高考物理一轮复习专题5.4功能关系、能量转化和守恒定律(精练)(含解析)

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1、专题5.4功能关系、能量转化和守恒定律1.(2019·湖南省岳阳一中期中)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mv02C.弹簧的弹性势能增加量为μmgLD.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【答案】D 【解析】物块

2、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.2.(2019·辽宁省本溪一中期末)如图2所示,水平传送带由电动机带动,并始终保持以速度v匀速运动,现将质量为m的物块由静止放在传送带的左端,过一会儿物块能保持与传送带相对静止,设物块与传送带间的动摩擦因数为μ,对于这一过程,下列说法正确的是(  )图2A.摩擦力对物块做的功为0.5m

3、v2B.物块对传送带做功为0.5mv2C.系统摩擦生热为0.5mv2D.电动机多做的功为mv2【答案】ACD【解析】对物块运用动能定理,摩擦力做的功等于物块动能的增加,即0.5mv2,故选项A正确;传送带的位移是物块位移的两倍,所以物块对传送带做功的绝对值是摩擦力对物块做功的两倍,即为mv2,故选项B错误;电动机多做的功就是传送带克服摩擦力做的功,也为mv2,故选项D正确;系统摩擦生热等于摩擦力与相对位移的乘积,故选项C正确。3.(2019·河北省承德四中期中)质量为m的物体以初速度v0沿水平面向左开始运动,起始点A与一轻弹簧O端相距

4、s,如图3所示。已知物体与水平面间的动摩擦因数为μ,物体与弹簧相碰后,弹簧的最大压缩量为x,则从开始碰撞到弹簧被压缩至最短,物体克服弹簧弹力所做的功为(  )图3A.mv-μmg(s+x)B.mv-μmgxC.μmgsD.μmg(s+x)【答案】A【解析】根据功的定义式可知物体克服摩擦力做功为Wf=μmg(s+x),由能量守恒定律可得mv=W弹+Wf,W弹=mv-μmg(s+x),故选项A正确。4.(2019·湖北省十堰一中期末)安徽首家滑雪场正式落户国家AAAA级旅游景区——安庆巨石山,现已正式“开滑”。如图4所示,滑雪者从O点由静

5、止沿斜面自由滑下,接着在水平面上滑至N点停下。斜面、水平面与滑雪板之间的动摩擦因数都为μ=0.1。滑雪者(包括滑雪板)的质量为m=50kg,g取10m/s2,O、N两点间的水平距离为s=100m。在滑雪者经过ON段运动的过程中,克服摩擦力做的功为(  )图4A.1250JB.2500JC.5000JD.7500J【答案】C【解析】设斜面的倾角为θ,则滑雪者从O到N的运动过程中克服摩擦力做的功Wf=μmgcosθ·xOM+μmgxMN,由题图可知,xOMcosθ+xMN=s,两式联立可得Wf=μmgs=0.1×50×10×100J=50

6、00J,故选项A、B、D错误,C正确。5.(2019·黑龙江省鹤岗一中期中)如图5所示,木板质量为M、长度为L,可看作质点的小木块的质量为m,水平地面光滑,一根不计质量的轻绳跨过定滑轮分别与木板和木块连接,小木块与木板间的动摩擦因数为μ,开始时小木块静止在木板左端。现用水平向右的力F将小木块拉至木板右端,则拉力至少做的功为(  )图5A.μmgLB.2μmgLC.μmgLD.μ(M+m)gL【答案】A【解析】将小木块缓慢拉至木板右端,拉力F做的功最少,分别对小木块和木板进行受力分析可知,F=μmg+FT,FT=μmg,小木块的位移大小

7、为,所以WF=F·=μmgL,选项A正确。6.(2019·浙江省湖州二中质检)如图6所示,一个质量为m=60kg的物体在沿固定斜面向上的恒定外力F作用下,由静止开始从斜面的底端沿光滑斜面向上做匀加速直线运动,经过一段时间后外力F做的功为120J,此后撤去外力F,物体又经过一段时间后回到出发点。若以地面为零势能面,则下列说法正确的是(  )图6A.在这个过程中,物体的最大动能小于120JB.在这个过程中,物体的最大重力势能大于120JC.在撤去外力F之后的过程中,物体的机械能等于120JD.在刚撤去外力F时,物体的速率为2m/s【答案】

8、C【解析】由题意可知,恒力F对物体做功120J,则物体的机械能等于120J。撤去F后,只有重力对物体做功,机械能守恒,所以物体回到出发点时的动能为120J,选项A错误,C正确;物体运动到最高点的过程中,由动能定理可得WF

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