周测卷(十) 机械能(一)-【鱼跃龙门卷】2025-2026学年高三物理一轮复习周测卷

2025-12-01
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潍坊振发文化发展有限公司
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 题集-专项训练
知识点 机械能
使用场景 高考复习-周测
学年 2026-2027
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 3.27 MB
发布时间 2025-12-01
更新时间 2025-12-01
作者 潍坊振发文化发展有限公司
品牌系列 鱼跃龙门卷·高考一轮周测卷
审核时间 2025-12-01
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/55145782.html
价格 3.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

高三一轮复习周测卷 2nui=-GMm。+1 2mo0a, 大球剩余部分的引力F=F,一F,= GpπRm, 3 根据开普勒第二定律,得2bRuA△t=2rBvB△1, 所以物体N的加速度a=F=2。 m3GoxR, 需求解rB,当rB>R时,卫星脱离后不会撞击地球; 当rB<R时,卫星脱离后会撞击地球。 物体N从P到达O,有-号,解得: 9.(1)2 3 3 3 GpxRm(2),√2Gp元 N2Gpπ 【解析】(1)物体N受到的大球剩余部分的引力为大 10.(1)AF (2)AFR2 球对物体N的引力减去小球对物体N的引力。未 6m 6mG 挖去小球前,大球对物体N引力为零,所以大球剩余 【解析】(I)设砝码在最高点时细线的拉力为F1,速 部分的引力等于小球对物体N的引力,方向沿O2 度为u1,根据牛顿第二定律F,十mg=m” 4/R13 p· 32)m 设砝码在最低点时细线的拉力为F2,速度为v2,同 指向O1,F=G R)2 解得F=2。 ( 理F2-mg'=m (2)如图,假设物体N运动到 了P、O2连线上的Q点,设 u=1 由机械能守恒定律得mg'·2,十】m O1、Q之间的距离为x,未挖 联立解得g'-F-F_△F 去小球前,大球对物体N引 6m 6m 4 3π.xm p· (2)在星球表面,万有引力近似等于重力GMm 力F1=G m'g', Gp元m,小球对物体N 引力F2= 又g'-4F 联立解得M=△FR 6m 6mG。 02 (3)由mg=mRg4 二,联立求得v=√gR= G ()m, 6m △FR 6m 0 物理(十) 1.C【解析】根据图像可知,图像的斜率为加速度,所 加速度和图像的面积表示位移,画出两次运动的v-t 以起飞过程中,斜率越来越小,加速度越来越小,速 图像,如图所示,由图可知,第 第一次 度增加越来越慢,根据牛顿第二定律F=ma,加速度 一次的时间比第二次时间短, 减小,合外力减小,故A、B错误。根据动能定理可知 故B错误。根据题意,设两次 2m2-0=P,-w,解得w,=P。-3mo,放C 1 速率相同的位置距离A点的 第二次 距离为x,相同的速率设为v1,w 正确。因为不是匀变速运动,所以平均速度不等于 受,版D错误。 2x1 根据动能定理,第一次有_mg 2 mv m,第二次有-smg十m5(5-x)= 1 2 2 mv 2.D【解析】根据题意可知,物块在两次运动过程中, 2mw6,联立解得.x=2 1 在相同位置受到的摩擦力大小相等,两次运动的距 5,则两次速率相同的位置只 离相等,摩擦力做功相同,两次运动因摩擦产生的热 量相同,由动能定理可知,第二次到达A点的速率也 有一个,且距离A为号,故D正确。 为,故A、C错误。根据题意可知,第一次运动时,3.B【解析】弹簧笔竖直向上弹起过程,所受重力保持 摩擦力越来越大,加速度越来越大,第二次运动时, 不变,弹簧弹力减小,当二力平衡时,加速度为零,速 摩擦力越来越小,加速度越来越小,两次运动的位移 度达到最大,动能最大。此时弹簧还有一定的形变 相等,结合AC项分析和v-t图像中图像的斜率表示 量,所以h1不是原长,所以弹簧最大弹性势能大于 ·20· ·物理· 参考答案及解析 Em,整个运动过程中,弹簧的弹力先减小,最后为0, 圆盘转动的线速度大小为v=wR=1m/s,根据瞬时 故A、C错误,B正确。运动过程中,对系统来说,只 功率与瞬时速度的关系P=F,解得小物块运动到C 有重力和弹簧弹力做功,所以系统机械能守恒,h1到 点时重力的瞬时功率为Pc=mgusin37°cos30°= h2之间弹簧笔的重力势能增加,弹性势能和动能之 3√3W,故B错误。小物块从B点运动到A点的过 和减小,故D错误。 程中,动能不变,只有重力与摩擦力做功,根据动能定 4.B【解析】同一时刻两球的竖直速度相同,但是A 理有W,一mg·2Rsin37°=0,解得摩擦力做的功为 的水平速度大于B的水平速度,可知两球的动能不 W,=12J,故C正确。小物块从B点运动到A点的 相等,选项A错误。同一时刻两球的竖直速度相同, 过程中,运动时间为圆盘转动的半个周期,解得t= 根据P=mgv,可知,重力的功率相等,选项B正确。 两球的加速度都等于重力加速度,根据△v=gt,可 2 元8,根据功率的定义式P?,解得克服重 知,相同时间内,速度变化量相同,选项C错误。相 力做功的平均功率为P。=mg·2Rsin37°-12W, 同时间内,两球的水平位移不相等,可知两球发生的 位移不相同,选项D错误。 故D错误。 5.C【解析】煤块刚放上传送带时,受到的滑动摩擦力 6.AC【信息获取与转化】 沿传送带向下,根据牛顿第二定律得mg sin37°+ 序号 图文信息 隐含信息 物理关系 umg cos37°=ma1,解得a1=8m/s2,则煤块从0加 斜率的意义:表示 E-h图像 △E=F△h 速到与传送带共速需要1==2s,煤块的位移为 外力 曲线上A点处切 c-,a,t16m,由于mgsin37>mg cos37,间 此时拉力最大 线的斜率最大 知煤块与传送带共速后继续做匀加速运动,摩擦力 【解析】物体受重力与拉力作用,重力做功不改变物 沿传送带向上,根据牛顿第二定律得mg sin37° 体的机械能,机械能的变化量等于拉力做功,则有 mg cos37°=ma2,解得a2=4m/s2,根据x2=vot2十 2a2t好=h 1 △E=F△h,得F=花,所以斜率表示拉力。0~九1 sin37一x1,解得2=1s,共计t=t1十t2- 阶段斜率增大,即拉力增大,h1~h2过程中,图像斜 3s,故A错误。共速前传送带的位移为x3=vot1= 率减小,拉力F减小,拉力先增大后减小,故A正确。 32m,煤块与传送带的相对位移为△x1=x3一x1= 在h,处,斜率最大,拉力最大,拉力大于重力,物体正 16m,共速后传送带的位移x4=vot2=16m,相对位移 在加速,所以h1处速度不是最大,故B错误。由图 △x2-x2一x4=2m,摩擦力大小为F:=mg cos37°= 像可知,在h1~h2过程中,图像斜率减小,拉力F减 2N,共速前摩擦生热为Q1=F△x1=32J,共速后 小,在h2后图像斜率为零,拉力为零,在h1处拉力F 摩擦生热为Q2=F:△x2=4J,故总热量为Q=Q1十 大于重力,在h2处拉力为零,因此在h1~h2过程中, Q2=36J,故B错误。共速前摩擦力对煤块做功 拉力先大于重力后小于重力,物体先向上做加速直 W1=Fx1=32J,共速后摩擦力对煤块做功W2= 线运动后做减速直线运动,动能先增大后减小,故C Fx2=一36J,故全程摩擦力对煤块做功为一4J, 正确。在0一h3过程中,拉力先大于重力后小于重 煤块的机械能减少了4J,故C正确,D错误。 力,最后拉力为零,物体的合外力先减小到零后反向 *C【信息获取与转化】 增大,最后不变,根据牛顿第二定律可得物体的加速 序号 文本信息 隐含信息 度大小先减小后增大再不变,h2~h3阶段为竖直上 倾斜圆盘 重力沿圆盘向下始终有分力 抛运动,不是匀速运动,故D错误。 7. AC【解析】小物块所受重力沿斜面向下的分力大 随着圆盘一起匀 摩擦力和重力沿圆盘向下的 2 速转动 分力的合力提供加速度 小为mg sin30°=10N,根据图像可知,在拉力作用 下,物块先沿斜面向上做匀加速直线运动,后向上做 恰好 在最低点的摩擦力达到最大 加速度减小的直线运动,当拉力大小为10N时,加 【解析】由题可知,小物块恰好随着圆盘一起匀速转动, 速度减小为0,此时速度达到最大值,根据图乙,结合 故小物块运动到最低点B点时,受到的静摩擦力达到 数学函数关系,可以解得x=7.5m,故A正确。当 最大静摩擦力,根据牛顿第二定律有mg cos37° x=10m时,根据动能定理有Ws一mgxsin30°= mg sin37°=mw2R,解得圆盘转动的角速度为w= 1rad/s,故A错误。根据匀速圆周运动的规律可知, 2m3,其中w,=5+10)X20J=150J,解得0 1 2 ·21· 高三一轮复习周测卷 5√2m/s,故B错误。令物块沿斜面运动到x-10m cos 37)-umgzarcos 37=1 nv8, 位置之后,能够沿斜面继续向上减速至0的位移为 x1,则有-mgx1sin30°=0一7m2,解得x1=5m 在最低点B由向心力公式知FNg一mg=m 则上升过程中,物块能达到的最大高度为H=(x十 解得FNB=4640N, 由牛顿第三定律知FB=FNB=4640N。 )sin30=(10+5)×2m=7.5m,放C正确。物 (2)设滑板到达C的速度大小为c,由机械能守恒知 块由最高点下降至最低点过程有mg(x十x1)sin30°= mgR1-cos53)=2mvi-m2,代人得e= 2m0i,解得1=56m/s,则下降过程中,当x=0 10m/s, 时重力对物块做功的功率为P=mgv1sin30°,解得 斜抛落到平台上的过程,水平方向的位移为x,竖直 P=50√6W,故D错误。 位移为y=h-R(1一cos53), *BD【解析】小球P沿细线方向的分速度与Q的速 水平方向上有x=vccos53°t, 度相等,则Q的速度先增大后减小,则物体Q先超 竖直方向有y=0csin581-号6, 重,再失重,故A错误。到M点时,根据速度分解有 代入得x=6m,故落点距D点为L=x一4m= Up sin30°-vo,根据系统机械能守恒有2 mngRsin30° 2m。 mg(2Rcos30-ER)=号×2moi+2moa,解得 10.(1)19N(2)1.5m(3)4.5J w-2Y2+g西R,。=20豆gR 【解析折】(1由动能定理得mgA=m,得出, 3 3 3m/s, 故B正确,C错误。到N点时,根据系统机械能守恒有 在C点由牛顿第二定律知FN一mg=P,得出 2mgR一mg(2R-2R)三2×2mu2,根据向心加速度 FN=19 N, 公式有a及=2g,放D正确 由牛顿第三定律可知滑块到C点时对轨道的压力 为19N。 无影响 (2)从滑块滑上木板到滑块停止运动的过程中,滑 块的加速度a1=1g=4m/s2, 【解析】(1)小滑块离开桌面后做平抛运动,设小滑 块离开桌面时的速度大小为,竖直方向有h= 木板的加速度a4-mg:X2m=2m/g, 28,水平方向有x=,设弹簧压缩s时的弹性势 v。-a1t=a2t=v共,得出t=0.5s,v共=1m/s, 能为E。,滑块与桌面间动摩擦因数为μ,根据能量守 滑块的位移x1=。十U 2 t=1m, 恒可得E,=2mo2+gs,联立可得2=x .1 之后两者一起做匀减速直线运动至停止,有42× 2mg=2ma3,解得共同加速度a3=1m/s2,xg= 管,可知图像的斜率为一是解得弹簧压 ℃年 2a3 =0.5m, 缩:时的弹性势能为E,=岳· 故滑块的总位移x=x1十x3=1.5m。 (2)根据1=8 1 %=x2十三,可得=b,解得滑块 E. (3)木板加速过程有x,=24,42-0.25m, b 则滑块相对长木板位移为△x=x1一x2=0.75m, 与桌面间动摩擦因数为μ一4hk。,桌面有摩擦,不影 故滑块与长木板间产生热量为Q1=μ1mg△x= 响后。图像的斜率,所以桌面有摩擦对计算弹簧的 0.4×1×10×0.75J=3J, 长木板相对地面运动产生热量为Q2=2·2mg(x2十 弹性势能结果无影响。 x3)=0.1×2×1X10×(0.25+0.5)J=1.5J, 9.(1)4640N(2)2m 则从滑块滑上木板到滑块停止运动的过程中,地 【解析】(1)设到达B点的速度为vB,滑板从P到B 面、滑块、木板组成的整个系统产生的总热量为Q= 过程由动能定理知mgxAp sin37°十mgR(1一 Q1+Q2=4.5J。 ·22·o 条版老n奉 5.如图所示,水平地面上有一倾角为9=37的传送带,以v。=16m/s的速度逆时针匀速运行。 2025一2026学年度高三一轮复习周测卷(十) 将一煤块从h=20.4m的高台由静止开始运送到地面,煤块可看作质点,已知煤块的质量为 物理·机械能(一) m=1kg,煤块与传送带之间的动摩擦因数为:=0.25,重力加速度为g=10m/s2,sin37°= 0.6,c0s37°=0.8,煤块由高台运送到地面的过程中,下列说法正确的是 (考试时间40分钟,总分100分) A,运送煤块所用的时间为4.125s B.煤块与传送带之间因摩擦产生的热量为32J 一、单项选择题:本题共5小题,每小题6分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。带“ C.摩擦力对煤块做的功为一4J 题目为能力提升题,分值不计入总分。 D.煤块的机械能减少了36J 1.“歼一20”是中国自主研制的双发重型隐形战斗机,该机将担负中国未来对空、对海的主权维 如图所示,与水平面夹角为0=37°,半径为R=1m的倾斜圆盘,绕过圆心O 护任务。在某次起飞中,质量为m的“歼一20”以恒定的功率P起动,其起飞过程的速度随时 处的转轴匀速转动(转轴始终垂直于盘面)。一质量为m=1kg的小物块(可 间变化图像如图所示,经时间。飞机的速度达到最大值为?m时,刚好起飞。关于起飞过程, 视为质点)放在圆盘的边缘,恰好随春圈盘-一起匀速转动。图中的A、B两点:道方( 下列说法正确的是 分别为小物块转动过程中所经过圆盘上的最高点和最低点,OC与OA的夹角为60°。已知小 A.飞机所受合力不变,速度增加越来越慢 物块与圆盘之间的动摩擦因数为:一名,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取 B.飞机所受合力增大,速度增加越来越快 10m/s2,sin37°=0.6,cos37=0.8。下列说法正确的是 C.该过程克服阻力所做的功为Pt。一2mw A.圆盘转动的角速度为0.5rad/s B.小物块运动到C点时,重力的瞬时功率为6W D。该过程飞机的平均速度为2 C.小物块从B点运动到A点的过程中,摩擦力做的功为12J 2,水平面有一粗糙段AB长为s,其动摩擦因数与离A点距离x满足:=kx(k为恒量)。一物 D.小物块从B点运动到A点的过程中,克服重力做功的平均功率为W 块(可看作质点)第一次从A点以速度。向右运动,到达B点时速率为,第二次也以相同速 二、多项选择题:本题共2小题,每小题10分,共20分。每小题有多个选项符合题目要求。全部 度。从B点向左运动,则 wbww 选对的得10分,选对但不全的得5分,有选错的得0分。带题目为能力提升题,分值不计入 A第二次也能运动到A点,但速率不一定为v 总分。 B.第二次也能运动到A点,但第一次的时间比第二次时间长 6。一物体在竖直向上的拉力作用下由静止开始竖直向上运动,物体的机械能E与上升高度h的 C.两次运动因摩擦产生的热量不相同 关系如图所示,已知曲线上A点处切线的斜率最大。不计空气阻力,下列说法正确的是 D。两次速率相同的位置只有一个,且距离A为号, A,0~h2过程中物体所受的拉力先增大后减小 E本 B.h1处物体速度最大 E 3。某同学将手中的弹簧笔竖直向下按压在水平桌面上,如图甲所示,当他 C.0~h:过程中物体的动能先增大后诚小 突然松手后弹簧笔将竖直向上弹起,其上升过程中的E,h图像如图 D.0~h,过程中物体的加速度先增大再减小,最后做匀速运动 乙所示,其中h2~h,段为直线,则下列判断正确的是 7.如图甲所示,倾角为30的光滑斜面上,质量为2kg的小物块在平行于斜面的拉力F作用下 由静止沿斜面向上运动,拉力(F)随位移(x)变化的图像如图乙所示。取g=10m/s,则在物 A.弹簧原长为h1 块沿斜面运动的过程中,下列判断正确的是 B.弹簧最大弹性势能大小大于E 甲 C.O到h,之间弹簧的弹力先增加再减小 D.h1到五:之间弹簧笔的弹性势能和动能之和不变 4,如图所示,用小锤击打弹性金属片后,A球沿水平方向抛出,同时B球 自由下落。质量相等的A、B两球在运动过程中 A.同一时刻动能相等 A.上升过程中,当x=7.5m时物块的速度最大 B.同一时刻重力的功率相等 B.上升过程中,当x=10m时物块的速度为0 C.相同时间内,速度变化量不同 C.上升过程中,物块能达到的最大高度为7.5m D.相同时间内,发生的位移相同 D.下降过程中,当x=0时重力对物块做功的功率为100√6W 物理·周测卷(十)第1页(共4页) 物理·周测卷(十)第2页(共4页) 巴 班级 如图所示,半径为R、圆心为O的半圆轨道竖直固定在水平 (1)潜板和人通过圆弧轨道最低点B时,对B点的压力大小。 面上,质量为2m的小球P通过轻质细线跨过两定滑轮A、 (2)滑板和人在平台上的落点到D点的距离。 B后与质量为m的物体Q相连接,左侧的滑轮A刚好位于 姓名 O点正上方,且O到滑轮A的距离为R,M点为轨道上一 点,N点为轨道的最低点,∠MON=60°。现将小球P从 得分 轨道左侧的最高点由静止释放,整个运动过程中物体Q不 37 会与滑轮发生碰撞。重力加速度为g,小球P可视为质点,两定滑轮的大小不计,一切阻力均 777777777 可忽略。则下列说法正确的是 A.小球P由释放到N的过程,物体Q始终处于超重状态 选择题 B小球P到M点时小球P的速度大小为2W2+2-3)gR 答题栏 3 1 C.小球P到M点时物体Q的速度大小为1十2-3)gR 3 2 3 D.小球P到N点时小球P的加速度大小为√2g 4 三、非选择题:本题共3小题,共50分。 10.(20分)如图,四分之一光滑圆轨道固定于粗糙水平面上,紧靠轨道放一上表面粗糙的长木 5 8.(10分)利用如图甲所示的装置探究轻弹簧的弹性势能。弹簧的左 板,长木板上表面与轨道末端相切,轨道末端C点固定有大小不计的压力开关和长木板相 端固定,右端与小滑块接触但不连接,小滑块位于桌面边缘时弹簧 连,当对开关的压力超过15N时触发压力开关,使长木板和圆轨道脱离。已知长木板长 6 恰好处于原长。向左推小滑块使其移动距离:后,由静止释放,小 1m,圆轨道半径R=1m,滑块和长木板的质量均为1kg,滑块与长木板间的动摩擦因数 滑块向右移动离开桌面最后落到水平地面上。测出桌面到地面的 1=0.4,长木板与水平面间的动摩擦因数=0.1,g取10m/s2。若滑块从轨道上距离C 高度h,桌边到小滑块落地点的水平距离x。重力加速度为g,忽 点高h=0.45m的位置由静止释放,求: 略空气阻力的影响,则: (1)滑块到C点时对轨道压力的大小。 (1)若改变滑块的质量m,仍将弹簧压缩:后由静止开始释放滑块,测出不同滑块离开桌面后 (2)从滑块滑上木板到停止运动的过程中滑块的位移大小。 的水平距离x,作二x2的关系图像如图乙所示.图像的斜率为k,与纵轴的而 (3)从滑块滑上木板到停止运动的过程中,地面、滑块、木板 组成的整个系统产生的总热量。 截距为b,则弹簧压缩s时的弹性势能为 (用题目中所给物理量的 字母表示)。 (2)本实验中滑块与桌面间动摩擦因数为 (用h、k、s、b等物理量表 e 示),桌面有摩擦对计算弹簧的弹性势能结果 (填“有影响”或“无影 响”)。 9.(20分)一滑板训练场地如图所示,斜坡AP与,光滑竖直圆轨道相切于A点,圆轨道半径 R=2.5m,圆心为O,圆弧最低点与水平地面相切,斜坡倾角为37°,圆轨道左侧有一高出地面 h=4m的平台,平台右端到光滑圆轨道最高点C的水平距离为4m。一运动员连同滑板的总 质量为80kg,从右侧斜坡AP上距A点12.5m处的P点无初速度滑下,其运动可简化为滑 块在轨道上的匀加速直线运动,其通过光滑圆弧轨道ABC的C点后落在了左侧平台上,滑板 和人可视为质点,不计空气阻力,滑板与倾斜轨道间的动摩擦因数:=0.2,重力加速度g取 10m/s2,sin37°=0.6。求: 物理·周测卷(十)第3页(共4页) 物理·周测卷(十)第4页(共4页)

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