2021年高考物理一轮复习考点优化训练专题:19 机械能 机械能守恒定律

2021年高考物理一轮复习考点优化训练专题:19 机械能 机械能守恒定律
教材版本:物理
试卷分类:物理高考
试卷大小:1.0 MB
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发布时间:2024-05-01
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以下为试卷部分试题预览


1. 综合题
某单板滑雪的赛道结构如图所示,斜坡AB与水平面夹角为53°,它和半径为24m的光滑圆弧BC平滑相交于B点,BC弧对应的圆心角为37°,圆心O处于B点正上方。一运动员从斜坡上A点由静止起自由下滑,到达C点时脱离轨道,在空中表演出各种漂亮的技术动作后,以15m/s的速度落于另一斜坡E点。A、B两点间的高度差为 m,C、E两点间的高度差为 m,不计空气阻力,取sin53°=cos37°=0.8,cos53°=sin37°=0.6,g=10m/s2。求:

  1. (1) 运动员下滑到B点时的速度大小vB
  2. (2) 滑板与斜坡AB间的动摩擦因数μ。
2. 单选题
甲、乙两个物块在光滑水平桌面上沿同一直线运动,甲追上乙,并与乙发生碰撞,碰撞前后甲、乙的速度随时间的变化如图中实线所示。已知甲的质量为1kg,则碰撞过程两物块损失的机械能为(   )

A . 3 J B . 4 J C . 5 J D . 6 J
3. 单选题
如图所示的装置中,木块B与水平桌面间的接触是光滑的,子弹A沿水平方向射入木块后留在木块内,将弹簧压缩到最短。现将子弹、木块和弹簧合在一起作为研究对象(系统),则此系统在从子弹开始射入木块到弹簧压缩至最短的整个过程中(   )

A . 动量守恒、机械能守恒 B . 动量不守恒、机械能不守恒 C . 动量守恒、机械能不守恒 D . 动量不守恒、机械能守恒
4. 多选题
如图所示,一根长直轻杆两端分别固定小球A和B,A球、B球质量分别为2m、m,两球半径忽略不计,杆的长度为l。先将杆AB竖直靠放在竖直墙上,轻轻振动小球B,使小球A在水平面上由静止开始向右滑动,假设所有接触面均光滑。当小球B沿墙下滑距离为 时,下列说法正确的是(   )

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A . 小球A的速度为 B . 小球B的速度为 C . 小球B沿墙下滑 过程中,杆对A做功 D . 小球B沿墙下滑 过程中,A球增加的动能小于B球减少的重力势能
5. 多选题
如图所示,下列关于机械能是否守恒判断正确的是(   )

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A . 甲图中,物体将弹簧压缩的过程中,物体的机械能守恒(不计空气阻力) B . 乙图中,物体在大小等于摩擦力的沿斜面向下的拉力F作用下沿斜面下滑时,物体机械能守恒 C . 丙图中,物体沿斜面匀速下滑的过程中,物体机械能不守恒 D . 丁图中,斜面光滑,物体在斜面上下滑的过程中,物体机械能守恒
6. 单选题
物体从高空坠落到地面,即使质量较小,也可能会造成危害.设一质量为 的苹果从距离地面 高处由静止下落,取重力加速度 ,落地时苹果的动能约为(    )
A . B . C . D .
7. 填空题
如图所示,轻绳的一端固定在O点,另一端系一质量为m的小钢球。现将小钢球拉至A点,使轻绳水平,静止释放小钢球,小刚球在竖直面内沿圆弧运动,先后经过B、C两点,C为运动过程中的最低点,忽略空气阻力,重力加速度为g。小钢球在B点的机械能在C点的机械能(选填“大于”、“小于”或“等于”);通过C点时轻绳对小钢球的拉力大小为

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8. 综合题
如图所示,一小球从斜轨道的某高度处自由滑下,然后沿竖直圆轨道的内侧运动。已知圆轨道的半径为R,重力加速度为g。

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  1. (1) 要使小球能通过圆轨道的最高点,小球在圆轨道最高点时的速度至少为多大;
  2. (2) 如果忽略摩擦阻力,要使小球能通过圆轨道的最高点,小球的初位置必须比圆轨道最低点高出多少。
9. 单选题
如图所示,由于空气阻力的影响,炮弹实际飞行轨道不再是抛物线,而是按“弹道曲线”飞行,下列说法正确的是(   )

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A . 炮弹在上升过程中动能减小 B . 炮弹在下落过程中机械能增加 C . 炮弹到达最高点时速度为零 D . 炮弹到达最高点吋加速度为零
10. 综合题
如图所示,物体B和物体C用劲度系数为k=1000N/m的轻弹簧连接并竖直地静置于水平地面上。将一个物体A从物体B的正上方距离B的高度为H0=20cm处由静止释放,下落后与物体B碰撞,碰撞后A与B粘合在一起并立刻向下运动,在以后的运动中,A、B不再分离。已知物体A、B、C的质量均为M=2kg,重力加速度为g=10m/s2 , 忽略空气阻力。求:

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  1. (1) A与B碰撞后瞬间的速度大小;
  2. (2) A和B一起运动到最大速度时,物体C对水平地面的压力多大;
  3. (3) 开始时,物体A从距B多大的高度自由落下时,在以后的运动中,能使物体C恰好离开水平地面 。