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时间:2019-05-14
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1、机械能守恒定律——复习一)机械能守恒条件在下列几种情况下,系统机械能守恒①物体只受重力或弹簧弹力作用;②只有系统内的重力或弹簧弹力做功,其他力均不做功;③虽有多个力做功,但除系统内的重力或弹簧弹力以外的其他力做功的代数和为零;④系统跟外界没有发生机械能的传递,系统内外也没有机械能与其他形式能之间的转化1、下列说法正确的是:()A、物体机械能守恒时,一定只受重力和弹力的作用。B、物体处于平衡状态时机械能一定守恒。C、在重力势能和动能的相互转化过程中,若物体除受重力外,还受到其他力作用时,物体的机械能也可能守恒。D、物体的动能和重力势能之和增大,必定有重力以外的其他力对物体做功。2、
2、质量为m的物体,从静止出发以g/2的加速度竖直下降h,下列几种说法①物体的机械能增加了mgh ②物体的动能增加了mgh ③物体的机械能减少了mgh ④物体的重力势能减少了mgh以上说法中正确的是( ) A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④2-8-83、如图2-8-8所示,一滑块从半圆形光滑轨道上端由静止开始滑下,当滑到最低点时,关于滑块动能大小和对轨道最低点的压力,下列结论正确的是()A.轨道半径越大,滑块动能越大,对轨道的压力越大B.轨道半径越大,滑块动能越大,对轨道的压力与半径无关C.轨道半径越大,滑块动能越大,对轨道的压力越小D.轨道半径变化时,滑块动能、对轨
3、道的正压力都不变4、一个原长为L的轻质弹簧竖直悬挂着。今将一质量为m的物体挂在弹簧的下端,用手托住物体将它缓慢放下,并使物体最终静止在平衡位置。在此过程中,系统的重力势能减少,而弹性势能增加,以下说法正确的是()A、减少的重力势能大于增加的弹性势能B、减少的重力势能等于增加的弹性势能C、减少的重力势能小于增加的弹性势能D、系统的机械能增加二)机械能守恒应用机械能守恒表达式:选取零势能面:EK2+EP2=EKl+EPl或者E2=E1动能和势能变化量相等:EK2-EK1=EP1-EP2或者△Ek=-△EP1、如图所示,轻弹簧k一端与墙相连处于自然状态,质量为4kg的木块沿光滑的水平面
4、以5m/s的速度运动并开始挤压弹簧,求弹簧的最大弹性势能及木块被弹回速度增大到3m/s时弹簧的弹性势能.【解析】物体和弹簧构成的系统机械能守恒.当弹簧的弹性势能最大时,物体的动能为零.由机械能守恒定律得,弹簧的最大弹性势能为Epm=mv02=×4×52J=50J当物体的速度为v=3m/s时,弹簧的弹性势能为Ep,由机械能守恒定律得Ep+mv2=mv02Ep=mv02-mv2=50J-×4×32J=32J【答案】50J;32J2-8-1110.如图2-8-11所示,倾斜轨道AC与有缺口的圆轨道BCD相切于C,圆轨道半径为R,两轨道在同一竖直平内,D是圆轨道的最高点,缺口DB所对的圆
5、心角为900,把一个小球从斜轨道上某处由静止释放,它下滑到C点后便进入圆轨道,要想使它上升到D点后再落到B点,不计摩擦,则下列说法确的是()A.释放点须与D点等高B.释放点须比D点高R/4C.释放点须比D点高R/2D.使小球经D点后再落到B点是不可能的6.如图7-8-9所示,在大型露天游乐场中翻滚过山车的质量为1t,从轨道一侧的顶点A处释放,到达底部B处后又冲上环形轨道,使乘客头朝下通过C点,再沿环形轨道到达底部B处,最后冲上轨道另一侧的顶端D处,已知D与A在同一水平面.如果不考虑车与轨道间的摩擦和空气阻力,A、B间的高度差为20m,圆环半径为5m,g取10m/s2.试求:(1)
6、过山车通过B点时的动能;(2)过山车通过C点时的速度;(3)过山车通过D点时的机械能.[来源:学§科§网Z§X§X§K][来源:学
7、科
8、网Z
9、X
10、X
11、K]18.小球A用不可伸长的轻绳悬于O点,在O点的正下方有一固定的钉子B,OB=d,如图7-6-28所示.开始时,小球与O在同一水平面处无初速释放,绳长为L.不计轻绳与钉子碰撞时的能量损失,为使球能绕B点做圆周运动,试求d的取值范围.图7-6-28解答:由圆周运动的知识可知,当小球以B点为圆心做圆周运动时,到达最高点时向心力由重力提供时速度最小.即mg=m=mv0=取v0所在处的平面为零势能面,对小球由开始运动到v0所在处运用机械能
12、守恒定律可得mg(L-2r)=mv02又r=L-d联立方程可解得距离d=我们不难得到:小球做圆周运动的轨道半径越小,即d越大,小球越容易通过圆周的最高点.综合上述分析,距离d的值范围应为:L>d≥3L/5.三)系统的机械能守恒A/B/11、如图所示,一根长为,可绕轴在竖直平面内无摩擦转动的细杆,已知,质量相等的两个球分别固定在杆的端,由水平位置自由释放,求轻杆转到竖直位置时两球的速度?11、10.如图所示,光滑杆上套上质量为m的小环,由细绳经定滑轮与质量为M的重物相连,滑轮与环距
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