![高中物理同步备课优化指导-课时演练:第七章 机械能守恒定律 习题课2(人教版必修2)第1页](http://img-preview.51jiaoxi.com/3/6/12544193/0/0.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794,m_lfit,g_center/sharpen,100)
物理必修28.机械能守恒定律当堂检测题
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这是一份物理必修28.机械能守恒定律当堂检测题,共3页。
A.1∶1 B.2∶1
C.3∶1 D.4∶1
解析:设b下摆至悬点正下方时的速度为vb,由动能定理得:mbgl(1-cs 60°)=eq \f(1,2)mbveq \\al(2,b),设绳的拉力为F,由牛顿第二定律得:F-mbg=mbeq \f(v\\al(2,b),l),此时a刚好对地面无压力,则有F=mag,以上三式联立可得ma∶mb=2∶1,故B正确.
答案:B
2.如图所示,在两个质量分别为m和2m的小球a和b之间,用一根轻质细杆连接,两小球可绕过轻杆中心的水平轴无摩擦转动,现让轻杆处于水平放置,静止释放小球后,重球b向下转动,轻球a向上转动,在转过90°的过程中,以下说法正确的是( )
A.b球的重力势能减少,动能增加
B.a球的重力势能增大,动能减少
C.a球和b球的机械能总和保持不变
D.a球和b球的机械能总和不断减小
解析:在b球向下、a球向上摆动过程中,两球均在加速转动,使两球动能增加,同时b球重力势能减小,a球重力势能增大,a、b两球的总机械能守恒.
答案:AC
3.如图所示,竖直平面内的3/4圆弧形光滑管道半径略大于小球半径,管道中心线到圆心的距离为R,A端与圆心O等高,AD为水平面,B点在O的正下方,小球自A点正上方由静止释放,自由下落至A点时进入管道,从上端口飞出后落在C点,当小球到达B点时,管壁对小球的弹力大小是小球重力大小的9倍.求:
(1)释放点距A点的竖直高度;
(2)落点C与A点的水平距离.
解析:(1)设小球到达B点的速度为v1,因为到达B点时管壁对小球的弹力大小是小球重力大小的9倍,所以有9mg-mg=eq \f(mv\\al(2,1),R)
设B点为重力势能零点,又由动能定理得
mg(h+R)=eq \f(1,2)mveq \\al(2,1)解得h=3R.
(2)设小球到达最高点的速度为v2,落点C与A点的水平距离为x
由机械能守恒定律得eq \f(1,2)mveq \\al(2,1)=eq \f(1,2)mveq \\al(2,2)+mg2R
(或由动能定理得-mg2R=eq \f(1,2)mveq \\al(2,2)-eq \f(1,2)mveq \\al(2,1))
由平抛运动的规律得R=eq \f(1,2)gt2
R+x=v2t解得x=(2eq \r(2)-1)R.
答案:(1)3R (2)(2eq \r(2)-1)R
4.如图所示,质量为m的木块放在光滑的水平桌面上,用轻绳绕过桌边的定滑轮与质量为M的砝码相连.已知M=2m,让绳拉直后使砝码从静止开始下降h(小于桌高)的距离,木块仍没离开桌面,则砝码的速度为多少?
解析:M、m及绳组成的系统在相互作用的过程中,除M的重力做功外,绳的拉力对M做负功,对m做正功,且二功之和为零,故系统的机械能守恒.
选桌面所在平面为零势面,在砝码下降h的过程中,系统增加的动能为
ΔEk增=eq \f(1,2)(M+m)v2
系统减少的重力势能为ΔEp减=Mgh
由ΔEk增=ΔEp减得eq \f(1,2)(M+m)v2=Mgh
解得v=eq \r(\f(2Mgh,M+m))=eq \f(2,3)eq \r(3gh).
答案:eq \f(2,3)eq \r(3gh)
5.如图所示,跨过同一高度处的光滑滑轮的细线连接着质量相同的物体A和B.A套在光滑水平杆上,细线与水平杆的夹角θ=53°.定滑轮离水平杆的高度为h=0.2 m.当B由静止释放后,A所能获得的最大速度为多少?(cs 53°=0.6,sin 53°=0.8)
解析:物体A在绳的拉力作用下向右做加速运动,B向下加速运动,vB=vAcs θ,当A运动到滑轮的正下方时,速度达最大值,此时A沿绳方向速度为零,故B的
速度为零,对A、B组成的系统,由机械能守恒定律有:mgeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(h,sin θ)-h))=eq \f(1,2)mveq \\al(2,A),vA=1 m/s.
答案:1 m/s
6.如图所示是一个横截面为半圆、半径为R的光滑柱面,一根不可伸长的细线两端分别系物体A、B,且mA=2mB,由图示位置由静止开始释放物体A,在物体B达到半圆顶点的过程中,求绳的张力对物体B所做的功.
解析:本题要求绳的张力对物体B所做的功,关键是求出物体B到达圆柱顶点时的动能.由于柱面是光滑的,故系统的机械能守恒,系统势能的减少量为
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