2021-2022学年 教科版(2019)必修2 第四章 机械能及其守恒定律 单元测试卷(word版含答案)
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学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________
一、单选题(每题4分,共8各小题,共计32分)
1.如图所示,半径为R的光滑圆环竖直放置,N为圆环的最低点。在环上套有两个小球A和之间用一根长为的轻杆相连,使两小球能在环上自由滑动。已知A球质量为球质量为m,重力加速度为g。现将杆从图示的水平位置由静止释放,在A球滑到N点的过程中,轻杆对B球做的功为( )
A. B. C. D.
2.一半径为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.
3.如图所示,一个小球质量为m,静止在光滑的水平轨道上。现以水平力击打小球,使小球能够通过半径为R的竖直光滑半圆轨道的最高点C,则水平力对小球所做的功至少为(重力加速度为g)( )
A. B. C. D.
4.如图所示,某物块分别沿三条不同的轨道由离地高h的A点滑到同一水平地面上,轨道1、2是光滑的,轨道3是粗糙的,则( )
A.沿轨道1滑下重力做功多 B.沿轨道2滑下重力做功多
C.沿轨道3滑下重力做功多 D.沿三条轨道滑下重力做的功一样多
5.如图所示,细线的一端固定于O点,另一端系一小球。在水平拉力F的作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由A点运动到B点。在此过程中,拉力F的瞬时功率变化情况是( )
A.逐渐增大 B.逐渐减小 C.先增大,后减小 D.先减小,后增大
6.小球P和Q用不可伸长的轻绳悬挂在天花板上,P球的质量大于Q球的质量,悬挂P球的绳比悬挂Q球的绳短。将两球拉起,使两绳均被水平拉直,如图所示。将两球由静止释放。在各自轨迹的最低点( )
A.P球的速度一定大于Q球的速度
B.P球的动能一定小于Q球的动能
C.P球所受绳的拉力一定大于Q球所受绳的拉力
D.P球的向心加速度一定小于Q球的向心加速度
7.质量为的赛车在平直赛道上以恒定功率加速运动,受到的阻力不变,其加速度a和速度的倒数的关系如图所示,则赛车( )
A.速度随时间均匀增大 B.最大速度大小为
C.输出功率为 D.所受阻力大小为1600N
8.如图所示,A物体套在光滑的竖直杆上,B物体放置在粗糙水平桌面上,用一细绳连接。初始时细绳经过定滑轮呈水平, 物体质量均为m。A物体从P点由静止释放,下落到Q点时,速度为v,之间的高度差为h,此时连接A物体的细绳与水平方向夹角为θ,此过程中,下列说法正确的是( )
A.A物体做匀加速直线运动
B.A物体到Q点时,B物体的速度为
C.A物体减少的重力势能等于两物体动能增量之和
D.B物体克服摩擦做的功为
二、多选题(每题4分,共6各小题,共计24分)
9.如图甲所示,在光滑水平面上,轻质弹簧右端固定,物体A以速度向右运动压缩弹簧,测得弹簧的最大压缩量为x。现让弹簧右端连接另一质量为m的物体B(如图乙所示),物体A以的速度向右压缩弹簧,测得弹簧的最大压缩量仍为x,则( )
A.物体A的质量为 B.物体A的质量为
C.弹簧压缩量最大时的弹性势能为 D.弹簧压缩量最大时的弹性势能为
10.一抛物线形状的光滑固定导轨竖直放置,O为抛物线导轨的顶点,O点离地面的高度为两点相距,轨道上套有一个小球M,小球M通过轻杆与光滑地面上的小球N相连,两小球的质量均为m,轻杆的长度为,重力加速度为g,现将小球M由距地面高度处由静止释放,则( )
A.小球M将做平抛运动
B.小球M即将落地时,小球N的动能为
C.小球M即将落地时速度大小为
D.小球M即将落地时,小球N的速度大小为
11.一质量为800 kg的电动汽车由静止开始沿平直公路行驶,达到的最大速度为18 m/s。利用传感器测得此过程中不同时刻电动汽车的牵引力F与对应的速度v,并描绘出图像,图中均为直线。若电动汽车在行驶过程中所受的阻力恒定,由图像可知,下列说法正确的是( )
A.电动汽车由静止开始一直做变加速直线运动
B.电动汽车的额定功率为10.8 kW
C.电动汽车由静止开始经过2 s,速度达到6 m/s
D.电动汽车行驶中所受的阻力为600 N
12.如图所示,圆心在O点、半径为R的圆弧轨道竖直固定在水平桌面上,与的夹角为60°,轨道最低点a与桌面相切。一轻绳两端系着质量分别为和的小球(均可视为质点),挂在圆弧轨道边缘c的两边,开始时,质量为的小球位于c点,然后从静止释放,设轻绳足够长,不计一切摩擦。则( )
A.质量为的小球在由c下滑到a的过程中,两球速度大小始终相等
B.质量为的小球在由c下滑到a的过程中重力的功率先增大后减小
C.若质量为的小球恰好能沿圆弧轨道下滑到a点,则
D.若质量为的小球恰好能沿圆弧轨道下滑到a点,则
13.一辆汽车在水平路面上由静止开始做直线运动,直到速度最大并保持恒定,所受阻力恒定不变,在此过程中牵引力F与车速的倒数的关系如图所示,已知汽车质量,发动机的最大牵引力为,最大输出功率,图中的为汽车的最大速度,则( )
A.汽车在段的运动为匀加速直线运动
B.汽车在段的运动为匀加速直线运动
C.当速度时,发动机的瞬时输出功率
D.当速度时,发动机的瞬时输出功率
14.如图所示,水平面上固定一倾角为的光滑斜面,跨过定滑轮的轻绳两端各系一物块和,的质量分别为和。用手托住,使静止在斜面上,此时离地高度为,拉的轻绳平行斜面。不计滑轮质量和一切摩擦,重力加速度为,现自由释放,则( )
A.落地前,轻绳张力为 B.落地前,轻绳张力为
C.落地时,的速度为 D.下落过程的机械能减少了
三、填空题(每题4分,共4各小题,共计16分)
15.如图所示,两球质量相等,球用不能伸长的轻绳系于点,球用轻弹簧系于点,与点在同一水平面上,分别将球拉到与悬点等高处,使绳和轻弹簧均处于水平,弹簧处于自然状态,将两球分别由静止开始释放,当两球达到各自悬点的正下方时两球恰好仍处在同一水平面上,则两球到达各自悬点的正下方时,________球动能较大。
16.如图所示,一条铁链长,质量,放在水平桌面上,拿住一端用大小为28 N、方向竖直向上的恒定拉力提起铁链,直到铁链全部离开桌面,取,则此过程中铁链的重力势能增加了___________J,铁链全部离开桌面前瞬间的速度大小为___________m/s。
17.质量为m的小球,从离桌面H高处由静止下落,桌面离地面高度为h,如图所示,若以桌面为参考平面,那么小球落地时的重力势能为________;整个下落过程中重力做功为________。
18.在“验证机械能守恒定律”的实验中,若重物质量为0.50 kg,选择好的纸带如图所示,之间有几个点未画出.已知相邻两点时间间隔为0.02 s,长度单位是cm,g取.则打点计时器打下点B时,重物的速度________m/s;从起点O到打下点B的过程中,重物重力势能的减少量_________J,动能的增加量________J.(结果保留三位有效数字)
四、计算题(每题14分,共2各小题,共计28分)
19.如图所示,位于竖直平面内的光滑轨道由四分之一圆弧和抛物线组成,圆弧半径水平,b点为抛物线的顶点。已知。取重力加速度大小。
(1)一小环套在轨道上从a点由静止滑下,当其在段轨道运动时,与轨道之间无相互作用力,求圆弧轨道的半径;
(2)若环从b点由静止因微小扰动而开始滑下,求环到达c点时速度的水平分量的大小。
20.如图所示,在竖直方向上两物体通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,A放在水平地面上;两物体通过细线绕过轻质定滑轮相连,C放在固定的光滑斜面上.用手拿住C,使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证段的细线竖直、段的细线与斜面平行.已知的质量均为m,斜面倾角为,重力加速度为g,滑轮的质量和摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态.C释放后沿斜面下滑,当A刚要离开地面时,B的速度最大,(,)求:
(1)从开始到物体A刚要离开地面的过程中,物体C沿斜面下滑的距离;
(2)C的质量;
(3)A刚要离开地面时,C的动能.
参考答案
1.答案:B
解析:本题考查动能定理的应用和功的计算。根据几何知识可得,初始时刻,与竖直方向的夹角为60°。在A球滑到N点时,由系统的动能定理得,由速度的分解可知;对B运用动能定理得,联立以上各式得轻杆对B球做的功。
2.答案:A
解析:小球下落过程中,只有动能和重力势能相互转化,机械能守恒。
小球下落高度为
由机械能守恒可得
解得,选A。
3.答案:C
解析:小球恰好通过竖直光滑半圆轨道的最高点,水平力对小球所做的功最少,在C点有;对小球,由动能定理得,联立解得,C项正确。
4.答案:D
解析:物块分别沿三条不同的轨道由离地高五的A点滑到同一水平地面上,重力做的功都是,所以沿三条轨道滑下重力做的功一样多,选项D正确,A、B、C错误。
5.答案:A
解析:因小球的速率不变,所以小球以O点为圆心做匀速圆周运动,在A点小球的受力如图所示,在轨迹切线方向上,有,得,则拉力F的瞬时功率。小球从A运动到B的过程中,拉力F的瞬时功率随角θ的增大而增大,A项正确。
6.答案:C
解析:小球从释放到到达最低点的过程中,只有重力做功,由机械能守恒定律可知,,绳长L越长,小球到最低点时的速度越大,A项错误;由于P球的质量大于Q球的质量,由可知,不能确定两球动能的大小关系,B项错误;在最低点,根据牛顿第二定律可知,,求得,由于P球的质量大于Q球的质量,因此C项正确;由可知,两球在最低点的向心加速度相等,D项错误。
7.答案:D
解析:A、由图可知,加速度变化,故做变加速直线运动,故A错误;
BCD、对赛车受力分析,受重力、支持力、牵引力和摩擦力,根据牛顿第二定律,有:,其中:,联立得:,结合图线,当赛车的速度最大时,加速度为零,故结合图象可以知道,时,,所以最大速度为100m/s,由图象可知:,解得:,,解得:,故BC错误,D正确;
故选:D。
8.答案:D
解析:A、滑块A下滑时,当A在P点时A在竖直方向上只受重力作用,由牛顿第二定律得,此时A的加速度为重力加速度,当A在P点下方时,竖直方向上受到重力作用,同时还受到绳子拉力的竖直向上的分力,因此A的加速度小于重力加速度,所以A的加速度是变化的,因此A做的不是匀加速运动,故A错误;
B、若滑块A的速度为v,把A的速度分解如图所示:则由速度的分解可知,,所以滑块B的速度为,故B错误;
C、由能量关系可知,A物体减少的重力势能等于B克服摩擦力做功和两物体动能增量之和,故C错误;
D、据功能关系可知:B物体克服摩擦做的功为:,故D正确。
故选D
9.答案:AC
解析:对题图甲,设物体A的质量为M,由机械能守恒定律可得,弹簧压缩x时弹性势能;对题图乙,物体A以的速度向右压缩弹簧,组成的系统动量守恒,弹簧达到最大压缩量时,速度相等,由动量守恒定律有,由能量守恒定律有,联立解得,选项AC正确,BD错误。
10.答案:BC
解析:
11.答案:BD
解析:根据题图可知,段对应的牵引力不变,根据牛顿第二定律知,电动汽车的加速度不变,做匀加速直线运动,A错误;电动汽车达到最大速度18 m/s时,其所受合外力为零,故此时阻力等于牵引力,为600 N,D正确;电动汽车的额定功率,B正确;电动汽车匀加速运动的加速度,B点对应的速度,所以匀加速运动的时间,若电动汽车匀加速运动2 s,其速度才可达到6 m/s,实际上电动汽车匀加速运动1.2 s后做加速度逐渐减小的变加速运动,因而2 s时电动汽车的速度小于6 m/s,选项C错误。
12.答案:BC
解析:在质量为的小球由c下滑到a的过程中,小球的速度可分解为沿绳方向和垂直绳方向两个分速度,由此可知两球的速度并不始终相等,A错误;刚开始滑动时,质量为的小球的重力的功率为零,当滑到a点时,质量为的小球的重力的瞬时功率也为零,故质量为的小球的重力的功率先增大后减小,B正确;两小球运动过程中两小球组成的系统机械能守恒,若质量为的小球恰能到达a点,即到达a点时两球的速度为零,则,得,C正确,D错误。
13.答案:BCD
解析:A.段图线的斜率表示汽车的功率,功率不变,知汽车达到额定功率,当速度增大,牵引力减小,则加速度减小,做加速度减小的加速运动,故A错误;
B.段汽车的牵引力不变,根据牛顿第二定律,加速度不变,做匀加速直线运动,故B正确;
C.匀加速阶段的未速度
当速度时,已经达到最大功率,故发动机的瞬时输出功率,故C正确;
D.当速度时,还未达到最大功率,汽车正在做匀加速直线运动,故发动机的瞬时输出功率为,D正确。
故选BCD。
14.答案:BD
解析:AB.在a下落过程中,设绳的张力为,对a根据牛顿第二定律有
对b根据牛顿第二定律有
联立上式解得,故A错误,B正确;
C.根据可得,a落地时的速度为,故C错误;
D.根据功能关系,a下落过程机械能的减少量等于绳子拉力做的负功的大小,即,故D正确。
故选BD。
15.答案:A
解析:A球下摆过程中,因机械能守恒①
B球下摆过程中,因机械能守恒②
由①②得
可见(轻弹簧模型)
分析受力由机械能守恒分别列方程。
16.答案:20;2
解析:铁链从初状态到全部离开桌面的瞬间,重心上升的高度为,铁链克服重力做功为,铁链重力势能増加20 J。设铁链全部离开桌面前瞬间的速度大小为v,根据动能定理有,解得。
17.答案:;
解析:以桌面为零势能参考平面,那么小球落地时的重力势能为;整个过程中小球重力势能的变化为:;
18.答案:0.973;0.238;0.237
解析:
动能的增量:
重力势能的减少量:
19.答案:(1)0.25 m
(2)
解析:(1)小环在段轨道运动时,与轨道之间无相互作用力,即小环经b点后做平抛运动,运动轨迹与轨道重合,故有
从a滑至b过程中,根据机械能守恒定律可得
联立以上三式并代入数据可得
(2)小环从b点由静止滑下,下滑过程中机械能守恒,设环下滑至c点时的速度大小为v,有
环滑到c点瞬间的速度的水平分量
式中,θ为环滑到c点瞬间的速度方向与水平方向的夹角,等于(1)问中环做平抛运动到达c点时速度方向与水平方向的夹角。
联立可得
20.答案:(1)
(2)
(3)
解析:(1)设开始时弹簧压缩的长度为,则有
设当物体A刚要离开地面时,弹簧的伸长量为,则有
当物体A刚要离开地面时,物体B上升的距离与物体C沿斜面下滑的距离相等,
为:
解得:
(2)物体A刚要离开地面时,以B为研究对象,物体B受到重力、弹簧的弹力、细线的拉力三个力的作用,设物体B的加速度为a,根据牛顿第二定律,
对B有:
对C有:
B获得最大速度时,有: 解得:
(3)根据动能定理, 对C:
对B:
其中 又: 解得: