2020高考物理二輪復(fù)習(xí) 600分沖刺 專題二 能量與動(dòng)量 第5講 功 功率 動(dòng)能定理優(yōu)練(含解析)
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1、功 功率 動(dòng)能定理 一、選擇題(本題共8小題,其中1~4題為單選,5~8題為多選) 1.(2019·安徽省滁州市模擬)一根光滑金屬桿,一部分為直線形狀并與x軸負(fù)方向重合,另一部分彎成圖示形狀,相應(yīng)的曲線方程為y=-5x2。(單位:m),一質(zhì)量為0.1 kg的金屬小環(huán)套在上面,t=0時(shí)刻從x=-1 m處以v0=1 m/s向右運(yùn)動(dòng),并相繼經(jīng)過x=1 m的A點(diǎn)和x=2 m的B點(diǎn),下列說法正確的是( C ) A.小環(huán)在B點(diǎn)與金屬環(huán)間的彈力大于A點(diǎn)的彈力 B.小環(huán)經(jīng)過B點(diǎn)的加速度大于A點(diǎn)時(shí)的加速度 C.小環(huán)經(jīng)過B點(diǎn)時(shí)重力的瞬時(shí)功率為20 W D.小環(huán)經(jīng)過B點(diǎn)的時(shí)刻為t=2 s [解
2、析] 若金屬環(huán)以此初速度水平拋出,平拋的軌跡方程剛好與導(dǎo)軌的曲線方程一樣,金屬環(huán)沿導(dǎo)軌運(yùn)動(dòng)時(shí)與軌道間沒有作用力,A錯(cuò)誤;金屬環(huán)做平拋運(yùn)動(dòng),小環(huán)經(jīng)過B點(diǎn)的加速度等于A點(diǎn)時(shí)的加速度,B錯(cuò)誤;小球經(jīng)過B點(diǎn)的時(shí)間t===3 s,所以小環(huán)經(jīng)過B點(diǎn)的時(shí)刻為t=3 s,D錯(cuò)誤;小環(huán)經(jīng)過B點(diǎn)時(shí),vy=g(t-1)=20 m/s,所以小球經(jīng)過B點(diǎn)時(shí)重力的瞬間功率為P=mgvy=20 W,C正確。 2.(2019·山西模擬)車輛在行駛時(shí),要克服的阻力有輪胎產(chǎn)生的滾動(dòng)阻力(路阻)及空氣阻力(風(fēng)阻)。有一輛汽車的路阻恒為車重的0.05倍;風(fēng)阻與車速的平方成正比, 即f=bv2,b為風(fēng)阻系數(shù)。該車質(zhì)量為1.0×10
3、3 kg,牽引力的最大功率為94.8 kW,在平直公路上運(yùn)動(dòng)時(shí),最大速度可達(dá)60 m/s。則當(dāng)汽車的速度為20 m/s時(shí),汽車的最大加速度值約為(取g=10 m/s2)( B ) A.3.6 m/s2 B.4.1 m/s2 C.4.6 m/s2 D.9.0 m/s2 [解析] 當(dāng)速度為v1=60 m/s時(shí),牽引力為,由牛頓運(yùn)動(dòng)定律-0.05mg-bv=0;當(dāng)速度為v2=20 m/s時(shí),牽引力為,由牛頓運(yùn)動(dòng)定律-0.05mg-bv=ma。解得:a=4.12 m/s2,B正確。 3.(2019·吉林省模擬)如圖所示,可視為質(zhì)點(diǎn)的物體從傾角為α的斜面頂端由靜止釋放,它滑到底端時(shí)
4、速度大小為v1;若它由斜面頂端沿豎直方向自由落下,末速度大小為v,已知v1是v的k倍,且k<1。則物體與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為( C ) A.(1-k)sinα B.(1-k)cosα C.(1-k2)tanα D. [解析] 設(shè)斜面的長(zhǎng)度為L(zhǎng),由動(dòng)能定理得: 物體沿斜面下滑時(shí): mgLsinα-μmgLcosα=mv-0, 物體自由下落時(shí): mgLsinα=mv2-0, 由題意可知:v1=kv, 解得μ=(1-k2)tanα,C正確。 4.(2019·南昌模擬)如圖所示,物體A、B和輕彈簧靜止豎立在水平地面上,輕彈簧的兩端與兩物體拴接,其勁度系數(shù)為k,重力加速度為g
5、。在物體A上施加一個(gè)豎直向上的恒力,若恒力大小為F0,物體B恰好不會(huì)離開地面;若恒力大小為2F0,在物體B剛好離開地面時(shí)物體A的速度為,設(shè)整個(gè)過程中彈簧都處于彈性限度內(nèi)。則物體A與物體B的質(zhì)量比值為( A ) A.21 B.12 C.31 D.13 [解析] 物體A、B和輕彈簧靜止豎立在水平地面上,彈簧壓縮,由kx1= mAg,解得x1= mA g/k。在物體A上施加一個(gè)豎直向上的恒力,若恒力大小為F0,物體B恰好不會(huì)離開地面,對(duì)物體B,由平衡條件,kx2= mBg;解得x2= mB g/k。在物體A上施加一個(gè)豎直向上的恒力,若恒力大小為F0,
6、恒力做功W1= F0(x1+x2)。恒力大小為2F0,恒力做功W2= 2F0(x1+x2)。兩次彈簧彈性勢(shì)能變化相同,物體A重力勢(shì)能變化相同,W2- W1= F0(x1+x2)=mAv2=,即+=,解得mAmB=21,選項(xiàng)A正確。 5.(2019·河北衡水模擬)如圖所示,斜面ABC豎直固定放置,斜邊AC與一光滑的圓弧軌道DEG相切,切點(diǎn)為D,AD長(zhǎng)為L(zhǎng)=,圓弧軌道圓心為O半徑為R,∠DOE=θ,OG水平?,F(xiàn)有一質(zhì)量為m可看為質(zhì)點(diǎn)的滑塊從A點(diǎn)無初速下滑,滑塊與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,重力加速度為g,則( CD ) A.滑塊經(jīng)過E點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的最小壓力為mg B.滑塊下滑后將會(huì)從G點(diǎn)飛
7、出 C.滑塊第二次經(jīng)過E點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力為3mg D.滑塊在斜面上經(jīng)過的總路程為s= [解析] 滑塊從A點(diǎn)滑下后在AD部分軌道上要克服摩擦力做功,則返回到AD斜面上時(shí)的高度逐漸降低,最終滑塊將在以E點(diǎn)為最低點(diǎn),D為最高點(diǎn)來回滾動(dòng),此時(shí)經(jīng)過E點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力最小,則從D到E點(diǎn),由機(jī)械能守恒定律:mgR(1-cosθ)=mv,在E點(diǎn):N-mg=m,聯(lián)立解得N=mg(3-2cosθ) ,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;從A到G由動(dòng)能定理:mg(Lsinθ-Rcosθ)-μmgcosθ·L=mv其中L=,解得:vG=0,則滑塊下滑后不能從G點(diǎn)飛出,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;滑塊第一次到達(dá)E點(diǎn)時(shí),根據(jù)動(dòng)能定理:mg[Lsinθ+R
8、(1-cosθ)]-μmgcosθ·L=mv,解得vE=,第二次到達(dá)E點(diǎn)的速度與第一次相同,則由牛頓第二定律:NE-mg=m,解得NE=3mg,選項(xiàng)C正確;由以上的分析可知,滑塊最終將在以E點(diǎn)為最低點(diǎn),D為最高點(diǎn)來回滾動(dòng),則由動(dòng)能定理:mgLsinθ=μmgcosθ·s,解得s=,選項(xiàng)D正確。 6.(2019·河南鄭州二模) 如圖所示,質(zhì)量均為M的b、d兩個(gè)光滑斜面靜止于水平面上,底邊長(zhǎng)度相等,b斜面傾角為30°,d斜面傾角為60°。質(zhì)量均為m的小物塊a和c分別從兩個(gè)斜面頂端由靜止自由滑下,下滑過程中兩斜面始終靜止。小物塊到達(dá)斜面底端的過程中,下列說法正確的是( AD ) A. 兩物
9、塊所受重力沖量相同 B. 兩物塊所受重力做功的平均功率相同 C.地面對(duì)兩斜面的摩擦力均向左 D.兩斜面對(duì)地面壓力均小于(m+M)g [解析] 設(shè)斜面的底邊長(zhǎng)度為L(zhǎng),a物塊沿傾角為30°的光滑斜面b下滑,mgsin30°=ma1,=a1t,c物塊沿傾角為60°的光滑斜面d下滑,mgsin60°=ma2,=a2t,聯(lián)立解得t1=t2。兩物塊所受的重力沖量I=mgt相同,A正確;由于兩斜面豎直高度不同,物塊重力做功不同,兩物塊所受重力做功的平均功率不同,B錯(cuò)誤;在小物塊沿斜面運(yùn)動(dòng)過程中,物塊對(duì)斜面壓力的水平分力均向左,對(duì)斜面由平衡條件可知,地面對(duì)斜面的摩擦力方向向右,C錯(cuò)誤;在小物塊沿斜
10、面下滑過程中,由豎直向下的加速度,物塊處于失重狀態(tài),所以兩斜面對(duì)地面的壓力均小于(m+M)g,D正確。 7.(2019·全國(guó)高考猜題卷)如圖甲所示,質(zhì)量為m=2 kg的物體(可視為質(zhì)點(diǎn))在平行于斜面向上的拉力F作用下從粗糙斜面上的A點(diǎn)沿斜面向上運(yùn)動(dòng),t=2 s時(shí)撤去拉力F,其在斜面上運(yùn)動(dòng)的部分v-t圖象如圖乙所示。已知斜面傾角θ=37°,斜面固定且足夠長(zhǎng),取g=10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,下列說法中正確的是( AD ) A.拉力F的大小為50 N B.小物體在斜面上從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到最高點(diǎn)的過程中,克服摩擦力做的功為850 J C.t=8 s時(shí),小物體在A
11、點(diǎn)上方且距A點(diǎn)的距離為15 m D.小物體返回時(shí)經(jīng)過A點(diǎn)的動(dòng)能為300 J [解析] 根據(jù)速度時(shí)間圖象知,勻加速直線運(yùn)動(dòng)的加速度:a1== m/s2=15 m/s2,勻減速直線運(yùn)動(dòng)的加速度:a2== m/s2=10 m/s2,根據(jù)牛頓第二定律得F-μmgcosθ-mgsinθ=ma1,撤去F后,由牛頓第二定律得μmgcosθ+mgsinθ=ma2,解得F=50 N,μ=0.5,A正確;由圖象的“面積”求得小物塊上升的最大位移x= m=75 m,摩擦力做的功Wf=μmgcosθ·x=0.5×2×10×cos37°×75 J=600 J,B錯(cuò)誤;5~8 s內(nèi)物體的位移大小為x′=×3×(0+
12、6) m=9 m,t=8 s時(shí),小物體在A點(diǎn)上方且距A點(diǎn)的距離為x-x′=(75-9) m=66 m,C錯(cuò)誤;物體向下運(yùn)動(dòng)的加速度a3===2 m/s2,運(yùn)動(dòng)返回到A點(diǎn)的速度v== m/s=10 m/s,物體的動(dòng)能Ek=mv2=×2×(10)2 J=300 J,D正確。 8.(2019·山東濟(jì)南期末)用兩塊材料相同的木板與豎直墻面搭成兩個(gè)斜面1和2,斜面有相同的高和不同的底邊,如圖所示。一個(gè)小物塊分別從兩個(gè)斜面頂端釋放,并沿斜面下滑到底端。對(duì)這兩個(gè)過程,下列說法正確的是( BC ) A.沿著1和2下滑到底端時(shí),物塊的速度大小相等 B.物塊下滑到底端時(shí),速度大小與其質(zhì)量無關(guān) C.物塊
13、沿著1下滑到底端的過程,產(chǎn)生的熱量更多 D.物塊下滑到底端的過程中,產(chǎn)生的熱量與其質(zhì)量無關(guān) [解析] 對(duì)物塊從高為h的斜面上由靜止滑到底端時(shí),根據(jù)動(dòng)能定理有: mgh-Wf= mv2 ① 其中Wf為物塊克服摩擦力做的功,因滑動(dòng)摩擦力為:f=μN(yùn)=μmgcosθ 所以物塊克服摩擦力做的功為: Wf=fL=μmgcosθ×L=μmgLcosθ=μmgL底 ② 由圖可知,Lcosθ為斜面底邊長(zhǎng),可見,物體從斜面頂端下滑到底端時(shí),克服摩擦力做功與斜面底端長(zhǎng)度L底成正比。沿著1和2下滑到底端時(shí),重力做功相同,而沿2物體克服摩擦力做功小于沿1克服摩擦力做功,則由①式得知,沿著2下滑到底端時(shí)
14、物塊的速度大于沿1下滑到底端時(shí)速度,故A錯(cuò)誤;①②聯(lián)立解得:v=,故物塊下滑到底端時(shí),速度大小與其質(zhì)量無關(guān),故B正確;沿1時(shí)克服摩擦力做的功最多,物體的機(jī)械能損失最大,產(chǎn)生的熱量多,故C正確;根據(jù)功能關(guān)系得:產(chǎn)生的熱量等于克服摩擦力做功,即為:Q=Wf=fL=μmgcosθ×L=μmgLcosθ=μmgL底與質(zhì)量有關(guān),故D錯(cuò)誤。 二、計(jì)算題(本題共2小題,需寫出完整的解題步驟) 9.(2019·湖南長(zhǎng)望瀏寧模擬)某電動(dòng)機(jī)工作時(shí)輸出功率P與拉動(dòng)物體的速度v之間的關(guān)系如圖(a)所示?,F(xiàn)用該電動(dòng)機(jī)在水平地面拉動(dòng)一物體(可視為質(zhì)點(diǎn)),運(yùn)動(dòng)過程中輕繩始終處在拉直狀態(tài),且不可伸長(zhǎng),如圖(b)所示。已知
15、物體質(zhì)量m=1 kg,與地面的動(dòng)摩擦因數(shù)μ1=0.35,離出發(fā)點(diǎn)C左側(cè)s距離處另有動(dòng)摩擦因數(shù)為μ2=0.45、長(zhǎng)為d=0.5 m的粗糙材料鋪設(shè)的地面AB段。(g取10 m/s2) (1)若s足夠長(zhǎng),電動(dòng)機(jī)功率為2 W時(shí),物體在地面能達(dá)到的最大速度是多少? (2)若啟動(dòng)電動(dòng)機(jī),物體在C點(diǎn)從靜止開始運(yùn)動(dòng),到達(dá)B點(diǎn)時(shí)速度恰好達(dá)到0.5 m/s,則BC間的距離s是多少?物體能通過AB段嗎?如果不能停在何處? [答案] (1) m/s (2)0.25 m 小物體不能通過AB段。停在AB中點(diǎn)。 [解析] (1)電動(dòng)機(jī)拉動(dòng)物體后,物體速度最大時(shí),加速度為零,則有水平方向受拉力F等于摩擦力 F1
16、=f1=μmg=3.5 N 根據(jù)P=Fv 則有:vm=== m/s (2)當(dāng)物體運(yùn)動(dòng)速度小于0.5 m/s時(shí),繩子對(duì)物體的拉力為恒力,物體為勻加速運(yùn)動(dòng),拉力 F==4 N 由牛頓第二定律F=ma F-f1=ma1,a1 =0.5 m/s2 由s=得,則BC間的距離s=0.25 m小物體過B點(diǎn)后,f2=μ2mg=4.5 N,做減速運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)速度不會(huì)大于0.5 m/s,拉力仍為恒力,物體做勻減速運(yùn)動(dòng) F-f2=ma2a2=-0.5 m/s2 小物體滑行x=,x=0.25 m 則小物體最后停在AB中點(diǎn)位置。 10.(2019·福建三校聯(lián)考)如圖所示,一質(zhì)量m=1 kg的小滑
17、塊(體積很小,可視為質(zhì)點(diǎn))靜止在水平軌道上的A點(diǎn),在水平向右的恒定拉力F=4 N的作用下,從A點(diǎn)開始做勻加速直線運(yùn)動(dòng),F(xiàn)作用一段時(shí)間t后撤去,滑塊繼續(xù)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)進(jìn)入半徑為R=0.3 m的光滑豎直圓形軌道,在圓軌道上運(yùn)行一周后從B處的出口(未畫出,且入口和出口稍稍錯(cuò)開)出來后向C點(diǎn)滑動(dòng),C點(diǎn)右側(cè)有一壕溝,C、D兩點(diǎn)的豎直高度h=0.2 m,水平距離s=0.6 m。已知滑塊運(yùn)動(dòng)到圓軌道的最高點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力剛好為滑塊重力的3倍,BC長(zhǎng)為L(zhǎng)=2 m,小滑塊與水平軌道BC間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ=0.5,重力加速度g=10 m/ s2。 (1) 求小滑塊通過圓形軌道的最高點(diǎn)P的速度大??; (2)
18、試通過計(jì)算判斷小滑塊能否到達(dá)壕溝的右側(cè); (3) 若AB段光滑,水平拉力F的作用時(shí)間范圍可變,要使小滑塊在運(yùn)動(dòng)過程中,既不脫離豎直圓軌道,又不掉進(jìn)壕溝,試求水平拉力F作用時(shí)間t的范圍。 [答案] (1)2 m/s (2)不能 (3)0<t< s或 s<t< s或t> s [解析] (1)設(shè)小滑塊通過圓形軌道的最高點(diǎn)P時(shí)軌道對(duì)小滑塊的壓力為N,由題意可知,N=3mg,在P點(diǎn),由牛頓第二定律, N+mg=m 解得:vP=2 m/s (2)對(duì)小滑塊由B到P運(yùn)動(dòng)的過程,由機(jī)械能守恒定律 mv=mv+mg2R 對(duì)小滑塊由B到C運(yùn)動(dòng)的過程,由動(dòng)能定理, -μmgL=mv-m
19、v 對(duì)小滑塊由C點(diǎn)拋出,由平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律, h= gt2 x=vCt 聯(lián)立解得x=0.4 m<0.6 m 所以不能到壕溝右側(cè) (3)(Ⅰ)恰好運(yùn)動(dòng)到豎直圓的最右側(cè),則 Ft1=mvB1 mv=mgR 解得: t1= s 所以 0<t< s (Ⅱ)恰好通過豎直圓軌道的最高點(diǎn) mg=m mv+mgR=mv Ft2=mvB2 所以 t2= s 又恰好運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn) 0-mv=-μmgL Ft3=mvB3所以t3= s 即 s<t< s (Ⅲ) 恰好過壕溝 mv-mv=-μmgL Ft4=mvB4 s=vCt h=gt2 所以t4= s 所以t> s - 9 -
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