高考物理大二輪復(fù)習(xí)與增分策略 專題四 功能關(guān)系的應(yīng)用 第1講 功能關(guān)系在力學(xué)中的應(yīng)用-人教版高三全冊(cè)物理試題

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高考物理大二輪復(fù)習(xí)與增分策略 專題四 功能關(guān)系的應(yīng)用 第1講 功能關(guān)系在力學(xué)中的應(yīng)用-人教版高三全冊(cè)物理試題_第1頁
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《高考物理大二輪復(fù)習(xí)與增分策略 專題四 功能關(guān)系的應(yīng)用 第1講 功能關(guān)系在力學(xué)中的應(yīng)用-人教版高三全冊(cè)物理試題》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《高考物理大二輪復(fù)習(xí)與增分策略 專題四 功能關(guān)系的應(yīng)用 第1講 功能關(guān)系在力學(xué)中的應(yīng)用-人教版高三全冊(cè)物理試題(21頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、專題四 功能關(guān)系的應(yīng)用 [專題定位] 本專題主要用功能的觀點(diǎn)解決物體的運(yùn)動(dòng)和帶電體、帶電粒子、導(dǎo)體棒在電場(chǎng)或磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)問題.考查的重點(diǎn)有以下幾方面:①重力、摩擦力、靜電力和洛倫茲力的做功特點(diǎn)和求解;②與功、功率相關(guān)的分析與計(jì)算;③幾個(gè)重要的功能關(guān)系的應(yīng)用;④動(dòng)能定理的綜合應(yīng)用;⑤綜合應(yīng)用機(jī)械能守恒定律和能量守恒定律分析問題. 本專題是高考的重點(diǎn)和熱點(diǎn),命題情景新,聯(lián)系實(shí)際密切,綜合性強(qiáng),側(cè)重在計(jì)算題中命題,是高考的壓軸題. [應(yīng)考策略] 深刻理解功能關(guān)系,抓住兩種命題情景搞突破:一是綜合應(yīng)用動(dòng)能定理、機(jī)械能守恒定律和能量守恒定律,結(jié)合動(dòng)力學(xué)方法解決多運(yùn)動(dòng)過程問題;二是運(yùn)用動(dòng)能定理和能

2、量守恒定律解決電場(chǎng)、磁場(chǎng)內(nèi)帶電粒子運(yùn)動(dòng)或電磁感應(yīng)問題. 第1講 功能關(guān)系在力學(xué)中的應(yīng)用 1.常見的幾種力做功的特點(diǎn) (1)重力、彈簧彈力、靜電力做功與路徑無關(guān). (2)摩擦力做功的特點(diǎn) ①單個(gè)摩擦力(包括靜摩擦力和滑動(dòng)摩擦力)可以做正功,也可以做負(fù)功,還可以不做功. ②相互作用的一對(duì)靜摩擦力做功的代數(shù)和總等于零,在靜摩擦力做功的過程中,只有機(jī)械能的轉(zhuǎn)移,沒有機(jī)械能轉(zhuǎn)化為其他形式的能;相互作用的一對(duì)滑動(dòng)摩擦力做功的代數(shù)和不為零,且總為負(fù)值.在一對(duì)滑動(dòng)摩擦力做功的過程中,不僅有相互摩擦物體間機(jī)械能的轉(zhuǎn)移,還有部分機(jī)械能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能.轉(zhuǎn)化為內(nèi)能的量等于系統(tǒng)機(jī)械能的減少量,等于滑動(dòng)摩擦力

3、與相對(duì)位移的乘積. ③摩擦生熱是指滑動(dòng)摩擦生熱,靜摩擦不會(huì)生熱. 2.幾個(gè)重要的功能關(guān)系 (1)重力的功等于重力勢(shì)能的變化,即WG=-ΔEp. (2)彈力的功等于彈性勢(shì)能的變化,即W彈=-ΔEp. (3)合力的功等于動(dòng)能的變化,即W=ΔEk. (4)重力(或彈簧彈力)之外的其他力的功等于機(jī)械能的變化,即W其他=ΔE. (5)一對(duì)滑動(dòng)摩擦力做的功等于系統(tǒng)中內(nèi)能的變化,即Q=Ff·l 相對(duì). 1.動(dòng)能定理的應(yīng)用 (1)動(dòng)能定理的適用情況:解決單個(gè)物體(或可看成單個(gè)物體的物體系統(tǒng))受力與位移、速率關(guān)系的問題.動(dòng)能定理既適用于直線運(yùn)動(dòng),也適用于曲線運(yùn)動(dòng);既適用于恒力做功,也適用于

4、變力做功,力可以是各種性質(zhì)的力,既可以同時(shí)作用,也可以分段作用. (2)應(yīng)用動(dòng)能定理解題的基本思路 ①選取研究對(duì)象,明確它的運(yùn)動(dòng)過程. ②分析研究對(duì)象的受力情況和各力做功情況,然后求各個(gè)外力做功的代數(shù)和. ③明確物體在運(yùn)動(dòng)過程初、末狀態(tài)的動(dòng)能Ek1和Ek2. ④列出動(dòng)能定理的方程W合=Ek2-Ek1,及其他必要的解題方程,進(jìn)行求解. 2.機(jī)械能守恒定律的應(yīng)用 (1)機(jī)械能是否守恒的判斷 ①用做功來判斷,看重力(或彈簧彈力)以外的其他力做功的代數(shù)和是否為零. ②用能量轉(zhuǎn)化來判斷,看是否有機(jī)械能轉(zhuǎn)化為其他形式的能. ③對(duì)一些“繩子突然繃緊”“物體間碰撞”等問題,機(jī)械能一般不守恒

5、,除非題目中有特別說明及暗示. (2)應(yīng)用機(jī)械能守恒定律解題的基本思路 ①選取研究對(duì)象——物體系統(tǒng). ②根據(jù)研究對(duì)象所經(jīng)歷的物理過程,進(jìn)行受力、做功分析,判斷機(jī)械能是否守恒. ③恰當(dāng)?shù)剡x取參考平面,確定研究對(duì)象在運(yùn)動(dòng)過程的初、末狀態(tài)時(shí)的機(jī)械能. ④根據(jù)機(jī)械能守恒定律列方程,進(jìn)行求解. 例1 (多選)(2016·全國(guó)甲卷·21)如圖1所示,小球套在光滑的豎直桿上,輕彈簧一端固定于O點(diǎn),另一端與小球相連.現(xiàn)將小球從M點(diǎn)由靜止釋放,它在下降的過程中經(jīng)過了N點(diǎn).已知在M、N兩點(diǎn)處,彈簧對(duì)小球的彈力大小相等,且∠ONM<∠OMN<.在小球從M點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到N點(diǎn)的過程中(  ) 圖1 A

6、.彈力對(duì)小球先做正功后做負(fù)功 B.有兩個(gè)時(shí)刻小球的加速度等于重力加速度 C.彈簧長(zhǎng)度最短時(shí),彈力對(duì)小球做功的功率為零 D.小球到達(dá)N點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能等于其在M、N兩點(diǎn)的重力勢(shì)能差 解析 因M和N兩點(diǎn)處彈簧對(duì)小球的彈力大小相等,且∠ONM<∠OMN<,知M處的彈簧處于壓縮狀態(tài),N處的彈簧處于伸長(zhǎng)狀態(tài),則彈簧的彈力對(duì)小球先做負(fù)功后做正功再做負(fù)功,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;當(dāng)彈簧水平時(shí),豎直方向的力只有重力,加速度為g;當(dāng)彈簧處于原長(zhǎng)位置時(shí),小球只受重力,加速度為g,則有兩個(gè)時(shí)刻的加速度大小等于g,選項(xiàng)B正確;彈簧長(zhǎng)度最短時(shí),即彈簧水平,彈力與速度垂直,彈力對(duì)小球做功的功率為零,選項(xiàng)C正確;由動(dòng)能定理得,WF+

7、WG=ΔEk,因M和N兩點(diǎn)處彈簧對(duì)小球的彈力大小相等,彈性勢(shì)能相等,則由彈力做功特點(diǎn)知WF=0,即WG=ΔEk,選項(xiàng)D正確. 答案 BCD 預(yù)測(cè)1 (2016·四川理綜·1)韓曉鵬是我國(guó)首位在冬奧會(huì)雪上項(xiàng)目奪冠的運(yùn)動(dòng)員.他在一次自由式滑雪空中技巧比賽中沿“助滑區(qū)”保持同一姿態(tài)下滑了一段距離,重力對(duì)他做功1 900 J,他克服阻力做功100 J.韓曉鵬在此過程中(  ) A.動(dòng)能增加了1 900 J B.動(dòng)能增加了2 000 J C.重力勢(shì)能減小了1 900 J D.重力勢(shì)能減小了2 000 J 答案 C 解析 由題可得,重力做功WG=1 900 J,則重力勢(shì)能減少1 900

8、 J ,故C正確,D錯(cuò)誤;由動(dòng)能定理得,WG-Wf=ΔEk,克服阻力做功Wf=100 J,則動(dòng)能增加1 800 J,故A、B錯(cuò)誤. 預(yù)測(cè)2 如圖2所示,用兩根金屬絲彎成一光滑半圓形軌道,豎直固定在地面上,其圓心為O、半徑為R.軌道正上方離地h處固定一水平長(zhǎng)直光滑桿,桿與軌道在同一豎直平面內(nèi),桿上P點(diǎn)處固定一定滑輪,P點(diǎn)位于O點(diǎn)正上方.A、B是質(zhì)量均為m的小環(huán),A套在桿上,B套在軌道上,一條不可伸長(zhǎng)的細(xì)繩繞過定滑輪連接兩環(huán).兩環(huán)均可看做質(zhì)點(diǎn),且不計(jì)滑輪大小與質(zhì)量.現(xiàn)在A環(huán)上施加一個(gè)水平向右的恒力F,使B環(huán)從地面由靜止沿軌道上升.則(  ) 圖2 A.力F所做的功等于系統(tǒng)動(dòng)能的增加量

9、B.在B環(huán)上升過程中,A環(huán)動(dòng)能的增加量等于B環(huán)機(jī)械能的減少量 C.當(dāng)B環(huán)到達(dá)最高點(diǎn)時(shí),其動(dòng)能為零 D.當(dāng)B環(huán)與A環(huán)動(dòng)能相等時(shí),sin ∠OPB= 答案 D 解析 力F做正功,系統(tǒng)的機(jī)械能增加,由功能關(guān)系可知,力F所做的功等于系統(tǒng)機(jī)械能的增加量,不等于系統(tǒng)動(dòng)能的增加量.故A錯(cuò)誤;由于力F做正功,A、B組成的系統(tǒng)機(jī)械能增加,則A環(huán)動(dòng)能的增加量大于B環(huán)機(jī)械能的減少量,故B錯(cuò)誤;當(dāng)B環(huán)到達(dá)最高點(diǎn)時(shí),A環(huán)的速度為零,動(dòng)能為零,但B環(huán)的速度不為零,動(dòng)能不為零,故C錯(cuò)誤;當(dāng)PB線與圓軌道相切時(shí),vB=vA,根據(jù)數(shù)學(xué)知識(shí)有sin ∠OPB=,故D正確. 例2 如圖3所示,水平面O點(diǎn)左側(cè)光滑,右側(cè)

10、粗糙,有3個(gè)質(zhì)量均為m完全相同的滑塊(可視為質(zhì)點(diǎn)),用輕細(xì)桿相連,相鄰滑塊間的距離為L(zhǎng),滑塊1恰好位于O點(diǎn)左側(cè),滑塊2、3依次沿直線水平向左排開.現(xiàn)將水平恒力F=1.8μmg作用于滑塊1,μ為粗糙地帶與滑塊間的動(dòng)摩擦因數(shù),g為重力加速度. 圖3 (1)求滑塊運(yùn)動(dòng)的最大速度; (2)判斷滑塊3能否進(jìn)入粗糙地帶?若能,計(jì)算滑塊3在粗糙地帶的運(yùn)動(dòng)時(shí)間. 解析 (1)滑塊2剛進(jìn)入粗糙地帶,滑塊開始減速,此時(shí)速度最大,對(duì)所有滑塊運(yùn)用動(dòng)能定理: F·L-μmgL=·3mv 得v1= (2)若滑塊3能進(jìn)入粗糙地帶,設(shè)剛進(jìn)入的速度為v2,有 F·2L-μmg(1+2)L=·3mv 得v

11、2= 故滑塊3能進(jìn)入粗糙地帶 此時(shí)3μmg-F=3ma 故滑塊3在粗糙地帶的減速時(shí)間t= 得t= 答案 (1)  (2)滑塊3能進(jìn)入粗糙地帶  預(yù)測(cè)3 如圖4所示,把小車放在傾角為30°的光滑斜面上,用輕繩跨過定滑輪使之與盛有沙子的小桶相連,不計(jì)滑輪質(zhì)量及摩擦,已知小車的質(zhì)量為3m,小桶與沙子的總質(zhì)量為m,小車從靜止釋放后,在小桶上升豎直高度為h的過程中(  ) 圖4 A.小桶處于失重狀態(tài) B.小桶的最大速度為 C.小車受繩的拉力等于mg D.小車的最大動(dòng)能為mgh 答案 B 解析 在整個(gè)的過程中,小桶向上做加速運(yùn)動(dòng),所以小桶受到的拉力大于重力,小桶處于超重

12、狀態(tài).故A、C錯(cuò)誤;在小桶上升豎直高度為h的過程中只有重力對(duì)小車和小桶做功,由動(dòng)能定律得:3mg·h·sin 30°-mgh=(3m+m)v2 解得:v=,故B正確;小車和小桶具有相等的最大速度,所以小車的最大動(dòng)能為:Ekm=·3mv2=mgh,故D錯(cuò)誤. 預(yù)測(cè)4 (2016·全國(guó)丙卷·24)如圖5所示,在豎直平面內(nèi)有由圓弧AB和圓弧BC組成的光滑固定軌道,兩者在最低點(diǎn)B平滑連接.AB弧的半徑為R,BC弧的半徑為.一小球在A點(diǎn)正上方與A相距處由靜止開始自由下落,經(jīng)A點(diǎn)沿圓弧軌道運(yùn)動(dòng). 圖5 (1)求小球在B、A兩點(diǎn)的動(dòng)能之比; (2)通過計(jì)算判斷小球能否沿軌道運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn). 答案

13、 (1)5∶1 (2)能,理由見解析 解析 (1)設(shè)小球的質(zhì)量為m,小球在A點(diǎn)的動(dòng)能為EkA,由機(jī)械能守恒得 EkA=mg· ① 設(shè)小球在B點(diǎn)的動(dòng)能為EkB,同理有 EkB=mg· ② 由①②式得EkB∶EkA=5∶1 ③ (2)若小球能沿軌道運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn),小球在C點(diǎn)所受軌道的正壓力FN應(yīng)滿足 FN≥0 ④ 設(shè)小球在C點(diǎn)的速度大小為vC,由牛頓運(yùn)動(dòng)定律和向心加速度公式有 FN+mg=m ⑤ 由④⑤式得 mg≤m ⑥ vC≥ ⑦ 全程應(yīng)用機(jī)械能守恒定律得 mg·=mvC′2 ⑧ 解得vC′=,滿足⑦式條件,即小球恰好可以沿軌道運(yùn)動(dòng)到C

14、點(diǎn). 解題方略 多個(gè)運(yùn)動(dòng)過程的組合實(shí)際上是多種物理規(guī)律和方法的綜合應(yīng)用,分析這種問題時(shí)注意要獨(dú)立分析各個(gè)運(yùn)動(dòng)過程,而不同過程往往通過連接點(diǎn)的速度建立聯(lián)系,有時(shí)對(duì)整個(gè)過程應(yīng)用能量的觀點(diǎn)解決問題會(huì)更簡(jiǎn)單. 例3 (2016·全國(guó)乙卷·25)如圖6所示,一輕彈簧原長(zhǎng)為2R,其一端固定在傾角為37°的固定直軌道AC的底端A處,另一端位于直軌道上B處,彈簧處于自然狀態(tài),直軌道與一半徑為R的光滑圓弧軌道相切于C點(diǎn),AC=7R,A、B、C、D均在同一豎直平面內(nèi).質(zhì)量為m的小物塊P自C點(diǎn)由靜止開始下滑,最低到達(dá)E點(diǎn)(未畫出),隨后P沿軌道被彈回,最高到達(dá)F點(diǎn),AF=4R.已知P與直軌道間的動(dòng)摩擦因數(shù)

15、μ=,重力加速度大小為g.(取sin 37°=,cos 37°=) 圖6 (1)求P第一次運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)時(shí)速度的大??; (2)求P運(yùn)動(dòng)到E點(diǎn)時(shí)彈簧的彈性勢(shì)能; (3)改變物塊P的質(zhì)量,將P推至E點(diǎn),從靜止開始釋放.已知P自圓弧軌道的最高點(diǎn)D處水平飛出后,恰好通過G點(diǎn).G點(diǎn)在C點(diǎn)左下方,與C點(diǎn)水平相距R、豎直相距R,求P運(yùn)動(dòng)到D點(diǎn)時(shí)速度的大小和改變后P的質(zhì)量. 解析 (1)由題意可知:lBC=7R-2R=5R ① 設(shè)P到達(dá)B點(diǎn)時(shí)的速度為vB,由動(dòng)能定理得 mglBCsin θ-μmglBCcos θ=mv ② 式中θ=37°,聯(lián)立①②式并由題給條件得 vB

16、=2 ③ (2)設(shè)BE=x,P到達(dá)E點(diǎn)時(shí)速度為零,此時(shí)彈簧的彈性勢(shì)能為Ep,由B→E過程,根據(jù)動(dòng)能定理得 mgxsin θ-μmgxcos θ-Ep=0-mv ④ E、F之間的距離l1為l1=4R-2R+x ⑤ P到達(dá)E點(diǎn)后反彈,從E點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到F點(diǎn)的過程中,由動(dòng)能定理有 Ep-mgl1sin θ-μmgl1cos θ=0 ⑥ 聯(lián)立③④⑤⑥式得 x=R ⑦ Ep=mgR ⑧ (3)設(shè)改變后P的質(zhì)量為m1,D點(diǎn)與G點(diǎn)的水平距離為x1、豎直距離為y1,由幾何關(guān)系(如圖所示)得α=37°. 由幾何關(guān)系得: x1=R-

17、Rsin α=3R ⑨ y1=R+R+Rcos α=R ⑩ 設(shè)P在D點(diǎn)的速度為vD,由D點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到G點(diǎn)的時(shí)間為t. 由平拋運(yùn)動(dòng)公式得: y1=gt2 ? x1=vDt ? 聯(lián)立⑨⑩??得 vD= ? 設(shè)P在C點(diǎn)速度的大小為vC,在P由C運(yùn)動(dòng)到D的過程中機(jī)械能守恒,有 m1v=m1v+m1g(R+Rcos α)? P由E點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn)的過程中,由動(dòng)能定理得 Ep-m1g(x+5R)sin α-μm1g(x+5R)cos α=m1v? 聯(lián)立⑦⑧???得 m1=m 答案 (1)2  (2)mgR (3) m 預(yù)測(cè)5 如圖7所

18、示,質(zhì)量M=3 kg的滑板A置于粗糙的水平地面上,A與地面的動(dòng)摩擦因數(shù)μ1=0.3,其上表面右側(cè)光滑段長(zhǎng)度L1=2 m,左側(cè)粗糙段長(zhǎng)度為L(zhǎng)2,質(zhì)量m=2 kg、可視為質(zhì)點(diǎn)的滑塊B靜止在滑板上的右端,滑塊與粗糙段的動(dòng)摩擦因數(shù)μ2=0.15,取g=10 m/s2,現(xiàn)用F=18 N的水平恒力拉動(dòng)A向右運(yùn)動(dòng),當(dāng)A、B分離時(shí),B對(duì)地的速度vB=1 m/s,求L2的值. 圖7 答案 1 m 解析 在F的作用下,A做勻加速運(yùn)動(dòng),B靜止不動(dòng),當(dāng)A運(yùn)動(dòng)位移為L(zhǎng)1時(shí)B進(jìn)入粗糙段,設(shè)此時(shí)A的速度為vA,則: 對(duì)A:由動(dòng)能定理:FL1-μ1(M+m)gL1=Mv① B進(jìn)入粗糙段后,設(shè)A加速度為aA,B加

19、速度為aB, 對(duì)A:由牛頓第二定律: F-μ1(M+m)g-μ2mg=MaA② 對(duì)B:由牛頓第二定律:μ2mg=maB③ 由①得vA=2 m/s④ 由②得aA=0⑤ 即A以vA=2 m/s的速度做勻速直線運(yùn)動(dòng)直至A、B分離,分離時(shí)B的速度為vB,設(shè)B在粗糙段滑行的時(shí)間為t,則: 對(duì)A:xA=vAt⑥ 對(duì)B:vB=aBt⑦ xB=aBt2⑧ 又:xA-xB=L2⑨ 聯(lián)立解得:L2=1 m⑩ 預(yù)測(cè)6 如圖8所示,質(zhì)量m=0.1 kg的小球(可視為質(zhì)點(diǎn)),用長(zhǎng)度l=0.2 m的輕質(zhì)細(xì)線懸于天花板的O點(diǎn).足夠長(zhǎng)的木板AB傾斜放置,頂端A位于O點(diǎn)正下方,與O點(diǎn)的高度差h=0.4 m

20、.木板與水平面間的夾角θ=37°,整個(gè)裝置在同一豎直面內(nèi).現(xiàn)將小球移到與O點(diǎn)等高的P點(diǎn)(細(xì)線拉直),由靜止釋放,小球運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)Q時(shí)細(xì)線恰好被拉斷(取g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8).求: 圖8 (1)細(xì)線所能承受的最大拉力F; (2)小球在木板上的落點(diǎn)到木板頂端A的距離s; (3)小球與木板接觸前瞬間的速度大小. 答案 (1)3 N (2)1 m (3)2 m/s 解析 (1)設(shè)細(xì)線拉斷時(shí)小球的速度大小為v0,由機(jī)械能守恒定律得:mv=mgl 解得:v0= 在Q點(diǎn),由牛頓第二定律得 F-mg=m 解得 F=3mg=3 N (2)設(shè)小

21、球在木板上的落點(diǎn)到木板頂端A的距離為s,由平拋運(yùn)動(dòng)的規(guī)律得:h-l+s·sin θ=gt2; scos θ=v0t,聯(lián)立以上各式得:s=1 m (3)設(shè)小物塊與木板接觸前瞬間的速度大小為v,由機(jī)械能守恒定律得: mv2=mg(h+s·sin θ),聯(lián)立以上各式得:v=2 m/s. 專題強(qiáng)化練 1.質(zhì)量為m的物體,自高為h、傾角為θ的固定粗糙斜面頂端由靜止開始勻加速滑下,到達(dá)斜面底端時(shí)的速度為v.重力加速度為g.下列說法正確的是(  ) A.物體下滑過程的加速度大小為 B.物體下滑到底端時(shí)重力的功率為mgv C.物體下滑過程中重力做功為mv2 D.物體下滑過程中摩擦力做功為mv

22、2-mgh 答案 D 解析 由v2=2a,得a=,故A錯(cuò)誤;物體下滑到底端時(shí)重力功率P=mgvsin θ,故B錯(cuò)誤;重力做功W=mgh,由于有摩擦力做功mgh+W=mv2.故C錯(cuò)誤,D正確. 2.如圖1所示,在豎直面內(nèi)固定一光滑的硬質(zhì)桿ab,桿與水平面的夾角為θ,在桿的上端a處套一質(zhì)量為m的圓環(huán),圓環(huán)上系一輕彈簧,彈簧的另一端固定在與a處在同一水平線上的O點(diǎn),O、b兩點(diǎn)處在同一豎直線上.由靜止釋放圓環(huán)后,圓環(huán)沿桿從a運(yùn)動(dòng)到b,在圓環(huán)運(yùn)動(dòng)的整個(gè)過程中,彈簧一直處于伸長(zhǎng)狀態(tài),則下列說法正確的是(  ) 圖1 A.圓環(huán)的機(jī)械能保持不變 B.彈簧對(duì)圓環(huán)一直做負(fù)功 C.彈簧的彈性勢(shì)能逐

23、漸增大 D.圓環(huán)和彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒 答案 D 解析 由幾何關(guān)系可知,當(dāng)環(huán)與O點(diǎn)的連線與桿垂直時(shí),彈簧的長(zhǎng)度最短,彈簧的彈性勢(shì)能最小.所以在環(huán)從a到C的過程中彈簧對(duì)環(huán)做正功,而從C到b的過程中彈簧對(duì)環(huán)做負(fù)功,所以環(huán)的機(jī)械能是變化的.故A、B錯(cuò)誤;當(dāng)環(huán)與O點(diǎn)的連線與桿垂直時(shí),彈簧的長(zhǎng)度最短,彈簧的彈性勢(shì)能最小,所以彈簧的彈性勢(shì)能先減小后增大.故C錯(cuò)誤;在整個(gè)的過程中只有重力和彈簧的彈力做功,所以圓環(huán)和彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒.故D正確. 3.(多選)如圖2所示,斜面與足夠長(zhǎng)的水平橫桿均固定,斜面與豎直方向的夾角為θ,套筒P套在橫桿上,與繩子左端連接,繩子跨過不計(jì)大小的定滑輪,其

24、右端與滑塊Q相連接,此段繩與斜面平行,Q放在斜面上,P與Q質(zhì)量相等且為m,O為橫桿上一點(diǎn)且在滑輪的正下方,滑輪距橫桿h.手握住P且使P和Q均靜止,此時(shí)連接P的繩與豎直方向夾角為θ,然后無初速度釋放P.不計(jì)繩子的質(zhì)量和伸長(zhǎng)及一切摩擦,重力加速度為g.關(guān)于P描述正確的是(  ) 圖2 A.釋放P前繩子拉力大小為mgcos θ B.釋放后P做勻加速運(yùn)動(dòng) C.P達(dá)O點(diǎn)時(shí)速率為 D.P從釋放到第一次過O點(diǎn),繩子拉力對(duì)P做功功率一直增大 答案 AC 解析 釋放P前,對(duì)Q分析,根據(jù)共點(diǎn)力平衡得,F(xiàn)T=mgcos θ,故A正確;釋放后對(duì)P分析,知P所受的合力在變化,則加速度在變化,做變加速直

25、線運(yùn)動(dòng),故B錯(cuò)誤;當(dāng)P到O點(diǎn)時(shí),Q的速度為零,對(duì)P和Q系統(tǒng)研究,mg(-h(huán))cos θ=mv2,解得v= ,故C正確;P從釋放到第一次過O點(diǎn),速度逐漸增大,拉力在水平方向的分力在減小,則拉力的功率不是一直增大,故D錯(cuò)誤. 4.(多選)一足夠長(zhǎng)的傳送帶與水平面的夾角為θ,以一定的速度勻速運(yùn)動(dòng).某時(shí)刻在傳送帶適當(dāng)?shù)奈恢梅派暇哂幸欢ǔ跛俣鹊奈飰K(如圖3a所示),以此時(shí)為t=0時(shí)刻記錄了物塊之后在傳送帶上運(yùn)動(dòng)的速度隨時(shí)間的變化關(guān)系.如圖b所示(圖中取沿斜面向上的運(yùn)動(dòng)方向?yàn)檎较?,其中兩坐?biāo)大小v1>v2).已知傳送帶的速度保持不變.則下列判斷正確的是(  ) 圖3 A.若物塊與傳送帶間的動(dòng)摩

26、擦因數(shù)為μ,則μ>tan θ B.0~t1內(nèi),傳送帶對(duì)物塊做正功 C.0~t2內(nèi),系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量一定比物塊動(dòng)能的減少量大 D.0~t2內(nèi),傳送帶對(duì)物塊做的功等于物塊動(dòng)能的減少量 答案 AC 解析 在t1~t2內(nèi),物塊向上運(yùn)動(dòng),則有 μmgcos θ>mgsin θ,得μ>tan θ,故A正確;由題意知,物塊先向下運(yùn)動(dòng)后向上運(yùn)動(dòng),則知傳送帶的運(yùn)動(dòng)方向應(yīng)向上.0~t1內(nèi),物塊所受摩擦力沿斜面向上,則傳送帶對(duì)物塊做負(fù)功,故B錯(cuò)誤;物塊的重力勢(shì)能減小,動(dòng)能也減小都轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)產(chǎn)生的內(nèi)能,則由能量守恒得知,系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量大小一定大于物塊動(dòng)能的變化量大小.故C正確;0~t2內(nèi),傳送帶對(duì)物塊做功等于

27、物塊機(jī)械能的變化量,故D錯(cuò)誤. 5.(多選)如圖4所示,半徑為R的豎直光滑圓軌道與光滑水平面相切,質(zhì)量均為m的小球A、B與輕桿連接,置于圓軌道上,A位于圓心O的正下方,B與O等高.它們由靜止釋放,最終在水平面上運(yùn)動(dòng).下列說法正確的是(  ) 圖4 A.下滑過程中重力對(duì)B做功的功率先增大后減小 B.當(dāng)B滑到圓軌道最低點(diǎn)時(shí),軌道對(duì)B的支持力大小為3mg C.下滑過程中B的機(jī)械能增加 D.整個(gè)過程中輕桿對(duì)A做的功為mgR 答案 AD 解析 因?yàn)槌跷恢盟俣葹榱悖瑒t重力的功率為0,最低點(diǎn)速度方向與重力的方向垂直,重力的功率為零,可知重力的功率先增大后減小.故A正確;A、B小球組成的系

28、統(tǒng),在運(yùn)動(dòng)過程中,機(jī)械能守恒,設(shè)B到達(dá)軌道最低點(diǎn)時(shí)速度為v,根據(jù)機(jī)械能守恒定律得: (m+m)v2=mgR,解得:v=,在最低點(diǎn),根據(jù)牛頓第二定律得: FN-mg=m 解得:FN=2mg,故B錯(cuò)誤;下滑過程中,B的重力勢(shì)能減小ΔEp=mgR,動(dòng)能增加量ΔEk=mv2=mgR,所以機(jī)械能減小mgR,故C錯(cuò)誤;整個(gè)過程中對(duì)A,根據(jù)動(dòng)能定理得:W=mv2=mgR,故D正確. 6.如圖5所示,長(zhǎng)1 m的輕桿BO一端通過光滑鉸鏈鉸在豎直墻上,另一端裝一輕小光滑滑輪,繞過滑輪的細(xì)線一端懸掛重為15 N的物體G,另一端A系于墻上,平衡時(shí)OA恰好水平,現(xiàn)將細(xì)線A端滑著豎直墻向上緩慢移動(dòng)一小段距離,同時(shí)調(diào)

29、整輕桿與墻面夾角,系統(tǒng)重新平衡后輕桿受到的壓力恰好也為15 N,則該過程中物體G增加的重力勢(shì)能約為(  ) 圖5 A.1.3 J B.3.2 J C.4.4 J D.6.2 J 答案 A 解析 輕桿在O點(diǎn)處的作用力方向必沿桿,即桿會(huì)平分兩側(cè)繩子間的夾角. 開始時(shí),AO繩子水平,此時(shí)桿與豎直方向的夾角是45°;這時(shí)桿中的彈力大小等于滑輪兩側(cè)繩子拉力的合力.當(dāng)將A點(diǎn)達(dá)到新的平衡,由于這時(shí)輕桿受到的壓力大小等于15 N(等于物體重力),說明這時(shí)兩段繩子夾角為120° 那么桿與豎直方向的夾角是60°; 設(shè)桿的長(zhǎng)度是L.狀態(tài)1時(shí),AO段繩子長(zhǎng)度是L1=Lsin 45°=L,

30、 滑輪O點(diǎn)到B點(diǎn)的豎直方向距離是h1=Lcos 45°=L, 狀態(tài)2,桿與豎直方向夾角是60°,這時(shí)桿與AO繩子夾角也是60°(∠AOB=60°),即三角形AOB是等邊三角形.所以,這時(shí)AO段繩子長(zhǎng)度是L2=L; 滑輪到B點(diǎn)的豎直距離是h2=Lcos 60°=L,可見,后面狀態(tài)與原來狀態(tài)相比,物體的位置提高的豎直高度是h=(h2-h(huán)1)+(L2-L1)=(L-L)+(L-L)=(-)L. 重力勢(shì)能的增加量Ep=Gh=G×(-)L=15 N×(-)×1 m≈1.3 J. 7.(多選)如圖6所示為一滑草場(chǎng).某條滑道由上下兩段高均為h,與水平面傾角分別為45°和37°的滑道組成,滑草車與草

31、地之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ.質(zhì)量為m的載人滑草車從坡頂由靜止開始自由下滑,經(jīng)過上、下兩段滑道后,最后恰好靜止于滑道的底端(不計(jì)滑草車在兩段滑道交接處的能量損失,sin37°=0.6,cos 37°=0.8).則(  ) 圖6 A.動(dòng)摩擦因數(shù)μ= B.載人滑草車最大速度為 C.載人滑草車克服摩擦力做功為mgh D.載人滑草車在下段滑道上的加速度大小為g 答案 AB 解析 對(duì)滑草車從坡頂由靜止滑下,到底端靜止的全過程,得mg·2h-μmgcos 45°·-μmgcos 37°·=0,解得μ=,選項(xiàng)A正確;對(duì)經(jīng)過上段滑道過程,根據(jù)動(dòng)能定理得,mgh-μmgcos 45°·=mv2,解

32、得v= ,選項(xiàng)B正確;載人滑草車克服摩擦力做功為2mgh,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;載人滑草車在下段滑道上的加速度大小為a==-g,選項(xiàng)D錯(cuò)誤. 8.如圖7甲所示,用固定的電動(dòng)機(jī)水平拉著質(zhì)量m=4 kg的小物塊和質(zhì)量M=2 kg的平板以相同的速度一起向右勻速運(yùn)動(dòng),物塊位于平板左側(cè),可視為質(zhì)點(diǎn).在平板的右側(cè)一定距離處有臺(tái)階阻擋,平板撞上后會(huì)立刻停止運(yùn)動(dòng).電動(dòng)機(jī)功率保持P=6 W不變.從某時(shí)刻t=0起,測(cè)得物塊的速度隨時(shí)間的變化關(guān)系如圖乙所示,t=6 s后可視為勻速運(yùn)動(dòng),t=10 s時(shí)物塊離開木板.重力加速度g=10 m/s2,求: 圖7 (1)平板與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ; (2)平板長(zhǎng)度L.

33、 答案 (1)0.2 (2)2.416 m 解析 (1)在前2 s內(nèi),整體勻速,則有:F1=Ff1, P=F1v1,F(xiàn)f1=μ(M+m)g, 代入數(shù)據(jù),聯(lián)立三式解得μ=0.2. (2)6~10 s內(nèi),小物塊勻速運(yùn)動(dòng),則有:F2=Ff2, P=F2v2, 2~10 s的過程,由動(dòng)能定理得,PΔt-Ff2L=mv-mv, 聯(lián)立各式代入數(shù)據(jù)解得L=2.416 m. 9.傾斜雪道的長(zhǎng)為25 m,頂端高為15 m,下端經(jīng)過一小段圓弧過渡后與很長(zhǎng)的水平雪道相接,如圖8所示.一滑雪運(yùn)動(dòng)員在傾斜雪道的頂端以水平速度v0=8 m/s飛出,在落到傾斜雪道上時(shí),運(yùn)動(dòng)員靠改變姿勢(shì)進(jìn)行緩沖使自己只保留沿

34、斜面的分速度而不彈起.除緩沖過程外運(yùn)動(dòng)員可視為質(zhì)點(diǎn),過渡圓弧光滑,其長(zhǎng)度可忽略.設(shè)滑雪板與雪道的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.2,求運(yùn)動(dòng)員在水平雪道上滑行的距離(取g=10 m/s2). 圖8 答案 74.84 m 解析  如圖建立坐標(biāo)系,斜面的方程為 y=xtan θ=x① 運(yùn)動(dòng)員飛出后做平拋運(yùn)動(dòng) x=v0t② y=gt2③ 聯(lián)立①②③式,得飛行時(shí)間t=1.2 s 落點(diǎn)的x坐標(biāo)x1=v0t=9.6 m 落點(diǎn)離斜面頂端的距離s1==12 m 落點(diǎn)距地面的高度h1=(L-s1)sin θ=7.8 m 接觸斜面前的x軸方向分速度vx=8 m/s y軸方向分速度vy=gt=1

35、2 m/s 沿斜面方向的速度大小為v∥=vxcos θ+vysin θ=13.6 m/s 設(shè)運(yùn)動(dòng)員在水平雪道上運(yùn)動(dòng)的距離為s2,由功能關(guān)系得 mgh1+mv=μmgcos θ(L-s1)+μmgs2 解得s2=74.84 m. 10.風(fēng)洞飛行表演是一種高科技的驚險(xiǎn)的娛樂項(xiàng)目.如圖9所示,在某次表演中,假設(shè)風(fēng)洞內(nèi)向上的總風(fēng)量和風(fēng)速保持不變.質(zhì)量為m的表演者通過調(diào)整身姿,可改變所受的向上的風(fēng)力大小,以獲得不同的運(yùn)動(dòng)效果.假設(shè)人體受風(fēng)力大小與正對(duì)面積成正比,已知水平橫躺時(shí)受風(fēng)力面積最大,且人體站立時(shí)受風(fēng)力面積為水平橫躺時(shí)受風(fēng)力面積的,風(fēng)洞內(nèi)人體可上下移動(dòng)的空間總高度AC=H.開始時(shí),若人體

36、與豎直方向成一定角度傾斜時(shí),受風(fēng)力有效面積是最大值的一半,恰好使表演者在最高點(diǎn)A點(diǎn)處于靜止?fàn)顟B(tài);后來,表演者從A點(diǎn)開始,先以向下的最大加速度勻加速下落,經(jīng)過某處B點(diǎn)后,再以向上的最大加速度勻減速下落,剛好能在最低點(diǎn)C處減速為零,試求: 圖9 (1)表演者向上的最大加速度大小和向下的最大加速度大?。? (2)AB兩點(diǎn)的高度差與BC兩點(diǎn)的高度差之比; (3)表演者從A點(diǎn)到C點(diǎn)減少的機(jī)械能. 答案 (1)g g (2)3∶4 (3)mgH 解析 (1)在A點(diǎn)受力平衡時(shí),則mg=k 向上最大加速度為a1,kS-mg=ma1 得到a1=g 向下最大加速度為a2,mg-k=ma2 得

37、到a2=g (2)設(shè)B點(diǎn)的速度為vB 2a1hAB=v 2a2hBC=v 得到:== 或者由v-t圖象法得到結(jié)論. (3)整個(gè)過程的動(dòng)能變化量為ΔEk=0 整個(gè)過程的重力勢(shì)能減少量為ΔEp=mgH 因此機(jī)械能的減少量為ΔE=mgH 或者利用克服摩擦力做功可也得到此結(jié)論. 11.(2016·全國(guó)甲卷·25)輕質(zhì)彈簧原長(zhǎng)為2l,將彈簧豎直放置在地面上,在其頂端將一質(zhì)量為5m的物體由靜止釋放,當(dāng)彈簧被壓縮到最短時(shí),彈簧長(zhǎng)度為l.現(xiàn)將該彈簧水平放置,一端固定在A點(diǎn),另一端與物塊P接觸但不連接.AB是長(zhǎng)度為5l的水平軌道,B端與半徑為l的光滑半圓軌道BCD相切,半圓的直徑BD豎直,如

38、圖10所示.物塊P與AB間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.5.用外力推動(dòng)物塊P,將彈簧壓縮至長(zhǎng)度l,然后放開,P開始沿軌道運(yùn)動(dòng),重力加速度大小為g. 圖10 (1)若P的質(zhì)量為m,求P到達(dá)B點(diǎn)時(shí)速度的大小,以及它離開圓軌道后落回到AB上的位置與B點(diǎn)之間的距離; (2)若P能滑上圓軌道,且仍能沿圓軌道滑下,求P的質(zhì)量的取值范圍. 答案 (1) 2l (2)m≤M

39、得 Ep=mv+μmg(5l-l)② 聯(lián)立①②式,并代入題給數(shù)據(jù)得 vB=③ 若P能沿圓軌道運(yùn)動(dòng)到D點(diǎn),其到達(dá)D點(diǎn)時(shí)的向心力不能小于重力,即P此時(shí)的速度大小v應(yīng)滿足 -mg≥0④ 設(shè)P滑到D點(diǎn)時(shí)的速度為vD,由機(jī)械能守恒定律得 mv=mv+mg·2l⑤ 聯(lián)立③⑤式得vD=⑥ vD滿足④式要求,故P能運(yùn)動(dòng)到D點(diǎn),并從D點(diǎn)以速度vD水平射出.設(shè)P落回到軌道AB所需的時(shí)間為t,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得 2l=gt2⑦ P落回到AB上的位置與B點(diǎn)之間的距離為s=vDt⑧ 聯(lián)立⑥⑦⑧式得 s=2l⑨ (2)設(shè)P的質(zhì)量為M,為使P能滑上圓軌道,它到達(dá)B點(diǎn)時(shí)的速度不能小于零.由①②式可知 5mgl>μMg·4l⑩ 要使P仍能沿圓軌道滑回,P在圓軌道的上升高度不能超過半圓軌道的中點(diǎn)C.由機(jī)械能守恒定律有 MvB′2≤Mgl? Ep=MvB′2+μMg·4l? 聯(lián)立①⑩??式得 m≤M

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