2020屆高考物理 精準(zhǔn)培優(yōu)專練八 功和功率、動能及動能定理(含解析)

上傳人:Sc****h 文檔編號:101178206 上傳時間:2022-06-04 格式:DOCX 頁數(shù):12 大?。?.26MB
收藏 版權(quán)申訴 舉報 下載
2020屆高考物理 精準(zhǔn)培優(yōu)專練八 功和功率、動能及動能定理(含解析)_第1頁
第1頁 / 共12頁
2020屆高考物理 精準(zhǔn)培優(yōu)專練八 功和功率、動能及動能定理(含解析)_第2頁
第2頁 / 共12頁
2020屆高考物理 精準(zhǔn)培優(yōu)專練八 功和功率、動能及動能定理(含解析)_第3頁
第3頁 / 共12頁

下載文檔到電腦,查找使用更方便

22 積分

下載資源

還剩頁未讀,繼續(xù)閱讀

資源描述:

《2020屆高考物理 精準(zhǔn)培優(yōu)專練八 功和功率、動能及動能定理(含解析)》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2020屆高考物理 精準(zhǔn)培優(yōu)專練八 功和功率、動能及動能定理(含解析)(12頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、功和功率、動能及動能定理 1.近幾年對本部分內(nèi)容的考查,在選擇題部分主要考查功和功率、動能定理的理解和計算,計算題側(cè)重于動力學(xué)、電磁學(xué)等主干知識和典型模型相結(jié)合進(jìn)行綜合考查,難度較大。 2.注意要點: (1)分析機(jī)車啟動問題時,抓住兩個關(guān)鍵,一是汽車的運(yùn)動狀態(tài),即根據(jù)牛頓第二定律找出牽引力與加速度的關(guān)系;二是抓住功率的定義式,即牽引力與速度的關(guān)系。 (2)利用動能定理求做功,對物體運(yùn)動過程要求不嚴(yán)格,只要求得運(yùn)動物體初末狀態(tài)的速度即可。但列動能定理方程要規(guī)范,注意各功的正負(fù)號問題。 二、考題再現(xiàn) 典例1.(2019?全國III卷?17)從地面豎直向上拋出一物體,物體在運(yùn)動過程中

2、除受到重力外,還受到一大小不變、方向始終與運(yùn)動方向相反的外力作用。距地面高度h在3 m以內(nèi)時,物體上升、下落過程中動能Ek隨h的變化如圖所示。重力加速度取10 m/s2。該物體的質(zhì)量為( ) A.2 kg B.1.5 kg C.1 kg D.0.5 kg 典例2.(2018?全國III卷?19)地下礦井中的礦石裝在礦車中,用電機(jī)通過豎井運(yùn)送至地面。某豎井中礦車提升的速度大小v隨時間t的變化關(guān)系如圖所示,其中圖線①②分別描述兩次不同的提升過程,它們變速階段加速度的大小都相同;兩次提升的高度相同,提升的質(zhì)量相等。不考慮摩擦阻力和空氣阻力。對于第①

3、次和第②次提升過程( ) A.礦車上升所用的時間之比為4∶5 B.電機(jī)的最大牽引力之比為2∶1 C.電機(jī)輸出的最大功率之比為2∶1 D.電機(jī)所做的功之比為4∶5 三、對點速練 1. 如圖所示,兩個完全相同的小球分別從水平地面上A點和A點正上方的O點拋出,O點拋出小球做平拋運(yùn)動,A點斜拋出的小球能達(dá)到的最高點與O點等高,且兩球同時落到水平面上的B點,關(guān)于兩球的運(yùn) 動,下列說法正確的是( ) A.兩小球應(yīng)該是同時拋出 B.兩小球著地速度大小相等 C.兩小球著地前瞬間時刻,重力的瞬時功率相等 D.兩小球做拋體運(yùn)動過程重力做功相等 2.(多選)在粗糙水平面上

4、的物體受到水平拉力的作用,在0~6 s內(nèi)其速度與時間的圖象和該拉力的功率與時間的圖象分別如圖甲、乙所示。下列說法正確的是( ) A.0~6 s內(nèi)拉力做功為70 J B.0~6 s內(nèi)物體的位移大小為36 m C.滑動摩擦力的大小N D.合力在0~6 s內(nèi)做的功大于0~2 s內(nèi)做的功 3.(多選)在傾角為θ的光滑固定斜面上有兩個用輕彈簧連接的物塊A和B,它們的質(zhì)量分別為m和2m,彈簧的勁度系數(shù)為k,C為一固定擋板,系統(tǒng)處于靜止?fàn)顟B(tài)?,F(xiàn)用一沿斜面方向的恒力拉物塊A使之沿斜面向上運(yùn)動,當(dāng)B剛離開C時,A的速度為v,加速度為a,且方向沿斜面向上。設(shè)彈簧始終處于彈性限度內(nèi),重力加速度為g,

5、則( ) A.當(dāng)B剛離開C時,A發(fā)生的位移大小為 B.從靜止到B剛離開C的過程中,物塊A克服重力做功為 C.B剛離開C時,恒力對A做功的功率為(2mgsin θ+ma)v D.當(dāng)A的速度達(dá)到最大時,B的加速度大小為a 4.(多選)如圖甲所示,為測定物體沖上粗糙斜面能達(dá)到的最大位移x與斜面傾角θ的關(guān)系,將某一物體每次以不變的初速率v0沿足夠長的斜面向上推出,調(diào)節(jié)斜面與水平方向的夾角θ,實驗測得x與斜面傾角θ的關(guān)系如圖乙所示,取g=10 m/s2。根據(jù)圖象可求出(  ) A.物體的初速率v0=6 m/s B.物體與斜面間的動摩擦因數(shù)μ=0.5 C.當(dāng)θ=30o時,物體達(dá)到最大

6、位移后將保持靜止 D.取不同的傾角θ,物體在斜面上能達(dá)到的位移x的最小值xmin≈0.7 m 5.(多選)如圖所示,在豎直平面內(nèi)有一固定光滑軌道,其中AB是長為R的水平軌道,BCDE是圓心為O、半徑為R的圓弧軌道,兩軌道相切于B點,在外力作用下,一小球從A點由靜止開始做勻加速直線運(yùn)動,到達(dá)B點時撤除外力。已知小球剛好能沿圓軌道經(jīng)過最高點D,下列說法正確的是( ) A.小球在AB段加速度的大小為g B.小球在C點對軌道的壓力大小為3mg C.小球在E點時的速率為 D.小球從E點運(yùn)動到A點所用的時間為 6.一輛汽車質(zhì)量為1×103 kg,額定最大功率為2×104 W,在水平

7、路面由靜止開始作直線運(yùn)動,最大速度為v2,運(yùn)動中汽車所受阻力恒定,其行駛過程中牽引力F與車速的倒數(shù)的關(guān)系如圖所示。則( ) A.圖線AB段汽車勻速運(yùn)動 B.圖線BC段汽車做勻加速度運(yùn)動 C.整個運(yùn)動中的最大加速度為2 m/s2 D.當(dāng)汽車的速度為5 m/s時發(fā)動機(jī)的功率為2×104 W 7. (多選)如圖甲所示,輕彈簧豎起放置,下端固定在水平地面上,一質(zhì)量為m的小球,從離彈簧上端高h(yuǎn)處由靜止釋放。某同學(xué)在研究小球落到彈簧上后繼續(xù)向下運(yùn)動到最低點的過程,他以小球開始下落的位置為原點,沿豎起向下方向建立從標(biāo)軸Ox,作出小球所受彈力F大小隨小球下落的位置坐標(biāo)x的變化關(guān)系如 圖乙所示

8、,不計空氣阻力,重力加速度為g。以下判斷正確的是( ) A.當(dāng)x=h+2x0時,小球的動能最小 B.最低點的坐標(biāo)x=h+2x0 C.當(dāng)x=h+2x0時,小球的加速度為-g,且彈力為2mg D.小球動能的最大值為mgh+mgx0 8.(多選)如圖所示,在同一豎直平面內(nèi),一根均勻的橡皮筋跨過光滑的固定釘子P,一端固定在O1點,另一端跟一可視為質(zhì)點且質(zhì)量為m的物體相連,橡皮筋的原長等于O1P,受到的彈力跟伸長長度成正比(比例系數(shù)為k),先讓物體靜止在粗糙斜面上的位置O2點,O2P垂直于斜面且O2P=L0,然后釋放物體,物體開始沿斜面向下運(yùn)動。已知斜面與物體間的動摩擦因數(shù)為0.5,斜面

9、傾角為53°且足夠長,重力加速度為g, 橡皮筋一直在彈性限度內(nèi),變力F=kx(方向不變)在x位移內(nèi)的平均值為,且sin 53°=0.8,cos 53°=0.6。則物體沿斜面向下運(yùn)動的過程中,下列說法正確的是( ) A.物體受到的摩擦力保持不變 B.物體沿斜面先做勻加速運(yùn)動后做勻減速運(yùn)動 C.物體運(yùn)動的最大速度為 D.物體距離出發(fā)點的最大距離為 9.如圖所示,遙控賽車比賽中一個規(guī)定項目是“飛躍壕溝”,比賽要求:賽車從起點出發(fā),沿水平直軌道運(yùn)動,在B點飛出后越過“壕溝”,落在平臺EF段。已知賽車的額定功率P=10.0 W,賽車的質(zhì)量m=1.0 kg,在水平直軌道上受到的阻力f

10、=2.0 N,AB段長L=10.0 m,BE的高度差h=1.25 m,BE的水平距離x=1.5 m。賽車車長不計,空氣阻力不計,g取10 m/s2。 (1)若賽車在水平直軌道上能達(dá)到最大速度,求最大速度vm的大??; (2)要越過壕溝,求賽車在B點最小速度v的大小; (3)若在比賽中賽車通過A點時速度vA=1 m/s,且賽車達(dá)到額定功率。要使賽車完成比賽,求賽車在AB段通電的最短時間t。 10.如圖所示,AB是固定于豎直平面內(nèi)的四分之一光滑圓弧軌道,末端B處的切線方向水平。一物體P (可視為質(zhì)點)從圓弧最高點A處由靜止釋放,滑到B端

11、飛出,落到地面上的C點。測得C點和B點的水平距離OC=L,B點距地面的高度OB=h?,F(xiàn)在軌道下方緊貼B端安裝一個水平傳送帶,傳送帶的右端與B點的距離為L。當(dāng)傳送帶靜止時,讓物體P從A處由靜止釋放,物體P沿軌道滑過B點后又在傳送帶上滑行并從傳送帶右端水平飛出,仍落在地面上的C點。 (1)求物體P與傳送帶之間的動摩擦因數(shù)。 (2)若傳送帶驅(qū)動輪順時針轉(zhuǎn)動,帶動傳送帶以速度v勻速運(yùn)動。再把物體P從A處由靜止釋放,物體P落在地面上。設(shè)著地點與O點的距離為x,求出x可能的范圍。 11.如圖所示,水平地面上固定著一個

12、高為h的三角形斜面體,質(zhì)量為M的小物塊甲和質(zhì)量為m的小物塊乙均靜止在斜面體的頂端?,F(xiàn)同時釋放甲、乙兩小物塊,使其分別從傾角為α、θ的斜面下滑,且分別在圖中P處和Q處停下。甲、乙兩小物塊與斜面、水平面間的動摩擦因數(shù)均為μ。設(shè)兩小物塊在轉(zhuǎn)彎處均不彈起且不損耗機(jī)械能,重力加速度取g。求: (1)小物塊甲沿斜面下滑的加速度; (2)小物塊乙從頂端滑到底端所用的時間; (3)甲、乙在整個運(yùn)動過程發(fā)生的位移大小之比。 答案 二、考題再現(xiàn) 典例1.【解析】對上升過程,由動能定理,-(F+mg)h=Ek-Ek0,得Ek=Ek0-(

13、F+mg)h,即F+mg=12 N;下落過程,(mg-F)(6-h(huán))=Ek,即mg-F=k?=8 N,聯(lián)立兩公式,得到m=1 kg、F=2 N。 【答案】C 典例2.【解析】根據(jù)位移相同可得兩圖線與時間軸圍成的面積相等,v0×2t0=×v0×[2t0+t′+(t0+t′)],解得t′=t0,則對于第①次和第②次提升過程中,礦車上升所用的時間之比為2t0∶(2t0+t0)=4∶5,A正確;加速過程中的牽引力最大,且已知兩次加速時的加速度大小相等,故兩次中最大牽引力相等,B錯誤;由題知兩次提升的過程中礦車的最大速度之比為2∶1,由功率P=Fv,得最大功率之比為2∶1,C正確;兩次提升過程中礦車

14、的初、末速度都為零,則電機(jī)所做的功等于克服重力做的功,重力做的功相等,故電機(jī)所做的功之比為1∶1,D錯誤。 【答案】AC 三、對點速練 1.【答案】C 【解析】從水平地面上A點拋出的小球做斜拋運(yùn)動,設(shè)O點與水平地面的高度為h,所以從水平地面上A點拋出的小球的運(yùn)動時間為t1=2,從O點拋出的小球做平拋運(yùn)動,小球的運(yùn)動時間為t2=,故選項A錯誤;兩小球在豎直方向上,則有vy=,在水平方向根據(jù)x=v0t可知從水平地面上A點拋出的小球的水平初速度是從O點拋出的小球做平拋運(yùn)動的初速度的2倍,根據(jù)vt=可知兩小球著地速度大小不相等,根據(jù)Py=mgvy可知兩小球著地前瞬間時刻重力的瞬時功率相等,

15、故選項C正確,B錯誤;根據(jù)WG=mgh可得從水平地面上A點拋出的小球的重力做功為零,從O點拋出的小球的重力做功為mgh,故選項D錯誤。 2.【答案】AC 【解析】0~6s內(nèi)物體的位移大小為,故選項B錯誤;在0~2s內(nèi),物體的加速度,由圖可知當(dāng)時,,得到牽引力,在0~2s內(nèi)物體的位移為,則拉力做功為,2~6s內(nèi)拉力做的功,所以 0~6s內(nèi)拉力做的功為,故選項A正確;在2~6s內(nèi),當(dāng),時,物體做勻速運(yùn)動,摩擦力,得到,故選項C正確;在2~6s內(nèi),物體做勻速運(yùn)動,合力做零,則合外力在0~6s內(nèi)做的功與0~2s內(nèi)做的功相等,故選項D錯誤。 3.【答案】AD 【解析】開始A處于靜止?fàn)顟B(tài)

16、,彈簧處于壓縮,根據(jù)平衡有:mgsinθ=kx1,解得彈簧的壓縮量x1=mgsinθ/k, 當(dāng)B剛離開C時,B對擋板的彈力為零,有:kx2=2mgsinθ,解得彈簧的伸長量x2=2mgsinθ/k,可知從靜止到B剛離開C的過程中,A發(fā)生的位移x=x1+x2=3mgsinθ/k,故A正確;由A選項分析可知,物塊A克服重力做功為W=mgxsinθ=,故B錯誤;B剛離開C時,根據(jù)牛頓第二定律F?mgsinθ?kx2=ma,解得:F=3mgsinθ+ma,恒力對A做功的功率為P=Fv=(3mgsinθ+ma)v,故C錯誤;當(dāng)A的加速度 為零時,A的速度最大,設(shè)此時彈簧的拉力為FT,則:F?FT

17、?mgsinθ=0,所以FT=F?mgsinθ=3mgsinθ+ma?mgsinθ=2mgsinθ+ma,以B為研究對象,則:2ma′=FT?2msinθ=ma,得a′=a,故D正確。 4.【答案】BD 【解析】由圖可知,當(dāng)夾角為90°時,x=0.80 m,物體做豎直上拋運(yùn)動,則由豎直上拋運(yùn)動規(guī)律得v02=2gx,解得v0=4 m/s,故A錯誤;當(dāng)夾角θ=0時,x=1.60 m,由動能定理得μmgx=mv02,得μ=0.5,故B正確;θ=30°時,物體的重力沿斜面向下的分力大小為mgsin 30°=0.5mg,最大靜摩擦力fm=μmgcos 30°≈0.35mg,則mgsin 30°>fm

18、,因此物體達(dá)到最大位移后將下滑,故C錯誤;根據(jù)動能定理-mgxsin 30°-μmgxcos 30°=0-mv02,解得,其中tan α=2,當(dāng)θ+α=90°時,sin(θ+α)=1,此時位移最小m,故D正確。 5.【答案】BD 【解析】小球恰好能通過D點,在D點,根據(jù)牛頓第二定律可知,解得,從B到D,根據(jù)動能定理可知,解得;在AB段由速度位移公式可知vB2=2aR,解 得a=2.5g,故A錯誤;從B到C,根據(jù)動能定理可知,解得,在C點,根據(jù)牛頓第二定律可知,故B正確;E點和C點高度相同,具有相同的速度大小,故C錯誤;從E點運(yùn)動到A點所用的時間為t,由運(yùn)動學(xué)公式得,R=vEt+g

19、t2,解得,故D正確。 6.【答案】C 【解析】AB段汽車的牽引力不變,根據(jù)牛頓第二定律,加速度不變,做勻加速直線運(yùn)動,故A錯誤;BC段圖線的斜率表示汽車的功率,功率不變,知汽車達(dá)到額定功率,當(dāng)速度增大,牽引力減小,則加速度減小,做加速度減小的加速運(yùn)動,到達(dá)C點加速度為零,做勻速直線運(yùn)動,故B錯誤;在整個運(yùn)動過程中,AB段的加速度最大,在C點牽引力等于阻力,f=1000N,則最大加速度,故C正確。在B點汽車的速度,知汽車速度為5m/s時發(fā)動機(jī)的功率小于2×104W,故D錯誤。 7.【答案】CD 【解析】由圖乙可知mg=kx0,解得,由F-x圖線與橫軸所圍圖形的面積表示彈力所做的功,則有

20、W彈=k(x-h(huán))2,由動能定理得mgx-k(x-h(huán))2=0,即,解得,故最低點坐標(biāo)不是h+2x0,且此處動能不是最小,故A、B錯誤;由圖可知,mg=kx0,由對稱性可知當(dāng)x=h+2x0時,小球加速度為-g,且彈力為2mg,故C正確;小球在x=h+x0處時,動能有最大值,根據(jù)動能定理有mg(h+x0)+W彈=Ekm-0,依題可得W彈=-mgx0,所以Ekm=mgh+mgx0,故D正確。 8.【答案】AC 【解析】物體沿斜面向下運(yùn)動到某位置時的受力分析如圖所示,設(shè)物體發(fā)生的位移為x,橡皮筋伸長的長度為L,橡皮筋與斜面之間的夾角為θ,由題可知N=mgcos 53°-Fsin θ,f=μN(yùn),

21、其中Fsin θ=kLsin θ=kL0,聯(lián)立解得f=0.3mg-0.5kL0,可見摩擦力是一個不變值,故A正確;物體受到的合力F合=mgsin 53°-μ(mgcos 53°-Fsin θ)-Fcos θ=ma,其中Fcos θ=kLcos θ=kx,解得,可見加速度a隨位移x先減小后增大,即物體在做變加速運(yùn)動,故B錯誤;物體加速度時,速度最大,此時有0.5mg+0.5kL0-kx=0,解得,根據(jù)動能定理有mgsin 53°?x-μ(mgcos 53°-kL0)?x-kx?x=mv2,解得,故C正確;設(shè)物體距離出發(fā)點的最遠(yuǎn)距離為x?,根據(jù)動能定理有mgsin 53°?x?-μ(mgc

22、os 53°-kL0)?x?-kx??x?=0,解得,故D錯誤。 9.【解析】(1)賽車在水平軌道上達(dá)到最大速度時,設(shè)其牽引力為F,根據(jù)牛頓第二定律有:F-f=0 又因為P=Fvm1 所以m/s (2)賽車通過B點在空中做平拋運(yùn)動,設(shè)賽車能越過壕溝的最小速度為v,在空中運(yùn)動時間為t1,則有 ,且x=vt1 所以v=3.0m/s (3)若賽車恰好能越過壕溝,且賽車通電時間最短,在賽車從A點運(yùn)動到B點的過程中根據(jù)動能定理有: 帶入數(shù)據(jù)解得:t=2.4s 10.【解析】(1)無傳送帶時,物體由B運(yùn)動到C,做平拋運(yùn)動,設(shè)物體在B點的速度為vB,則 L=vBt,h=gt2 解得

23、: 有傳送帶時,設(shè)物體離開傳送帶時的速度為v1,則有: L=v1t -μmgL=mv12-mvB2 解得:,。 (2)物體在傳送帶上全程減速時,離開傳送帶的末速度,物體仍落在C點,則xmin=L 物體在傳送帶上全程加速時,離開傳送帶的末速度為v2?,由動能定理有 μmgL=mv2?2-mvB2 得: 則 故。 11.【解析】(1)由牛頓第二定律可得F合=Ma甲 Mgsin α-μ·Mgcos α=Ma甲 a甲=g(sin α-μcos α) (2)設(shè)小物塊乙沿斜面下滑到底端時的速度為v,根據(jù)動能定理得W合=ΔEk mgh-μmgcos θ·=mv2 v= a乙=g(sin θ-μcos θ) t= (3)如圖,由動能定理得 Mgh-μMgcos α·-μMg(OP-)=0 mgh-μmgcos θ·-μmg(OQ-)=0 可得OP=OQ 根據(jù)幾何關(guān)系得。 12

展開閱讀全文
溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

相關(guān)資源

更多
正為您匹配相似的精品文檔
關(guān)于我們 - 網(wǎng)站聲明 - 網(wǎng)站地圖 - 資源地圖 - 友情鏈接 - 網(wǎng)站客服 - 聯(lián)系我們

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 裝配圖網(wǎng)版權(quán)所有   聯(lián)系電話:18123376007

備案號:ICP2024067431-1 川公網(wǎng)安備51140202000466號


本站為文檔C2C交易模式,即用戶上傳的文檔直接被用戶下載,本站只是中間服務(wù)平臺,本站所有文檔下載所得的收益歸上傳人(含作者)所有。裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對上載內(nèi)容本身不做任何修改或編輯。若文檔所含內(nèi)容侵犯了您的版權(quán)或隱私,請立即通知裝配圖網(wǎng),我們立即給予刪除!