通用版带答案高中物理必修二第八章机械能守恒定律微公式版知识点总结归纳.docx

通用版带答案高中物理必修二第八章机械能守恒定律微公式版知识点总结归纳 1 单选题 1、关于机械能，以下说法正确的是（     ） A．质量大的物体，重力势能一定大 B．速度大的物体，动能一定大 C．做平抛运动的物体机械能时刻在变化 D．质量和速率都相同的物体，动能一定相同 答案：D A．重力势能的大小与零势能面的选取有关，质量大但重力势能不一定大，A错误； B．动能的大小与质量以及速度有关，所以速度大小，动能不一定大，B错误； C．平抛运动过程中只受重力作用，机械能守恒，C错误； D．根据 Ek=12mv2 可知质量和速率都相同的物体，动能一定相同，D正确。 故选D。 2、如图所示。固定在竖直平面内的光滑的圆14周轨道MN，圆心O与M点等高。并处在最低点N的正上方。在O，M两点各有一质量为m的小物块a和b（均可视为质点）。a，b同时由静止开始运动，a自由下落，小沿圆弧下滑。空气阻力不计，下列说法正确的是（  ） A．a比b先到达N点，它们到达N点的动能相同 B．a比b先到达N点，它们到达N点的动能不同 C．a与b同时到达N点，它们到达N点的动能相同 D．a与b同时到达N点，它们到达N点的动能不同 答案：A 在物块下降的过程，根据机械能守恒有 mgh=12mv2 所以a、b两物块到达同一高度时的速度大小都相同，由于a和b 质量相同，所以到N点的动能相同； 下降同一很小高度的过程中，a的竖直方向的位移小于b沿圆弧切线方向的位移，a、b的初速度大小相同， a的加速度为g，b沿圆弧运动时，把重力沿圆弧切线和垂直切线方向分解，除M点外，b所受得切线方向的外力小于重力，则b沿切线方向的加速度小于g ，由 x=v0t+12at2 可得，a的运动时间较短，所以a比b先到达N点，故A项正确。 故选A。 3、2020年9月21日，我国在酒泉卫星发射中心用长征四号乙运载火箭，成功将海洋二号C卫星送入预定轨道做匀速圆周运动。已该卫星的轨道半径为7400km，则下列说法中正确的是（    ） A．可以计算海洋二号C卫星的线速度B．可以计算海洋二号C卫星的动能 C．可以计算海洋二号C卫星的机械能D．可以计算海洋二号C卫星的质量 答案：A A．根据 GMmr2=mv2r 又由于 GM=gR2 整理可得 v=gR2r 由于地球表面的重力加速度g，地球半径R以及卫星的轨道半径r已知，因此可求出卫星的运行的线速度，A正确； BCD．由于无法求出卫星的质量，因此卫星的机械能，动能都无法求出，BCD错误。 故选A。 4、如图甲所示，绷紧的水平传送带始终以恒定速率v1运行，初速度大小为v2的小物块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带。若从小物块滑上传送带开始计时，小物块在传送带上运动的v-t图象（以地面为参考系）如图乙所示。已知v2>v1，物块和传送带间的动摩擦因数为μ，物块的质量为m。则（  ） A．t2时刻，小物块离A处的距离最大 B．0∼t2时间内，小物块的加速度方向先向右后向左 C．0∼t2时间内，因摩擦产生的热量为μmgv12(t2+t1)+v2t12 D．0∼t2时间内，物块在传送带上留下的划痕为v2+v12t1+t2 答案：C A．初速度大小为v2的小物块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带，小物块在传送带上运动的v-t图象可知，t1时刻，小物块离A处的距离达到最大，A错误； B．0～t2时间内，小物块受到的摩擦力方向一直向右，所以小物块的加速度方向一直向右，B错误； CD．0～t1时间内物体相对地面向左的位移 s1=v22t1 这段时间传送带向右的位移 s2=v1t1 因此物体相对传送带的位移 Δs1=s1+s2=v22t1+v1t1 t1～t2时间内物体相对地面向右的位移 s1'=v12(t2-t1) 这段时间传送带向右的位移 s2'=v1(t2-t1) 因此物体相对传送带的位移 Δs2=s2'-s1'=v12(t2-t1) 0∼t2时间内物块在传送带上留下的划痕为 Δs=Δs1+Δs2=v12(t2+t1)+v2t12 0～t2这段时间内，因此摩擦产生的热量 Q=μmg×Δs=μmgv12(t2+t1)+v2t12 C正确，D错误。 故选C。 5、用100N的力在水平地面上拉车行走200m，拉力与水平方向成60°角斜向上。在这一过程中拉力对车做的功约是（  ） A．3.0×104JB．4.0×104JC．1.0×104JD．2.0×104J 答案：C 根据功的定义式 W=Flcos60°=100×200×12J=1×104J 故选C。 6、如图所示，在竖直平面内有一半径为R的圆弧轨道，半径OA水平、OB竖直，一个质量为m的小球自A的正上方P点由静止开始自由下落，小球沿轨道到达最高点B时恰好对轨道没有压力。已知AP=2R，重力加速度为g，不计空气阻力，小球可视为质点，则小球从P到B的运动过程中（  ） A．重力势能减少2mgR B．机械能减少mgR C．合外力做功mgR D．克服摩擦力做功12mgR 答案：D A．从P到B的过程中，小球下降的高度为R，则重力势能减少了 ΔEp=mgR 故A错误； BD．小球到达B点时恰好对轨道没有压力，则有 mg=mvB2R 设摩擦力对小球做的功为Wf，从P到B的过程，由动能定理可得 mgR＋Wf=12mvB2 解得 Wf=－12mgR 即克服摩擦力做功12mgR，机械能减少12mgR，故B错误，D正确； C．根据动能定理知 W合=12mvB2=12mgR 故C错误。 故选D。 7、如图所示，“歼15”战机每次从“辽宁号”航母上起飞的过程中可视为匀加速直线运动，且滑行的距离和牵引力都相同，则（       ） A．携带的弹药越多，加速度越大 B．携带的弹药越多，牵引力做功越多 C．携带的弹药越多，滑行的时间越长 D．携带的弹药越多，获得的起飞速度越大 答案：C A．由题知，携带的弹药越多，即质量越大，然牵引力一定，根据牛顿第二定律 F=ma 质量越大加速度a越小，A错误 B．牵引力和滑行距离相同，根据 W=Fl 得，牵引力做功相同，B错误 C．滑行距离L相同，加速度a越小，滑行时间由运动学公式 t=2La 可知滑行时间越长，C正确 D．携带的弹药越多，获得的起飞速度由运动学公式 v=2aL 可知获得的起飞速度越小，D错误 故选C。 8、我国发射的神舟十三号载人飞船，进入预定轨道后绕地球椭圆轨道运动，地球位于椭圆的一个焦点上，如图所示。飞船从A点运动到远地点B的过程中，下列表述正确的是（  ） A．地球引力对飞船不做功 B．地球引力对飞船做负功 C．地球引力对飞船做正功 D．飞船受到的引力越来越大 答案：B 飞船运动远离地球，而地球引力指向地球，故引力对飞船做负功，故选B。 9、如图所示是一竖直固定在水平地面上的可伸缩细管，上端平滑连接四分之一细圆弧弯管，管内均光滑，右管口切线水平。竖直细管底部有一弹射装置（高度忽略不计），可以让静止在细管底部的小球（可视为质点）瞬间获得足够大的速度v0，通过调节竖直细管的长度h，可以改变上端管口到地面的高度，从而改变小球平抛的水平距离，重力加速度为g，则小球平抛的水平距离的最大值是（    ） A．v02gB．v022g C．v023gD．v024g 答案：B 设管口到地面的高度是H，小球从管口射出的速度为v，由机械能守恒定律得 12mv02=mgH+12mv2 小球离开管口后做平抛运动，则 x=vt H=12gt2 联立方程，可得 x=(v02g-2H)⋅2H=-4H2+2v02gH 由二次函数的知识可知，当管口到地面的高度为 H=v024g x取最大值，且 xmax=v022g 故选B。 10、氢气球在空中匀速上升的过程中，它的（　　） A．动能减小，重力势能增大B．动能不变，重力势能增大 C．动能减小，重力势能不变D．动能不变，重力势能不变 答案：B 氢气球在空中匀速上升，质量不变，速度不变，动能不变，高度增大，重力势能变大。 故选B。 11、将一小球从地面上以12m/s的初速度竖直向上抛出，小球每次与水平地面碰撞过程中的动能损失均为碰前动能的n倍，小球抛出后运的v-t图像如图所示。已知小球运动过程中受到的空气阻力大小恒定，重力加速度大小为10m/s2，则n的值为（  ） A．56B．16C．59D．49 答案：B 小球第一次上升的最大高度 h1=12(12+0)m=6m 上升阶段，根据动能定理有 -(mg+Ff)h1=-12mv02  v0=12m/s 下降阶段，根据动能定理可知碰前瞬间的动能为  mgh1-Ffh1=Ek0=48mJ 第一次与地面碰撞的过程中动能损失  ΔEk=Ek0-12mv22=8mJ 则依题意有 n=ΔEkEk1=16 故ACD错误，B项正确。 故选B。 12、质量为50g的小石头从一水井口自由下落至距离井口5m以下的水面时，其重力的功率为（重力加速度g取10m/s2）（  ） A．5WB．50WC．500WD．2500W 答案：A v2=2gh 代入数据，解得 v=10m/s 此时重力的功率为 P=Fv=mgv=0.05×10×10W=5W 故选A。 13、一质量为m的驾驶员以速度v0驾车在水平路面上匀速行驶。在某一时刻发现险情后立即刹车，从发现险情到汽车停止，汽车运动的v﹣t（速度—时间）图像如图所示。则在此过程中汽车对驾驶员所做的功为（  ） A．12mv02B．−12mv02 C．12mv02（t2+t1t2-t1）D．−12mv02（t2+t1t2-t1） 答案：B 刹车过程中，驾驶员的初速度为v0，末速度为零，则对刹车过程由动能定理可得 Wf＝0﹣12mv02 解得汽车对驾驶员所做的功为 Wf＝﹣12mv02 与所用时间无关。故B正确；ACD错误。 故选B。 14、北斗卫星导航系统由地球同步静止轨道卫星a、与地球自转周期相同的倾斜地球同步轨道卫星b，以及比它们轨道低一些的轨道星c组成，它们均为圆轨道卫星。若某中轨道卫星与地球同步静止轨道卫星运动轨迹在同一平面内，下列说法正确的是（  ） A．卫星b运行的线速度大于卫星c的线速度 B．卫星a与卫星b一定具有相同的机械能 C．可以发射一颗地球同步静止轨道卫星，每天同一时间经过杭州上空同一位置 D．三颗卫星的发射速度均大于7.9km/s 答案：D A．由牛顿第二定律得 GMmr2=mv2r 得 v=GMr 因卫星b运行的半径大于卫星c的半径，卫星b运行的线速度小于卫星c的线速度，选项A错误； B．机械能包括卫星的动能和势能，与卫星的质量有关，而卫星a与卫星b的质量不一定相同，故卫星a与卫星b不一定具有相同的机械能，选项B错误； C．地球同步静止轨道卫星必须与地球同步具有固定的规定，只能在赤道上空的特定轨道上，不可能经过杭州上空，选项C错误； D．7.9km/s是最小的发射速度，故三颗卫星的发射速度均大于7.9km/s，选项D正确。 故选D。 15、2020年12月6日，嫦娥五号返回器与上升器分离，进入环月圆轨 道等待阶段，准备择机返回地球。之后返回窗口打开后，返回器逐渐抬升离月高度，进入月地转移轨道（如图），于12月17日，嫦娥五号返回器携带月球样品着陆地球。下列说法正确的是（  ） A．嫦娥五号返回器在环月圆轨道运行时，还受地球的引力作用 B．若嫦娥五号返回器等待阶段的环月圆轨道半径越大，则环绕速度越大 C．嫦娥五号返回器在月地转移轨道上运动时，月球样品处于超重状态 D．嫦娥五号返回器在月地转移轨道上运动时，与地球距离变小，机械能变小 答案：A A． 虽然距离地球较远，但地球质量很大，地球对引力作用比较明显，故嫦娥五号返回器在环月圆轨道运行时，还受地球的引力作用，A正确； B．若只考虑月球的引力，根据 GMmr2=mv2r 解得 v=GMr 可知距离月球球心r越大，环绕速度越小，B错误； C．嫦娥五号返回器在月地转移轨道上运动时，由万有引力（即重力）提供向心力，样品处于完全失重状态，C错误； D．嫦娥五号返回器在月地转移轨道上运动时，与地球距离变小，在转移轨道上万有引力做正功，引力势能减小，动能增大，机械能守恒，D错误。 故选A。 多选题 16、如图所示，左侧为一固定在水平桌面上的半径为R的半球形碗，碗口直径AB水平，O点为球心，碗的内表面及碗口光滑。右侧是一个足够长的固定光滑斜面。一根不可伸长的轻质细绳跨过碗口及竖直固定的轻质光滑定滑轮，细绳两端分别系有可视为质点的小球m1和物块m2，质量分别为m1、m2，且m1>m2.开始时m1恰在A点，m2在斜面上且距离斜面顶端足够远，此时连接m1、m2的细绳与斜面平行且伸直，C点在圆心O的正下方。当m1由静止释放开始运动，则下列说法正确的是（  ） A．m2沿斜面上滑过程中，地面对斜面的支持力始终保持恒定 B．当m1运动到C点时，m1的速率是m2速率的2倍 C．若细绳在m1到达C点时断开，m1可能沿碗面上升到B点 D．在m1从A点运动到C点的过程中，m1与m2组成的系统机械能守恒 答案：ABD A．m2沿斜面上滑过程中，m2对斜面的压力始终不变，斜面所受重力不变，且一直处于平衡状态，则地面对斜面的支持力也始终不变，A正确； B．小球m1到达最低点C时，m1、m2的速度大小分别为v1、v2，由运动的合成与分解得 v1cos45°=v2 则 v1=2v2 B正确； C．m1由静止从A点运动到C点的过程中，除重力外，绳的拉力对m1做负功，m1的机械能一直在减小，所以细绳断开后，m1不能上升到B点，C错误； D．m1从A点运动到C点的过程中，m1和m2组成的系统只有重力做功，机械能守恒，D正确； 故选ABD。 17、如果汽车以额定功率P由静止出发，沿平直路面行驶，受到的阻力恒为Ff，则下列判断正确的是（  ） A．汽车行驶的最大速度为vmax=PFf B．汽车先做匀加速运动，最后做匀速运动 C．汽车先做加速度越来越小的加速运动，最后做匀速运动 D．汽车先做匀加速运动，再做匀减速运动，最后做匀速运动 答案：AC A．汽车以最大速度行驶时，牵引力与阻力大小相等，所以汽车行驶的最大速度为 vmax=PF=PFf 故A正确； BCD．汽车以额定功率启动，根据P=Fv可知随着速度的增大，牵引力减小，而阻力不变，则汽车所受合外力减小，加速度减小，所以汽车先做加速度越来越小的加速运动，当加速度最后减小至零后，汽车做匀速运动，故C正确，BD错误。 故选AC。 18、如图所示，位于竖直平面内的固定光滑圆环轨道与水平面相切于M点，与竖直墙相切于A点，竖直墙上另一点B与M的连线和水平面的夹角为60°，C是圆环轨道的圆心，已知在同一时刻，甲、乙两球分别由A、B两点从静止开始沿光滑倾斜直轨道AM、BM运动到M点，丙球由C点自由下落到M点，有关下列说法正确的是（  ） A．甲球下滑的加速度大于乙球下滑的加速度 B．丙球最先到达M点 C．甲、乙、丙球同时到达M点 D．甲、丙两球到达M点时的速率相等 答案：BD A．设光滑倾斜轨道与水平面的夹角为θ，根据牛顿第二定律可得加速度 a=mgsinθm=gsinθ 可知乙球的加速度大于甲球的加速度。故A错误。 BC．对于AM段，位移 x1=2R 加速度 a1=gsin45°=22g 则根据 x=12at2 得 t1=2x1a1=4Rg 对于BM段，位移 x2=2R 加速度 a2=gsin60∘=32g t2=2x2a2=8R3g 对于CM段，位移 x3=R 加速度 a3=g 则 t3=2Rg 知t3最小，故B正确，C错误。 D．根据动能定理得 mgh=12mv2 甲，丙高度相同，则到达M的速率相等，故D正确。 故选BD。 19、如图所示，质量均为m的物块甲、乙用轻弹簧相连且静止在倾角为α的光滑斜面上，物块乙与固定在斜面底端并与斜面垂直的挡板接触，弹簧的劲度系数为k。某时刻若用沿斜面向上的恒力F1作用在物块甲上，当物块甲向上运动到速度为零时，物块乙刚好要离开挡板，此过程F1做功为W1；若用沿斜面向上的恒力F2作用在物块甲上，当物块甲斜向上运动到加速度为零时，物块乙刚好要离开挡板，此过程F2做功为W2，重力加速度为g，弹簧始终处在弹性限度内，则下列判断正确的是（  ） A．F1=2mgsinα B．F2=2mgsinα C．W1等于弹簧弹性势能的增加量 D．W2等于物块甲机械能的增加量 答案：BD A．当用F1拉着物块甲向上运动到速度为零时，物块乙刚好要离开挡板，此时物块甲的加速度方向沿斜面向下，因此 F1<2mgsinα 故A错误； B．当用F2拉着物块甲向上运动到加速度为零时，物块乙刚好要离开挡板，此时甲、乙整体所受的合力为零，则有 F2=2mgsinα 故B正确； C．当用F1拉着物块甲向上运动到速度为零时，弹簧弹性势能的变化量为零，F1做的功W1等于物块甲重力势能的增加量，故C错误； D．当用F2拉着物块甲向上运动到加速度为零时，物块乙刚好要离开挡板，此过程中弹簧弹性势能的变化量仍为零，F2做的功W2等于物块甲机械能的增加量，故D正确。 故选BD。 20、国外一个团队挑战看人能不能在竖直的圆内测完整跑完一圈，团队搭建了如图一个半径1.6m的木质竖直圆跑道，做了充分的安全准备后开始挑战。（g=10m/s2）（  ） A．根据v=gR计算人奔跑的速度达到4m/s即可完成挑战 B．不计阻力时由能量守恒计算要80m/s的速度进入跑道才能成功，而还存在不可忽略的阻力那么这个速度超过绝大多数人的极限，所以该挑战根本不能成功 C．人完成圆周运动的轨道半径实际小于1.6m，因此这个速度并没有超过多数人的极限速度，挑战可能成功 D．一般人不能完成挑战的根源是在脚在上半部分时过于用力蹬踏跑道内测造成指向圆心的力大于需要的向心力从而失败 答案：CD A．人在最高点时，且将人的所有质量集中到脚上一点的情况下，且在人所受重力提供向心力的情况下，有 mv2R=mg 可得 v=gR=4m/s 考虑情况太过片面，A错误； BC．若将人的所有质量集中到脚上一点的情况下，设恰好通过最高点时的速度为v1，通过最低点的速度为v0，有 -2mgR=12mv12-12mv02 mv12R=mg 联立可得 v0=80m/s 但实际上这是不可能的，人的重心不可能在脚底，所以人完成圆周运动的轨道半径实际小于1.6m，因此这个速度并没有超过多数人的极限速度，挑战可能成功，B错误，C正确； D．脚在上半部分时过于用力蹬踏跑道内测造成指向圆心的力大于需要的向心力，而人的速度不够，则会导致挑战失败，D正确。 故选CD。 21、如图甲，一足够长的传送带与水平面的夹角θ＝30°，皮带在电动机的带动下，速率始终不变。t＝0时刻在传送带适当位置放上一具有初速度的小物块。取沿斜面向上为正方向，物块在传送带上运动的速度随时间的变化如图乙所示。已知小物块质量m＝1kg，g取10m/s2，下列说法正确的是（  ） A．传送带顺时针转动，速度大小为2m/s B．传送带与小物块之间的动摩擦因数μ＝235 C．0～t2时间因摩擦产生热量为27J D．0～t2时间内电动机多消耗的电能为28.5J 答案：ABC A．从v－t图像可知，小物块最终随传送带一起匀速运动，说明传送带的速度为2m/s，因为取沿斜面向上为正方向，所以传送带顺时针转动，故A正确； B．小物块的加速度 a＝1m/s2 对物块受力分析，可得 μmgcosθ－mgsinθ＝ma 解得 μ＝235 故B正确； C．物块运动速度减为零后，反向加速经历时间 t＝va＝2s 由v－t图像可知 t2＝3s 则物块向下运动过程中与传送带间的相对位移为 Δx1=x1+x1'=1×12m+1×2m=2.5m 物块向上运动过程中与传送带间的相对位移为 Δx2=x2-x2'=2×2m-2×22m=2m 所以传送带与物块的总相对位移为 Δx=Δx1+Δx2=4.5m 所以产生内能为 Q＝μmgcosθ·Δs＝27J 故C正确； D．物块增加的重力势能 ΔEp＝mgsinθ·(x2-x1) ＝7.5J 物块动能的增量 ΔEk＝12mv2－12mv02＝1.5J 则传送带多消耗的电能 W电＝Q＋ΔEp＋ΔEk＝36J 故D错误。 故选ABC。 22、用传感器研究质量为2kg的物体由静止开始做直线运动的规律时，在计算机上得到0 ~ 6s内物体的加速度随时间变化的关系如图所示。下列说法正确的是（   ） A．0 ~ 6s内物体先向正方向运动，后向负方向运动 B．0 ~ 6s内物体在5s时的速度最大 C．物体在2 ~ 4s内速度不变 D．0 ~ 4s内合力对物体做的功等于0 ~ 6s内合力对物体做的功 答案：BD A．a—t图线与坐标轴所围成的图形的面积大小等于速度变化量，由图像可知，0 ~ 6s内速度变化量一直为正，所以一直沿正方向运动，A错误； B．由图示a—t图线可知，0 ~ 5s内，加速度方向与速度方向相同，做加速运动，5 ~ 6s内加速度方向与速度方向相反，做减速运动，则5s末速度最大，B正确； C．物体在2—4s内加速度不变，物体做匀加速直线运动，物体的速度不断增加，C错误； D．a—t图像的“面积”大小等于速度变化量，根据图像可知，0 ~ 4s内速度变化量等于0 ~ 6s内速度变化量，物体的初速度为零，所以4s末和6s末的速度相等，则动能的变化量相等，根据动能定理可知0 ~ 4s内合力对物体做的功等于0 ~ 6s内合力做的功，D正确。 故选BD。 23、关于弹簧的弹性势能，下列说法正确的是（  ） A．弹簧的弹性势能与其被拉伸（或压缩）的长度有关 B．弹簧的弹性势能与弹簧的劲度系数有关 C．对于同一弹簧，在弹性限度内，形变量越大，则弹性势能越大 D．弹性势能的大小与使弹簧发生形变的物体有关 答案：ABC 理解弹性势能时要明确研究对象是发生弹性形变的物体，而不是使之发生形变的物体。弹簧弹性势能的大小跟形变量有关，对于同一弹簧，在弹性限度内，形变量越大，则弹性势能越大。弹簧的弹性势能还与劲度系数有关，当形变量一定时，劲度系数越大，则弹簧的弹性势能越大，ABC正确，D错误。 故选ABC。 24、我国发射的“嫦娥三号”登月探测器靠近月球后，先在月球表面附近的近似圆轨道上绕月运行；然后经过一系列过程，在离月面4 m高处做一次悬停（可认为是相对于月球静止）；最后关闭发动机，探测器自由下落。已知探测器的质量约为1.3×103 kg，地球质量约为月球的81倍，地球半径约为月球的3.7倍，地球表面的重力加速度大小约为9.8 m/s2。则此探测器（  ） A．在着陆前的瞬间，速度大小约为8.9 m/s B．悬停时受到的反冲作用力约为2×103 N C．从离开近月圆轨道到着陆这段时间内，机械能守恒 D．在近月圆轨道上运行的线速度小于人造卫星在近地圆轨道上运行的线速度 答案：BD A．设月球表面的重力加速度为g月，则 g月g地=M月R地2M地R月2 解得 g月≈1.7 m/s2 由 v2＝2g月h 得着陆前的速度为 v=2g月h=3.7ms 故A错误； B．悬停时受到的反冲力 F＝mg月≈2×103 N 故B正确； C．从离开近月圆轨道到着陆过程中，除重力做功外，还有其他外力做功，机械能不守恒。故C错误； D．设探测器在近月圆轨道上和人造卫星在近地圆轨道上的线速度分别为v1、v2，则 v1v2=GM月R月GM地R地<1 即 v1<v2 故D正确。 故选BD。 25、如图，ABC是竖直面内的光滑固定轨道，A点在水平面上，轨道AB段竖直，长度为R，BC段是半径为R的四分之一的圆弧，与AB相切于B点。一质量为m的小球从A点以某一竖直向上的初速度沿ABC轨道的内侧运动，且到达最高点C点时恰好仍能接触轨道，已知小球始终受到与重力大小相等的水平向右的外力作用，小球的半径远小于R，重力加速度大小为g。则（  ） A．小球在A点的初速度为6gR B．小球在A点的初速度为7gR C．小球的落地点到A点的距离为R D．小球的落地点到A点的距离为2R 答案：BC AB．小球到达最高点C点时恰好仍能接触轨道，根据牛顿第二定律有 mg=mv2R 小球从A点到C点根据动能定理有 -FR-mg⋅2R=12mv2-12mv02 解得小球在A点的初速度为 v0=7gR 故A错误B正确； CD．小球从C点之后做平抛运动，根据平抛运动规律有 x=vt-12Fmt2 2R=12gt2 联立解得 x=0 所以小球的落地点为C点正下方，到A点的距离为R，故C正确D错误。 故选BC。 填空题 26、如图所示，一直角斜面体固定在水平地面上，左侧斜面倾角为60°，右侧斜面倾角为30°。A、B两个物体分别系于一根跨过定滑轮的轻绳两端且分别置于斜面上，两物体下边缘位于同一高度且处于平衡状态，滑轮两边的轻绳都平行于斜面。不考虑所有的摩擦，当剪断轻绳让物体从静止开始沿斜面滑下，则两物体的质量之比mA:mB是________，着地瞬间两物体所受重力做功的功率之比PA:PB是________。 答案：     1:3     1:1 [1]两物体均处于平衡状态，受力分析如图所示 绳子对A、B的拉力大小相等，对A有 mAgsin60°=T 对B有 mBgsin30°=T 可得 mA:mB=1:3 [2]绳子剪断后，两个物体都是机械能守恒，有 mgΔh=12mv2 解得 v=2gΔh 着地瞬间两物体所受重力的功率之比为 PA:PB=mAgvsin60°:mBgvsin30°=1:1 27、如图所示，O 为弹簧的原长处，物体由 O 向 A 运动（压缩）或由 O 向 A′运动（伸长）时，弹力做_________功，弹性势能________，其他形式的能转化为弹性势能；物体由 A 向 O 运动，或者由 A′向 O 运动时，弹力做________功，弹性势能_________，弹性势能转化为其他形式的能。 答案：     负功     增加     正功     减小 [1]物体由 O 向 A 运动（压缩）或由 O 向 A′运动（伸长）时,弹簧弹力的方向与物体的位移方向相反，弹力做负功； [2]弹力做负功时，弹性势能增加； [3]物体由 A 向 O 运动，或者由 A′向 O 运动时，弹簧弹力的方向与物体的位移方向相同，弹力做正功； [4]弹力做正功时，弹性势能减小。 28、依据下面情境，判断下列说法对错。 长征途中，为了突破敌方关隘，战士爬上陡峭的山头，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，运动轨迹如图所示，重力加速度为g ，以地面为零势能面。 （1）手榴弹在运动过程中动能越来越大。(        ) （2）手榴弹在运动过程中重力势能越来越大。(        ) （3）重力对手榴弹做的功为mgh 。(        ) （4）从投出到落地，每颗手榴弹的重力势能减少mgh 。(        ) （5）从投出到落地，每颗手榴弹的机械能变化量为mgh 。(        ) 答案：     正确     错误     正确     正确     错误 （1）手榴弹在下落过程中，做加速运动，速度越来越来大，动能越来越大，故正确； （2）手榴弹在运动过程中，距地面的高度越来越低，所以重力势能越来越小，故错误； （3）根据功的定义式可得重力做功为 WG=mgh 故正确； （4）根据功的定义式可得重力做功为 WG=mgh 重力势能减少mgh，故正确； （5）手榴弹在下落过程中，只有重力做功，机械能守恒，故错误。 29、电动机从很深的矿井中提升重物，重物由静止开始竖直向上做匀加速运动，加速度大小为2m/s2，当电动机输出功率达到其允许输出的最大值时，保持该功率不变。已知重物质量为50kg，电动机最大输出功率为6kW，则重物匀加速上升时，重物所受的拉力为___________，匀加速运动的时间为___________s。（取g=10m/s2） 答案：     600N     5s [1]重物匀加速上升时的受力如图所示 根据牛顿第二定律可得 F-Mg=Ma 解得 F=600N [2]当电动机输出功率达到其允许输出的最大值时重物的速度为v，根据功率的定义可知 P=Fv 解得 v=10m/s 匀加速运动的时间为 t=Δva=10m/s2m/s2=5s 30、一半径为R的圆柱水平固定，横截面如图所示。一根长度为πR，不可伸长的轻细绳，一端固定在圆柱最高点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，重力加速度为g，不计空气阻力。当与圆柱未接触部分的细绳竖直时，小球下落的高度为________，小球的速度大小为________。 答案：     π+22R     (2+π)gR [1]这个过程小球下落的高度 h=πR-π2R+R=π+22R [2]小球下落过程中，根据动能定理有 mgh=12mv2 综上有 v=(2+π)gR 31