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机械能训练三.doc

1、机械能训练三 一、选择题 1.在下列几个实例中,机械能守恒的是(  ) A.在平衡力作用下运动的物体 B.物体沿光滑圆弧曲面自由下滑 C.在粗糙斜面上下滑的物体,下滑过程中受沿斜面向下的拉力,拉力大小大于滑动摩擦力 D.如上图所示,在光滑水平面上压缩弹簧过程中的小球 2.当重力对物体做正功时,物体的(  ) A.重力势能一定增加,动能一定减小 B.重力势能一定减小,动能一定增加 C.重力势能不一定减小,动能一定增加 D.重力势能一定减小,动能不一定减小 3.从高为h处以速度v0竖直向上抛出一个质量为m的小球,如下图所示.若取地面处物体的重力势能为0,不计空气阻力

2、则物体着地时的机械能为(  ) A.mgh B.mgh+mv C.mv D.mv-mgh 4.木块静止挂在绳子下端,一子弹以水平速度射入木块并留在其中,再与木块一起共同摆到一定高度,如右图所示,从子弹开始入射到共同上摆到最大高度的过程中,下面说法正确的是(  ) A.子弹的机械能守恒 B.木块的机械能守恒 C.子弹和木块的总机械能守恒 D.以上说法都不对 5 如图所示,一很长的、不可伸长的柔软轻绳跨过光滑定滑轮,绳两端各系一小球a和b.a球质量为m,静置于地面;b球质量为3m,用手托住,高度为h,此时轻绳刚好拉紧.从静止开始释放b后,a可能达到的最大高度为(  )

3、 A.h B.1.5h C.2h D.2.5h 6.如图甲所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,t=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点,然后又被弹起离开弹簧,上升到一定高度后再下落,如此反复.通过安装在弹簧下端的压力传感器,测出这一过程弹簧弹力F随时间t变化的图象如图乙所示,则(  ) A.t1时刻小球动能最大 B.t2时刻小球动能最大 C.t2~t3这段时间内,小球的动能先增加后减少 D.t2~t3这段时间内,小球增加的动能等于弹簧减少

4、的 弹性势能 7.如图所示,长为L的轻杆一端固定一质量为m的小球,另一端安装在固定转动轴O上,杆可在竖直平面内绕轴O无摩擦地转动.若在最低点P处给小球一沿切线方向的初速度v0=2.不计空气阻力,则(  ) A.小球不可能到达圆轨道的最高点Q B.小球能到达圆周轨道的最高点Q,且在Q点受到轻杆向上的弹力 C.小球能到达圆周轨道的最高点Q,且在Q点受到轻杆向下的弹力 D.小球能到达圆周轨道的最高点Q,但在Q点不受轻杆的弹力 8.如图所示,半径为R的竖直固定光滑圆轨道内侧底部静止着一个光滑小球,现给小球一个冲击使其在瞬间得到一个水平初速度v0,若v0大小不同,则小球

5、能够上升到的最大高度(距离底部)也不同.下列说法中正确的是(  ) A.如果v0=,则小球能够上升的最大高度为 B.如果v0=,则小球能够上升的最大高度为 C.如果v0=,则小球能够上升的最大高度为 D.如果v0=,则小球能够上升的最大高度为2R 9.物体做自由落体运动,Ek代表动能,Ep代表势能,h代表下落的距离,以水平地面为零势能面,下列所示图象中,能正确反映各物理量之间关系的是(  ) 10.如右图所示,一根不可伸长的轻绳两端分别系着小球A和物块B,跨过固定于斜面体顶端的小滑轮O,倾角为θ=30°的斜面体置于水平地面上.A的质量为m,B的质量为4m.开始时,用手托住A

6、使OA段绳恰处于水平伸直状态(绳中无拉力),OB绳平行于斜面,此时B静止不动.将A由静止释放,在其下摆过程中,斜面体始终保持静止,下列判断中错误的是(  ) A.物块B受到的摩擦力先减小后增大 B.地面对斜面体的摩擦力方向一直向右 C.小球A的机械能守恒 D.小球A的机械能不守恒,A、B系统的机械能守恒 二、计算题 11、素有“陆地冲浪”之称的滑板运动已深受广大青少年喜爱.如下图所示是由足够长的斜直轨道,半径R1=2 m的凹形圆弧轨道和半径R2=3.6 m的凸形圆弧轨道三部分组成的模拟滑板组合轨道.这三部分轨道依次平滑连接,且处于同一竖直平面内.其中M点为凹形圆弧轨道的最低点

7、N点为凸形圆弧轨道的最高点,凸形圆弧轨道的圆心O与M点在同一水平面上.一可视为质点,质量为m=1 kg的滑板从斜直轨道上的P点无初速度滑下,经M点滑向N点,P点距水平面的高度h=3.2 m,不计一切阻力,g取10 m/s2.求: (1)滑板滑至M点时的速度; (2)滑板滑至M点时,轨道对滑板的支持力; (3)若滑板滑至N点时对轨道恰好无压力,则滑板的下滑点P距水平面的高度 12 如图下所示,内壁光滑的空心细管弯成的轨道ABCD固定在竖直平面内,其中BCD段是半径R=0.25 m的圆弧,C为轨道的最低点,CD为圆弧,AC的竖直

8、高度差h=0.45 m.在紧靠管道出口D处有一水平放置且绕其水平中心轴OO′匀速旋转的圆筒,圆筒直径d=0.15 m,筒上开有小孔E.现有质量为m=0.1 kg且可视为质点的小球由静止开始从管口A滑下,小球滑到管道出口D处时,恰好能从小孔E竖直进入圆筒,随后,小球由小孔E处竖直向上穿出圆筒.不计空气阻力,取g=10 m/s2.求: (1)小球到达C点时对管壁压力的大小和方向; (2)圆筒转动的周期T的可能值. 13.如图所示,某货场需将质量为m1=100 kg的货物(可视为质点)从高处运送至地面,为避免货物与地面

9、发生撞击,现利用固定于地面的光滑四分之一圆轨道,使货物由轨道顶端无初速滑下,轨道半径R=1.8 m.地面上紧靠轨道依次排放两块完全相同的木板A、B,长度均为l=2 m,质量均为m2=100 kg,木板上表面与轨道末端相切.货物与木板间的动摩擦因数为μ1,木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.2.(最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,取g=10 m/s2) (1)求货物到达圆轨道末端时对轨道的压力. (2)若货物滑上木板A时,木板不动,而滑上木板B时,木板B开始滑动,求μ1满足的条件. (3)若μ1=0.5,求货物滑到木板A末端时的速度和在木板A上运动的时间. 14.如图所示,一小球从A点以某一水平向右的初速度出发,沿水平直线轨道运动到B点后,进入半径R=10 cm的光滑竖直圆形轨道,圆形轨道间不相互重叠,即小球离开圆形轨道后可继续向C点运动,C点右侧有一壕沟,C、D两点的竖直高度h=0.8 m,水平距离x=1.2 m,水平轨道AB长为L1=1 m,BC长为L2=3 m.小球与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g=10 m/s2.则: (1)若小球恰能通过圆形轨道的最高点,求小球在A点的初速度? (2)若小球既能通过圆形轨道的最高点,又不掉进壕沟,求小球在A点的初速度的范围是多少?

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