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    2023年高考真题和模拟题物理分项汇编(全国通用)专题06 机械能
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    2023年高考真题和模拟题物理分项汇编(全国通用)专题06 机械能

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    这是一份2023年高考真题和模拟题物理分项汇编(全国通用)专题06 机械能,文件包含2023年高考真题和模拟题物理分项汇编--专题06机械能解析版docx、2023年高考真题和模拟题物理分项汇编--专题06机械能原卷版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共42页, 欢迎下载使用。

    专题06 机械能

    1.(2023全国甲卷)一同学将铅球水平推出,不计空气阻力和转动的影响,铅球在平抛运动过程中( )
    A. 机械能一直增加 B. 加速度保持不变 C. 速度大小保持不变 D. 被推出后瞬间动能最大
    2.(2023新课标卷)无风时,雨滴受空气阻力的作用在地面附近会以恒定的速率竖直下落。一质量为m的雨滴在地面附近以速率v下落高度h的过程中,克服空气阻力做的功为(重力加速度大小为g)(  )
    A. 0 B. mgh C. D.
    3.(2023浙江1月卷)一位游客正在体验蹦极,绑上蹦极专用的橡皮绳后从跳台纵身而下.游客从跳台下落直到最低点过程中( )
    A.弹性势能减小 B.重力势能减小
    C.机械能保持不变 D.绳一绷紧动能就开始减小
    4. (2023浙江6月卷)铅球被水平推出后的运动过程中,不计空气阻力,下列关于铅球在空中运动时的加速度大小a、速度大小v、动能Ek和机械能E随运动时间t的变化关系中,正确的是(  )
    A. B.
    C. D.
    5. (2023山东卷)《天工开物》中记载了古人借助水力使用高转筒车往稻田里引水的场景。引水过程简化如下:两个半径均为R的水轮,以角速度ω匀速转动。水筒在筒车上均匀排布,单位长度上有n个,与水轮间无相对滑动。每个水筒离开水面时装有质量为m的水,其中的60%被输送到高出水面H处灌入稻田。当地的重力加速度为g,则筒车对灌入稻田的水做功的功率为( )

    A. B. C. D. nmgωRH
    6.(2023山东卷)质量为M的玩具动力小车在水平面上运动时,牵引力F和受到的阻力f均为恒力,如图所示,小车用一根不可伸长的轻绳拉着质量为m的物体由静止开始运动。当小车拖动物体行驶的位移为时,小车达到额定功率,轻绳从物体上脱落。物体继续滑行一段时间后停下,其总位移为。物体与地面间的动摩擦因数不变,不计空气阻力。小车的额定功率P0为( )

    A. B.
    C. D.
    7. (2023江苏卷)滑块以一定的初速度沿粗糙斜面从底端上滑,到达最高点B后返回到底端。利用频闪仪分别对上滑和下滑过程进行拍摄,频闪照片示意图如图所示。与图乙中相比,图甲中滑块(  )

    A. 受到的合力较小 B. 经过A点的动能较小
    C. 在A、B之间的运动时间较短 D. 在A、B之间克服摩擦力做的功较小
    8. (2023辽宁卷)如图(a),从高处M点到地面N点有Ⅰ、Ⅱ两条光滑轨道。两相同小物块甲、乙同时从M点由静止释放,沿不同轨道滑到N点,其速率v与时间t的关系如图(b)所示。由图可知,两物块在离开M点后、到达N点前的下滑过程中(  )

    A. 甲沿I下滑且同一时刻甲的动能比乙的大
    B. 甲沿Ⅱ下滑且同一时刻甲的动能比乙的小
    C. 乙沿I下滑且乙的重力功率一直不变
    D. 乙沿Ⅱ下滑且乙的重力功率一直增大
    9. (2023湖北卷)两节动车的额定功率分别为和,在某平直铁轨上能达到的最大速度分别为和。现将它们编成动车组,设每节动车运行时受到的阻力在编组前后不变,则该动车组在此铁轨上能达到的最大速度为( )
    A. B. C. D.
    10. (2023湖南卷)如图,固定在竖直面内的光滑轨道ABC由直线段AB和圆弧段BC组成,两段相切于B点,AB段与水平面夹角为θ,BC段圆心为O,最高点为C、A与C的高度差等于圆弧轨道的直径2R。小球从A点以初速度v0冲上轨道,能沿轨道运动恰好到达C点,下列说法正确的是( )

    A. 小球从B到C的过程中,对轨道的压力逐渐增大
    B. 小球从A到C的过程中,重力的功率始终保持不变
    C. 小球的初速度
    D. 若小球初速度v0增大,小球有可能从B点脱离轨道
    11.(2023新课标卷) 一质量为1kg的物体在水平拉力的作用下,由静止开始在水平地面上沿x轴运动,出发点为x轴零点,拉力做的功W与物体坐标x的关系如图所示。物体与水平地面间的动摩擦因数为0.4,重力加速度大小取10m/s2。下列说法正确的是( )

    A. 在x = 1m时,拉力功率为6W
    B. 在x = 4m时,物体的动能为2J
    C. 从x = 0运动到x = 2m,物体克服摩擦力做的功为8J
    D. 从x = 0运动到x = 4的过程中,物体的动量最大为2kg∙m/s
    12. (2023全国乙卷)如图,一质量为M、长为l的木板静止在光滑水平桌面上,另一质量为m的小物块(可视为质点)从木板上的左端以速度v0开始运动。已知物块与木板间的滑动摩擦力大小为f,当物块从木板右端离开时( )

    A. 木板的动能一定等于fl B. 木板的动能一定小于fl
    C. 物块的动能一定大于 D. 物块的动能一定小于
    13. (2023全国甲卷)如图,光滑水平桌面上有一轻质弹簧,其一端固定在墙上。用质量为m的小球压弹簧的另一端,使弹黄的弹性势能为。释放后,小球在弹簧作用下从静止开始在桌面上运动,与弹黄分离后,从桌面水平飞出。小球与水平地面碰撞后瞬间,其平行于地面的速度分量与碰撞前瞬间相等;垂直于地面的速度分量大小变为碰撞前瞬间的。小球与地而碰撞后,弹起的最大高度为h。重力加速度大小为g,忽略空气阻力。求
    (1)小球离开桌面时的速度大小;
    (2)小球第一次落地点距桌面上其飞出点的水平距离。







    14.(2023辽宁卷)某大型水陆两柄飞机具有水面滑行汲水和空中投水等功能。某次演练中,该飞机在水而上由静止开始匀加速直线滑行并汲水,速度达到v₁=80m/s时离开水面,该过程滑行距离L=1600m、汲水质量m=1.0×10⁴kg。离开水面后,飞机琴升高度h=100m时速度达到v₂=100m/s,之后保持水平匀速飞行,待接近目标时开始空中投水。取重力加速度g=10m/s²。求:
    (1)飞机在水面滑行阶段的加速度a的大小及滑行时间t;
    (2)整个攀升阶段,飞机汲取的水的机械能增加量△E。







    15.(2023浙江1月卷)一游戏装置竖直截面如图所示,该装置由固定在水平地面上倾角的直轨道、螺旋圆形轨道,倾角的直轨道、水平直轨道组成,除段外各段轨道均光滑,且各处平滑连接.螺旋圆形轨道与轨道、相切于处.凹槽底面水平光滑,上面放有一无动力摆渡车,并紧靠在竖直侧壁处,摆渡车:上表面与直轨道下、平台位于同一水平面.已知螺旋圆形轨道半径,B点高度为,长度,长度,摆渡车长度、质量.将一质量也为m的滑块从倾斜轨道上高度处静止释放,滑块在段运动时的阻力为其重力的0.2倍.(摆渡车碰到竖直侧壁立即静止,滑块视为质点,不计空气阻力,,)

    (1)求滑块过C点的速度大小和轨道对滑块的作用力大小;
    (2)摆渡车碰到前,滑块恰好不脱离摆渡车,求滑块与摆渡车之间的动摩擦因数;
    (3)在(2)的条件下,求滑块从G到J所用的时间t.


















    16. (2023江苏卷)如图所示,滑雪道AB由坡道和水平道组成,且平滑连接,坡道倾角均为45°。平台BC与缓冲坡CD相连。若滑雪者从P点由静止开始下滑,恰好到达B点。滑雪者现从A点由静止开始下滑,从B点飞出。已知A、P间的距离为d,滑雪者与滑道间的动摩擦因数均为,重力加速度为g,不计空气阻力。
    (1)求滑雪者运动到P点时间t;
    (2)求滑雪者从B点飞出的速度大小v;
    (3)若滑雪者能着陆在缓冲坡CD上,求平台BC的最大长度L。














    17. (2023山东卷)电磁炮灭火消防车(图甲)采用电磁弹射技术投射灭火弹进入高层建筑快速灭火。电容器储存的能量通过电磁感应转化成灭火弹的动能,设置储能电容器的工作电压可获得所需的灭火弹出膛速度。如图乙所示,若电磁炮正对高楼,与高楼之间的水平距离,灭火弹出膛速度,方向与水平面夹角,不计炮口离地面高度及空气阻力,取重力加速度大小,。
    (1)求灭火弹击中高楼位置距地面的高度H;
    (2)已知电容器储存的电能,转化为灭火弹动能的效率,灭火弹的质量为,电容,电容器工作电压U应设置为多少?












    18. (2023湖北卷)如图为某游戏装置原理示意图。水平桌面上固定一半圆形竖直挡板,其半径为2R、内表面光滑,挡板的两端A、B在桌面边缘,B与半径为R的固定光滑圆弧轨道在同一竖直平面内,过C点的轨道半径与竖直方向的夹角为60°。小物块以某一水平初速度由A点切入挡板内侧,从B点飞出桌面后,在C点沿圆弧切线方向进入轨道内侧,并恰好能到达轨道的最高点D。小物块与桌面之间的动摩擦因数为,重力加速度大小为g,忽略空气阻力,小物块可视为质点。求:

    (1)小物块到达D点的速度大小;
    (2)B和D两点的高度差;
    (3)小物块在A点的初速度大小。












    19. (2023浙江6月卷)为了探究物体间碰撞特性,设计了如图所示的实验装置。水平直轨道AB、CD和水平传送带平滑无缝连接,两半径均为的四分之一圆周组成的竖直细圆弧管道DEF与轨道CD和足够长的水平直轨道FG平滑相切连接。质量为3m的滑块b与质量为2m的滑块c用劲度系数的轻质弹簧连接,静置于轨道FG上。现有质量的滑块a以初速度从D处进入,经DEF管道后,与FG上的滑块b碰撞(时间极短)。已知传送带长,以的速率顺时针转动,滑块a与传送带间的动摩擦因数,其它摩擦和阻力均不计,各滑块均可视为质点,弹簧的弹性势能(x为形变量)。

    (1)求滑块a到达圆弧管道DEF最低点F时速度大小vF和所受支持力大小FN;
    (2)若滑块a碰后返回到B点时速度,求滑块a、b碰撞过程中损失的机械能;
    (3)若滑块a碰到滑块b立即被粘住,求碰撞后弹簧最大长度与最小长度之差。













    20. (2023辽宁卷)如图,质量m1= 1kg的木板静止在光滑水平地面上,右侧的竖直墙面固定一劲度系数k = 20N/m的轻弹簧,弹簧处于自然状态。质量m2= 4kg的小物块以水平向右的速度滑上木板左端,两者共速时木板恰好与弹簧接触。木板足够长,物块与木板间的动摩擦因数μ = 0.1,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。弹簧始终处在弹性限度内,弹簧的弹性势能Ep与形变量x的关系为。取重力加速度g = 10m/s2,结果可用根式表示。
    (1)求木板刚接触弹簧时速度v的大小及木板运动前右端距弹簧左端的距离x1;
    (2)求木板与弹簧接触以后,物块与木板之间即将相对滑动时弹簧的压缩量x2及此时木板速度v2的大小;
    (3)已知木板向右运动的速度从v2减小到0所用时间为t0。求木板从速度为v2时到之后与物块加速度首次相同时的过程中,系统因摩擦转化的内能DU(用t表示)。
































    21.(2023湖南卷)如图,质量为的匀质凹槽放在光滑水平地面上,凹槽内有一个半椭圆形的光滑轨道,椭圆的半长轴和半短轴分别为和,长轴水平,短轴竖直.质量为的小球,初始时刻从椭圆轨道长轴的右端点由静止开始下滑.以初始时刻椭圆中心的位置为坐标原点,在竖直平面内建立固定于地面的直角坐标系,椭圆长轴位于轴上.整个过程凹槽不翻转,重力加速度为.

    (1)小球第一次运动到轨道最低点时,求凹槽的速度大小以及凹槽相对于初始时刻运动的距离;
    (2)在平面直角坐标系中,求出小球运动的轨迹方程;
    (3)若,求小球下降高度时,小球相对于地面的速度大小(结果用及表示).



















    22.(2023全国乙卷)如图,一竖直固定的长直圆管内有一质量为M的静止薄圆盘,圆盘与管的上端口距离为l,圆管长度为。一质量为的小球从管的上端口由静止下落,并撞在圆盘中心,圆盘向下滑动,所受滑动摩擦力与其所受重力大小相等。小球在管内运动时与管壁不接触,圆盘始终水平,小球与圆盘发生的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短。不计空气阻力,重力加速度大小为g。求
    (1)第一次碰撞后瞬间小球和圆盘的速度大小;
    (2)在第一次碰撞到第二次碰撞之间,小球与圆盘间的最远距离;
    (3)圆盘在管内运动过程中,小球与圆盘碰撞的次数。




















    23. (2023山东卷)如图所示,物块A和木板B置于水平地面上,固定光滑弧形轨道末端与B的上表面所在平面相切,竖直挡板P固定在地面上。作用在A上的水平外力,使A与B以相同速度向右做匀速直线运动。当B的左端经过轨道末端时,从弧形轨道某处无初速度下滑的滑块C恰好到达最低点,并以水平速度v滑上B的上表面,同时撤掉外力,此时B右端与P板的距离为s。已知,,,,A与地面间无摩擦,B与地面间动摩擦因数,C与B间动摩擦因数,B足够长,使得C不会从B上滑下。B与P、A的碰撞均为弹性碰撞,不计碰撞时间,取重力加速度大小。
    (1)求C下滑高度H;
    (2)与P碰撞前,若B与C能达到共速,且A、B未发生碰撞,求s的范围;
    (3)若,求B与P碰撞前,摩擦力对C做的功W;
    (4)若,自C滑上B开始至A、B、C三个物体都达到平衡状态,求这三个物体总动量的变化量的大小。




















    1.(2023·广东潮州二模)疫情期间利用无人机运送物资,已知质量为的物资在无人机拉力作用下匀速上升,然后匀加速水平移动,若空气阻力不能忽略,取。则下列说法正确的是(  )

    A. 匀速上升时,物资重力势能不变
    B. 整个过程,物资机械能增加了
    C. 物资在匀速上升时机械能增量为
    D. 无人机水平移动过程中空气对它的作用力、重力均不做功
    2. (2023·福建福州4月检测)(多选)某研究小组研发了一款弹跳机器人,总质量仅为30g,其结构如图所示,流线型头部内的微型电机先将碳纤维细条制成的弹性结构压缩,之后弹性势能迅速释放,在约为10ms的时间内将机器人由静止加速到28m/s,此时机器人恰好离开地面,接着沿竖直方向上升,离地最大高度为33m,当地重力加速度为,则( )

    A. 微型电机工作时,消耗的电能全部转化为弹性结构储存的弹性势能
    B. 机器人在10ms的加速时间内平均加速度大小约为
    C. 弹跳机器人在空中上升时加速度大小大于
    D. 弹跳机器人在空中上升的过程中机械能守恒
    3. (2023·湖南彬州三模)(多选)如图甲中的塔吊是现代工地必不可少的建筑设备,图乙为质量建筑材料从地面被吊起后在竖直方向运动的图像(竖直向上为正方向),重力加速度。根据图像下列判断正确的是( )

    A. 在10~30s建筑材料的机械能增加
    B. 46s时建筑材料离地面的高度为28m
    C. 在0~10s内塔吊拉力做功的功率为3030W
    D. 在30~36s塔吊拉力对建筑材料做负功,其功率逐渐减小
    4. (2023·福建福州2月检测)在无风天气里,毽子受到的空气阻力大小与其下落的速度大小成正比。一毽子从高处由静止竖直下落至地面过程中,位移大小为x、速度大小为v、加速度大小为a,重力势能为EP、动能为Ek、下落时间为t。取地面为零势能面,则下列图像正确的是(  )
    A. B. C. D.
    5. (2023·广东惠州一模)(多选)竖直放置的轻弹簧下端固定在地上,上端与钢板连接,钢板处于静止状态,如图所示。一物块从钢板正上方0.2m处的点自由落下,打在钢板上(碰撞时间极短)并与钢板一起向下运动0.1m后到达最低点。已知物块和钢板的质量都为2kg,重力加速度大小为,下列说法正确的是(  )

    A. 物块与钢板碰后的速度为
    B. 物块与钢板碰后一起运动的加速度一直增大
    C. 从到的过程中,弹簧弹性势能的增加量为
    D. 从到的过程中,物块、钢板、弹簧组成的系统机械能守恒
    6. (2023·江苏南通三模)如图所示,光滑半圆弧槽静止在光滑的水平面上,一滑块从槽顶端A处由静止下滑,滑至槽最低点上方的某点B时速度达到最大,则滑块运动到B点时(  )

    A. 圆弧槽速度也达到最大值
    B. 滑块和槽组成的系统总动能最大
    C. 滑块对槽压力做功的功率等于重力对滑块做功的功率
    D. 重力对滑块做功的功率大于滑块克服支持力做功的功率
    7. (2023·福建南平三模)如图甲,对花样跳水的最早描述出现在宋人孟元老《东京梦华录》中:“又有两画船,上立秋千,……筋斗掷身入水,谓之水秋千。”某次“水秋千”表演过程如图乙,质量为m的表演者,以O点为圆心荡到与竖直方向夹角的B点时,松手沿切线方向飞出。若在空中经过最高点C时的速度为v,水秋千绳长为l,A为最低点,表演者可视为质点,整个过程船体静止不动,不计空气阻力和绳的质量,重力加速度为g。则(  )

    A. 表演者在C处重力的瞬时功率为mgv
    B. 表演者从A运动到B过程中,处于失重状态
    C. 表演者在A处受到秋千的作用力大小为
    D. 若B到水面的高度为CB间高度的3倍,则落水点到B点的水平距离为
    8. (2023·广东广州二模)如图。玩具“火箭”由上下A、B两部分和一个劲度系数较大轻弹簧构成,A的质量为0.2kg,B的质量为0.4kg,弹簧夹在中间,与两者不固连。开始时让A、B压紧弹簧并锁定为一个整体,为使A上升得更高,让“火箭”在距地面0.8m高处自由释放,“火箭”着地瞬间以原速率反弹,同时解除锁定,当弹簧恢复原长时,B 恰好停在地面上,不计空气阻力和“火箭”的体积以及弹簧解锁恢复原长的时间,重力加速度取10m/s2。求
    (1)“火箭”着地时速度大小;
    (2)A上升的最大高度;
    (3)弹簧被锁定时的弹性势能。

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