BC轨道上时的速度大小.
(2)滑块与小球碰后瞬间小球的速度大小.
(3)要使滑块既能挤压弹簧,又最终没有滑离小车,则滑块与PQ之间的动摩擦因数μ应在什么范围内?(滑块与弹簧的相互作用始终在弹簧的弹性范围内)
【答案】(1)(2)(3)
【解析】
试题分析:(1)设滑块与小球碰撞前瞬间速度为,由机械能守恒,
有①
得
(2)设小球在最高点的速度为v,由图乙可知小球在最高点时受到的拉力
由牛顿第二定律,有②
设小球碰撞后瞬间速度为,由机械能守恒,有③
联立①②③并代入数据,解得
(3)滑块与小球碰撞过程满足动量守恒:④
得碰撞后的速度方向向右
滑块最终没有滑离小车,滑块和小车之间必有共同的末速度
由滑块与小车组成的系统动量守恒:⑤
(I)若较大,则滑块可能不与弹簧接触就已经与小车相对静止,设滑块恰好滑到Q点,由能量转化与守恒有⑥
联立④⑤⑥得
(II)若不是很大,则滑块必然挤压弹簧,再被弹回到PQ之间,设滑块恰好回到小车的左端P点处,由能量转化与守恒有⑦
④⑤⑦得
综上所述,得
考点:机械能守恒,动量守恒,功能关系.
【名师点晴】该题的难点在于最后一问,滑块与PQ之间的动摩擦因数μ应在什么范围内, 使滑块既能挤压弹簧,又最终没有滑离小车;根据要求我们就取两个极端,即摩擦系数大时刚好到弹簧和摩擦系数小时刚好返回到小车的P点,将复杂的问题具体化.
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