(广东版)2013届高三物理第二轮专题复习(专家概述+解题思路与方法+专题测试)专题四 动能定理与能量守恒定律测试卷

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1、 欢迎阅读本文档,希望本文档能对您有所帮助!专题四 动能定理与能量守恒定律测试卷一、单项选择题(每小题4分,共16分)(广州调研)做曲线运动的物体( ) A速度一定改变 B动能一定改变 C加速度一定改变 D机械能一定改变(江苏高考)如图所示,演员正在进行杂技表演.由图可估算出他将一只鸡蛋抛出的过程中对鸡蛋所做的功最接近于( ) A0.3J B3J C30J D300J(东莞上末)汽车以额定功率在平直公路上匀速行驶,在时刻突然使汽车的功率减小一半,并保持该功率继续行驶,到时刻汽车又开始做匀速直线运动(设汽车所受阻力不变),则在时间内( ) A汽车的加速度保持不变 B汽车的加速度逐渐减小 C汽车的

2、速度先减小后增大 D汽车的速度先增大后减小(全国II)我国“嫦娥一号”探月卫星发射后,先在“24小时轨道”上绕地球运行(即绕地球一圈需要24小时);然后,经过两次变轨依次到达“48小时轨道”和“72小时轨道”;最后奔向月球.如果按圆形轨道计算,并忽略卫星质量的变化,则在每次变轨完成后与变轨前相比( ) A卫星动能增大,引力势能减小 B卫星动能减小,引力势能减小 C卫星动能增大,引力势能增大 D卫星动能减小,引力势能增大二、双项选择题(每小题6分,共30分)(珠海二模)1984年4月,我国成功发射首颗地球同步卫星;1999年12月,“神舟一号”成功发射入轨,在绕地14圈的21小时内完成了多项实验

3、后成功返回.则( ) A同步卫星的周期等于月球公转周期 B同步卫星的线速度大于月球公转速度 C神舟一号在圆轨道上的加速度大于同步卫星 D神舟一号在圆轨道上的机械能大于月球0v/ms-1t/ s221345(广州调研)用起重机提升货物,货物上升过程中的vt图象如下图所示.在t=3s到t=5s内,重力对货物做的功为W1、绳索拉力对货物做的功为W2、货物所受合力做的功为W3,则( ) AW10 BW20 CW20 DW30细线h(广州二模)如图所示,弹簧被质量为m的小球压缩,小球与弹簧不粘连且离地面的高度为h,不计空气阻力,将拉住小球的细线烧断,则小球( ) A直线运动 B曲线运动 C落地时的动能等

4、于mgh D落地时的动能大于mgh(广州一模)下列说法正确的是( ) A汽车车速越快,惯性越大 B以额定功率运动的汽车,车速越快,牵引力越大 C汽车在水平公路上转弯时,车速越快,越容易滑出路面 D汽车拉着拖车加速前进时,它对拖车的拉力与拖车对它的拉力大小相等(海南高考)一物体自t=0时开始做直线运动,其速度图线如图所示.下列选项正确的是( ) A在06s内,物体离出发点最远为30m B在06s内,物体经过的路程为40m C在04s内,物体的平均速率为7.5m/s D56s内,物体所受的合外力做负功 三、非选择题(共3题,每小题18分,共54分)(海南高考)现要通过实验验证机械能守恒定律.实验装

5、置如图1所示:水平桌面上固定一倾斜的气垫导轨;导轨上A点处有一带长方形遮光片的滑块,其总质量为M,左端由跨过轻质光滑定滑轮的细绳与一质量为m的砝码相连;遮光片两条长边与导轨垂直;导轨上B点有一光电门,可以测试遮光片经过光电门时的挡光时间t,用d表示A点到导轨低端C点的距离,h表示A与C的高度差,b表示遮光片的宽度,s表示A、B两点的距离,将遮光片通过光电门的平均速度看作滑块通过B点时的瞬时速度.用g表示重力加速度.完成下列填空和作图; (1)若将滑块自A点由静止释放,则在滑块从A运动至B的过程中,滑块、遮光片与砝码组成的系统重力势能的减小量可表示为_.动能的增加量可表示为_.若在运动过程中机械

6、能守恒,与s的关系式为=_. (2)多次改变光电门的位置,每次均令滑块自同一点(A点)下滑,测量相应的s与t值,结果如下表所示:12345S(m)0.6000.8001.0001.2001.400t(ms)8.227.176.445.855.431/t2(104s-2)1.481.952.412.922.39 以s为横坐标,为纵坐标,在答题卡上对应图2位置的坐标纸中描出第1和第5个数据点;根据5个数据点作直线,求得该直线的斜率k=_(保留3位有效数字). OlFm(北京高考)如图所示,长度为l的轻绳上端固定在O点,下端系一质量为m的小球(小球的大小可以忽略). (1)在水平拉力F的作用下,轻绳

7、与竖直方向的夹角为,小球保持静止.画出此时小球的受力图,并求力F的大小; (2)由图示位置无初速度释放小球,求当小球通过最低点时的速度大小及轻绳对小球的拉力.不计空气阻力.RvAH(佛山二模)如图所示,一滑雪运动员质量m60kg,经过一段加速滑行后从A点以vA10m/s的初速度水平飞出,恰能落到B点.在B点速度方向(速度大小不变)发生改变后进入半径R20m的竖直圆弧轨道BO,并沿轨道下滑.已知在最低点O时运动员对轨道的压力为2400N.A与B、B与O的高度差分别为H20m、h8m.不计空气阻力,取g10m/s2,求: (1)AB间的水平距离. (2)运动员在BO段运动时克服阻力做的功. 欢迎阅读本文档,希望本文档能对您有所帮助!

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