沪科版 (2019)必修 第二册1.5 机械能守恒定律同步测试题
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【精编】1.5机械能守恒定律-1课堂练习一.填空题1.如图所示是竖直固定的光滑管形圆轨道半径为R(管径远小于R),小球a质量为m,其直径略小于管径,能在管中无摩擦运动,某时刻小球a以的速度通过轨道最低点,那么在最低点小球对轨道的压力大小为___________,在最高点小球的速度为___________。2.某实验小组利用如图所示的装置进行实验,物体A为形状规则的长方体。A的竖直高度为d且很短,A和物体B分别系在一条跨过定滑轮的轻绳两端,物体A质量m A >mB,开始时用手控制住物体A使A与B两物体均处于静止状态.物体A离光电门的距离为h,放手后A.B从静止开始运动。(忽略滑轮质量和一切阻力〉 (1)若物体A通过光电门的时间为△t,则物体A通过光电门时速度大小为= _____。 (2)若改变物体A离光电门的距离h,测出多组,画出如图所示的的图象,若 图象的斜率为K,则当地的重力加速度的大小为g = ___________3.如图甲,质量为m的小木块左端与轻弹簧相连,弹簧的另一端与固定在足够大的光滑水平桌面上的挡板相连,木块的右端与一轻细线连接,细线绕过光滑的质量不计的轻滑轮,木块处于静止状态。在下列情况中弹簧均处于弹性限度内,不计空气阻力及线的形变,重力加速度为g。(1)图甲中,在线的另一端施加一竖直向下的大小为F的恒力,木块离开初始位置O由静止开始向右运动,弹簧开始发生伸长形变,已知木块过P点时,速度大小为v,O.P两点间距离为s。求木块拉至P点时弹簧的弹性势能为________________ (2)如果在线的另一端不是施加恒力,而是悬挂一个质量为M的物块,如图乙所示,木块也从初始位置O由静止开始向右运动,求当木块通过P点时的速度大小为 ___________4.如图所示,一根轻质细杆的两端分别固定着A.B两个小球,O为光滑的转轴,细杆可在竖直平面内绕O点自由转动,已知AO长为l,BO长为2l,A球质量为m,B球质量为m,使杆从水平位置由静止开始释放,当杆处于竖直位置时,系统的重力势能减少了________。5.如图,一质量为.长度为的均匀柔软细绳竖直悬挂在天花板上,若以天花板为参考平面,细绳的重力势能为________:现将绳的下端竖直向上拉起至点,点与绳的上端相距,在此过程中,细绳的重力势能__________(填“增加”或“减少”),重力势能的变化量大小为_________。(重力加速度大小为)6.某兴趣小组利用自由落体运动来验证机械能守恒定律。(1)在本实验中需要直接测量的物理量有 A.重物的质量 B.重力加速度C.重物下落的高度 D.与重物下落高度所对应的瞬时速度(2)下列器材中,实验必须用到的有 A.打点计时器 B.重物 C.天平 D.毫米刻度尺 E.秒表 F.小车(3)打出了一条如图所示的纸带,O点为纸带上第一点,若重物的质量为0.5kg,从开始下落到打D点的过程中重物的重力势能减少量为 J,动能增加量为 J(重力加速度g=9.8m/s2,结果保留三位有效数),根据计算数据得出的结论是: 。 (4)该同学继续根据纸带算出各点的速度v,量出下落距离h,并以为纵轴.以h为横轴画出图象,应是下图中的________。7.在验证机械能守恒定律时,如果以为纵轴,以h为横轴,根据实验数据给出的﹣h图象应是 ,﹣h图象的斜率等于 的数值. 8.如图所示,将质量为的物体,放在高为的桌面上时具有的重力势能是_________,放在地面上时它具有的重力势能是_________,当放在深的沟底时它具有的重力势能是_________.(选地面势能为零)()9.在竖直平面内有一条光滑弯曲的轨道,轨道上各个高点的高度如图所示,一个小球套在轨道上,从3.0m的高处由静止释放。则小环不可能超越第________高点,随后小环大致做的是一种怎样的运动?________。10.如图所示,在竖直平面内有一半径为R的圆弧轨道,半径OA水平.OB竖直,一个质量为m的小球自A的正上方P点由静止开始自由下落,小球沿轨道到达最高点B时恰好对轨道没有压力.已知AP=3R,重力加速度为g,则小球从P到B的运动过程中, 合外力做功___________,摩擦力做功为________.
11.如图所示,一棵树上有一个质量为m的熟透了的苹果自P点落至沟底Q点,P点与地面的高度差为h,P点与沟底Q点的高度差为H,以地面为重力零势能面,则该苹果在沟底Q点时的重力势能为 ,苹果从P点落至Q点的过程中重力做功为 .(重力加速度为g) 12.如图是验证机械能守恒定律的实验。小球由一根不可伸长的轻绳拴住,轻绳另一端固定。将轻绳拉至水平后由静止释放小球。在最低点前后放置一组光电门,测出小球经过最低点的挡光时间△t,再用游标卡尺测出小球的直径d,用刻度尺量出轻绳的长度l,已知重力加速度为g。则(1)小球经过最低点时速度可表示为______;(用已知量的字母表示)(2)若等式gl=_______成立,说明小球下摆过程机械能守恒。13.双人高台跳水比赛中的两位运动员,身高相等但一胖一瘦.若他们从跳台上同时自由下落,以水面为零势能参考面,则起跳前胖运动员的势能_________瘦运动员的势能;到达水面时,胖运动员的入水速度_________瘦运动员的入水速度,胖运动员的动能_________瘦运动员的动能.(以上各空格均选填“大于”“等于”或“小于”)14.在水平地面上放一个竖直轻弹簧,弹簧上端与一个质量为m=2.0kg的木块相连,若在木块上再作用一竖直向下的力F,使木块缓慢向下移动0.1m,F作功2.5J,此时木块再次处于平衡,F大小为50N,如图所示.则木块下移0.1m过程中,弹性势能增加了 J.弹簧倔强系数为 N/m(g=10m/s2) 15.将2.0kg的物体从静止开始,以1.0m/s2的加速度竖直提升8.0m,需要做的功为 J,物体的重力势能增加 J.(g取10m/s2) 16.如图所示,在没有空气阻力和摩擦力时(实际很小),从斜面A上由静止释放小球,会发现无论θ角怎样变化,小球最后总能达______________的位置,在物理学中,把这一事实说成是有某个量是守恒的,并且把这个量叫________.17.一根长为l且不可伸长的轻质细绳,一端固定于O点,另一端拴一质量为m的小球.现将小球拉至细绳沿水平方向绷紧的状态,由静止释放小球,如图所示.若不考虑空气阻力的作用,重力加速度为g,则小球摆到最低点A时的速度大小为 ,此时绳对小球的拉力大小为 . 18.如图是滑道压力测试的示意图,光滑斜面与半径为R滑圆弧轨道, 在滑圆弧轨道弧的最低点B处平滑相连接,某质量为的滑块从斜面上高h处由静止下滑,重力加速度为g则:(1)滑块运动到斜面底端的B点时的速度大小为________;(2)滑块进入圆弧轨道的B对轨道的压力_________。
参考答案与试题解析1.【答案】6mg 【解析】[1]在最低点,根据牛顿第二定律可得解得FN=6mg[2]由最低点到最高点由机械能守恒定律解得2.【答案】 (1). (2). 【解析】 (1) 因为A的竖直高度很短,可以认为A匀速通过光电门,;(2)A下降h的同时,B上升h,根据机械能守恒定律:得:所以:,变形得: 3.【答案】 【解析】(1)用力F拉木块至P点时,设此时弹簧的弹性势能为EP,根据功能关系有;代入数据可解得:.(2)悬挂钩码M时,当木块运动到P点时,弹簧的弹性势能仍为Ep,设木块的速度为v′,由机械能守恒定律得:,联立解得.【点睛】正确受力分析,明确各种功能关系,是解答这类问题的关键,这类问题对于提高学生的分析综合能力起着很重要的作用.4.【答案】mgl【解析】[1]小球B的重力势能减小量为mg?2l,小球A的重力势能增加量为mgl,则系统重力势能减小量为mgl。5.【答案】 增加 【解析】【来源】山东省枣庄市第八中学2020-2021学年高一(下)4月物理试题 [1]以天花板为参考面,绳的重心在天花板下处,故重力势能为。[2]细绳的一部分重心升高,故重力势能增加。[3]绳的上面三分之二不动,下面三分之一上移,这一段的质量为,重心上移,故增加的重力势能为。6.【答案】(1)C (2分) (2)ABD (2分。漏选得1分,错选0分)(3)0.951, 0.934, 在误差允许的范围内机械能守恒 (每空2分) C(2分)【解析】7.【答案】过原点的倾斜直线,重力加速度. 【解析】【考点】验证机械能守恒定律【分析】根据机械能守恒定律写出机械能守恒的表达式,从而得出﹣h的关系,得出图线的性质以及图线的斜率.【解答】解:在验证机械能守恒定律的实验中,有mgh=mv2,则=gh,g是常数,所以图线为过原点的倾斜直线,图线的斜率等于g,即重力加速度.故答案为:过原点的倾斜直线,重力加速度.【点评】解决本题的关键掌握机械能守恒定律的表达式,会根据机械能守恒推导﹣h的关系. 8.【答案】75J 0 -75J 【解析】【来源】第二部分单元卷动能和势能测试卷 【详解】[1]取地面为重力势能零势面,放在高为1.5m的桌面上时,高度为:物体的重力势能: [2]放在地面上时它具有的重力势能: [3]当放在深1.5m的沟底时,高度为:物体的重力势能:9.【答案】④ 在轨道间来回作往复运动 【解析】【来源】第五部分各区县真卷宝山区高一年级第二学期期末测试卷 【详解】[1].小环在运动的过程中只有重力做功,机械能守恒,知小环由静止释放,能够上升的最高点为3.0m,则小环不可能超越第④个最高点.[2].不超越最高点后又返回,所以小球会在轨道间来回作往复运动.10.【答案】mgR/2 ; -3mgR/2【解析】试题分析:由于恰好对轨道没压力,因此,可求出到达B点时的动能,这样从P到B的过程中,根据动能定理,合力做的功等于动能的增量,因此合力做的功;而根据动能定理:,因此摩擦力做的功考点:动能定理,圆周运动向心力 11.【答案】﹣mg(H﹣h),mgH【解析】【考点】机械能守恒定律【分析】已知零势能面,确定苹果相对于零势能面的高度,再由EP=mgh可求得重力势能.根据下落的高度,求重力做功.【解答】解:以地面为重力零势能面,Q点在零势能面下方,所以苹果在沟底Q点时重力势能为负值,为 Ep=﹣mg(H﹣h)苹果从P点落至Q点的过程中重力做功 W=mgH故答案为:﹣mg(H﹣h),mgH.【点评】本题的关键要明确重力势能是相对的,有正负之分,物体在零势能面下方时重力势能是负的. 12.【答案】【解析】(1)小球经过最低点时速度可表示为 v= ;
(2)小球下摆过程中重力势能减少是为 mg(l+d/2),动能的增加量 13.【答案】大于 等于 大于 【解析】【来源】第四部分期中期末卷高一年级第二学期期末拓展提高卷 【详解】[1].以水面为零势能参考面,则起跳前,重力势能为mgh;胖运动员质量大,所以开始时胖运动员的势能大于瘦运动员的势能;[2].到达水面的过程中,只有重力做功,则:mv2=mgh与质量无关,所以胖运动员的入水速度等于瘦运动员的入水速度;[3].每个运动员的机械能不变,在水面附近二者的重力势能都转化为动能,所以开始时重力势能大的胖运动员的动能大于瘦运动员的动能.14.【答案】4.5;500【解析】【考点】机械能守恒定律【分析】根据能量的转化与守恒:弹簧弹性势能的增加量等于力F做的功与木块重力势能的减少量之和;根据胡克定律结合共点力平衡条件列式求解弹簧倔强系数.【解答】解:弹簧弹性势能的增加量等于力F做的功与木块重力势能的减少量之和,故弹簧的弹性势能增加量△EP弹=WF+mgh=2.5+20×0.1=4.5J,刚开始,没有F作用时,木块处于静止状态,则有 kx1=mg①,当F作用时,木块下移0.10m,再次平衡时有: k(x1+0.10)=F+mg ②根据①②可得:k=500N/m故答案为:4.5;500【点评】本题的关键是对木块和弹簧系统运用功能关系,要明确系统中什么能减少.什么能增加. 15.【答案】176;160.【解析】【考点】 机械能守恒定律.【分析】根据牛顿第二定律求出牵引力的大小,从而求出牵引力做的功,根据W=mgh求出物体克服重力做的功.【解答】解:根据牛顿第二定律得:F﹣mg=ma解得:F=2×(10+1)=22N则F做的功:W=Fh=22×8=176J物体重力势能的增加等于物体克服重力所做得功,为:W克=﹣WG=mgh=20×8=160J故答案为:176;160. 16.【答案】 斜面B上距斜面底端竖直高度为h; 能量;【解析】理想斜面实验中如果空气阻力和摩擦力小到可以忽略,则在物体运动的过程只有重力做功,则物体的机械能守恒.故物体总能达到相同的高度,这个不变量应该是能量,是动能和势能的总和;
点睛:本题考查了对伽利略理想实验的理解,要解决这类题目也要进行过程分析,以把握物体在运动过程中各个物理量的变化,从而得出答案. 17.【答案】,3mg【解析】考点: 机械能守恒定律;牛顿第二定律;向心力.专题: 机械能守恒定律应用专题.分析: 由静止释放小球,细绳的拉力不做功,机械能守恒,据此定律列式可求得小球摆到最低点A时的速度大小;在最低点,由重力和细绳拉力的合力提供小球的向心力,根据牛顿第二定律求解细绳的拉力大小.解答: 解:小球下摆过程,根据机械能守恒定律得: mgl=得,小球摆到最低点A时的速度大小为 v=;在最低点时,根据牛顿第二定律得:T﹣mg=m联立上两式得:T=3mg故答案为:,3mg点评: 本题是机械能守恒定律和向心力知识的综合,对于此题的结果要理解并记住,T=3mg与细绳的长度无关.18.【答案】 【解析】【来源】四川省内江市第六中学2020-2021学年高二(上)开学考试物理试题 【分析】【详解】(1)[1]滑块从高h处由静止下滑到B点,根据机械能守恒定律有解得(2)[2] 在B点,根据牛顿第二定律有解得根据牛顿第三定律,可知滑块进入圆弧轨道的B对轨道的压力为。
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