2019年高考物理一轮专题复习练习卷:功能关系与能量守恒定律

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2019年高考物理一轮专题复习练习卷:功能关系与能量守恒定律

1 / 12 功能关系 能量守恒定律

题型1 能量守恒定律

1.(多选)下列关于能量守恒定律的认识正确的是( )

A.某种形式的能减少,一定存在其他形式的能增加

B.某个物体的能减少,必然有其他物体的能增加

C.不需要任何外界的动力而持续对外做功的机器——永动机不可能制成

D.石子从空中落下,最后停止在地面上,说明机械能消失了

【答案】 ABC

2.(多选) 关于能量守恒定律,下列说法中正确的是( )

A.能量能从一种形式转化为另一种形式,但不能从一个物体转移到另一个物体

B.能量的形式多种多样,它们之间可以相互转化

C.一个物体能量增加了,必然伴随着别的物体能量减少

D.能量守恒定律证明了能量既不会创生也不会消失

【答案】 BCD

3.力对物体做功100 J,下列说法正确的是( )

A.物体具有的能量增加100 J

B.物体具有的能量减少100 J

C.有100 J的能量发生了转化

D.产生了100 J的能量

【答案】 C

4.质量为m的物体,从静止开始以a=12g的加速度竖直向下运动h,下列说法中正确的是( )

A.物体的动能增加了12mgh B.物体的动能减少了12mgh

C.物体的势能减少了12mgh D.物体的势能减少了mgh

【答案】AD

5.已知货物的质量为m,在某段时间内起重机将货物以加速度a加速升高h,则在这段时间内,下列叙述正确的是(重力加速度为g)( )

A.货物的动能一定增加mah-mgh B.货物的机械能一定增加mah

C.货物的重力势能一定增加mah D.货物的机械能一定增加mah+mgh

【答案】D

6.如图所示,在光滑四分之一圆弧轨道的顶端a点,质量为m的物块(可视为质点)由静止开始下滑,经圆弧最低2019年高考物理一轮专题复习练习卷:功能关系与能量守恒定律

2 / 12 点b滑上粗糙水平面,圆弧轨道在b点与水平轨道平滑相接,物块最终滑至c点停止.若圆弧轨道半径为R,物块与水平面间的动摩擦因数为μ,下列说法正确的是( )

A.物块滑到b点时的速度为gR

B.物块滑到b点时对b点的压力是3mg

C.c点与b点的距离为Rμ

D.整个过程中物块机械能损失了mgR

【答案】BCD

7.如图所示,物体A的质量为m,置于水平地面上,A的上端连一轻弹簧,原长为L,劲度系数为k.现将弹簧上端B缓慢地竖直向上提起,使B点上移距离为L,此时物体A也已经离开地面,则下列说法中正确的是( )

A.提弹簧的力对系统做功为mgL

B.物体A的重力势能增加mgL

C.系统增加的机械能小于mgL

D.以上说法都不正确

【答案】C

题型2 功能关系

1.下列关于功和机械能的说法,正确的是( )

A.在有阻力作用的情况下,物体重力势能的减少量不等于重力对物体所做的功

B.合力对物体所做的功等于物体动能的改变量

C.物体的重力势能是物体与地球之间的相互作用能,其大小与势能零点的选取无关

D.运动物体动能的减少量一定等于其重力势能的增加量

【答案】 B

2.关于功和能的关系,下列说法正确的是( )

A.物体受拉力作用向上运动,拉力做的功是1 J,则物体重力势能的增加量也是1 J

B.一个重10 N的物体,在15 N的水平拉力的作用下,分别在光滑水平面和粗糙水平面上发生相同的位移,拉力做的功相等

C.一辆汽车的速度从10 km/h增加到20 km/h,或从50 km/h增加到60 km/h,两种情况下牵引力做的功一样多 2019年高考物理一轮专题复习练习卷:功能关系与能量守恒定律

3 / 12 D.“神舟十号”载人飞船的返回舱在大气层以外向着地球做无动力飞行的过程中,机械能增大

【答案】B

3. 某人掷铅球,出手时铅球的动能为150 J.关于人对铅球的做功情况和能量转化情况,下列说法正确的是( )

A.此人对铅球做了150 J的功,将体内的化学能转化为铝球的动能

B.此人对铅球做的功无法计算

C.此人对铅球没有做功,因此没有能量的转化

D.此人对铅球做了150 J的功,将铅球的重力势能转化为铅球的动能

【答案】A

4. 从地面竖直上抛一个质量为m的小球,小球上升的最大高度为h.设上升和下降过程中空气阻力的大小恒定为Ff.下列说法正确的是( )

A.小球上升的过程中动能减少了mgh

B.小球上升和下降的整个过程中机械能减少了Ffh

C.小球上升的过程中重力势能增加了mgh

D.小球上升的过程中动能减少了Ffh

【答案】 C

5.用恒力F向上拉一物体,使其由地面处开始加速上升到某一高度.若该过程空气阻力不能忽略,则下列说法中正确的是( )

A.力F做的功和阻力做的功之和等于物体动能的增量

B.重力所做的功等于物体重力势能的增量

C.力F做的功和阻力做的功之和等于物体机械能的增量

D.力F、重力、阻力三者的合力所做的功等于物体机械能的增量

【答案】 C

6.如图所示,在粗糙斜面顶端固定轻弹簧的一端,另一端挂一物体,物体在A点处于平衡状态。现用平行于斜面向下的力拉物体,第一次直接拉到B点,第二次将物体先拉到C点,再回到B点,在这两次过程中下列说法正确的是( )

A.重力势能的改变量相等

B.弹性势能的改变量相等

C.摩擦力对物体做的功相等

D.弹簧弹力对物体做的功相等 2019年高考物理一轮专题复习练习卷:功能关系与能量守恒定律

4 / 12 【答案】ABD

7.升降机底板上放一质量为100 kg的物体,物体随升降机由静止开始竖直向上移动5 m时速度达到4 m/s,则此过程中(g取10 m/s2)( )

A.升降机对物体做功5 800 J

B.合外力对物体做功5 800 J

C.物体的重力势能增加500 J

D.物体的机械能增加800 J

【答案】 A

8.如图所示,在竖直平面内有一半径为R的圆弧轨道,半径OA水平、OB竖直,一个质量为m的小球自A的正上方P点由静止开始自由下落,小球沿轨道到达最高点B时恰好对轨道没有压力.已知AP=2R,重力加速度为g,则小球从P到B的运动过程中( )

A.重力做功2mgR B.机械能减少mgR

C.合外力做功mgR D.克服摩擦力做功12mgR

【答案】D

9.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为H处自由下落压缩弹簧.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,则小球下落过程中( )

A.小球动能的增量为mgH

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.系统机械能减小量为FfH

【答案】 C

题型3 利用能量守恒定律解题的一般思路 2019年高考物理一轮专题复习练习卷:功能关系与能量守恒定律

5 / 12 1.如图所示,在抗洪救灾中,一架直升机通过绳索,用恒力F竖直向上拉起一个漂在水面上的木箱,使其由水面开始加速上升到某一高度,若考虑空气阻力而不考虑空气浮力,则在此过程中,以下说法正确的有( )

A.力F所做功减去克服阻力所做的功等于重力势能的增量

B.木箱克服重力所做的功等于重力势能的增量

C.力F、重力、阻力三者合力所做的功等于木箱动能的增量

D.力F和阻力的合力所做的功等于木箱机械能的增量

【答案】BCD

2.(多选)一个人站立在商店的自动扶梯的水平踏板上,随扶梯向上加速,如图所示,则( )

A.踏板对人做的功等于人的机械能增加量

B.人对踏板的压力大小等于人所受到的重力大小

C.人只受重力和踏板的支持力的作用

D.人所受合力做的功等于人的动能的增加量

【答案】 AD

3.在儿童乐园的蹦床项目中,小孩在两根弹性绳和弹性床的协助下实现上下弹跳,如图所示。某次蹦床活动中小孩静止时处于O点,当其弹跳到最高点A后下落可将蹦床压到最低点B,小孩可看成质点.不计空气阻力,下列说法正确的是( )

A.从A点运动到O点,小孩重力势能的减少量大于动能的增加量

B.从O点运动到B点,小孩动能的减少量等于蹦床弹性势能的增加量

C.从A点运动到B点,小孩机械能的减少量小于蹦床弹性势能的增加量

D.从B点返回到A点,小孩机械能的增加量等于蹦床弹性势能的减少量

【答案】AD 2019年高考物理一轮专题复习练习卷:功能关系与能量守恒定律

6 / 12 4.如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与一质量为m、套在粗糙竖直固定杆A处的圆环相连,弹簧水平且处于原长。圆环从A处由静止开始下滑,经过B处的速度最大,到达C处的速度为零,AC=h。.圆环在C处获得一竖直向上的速度v,恰好能回到A. 弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g,则圆环( )

A.下滑过程中,加速度一直减小

B.下滑过程中,克服摩擦力做的功为214mv

C.在C处,弹簧的弹性势能为214mvmgh

D.上滑经过B的速度大于下滑经过B的速度

【答案】BD

5.如图所示是安装在列车车厢之间的摩擦缓冲器结构图,图中①和②为楔块,③和④为垫板,楔块与弹簧盒、垫板间均有摩擦,在车厢相互撞击使弹簧压缩的过程中( )

A.缓冲器的机械能守恒

B.摩擦力做功消耗机械能

C.垫板的动能全部转化为内能

D.弹簧的弹性势能全部转化为动能

【答案】B

6.滑雪是一项危险性高而技巧性强的运动,某次滑雪过程可近似模拟为两个圆形轨道的对接,如图8所示.质量为m的运动员在轨道最低点A的速度为v,且刚好到达最高点B,两圆形轨道的半径相等,均为R,滑雪板与雪面间的摩擦不可忽略,下列说法正确的是( )

A.运动员在最高点B时,对轨道的压力为零