5.如图是小球在水平地面弹跳过程的频闪照片,其中P处和Q处等高。关于该弹跳过程,下列说法正确的是(

A.小球从左向右运动
B.小球的机械能不断减小
C.小球弹跳高度不同说明能量是不守恒的
D.小球在P处时的机械能等于在Q处时的机械能
B
)A.小球从左向右运动
B.小球的机械能不断减小
C.小球弹跳高度不同说明能量是不守恒的
D.小球在P处时的机械能等于在Q处时的机械能
答案
5.B
解析
【分析】
要解答本题,需结合频闪照片分析小球的运动方向、机械能变化规律及能量守恒的概念。首先,频闪照片中,小球弹跳时因能量损耗,机械能会不断减小,弹跳高度应逐渐降低,由此可判断运动方向;再结合机械能的组成(动能+重力势能)、能量守恒的内涵逐一分析选项。
【解析】
逐一分析各选项:
1. 选项A:小球弹跳过程中机械能不断减小,弹跳高度应逐渐降低,图中右侧小球弹跳高度更高,说明小球实际运动方向是从右向左,而非从左向右,故A错误。
2. 选项B:小球弹跳时,需克服空气阻力做功,且与地面碰撞时会损失部分机械能,转化为内能,因此机械能不断减小,故B正确。
3. 选项C:小球弹跳高度不同,是因为部分机械能转化为内能等其他形式的能,总能量依然守恒,并非能量不守恒,故C错误。
4. 选项D:P处和Q处等高,重力势能相等,但小球从P到Q的过程中,机械能因能量损耗而减小,因此P处机械能大于Q处,故D错误。
【答案】
B
【知识点】
机械能及其转化;能量守恒定律
【点评】
本题结合频闪照片考查机械能变化与能量守恒的知识,需明确弹跳过程中机械能的损耗原因,区分机械能守恒与总能量守恒的差异,易错点是对频闪照片中运动方向和高度变化的判断。
【难度系数】
0.6
要解答本题,需结合频闪照片分析小球的运动方向、机械能变化规律及能量守恒的概念。首先,频闪照片中,小球弹跳时因能量损耗,机械能会不断减小,弹跳高度应逐渐降低,由此可判断运动方向;再结合机械能的组成(动能+重力势能)、能量守恒的内涵逐一分析选项。
【解析】
逐一分析各选项:
1. 选项A:小球弹跳过程中机械能不断减小,弹跳高度应逐渐降低,图中右侧小球弹跳高度更高,说明小球实际运动方向是从右向左,而非从左向右,故A错误。
2. 选项B:小球弹跳时,需克服空气阻力做功,且与地面碰撞时会损失部分机械能,转化为内能,因此机械能不断减小,故B正确。
3. 选项C:小球弹跳高度不同,是因为部分机械能转化为内能等其他形式的能,总能量依然守恒,并非能量不守恒,故C错误。
4. 选项D:P处和Q处等高,重力势能相等,但小球从P到Q的过程中,机械能因能量损耗而减小,因此P处机械能大于Q处,故D错误。
【答案】
B
【知识点】
机械能及其转化;能量守恒定律
【点评】
本题结合频闪照片考查机械能变化与能量守恒的知识,需明确弹跳过程中机械能的损耗原因,区分机械能守恒与总能量守恒的差异,易错点是对频闪照片中运动方向和高度变化的判断。
【难度系数】
0.6
6.(双选)下列关于能量转化的说法,正确的是 (

A.甲图中,风力发电将空气的机械能转化为电能
B.乙图中,拉开的弹弓将石子弹出的过程,弹性势能增大
C.丙图中,载人飞船成功返航,返回舱在减速着陆过程中能量是不守恒的
D.丁图中,水平路面上疾驰的汽车的发动机,将内能转化为机械能
AD
)A.甲图中,风力发电将空气的机械能转化为电能
B.乙图中,拉开的弹弓将石子弹出的过程,弹性势能增大
C.丙图中,载人飞船成功返航,返回舱在减速着陆过程中能量是不守恒的
D.丁图中,水平路面上疾驰的汽车的发动机,将内能转化为机械能
答案
6.AD
解析
【分析】
要判断各选项关于能量转化的说法是否正确,需逐一分析每个场景的能量变化:风力发电是利用空气的机械能转化为电能;拉开的弹弓弹出石子时,弹性形变减小,弹性势能转化为动能;任何过程都遵循能量守恒定律;汽车发动机是热机,将内能转化为机械能。据此逐一判断选项。
【解析】
选项A:甲图风力发电,是利用空气流动的机械能(动能)带动风车转动,最终转化为电能,说法正确。
选项B:乙图中,拉开的弹弓具有弹性势能,弹出石子时,弹弓的弹性形变程度减小,弹性势能转化为石子的动能,因此弹性势能减小,说法错误。
选项C:根据能量守恒定律,任何能量转化过程中总能量都守恒,返回舱减速着陆过程中,动能和重力势能转化为内能,总能量保持不变,说法错误。
选项D:丁图中汽车发动机是热机,工作时将燃料燃烧释放的内能转化为汽车运动的机械能,说法正确。
综上,正确选项为AD。
【答案】
AD
【知识点】
能量转化、能量守恒定律
【点评】
本题考查常见的能量转化现象,需准确理解各场景中能量的转移和转化,牢记能量守恒定律是自然界的普遍规律,避免对弹性势能变化、发动机能量转化等概念产生误解。
【难度系数】
0.5
要判断各选项关于能量转化的说法是否正确,需逐一分析每个场景的能量变化:风力发电是利用空气的机械能转化为电能;拉开的弹弓弹出石子时,弹性形变减小,弹性势能转化为动能;任何过程都遵循能量守恒定律;汽车发动机是热机,将内能转化为机械能。据此逐一判断选项。
【解析】
选项A:甲图风力发电,是利用空气流动的机械能(动能)带动风车转动,最终转化为电能,说法正确。
选项B:乙图中,拉开的弹弓具有弹性势能,弹出石子时,弹弓的弹性形变程度减小,弹性势能转化为石子的动能,因此弹性势能减小,说法错误。
选项C:根据能量守恒定律,任何能量转化过程中总能量都守恒,返回舱减速着陆过程中,动能和重力势能转化为内能,总能量保持不变,说法错误。
选项D:丁图中汽车发动机是热机,工作时将燃料燃烧释放的内能转化为汽车运动的机械能,说法正确。
综上,正确选项为AD。
【答案】
AD
【知识点】
能量转化、能量守恒定律
【点评】
本题考查常见的能量转化现象,需准确理解各场景中能量的转移和转化,牢记能量守恒定律是自然界的普遍规律,避免对弹性势能变化、发动机能量转化等概念产生误解。
【难度系数】
0.5
1.物理实践活动小组体验了组装和发射水火箭的过程。如图甲是水火箭的简易原理图。使用打气筒向水火箭内不断打气,当内部气体压强增大到一定程度时,会使水从水火箭中向下喷出,从而使水火箭升空。

(1)使用打气筒打气时的能量转化过程与汽油机的
(2)水火箭上升过程中,瓶内气体将水向外推出时,瓶内气体的内能
(3)如图乙,发射后的水火箭,水全部喷出后,水火箭质量不变,沿着虚线轨迹运动,依次经过A、B、C、D四个位置,其中C为最高点,B和D为等高位置。则这四个位置,机械能
(1)使用打气筒打气时的能量转化过程与汽油机的
压缩
冲程相同。(2)水火箭上升过程中,瓶内气体将水向外推出时,瓶内气体的内能
减小
(填“不变”“增大”或“减小”)。(3)如图乙,发射后的水火箭,水全部喷出后,水火箭质量不变,沿着虚线轨迹运动,依次经过A、B、C、D四个位置,其中C为最高点,B和D为等高位置。则这四个位置,机械能
A最大
(填“一样大”“A最大”“B最大”“C最大”或“D最大”),依据是水火箭会克服空气阻力做功,机械能转化为内能,所以机械能会一直减小
。水火箭在D位置的速度小于
(填“等于”“大于”或“小于”)在B位置的速度,依据是整个过程中,机械能一直减小,水火箭在D点的机械能小于水火箭在B点的机械能,但水火箭在B点和D点重力势能相等,所以水火箭在D点的动能小于在B点的动能,质量不变,所以,水火箭在D点的速度小于在B点的速度
。水火箭在C位置的动能是否为零?不为零
。答案
1.(1)压缩 (2)减小 (3)A最大 水火箭会克服空气阻力做功,机械能转化为内能,所以机械能会一直减小 小于 整个过程中,机械能一直减小,水火箭在D点的机械能小于水火箭在B点的机械能,但水火箭在B点和D点重力势能相等,所以水火箭在D点的动能小于在B点的动能,质量不变,所以,水火箭在D点的速度小于在B点的速度 不为零
解析
【分析】
本题围绕水火箭的发射过程,考查热学和力学的相关知识点。解题时需逐一分析每个问题:
1. 第(1)问:明确打气筒打气的能量转化,对比汽油机各冲程的能量转化,找到对应关系;
2. 第(2)问:根据做功改变内能的规律,判断气体对外做功时内能的变化;
3. 第(3)问:分析水火箭运动时克服空气阻力的能量损耗,明确机械能的变化规律;结合机械能、动能、重力势能的关系,判断各位置的机械能大小,以及B、D两点的动能和速度关系;再根据最高点的运动状态,判断动能是否为零。
【解析】
(1) 使用打气筒打气时,活塞对筒内气体做功,将机械能转化为气体的内能;汽油机的压缩冲程中,活塞压缩气缸内的混合气体,同样是机械能转化为内能,二者能量转化过程相同,因此对应压缩冲程。
(2) 瓶内气体将水向外推出时,气体对水做功,根据做功改变内能的规律,物体对外做功时自身内能减小,因此瓶内气体的内能减小。
(3) 水火箭在空中运动时,需克服空气阻力做功,机械能不断转化为内能,因此机械能随运动逐渐减小,初始位置A的机械能最大;
B和D等高,重力势能相等,因机械能一直减小,D点机械能小于B点;机械能=动能+重力势能,故D点动能小于B点;水火箭质量不变,由动能公式$E_k=\frac{1}{2}mv^2$,动能小则速度小,因此D点速度小于B点;
C为最高点,水火箭竖直方向速度为零,但水平方向仍有速度,动能与质量和速度有关,质量不变、速度不为零,因此C位置动能不为零。
【答案】
(1)压缩 (2)减小 (3)A最大;水火箭会克服空气阻力做功,机械能转化为内能,所以机械能会一直减小;小于;整个过程中,机械能一直减小,水火箭在D点的机械能小于水火箭在B点的机械能,但水火箭在B点和D点重力势能相等,所以水火箭在D点的动能小于在B点的动能,质量不变,所以,水火箭在D点的速度小于在B点的速度;不为零
【知识点】
汽油机冲程;内能的改变;机械能与动能势能转化
【点评】
本题以水火箭的实际应用为载体,结合热学、力学基础知识点,既考查核心概念的理解,又注重理论联系实际的能力,需要理清能量转化过程,掌握机械能变化原因及动能与速度的关系,是一道综合性较强的基础题。
【难度系数】
0.6
本题围绕水火箭的发射过程,考查热学和力学的相关知识点。解题时需逐一分析每个问题:
1. 第(1)问:明确打气筒打气的能量转化,对比汽油机各冲程的能量转化,找到对应关系;
2. 第(2)问:根据做功改变内能的规律,判断气体对外做功时内能的变化;
3. 第(3)问:分析水火箭运动时克服空气阻力的能量损耗,明确机械能的变化规律;结合机械能、动能、重力势能的关系,判断各位置的机械能大小,以及B、D两点的动能和速度关系;再根据最高点的运动状态,判断动能是否为零。
【解析】
(1) 使用打气筒打气时,活塞对筒内气体做功,将机械能转化为气体的内能;汽油机的压缩冲程中,活塞压缩气缸内的混合气体,同样是机械能转化为内能,二者能量转化过程相同,因此对应压缩冲程。
(2) 瓶内气体将水向外推出时,气体对水做功,根据做功改变内能的规律,物体对外做功时自身内能减小,因此瓶内气体的内能减小。
(3) 水火箭在空中运动时,需克服空气阻力做功,机械能不断转化为内能,因此机械能随运动逐渐减小,初始位置A的机械能最大;
B和D等高,重力势能相等,因机械能一直减小,D点机械能小于B点;机械能=动能+重力势能,故D点动能小于B点;水火箭质量不变,由动能公式$E_k=\frac{1}{2}mv^2$,动能小则速度小,因此D点速度小于B点;
C为最高点,水火箭竖直方向速度为零,但水平方向仍有速度,动能与质量和速度有关,质量不变、速度不为零,因此C位置动能不为零。
【答案】
(1)压缩 (2)减小 (3)A最大;水火箭会克服空气阻力做功,机械能转化为内能,所以机械能会一直减小;小于;整个过程中,机械能一直减小,水火箭在D点的机械能小于水火箭在B点的机械能,但水火箭在B点和D点重力势能相等,所以水火箭在D点的动能小于在B点的动能,质量不变,所以,水火箭在D点的速度小于在B点的速度;不为零
【知识点】
汽油机冲程;内能的改变;机械能与动能势能转化
【点评】
本题以水火箭的实际应用为载体,结合热学、力学基础知识点,既考查核心概念的理解,又注重理论联系实际的能力,需要理清能量转化过程,掌握机械能变化原因及动能与速度的关系,是一道综合性较强的基础题。
【难度系数】
0.6
登录