高考物理一輪復(fù)習(xí)考點(diǎn)規(guī)范練18功能關(guān)系能量守恒定律（含解析）新人教版

/08/8/考點(diǎn)規(guī)范練18功能關(guān)系能量守恒定律一、單項(xiàng)選擇題1.彈弓一直是孩子們最喜愛的彈射類玩具之一,其構(gòu)造如圖所示,橡皮筋兩端點(diǎn)A、B固定在把手上,橡皮筋A(yù)CB恰好處于原長狀態(tài),在C處(AB連線的中垂線上)放一固體彈丸,一手執(zhí)把,另一手將彈丸拉至D點(diǎn)放手,彈丸就會在橡皮筋的作用下迅速發(fā)射出去,打擊目標(biāo),現(xiàn)將彈丸豎直向上發(fā)射,已知E是CD中點(diǎn),則()A.從D到C,彈丸的機(jī)械能守恒B.從D到C,彈丸的動能一直在增大C.從D到C,彈丸的機(jī)械能先增大后減小D.從D到E彈丸增加的機(jī)械能大于從E到C彈丸增加的機(jī)械能答案:D解析:從D到C,橡皮筋對彈丸做正功,彈丸機(jī)械能一直在增加,A、C錯誤;從D到E橡皮筋作用在彈丸上的合力大于從E到C橡皮筋作用在彈丸上的合力,兩段高度相等,所以DE段橡皮筋對彈丸做功較多,即機(jī)械能增加的較多,D正確;在CD連線中的某一處,彈丸受力平衡,所以從D到C,彈丸的速度先增大后減小,B錯誤。2.兩物塊A和B用一輕彈簧連接,靜止在水平桌面上,如圖甲所示,現(xiàn)用一豎直向上的力F拉動物塊A,使之向上做勻加速直線運(yùn)動,如圖乙所示,在物塊A開始運(yùn)動到物塊B將要離開桌面的過程中(彈簧始終處于彈性限度內(nèi)),下列說法正確的是()A.力F先減小后增大B.彈簧的彈性勢能一直增大C.物塊A的動能和重力勢能一直增大D.兩物塊A、B和輕彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能先增大后減小答案:C解析:對A物塊由牛頓第二定律得F-mg+kx=ma,解得F=m(g+a)-kx,由于x先減小后反向增大,故拉力一直增大,A錯誤;在A上升過程中,彈簧從壓縮到伸長,所以彈簧的彈性勢能先減小后增大,B錯誤;在上升過程中,由于物塊A做勻加速運(yùn)動,所以物塊A的速度增大,高度升高,則物塊A的動能和重力勢能增大,C正確;在上升過程中,除重力與彈力做功外,還有拉力做正功,所以兩物塊A、B和輕彈簧組成的系統(tǒng)的機(jī)械能一直增大,D錯誤。3.質(zhì)量為m的人造地球衛(wèi)星與地心的距離為r時,引力勢能可表示為Ep=-GMmr,其中G為引力常量,M為地球質(zhì)量。該衛(wèi)星原來在半徑為R1的軌道上繞地球做勻速圓周運(yùn)動,由于受到極稀薄空氣的摩擦作用,飛行一段時間后其做勻速圓周運(yùn)動的半徑變?yōu)镽2,此過程中因摩擦而產(chǎn)生的熱量為(A.GMm1R2-C.GMm21R答案:C解析:衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運(yùn)動滿足GMmr2=mv2r,動能Ek=12mv2=GMm2r,機(jī)械能E=Ek+Ep,則E=GMm2r-GMmr=-GMm2r。衛(wèi)星由半徑為4.如圖所示,固定的傾斜光滑桿上套有一個質(zhì)量為m的小球,小球與一輕質(zhì)彈簧一端相連,彈簧的另一端固定在地面上的A點(diǎn),已知桿與水平面之間的夾角θ<45°,當(dāng)小球位于B點(diǎn)時,彈簧與桿垂直,此時彈簧處于原長?，F(xiàn)讓小球自C點(diǎn)由靜止釋放,小球在B、D間某點(diǎn)靜止,在小球滑到最低點(diǎn)的整個過程中,關(guān)于小球的動能、重力勢能和彈簧的彈性勢能,下列說法正確的是()A.小球的動能與重力勢能之和保持不變B.小球的動能與重力勢能之和先增大后減小C.小球的動能與彈簧的彈性勢能之和保持不變D.小球的重力勢能與彈簧的彈性勢能之和保持不變答案:B解析:小球與彈簧組成的系統(tǒng)在整個過程中,機(jī)械能守恒。彈簧處于原長時彈性勢能為零,小球從C點(diǎn)到最低點(diǎn)的過程中,彈簧的彈性勢能先減小后增大,所以小球的動能與重力勢能之和先增大后減小,A項(xiàng)錯,B項(xiàng)正確;小球的重力勢能不斷減小,所以小球的動能與彈簧的彈性勢能之和不斷增大,C項(xiàng)錯;小球的初、末動能均為零,所以上述過程中小球的動能先增大后減小,所以小球的重力勢能與彈簧的彈性勢能之和先減小后增大,D項(xiàng)錯。5.一質(zhì)量為m的鐵塊以初速度v1沿粗糙斜面上滑,經(jīng)過一段時間又返回出發(fā)點(diǎn),整個過程鐵塊速度隨時間變化的圖像如圖所示,下列說法正確的是()A.鐵塊上滑過程與下滑過程滿足v1t1=v2(t2-t1)B.鐵塊上滑過程處于超重狀態(tài)C.鐵塊上滑過程與下滑過程的加速度方向相反D.鐵塊上滑過程損失的機(jī)械能為1答案:A解析:速度—時間圖像與坐標(biāo)軸圍成的面積表示位移,由題圖可知,上滑的位移為12v1t1,下滑的位移為12v2(t2-t1),經(jīng)過一段時間又返回出發(fā)點(diǎn)說明v1t1=v2(t2-t1),故A正確;上滑過程勻減速上滑,加速度方向沿斜面向下,下滑過程勻加速下降,則加速度方向沿斜面向下,故上滑和下滑過程加速度方向相同,物體都處于失重狀態(tài),故B、C錯誤;鐵塊上滑和下滑損失的機(jī)械能一樣多,所以上滑損失機(jī)械能為12(Ek1-Ek2)=146.如圖所示,勁度系數(shù)為k的輕質(zhì)彈簧,一端系在豎直放置、半徑為R的光滑圓環(huán)頂點(diǎn)P,另一端連接一套在圓環(huán)上且質(zhì)量為m的小球。開始時小球位于A點(diǎn),此時彈簧處于原長且與豎直方向的夾角為45°,之后小球由靜止沿圓環(huán)下滑,小球運(yùn)動到最低點(diǎn)B時的速率為v,此時小球與圓環(huán)之間的壓力恰好為零,已知重力加速度為g。下列分析正確的是()A.輕質(zhì)彈簧的原長為RB.小球過B點(diǎn)時,所受的合力為mg+mvC.小球從A到B的過程中,重力勢能轉(zhuǎn)化為彈簧的彈性勢能D.小球運(yùn)動到B點(diǎn)時,彈簧的彈性勢能為mgR-12mv答案:D解析:由幾何知識可知彈簧的原長為2R,A錯誤;根據(jù)向心力公式得,小球過B點(diǎn)時,則由重力和彈簧彈力的合力提供小球的向心力,F合=mv2R,B錯誤;以小球和彈簧組成的系統(tǒng)為研究對象,在小球從A到B的過程中,只有重力和彈簧的彈力做功,系統(tǒng)的機(jī)械能守恒,小球的重力勢能轉(zhuǎn)化為彈簧的彈性勢能和小球的動能,故C錯誤;設(shè)圓環(huán)最低點(diǎn)B處的水平面為零勢能面,根據(jù)能量守恒得mgR=12mv2+Ep,解得Ep=mgR-1二、多項(xiàng)選擇題7.如圖所示,建筑工地上載人升降機(jī)用不計質(zhì)量的細(xì)鋼繩跨過定滑輪與一電動機(jī)相連,通電后電動機(jī)帶動升降機(jī)沿豎直方向先勻加速上升后勻速上升。摩擦及空氣阻力均不計。則()A.升降機(jī)勻加速上升過程中,升降機(jī)底板對人做的功等于人增加的動能B.升降機(jī)勻加速上升過程中,升降機(jī)底板對人做的功等于人增加的機(jī)械能C.升降機(jī)勻速上升過程中,升降機(jī)底板對人做的功等于人增加的機(jī)械能D.升降機(jī)上升的全過程中,升降機(jī)拉力做的功大于升降機(jī)和人增加的機(jī)械能答案:BC解析:根據(jù)動能定理可知,合外力對物體做的功等于物體動能的變化量,所以升降機(jī)勻加速上升過程中,升降機(jī)底板對人做的功和人的重力做功之和等于人增加的動能,故A錯誤,B正確;升降機(jī)勻速上升過程中,升降機(jī)底板對人做的功等于克服重力做的功(此過程中動能不變),即增加的機(jī)械能,C正確;升降機(jī)上升的全過程中,升降機(jī)拉力做的功等于升降機(jī)和人增加的機(jī)械能,D錯誤。8.如圖所示,傾角為37°的光滑斜面上粘貼有一厚度不計、寬度為d=0.2m的橡膠帶,橡膠帶的上、下邊緣與斜面的上、下邊緣平行,橡膠帶的上邊緣到斜面的頂端距離為l=0.4m,現(xiàn)將質(zhì)量為m=1kg、寬度為d的薄矩形板上邊緣與斜面頂端平齊且從斜面頂端靜止釋放。已知矩形板與橡膠帶之間的動摩擦因數(shù)為0.5,重力加速度g取10m/s2,不計空氣阻力,矩形板由斜面頂端靜止釋放下滑到完全離開橡膠帶的過程中(此過程矩形板始終在斜面上),下列說法正確的是()A.矩形板受到的摩擦力為Ff=4NB.矩形板的重力做功為WG=3.6JC.產(chǎn)生的熱量為Q=0.8JD.矩形板的上邊緣穿過橡膠帶下邊緣時速度大小為235答案:BCD解析:矩形板在滑上橡膠帶的過程中對橡膠帶的壓力是變化的,所以矩形板受摩擦力是變化的,故A錯誤;重力做功WG=mg(l+d)sinθ=3.6J,所以B正確;產(chǎn)生的熱量等于克服摩擦力做功Q=2×12μmgcosθ·d=0.8J,所以C正確;根據(jù)動能定理有WG-Q=12mv2-0,解得v=9.如圖所示,一根原長為l的輕彈簧,下端固定在水平地面上,一個質(zhì)量為m的小球,在彈簧的正上方從距地面高度為h處由靜止下落壓縮彈簧。若彈簧的最大壓縮量為x,小球下落過程受到的空氣阻力恒為Ff,重力加速度為g,則小球從開始下落至最低點(diǎn)的過程()A.小球動能的增量為零B.小球重力勢能的增量為mg(h+x-l)C.彈簧彈性勢能的增量為(mg-Ff)(h+x-l)D.系統(tǒng)機(jī)械能減小Ffh答案:AC解析:小球下落的整個過程中,開始時速度為零,結(jié)束時速度也為零,所以小球動能的增量為0,故A正確;小球下落的整個過程中,重力做功WG=mgh=mg(h+x-l),根據(jù)重力做功量度重力勢能的變化,WG=-ΔEp,得小球重力勢能的增量為-mg(h+x-l),故B錯誤;根據(jù)動能定理得WG+Wf+W彈=0-0=0,所以W彈=-(mg-Ff)(h+x-l),根據(jù)彈簧彈力做功量度彈性勢能的變化,W彈=-ΔEp,得彈簧彈性勢能的增量為(mg-Ff)(h+x-l),故C正確;系統(tǒng)機(jī)械能的減少等于重力、彈力以外的力做的功,所以小球從開始下落至最低點(diǎn)的過程,克服阻力做的功為Ff(h+x-l),所以系統(tǒng)機(jī)械能減小Ff(h+x-l),故D錯誤。10.(2019·全國卷Ⅱ)從地面豎直向上拋出一物體,其機(jī)械能E總等于動能Ek與重力勢能Ep之和。取地面為重力勢能零點(diǎn),該物體的E總和Ep隨它離開地面的高度h的變化如圖所示。重力加速度取10m/s2。由圖中數(shù)據(jù)可得()A.物體的質(zhì)量為2kgB.h=0時,物體的速率為20m/sC.h=2m時,物體的動能Ek=40JD.從地面至h=4m,物體的動能減少100J答案:AD解析:由題圖可知,物體剛被拋出時的機(jī)械能為100J,即物體豎直上拋的初動能Ek0=100J。當(dāng)機(jī)械能與重力勢能相等時,動能為零,物體上升到最高點(diǎn),離地面高度為4m,這時mgh=E,所以m=Egh=8010×4kg=2kg,A正確。根據(jù)Ek0=12mv02,v0=2Ek0m=2×1002m/s=10m/s,B錯誤。從題圖中可以得出在上拋過程中,機(jī)械能有損失,物體上升到最高點(diǎn)的整個過程中,共損失了20J的機(jī)械能,按照比例,上升2m時,機(jī)械能損失了10J。因此當(dāng)h=2m時,物體的動能Ek=100J-11.如圖所示,甲、乙兩傳送帶與水平面的夾角相同,都以恒定速率v向上運(yùn)動?，F(xiàn)將一質(zhì)量為m的小物體(視為質(zhì)點(diǎn))輕輕放在A處,小物體在甲傳送帶到達(dá)B處時恰好達(dá)到傳送帶的速率v。小物體在乙傳送帶上到達(dá)離B處豎直高度為h的C處時達(dá)到傳送帶的速率v。已知B處離地面的高度均為h0,則在小物體從A到B的過程中()A.小物體與甲傳送帶間的動摩擦因數(shù)較小B.兩傳送帶對小物體做功相等C.甲傳送帶消耗的電能比較大D.兩種情況下因摩擦產(chǎn)生的熱量相等答案:ABC解析:根據(jù)公式v2=2ax,可知物體加速度關(guān)系a甲<a乙,再由牛頓第二定律μmgcosθ-mgsinθ=ma,得知μ甲<μ乙,故A正確。傳送帶對小物體做功等于小物體的機(jī)械能的增加量,動能增加量相等,重力勢能的增加量也相同,故兩傳送帶對小物體做功相等,故B正確。由摩擦生熱Q=Ffs相對知,甲傳送帶,Q甲=Ff1s1=Ff1h0sinθ,Ff1-mgsinθ=ma1=mv22h0sinθ;乙傳送帶,Q乙=Ff2s2=Ff2h0-hsinθ,Ff2-mgsinθ=ma2=mv22h0-hsinθ,解得Q甲=mgh0+12mv2,Q乙=mg(h0-h)三、非選擇題12.一質(zhì)量為8.00×104kg的太空飛船從其飛行軌道返回地面。飛船在離地面高度1.60×105m處以7.5×103m/s的速度進(jìn)入大氣層,逐漸減慢至速度為100m/s時下落到地面。取地面為重力勢能零點(diǎn),在飛船下落過程中,重力加速度可視為常量,大小取為9.8m/s2。(結(jié)果保留2位有效數(shù)字)(1)分別求出該飛船著地前瞬間的機(jī)械能和它進(jìn)入大氣層時的機(jī)械能。(2)求飛船從離地面高度600m處至著地前瞬間的過程中克服阻力所做的功,已知飛船在該處的速度大小是其進(jìn)入大氣層時速度大小的2.0%。答案:(1)4.0×108J2.4×1012J(2)9.7×108