人教版高中物理必修二物理 高二 第七章 docxWord文档格式.docx
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C.若x轴表示时间,y轴表示动量,则该图象可以反映某物在沿运动方向的恒定合外力作用下,物体动量与时间的关系
D.若x轴表示时间,y轴表示感应电动势,则该图象可以反映静置于磁场中的某闭合回路,当磁感应强度随时间均匀增大时,增长合回路的感应电动势与时间的关系
4.将小球竖直上抛,若该球所受的空气阻力大小不变,对其上升过程和下降过程的时间及损失的机械能进行比较,下列说法正确的是( )
A.上升时间大于下降时间,上升损失的机械能大于下降损失的机械能
B.上升时间小于下降时间,上升损失的机械能等于下降损失的机械能
C.上升时间小于下降时间,上升损失的机械能小于下降损失的机械能
D.上升时间等于下降时间,上升损失的机械能等于下降损失的机械能
5.下列关于能量概念的说法正确的是()
A.能量的概念是牛顿首先提出的一个力学概念
B.能量的概念是伽利略提出的,并用理想斜面实验来验证能量的存在
C.人们从伽利略的斜面实验得到启发,认识到引入能量概念的重要性
D.以上说法都不正确
6.关于如图所示的伽利略的理想斜面实验,以下说法正确的是()。
A.小球从A运动到B的过程动能保持不变
B.小球从A运动到B的过程势能减少
C.小球只有从B运动到C的过程中动能和势能的总和不变
D.小球在斜面CD上运动的最大距离等于AB
7.在如图所示的实验中,小球每次从光滑斜面的左端A自由滑下,每次都能到达右端与A等高的B点。
关于其原因,下列说法正确的是()
A.因为小球总是记得自己的高度
B.因为小球在运动过程中,始终保持能量守恒
C.因为小球在运动过程中,始终保持势能守恒
D.因为小球在运动过程中,始终保持动能守恒
8.神舟八号无人飞行器,是中国“神舟”系列飞船的第八个,也是中国神舟系列飞船进入批量生产的代表.神八已于2011年11月1日5时58分10秒由改进型“长征二号”F遥八火箭顺利发射升空.升空后,“神八”与此前发射的“天宫一号”成功实现交会对接,于2011年11月16日18时30分,神舟八号飞船与天宫一号目标飞行器成功分离,如图所示,返回舱已于11月17日19时许返回地面,对于神八返回舱返回地球的过程中(假设返回舱的质量不变,返回舱返回时作圆周运动)( )
A.动能、重力势能和机械能都逐渐减小
B.重力势能逐渐减小,动能逐渐增大,机械能不变
C.重力势能逐渐增大,动能逐渐减小,机械能不变
D.重力势能逐渐减小,动能逐渐增大,机械能逐渐减小
9.下列说法正确的是()
A.能量就是动能和势能的总和
B.做自由落体运动的物体,其势能减
小,动能增加
C.做竖直上抛运动的物体,其动能和势能总和变小
D.平抛运动中,动能和势能总和在不断变大
10.下列例子中,属于动能和势能相互转化,而动能和势能的总和保持不变的是()
A.游乐园中的海盗船,船在摇摆过程中的运动
B.在不计空气阻力的情况下,将一小球竖直上抛,小球从抛出点到落回抛出点的运动过程
C.物体以一定的速度沿粗糙的固定斜面上滑而达到一定的高度
D.自行车从斜坡顶端由静止滑下
11.关于伽利略的斜面实验,下列说法正确的是()
A.伽利略斜面实验对于任意斜面都适用,都可以使小球在另一个斜面上升到同样的高度
B.无论斜面是否光滑,都有可能重复伽利略实验
C.在伽利略斜面实验中,只有斜面“坡度”较缓才有可能使小球上升到同样高度
D.设想在伽利略斜面实验中,若斜面光滑,并且使斜面变成水平面,则可以使小球沿水平面运动到无穷远处
12.如图所示,分别用恒力F1F2将两个完全相同的物体,由静止开始沿相同的固定粗糙斜面从底端推到顶端,其中,F1沿斜面向上,F2沿水平方向向右.如果两次所用的时间相等,那么,在两个过程中,下列说法中正确的是( )
A.两个物体的加速度不相同
B.两个物体机械能的增量相同
C.两个物体克服摩擦力做的功相等
D.恒力F1F2这两个物体做的功的平均功率相同
13.矩形滑块由不同材料的上、下两层粘合在一起组成,
将其放在光滑的水平面上,质量为m的子弹以速度v水平射向滑块.若射击下层,子弹刚好不射出,若射击上层,则子弹刚好能射穿一半厚度,如图.上述两种情况相
比较( )
A.子弹对滑块做功一样多
B.子弹对滑块做的功不一样多
C.木块增加的动能一样多
D.系统产生热量不一样多
14.如图所示表示撑杆跳高运动的几个阶段:
助跑、撑杆起跳、越横杆、落地(未画出).在这几个阶段中有关能量转化情况的说法,不正确的是( ).
A.助跑阶段,身体中的化学能转化为人和杆的动能
B.起跳时,人的动能和化学能转化为人和杆的势能
C.越过横杆
后,人的重力势能转化为动能
D.落地后,人的能量消失了
15.如果我们把相互作用的物体凭借其位置而具有的能量叫作势能,把物体由于运动而具有的能量称为动能,那么,伽利略的斜面实验可以给我们一个启示。
下列关于这个启示的说法正确的是()
A.小球在斜面上运动时,小球离地面的高度减小,速度增大,小球的速度是由高度转变而来的
B.
小球在斜面上运动时,小球离地面的高度增大,速度减小,小球的高度是由速度转变而来的
C.小球在斜面上运动时,小球离地面的高度减小,速度减小,小球的动能是由势能转变而来的
D.小球在斜面上运动时,小球离地面的高度增大,速度减小,小球的势能是由动能转变而来的
二、填空题
16.质量为m的跳水运动员从距水面H高处跳下,落入水中后受到水的阻力而做减速运动.设水对他的阻力大小恒为F,运动员从离开跳台到落入水中减速下降h高度的过程中,他的重力势能减少了____,他的机械能减少了____.
17.炮弹在空中高速飞行时能击中目标,这时利用了炮弹的____动能,弯折的竹子具有____弹性势能,三峡大坝抬高了水位可以用来发电,这时利用了水的____重力势能.
18.将一物块放置在固定的斜面上,物块恰能沿斜面匀速下滑,则下
滑过程中物块的机械能将___
_,物块的内能将____.
19.一木块静止于光滑水平面上,一颗子弹沿水平方向方向飞来射入木块中,当子弹进入木块深度最大值为2厘米时,木块沿水平面恰好移动距离1厘米.在上述过程中系统损失的机械
能与子弹损失的动能之比为____.
20.改变汽车的质量和速度,都可能使汽车的动能发生变化:
如果质量不变,速度增大到原来2倍,则动能变为原来的____倍;
如果速度不变,质量增大到原来2倍,则动能变为原来的____倍;
如果质量减半,速度增大到原来4倍,则动能变为原来的____倍;
如果速度减半,质量增大到原来4倍,则动能变为原来的____倍.
三、解答题
21.如图所示,一轻质弹簧下端与固定挡板相连,上端与放在倾角θ=30°
的光滑斜面上的小车A相接触(未连接).小车A质量M=3kg,内有质量m0=1kg的砝码,小车A又与一跨过定滑轮的不可伸长的轻绳一端相连,绳另一端悬挂着物体B,B的下面又挂着物体C,B和C质量均为m=1kg,A、B、
C均处于静止状态.现剪断B和C之间的绳子,则A和B开始做振幅为d=5cm的简谐运动,斜面足够长且始终静止.(g取10m/s2)试求:
(1)剪断绳子的瞬间小车A的加速度大小;
(2)剪断绳子后弹簧的最大弹性势能;
(3)当小车A运动到最低点时,取走小车内的砝码,此后小车A沿斜面上滑的最大距离.
22.如图,MNP为竖直面内一固定轨道,其圆弧段MN与水平段NP相切于N、P端固定一竖直挡板.M相对于N的高度为h,NP长度为s.一木块自M端从静止开始沿轨道下滑,与挡板发生一次完全弹性碰撞后停止在水平轨道上某处.若在MN段的摩擦可忽略不计,物块与NP段轨道间的滑动摩擦因数为μ,求物块停止的地方与N点距离的可能值.
23.冰壶比赛是在水平冰面上进行
的体育项目,比赛场地示意如图.比赛时,运动员从起滑架处推着冰壶出发,在投掷线AB处放手让冰壶以一定的速度滑出,使冰壶的停止位置尽量靠近圆心O.为使冰壶滑行得更远,运动员可以用毛刷擦冰壶运行前方的冰面,使冰壶与冰面间的动摩擦因数减小.设冰壶与冰面间的动摩擦因数为μ1=0.008,用毛刷擦冰面后动摩擦因数减少至μ2=0.004.在某次比赛中,运动员使冰壶C在投掷线中点处以2m/s的速度沿虚线滑出.为使冰壶C能够沿虚线恰好到达圆心O点,运动员用毛刷擦冰面的长度应为多少?
(g取10m/s2)
24.一足够长的竖直圆筒,质量为m=2kg的小球恰能放入圆筒中,小球只要在圆筒内就能受到一竖直向上的作用恒力F=23N,最初小球在圆筒的底部且静止.现让圆筒以速度V0=4m/s水平向右匀速运动2s.重力加速度g=10m/s2.求:
(1)
此过程中小球的机械能改变量;
(2)2s时小球的位移和速度.
25.如图所示,轻质弹簧K一端与墙相连处于自然状态,质量为4kg木块沿光滑的水平面以5m/s的速度运动并开始挤压弹簧,求:
(1)弹簧的最大弹性势能是多少
(2)木块被弹回速度增大到3m/s时的弹性势能
.
参考答案:
1.D
2.C
3.C
4.B
5.C
6.B
7.B
8.D
9.B
10.B
11.D
12.B
13.A
14.D
15.D
16.mg(H+h),FH.
17.动,弹性势,重力势
18.减小,增加
19.2:
3
20.4,2,8,1
21.
(1)绳子剪短前,由于(M+m0)gsin30°
=2mg,弹簧没有弹力,弹簧没有弹力.
绳子剪短瞬间:
对A受力分析得:
(M+m0)gsin30°
-T=(M+m)a①
对B受力分析得:
T-mg=ma②
联立①②解得:
a=2m/s2.
故剪断绳子的瞬间小车A的加速度大小为2m/s2.
(2)当弹簧被压缩2d时弹性势能最大,由功能关系得:
(M+m)g×
2dsin30°
=mg×
2d+Epm
解得:
EPm=1J
故剪断绳子后弹簧的最大弹性势能EPm=1J.
(3)当
小车滑行道最高点时,A、B的速度均为0,由系统功能关系得:
Epm=Mgssin300-mgs
s=0.2m.
故此后
小车A沿斜面上滑的最大距离为0.2m.
22.根据功能原理,在物块从开始下滑到停止在水平轨道上的过程中,物块的重力势能的减少△EP与物块克服摩擦力所做功的数值相等.△EP=W
设物块的质量为m,在水平轨道上滑行的总路程为s′,则△EP=mgh,W=μmgs1
连立化简得s1=
第一种可能是:
物块与弹性挡板碰撞后,在到达N前停止,则物块停止的位置距N的距离为d=2s-s′=2s-
第二种可能是:
物块与弹性挡板碰撞后,可再一次滑上光滑圆弧轨道,滑下后在水平轨道上停止,则物块停止的位置距N的距离为d=s′-2s=
-2s
23.设冰壶在未被毛刷擦过的冰面上滑行的距离为S1,所受摩擦力的大小为f1;
在被毛刷擦过的冰面上滑行的距离为S2,所受摩擦力的大小为f2.
则有S1+S2=S①式中S为投掷线到圆心O的距离.
则f1=μ1mg,f2=μ2mg
设冰壶的初速度为v0,由动能定理,得-f1S1-f2S2=
联立以上各式,解得S2=10m
24.
(1)竖直方向上小球的加速度:
a=1.5m/s2
2s时竖直速度:
Vy=at=3m/s
上升的竖直高度:
h=3m
此过程中小球的机械能的改变量:
△E=Fh=69J
(2)水平位移:
x=V0t=8m
2s时的速度:
V=5m/s
与水平方向夹角:
tanα=
位移大小:
s=
m
tanβ=
25.
(1)由功能关系和系统的机械能守恒知,弹簧的最大弹性势能等于物体的初动能:
(2)由功能关系和系统的机械能守恒知此时的弹性势能等于物体动能的减少量;
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