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    选择题考点专项训练34 功能关系的应用(后附解析)-【选择题专练】2025年高考物理一轮复习练习
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    选择题考点专项训练34 功能关系的应用(后附解析)-【选择题专练】2025年高考物理一轮复习练习

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    这是一份选择题考点专项训练34 功能关系的应用(后附解析)-【选择题专练】2025年高考物理一轮复习练习,共5页。试卷主要包含了一个100 g的球从1,55 J的负功等内容,欢迎下载使用。

    A.重力做功为1.8 J
    B.重力做了0.55 J的负功
    C.物体的重力势能一定减少0.55 J
    D.物体的重力势能一定增加1.25 J
    2.(功能关系)(多选)如图所示,一固定斜面倾角为30°,一质量为m的小物块自斜面底端以一定的初速度沿斜面向上做匀减速运动,加速度大小等于重力加速度的大小g。物块上升的最大高度为H,则此过程中,物块的( )
    A.动能损失了2mgHB.动能损失了mgH
    C.机械能损失了mgHD.机械能损失了eq \f(1,2)mgH
    3.(弹力做功与弹性势能变化的关系)(多选)如图甲所示,质量为m的物块静止在竖直放置的轻弹簧上(不相连),弹簧下端固定,劲度系数为k。t=0时刻,对物块施加一竖直向上的外力F,使物块由静止向上运动,当弹簧第一次恢复原长时,撤去外力F。从0时刻到F撤去前,物块的加速度a随位移x的变化关系如图乙所示。重力加速度为g,忽略空气阻力,则在物块上升过程( )
    A.外力F为恒力
    B.物块的最大加速度大小为2g
    C.外力F撤去后物块可以继续上升的最大高度为eq \f(mg,2k)
    D.弹簧最大弹性势能为eq \f(m2g2,k)
    4.(电场力做功与电势能变化的关系)(多选)一个带电小球在空中由A点运动到B点的过程中,只受重力、电场力和空气阻力三个力的作用。若该过程小球的重力势能增加了5 J,机械能增加了1.5 J,电场力对小球做功2 J,则下列说法正确的是( )
    A.小球克服重力做功为5 J
    B.小球克服空气阻力做功为0.5 J
    C.小球的电势能增加了2 J
    D.小球的动能减少了3.5 J
    5.(安培力做功与电能的关系)如图所示,竖直放置的两根平行金属导轨之间接有定值电阻R,质量不能忽略的金属棒与两导轨始终保持垂直并良好接触且无摩擦,棒与导轨的电阻均不计,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直,棒在竖直向上的恒力F作用下加速上升的一段时间内,力F做的功与安培力做的功的代数和等于( )
    A.棒的机械能增加量 B.棒的动能增加量
    C.棒的重力势能增加量 D.电阻R上放出的热量
    6.(传送模型中的电能消耗)如图甲所示,沿顺时针方向运动的水平传送带AB,零时刻将一个质量m=1 kg的物块轻放在A处,6 s末恰好运动到B处,物块6 s内的速度-时间图像如图乙所示,物块可视为质点(重力加速度g=10 m/s2),则( )
    A.AB长度为24 m
    B.物块相对于传送带滑动的距离12 m
    C.传送带因传送物块多消耗的电能16 J
    D.物块与传送带之间的动摩擦因数为0.5
    7.(板块模型中的摩擦生热)如图所示,静止在光滑水平地面上且足够长的平板小车的质量为0.5 kg,某时刻质量为2 kg的小物块以6 m/s的速度水平向右滑上平板小车,同时对小物块施加一水平向右、大小恒定的拉力F,3 s后两者达到12 m/s的共同速度时撤去拉力F,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度大小g=10 m/s2,下列说法正确的是( )
    A.小物块与小车间的动摩擦因数为0.1
    B.拉力F的大小为4 N
    C.0~3 s内小物块与小车间的相对位移为27 m
    D.0~1 s内小物块与小车间因摩擦产生的热量为54 J
    解析答案34 功能关系的应用
    1.C [整个过程中,物体的高度下降了h=1.8 m-1.25 m=0.55 m,则重力对物体做正功为W=mgh=0.1×10×0.55 J=0.55 J,WG=-ΔEp,故小球的重力势能一定减少0.55 J,故C符合题意,A、B、D不符合题意。]
    2.AC [已知物块上滑的加速度大小为g,由动能定理得:动能损失等于物体克服合外力做功为ΔEk=W合=F合·eq \f(H,sin 30°)=mg·2H=2mgH,故A正确,B错误;设摩擦力的大小为Ff,根据牛顿第二定律得mgsin 30°+Ff=ma=mg,解得Ff=0.5mg,则物块克服摩擦力做功为Wf=Ff·2H=0.5mg·2H=mgH,根据功能关系可知机械能损失了mgH,故C正确,D错误。]
    3.AC [根据图像可知,F撤去前瞬间,加速度为零,故F=mg,初始时kx0=mg,对物块有F+k(x0-x)-mg=ma,即a=eq \f(F,m)-eq \f(k,m)x,根据图像可知,eq \f(F,m)为图像的截距,为定值,所以F为恒力,故A正确;初始时刻加速度最大,为am=eq \f(F+kx0-mg,m)=g,故B错误;从初始到物块脱离弹簧,根据速度位移公式v2=2ax,可知a-x图像与横轴围成的面积表示eq \f(1,2)v2,则有eq \f(1,2)v2=eq \f(1,2)ax0=eq \f(1,2)gx0=eq \f(mg2,2k),从脱离弹力到最高点,根据动能定理有-mgh=0-eq \f(1,2)mv2,联立解得外力F撤去后物块可以继续上升的最大高度为h=eq \f(mg,2k),故C正确;从初始到物块脱离弹簧,根据功能关系有Ep-mgx0+Fx0=eq \f(1,2)mv2,解得弹簧最大弹性势能为Ep=eq \f(m2g2,2k),故D错误。]
    4.ABD [根据重力做功与重力势能变化关系,可得WG=-ΔEp,解得WG=-5 J,即小球克服重力做功为5 J,故A正确;根据电场力做功与电势能变化关系,可得W电=-ΔEp电,解得ΔEp电=2 J,即小球的电势能减少了2 J,故C错误;除重力以外其他力做的功等于机械能的变化,可得W电+W阻=ΔE,解得W阻=-0.5 J,小球克服空气阻力做功为0.5 J,故B正确;由动能定理可得WG+W电+W阻=ΔEk,解得ΔEk=-3.5 J,即小球的动能减少了3.5 J,故D正确。]
    5.A [棒受重力G、拉力F和安培力FA的作用。由动能定理WF+WG+W安=ΔEk,得WF+W安=ΔEk+mgh,即力F做的功与安培力做功的代数和等于机械能的增加量,故A正确;由动能定理,动能增加量等于合力的功,合力的功等于力F做的功、安培力的功与重力的功代数和,故B错误;棒克服重力做功等于棒的重力势能增加量,故C错误;棒克服安培力做功等于电阻R上放出的热量,故D错误。]
    6.C [由图得AB长度为物块的位移x=L=eq \f((6+2)×4,2) m=16 m,故A错误;6 s内传送带的路程为s=v0t=24 m,物块相对于传送带滑动的距离Δx=s-x=8 m,故B错误;由图可知,物块的加速度为a=eq \f(Δv,Δt)=1 m/s2,对物块用牛顿第二定律得μmg=ma,解得μ=0.1,故D错误;传送带因传送物块多消耗的电能为传送带4 s内克服摩擦力做的功,即E=μmgs′=μmgv0t′=16 J,故C正确。]
    7.A [设平板车的质量为M,加速度大小为a1,小物块的质量为m,加速度大小为a2,则根据题意有a1=eq \f(μmg,M),a2=eq \f(F-μmg,m),a1t=v,a1t=v0+a2t,联立以上各式解得μ=0.1,F=6 N,故A正确,B错误;设小车的位移为x1,小物块的位移为x2,相对位移为Δx,则有x1=eq \f(v,2)·t=18 m,x2=eq \f(v0+v,2)·t=27 m,可得Δx=x2-x1=9 m,故C错误;设0~1 s内小车的位移为x1′,小物块的位移为x2′,相对位移为Δx′,则有x1′=eq \f(1,2)a1teq \\al(2,1),x2′=v0t1+eq \f(1,2)a2teq \\al(2,1),Δx′=x2′-x1′,代入数据解得Δx′=5 m,则0~1 s内小物块与小车间因摩擦产生的热量为Q=μmgΔx′=10 J,故D错误。]
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