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    五年2018-2022高考物理真题按知识点分类汇编10-机械能守恒定律(含解析)
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    五年2018-2022高考物理真题按知识点分类汇编10-机械能守恒定律(含解析)

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    这是一份五年2018-2022高考物理真题按知识点分类汇编10-机械能守恒定律(含解析),共32页。试卷主要包含了单选题,多选题,实验题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    五年2018-2022高考物理真题按知识点分类汇编10-机械能守恒定律(含解析)

    一、单选题
    1.(2022·全国·统考高考真题)固定于竖直平面内的光滑大圆环上套有一个小环,小环从大圆环顶端P点由静止开始自由下滑,在下滑过程中,小环的速率正比于(  )

    A.它滑过的弧长
    B.它下降的高度
    C.它到P点的距离
    D.它与P点的连线扫过的面积
    2.(2022·全国·统考高考真题)北京2022年冬奥会首钢滑雪大跳台局部示意图如图所示。运动员从a处由静止自由滑下,到b处起跳,c点为a、b之间的最低点,a、c两处的高度差为h。要求运动员经过c点时对滑雪板的压力不大于自身所受重力的k倍,运动过程中将运动员视为质点并忽略所有阻力,则c点处这一段圆弧雪道的半径不应小于(   )

    A. B. C. D.
    3.(2022·山东·统考高考真题)我国多次成功使用“冷发射”技术发射长征十一号系列运载火箭。如图所示,发射仓内的高压气体先将火箭竖直向上推出,火箭速度接近零时再点火飞向太空。从火箭开始运动到点火的过程中(    )

    A.火箭的加速度为零时,动能最大
    B.高压气体释放的能量全部转化为火箭的动能
    C.高压气体对火箭推力的冲量等于火箭动量的增加量
    D.高压气体的推力和空气阻力对火箭做功之和等于火箭动能的增加量
    4.(2022·浙江·高考真题)神舟十三号飞船采用“快速返回技术”,在近地轨道上,返回舱脱离天和核心舱,在圆轨道环绕并择机返回地面。则(  )
    A.天和核心舱所处的圆轨道距地面高度越高,环绕速度越大
    B.返回舱中的宇航员处于失重状态,不受地球的引力
    C.质量不同的返回舱与天和核心舱可以在同一轨道运行
    D.返回舱穿越大气层返回地面过程中,机械能守恒
    5.(2022·湖北·高考真题)如图所示,质量分别为m和2m的小物块Р和Q,用轻质弹簧连接后放在水平地面上,Р通过一根水平轻绳连接到墙上。P的下表面光滑,Q与地面间的动摩擦因数为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。用水平拉力将Q向右缓慢拉开一段距离,撤去拉力后,Q恰好能保持静止。弹簧形变始终在弹性限度内,弹簧的劲度系数为k,重力加速度大小为g。若剪断轻绳,Р在随后的运动过程中相对于其初始位置的最大位移大小为(  )

    A.μmgk B. C. D.
    6.(2022·江苏·高考真题)如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与物块A连接在一起,处于压缩状态,A由静止释放后沿斜面向上运动到最大位移时,立即将物块B轻放在A右侧,A、B由静止开始一起沿斜面向下运动,下滑过程中A、B始终不分离,当A回到初始位置时速度为零,A、B与斜面间的动摩擦因数相同、弹簧未超过弹性限度,则(  )

    A.当上滑到最大位移的一半时,A的加速度方向沿斜面向下
    B.A上滑时、弹簧的弹力方向不发生变化
    C.下滑时,B对A的压力先减小后增大
    D.整个过程中A、B克服摩擦力所做的总功大于B的重力势能减小量
    7.(2021·全国·高考真题)如图,光滑水平地面上有一小车,一轻弹簧的一端与车厢的挡板相连,另一端与滑块相连,滑块与车厢的水平底板间有摩擦。用力向右推动车厢使弹簧压缩,撤去推力时滑块在车厢底板上有相对滑动。在地面参考系(可视为惯性系)中,从撤去推力开始,小车、弹簧和滑块组成的系统(  )

    A.动量守恒,机械能守恒
    B.动量守恒,机械能不守恒
    C.动量不守恒,机械能守恒
    D.动量不守恒,机械能不守恒
    8.(2021·浙江·统考高考真题)如图所示,同学们坐在相同的轮胎上,从倾角相同的平直雪道先后由同高度静止滑下,各轮胎与雪道间的动摩擦因数均相同,不计空气阻力。雪道上的同学们(  )

    A.沿雪道做匀速直线运动 B.下滑过程中机械能均守恒
    C.前后间的距离随时间不断增大 D.所受重力沿雪道向下的分力相同
    9.(2021·浙江·高考真题)中国制造的某一型号泵车如图所示,表中列出了其部分技术参数。已知混凝土密度为,假设泵车的泵送系统以的输送量给高处输送混凝土,则每小时泵送系统对混凝土做的功至少为(  )

    发动机最大输出功率()
    332
    最大输送高度(m)
    63
    整车满载质量()

    最大输送量()
    180

    A. B. C. D.
    10.(2021·重庆·高考真题)质量相同的甲、乙两小球(视为质点)以不同的初速度竖直上抛,某时刻两球发生正碰。图中实线和虚线分别表示甲、乙两球位置随时间变化的曲线,其中虚线关于左右对称,实线两个顶点的纵坐标相同,若小球运动中除碰撞外仅受重力,则(  )

    A.时刻,甲的速率大于乙的速率
    B.碰撞前后瞬间,乙的动量不变
    C.碰撞前后瞬间,甲的动能不变
    D.碰撞后甲的机械能大于乙的机械能
    11.(2021·河北·高考真题)一半径为R的圆柱体水平固定,横截面如图所示,长度为、不可伸长的轻细绳,一端固定在圆柱体最高点P处,另一端系一个小球,小球位于P点右侧同一水平高度的Q点时,绳刚好拉直,将小球从Q点由静止释放,当与圆柱体未接触部分的细绳竖直时,小球的速度大小为(重力加速度为g,不计空气阻力)(  )

    A. B. C. D.
    12.(2021·海南·高考真题)水上乐园有一末段水平的滑梯,人从滑梯顶端由静止开始滑下后落入水中。如图所示,滑梯顶端到末端的高度,末端到水面的高度。取重力加速度,将人视为质点,不计摩擦和空气阻力。则人的落水点到滑梯末端的水平距离为(  )

    A. B. C. D.
    13.(2021·重庆·高考真题)如图所示,竖直平面内有两个半径为R,而内壁光滑的圆弧轨道,固定在竖直平面内,地面水平,、O'为两圆弧的圆心,两圆弧相切于N点。一小物块从左侧圆弧最高处静止释放,当通过N点时,速度大小为(重力加速度为g)(  )

    A. B. C. D.
    14.(2020·全国·统考高考真题)行驶中的汽车如果发生剧烈碰撞,车内的安全气囊会被弹出并瞬间充满气体。若碰撞后汽车的速度在很短时间内减小为零,关于安全气囊在此过程中的作用,下列说法正确的是(  )
    A.增加了司机单位面积的受力大小
    B.减少了碰撞前后司机动量的变化量
    C.将司机的动能全部转换成汽车的动能
    D.延长了司机的受力时间并增大了司机的受力面积
    15.(2019·全国·高考真题)从地面竖直向上抛出一物体,物体在运动过程中除受到重力外,还受到一大小不变、方向始终与运动方向相反的外力作用.距地面高度h在3m以内时,物体上升、下落过程中动能Ek随h的变化如图所示.重力加速度取10m/s2.该物体的质量为

    A.2kg B.1.5kg C.1kg D.0.5kg
    16.(2018·天津·高考真题)滑雪运动深受人民群众喜爱,某滑雪运动员(可视为质点)由坡道进入竖直面内的圆弧形滑道AB,从滑道的A点滑行到最低点B的过程中,由于摩擦力的存在,运动员的速率不变,则运动员沿AB下滑过程中(  )

    A.合外力做功一定大于零
    B.所受摩擦力大小不变
    C.合外力始终与速度垂直
    D.机械能始终保持不变

    二、多选题
    17.(2022·湖南·统考高考真题)神舟十三号返回舱进入大气层一段时间后,逐一打开引导伞、减速伞、主伞,最后启动反冲装置,实现软着陆。某兴趣小组研究了减速伞打开后返回舱的运动情况,将其运动简化为竖直方向的直线运动,其图像如图所示。设该过程中,重力加速度不变,返回舱质量不变,下列说法正确的是(  )

    A.在时间内,返回舱重力的功率随时间减小
    B.在时间内,返回舱的加速度不变
    C.在时间内,返回舱的动量随时间减小
    D.在时间内,返回舱的机械能不变
    18.(2022·河北·统考高考真题)如图,轻质定滑轮固定在天花板上,物体和用不可伸长的轻绳相连,悬挂在定滑轮上,质量,时刻将两物体由静止释放,物体的加速度大小为。时刻轻绳突然断开,物体能够达到的最高点恰与物体释放位置处于同一高度,取时刻物体所在水平面为零势能面,此时物体的机械能为。重力加速度大小为,不计摩擦和空气阻力,两物体均可视为质点。下列说法正确的是(  )

    A.物体和的质量之比为 B.时刻物体的机械能为
    C.时刻物体重力的功率为 D.时刻物体的速度大小
    19.(2021·广东·高考真题)长征途中,为了突破敌方关隘,战士爬上陡销的山头,居高临下向敌方工事内投掷手榴弹,战士在同一位置先后投出甲、乙两颗质量均为m的手榴弹,手榴弹从投出的位置到落地点的高度差为h,在空中的运动可视为平抛运动,轨迹如图所示,重力加速度为g,下列说法正确的有(  )

    A.甲在空中的运动时间比乙的长
    B.两手榴弹在落地前瞬间,重力的功率相等
    C.从投出到落地,每颗手榴弹的重力势能减少
    D.从投出到落地,每颗手榴弹的机械能变化量为
    20.(2020·全国·统考高考真题)一物块在高3.0 m、长5.0 m的斜面顶端从静止开始沿斜面下滑,其重力势能和动能随下滑距离s的变化如图中直线Ⅰ、Ⅱ所示,重力加速度取10 m/s2。则(  )

    A.物块下滑过程中机械能不守恒
    B.物块与斜面间的动摩擦因数为0.5
    C.物块下滑时加速度的大小为6.0 m/s2
    D.当物块下滑2.0 m时机械能损失了12 J
    21.(2020·山东·统考高考真题)如图所示,质量为M的物块A放置在光滑水平桌面上,右侧连接一固定于墙面的水平轻绳,左侧通过一倾斜轻绳跨过光滑定滑轮与一竖直轻弹簧相连。现将质量为m的钩码B挂于弹簧下端,当弹簧处于原长时,将B由静止释放,当B下降到最低点时(未着地),A对水平桌面的压力刚好为零。轻绳不可伸长,弹簧始终在弹性限度内,物块A始终处于静止状态。以下判断正确的是(  )

    A.M<2m
    B.2m C.在B从释放位置运动到最低点的过程中,所受合力对B先做正功后做负功
    D.在B从释放位置运动到速度最大的过程中,B克服弹簧弹力做的功等于B机械能的减少量
    22.(2019·全国·高考真题)从地面竖直向上抛出一物体,其机械能E总等于动能Ek与重力势能Ep之和.取地面为重力势能零点,该物体的E总和Ep随它离开地面的高度h的变化如图所示.重力加速度取10 m/s2.由图中数据可得

    A.物体的质量为2 kg
    B.h=0时,物体的速率为20 m/s
    C.h=2 m时,物体的动能Ek=40 J
    D.从地面至h=4 m,物体的动能减少100 J

    三、实验题
    23.(2021·河北·高考真题)某同学利用图1中的实验装置探究机械能变化量与力做功的关系,所用器材有:一端带滑轮的长木板、轻细绳、的钩码若干、光电门2个、数字计时器、带遮光条的滑块(质量为,其上可放钩码)、刻度尺,当地重力加速度为,实验操作步骤如下:

    ①安装器材,调整两个光电门距离为,轻细绳下端悬挂4个钩码,如图1所示;
    ②接通电源,释放滑块,分别记录遮光条通过两个光电门的时间,并计算出滑块通过两个光电门的速度;
    ③保持最下端悬挂4个钩码不变,在滑块上依次增加一个钩码,记录滑块上所载钩码的质量,重复上述步骤;
    ④完成5次测量后,计算出每次实验中滑块及所载钩码的总质量M、系统(包含滑块、滑块所载钩码和轻细绳悬挂钩码)总动能的增加量及系统总机械能的减少量,结果如下表所示:

    0.200
    0.250
    0.300
    0.350
    0.400

    0.582
    0.490
    0.392
    0.294
    0.195

    0.393
    0.490

    0.686
    0.785

    回答下列问题:
    (1)实验中轻细绳所悬挂钩码重力势能的减少量为______J(保留三位有效数字);
    (2)步骤④中的数据所缺数据为______;
    (3)若M为横轴,为纵轴,选择合适的标度,在图2中绘出图像______;

    若系统总机械能的减少量等于克服摩擦力做功,则物块与木板之间的摩擦因数为______(保留两位有效数字)

    四、解答题
    24.(2022·湖北·统考高考真题)打桩机是基建常用工具。某种简易打桩机模型如图所示,重物A、B和C通过不可伸长的轻质长绳跨过两个光滑的等高小定滑轮连接,C与滑轮等高(图中实线位置)时,C到两定滑轮的距离均为L。重物A和B的质量均为m,系统可以在如图虚线位置保持静止,此时连接C的绳与水平方向的夹角为60°。某次打桩时,用外力将C拉到图中实线位置,然后由静止释放。设C的下落速度为时,与正下方质量为2m的静止桩D正碰,碰撞时间极短,碰撞后C的速度为零,D竖直向下运动距离后静止(不考虑C、D再次相碰)。A、B、C、D均可视为质点。
    (1)求C的质量;
    (2)若D在运动过程中受到的阻力F可视为恒力,求F的大小;
    (3)撤掉桩D,将C再次拉到图中实线位置,然后由静止释放,求A、B、C的总动能最大时C的动能。

    25.(2021·浙江·统考高考真题)如图所示,竖直平面内由倾角α=60°的斜面轨道AB、半径均为R的半圆形细圆管轨道BCDE和圆周细圆管轨道EFG构成一游戏装置固定于地面,B、E两处轨道平滑连接,轨道所在平面与竖直墙面垂直。轨道出口处G和圆心O2的连线,以及O2、E、O1和B等四点连成的直线与水平线间的夹角均为θ=30°,G点与竖直墙面的距离。现将质量为m的小球从斜面的某高度h处静止释放。小球只有与竖直墙面间的碰撞可视为弹性碰撞,不计小球大小和所受阻力。
    (1)若释放处高度h=h0,当小球第一次运动到圆管最低点C时,求速度大小vc及在此过程中所受合力的冲量的大小和方向;
    (2)求小球在圆管内与圆心O1点等高的D点所受弹力FN与h的关系式;
    (3)若小球释放后能从原路返回到出发点,高度h应该满足什么条件?

    26.(2021·北京·高考真题)类比是研究问题的常用方法。
    (1)情境1:物体从静止开始下落,除受到重力作用外,还受到一个与运动方向相反的空气阻力(k为常量)的作用。其速率v随时间t的变化规律可用方程(①式)描述,其中m为物体质量,G为其重力。求物体下落的最大速率。
    (2)情境2:如图1所示,电源电动势为E,线圈自感系数为L,电路中的总电阻为R。闭合开关S,发现电路中电流I随时间t的变化规律与情境1中物体速率v随时间t的变化规律类似。类比①式,写出电流I随时间t变化的方程;并在图2中定性画出I - t图线。

    (3)类比情境1和情境2中的能量转化情况,完成下表。
    情境1
    情境2
    物体重力势能的减少量

    物体动能的增加量


    电阻R上消耗的电能


    27.(2020·江苏·统考高考真题)如图所示,鼓形轮的半径为R,可绕固定的光滑水平轴O转动。在轮上沿相互垂直的直径方向固定四根直杆,杆上分别固定有质量为m的小球,球与O的距离均为。在轮上绕有长绳,绳上悬挂着质量为M的重物。重物由静止下落,带动鼓形轮转动。重物落地后鼓形轮匀速转动,转动的角速度为。绳与轮之间无相对滑动,忽略鼓形轮、直杆和长绳的质量,不计空气阻力,重力加速度为g。求:
    (1)重物落地后,小球线速度的大小v;
    (2)重物落地后一小球转到水平位置A,此时该球受到杆的作用力的大小F;
    (3)重物下落的高度h。

    28.(2020·天津·统考高考真题)长为l的轻绳上端固定,下端系着质量为的小球A,处于静止状态。A受到一个水平瞬时冲量后在竖直平面内做圆周运动,恰好能通过圆周轨迹的最高点。当A回到最低点时,质量为的小球B与之迎面正碰,碰后A、B粘在一起,仍做圆周运动,并能通过圆周轨迹的最高点。不计空气阻力,重力加速度为g,求
    (1)A受到的水平瞬时冲量I的大小;
    (2)碰撞前瞬间B的动能至少多大?
    29.(2018·江苏·高考真题)如图所示,钉子A、B相距5l,处于同一高度.细线的一端系有质量为M的小物块,另一端绕过A固定于B.质量为m的小球固定在细线上C点,B、C间的线长为3l.用手竖直向下拉住小球,使小球和物块都静止,此时BC与水平方向的夹角为53°.松手后,小球运动到与A、B相同高度时的速度恰好为零,然后向下运动.忽略一切摩擦,重力加速度为g,取sin53°=0.8,cos53°=0.6.求:

    (1)小球受到手的拉力大小F;
    (2)物块和小球的质量之比M:m;
    (3)小球向下运动到最低点时,物块M所受的拉力大小T
    30.(2018·全国·高考真题)如图,在竖直平面内,一半径为R的光滑圆弧轨道ABC和水平轨道PA在A点相切。BC为圆弧轨道的直径。O为圆心,OA和OB之间的夹角为α,,一质量为m的小球沿水平轨道向右运动,经A点沿圆弧轨道通过C点,落至水平轨道;在整个过程中,除受到重力及轨道作用力外,小球还一直受到一水平恒力的作用,已知小球在C点所受合力的方向指向圆心,且此时小球对轨道的压力恰好为零。重力加速度大小为g。求:
    (1)水平恒力的大小和小球到达C点时速度的大小;
    (2)小球到达A点时动量的大小;
    (3)小球从C点落至水平轨道所用的时间。

    31.(2019·浙江·高考真题)在竖直平面内,某一游戏轨道由直轨道AB和弯曲的细管道BCD平滑连接组成,如图所示.小滑块以某一初速度从A点滑上倾角为θ=37°的直轨道AB,到达B点的速度大小为2m/s,然后进入细管道BCD,从细管道出口D点水平飞出,落到水平面上的G点.已知B点的高度h1=1.2m,D点的高度h2=0.8m,D点与G点间的水平距离L=0.4m,滑块与轨道AB间的动摩擦因数μ=0.25,sin37°= 0.6,cos37°= 0.8.

    (1)求小滑块在轨道AB上的加速度和在A点的初速度;
    (2)求小滑块从D点飞出的速度;
    (3)判断细管道BCD的内壁是否光滑.

    参考答案:
    1.C
    【详解】如图所示

    设圆环下降的高度为,圆环的半径为,它到P点的距离为,根据机械能守恒定律得

    由几何关系可得


    联立可得

    可得

    故C正确,ABD错误。
    故选C。

    2.D
    【详解】运动员从a到c根据动能定理有

    在c点有

    FNc ≤ kmg
    联立有

    故选D。
    3.A
    【详解】A.火箭从发射仓发射出来,受竖直向下的重力、竖直向下的空气阻力和竖直向上的高压气体的推力作用,且推力大小不断减小,刚开始向上的时候高压气体的推力大于向下的重力和空气阻力之和,故火箭向上做加速度减小的加速运动,当向上的高压气体的推力等于向下的重力和空气阻力之和时,火箭的加速度为零,速度最大,接着向上的高压气体的推力小于向下的重力和空气阻力之和时,火箭接着向上做加速度增大的减速运动,直至速度为零,故当火箭的加速度为零时,速度最大,动能最大,故A正确;
    B.根据能量守恒定律,可知高压气体释放的能量转化为火箭的动能、火箭的重力势能和内能,故B错误;
    C.根据动量定理,可知合力冲量等于火箭动量的增加量,故C错误;
    D.根据功能关系,可知高压气体的推力和空气阻力对火箭做功之和等于火箭机械能的增加量,故D错误。
    故选A。

    4.C
    【详解】AC.根据

    可得

    可知圆轨道距地面高度越高,环绕速度越小;而只要环绕速度相同,返回舱和天和核心舱可以在同一轨道运行,与返回舱和天和核心舱的质量无关,故A错误,C正确;
    B.返回舱中的宇航员处于失重状态,仍然受到地球引力作用,地球的引力提供宇航员绕地球运动的向心力,故B错误;
    D.返回舱穿越大气层返回地面过程中,有阻力做功产生热量,机械能减小,故D错误。
    故选C。
    5.C
    【详解】Q恰好能保持静止时,设弹簧的伸长量为x,满足

    若剪断轻绳后,物块P与弹簧组成的系统机械能守恒,弹簧的最大压缩量也为x,因此Р相对于其初始位置的最大位移大小为

    故选C。
    6.B
    【详解】B.由于A、B在下滑过程中不分离,设在最高点的弹力为F,方向沿斜面向下为正方向,斜面倾角为θ,AB之间的弹力为FAB,摩擦因素为μ,刚下滑时根据牛顿第二定律对AB有

    对B有

    联立可得

    由于A对B的弹力FAB方向沿斜面向上,故可知在最高点F的方向沿斜面向上;由于在最开始弹簧弹力也是沿斜面向上的,弹簧一直处于压缩状态,所以A上滑时、弹簧的弹力方向一直沿斜面向上,不发生变化,故B正确;
    A.设弹簧原长在O点,A刚开始运动时距离O点为x1,A运动到最高点时距离O点为x2;下滑过程AB不分离,则弹簧一直处于压缩状态,上滑过程根据能量守恒定律可得

    化简得

    当位移为最大位移的一半时有

    带入k值可知F合=0,即此时加速度为0,故A错误;
    C.根据B的分析可知

    再结合B选项的结论可知下滑过程中F向上且逐渐变大,则下滑过程FAB逐渐变大,根据牛顿第三定律可知B对A的压力逐渐变大,故C错误;
    D.整个过程中弹力做的功为0,A重力做的功为0,当A回到初始位置时速度为零,根据功能关系可知整个过程中A、B克服摩擦力所做的总功等于B的重力势能减小量,故D错误。
    故选B。
    7.B
    【详解】因为滑块与车厢水平底板间有摩擦,且撤去推力后滑块在车厢底板上有相对滑动,即摩擦力做功,而水平地面是光滑的;以小车、弹簧和滑块组成的系统,根据动量守恒和机械能守恒的条件可知撤去推力后该系统动量守恒,机械能不守恒。
    故选B。
    8.C
    【详解】A.同学坐在轮胎上从静止开始沿雪道下滑,做加速运动,受力分析如图

    根据牛顿第二定律可知加速度

    又因为相同,所以同学们做匀加速直线运动,A错误;
    B.下滑过程中摩擦力做负功,雪道上的同学们机械能减小,B错误;
    C.根据匀加速直线运动位移与时间的关系,可知同学们前后距离随着时间不断增大,也可以从速度的角度分析,同学们做匀加速直线运动,随着时间的增加,速度越来越大,相等时时间内通过的位移越来越大,所以同学们前后距离随着时间不断增大,C正确;
    D.各同学质量可能不同,所以重力沿雪道向下的分力也可能不相同,D错误。
    故选C。
    9.C
    【详解】泵车的泵送系统以的输送量给高处输送混凝土,每小时泵送系统对混凝土做的功

    故选C。
    10.C
    【详解】A.根据位移图像斜率表示速度可知,时刻,甲的速率小于乙的速率,故A错误;
    BC.根据甲乙两球位移图像可知,碰撞前后瞬间,两球交换速度,方向反向。根据题述,虚线(乙的位移图像)关于左右对称,所以碰撞前后瞬间,乙的动量大小不变,方向变化,甲的动能不变,故B错误C正确;
    D.根据题述,实线两个顶点的纵坐标相同,可知碰撞后甲的机械能与乙的机械能相等,故D错误。
    故选C。
    11.A
    【详解】小球下落的高度为
    h = πR - R + R = R
    小球下落过程中,根据动能定理有
    mgh = mv2
    综上有
    v =
    故选A。
    12.A
    【详解】人从滑梯由静止滑到滑梯末端速度为,根据机械能守恒定律可知

    解得

    从滑梯末端水平飞出后做平抛运动,竖直方向做自由落体运动,根据可知落水时间为

    水平方向做匀速直线运动,则人的落水点距离滑梯末端的水平距离为

    故选A。
    13.D
    【详解】图中连线与水平方向的夹角,由几何关系可得

    可得

    设小物块通过N点时速度为v,小物块从左侧圆弧最高点静止释放,由机械能守恒定律可知

    解得

    故D正确,ABC错误。
    故选D。
    14.D
    【详解】A.因安全气囊充气后,受力面积增大,故减小了司机单位面积的受力大小,故A错误;
    B.有无安全气囊司机初动量和末动量均相同,所以动量的改变量也相同,故B错误;
    C.因有安全气囊的存在,司机和安全气囊接触后会有一部分动能转化为气体的内能,不能全部转化成汽车的动能,故C错误;
    D.因为安全气囊充气后面积增大,司机的受力面积也增大,在司机挤压气囊作用过程中由于气囊的缓冲故增加了作用时间,故D正确。
    故选D。
    15.C
    【详解】对上升过程,由动能定理,,得,即F+mg=12N;下落过程,,即N,联立两公式,得到m=1kg、F=2N.
    16.C
    【详解】A.运动员运动过程中速率不变,质量不变,即动能不变,动能变化量为零,根据动能定理可知合力做功为零。故A错误;
    B.运动员受力如图所示

    运动过程中速率恒定,且在减小,由

    可知摩擦力越来越小。B错误;
    C.运动员运动过程中速率不变,做匀速圆周运动,合外力提供向心力,始终与速度垂直。故C正确;
    D.因为克服摩擦力做功,所以机械能不守恒。故D错误。
    故选C。
    17.AC
    【详解】A.重力的功率为

    由图可知在0~t1时间内,返回舱的速度随时间减小,故重力的功率随时间减小,故A正确;
    B.根据v-t图像的斜率表示加速度可知在0~t1时间内返回舱的加速度减小,故B错误;
    C.在t1~t2时间内由图像可知返回舱的速度减小,故可知动量随时间减小。故C正确;
    D.在t2~t3时间内,由图像可知返回舱的速度不变,则动能不变,但由于返回舱高度下降,重力势能减小,故机械能减小,故D错误。
    故选AC。
    18.BCD
    【详解】A.开始释放时物体Q的加速度为,则


    解得


    选项A错误;
    B.在T时刻,两物体的速度

    P上升的距离

    细线断后P能上升的高度

    可知开始时PQ距离为

    若设开始时P所处的位置为零势能面,则开始时Q的机械能为

    从开始到绳子断裂,绳子的拉力对Q做负功,大小为

    则此时物体Q的机械能

    此后物块Q的机械能守恒,则在2T时刻物块Q的机械能仍为,选项B正确;  
    CD.在2T时刻,重物P的速度

    方向向下;此时物体P重力的瞬时功率

    选项CD正确。
    故选BCD。
    19.BC
    【详解】A.由平抛运动规律可知,做平抛运动的时间

    因为两手榴弹运动的高度差相同,所以在空中运动时间相等,故A错误;
    B.做平抛运动的物体落地前瞬间重力的功率

    因为两手榴弹运动的高度差相同,质量相同,所以落地前瞬间,两手榴弹重力功率相同,故B正确;
    C.从投出到落地,手榴弹下降的高度为h,所以手榴弹重力势能减小量

    故C正确;
    D.从投出到落地,手榴弹做平抛运动,只有重力做功,机械能守恒,故D错误。
    故选BC。
    【点睛】


    20.AB
    【详解】A.下滑5m的过程中,重力势能减少30J,动能增加10J,减小的重力势能并不等与增加的动能,所以机械能不守恒,A正确;
    B.斜面高3m、长5m,则斜面倾角为θ=37°。令斜面底端为零势面,则物块在斜面顶端时的重力势能
    mgh=30J
    可得质量
    m=1kg
    下滑5m过程中,由功能原理,机械能的减少量等于克服摩擦力做的功
    μmg·cosθ·s=20J
    求得
    μ=0.5
    B正确;
    C.由牛顿第二定律
    mgsinθ-μmgcosθ=ma
    求得
    a=2m/s2
    C错误;
    D.物块下滑2.0m时,重力势能减少12J,动能增加4J,所以机械能损失了8J,D选项错误。
    故选AB。
    21.ACD
    【详解】AB.由题意可知B物体可以在开始位置到最低点之间做简谐振动,故在最低点时有弹簧弹力T=2mg;对A分析,设绳子与桌面间夹角为θ,则依题意有

    故有,故A正确,B错误;
    C.由题意可知B从释放位置到最低点过程中,开始弹簧弹力小于重力,物体加速,合力做正功;后来弹簧弹力大于重力,物体减速,合力做负功,故C正确;
    D.对于B,在从释放到速度最大过程中,B机械能的减少量等于弹簧弹力所做的负功,即等于B克服弹簧弹力所做的功,故D正确。
    22.AD
    【详解】A.Ep-h图像知其斜率为G,故G= =20N,解得m=2kg,故A正确
    B.h=0时,Ep=0,Ek=E机-Ep=100J-0=100J,故=100J,解得:v=10m/s,故B错误;
    C.h=2m时,Ep=40J,Ek= E机-Ep=90J-40J=50J,故C错误
    D.h=0时,Ek=E机-Ep=100J-0=100J,h=4m时,Ek’=E机-Ep=80J-80J=0J,故Ek- Ek’=100J,故D正确
    23.     0.980     0.588          0.40(0.38~0.42)
    【详解】(1)[1]四个钩码重力势能的减少量为

    (2)[2]对滑块和钩码构成的系统,由能量守恒定律可知

    其中系统减少的重力势能为

    系统增加的动能为

    系统减少的机械能为,则代入数据可得表格中减少的机械能为

    (3)[3]根据表格数据描点得的图像为

    [4]根据做功关系可知

    则图像的斜率为

    解得动摩擦因数为
    (0.38~0.42)
    24.(1);(2)6.5mg;(3)
    【详解】(1)系统在如图虚线位置保持静止,以C为研究对象,根据平衡条件可知

    解得

    (2)CD碰后C的速度为零,设碰撞后D的速度v,根据动量守恒定律可知

    解得

    CD碰撞后D向下运动 距离后停止,根据动能定理可知

    解得
    F=6.5mg
    (3)设某时刻C向下运动的速度为v′,AB向上运动的速度为v,图中虚线与竖直方向的夹角为α,根据机械能守恒定律可知



    对上式求导数可得

    当时解得



    此时

    于是有

    解得

    此时C的最大动能为

    25.(1),,水平向左;(2)(h≥R);(3)或
    【详解】(1)机械能守恒

    解得

    动量定理

    方向水平向左
    (2)机械能守恒

    牛顿第二定律

    解得

    满足的条件
    (3)第1种情况:不滑离轨道原路返回,条件是
    第2种情况:与墙面垂直碰撞后原路返回,在进入G之前是平抛运动

    其中,,则



    机械能守恒

    h满足的条件

    26.(1);(2)a.,b.;(3)见解析
    【详解】(1)当物体下落速度达到最大速度时,加速度为零,有



    (2)a.由闭合电路的欧姆定理有

    b.由自感规律可知,线圈产生的自感电动势阻碍电流,使它逐渐变大,电路稳定后自感现象消失,I - t图线如答图2

    (3)各种能量转化的规律如图所示
    情境1
    情境2

    电源提供的电能

    线圈磁场能的增加量
    克服阻力做功消耗的机械能


    27.(1);(2);(3)
    【详解】(1)由题意可知当重物落地后鼓形轮转动的角速度为ω,则根据线速度与角速度的关系可知小球的线速度为

    (2)小球匀速转动,当在水平位置时设杆对球的作用力为F,合力提供向心力,则有

    结合(1)可解得杆对球的作用力大小为

    (3)设重物下落高度为H,重物下落过程中对重物、鼓形轮和小球组成的系统,根据系统机械能守恒可知

    而重物的速度等于鼓形轮的线速度,有

    联立各式解得

    28.(1);(2)
    【详解】(1)A恰好能通过圆周轨迹的最高点,此时轻绳的拉力刚好为零,设A在最高点时的速度大小为v,由牛顿第二定律,有

    A从最低点到最高点的过程中机械能守恒,取轨迹最低点处重力势能为零,设A在最低点的速度大小为,有

    由动量定理,有

    联立①②③式,得

    (2)设两球粘在一起时速度大小为,A、B粘在一起后恰能通过圆周轨迹的最高点,需满足

    要达到上述条件,碰后两球速度方向必须与碰前B的速度方向相同,以此方向为正方向,设B碰前瞬间的速度大小为,由动量守恒定律,有



    联立①②⑤⑥⑦式,得碰撞前瞬间B的动能至少为

    29.(1)    (2)    (3)(或)
    【详解】(1)设小球受AC、BC的拉力分别为F1、F2
    F1sin53°=F2cos53°  F+mg=F1cos53°+ F2sin53°且F1=Mg
    解得
    (2)小球运动到与A、B相同高度过程中
    小球上升高度h1=3lsin53°,物块下降高度h2=2l
    机械能守恒定律mgh1=Mgh2
    解得
    (3)根据机械能守恒定律,小球回到起始点.设此时AC方向的加速度大小为a,重物受到的拉力为T
    牛顿运动定律Mg–T=Ma  小球受AC的拉力T′=T
    牛顿运动定律T′–mgcos53°=ma
    解得()
    【点睛】本题考查力的平衡、机械能守恒定律和牛顿第二定律.解答第(1)时,要先受力分析,建立竖直方向和水平方向的直角坐标系,再根据力的平衡条件列式求解;解答第(2)时,根据初、末状态的特点和运动过程,应用机械能守恒定律求解,要注意利用几何关系求出小球上升的高度与物块下降的高度;解答第(3)时,要注意运动过程分析,弄清小球加速度和物块加速度之间的关系,因小球下落过程做的是圆周运动,当小球运动到最低点时速度刚好为零,所以小球沿AC方向的加速度(切向加速度)与物块竖直向下加速度大小相等.
    30.(1),;(2);(3)
    【详解】(1)设水平恒力的大小为F0,小球到达C点时所受合力的大小为F。由力的合成法则有


    设小球到达C点时的速度大小为v,由牛顿第二定律得




    (2)设小球到达A点的速度大小为,作,交PA于D点,由几何关系得


    由动能定理有

    得小球在A点的动量大小为

    (3)小球离开C点后在竖直方向上做初速度不为零的匀加速运动,加速度大小为g。设小球在竖直方向的初速度为,从C点落至水平轨道上所用时间为t。由运动学公式有




    【点睛】小球在竖直面内的圆周运动是常见经典模型,此题将小球在竖直面内的圆周运动、受力分析、动量、斜下抛运动有机结合,经典创新。
    31.(1) (2)1m/s(3)小滑块动能减小,重力势能也减小,所以细管道BCD内壁不光滑.
    【详解】(1)上滑过程中,由牛顿第二定律:,解得;
    由运动学公式,解得
    (2)滑块在D处水平飞出,由平抛运动规律,,解得;
    (3)小滑块动能减小,重力势能也减小,所以细管道BCD内壁不光滑

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