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    1.5 科学探究 机械能守恒—鲁科版(2019)高中物理必修第二册练习
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    高中物理鲁科版 (2019)必修 第二册第2节 科学探究:向心力随堂练习题

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    这是一份高中物理鲁科版 (2019)必修 第二册第2节 科学探究:向心力随堂练习题,共4页。试卷主要包含了89 cm,s2=9等内容,欢迎下载使用。

    1. 下列实例中的运动物体,机械能守恒的是(均不计空气阻力)( )


    A.被起重机吊起的货物正在加速上升


    B.物体水平抛出去


    C.物体沿粗糙斜面匀速下滑


    D.一个轻质弹簧上端固定,下端系一重物,重物沿竖直方向做上下振动


    解析 起重机吊起货物做匀加速上升运动,起重机对物体做正功,机械能增加,故A错误;物体水平抛出去后只有重力做功,机械能守恒,故B正确;沿着粗糙斜面(斜面固定不动)匀速下滑的物体,摩擦力做负功,机械能减少,故不守恒,故C错误;轻质弹簧上端悬挂,重物系在弹簧的下端做上下振动过程中只有重力和系统内弹力做功,故系统机械能守恒,但物体机械能不守恒,故D错误。





    2. (多选)如图所示,弹簧固定在地面上,一小球从它的正上方A处自由下落,到达B处开始与弹簧接触,到达C处速度为0,不计空气阻力,则在小球从B到C的过程中( )





    A.弹簧的弹性势能不断增大


    B.弹簧的弹性势能不断减小


    C.小球和弹簧组成的系统机械能不断减小


    D.小球和弹簧组成的系统机械能保持不变


    解析 从B到C,小球克服弹力做功,弹簧的弹性势能不断增加,A正确,B错误;对小球、弹簧组成的系统,只有重力和系统内弹力做功,系统机械能守恒,C错误,D正确。


    答案 AD





    如图所示,轻绳连接A、B两物体,A物体悬在空中距地面H高处,B物体放在水平面上。若A物体质量是B物体质量的2倍,不计一切摩擦。由静止释放A物体,以地面为零势能参考面。当A的动能与其重力势能相等时,A距地面的高度是( )





    A.eq \f(1,5)H B.eq \f(2,5)H


    C.eq \f(3,5)H D.eq \f(4,5)H


    解析 设A的动能与重力势能相等时A距地面高度为h,对A、B组成的系统,由机械能守恒得:


    mAg(H-h)=eq \f(1,2)mAv2+eq \f(1,2)mBv2①


    又由题意得:mAgh=eq \f(1,2)mAv2②


    mA=2mB③


    由①②③式解得:h=eq \f(2,5)H,故B正确。


    答案 B





    (多选)如图所示,一轻弹簧固定于O点,另一端系一重物,将重物从与悬点O在同一水平面且弹簧保持原长的A点无初速度释放,让它自由摆下,不计空气阻力。在重物由A点摆向最低点B的过程中,下列说法正确的是( )





    A.重物的机械能守恒


    B.重物的机械能减少


    C.重物的重力势能与弹簧的弹性势能之和不变


    D.重物与弹簧组成的系统机械能守恒


    解析 重物由A点下摆到B点的过程中,弹簧被拉长,弹簧的弹力对重物做了负功,所以重物的机械能减少,故A错误,B正确;此过程中,由于只有重力和弹簧的弹力做功,所以重物与弹簧组成的系统机械能守恒,即重物减少的重力势能等于重物获得的动能与弹簧的弹性势能之和,故C错误,D正确。


    答案 BD





    以相同大小的初速度v0将物体从同一水平面分别竖直上抛、斜上抛、沿光滑斜面(足够长)上滑,如图所示,三种情况达到的最大高度分别为h1、h2和h3,不计空气阻力(斜上抛物体在最高点的速度方向水平),则( )





    A.h1=h2>h3 B.h1=h2

    C.h1=h3

    h2


    解析 竖直上抛物体和沿斜面运动的物体,上升到最高点时,速度均为0,由机械能守恒得mgh=eq \f(1,2)mveq \\al(2,0),所以h=eq \f(veq \\al(2,0),2g),斜上抛物体在最高点速度不为零,设为v1,则mgh2=eq \f(1,2)mveq \\al(2,0)-eq \f(1,2)mveq \\al(2,1),所以h2<h1=h3,故D正确。


    答案 D





    如图所示,质量m=70 kg的运动员以10 m/s的速度,从高h=10 m的滑雪场A点沿斜坡自由滑下,以最低点B为零势能面,一切阻力可忽略不计。(取g=10 m/s2)求运动员:





    (1)在A点时的机械能;


    (2)到达最低点B时的速度大小;


    (3)能到达的最大高度。


    解析 (1)运动员在A点时的机械能E=Ek+Ep=eq \f(1,2)mv2+mgh=eq \f(1,2)×70×102 J+70×10×10 J=10 500 J。


    (2)运动员从A运动到B过程,根据机械能守恒定律得


    E=eq \f(1,2)mveq \\al(2,B),解得


    vB= eq \r(\f(2E,m))= eq \r(\f(2×10 500,70)) m/s=10eq \r(3) m/s。


    (3)运动员从A运动到斜坡上最高点过程,由机械能守恒得E=mgh′,解得h′=eq \f(10 500,70×10) m=15 m。


    答案 (1)10 500 J (2)10eq \r(3) m/s (3)15 m





    某同学用图甲所示的实验装置验证机械能守恒定律,其中打点计时器的电源为交流电源,可以使用的频率有20 Hz、30 Hz和40 Hz,打出纸带的一部分如图乙所示。该同学在实验中没有记录交流电的频率f,需要用实验数据和其他条件进行推算。





    (1)若从打出的纸带可判定重物匀加速下落,利用f和图乙中给出的物理量可以写出:在打点计时器打出B点时,重物下落的速度大小为____________,打出C点时重物下落的速度大小为__________,重物下落的加速度大小为________。


    (2)已测得s1=8.89 cm,s2=9.50 cm,s3=10.10 cm;当地重力加速度大小为9.80 m/s2,实验中重物受到的平均阻力大小约为其重力的1%。由此推算出f为________Hz。


    解析 (1)两点间时间间隔为T=eq \f(1,f),vB=eq \f(x1+x2,2T)=eq \f((x1+x2)f,2),同理vC=eq \f((x2+x3)f,2),重物下落的加速度的大小为a=eq \f((x3-x1)f2,2)。


    (2)据mg-0.01mg=ma和a=eq \f((x3-x1)f2,2),代入数据可得f为40 Hz。


    答案 (1)eq \f((x1+x2)f,2) eq \f((x2+x3)f,2) eq \f((x3-x1)f2,2) (2)40


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