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章末检测卷(七).docx

1、章末检测卷(第七章) (时间:90分钟 满分:100分) 一、单项选择题(本题共8小题,每小题4分,共32分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求) 1下列关于功的说法,正确的是(  ) A.力作用在物体上的一段时 间内,物体运动了一段位移,该力一定对物体做功 B.力对物体做正功时,可以理解为该力是物体运动的动力,通过该力做功,使其他形式的能量转化为物体的动能或用来克服其他力做功 C.功有正、负之分,说明功是矢量,功的正、负表示力的方向 D.当物体只受到摩擦力作用时,摩擦力一定对物体做负功 答案 B 2.汽车关闭发动机后恰能沿斜坡匀速下滑,在这个过程中(  ) A

2、.汽车的机械能守恒 B.汽车的动能和势能相互转化 C.机械能转化为内能,总能量守恒 D.机械能和内能之间没有转化 答案 C 解析 汽车关闭发动机后,匀速下滑,重力沿斜面向下的分力与摩擦阻力平衡,摩擦力做功,汽车摩擦生热,温度升高,有部分机械能转化为内能,机械能减少,但总能量守恒.因此,只有选项C正确. 3.汽车的额定功率为90 kW,路面的阻力恒为F,汽车行驶的最大速度为v.则(  ) A.如果阻力恒为2F,汽车的最大速度为 B.如果汽车牵引力为原来的二倍,汽车的最大速度为2v C.如果汽车的牵引力变为原来的,汽车的额定功率就变为45 kW D.如果汽车做匀速直线运动,汽车

3、发动机的输出功率就是90 kW 答案 A 解析 汽车速度达到最大时,做匀速运动,此时汽车的牵引力等于阻力,根据P=Fv,当阻力加倍时,最大速度减半,选项A正确;牵引力加倍,只要阻力不变,最大速度也不变,选项B错误;汽车的额定功率是不变的,选项C错误;汽车可以以某一恒定功率做匀速运动,但不一定以额定功率做匀速运动,选项D错误. 4.质量为m的小球被系在轻绳的一端,在竖直平面内做半径为R的圆周运动,如图1所示,运动过程中小球受到空气阻力的作用.设某一时刻小球通过轨道的最低点,此时绳子所受拉力为7mg,此后小球继续做圆周运动,经过半个圆周恰能通过最高点,则在此过程中小球克服空气阻力所做的功为(

4、  ) 图1 A. B. C. D.mgR 答案 C 解析 在最低点有7mg-mg=, 在最高点有mg= 由最低点到最高点的过程,根据动能定理得 -2mgR-Wf=mv-mv 由以上三个方程解得Wf=mgR,故C正确. 5.如图2所示,匈牙利大力士希恩考·若尔特曾用牙齿拉动50 t的A320客机.他把一条绳索的一端系在飞机下方的前轮处,另一端用牙齿紧紧咬住,在52 s的时间内将客机拉动了约40 m.假设大力士牙齿的拉力约为5×103 N,绳子与水平方向夹角θ约为30°,则飞机在被拉动的过程中(  ) 图2 A.重力做功约为2.0×107 J B.拉力做

5、功约为1.7×105 J C.克服阻力做功约为1.5×105 J D.合外力做功约为2.0×105 J 答案 B 解析 飞机在水平方向被拉动,故此过程中飞机的重力不做功,故A错误;根据W=Fxcos θ=5×103×40× J≈1.7×105 J,故B正确;飞机获得的动能Ek=mv2=×50×103×(2×)2 J≈5.9×104 J,根据动能定理可知,合外力做功约为5.9×104 J,又拉力做功约为1.7×105 J,所以克服阻力做功约为1.11×105 J,故C、D均错误. 6.静止在地面上的物体在竖直向上的恒力作用下上升,在某一高度撤去恒力,不计空气阻力,在整个上升过程中,物体

6、机械能随时间变化的关系是(  ) 答案 C 解析 物体机械能的增量等于恒力做的功,恒力做功WF=Fh,h=at2,则有外力作用时,物体机械能随时间变化关系为E=Fat2.撤去恒力后,物体机械能不变,故选项C正确. 7.如图3所示,在轻弹簧的下端悬挂一个质量为m的小球A,若将小球A从弹簧原长位置由静止释放,小球A能够下降的最大高度为h,若将小球A换为质量为2m的小球B,仍从弹簧原长位置由静止释放,则小球B下降h时的速度大小为(重力加速度为g,不计空气阻力)(  ) 图3 A. B. C. D.0 答案 B 解析 小球A由静止释放到下降h的过程中系统机械能守恒,则

7、mgh=Ep.小球B由静止释放到下降h的过程中系统机械能也守恒,则2mgh=Ep+(2m)v2解得v=,故B正确. 8.一物体静止在粗糙水平地面上.现用一大小为F1的水平拉力拉动物体,经过一段时间后其速度变为v.若将水平拉力的大小改为F2,物体从静止开始经过同样的时间后速度变为2v.对于上述两个过程,用WF1、WF2分别表示拉力F1、F2所做的功,Wf1、Wf2分别表示前后两次克服摩擦力所做的功,则(  ) A.WF2>4WF1,Wf2>2Wf1 B.WF2>4WF1,Wf2=2Wf1 C.WF2<4WF1,Wf2=2Wf1 D.WF2<4WF1,Wf2<2Wf1 答案 C 解析

8、 根据匀变速直线运动的规律、牛顿第二定律、功的计算公式解题.根据x=t得,两过程的位移关系x1=x2,根据加速度的定义a=得,两过程的加速度关系为a1=.由于在相同的粗糙水平地面上运动,故两过程的摩擦力大小相等,即Ff1=Ff2=Ff,根据牛顿第二定律F-Ff=ma得,F1-Ff1=ma1,F2-Ff2=ma2,所以F1=F2+Ff,即F1>.根据功计算公式W=Fl,可知Wf1=Wf2,WF1>WF2,故选项C正确,选项A、B、D错误. 二、多项选择题(本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的四个选项中有多项符合题目要求,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有错选的得0分) 9

9、.质量为4 kg的物体被人由静止开始向上提升0.25 m后速度达到1 m/s,g取10 m/s2,则下列判断正确的是(  ) A.人对物体传递的功是12 J B.合外力对物体做功2 J C.物体克服重力做功10 J D.人对物体做的功等于物体增加的动能 答案 BC 解析 人提升物体的过程中,人对物体做了功,对物体传递了能量,不能说人对物体传递了功,A错误;合外力对物体做的功(包括重力)等于物体动能的变化,W合=mv2=2 J,B正确;物体克服重力做的功等于物体重力势能的增加量,WG=mgh=10 J,C正确;W人=mgh+mv2=12 J,D错误. 10.如图4所示,物体A、B的

10、质量相等,物体B刚好与地面接触.现剪断绳子OA,下列说法正确的是(  ) 图4 A.剪断绳子的瞬间,物体A的加速度为g B.弹簧恢复原长时,物体A的速度最大 C.剪断绳子后,弹簧、物体A、B和地球组成的系统机械能守恒 D.物体运动到最下端时,弹簧的弹性势能最大 答案 CD 解析 剪断悬绳前,对B受力分析,B受到重力和弹簧的弹力,知弹力F=mg.剪断绳子瞬间,对A分析,A的合力为F合=mg+F=2mg,根据牛顿第二定律,得a=2g.故A错误;物体A在弹力和重力的作用下,向下做加速运动,当弹力的方向向上且与重力相等时,加速度为零,速度最大,此时弹簧不处于原长,故B错误;剪断绳子后

11、系统只有重力和弹簧弹力做功,系统机械能守恒,故C正确;物体运动到最下端时,弹簧被压缩到最短,此时弹簧的弹性势能最大,故D正确. 11.如图所示,A、B、C、D四图中的小球以及小球所在的左侧斜面完全相同,现从同一高度h处由静止释放小球,使之进入右侧不同的竖直轨道:除去底部一小圆弧,A图中的轨道是一段斜面,高度大于h;B图中的轨道与A图中轨道相比只是短了一些,且斜面高度小于h;C图中的轨道是一个内径略大于小球直径的管道,其上部为直管,下部为圆弧形,与斜面相连,管的高度大于h;D图中的轨道是个半圆形轨道,其直径等于h.如果不计任何摩擦阻力和拐弯处的能量损失,小球进入右侧轨道后能到达h高度的是( 

12、 ) 答案 AC 解析 小球在运动过程中机械能守恒,A、C图中小球不能脱离轨道,在最高点速度为零,因而可以达到h高度.但B、D图中小球都会脱离轨道而做斜抛运动,在最高点具有水平速度,所以在最高点的重力势能要小于mgh(以最低点为零势能面),即最高点的高度要小于h,选项A、C正确. 12.如图5,质量相同的两物体a、b,用不可伸长的轻绳跨接在一光滑的轻质定滑轮两侧,a在水平桌面的上方,b在水平粗糙桌面上.初始时用力压住b使a、b静止,撤去此压力后,a开始运动,在a下降的过程中,b始终未离开桌面,在此过程中(  ) 图5 A.a的动能小于b的动能 B.两物体机械能的变化量相

13、等 C.a的重力势能的减小量等于两物体总动能的增加量 D.绳的拉力对a所做的功与对b所做的功的代数和为零 答案 AD 解析 由运动的合成与分解知识可知,va=vbcos θ,θ为拉b的绳与水平面的夹角,因此物体a的速度小于物体b的速度,而两物体的质量又相同,所以a的动能小于b的动能,A正确;a物体下降时,a的机械能的减少量等于b物体的动能增加量和b克服摩擦力做功之和,B错误;a的重力势能的减少量等于两物体总动能的增加量与b克服摩擦力所做的功之和,C错误;绳的拉力对a所做的功等于a的机械能的减少量,绳的拉力对b所做的功等于b的动能增加量和克服摩擦力做功之和,D正确. 三、实验题(本题共

14、2小题,共14分.) 13.(6分)在“验证机械能守恒定律”实验中,打出的纸带如图6甲所示,其中A、B为打点计时器打下的第1、2个点,AB=2 mm,D、E、F为点迹清晰时连续打出的计时点,测得D、E、F到A的距离分别为x1、x2、x3(图中未画出).设打点计时器的打点频率为f,重物质量为m,实验地点重力加速度为g.一位学生想从纸带上验证打下A点到打下E点过程中,重物的机械能守恒. 图6 (1)实验中,如下哪些操作是必要的________. A.用秒表测量时间 B.重物的质量应尽可能大些 C.先接通电源后释放纸带 D.先释放纸带后接通电源 (2)重物重力势能减少量ΔEp=_

15、动能增量ΔEk=________________________. (3)比较ΔEp和ΔEk发现,重物重力势能的减少量ΔEp大于动能的增加量ΔEk,造成这一误差的原因是__________________________________________________________. 答案 (1)BC (2)mgx2  (3)实验过程中有阻力作用 解析 (1)实验中用打点计时器计算时间,不需要秒表,A错误;重物的质量应尽可能大些,这样可以减小阻力引起的误差,B正确;打点计时器运用时,都是先接通电源,待打点稳定后再释放纸带,C正确,D错误. (2)因为AB=2 mm,则

16、A点为自由落体运动的初始位置,即vA=0.从A点到E点过程中,重力势能的减少量为ΔEp=mgx2. E点的瞬时速度:v== 则动能增量为ΔEk=mv2= (3)因为实验中有阻力作用,所以减少的重力势能大于增加的动能. 14.(8分)如图7所示,某组同学借用“探究a与F、m之间的定量关系”的相关实验思想、原理及操作,进行“研究合外力做功和动能变化的关系”的实验: 图7 (1)为达到平衡阻力的目的,取下细绳及托盘,通过调整垫片的位置,改变长木板倾斜程度,根据打出的纸带判断小车是否做____________运动. (2)连接细绳及托盘,放入砝码,通过实验得到图8所示的纸带.纸带上O

17、为小车运动起始时刻所打的点,选取时间间隔为0.1 s的相邻计数点A、B、C、D、E、F、G.实验时小车所受拉力为0.2 N,小车的质量为0.2 kg. 图8 请计算小车所受合外力做的功W和小车动能的变化ΔEk,补填表中空格(结果保留至小数点后第四位). O—B O—C O—D O—E O—F W/J 0.043 2 0.057 2 0.073 4 0.091 5 ΔEk/J 0.043 0 0.057 0 0.073 4 0.090 7 分析上述数据可知:在实验误差允许范围内W=ΔEk,与理论推导结果一致. (3)实验前已测得托盘质量为

18、7.7×10-3 kg,实验时该组同学放入托盘中的砝码质量应为__________kg(g取9.8 m/s2,结果保留至小数点后第三位). 答案 (1)匀速直线 (2)0.111 5 0.110 5 (3)0.015 解析 (1)取下细绳与托盘后,当摩擦力恰好被平衡时,小车与纸带所受合力为零,获得初速度后应做匀速直线运动. (2)由题图可知=55.75 cm,再结合=可得打下计数点F时的瞬时速度vF==1.051 m/s,故W=F·=0.111 5 J,ΔEk=Mv≈0.110 5 J. (3)根据牛顿第二定律有:对小车F=Ma,得a=1.0 m/s2;对托盘及砝码(m+m0)g-F=

19、m+m0)a,故有m=-m0= kg-7.7×10-3 kg≈0.015 kg. 四、计算题(本题共3小题,共34分,解答应写出必要的文字说明和解题步骤,有数值计算的要注明单位) 15.(12分)如图9甲所示,质量m=1 kg的物体静止在光滑的水平面上,t=0时刻,物体受到一个变力F作用,t=1 s时,撤去力F,某时刻物体滑上倾角为37°的粗糙斜面;已知物体从开始运动到斜面最高点的v-t图象如图乙所示,不计其他阻力,求: 图9 (1)变力F做的功. (2)物体从斜面底端滑到最高点过程中克服摩擦力做功的平均功率. (3)物体回到出发点的速度. 答案 (1)50 J (2)20

20、 W (3)2 m/s 解析 (1)物体1 s末的速度v1=10 m/s, 根据动能定理得:WF=mv=50 J. (2)物体在斜面上升的最大距离: x=×1×10 m=5 m 物体到达斜面时的速度v2=10 m/s,到达斜面最高点的速度为零,根据动能定理: -mgxsin 37°-Wf=0-mv 解得:Wf=20 J,==20 W. (3)设物体重新到达斜面底端时的速度为v3,则根据动能定理: -2Wf=mv-mv 解得:v3=2 m/s 此后物体做匀速直线运动, 到达原出发点的速度为2 m/s. 16. (10分)如图10所示,竖直平面内半径为R的光滑半圆形轨道,

21、与水平轨道AB相连接,AB的长度为x.一质量为m的小球,在水平恒力F作用下由静止开始从A向B运动,小球与水平轨道间的动摩擦因数为μ,到B点时撤去力F,小球沿圆轨道运动到最高点时对轨道的压力为2mg,重力加速度为g.求: 图10 (1)小球在C点的加速度大小; (2)恒力F的大小. 答案 (1)3g (2)μmg+ 解析 (1)由牛顿第三定律知在C点,轨道对小球的弹力为FN=2mg.小球在C点时,受到重力和轨道对球向下的弹力,由牛顿第二定律得FN+mg=ma,解得a=3g. (2)设小球在B、C两点的速度分别为v1、v2,在C点由a=.得v2=. 从B到C过程中,由机械能守恒定

22、律得 mv=mv+mg·2R. 解得v1=. 从A到B过程中,由动能定理得 Fx-μmgx=mv-0. 解得F=μmg+. 17. (12分)如图11所示,倾角为37°的粗糙斜面AB底端与半径R=0.4 m的光滑半圆轨道BC平滑相连,O点为轨道圆心,BC为圆轨道直径且处于竖直方向,A、C两点等高.质量m=1 kg的滑块从A点由静止开始下滑,恰能滑到与O点等高的D点,g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8. 图11 (1)求滑块与斜面间的动摩擦因数μ; (2)若使滑块能到达C点,求滑块从A点沿斜面滑下时的初速度v0的最小值; (3)若滑块离开C

23、点的速度大小为4 m/s,求滑块从C点飞出至落到斜面上所经历的时间t. 答案 (1)0.375 (2)2 m/s (3)0.2 s 解析 (1)滑块从A点到D点的过程中,根据动能定理有mg(2R-R)-μmgcos 37°·=0-0 解得:μ=tan 37°=0.375. (2)若使滑块能到达C点,根据牛顿第二定律有 mg+FN= 由FN≥0得vC≥=2 m/s 滑块从A点到C点的过程中,根据动能定理有 -μmgcos 37°·=mv-mv 则v0=≥2 m/s,故v0的最小值为2 m/s. (3)滑块离开C点后做平抛运动,有x=vC′t,y=gt2 由几何知识得tan 37°=,整理得:5t2+3t-0.8=0,解得t=0.2 s(t=-0.8 s舍去).

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