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限时规范专题练(一) 动力学和能量综合应用问题
时间:60分钟 满分:100分
一、选择题(本题共10小题,每小题7分,共70分。其中1~4题为单选,5~10
题为多选)
1. (2020·陕西省榆林市高三一模)如图所示,“娃娃机”是指将商品陈列在一
个透明的箱内,其上有一个可控制的抓取玩具的机器手臂的机器,使用者要凭自
己的技术操控手臂,以取到自己想要的玩具。不计空气阻力,关于“娃娃机”,下列
说法正确的是( )
A.玩具从机器手臂处自由下落时,玩具的机械能守恒
B.机器手臂抓到玩具匀速水平移动时,玩具的动能增加
C.机器手臂抓到玩具匀速上升时,玩具的机械能守恒
D.机器手臂抓到玩具加速上升时,机器手臂做的功等于玩具重力势能的变化
量
答案 A
解析 在没有空气阻力的情况下,玩具从机器手臂处自由下落时,重力势能转
化为动能,玩具的机械能守恒,故A正确;机器手臂抓到玩具匀速水平移动时,玩
具的质量和速度均不变,则其动能不变,故B错误;机器手臂抓到玩具匀速上升时
玩具的动能不变,重力势能增大,所以玩具的机械能变大,故C错误;机器手臂抓
到玩具加速上升时,玩具的动能和重力势能均变大,机器手臂做的功等于玩具重
力势能与动能的变化量之和,故D错误。
2.(2020·广西桂林市高三上学期第一次联合调研)材料相同质量不同的两滑
块,以相同的初动能在同一水平面上运动,最后都停了下来。下列说法正确的是(
)
A.质量大的滑块摩擦力做功多
B.质量大的滑块运动的位移大
C.质量大的滑块运动的时间长D.质量大的滑块摩擦力冲量大
答案 D
解析 滑块做匀减速直线运动停下的过程,根据动能定理有 W=-μmgx=0
f
-E ,得x=,则该过程中,两滑块摩擦力做功相同,质量大的滑块位移小,故A、B
k
错误;根据动量定理有I=-μmgt=0-,故质量大的滑块摩擦力冲量大,运动时间
短,故C错误,D正确。
3. (2020·福建省漳州市高三下一模)用一竖直向上的力将原来在地面上静止的
货物向上提起,货物由地面运动至最高点的过程中,利用传感器记录货物的速度
—时间图像如图,则( )
A.0~3 s内拉力功率恒定不变
B.5~7 s内货物处于超重状态
C.5~7 s内运动过程中,货物的机械能增加
D.0~3 s内的平均速度比5~7 s内的平均速度小
答案 C
解析 由题图可知,0~3 s内拉力恒定,速度一直增大,所以拉力功率增大,故
A错误;5~7 s内货物向上减速,加速度向下,货物处于失重状态,故B错误;设货
物的质量为m,5~7 s的加速度为a,竖直向上拉货物的力为F,则由题图可知,a=
m/s2=-3 m/s2,又F-mg=ma,则F=m·7 m/s2,即F不为零,做正功,所以货物的
机械能增加,故C正确;由题图及匀变速直线运动的规律知,0~3 s内的平均速度
和5~7 s内的平均速度都等于3 m/s,故D错误。
4. (2020·江苏省南通市、泰州市高三上学期第一次调研)一物块由O点下落,
到A点时与直立于地面的轻弹簧接触,到B点时速度达到最大,到C点时速度减
为零,然后被弹回。物块在运动过程中受到的空气阻力大小不变,弹簧始终在弹性
限度内,则物块( )A.从A下降到B的过程中,合力先变小后变大
B.从A下降到C的过程中,加速度先增大后减小
C.从C上升到B的过程中,动能先增大后减小
D.从C上升到B的过程中,系统的重力势能与弹性势能之和不断增加
答案 C
解析 从A下降到B的过程中,物块受到向下的重力、弹簧向上的弹力和向上
的空气阻力,重力大于弹力和空气阻力之和,随着物块下降,弹力逐渐增大,合力
逐渐减小,加速度逐渐变小,到B点时速度达到最大,此时加速度为零,合力为零,
kx=mg-f,则从A下降到B的过程中合力一直减小到零,故A错误;从B下降到
C的过程中,物块所受的合力和加速度向上且逐渐增大,则从A下降到C的过程
中,加速度先减小后增大,故B错误;物块从C上升到B的过程中,开始弹力大于
空气阻力和重力之和,物块向上加速,当加速度减为零时kx′=mg+f,此时的压
缩量x′>x,位置在B点下方,向上的速度达到最大,此后向上做变减速直线运动,
故从C上升到B的过程中,动能先增大后减小,故C正确;对于物块和弹簧组成的
系统,由于空气阻力做功,所以系统的机械能减小,即物块的动能、重力势能与弹
簧的弹性势能之和减小,从C上升到B的过程中,物块的动能先增大后减小,则系
统的重力势能与弹性势能之和在动能最大之前一直减小,故D错误。
5. (2020·东北三省三校高三下学期第三次联合模拟)如图所示,竖直面内有一
个半径为R的光滑圆弧轨道,质量为m的物块(可视为质点)从顶端A处静止释放
滑至底端B处,下滑过程中,物块的动能E 、与轨道间的弹力大小N、机械能E、重
k
力的瞬时功率P随物块在竖直方向下降高度h变化的关系图像正确的是( )答案 BC
解析 物块下滑过程中,根据动能定理可知:E =mgh,即E h图像为正比例函
k k
数图像,故A错误;如图所示,物块做圆周运动的向心力为:N-mgcosθ=m,且
cosθ=,E
k
=m
v
2=mgh,整理可得N=mgcosθ+m=+=,则物块与轨道间的弹力
大小N与h成正比,故B正确;整个过程中只有重力做功,物块机械能守恒,即物
块机械能不变,故C正确;根据瞬时功率公式可以得到:P=mg
v
cos(90°-θ)=
mg
v
sinθ,由于m
v
2=mgh,则v=,整理可以得到:P=mg
v
sinθ=mg·,即重力的瞬
时功率P与竖直方向下降高度h不是线性关系,故D错误。
6. (2020·山东省日照市高三上学期1月校际联考)滑雪运动深受人民群众喜爱。
如图,竖直面内有半径为R的圆弧形滑道AB,一质量为m的滑雪爱好者(可视为
质点)从滑道的A点由静止开始下滑,到达最低点 B时对滑道的压力大小为mg(g
为当地的重力加速度)。已知过A点的切线与竖直方向的夹角为30°,滑道各处动
摩擦因数相同,则滑雪爱好者在沿着AB下滑的过程中( )
A.重力的功率先增加后减小
B.始终处于失重状态
C.克服摩擦力做功为mgR
D.受到的摩擦力大小为mg
答案 AC
解析 滑雪爱好者从A到B的运动,可分解为水平方向的分运动和竖直方向的分运动,在沿着AB下滑过程中,滑雪爱好者在竖直方向的速度先增大后减小,
则重力的功率先增加后减小,故A正确;在下滑过程中,滑雪爱好者在竖直方向的
加速度先是向下,后是向上,所以滑雪爱好者先处于失重状态,后处于超重状态,
故B错误;设滑雪爱好者到最低点时的速度为v,根据牛顿第二定律得F
N
-mg
=,此时F =mg,从A到B的过程中有重力和摩擦力做功,根据动能定理可得
N
mgR(1-sin30°)-W
f
=m
v
2,可解得W
f
=mgR,故C正确;因为在沿着AB下滑过程
中,滑雪爱好者的速度大小在变化,因此滑雪爱好者受到的滑道的支持力在变化,
所以受到的摩擦力也在变化,不是一个恒定的值,故D错误。
7. (2020·河北省高三第二次省际调研)如图所示,粗糙的固定水平杆上有A、B、
C三点,轻质弹簧一端固定在B点正下方的O点,另一端与套在杆上A点、质量为
m的圆环相连,此时弹簧处于拉伸状态。圆环从A处由静止释放,向右运动经过B
点时速度为v、加速度为零,到达C点时速度为零,下列说法正确的是( )
A.从A到C过程中,圆环在B点速度最大
B.从A到B过程中,杆对环的支持力一直减小
C.从A到B过程中,弹簧对圆环做的功一定大于m
v
2
D.从B到C过程中,圆环克服摩擦力做功等于m
v
2
答案 BC
解析 根据题意,圆环经过B点时所受合力为零,则圆环受到的重力与弹簧竖
直向上的弹力平衡,弹簧处于压缩状态,而圆环由A点释放时弹簧处于拉伸状态,
则圆环在A、B之间的某点D时弹簧恢复原长,从D到B的过程中,圆环受到弹簧
的弹力指向左上方,则圆环做减速运动,故A错误。当圆环从A到D运动时,弹簧
对圆环有拉力且逐渐减小,此时杆对环的支持力等于环的重力与弹簧弹力竖直向
下的分力之和,可知杆对环的支持力随弹簧弹力的减小而减小;当圆环从 D到B
运动时,弹簧被压缩,且对圆环的弹力沿弹簧向上逐渐增大,此时杆对环的支持力等于环的重力与弹簧弹力竖直向上的分力之差,可知杆对环的支持力随弹簧弹力
的增大而减小,即从A到B过程中,杆对环的支持力一直减小,B正确。从A到B
过程中,弹簧对圆环做正功,摩擦力做负功,根据动能定理可知,弹簧对圆环做的
功一定大于m
v
2,故C正确。从B到C过程中,弹簧弹力对圆环做正功,圆环克服
摩擦力做功,根据动能定理可知,圆环克服摩擦力做功不等于m
v
2,故D错误。
8. (2020·山东省泰安市高三下学期一轮检测)如图所示,一弹性轻绳(弹力与其
伸长量成正比)左端固定在墙上A点,右端穿过B处固定光滑圆环连接一个质量为
m的小球p,小球p在B点时,弹性轻绳处在自然伸长状态。小球p穿过竖直固定
杆在C处时,弹性轻绳的弹力为mg。将小球p从C点由静止释放,当小球运动到
D点时速度恰好为0。已知小球与杆间的动摩擦因数为0.2,A、B、C在一条水平直
线上,CD=h;重力加速度为g,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0.3mgh
B.小球从C点运动到D点的过程中克服摩擦力做功为0.2mgh
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,则小球到达D点时的速度大小为
答案 BC
解析 设BC的长度为L,根据胡克定律有mg=kL,设B右侧的弹性绳与竖直
方向的夹角为α,则弹性绳伸长量为,弹性绳的弹力为F=k,对球受力分析,受重
力、弹性绳的弹力、摩擦力、支持力,小球水平方向受力平衡,故N=Fsinα=kL=
mg,可知,小球从C点运动到D点的过程中,水平方向的支持力保持不变,则摩擦
力 f=μN=0.2mg,也保持不变,故该过程中小球克服摩擦力做功为 W=fh=
f
0.2mgh,故A错误,B正确;对球从C点运动到D点的过程,根据动能定理有mgh
-fh-W =0-0,解得W =0.8mgh,若仅把小球的质量变成2m,小球从C点运
弹 弹
动到D点的过程,根据动能定理,有2mgh-fh-W
弹
=·2m v-0,解得vD =,故C
正确,D错误。9.(2020·四川省雅安市高三下第三次诊断)如图甲所示,倾角为θ的传送带以
恒定速率v0 逆时针转动,在t=0时,将质量m=1 kg的物体(可视为质点)轻放在
传送带上,物体的速度随时间变化的图像如图乙所示,重力加速度g=10 m/s2。则(
)
A.传送带的倾角θ=37°
B.物体与传送带间的动摩擦因数μ=0.4
C.在前2秒内,传送带对物体做的功为24 J
D.在前2秒内,物体与传送带间因摩擦产生的热量为24 J
答案 AD
解析 由图乙可知,物体先做初速度为零的匀加速直线运动,速度达到传送带
速度后,由于重力沿斜面向下的分力大于摩擦力,物体继续向下做匀加速直线运
动,从图像可知传送带的速度v0 =10 m/s,开始时物体所受摩擦力方向沿传送带向
下,物体与传送带速度相等后所受摩擦力方向沿传送带向上,则a = m/s2= m/s2
1
=10 m/s2,a = m/s2= m/s2=2 m/s2,联立解得μ=0.5,θ=37°,故A正确,B错误;
2
0~1 s,物体运动的位移为x == m=5 m,此过程传送带对物体做的功为W =
1 1
μmgcos37°x =0.5×1×10×0.8×5 J=20 J,1~2 s,物体运动的位移为x ==11 m,
1 2
此过程传送带对物体做的功为 W =-μmgcos37°x =-0.5×1×10×0.8×11 J=
2 2
-44 J,则总功为W=W +W =-24 J,故C错误;0~1 s内物体与传送带间的相
1 2
对位移为Δx
1
=v0 t
1
-x
1
=10×1 m-5 m=5 m,产生的热量为Q
1
=μmgcos37°·Δx
1
=20 J,1~2 s内物体与传送带间的相对位移为Δx
2
=x
2
-v0 t
2
=11 m-10×1 m=1
m,产生的热量为Q =μmgcos37°·Δx =4 J,则在前2 s内产生的总热量为Q=Q +
2 2 1
Q =24 J,故D正确。
2
10. (2020·黑龙江省实验中学高三下学期开学考试)某质点在3 s内竖直向上运
动,其加速度与时间(at)图像如图所示。若取竖直向下为正方向,重力加速度g取
10 m/s2。则下列说法正确的是( )A.质点第1 s内发生的位移为5 m
B.质点的初速度不小于29 m/s
C.质点第2 s内处于失重状态
D.质点在第3 s末的机械能大于在第1 s末的机械能
答案 BCD
解析 质点在第1 s内的加速度为10 m/s2,故第1 s内质点向上做减速运动,
因初速度未知,故无法确定质点第1 s内发生的位移,A错误。若3 s末质点的速度
减到零,则3 s内速度的变化量为Δ v=10×1 m/s+7×1 m/s+12×1 m/s=29 m/s,
因质点在3 s内一直向上运动,故初速度不小于29 m/s,B正确。质点在第2 s内加
速度向下,故处于失重状态,C正确。根据牛顿第二定律,1~2 s内,mg-F =ma,
1
得F =m·3 m/s2>0,则外力方向向上,做正功,质点机械能增加;2~3 s内,mg-
1
F =ma,得F =-2 m/s2·m<0,方向向下,质点机械能减少;质点一直向上做减速
2 2
运动,而1~2 s内的速度大于2~3 s内的速度,则1~2 s内的位移大于2~3 s内
的位移,又|F |>|F |,故1~2 s内质点机械能增加量大于2~3 s内的减少量,故质
1 2
点在t=3 s时的机械能大于在t=1 s时的机械能,D正确。
二、非选择题(本题共2小题,共30分)
11.(2020·辽宁省丹东市高三下质量测试二)(14分)如图所示,一半径为0.1 m
光滑的圆弧与一平台相连固定在水平地面上。现用一轻绳将小球(视为质点)和木
杆相连置于其上,小球位于圆周上的A点,AC长为0.1 m。木杆MN有长度伸出平
台,其与平台间的动摩擦因数μ=0.2,且CM足够长。滑轮光滑无摩擦,不计其大
小,g=10 m/s2,滑动摩擦力等于最大静摩擦力。
(1)若小球、杆恰好在图示位置静止,求小球与木杆的质量比;(结果可用根号表示)
(2)若小球质量等于木杆质量,并从图示位置由静止开始运动,=1.4、=1.7,求
小球运动到B点的向心加速度。(结果保留一位有效数字)
答案 (1) (2)0.9 m/s2
解析 (1)设小球质量为m ,木杆质量为m ,轻绳拉力为T,
1 2
对木杆,水平方向上,根据平衡条件得T=μm g,
2
对小球,沿圆弧在A点的切线方向上,根据平衡条件得Tcos30°=m gsin30°,
1
联立并代入数据解得=。
(2)小球运动到B点时,设小球速度为v1 、木杆速度为v2 ,根据速度的分解可得
v2 =v1 cos45°,
该过程由能量守恒定律得
m
1
gR(1-cos30°)=m 1v+m 2v+μm
2
gR(-1),
又a =,
n
联立并代入数据解得a ≈0.9 m/s2。
n
12.(2020·江苏省常州市高三上学期期末)(16分)如图所示,小车右端有一半圆
形光滑轨道BC相切车表面于B点,一个质量为m=1.0 kg可以视为质点的物块放
置在A点,随小车一起以速度v0 =5.0 m/s沿光滑水平面向右匀速运动。劲度系数
较大的轻质弹簧固定在右侧竖直挡板上。当小车压缩弹簧到最短时,弹簧自锁(即
不再压缩也不恢复形变),此时,物块恰好在小车的B处,此后物块恰能沿圆弧轨
道运动到最高点C。已知小车的质量为M=1.0 kg,小车的长度为l=0.25 m,半圆
形轨道半径为R=0.4 m,物块与小车间的动摩擦因数为μ=0.2,重力加速度g取
10 m/s2。求:
(1)物块在小车上滑行时的加速度大小a;
(2)物块运动到B点时的速度vB ;
(3)弹簧在压缩到最短时具有的弹性势能E 以及弹簧被压缩的距离x。
p答案 (1)2 m/s2 (2)2 m/s (3)14.5 J 1 m
解析 (1)物块在小车上滑行时,
由牛顿第二定律得μmg=ma,
代入数据解得a=2 m/s2。
(2)根据题意,物块恰能沿半圆形轨道运动到最高点C,此时由重力提供向心力
则有mg=m,
物块从B运动到C的过程,由机械能守恒定律得
2mgR+m v=m v,
联立并代入数据解得vB =2 m/s。
(3)根据能量守恒定律得
E
p
=(M+m) v-m v-μmgl,
代入数据解得E =14.5 J,
p
从开始接触弹簧到弹簧压缩到最短时,物块相对地面的位移 s== m=1.25
m,
则弹簧被压缩的距离x=s-l=1 m。
