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- 2021-05-24 发布
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机械能守恒定律及其应用
(45分钟 100分)
一、选择题(本题共9小题,每小题6分,共54分,1~6题为单选题,7~9题为多选题)
1.(2019·青岛模拟)如图所示,用轻弹簧相连的物块A和B放在光滑的水平面上,物块A紧靠竖直墙壁,一颗子弹沿水平方向射入物块B后留在其中,由子弹、弹簧和A、B所组成的系统在下列依次进行的过程中,机械能不守恒的
是 ( )
A.子弹射入物块B的过程
B.物块B带着子弹向左运动,直到弹簧压缩量达到最大的过程
C.弹簧推着带子弹的物块B向右运动,直到弹簧恢复原长的过程
D.带着子弹的物块B因惯性继续向右运动,直到弹簧伸长量达到最大的过程
【解析】选A。子弹射入物块B的过程中,由于要克服子弹与物块之间的滑动摩擦力做功,一部分机械能转化成了内能,所以机械能不守恒;在子弹与物块B获得了共同速度后一起向左压缩弹簧的过程中,对于A、B、弹簧和子弹组成的系统,由于墙壁给A一个弹力作用,系统的外力之和不为零,但这一过程中墙壁的弹力不做功,只有系统内的弹力做功,动能和弹性势能发生转化,系统机械能守恒,这一情形持续到弹簧恢复原长为止;当弹簧恢复原长后,整个系统将向右运动,墙壁不再有力作用在A上,这时物块的动能和弹簧的弹性势能相互转化,故系统的机械能守恒。
2.如图所示,一细线系一小球绕O点在竖直面内做圆周运动,a、b分别是轨迹的最高点和最低点,c、d两点与圆心等高,小球在a点时细线的拉力恰好为0,不计空气阻力,则下列说法正确的是 ( )
A.小球从a点运动到b点的过程中,先失重后超重
B.小球从a点运动到b点的过程中,机械能先增大后减小
11
C.小球从a点运动到b点的过程中,细线对小球的拉力先做正功后做负功
D.小球运动到c、d两点时,受到的合力指向圆心
【解析】选A。小球从a点运动到b点的过程中,加速度方向先向下后向上,所以小球先失重后超重,故A正确;小球从a点运动到b点的过程中,绳子拉力不做功,只有重力做功,机械能守恒,故B、C错误;小球运动到c、d两点时,绳子拉力的方向指向圆心,重力竖直向下,所以小球受到的合力不是指向圆心,故D错误。
3.总质量约为3.8吨的“嫦娥三号”探测器在距月面3 m处关闭反推发动机,让其以自由落体方式降落在月球表面。4条着陆腿触月信号显示,“嫦娥三号”完美着陆月球虹湾地区。月球表面附近重力加速度约为1.6 m/s2,4条着陆腿可视作完全相同的四个轻弹簧,在软着陆后,每个轻弹簧获得的弹性势能大约
是 ( )
A.28 500 J B.4 560 J
C.18 240 J D.9 120 J
【解析】选B。由机械能守恒定律得mgh=4Ep,解得Ep==4 560 J,选项B正确。
4.(2020·定西模拟)最近一款名叫“跳一跳”的微信小游戏突然蹿红。游戏要求操作者通过控制棋子(质量为m)脱离平台时的速度,使其能从一个平台跳到旁边的平台上。如图所示的抛物线为棋子在某次跳跃过程中的运动轨迹,不计空气阻力。则下列说法中正确的是(重力加速度为g) ( )
A.棋子从起跳至运动到最高点的过程中,机械能增加mgh
B.棋子离开平台时的动能为mgh
C.棋子从离开平台至运动到最高点的过程中,重力势能增加mgh
11
D.棋子落到平台上的速度大小为
【解析】选C。由于棋子起跳后只受重力作用,机械能守恒,A错误;棋子在最高点具有水平方向的速度,所以离开平台时的动能大于mgh,落到平台上的速度要大于,故B、D错误;棋子从离开平台至运动到最高点的过程中重力做功为WG=-mgh,所以重力势能增加mgh,故C正确。
5.如图所示,有一光滑轨道ABC,AB部分为半径为R的圆弧,BC部分水平,质量均为m的小球a、b固定在竖直轻杆的两端,轻杆长为R,不计小球大小。开始时a球处在圆弧上端A点,由静止释放小球和轻杆,使其沿光滑轨道下滑,则下列说法正确的是 ( )
A.a球下滑过程中机械能保持不变
B.b球下滑过程中机械能保持不变
C.a、b球滑到水平轨道上时速度大小为
D.从释放a、b球到a、b球滑到水平轨道上,整个过程中轻杆对a球做的功为
【解析】选D。a、b球和轻杆组成的系统机械能守恒,故A、B错误;对系统由机械能守恒定律得mgR+mg·2R=×2mv2,解得a、b球滑到水平轨道上时速度大小为v=,故C错误;从释放a、b球到a、b球滑到水平轨道上,对a球由动能定理有W+mgR=mv2,解得轻杆对a球做的功为W=,故D正确。
6.
如图所示,固定在竖直平面内的圆管形轨道的外轨光滑,内轨粗糙。一小球从轨道的最低点以初速度v0向右运动,球的直径略小于圆管的直径,球运动的轨道半径为R,空气阻力不计,
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重力加速度大小为g,下列说法一定正确的是( )
A.若v0<2,小球运动过程中机械能不可能守恒
B.若v0=3,小球运动过程中机械能守恒
C.若v0<,小球不可能到达最高点
D.若v0=2,小球恰好能到达最高点
【解析】选B。若小球运动过程中机械能守恒,当小球恰好上升到与圆心等高处时,有:m=mgR,解得v0=<2,故A错误;如果小球不挤压内轨,则小球到达最高点速度最小时,有mg=m,从最低点到最高点过程中,由机械能守恒定律得:m=mv2+mg·2R,解得:v0=,则小球要不挤压内轨且做完整圆周运动,初速度应大于等于,此时小球机械能守恒,故B正确;若小球的速度小于,也有可能做完整的圆周运动到达最高点,只是最终在圆心下方做往复运动,故C错误;如果小球运动到最高点时速度为0,由机械能守恒定律得:m=mg·2R,解得:v0=2,由于内轨粗糙,小球一定受到摩擦力作用,故小球在到达最高点以前速度已为零,不能到达最高点,故D错误。
7.如图所示,水平地面上固定一足够长的光滑斜面,斜面顶端有一光滑定滑轮,一轻绳跨过滑轮,绳两端分别连接小物块A和B。已知斜面倾角θ=30°,小物块A的质量为m,小物块B的质量为0.8m,小物块B距离地面的高度为h,小物块A距离定滑轮足够远。开始时,小物块A和小物块B位于同一水平面上,用手按住小物块A,然后松手。则下列说法正确的是(重力加速度为g) ( )
11
A.松手瞬间,小物块A的加速度大小为g
B.松手后,小物块A的机械能守恒
C.小物块B落地前瞬间的速度大小为
D.小物块A能够上升到的最高点与地面的距离为
【解析】选A、D。松手瞬间,对B受力分析可得0.8mg-FT=0.8ma,对A受力分析可得FT-mgsin30°=ma,联立解得:a=g,故A正确。松手后,绳的拉力对A做正功,小物块A的机械能增加,故B错误。物块B从开始下落到落地有v2-0=2ah,解得:v=,故C错误。物块A从开始运动到滑行h时获得的速度v=,接下来继续滑行x速度减为零,则mv2=mgxsin30°,解得:x=,小物块A能够上升到的最高点与地面的距离为h+hsin30°+sin30°=h,故D正确。
8.如图甲所示,轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处由静止释放。某同学在研究小球落到弹簧上后继续向下运动到最低点的过程,他以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下方向建立坐标轴Ox,作出小球所受弹力F大小随小球下落的位置坐标x的变化关系如图乙所示,不计空气阻力,重力加速度为g。以下判断正确的是 ( )
11
A.当x=h+x0时,重力势能与弹性势能之和最小
B.最低点的坐标为x=h+2x0
C.小球受到的弹力最大值大于2mg
D.小球动能的最大值为mgh+
【解析】选A、C、D。根据乙图可知,当x=h+x0时,小球的重力等于弹簧的弹力,此时小球具有最大速度,以弹簧和小球组成的系统机械能守恒可知,重力势能与弹性势能之和最小,故A正确;根据运动的对称性可知,小球运动的最低点大于h+2x0,小球受到的弹力最大值大于2mg,故B错误,C正确;小球达到最大速度的过程中,根据动能定理可知mg(h+x0)-mgx0=mv2,故小球动能的最大值为mgh+,故D正确。
9.如图所示,滑块a、b的质量均为m,a套在固定竖直杆上,与光滑水平地面相距h,b放在地面上,a、b通过铰链用刚性轻杆连接,由静止开始运动,不计摩擦,a、b可视为质点,重力加速度大小为g。则 ( )
A.a落地前,轻杆对b一直做正功
B.a落地时速度大小为
C.a下落过程中,其加速度大小始终不大于g
D.a落地前,当a的机械能最小时,b对地面的压力大小为mg
【解析】选B、D。因为杆对滑块b的限制,a落地时b的速度为零,所以b的运动为先加速后减速,杆对b的作用力对b做的功即为b所受合外力做的总功,由动能定理可知,杆对b先做正功后做负功,故A错。对a、b组成的系统应用机械能守恒定律有:mgh=m,va=,故B正确。杆对a的作用效果为先推后拉,杆对a的作用力为拉力时,a下落过程中的加速度大小会大于g,即C错。由功能关系可知,当杆对a的推力减为零的时刻,即为a的机械能最小的时刻,此时杆对a和b的作用力均为零,故b对地面的压力大小为
11
mg,D正确。
二、计算题(16分,需写出规范的解题步骤)
10.(2019·商丘模拟)如图甲所示,竖直平面内的光滑轨道由倾斜直轨道AB和圆轨道BCD组成,AB和BCD相切于B点,CD连线是圆轨道竖直方向的直径(C、D为圆轨道的最低点和最高点),已知∠BOC=30°。可视为质点的小滑块从轨道AB上高H处的某点由静止滑下,用力传感器测出小滑块经过圆轨道最高点D时对轨道的压力为F,并得到如图乙所示的压力F与高度H的关系图象,取g=10 m/s2。求:
(1)滑块的质量和圆轨道的半径;
(2)是否存在某个H值,使得小滑块经过最高点D后能直接落到直轨道AB上与圆心等高的点?若存在,请求出H值;若不存在,请说明理由。
【解析】(1)设小滑块的质量为m,圆轨道的半径为R
根据机械能守恒定律得mg(H-2R)=m,由牛顿第三定律得轨道对小滑块的支持力F′=F,由牛顿第二定律得,
F+mg=
得:F=-mg
取点(0.50 m,0)和(1.00 m,5.0 N)代入上式得:m=0.1 kg,R=0.2 m
(2)假设小滑块经过最高点D后能直接落到直轨道AB上与圆心等高的E点,如图所示,
由几何关系可得OE=
11
设小滑块经过最高点D时的速度为vD′
由题意可知,小滑块从D点运动到E点,水平方向的位移为OE,竖直方向上的位移为R,则
OE=vD′t,
R=gt2
解得vD′=2 m/s
而小滑块过D点的临界速度
== m/s
由于vD′>,所以存在一个H值,使得小滑块经过最高点D后能直接落到直轨道AB上与圆心等高的点,由机械能守恒定律得
mg(H-2R)=mvD′2
解得H=0.6 m。
答案:(1)0.1 kg 0.2 m (2)存在 0.6 m
【总结提升】机械能守恒定律应用的三个关键点
(1)正确选取研究对象,必须明确机械能守恒定律针对的是一个系统,还是单个物体。
(2)灵活选取零势能位置,重力势能常选最低点或物体的初始位置为零势能位置,弹性势能选弹簧原长为零势能位置。
(3)运用机械能守恒定律解题的关键在于确定“一个过程”和“两个状态”。所谓“一个过程”是指研究对象所经历的力学过程,了解研究对象在此过程中的受力情况以及各力的做功情况;“两个状态”是指研究对象在此过程中的开始和结束时所处的状态,找出研究对象分别在初状态和末状态的动能和势能。
11.(10分)(多选)(2020·哈尔滨模拟)在竖直杆上安装一个光滑导向槽,使竖直上抛的小球能改变方向后做平抛运动;不计经导向槽时小球的能量损失;设小球从地面沿杆竖直上抛的速度大小为v,重力加速度为g;那么当小球有最大水平位移时,下列说法正确的是 ( )
11
A.导向槽位置应在高为的位置
B.最大水平位移为
C.小球在上、下两过程中,在经过某相同高度时,合速度的大小总有v下=2v上
D.当小球落地时,速度方向与水平方向成45°角
【解析】选A、D。设平抛时的速度为v0,根据机械能守恒定律可得m+mgh=mv2,解得v0=;根据平抛运动的知识可得下落时间t=,则水平位移x=v0t=,所以当-2h=2h时水平位移最大,解得h=,A正确;最大的水平位移为x==2h=,B错误;根据机械能守恒定律可知,在某高度处时上升的速率和下落的速率相等,C错误;设小球落地时速度与水平方向成θ角,位移与水平方向的夹角为α,根据平抛运动的规律可知,tanθ=2tanα=2×=1,则θ=45°,D正确。
12.(20分)如图所示,物块A、B、C的质量分别为2m、2m、m,并均可视为质点,三个物块用轻绳通过轻质滑轮连接,在外力作用下现处于静止状态,此时物块A置于地面,物块B到C、C到地面的距离均是L,现将三个物块由静止释放。若C与地面、B到C相碰后速度立即减为零,A与滑轮间的距离足够大,且不计一切阻力,重力加速度为g。求
11
:
(1)刚释放时A的加速度大小及轻绳对A的拉力大小。
(2)物块A由最初位置上升的最大高度。
(3)若改变A的质量使系统由静止释放后物块C能落地且物块B与C不相碰,则A的质量应满足的条件。
【解题指导】解答本题应注意以下三点:
(1)整体法与隔离法结合牛顿第二定律求解加速度和轻绳的拉力。
(2)C落地前A、B、C三个物块组成的系统机械能守恒,C落地后A、B两物块组成的系统机械能守恒。
(3)由物块C能落地和物块B与C不相碰确定系统的两个临界状态。
【解析】(1)设刚释放时A、B、C的共同加速度大小为a,绳子对A拉力大小为F,由牛顿第二定律得:
对A:F-2mg=2ma
对于B、C整体:3mg-F=3ma,解得:a=
F=2.4 mg
(2)设C下落L落地时A的速度大小为v
由v2=2aL得:v=
C落地后,由于A、B的质量相等,故B匀速下落,A匀速上升,当A上升L距离后再做竖直上抛运动,上抛过程由机械能守恒定律得:
2mgh=·2mv2
解得:h=0.2 L
因此物块由最初位置上升的最大高度:
H=2 L+h=2.2 L
11
(3)若改变A的质量使系统由静止释放后物块C能落地,由题意可知A的质量需满足mA<3 m
若B与C不相碰,即C落地后B减速下降到地面时速度为0,从释放到C落地的过程A、B、C系统机械能守恒,则:
3mgL-mAgL=(3m+mA)v′2
解得:v′=
从C落地到B减速到地面速度为0的过程中,A、B系统机械能守恒,则:
2mgL+(2m+mA)v′2=mAgL
解得:mA=m
因此,系统由静止释放后物块C能落地且物块B与C不相碰的条件为:m