2022年度高考物理一輪復(fù)習(xí) 第五章 機(jī)械能 第2講 動(dòng)能定理及應(yīng)用課時(shí)達(dá)標(biāo)訓(xùn)練
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1、2022年度高考物理一輪復(fù)習(xí) 第五章 機(jī)械能 第2講 動(dòng)能定理及應(yīng)用課時(shí)達(dá)標(biāo)訓(xùn)練 一、選擇題(1~5題為單項(xiàng)選擇題,6~9題為多項(xiàng)選擇題) 1.(2015·四川理綜)在同一位置以相同的速率把三個(gè)小球分別沿水平、斜向上、斜向下方向拋出,不計(jì)空氣阻力,則落在同一水平地面時(shí)的速度大小( ) A.一樣大 B.水平拋的最大 C.斜向上拋的最大 D.斜向下拋的最大 解析 由動(dòng)能定理mgh=mv-mv知,落地時(shí)速度v2的大小相等,故A正確。 答案 A 2.關(guān)于運(yùn)動(dòng)物體所受的合力、合力做的功、物體動(dòng)能的變化,下列說(shuō)法正確的是( ) A.運(yùn)動(dòng)物體所受的合力不為零,合力必做功,物
2、體的動(dòng)能肯定要變化 B.運(yùn)動(dòng)物體所受的合力為零,則物體的動(dòng)能肯定不變 C.運(yùn)動(dòng)物體的動(dòng)能保持不變,則該物體所受合力一定為零 D.運(yùn)動(dòng)物體所受合力不為零,則該物體一定做變速運(yùn)動(dòng),其動(dòng)能要變化 解析 關(guān)于運(yùn)動(dòng)物體所受的合力、合力做的功、物體動(dòng)能的變化三者之間的關(guān)系有下列三個(gè)要點(diǎn)。 (1)若運(yùn)動(dòng)物體所受合力為零,則合力不做功(或物體所受外力做功的代數(shù)和必為零),物體的動(dòng)能絕對(duì)不會(huì)發(fā)生變化。 (2)物體所受合力不為零,物體必做變速運(yùn)動(dòng),但合力不一定做功,合力不做功,則物體動(dòng)能不變化。 (3)物體的動(dòng)能不變,一方面表明物體所受的合力不做功;同時(shí)表明物體的速率不變(速度的方向可
3、以不斷改變,此時(shí)物體所受的合力只是用來(lái)改變速度方向,產(chǎn)生向心加速度,如勻速圓周運(yùn)動(dòng))。 根據(jù)上述三個(gè)要點(diǎn)不難判斷,本題只有選項(xiàng)B是正確的。 答案 B 3.(2018·西安質(zhì)檢)靜止在粗糙水平面上的物塊在水平向右的拉力作用下做直線運(yùn)動(dòng),t=4 s時(shí)停下,其v-t圖象如圖1所示,已知物塊與水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù)處處相同,則下列判斷正確的是( ) 圖1 A.整個(gè)過(guò)程中拉力做的功等于物塊克服摩擦力做的功 B.整個(gè)過(guò)程中拉力做的功等于零 C.t=2 s時(shí)刻拉力的瞬時(shí)功率在整個(gè)過(guò)程中最大 D.t=1 s到t=3 s這段時(shí)間內(nèi)拉力不做功 解析 對(duì)物塊運(yùn)動(dòng)的整個(gè)過(guò)程運(yùn)用動(dòng)能
4、定理得WF-Wf=0,即拉力做的功等于物塊克服摩擦力做的功,選項(xiàng)A正確,B錯(cuò)誤;在0~1 s時(shí)間內(nèi),拉力恒定且大于摩擦力,物塊做勻加速運(yùn)動(dòng),速度增大,t=1 s時(shí),速度最大,拉力的瞬時(shí)功率最大;t=2 s時(shí),物塊勻速運(yùn)動(dòng),拉力等于摩擦力,所以t=2 s時(shí)刻拉力的瞬時(shí)功率不是最大的,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;t=1 s到t=3 s這段時(shí)間,物塊勻速運(yùn)動(dòng),拉力做正功,摩擦力做負(fù)功,合外力做功為零,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。 答案 A 4.質(zhì)量為2 kg的物體以一定的初速度沿傾角為30°的斜面向上滑行,在向上滑行的過(guò)程中,其動(dòng)能隨位移的變化關(guān)系如圖2所示,則物體返回到出發(fā)點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能為(取g=10 m/s2)( )
5、 圖2 A.34 J B.56 J C.92 J D.196 J 解析 物體上滑的過(guò)程中重力與摩擦力都做負(fù)功,由動(dòng)能定理得-mgx·sin 30°-Ffx=0-E0,下滑的過(guò)程中重力做正功,摩擦力做負(fù)功,得mgx·sin 30°-Ffx=E-0,代入數(shù)據(jù)得E=34 J,故選A。 答案 A 5. (2015·全國(guó)卷Ⅰ,17)如圖3,一半徑為R、粗糙程度處處相同的半圓形軌道豎直固定放置,直徑POQ水平。一質(zhì)量為m的質(zhì)點(diǎn)自P點(diǎn)上方高度R處由靜止開(kāi)始下落,恰好從P點(diǎn)進(jìn)入軌道。質(zhì)點(diǎn)滑到軌道最低點(diǎn)N時(shí),對(duì)軌道的壓力為4mg,g為重力加速度的大小。用W表示質(zhì)點(diǎn)從P點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到N點(diǎn)的過(guò)程
6、中克服摩擦力所做的功。則( ) 圖3 A.W=mgR,質(zhì)點(diǎn)恰好可以到達(dá)Q點(diǎn) B.W>mgR,質(zhì)點(diǎn)不能到達(dá)Q點(diǎn) C.W=mgR,質(zhì)點(diǎn)到達(dá)Q點(diǎn)后,繼續(xù)上升一段距離 D.W<mgR,質(zhì)點(diǎn)到達(dá)Q點(diǎn)后,繼續(xù)上升一段距離 解析 根據(jù)動(dòng)能定理得P點(diǎn)動(dòng)能EkP=mgR,經(jīng)過(guò)N點(diǎn)時(shí),由牛頓第二定律和向心力公式可得4mg-mg=m,所以N點(diǎn)動(dòng)能為EkN=,從P點(diǎn)到N點(diǎn)根據(jù)動(dòng)能定理可得mgR-W=-mgR,即克服摩擦力做功W=。質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動(dòng)過(guò)程,半徑方向的合力提供向心力即FN-mgcos θ=ma=m,根據(jù)左右對(duì)稱(chēng),在同一高度處,由于摩擦力做功導(dǎo)致在右邊圓形軌道中的速度變小,軌道彈力變小,滑
7、動(dòng)摩擦力Ff=μFN變小,所以摩擦力做功變小,那么從N到Q,根據(jù)動(dòng)能定理,Q點(diǎn)動(dòng)能EkQ=-mgR-W′=mgR-W′,由于W′<,所以Q點(diǎn)速度仍然沒(méi)有減小到0,會(huì)繼續(xù)向上運(yùn)動(dòng)一段距離,對(duì)照選項(xiàng),C正確。 答案 C 6.關(guān)于動(dòng)能定理的表達(dá)式W=Ek2-Ek1,下列說(shuō)法正確的是( ) A.公式中的W為不包含重力的其他力做的總功 B.公式中的W為包含重力在內(nèi)的所有力做的功,也可通過(guò)以下兩種方式計(jì)算:先求每個(gè)力的功再求功的代數(shù)和或先求合外力再求合外力的功 C.公式中的Ek2-Ek1為動(dòng)能的增量,當(dāng)W>0時(shí)動(dòng)能增加,當(dāng)W<0時(shí),動(dòng)能減少 D.動(dòng)能定理適用于直線運(yùn)動(dòng),但不適用于曲
8、線運(yùn)動(dòng),適用于恒力做功,但不適用于變力做功 解析 公式中W指總功,求總功的方法有兩種,先求每個(gè)力做的功再求功的代數(shù)和或先求合力再求合外力的功,故選項(xiàng)B正確,A錯(cuò)誤;當(dāng)W>0時(shí),末動(dòng)能大于初動(dòng)能,動(dòng)能增加,當(dāng)W<0時(shí),末動(dòng)能小于初動(dòng)能,動(dòng)能減少,故C正確;動(dòng)能定理不僅適用于直線運(yùn)動(dòng),也適用于曲線運(yùn)動(dòng),不僅適用于恒力做功,也適用于變力做功,故D錯(cuò)誤。 答案 BC 7.(2018·中山二模)在距水平地面10 m高處,以10 m/s的速度水平拋出一質(zhì)量為1 kg的物體,已知物體落地時(shí)的速度為16 m/s,取g=10 m/s2,則下列說(shuō)法正確的是( ) A.拋出時(shí)人對(duì)物體做功為150 J
9、 B.自拋出到落地,重力對(duì)物體做功為100 J C.飛行過(guò)程中物體克服阻力做功22 J D.物體自拋出到落地時(shí)間為 s 解析 根據(jù)動(dòng)能定理,拋出時(shí)人對(duì)物體做的功W1=mv=50 J,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;自拋出到落地,重力對(duì)物體做功WG=mgh=100 J,選項(xiàng)B正確;根據(jù)動(dòng)能定理有mgh-Wf=Ek2-Ek1,得物體克服阻力做的功Wf=mgh-mv+mv=22 J,選項(xiàng)C正確;由于空氣阻力的影響,物體不做平拋運(yùn)動(dòng),豎直分運(yùn)動(dòng)不是自由落體運(yùn)動(dòng),無(wú)法求解物體運(yùn)動(dòng)的時(shí)間,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。 答案 BC 8.如圖4所示,AB為半徑R=0.50 m的四分之一圓弧軌道,B端距水平地面的高度h=0.
10、45 m。一質(zhì)量m=1.0 kg 的小滑塊從圓弧道A端由靜止釋放,到達(dá)軌道B端的速度v=2.0 m/s。忽略空氣的阻力。取g=10 m/s2。則下列說(shuō)法正確的是( ) 圖4 A.小滑塊在圓弧軌道B端受到的支持力大小FN=16 N B.小滑塊由A端到B端的過(guò)程中,克服摩擦力所做的功W=3 J C.小滑塊的落地點(diǎn)與B點(diǎn)的水平距離x=0.6 m D.小滑塊的落地點(diǎn)與B點(diǎn)的水平距離x=0.3 m 解析 小滑塊在B端時(shí),根據(jù)牛頓第二定律有FN-mg=m,解得FN=18 N,A錯(cuò)誤;根據(jù)動(dòng)能定理有mgR-W=mv2,解得W=mgR-mv2=3 J,B正確;小滑塊從B點(diǎn)做平拋運(yùn)動(dòng)
11、,水平方向上x(chóng)=vt,豎直方向上h=gt2,解得x=v·=0.6 m,C正確,D錯(cuò)誤。 答案 BC 9.在傾角為30°的斜面上,某人用平行于斜面的力把原來(lái)靜止于斜面上的質(zhì)量為2 kg的物體沿斜面向下推了2 m的距離,并使物體獲得1 m/s的速度,已知物體與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為,g取10 m/s2,如圖5所示,則在這個(gè)過(guò)程中( ) 圖5 A.人對(duì)物體做功21 J B.合外力對(duì)物體做功1 J C.物體克服摩擦力做功21 J D.物體重力勢(shì)能減小20 J 解析 根據(jù)動(dòng)能定理可知,合外力對(duì)物體做的功等于物體動(dòng)能的變化量,即W合=mv2=×2×1 J=1 J,所以B項(xiàng)正
12、確;物體克服摩擦力做功Wf=μmgxcos θ,代入數(shù)據(jù)可得Wf=20 J,所以C項(xiàng)錯(cuò)誤;物體重力勢(shì)能的減小量等于重力做的功WG=mgxsin θ=20 J,D項(xiàng)正確;設(shè)人對(duì)物體做功為W,則應(yīng)滿(mǎn)足W人+WG-Wf=W合,代入數(shù)據(jù)可得W人=1 J,即人對(duì)物體做功1 J,A項(xiàng)錯(cuò)誤。 答案 BD 二、非選擇題 10.(2018·廣州模擬)質(zhì)量m=1 kg的物體,在與物體初速度方向相同的水平拉力的作用下,沿水平面運(yùn)動(dòng)過(guò)程中動(dòng)能—位移的圖線如圖6所示。(g取10 m/s2)求: 圖6 (1)物體的初速度; (2)物體和水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù); (3)拉力F的大小。 解析 (1
13、)由題圖可知初動(dòng)能為2 J, Ek0=mv=2 J v0=2 m/s (2)在位移4 m處物體的動(dòng)能為10 J,在位移8 m處物體的動(dòng)能為零,這段過(guò)程中物體克服摩擦力做功 設(shè)摩擦力為Ff,則 -Ffx2=0-10 J=-10 J Ff= N=2.5 N 因Ff=μmg 故μ===0.25 (3)物體從開(kāi)始到移動(dòng)4 m這段過(guò)程中,受拉力F和摩擦力Ff的作用,合力為F-Ff,根據(jù)動(dòng)能定理有 (F-Ff)·x1=ΔEk 解得F=4.5 N 答案 (1)2 m/s (2)0.25 (3)4.5 N 11.(2018·鄭州質(zhì)量預(yù)測(cè))如圖7所示,固定在水平
14、地面上的工件,由AB和BD兩部分組成。其中AB部分為光滑的圓弧,∠AOB=37°,圓弧的半徑R=0.5 m,圓心O點(diǎn)在B點(diǎn)正上方,BD部分水平,長(zhǎng)度為l=0.2 m,C為BD的中點(diǎn)?,F(xiàn)有一質(zhì)量m=1 kg的物塊(可視為質(zhì)點(diǎn)),從A端由靜止釋放,恰好能運(yùn)動(dòng)到D點(diǎn)。為使物塊運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn)時(shí)速度為零,可先將BD部分以B為軸向上轉(zhuǎn)動(dòng)一銳角θ,求: 圖7 (1)該銳角θ(假設(shè)物塊經(jīng)過(guò)B點(diǎn)時(shí)沒(méi)有能量損失); (2)物塊在BD板上運(yùn)動(dòng)的總路程。(g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8) 解析 (1)設(shè)動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,當(dāng)BD水平時(shí),研究物塊的運(yùn)動(dòng),根據(jù)動(dòng)能定理得W總=
15、ΔEk 從A到D的過(guò)程中mgR(1-cos 37°)-μmgl=0 代入數(shù)據(jù)聯(lián)立解得μ=0.5 當(dāng)BD以B為軸向上轉(zhuǎn)動(dòng)一個(gè)銳角θ時(shí),從A到C的過(guò)程中,根據(jù)動(dòng)能定理 mgR(1-cos 37°)-mgsin θ-μFN=0 其中FN=mgcos θ 聯(lián)立解得θ=37°。 (2)物塊在C處速度減為零后,由于mgsin θ>μmgcos θ物塊將會(huì)下滑,而AB段光滑,故物塊將做往復(fù)運(yùn)動(dòng),直到停止在B點(diǎn)。 根據(jù)能量守恒定律mgR(1-cos 37°)=Q 而摩擦產(chǎn)生的熱量Q=fs,f=μmgcos θ 代入數(shù)據(jù)解得,物塊在BD板上的總路程s=0.25 m。
16、答案 (1)37° (2)0.25 m 12.如圖8所示,傳送帶A、B之間的距離為L(zhǎng)=3.2 m,與水平面間的夾角θ=37°,傳送帶沿順時(shí)針?lè)较蜣D(zhuǎn)動(dòng),速度恒為v=2 m/s,在上端A點(diǎn)無(wú)初速度地放置一個(gè)質(zhì)量為m=1 kg、大小可視為質(zhì)點(diǎn)的金屬塊,它與傳送帶的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ=0.5,金屬塊滑離傳送帶后,經(jīng)過(guò)彎道,沿半徑為R=0.4 m的光滑圓軌道做圓周運(yùn)動(dòng),剛好能通過(guò)最高點(diǎn)E。已知B、D兩點(diǎn)的豎直高度差h=0.5 m(g取10 m/s2)求: 圖8 (1)金屬塊經(jīng)過(guò)D點(diǎn)時(shí)的速度; (2)金屬塊在BCD彎道上克服摩擦力做的功。 解析 (1)金屬塊在E點(diǎn)時(shí),mg=m, 解得v
17、E=2 m/s,在從D到E過(guò)程中由動(dòng)能定理得 -mg·2R=mv-mv, 解得vD=2 m/s。 (2)金屬塊剛剛放上傳送帶時(shí), mgsin θ+μmgcos θ=ma1, 解得a1=10 m/s2, 設(shè)經(jīng)位移x1達(dá)到共同速度,則 v2=2a1x1, 解得x1=0.2 m<3.2 m, 繼續(xù)加速過(guò)程中,mgsin θ-μmgcos θ=ma2, 解得a2=2 m/s2, 由x2=L-x1=3 m,v-v2=2a2x2, 解得vB=4 m/s, 在從B到D過(guò)程中由動(dòng)能定理得 mgh-W=mv-mv, 解得W=3 J。 答案 (1)2 m/s (2)3 J
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