高考人教版物理第一轮总复习练习第五章 机械能 能力课3.docx
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高考人教版物理第一轮总复习练习第五章机械能能力课3
第五章能力课3功能关系 能量守恒定律
跟踪检测
|必备作业|——必做
一、选择题
1.(2016年上海卷)在今年上海的某活动中引入了全国首个户外风洞飞行体验装置,体验者在风力作用下漂浮在半空.若减小风力,体验者在加速下落过程中( )
A.失重且机械能增加 B.失重且机械能减少
C.超重且机械能增加D.超重且机械能减少
解析:
选B 据题意,体验者漂浮时受到的重力和风力平衡;在加速下降过程中,风力小于重力,即重力对体验者做正功,风力做负功,体验者的机械能减小;加速下降过程中,加速度方向向下,体验者处于失重状态,故选项B正确.
2.如图所示,一表面光滑的木板可绕固定的水平轴O转动,木板从水平位置OA转到OB位置的过程中,木板上重为5N的物块从靠近转轴的位置由静止开始滑到图中虚线所示位置,在这一过程中,物块的重力势能减少了4J.则以下说法正确的是(取g=10m/s2)( )
A.物块的竖直高度降低了0.8m
B.由于木板转动,物块下降的竖直高度必大于0.8m
C.物块获得的动能为4J
D.由于木板转动,物块的机械能必定增加
解析:
选A 由重力势能的表达式Ep=mgh,重力势能减少了4J,而mg=5N,故h=0.8m,A项正确,B项错误;木板转动,木板的支持力对物块做负功,则物块机械能必定减少,C、D项错误.
3.如图所示,劲度系数为k的轻弹簧一端固定在墙上,一个小物块(可视为质点)从A点以初速度v0向左运动,接触弹簧后运动到C点时速度恰好为零,弹簧始终在弹性限度内.A、C两点间距离为L,物块与水平面间动摩擦因数为μ,重力加速度为g,则物块由A点运动到C点的过程中,下列说法正确的是( )
A.弹簧和物块组成的系统机械能守恒
B.物块克服摩擦力做的功为
mv02
C.弹簧的弹性势能增加量为μmgL
D.物块的初动能等于弹簧的弹性势能增加量与摩擦产生的热量之和
解析:
选D 物块与水平面间动摩擦因数为μ,由于摩擦力做功机械能减小,故A项错误;物块由A点运动到C点过程动能转换为弹性势能和内能,根据能量守恒知物块克服摩擦力做的功为μmgL=
mv02-Ep弹,故B项错误,D项正确;根据B项分析知Ep弹=
mv02-μmgL,故C项错误.
4.(多选)如图所示,质量为m的滑块以一定初速度滑上倾角为θ的固定斜面,同时施加一沿斜面向上的恒力F=mgsinθ;已知滑块与斜面间的动摩擦因数μ=tanθ,取出发点为参考点,能正确描述滑块运动到最高点过程中产生的热量Q、滑块动能Ek、机械能E随时间t的关系及重力势能Ep随位移x关系的是( )
解析:
选CD 根据滑块与斜面间的动摩擦因数μ=tanθ可知,滑动摩擦力等于重力沿斜面向下的分力.施加一沿斜面向上的恒力F=mgsinθ,滑块机械能保持不变,重力势能随位移x均匀增大,选项C、D正确;产生的热量Q=Ffx,由受力分析可知,滑块做匀减速直线运动,x=v0t-
at2,故Q=Ff
,Q和t为二次函数关系,同理,动能Ek=Ek0-Ffx,动能Ek和时间也是二次函数关系,选项A、B错误.
5.(多选)(2019届青岛模拟)如图所示,一根原长为L的轻弹簧,下端固定在水平地面上,一个质量为m的小球,在弹簧的正上方从距地面高度为H处由静止下落压缩弹簧.若弹簧的最大压缩量为x,小球下落过程受到的空气阻力恒为Ff,则小球从开始下落至最低点的过程( )
A.小球动能的增量为零
B.小球重力势能的增量为mg(H+x-L)
C.弹簧弹性势能的增量为(mg-Ff)(H+x-L)
D.系统机械能减小FfH
解析:
选AC 小球下落的整个过程中,开始时速度为零,结束时速度也为零,所以小球动能的增量为0,故A正确;小球下落的整个过程中,重力做功WG=mgh=mg(H+x-L),根据重力做功量度重力势能的变化WG=-ΔEp得小球重力势能的增量为-mg(H+x-L),故B错误;根据动能定理得WG+Wf+W弹=0-0=0,所以W弹=-(mg-Ff)(H+x-L),根据弹簧弹力做功量度弹性势能的变化W弹=-ΔEp得弹簧弹性势能的增量为(mg-Ff)·(H+x-L),故C正确;系统机械能的减少量等于克服重力、弹力以外的力做的功,所以小球从开始下落至最低点的过程,克服阻力做的功为Ff(H+x-L),所以系统机械能的减小量为Ff(H+x-L),故D错误.
6.(多选)如图所示,长木板A放在光滑的水平地面上,物体B以水平速度冲上A后,由于摩擦力作用,最后停止在木板A上,则从B冲到木板A上到相对木板A静止的过程中,下述说法中正确的是( )
A.物体B动能的减少量等于系统损失的机械能
B.物体B克服摩擦力做的功等于系统内能的增加量
C.物体B损失的机械能等于木板A获得的动能与系统损失的机械能之和
D.摩擦力对物体B做的功和对木板A做的功的总和等于系统内能的增加量
解析:
选CD 物体B以水平速度冲上A后,由于摩擦力作用,B减速运动,A加速运动,根据能量守恒定律,物体B动能的减少量等于A增加的动能和产生的热量之和,选项A错误;根据动能定理,物体B克服摩擦力做的功等于B损失的动能,选项B错误;由能量守恒定律可知,物体B损失的机械能等于木板A获得的动能与系统损失的机械能之和,选项C正确;摩擦力对物体B做的功等于B动能的减少量,摩擦力对木板A做的功等于A动能的增加量,由能量守恒定律,摩擦力对物体B做的功和对木板A做的功的总和等于系统内能的增加量,选项D正确.
7.(多选)(2018届淮北一模)如图所示,在粗糙的水平面上,质量相等的两个物体A、B间用一轻质弹簧相连组成系统,且该系统在外力F作用下一起做匀加速直线运动,当它们的总动能为2Ek时撤去水平力F,最后系统停止运动.不计空气阻力,认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,从撤去拉力F到系统停止运动的过程中( )
A.外力对物体A所做总功的绝对值等于Ek
B.物体A克服摩擦阻力做的功等于Ek
C.系统克服摩擦阻力做的功可能等于系统的总动能2Ek
D.系统克服摩擦阻力做的功一定等于系统机械能的减小量
解析:
选AD 它们的总动能为2Ek,则A的动能为Ek,根据动能定理知,外力对物体A所做总功的绝对值等于物体A动能的变化量,即Ek,故A正确,B错误;系统克服摩擦力做的功等于系统的动能和弹簧的弹性势能的减小量,所以系统克服摩擦阻力做的功不可能等于系统的总动能2Ek,故C错误,D正确.
8.(多选)如图所示,AB为固定水平长木板,长为L,C为长木板的中点,AC段光滑,CB段粗糙,一原长为
的轻弹簧一端连在长木板左端的挡板上,另一端连一物块,开始时将物块拉至长木板的右端B点,由静止释放物块,物块在弹簧弹力的作用下向左滑动,已知物块与长木板CB段间的动摩擦因数为μ,物块的质量为m,弹簧的劲度系数为k,且k>
,物块第一次到达C点时,物块的速度大小为v0,这时弹簧的弹性势能为E0,不计物块的大小,则下列说法正确的是( )
A.物块可能会停在CB面上某处
B.物块最终会做往复运动
C.弹簧开始具有的最大弹性势能为
mv02+E0
D.物块克服摩擦做的功最大为
mv02+
μmgL
解析:
选BD 由于k>
,由此k·
L>μmg,由此,物块不可能停在BC段,故A错误;只要物块滑上BC段,就要克服摩擦力做功,物块的机械能就减小,所以物块最终会在AC段做往返运动,故B正确;物块从开始运动到第一次运动到C点的过程中,根据能量守恒定律得Epm=E0+
mv02+μmg·
,故C错误;物块第一次到达C点时,物块的速度大小为v0,物块最终会在AC段做往返运动,到达C点的速度为0,可知物块克服摩擦做的功最大为Wfm=Epm-E0=
mv02+
μmgL,故D正确.
9.(2019届郴州模拟)如图所示,绷紧的传送带与水平面的夹角为θ,传送带在电动机的带动下,始终保持v的速率运行,现把一质量为m的工件(可看做质点)轻轻放在传送带的底端,经过一段时间,工件与传送带达到共同速度后继续传送到达h高处,工件与传送带间动摩擦因数为μ,重力加速度为g,则下列结论正确的是( )
A.工件与传送带间摩擦生热为
mv2
B.传送带对工件做的功为
mv2+mgh
C.传送带对工件做的功为
D.电动机因传送工件多做的功为
mv2+mgh
解析:
选B 工件与传送带共速时,工件与传送带的相对位移s=vt-
t=
t,工件的位移为s′=
t,对工件,根据动能定理(f-mgsinθ)s′=
mv2,摩擦生热Q=fs,A错误;传送带对工件做的功等于工件增加的机械能,B正确,C错误;电动机因传送工件多做的功W=
mv2+mgh+Q,D错误.
10.(2018届湖北省七市教科研协作体联考)物块的质量m=1.0kg,在一竖直向上的恒力F作用下以初速度v0=10m/s开始竖直向上运动,该过程中物块速度的平方随路程x变化的关系图象如图所示,已知g=10m/s2,物块在运动过程中受到与运动方向相反且大小恒定的阻力,下列选项中正确的是( )
A.恒力F大小为6N
B.在t=1s时刻,物体运动开始反向
C.2秒末~3秒末内物块做匀减速运动
D.在物块运动路程为13m过程中,重力势能增加130J
解析:
选B 根据公式v2-v02=2ax,可得v2=2ax+v02,图象的斜率表示加速度的2倍,在0~5m过程中以向上为正方向,F-f-mg=ma1,a1=
×
=-10m/s2,即F-f=0,在5~13m过程中以向下为正方向,根据牛顿第二定律可得mg-(F+f)=ma2,a2=
×
=4m/s2,即F+f=6N,解得F=f=3N,A错误;初速度v0=10m/s,故t=
=
s=1s,速度减小到零,即在t=1s时刻,物体运动开始反向,之后F+f-mg>0,故以后向下做匀加速直线运动,B正确,C错误;在物块运动路程为13m过程中,先上升5m,然后又从最高点下降8m,即位移为3m,在抛出点下方,所以重力做正功,重力势能减小,ΔEp=mgh=10×3=30J,D错误.
二、非选择题
11.(2018届苏北四市模拟)如图所示装置由AB、BC、CD三段轨道组成,轨道交接处均由很小的圆弧平滑连接,其中轨道AB、CD段是光滑的,水平轨道BC的长度s=5m,轨道CD足够长且倾角θ=37°,A、D两点离轨道BC的高度分别为h1=4.30m、h2=1.35m.现让质量为m的小滑块自A点由静止释放.已知小滑块与轨道BC间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)小滑块第一次到达D点时的速度大小;
(2)小滑块最终停止的位置距B点的距离.
解析:
(1)小滑块从A→B→C→D过程中,由动能定理得
mg(h1-h2)-μmgs=
mvD2-0
代入数据解得vD=3m/s.
(2)对小滑块运动全过程应用动能定理,设小滑块在水平轨道上运动的总路程为s总,有mgh1=μmgs总
代入数据解得s总=8.6m
故小滑块最终停止的位置距B点的距离为
2s-s总=1.4m.
答案:
(1)3m/s
(2)1.4m
12.(2017年全国卷Ⅰ)一质量为8.00×104kg的太空飞船从其飞行轨道返回地面.飞船在离地面高度1.60×105m处以7.50×103m/s的速度进入大气层,逐渐减慢至速度为100m/s时下落到地面.取地面为重力势能零点,在飞船下落过程中,重力加速度可视为常量,大小取为9.8m/s2.(结果保留2位有效数字)
(1)分别求出该飞船着地前瞬间的机械能和它进入大气层时的机械能;
(2)求飞船从离地面高度600m处至着地前瞬间的过程中克服阻力所做的功,已知飞船在该处的速度大小是其进人大气层时速度大小的2.0%.
解析:
(1)飞船着地前瞬间的机械能为
Ek0=
mv02①
式中,m和v0分别是飞船的质量和着地前瞬间的速率.由①式和题给数据得
Ek0=4.0×108J②
设地面附近的重力加速度大小为g.飞船进入大气层时的机械能为
Eh=
mvh2+mgh③
式中,vh是飞船在高度1.60×105m处的速度大小.由③式和题给数据得
Eh≈2.4×1012J.④
(2)飞船在高度h′=600m处的机械能为
Eh′=
m
2+mgh′⑤
由功能关系得
W=Eh′-Ek0⑥
式中,W是飞船从高度600m处至着地前瞬间的过程中克服阻力所做的功.
由②⑤⑥式和题给数据得
W=9.7×108J.
答案:
(1)4.0×108J 2.4×1012J
(2)9.7×108J
|学霸作业|——自选
一、选择题
1.(多选)如图所示,质量为2kg的小物块静置于地面上,现用力F竖直拉小物块使其由静止开始向上运动,经过一段时间后撤去F,以地面为零势能面,小物块的机械能随时间的平方变化图线如图乙所示,不计空气阻力,取g=10m/s2,下列说法正确的是( )
A.2s内力F做的功为48J
B.1s末力F的瞬时功率为25W
C.2s末物块上升到最大高度
D.2s末物块的动能为16J
解析:
选AD 机械能的变化与除弹簧的弹力和重力以外的其他力做功有关,即W其=ΔE,由题意知,初态物体的机械能为0,则末态的机械能E=Fh,2s内机械能增加48J,故力F做的功为48J,A正确;而F-mg=ma,假设物体做匀加速运动,则h=
at2,所以E=
(mg+ma)at2,0~2s,图象为直线,则证明假设成立,所以斜率k=
(mg+ma)a=24,解得a=2m/s2,F=24N,1s末物体的速度为2m/s,功率为48W,B错误;2s以后物体做竖直上抛,没有达到最大高度,C错误;2s末的速度为4m/s,动能为16J,D正确.
2.(多选)(2019届四川泸州诊断)如图所示,粗糙斜面固定在水平面上,轻质弹簧一端固定在斜面顶端,另一端与小物块相连,弹簧处于自然长度时物块位于O点且恰好处于静止状态,现将物块从O点拉至A点,撤去拉力后物块由静止向上运动,经O点到达B点时速度为零,则物块从A运动到B的过程中( )
A.物块在位置B点时,处于平衡状态
B.当A点离O点越远时,物块所能达到的最大动能的位置也离O点越远
C.从O向B运动过程中,物块的加速度逐渐增大
D.从A向O运动过程中,系统的弹性势能的减少量大于物块机械能的增加量
解析:
选CD 物块位于O点时恰好处于静止状态,则重力沿斜面向下的分力等于最大静摩擦力.物块在位置B点时,弹簧对物块有沿斜面向下的弹力,重力沿斜面向下的分力和弹力之和大于最大静摩擦力,所以物块在B点时将要下滑,故A错误;物块从A向O运动过程中,受重力、支持力、弹簧的拉力和滑动摩擦力,当其合力为零时动能最大,此位置有kx=mgsinα+μmgcosα,α为斜面倾角,可知弹簧的伸长量x一定,即动能最大的位置不变,故B错误;从O向B运动过程中,物块的加速度为a=
,x逐渐增大,则a逐渐增大,故C正确;物块从A向O运动过程中,弹簧的弹性势能减小,转化为物块的机械能和内能,则系统弹性势能的减少量大于物块机械能的增加量,故D正确.
3.(多选)(2018届沈阳一模)在倾角为θ的固定光滑斜面上有两个用轻弹簧相连的物体A、B,它们的质量分别为m1和m2,弹簧劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态.现用一平行于斜面向上的拉力拉物块A,使它以加速度a沿斜面向上做匀加速运动直到物块B刚要离开挡板C,则在此过程中( )
A.物块A运动的距离为
B.拉力的最大值为(m1+m2)gsinθ+m1a
C.拉力做功的功率一直增大
D.弹簧弹性势能先减小后增大
解析:
选BCD 系统处于静止状态时,弹簧压缩,设压缩了x1,由平衡条件kx1=m1gsinθ,解得x1=
.物块B刚要离开挡板C时,弹簧拉伸,弹簧弹力等于物块B的重力沿斜面方向的分力,设拉伸了x2,由kx2=m2gsinθ,解得x2=
.力F沿斜面向上运动直到物块B刚要离开挡板C时,物块A运动的距离为x=x1+x2=
+
=
,选项A错误;在物块B刚要离开挡板C时,拉力最大.隔离物块A,分析受力,由牛顿第二定律,F-m1gsinθ-kx2=m1a,解得拉力F=(m1+m2)gsinθ+m1a,选项B正确;在拉力拉物体沿斜面向上运动过程中,由于拉力逐渐增大,物体A沿斜面做匀加速运动,速度逐渐增大,根据功率公式P=Fv可知,拉力做功的功率一直增大,选项C正确;由于弹簧原来处于压缩状态,具有弹性势能,在拉力拉物体沿斜面向上运动过程中,弹簧先恢复原长,后被拉伸,即弹簧弹性势能先减小后增大,选项D正确.
4.(多选)(2018届山西名校联考)如图所示,小物块与三块材料不同但厚度相同的薄板间的动摩擦因数分别为μ、2μ和3μ,三块薄板长度均为L,并依次连在一起.第一次将三块薄板固定在水平地面上,让小物块以一定的水平初速度v0从a点滑上第一块薄板,结果小物块恰好滑到第三块薄板的最右端d点停下;第二次将三块薄板仍固定在水平地面上,让小物块从d点以相同的初速度v0水平向左运动;第三次将连在一起的三块薄板放在光滑的水平地面上,让小物块仍以相同的初速度v0从a点滑上第一块薄板.则下列说法正确的是( )
A.第二次小物块一定能够运动到a点并停下
B.第一次和第二次小物块经过c点时的速度大小相等
C.第三次小物块也一定能运动到d点
D.第一次与第三次小物块克服摩擦力做的功相等
解析:
选AB 因为第一次和第二次薄板均被固定,以小物块为研究对象,根据动能定理,第一次有-μmgL-2μmgL-3μmgL=0-
mv02,第二次从d点运动到a点摩擦力做功相同,故可以运动到a点并停下,选项A正确;同理,第一次运动到c点时,摩擦力做的功Wf1=-μmgL-2μmgL=-3μmgL,第二次运动到c点时摩擦力做的功Wf2=-3μmgL,所以两次通过c点时的速度大小相等,选项B正确;与第一次相比,第三次薄板放在光滑水平地面上,则摩擦力对薄板做功,薄板动能增加,系统损失的机械能减少,小物块相对薄板的位移减小,则小物块不能运动到d点,选项C错误;与第一次相比,因为第三次小物块没有减速到零,故损失的动能减少,所以摩擦力对小物块做的功减少,即小物块克服摩擦力做的功减少,选项D错误.
5.(多选)(2018届江苏省六市第一次调研)如图所示,一轻弹簧直立于水平面上,弹簧处于原长时上端在O点,将一质量为M的物块甲轻放在弹簧上端,物块下降到A点时速度最大,下降到最低点B时加速度大小为g,O、B间距为h.换用另一质量为m的物块乙,从距O点高为h的C点静止释放,也刚好将弹簧压缩到B点,不计空气阻力,弹簧始终在弹性限度内,重力加速度大小为g,则上述过程中( )
A.弹簧最大弹性势能为Mgh
B.乙的最大速度为
C.乙在B点加速度大小为2g
D.乙运动到O点下方
处速度最大
解析:
选AD 对于物块甲的过程,根据能量守恒可知,弹簧压缩到B点时的弹性势能等于甲的重力势能的变化即Mgh,物块乙也刚好将弹簧压缩到B点,所以弹簧最大弹性势能为Mgh,故A正确;当乙下落到O点时,根据动能定理有mgh=
mv2,解得v=
,此时开始压缩弹簧,但弹簧弹力为零,所以物体将继续加速直到弹力等于重力时速度达到最大,所以乙的最大速度大于
,故B错误;根据能量守恒有Mgh=mg·2h,则m=
M,在B点对M根据牛顿第二定律有F-Mg=Mg,对m根据牛顿第二定律有F-mg=ma,联立以上各式可得a=3g,故C错误;设弹簧劲度系数为k,在最低点有kh=2Mg=4mg,即k
=mg,可得乙运动到O点下方
处速度最大,故D正确.
6.(多选)(2019届广西南宁联考)如图所示,一弹性轻绳(绳的弹力与其伸长量成正比)穿过固定的光滑圆环B,左端固定在A点,右端连接一个质量为m的小球,A、B、C在一条水平线上,弹性绳自然长度为AB.小球穿过竖直固定的杆,从C点由静止释放,到D点时速度为零,C、D两点间距离为h,已知小球在C点时弹性绳的拉力为
,g为重力加速度,小球和杆之间的动摩擦因数为0.5,弹性绳始终处在弹性限度内,下列说法正确的是( )
A.小球从C点运动到D点的过程中克服摩擦力做功为
B.若在D点给小球一个向上的速度v,小球恰好回到C点,则v=
C.若仅把小球质量变为2m,则小球到达D点时的速度大小为
D.若仅把小球质量变为2m,则小球向下运动到速度为零时的位置与C点的距离为2h
解析:
选BC 设小球向下运动到某一点E时,如图所示,弹性绳伸长量为BE=x,BC=x0,弹性绳劲度系数为k,∠BEC=θ,则弹力为kx,弹力沿水平方向的分力为kxsinθ=kx0=
,故在整个运动过程中,小球受到的摩擦力恒为μ·
=
,从C点运动到D点的过程中克服摩擦力做功为
,选项A错误;若在D点给小球一个向上的速度v,小球恰好回到C点,则小球从C点到D点,再从D点返回C点的过程中,根据功能关系可知,克服摩擦力做的功等于在D点给小球的动能,即
×2=
,v=
,选项B正确;从C点到D点的过程,小球质量为m时,有mgh-W弹-
=0,小球质量为2m时,有2mgh-W弹-
=
,v1=
,选项C正确;由于弹性绳的弹力在竖直方向的分力越来越大,则小球向下运动到速度为零时的位置与C点的距离应小于2h,选项D错误.
7.(2018年全国卷Ⅰ)如图,abc是竖直面内的光滑固定轨道,ab水平,长度为2R;bc是半径为R的四分之一圆弧,与ab相切于b点.一质量为m的小球,始终受到与重力大小相等的水平外力的作用,自a点处从静止开始向右运动.重力加速度大小为g.小球从a点开始运动到其轨迹最高点,机械能的增量为( )
A.2mgRB.4mgR
C.5mgRD.6mgR
解析:
选C 设小球运动到c点的速度大小为vc,小球由a到c的过程,由动能定理得F·3R-mgR=
mv02,又F=mg,解得vc2=4gR.小球离开c点后,在水平方向做初速度为零的匀加速直线运动,竖直方向在重力作用下做匀减速直线运动,整个过程运动轨迹如图所示,由牛顿第二定律可知,小球离开c点后水平方向和竖直方向的加速度大小均为g,则由竖直方向的运动可知,小球从离开c点到其轨迹最高点所需的时间t=
,小球在水平方向的位移为x=
gt2,解得x=2R.小球从a点开始运动到其轨迹最高点的过程中,水平方向的位移大小为x+3R=5R,则小球机械能的增加量ΔE=F·5R=5mgR.
8.(2019届湖南师大附中检测)如图a所示,小物体从竖直弹簧上方离地高h1处由静止释放,其动能Ek与离地高度h的关系如图b所示.其中高度从h1下降到h2,图象为直线,其余部分为曲线,h3对应图象的最高点,轻弹簧劲度系数为k,小物体质量为m,重力加速度为g.以下说法正确的是( )
A.小物体下降至高度h3时,弹簧形变量为0
B.小物体下落至高度h5时,加速度为0
C.小物体从高度h2下降到h4,弹簧的弹性势能增加了
D.小物体从高度h1下降到h5,弹簧的最大弹性势能为mg(h1-h5)
解析:
选D 高度从h1下降到h2,图象为直线,该过程是自由落体,h1-h2的坐标就是自由下落的高度,所以小物体下降至高度h2时,弹簧形变量为0,故A错误;物体的动能先增大,后减小,小物体下落至高度h4时,物体的动能与h2时的动能相同,由弹簧振子运动的对称性可知,在h4时弹簧的弹力一定是重力的2倍;小物体下落至高度h5时,动能又回到0,说明h5是最低点,弹簧的弹力到
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- 高考人教版物理第一轮总复习练习第五章 机械能 能力课3 高考 人教版 物理 第一轮 复习 练习 第五 能力