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1、
第1講 功 功率與動能定理
[歷次選考考情分析]
章
知識內(nèi)容
考試要求
歷次選考統(tǒng)計
必考
加試
2015/10
2016/04
2016/10
2017/04
2017/11
2018/04
機(jī)械能守恒定律
追尋守恒量——能量
b
功
c
c
功率
c
c
10����、13
重力勢能
c
c
4����、20
13
彈性勢能
b
b
20
動能和動能定理
d
d
20
20
20
20
20
20
機(jī)械能守恒定
2、律
d
d
20
12
能量守恒定律與能源
c
d
5
4
考點(diǎn)一 功和能基本概念及規(guī)律辨析
1.功的正負(fù):由W=Flcos α�����,α<90°,力對物體做正功�;α=90°,力對物體不做功��;α>90°�����,力對物體做負(fù)功.
2.恒力做功的計算方法
3.變力做功:變力做功的求解要注意問題的正確轉(zhuǎn)化��,如將變力轉(zhuǎn)化為恒力�����,利用F-l圖象曲線下的面積求功�����,利用W=Pt計算�,也可應(yīng)用動能定理或功能關(guān)系等方法求解.
4.總功的計算
(1)先求物體所受的合外力,再求合外力做的功��;
(2)先求每個力做的功��,再求各功的代數(shù)和.
5.機(jī)械能
(1
3��、)機(jī)械能包括動能、重力勢能和彈性勢能����;
(2)重力勢能:重力做正功,重力勢能就減小�����,重力做負(fù)功�����,重力勢能就增加����,即WG=-ΔEp;
(3)彈性勢能:彈力做正功�,彈性勢能就減小,彈力做負(fù)功�����,彈力勢能就增加����,伸長量與縮短量相等時,彈性勢能相同.
1.[正����、負(fù)功的判斷](2018·溫州市期中)載人飛行包是一個單人低空飛行裝置,如圖1所示����,其發(fā)動機(jī)使用汽油作為燃料提供動力,可以垂直起降��,也可以快速前進(jìn)�����,若飛行包(包括人)在豎直勻速降落的過程中(空氣阻力不可忽略)�,下列說法正確的是( )
圖1
A.發(fā)動機(jī)對飛行包(包括人)做正功
B.飛行包(包括人)的重力做負(fù)功
C.空氣阻力對飛
4、行包(包括人)做負(fù)功
D.飛行包(包括人)的合力做負(fù)功
答案 C
解析 飛行包(包括人)在豎直勻速降落的過程中��,發(fā)動機(jī)的動力向上�����,則發(fā)動機(jī)對飛行包(包括人)做負(fù)功�����,故A錯誤.高度下降,飛行包(包括人)的重力做正功��,故B錯誤.空氣阻力豎直向上����,與位移方向相反,則空氣阻力對飛行包(包括人)做負(fù)功�,故C正確.飛行包勻速運(yùn)動,合力為零����,則飛行包的合力不做功,故D錯誤.
2.[做功的分析]如圖2所示����,坐在雪橇上的人與雪橇的總質(zhì)量為m,在與水平面成θ角的恒定拉力F作用下����,沿水平地面向右移動了一段距離l.已知雪橇與地面間的動摩擦因數(shù)為μ,雪橇受到的( )
圖2
A.支持力做功為mgl
B
5�����、.重力做功為mgl
C.拉力做功為Flcos θ
D.滑動摩擦力做功為-μmgl
答案 C
解析 對坐在雪橇上的人與雪橇整體進(jìn)行受力分析�����,可知雪橇受到的支持力FN=mg-Fsin θ����,滑動摩擦力Ff=μFN=μ(mg-Fsin θ),由功的定義式可知�����,支持力做的功為零����,重力做的功也為零,選項A��、B錯誤��;滑動摩擦力做功Wf=-Ffl=-μl(mg-Fsin θ)����,選項D錯誤;拉力做功為Flcos θ��,選項C正確.
3.[重力勢能](2018·浙江4月選考·13)如圖3所示,一根繩的兩端分別固定在兩座猴山上的A�����、B處�����,A��、B兩點(diǎn)水平距離為16 m��,豎直距離為2 m�,A、B間繩長為20 m
6��、.質(zhì)量為10 kg的猴子抓住套在繩上的滑環(huán)從A處滑到B
處.以A點(diǎn)所在水平面為參考平面��,猴子在滑行過程中重力勢能最小值約為(繩處于拉直狀態(tài))( )
圖3
A.-1.2×103 J B.-7.5×102 J
C.-6.0×102 J D.-2.0×102 J
答案 B
解析 重力勢能最小的點(diǎn)為最低點(diǎn)�,結(jié)合“同繩同力”可知,在最低點(diǎn)時��,兩側(cè)繩子與水平方向夾角相同��,記為θ����,設(shè)右邊繩子長為a����,則左邊繩長為20-a.
由幾何關(guān)系得:20cos θ=16��;asin θ-(20-a)sin θ=2
聯(lián)立解得a= m��,所以最低點(diǎn)與參考平面的高度差為sin θ=7 m�����,猴子的重
7�����、心比繩子最低點(diǎn)大約低0.5 m�,所以在最低點(diǎn)的重力勢能約為-750 J����,故選B.
4.[機(jī)械能守恒](2018·紹興市選考診斷)“神舟十一號”飛船在發(fā)射至返回的過程中,哪個階段中返回艙的機(jī)械能是守恒的( )
A.飛船加速升空階段
B.飛船在橢圓軌道上繞地球運(yùn)行的階段
C.返回艙與軌道艙分離��,進(jìn)入大氣層后加速下降
D.返回艙在大氣層運(yùn)動一段時間后�����,打開降落傘,減速下降
答案 B
考點(diǎn)二 功率的分析與計算
1.首先要明確所求功率是平均功率還是瞬時功率.
2.平均功率與一段時間(或過程)相對應(yīng)��,計算時應(yīng)明確是哪個力在哪段時間(或過程)內(nèi)做功的平均功率.
(1)可用P=.
(2
8�����、)可用P=Fvcos α�,其中v為物體運(yùn)動的平均速度.
3.計算瞬時功率時應(yīng)明確是哪個力在哪個時刻(或狀態(tài))的功率.求解瞬時功率時,如果F和v不同向�,可用力F乘以沿F方向的分速度,或用速度v乘以沿速度方向的分力求解.
(1)公式P=Fvcos α��,其中v為某時刻的瞬時速度.
(2)P=FvF����,其中vF為物體的速度v在力F方向上的分速度.
(3)P=Fvv,其中Fv為物體受到的外力F在速度v方向上的分力.
例1 (2017·浙江11月選考·13)如圖4所示是具有登高平臺的消防車�,具有一定質(zhì)量的伸縮臂能夠在5 min內(nèi)使承載4人的登高平臺(人連同平臺的總質(zhì)量為400 kg)上升60
9、m到達(dá)滅火位置.此后�����,在登高平臺上的消防員用水炮滅火��,已知水炮的出水量為3 m3/min,水離開炮口時的速率為20 m/s����,則用于( )
圖4
A.水炮工作的發(fā)動機(jī)輸出功率約為1×104 W
B.水炮工作的發(fā)動機(jī)輸出功率約為4×104 W
C.水炮工作的發(fā)動機(jī)輸出功率約為2.4×106 W
D.伸縮臂抬升登高平臺的發(fā)動機(jī)輸出功率約為800 W
答案 B
解析 若不計伸縮臂的質(zhì)量,抬升登高平臺的發(fā)動機(jī)輸出功率P==400×10×60× W=800 W����,但伸縮臂具有一定質(zhì)量�,發(fā)動機(jī)輸出功率應(yīng)大于800 W,故選項D錯誤�����;在1 s內(nèi)��,噴出去水的質(zhì)量為m′=ρV=103× kg=5
10��、0 kg�,噴出去水的重力勢能為Ep=m′gh=50×10×60 J=3×104 J,水的動能為Ek=m′v2=1×104 J�,所以1 s內(nèi)水增加的能量為4×104 J,所以水炮工作的發(fā)動機(jī)輸出功率為4×104 W�,選項B正確,A�����、C錯誤.
5.(2018·金、麗�、衢十二校聯(lián)考)跳繩是麗水市高中畢業(yè)生體育測試的項目之一,如圖5所示����,高三的小李同學(xué)在某次測驗過程中,一分鐘跳180次�,每次跳躍,腳與地面的接觸時間為跳躍一次所需時間的�,g取10 m/s2,則他克服重力做功的平均功率約為( )
圖5
A.20 W B.35 W C.75 W D.120 W
答案 C
解析 小李
11����、同學(xué)跳一次的時間是:t= s= s,他跳離地面向上做豎直上拋運(yùn)動��,到最高點(diǎn)的時間為:t1=××(1-) s=0.1 s����,此過程中克服重力做功為:W=mg(gt12)=500×(×10×0.01) J=25 J,跳繩時克服重力做功的功率為:== W=75 W����,故C正確�,A�����、B����、D錯誤.
6.一物塊放在水平面上,在水平恒力F的作用下從靜止開始運(yùn)動�,物塊受到的阻力與速度成正比,則關(guān)于拉力F的功率隨時間變化的圖象正確的是( )
答案 C
解析 物塊受到的阻力與速度成正比��,根據(jù)牛頓第二定律�,F(xiàn)-kv=ma�,所以物塊做加速度減小的加速運(yùn)動,又因拉力功率P=Fv�����,F(xiàn)為恒力��,所以功率隨時間變化
12�����、的規(guī)律和速度v隨時間的變化規(guī)律一致,故C正確����,A、B��、D錯誤.
7.(2018·臺州市高三期末)如圖6所示��,中國版“野?����!奔壷匦蜌鈮|船��,自重達(dá)540噸�,裝有額定輸出功率為8 700 kW的大功率燃汽輪機(jī),最高時速為108 km/h.假設(shè)氣墊船航行過程中所受的阻力Ff與速度v成正比�����,即Ff=kv.則下列說法正確的是( )
圖6
A.該氣墊船的最大牽引力為2.9×105 N
B.從題中給出的數(shù)據(jù)�����,無法計算k值
C.在輸出額定功率下以最高時速航行時,氣墊船所受的阻力為2.9×105 N
D.以最高時速一半的速度勻速航行時�����,氣墊船發(fā)動機(jī)的輸出功率為4 350 kW
答案 C
解析
13����、 在額定輸出功率下以最高時速航行時,vm=108 km/h=30 m/s�,根據(jù)P=Fv得:F== N=2.9×105 N,此時勻速運(yùn)動����,則Ff=F=2.9×105 N,若以恒定牽引力啟動時�����,開始的牽引力大于勻速運(yùn)動的牽引力�����,所以最大牽引力大于2.9×105 N�����,故A錯誤��,C正確��;根據(jù)Ff=kv得:k== N·s/m≈9.67×103 N·s/m��,故B錯誤����;以最高時速一半的速度勻速航行時,牽引力F′=k·�,解得F′=1.45×105 N,則P′=F′v′=1.45×105×15 W=2 175 kW��,故D錯誤.
考點(diǎn)三 動能定理的應(yīng)用
1.解題步驟
2.注意事項
(1)動能定理往往用
14��、于單個物體的運(yùn)動過程�����,由于不涉及加速度及時間����,比動力學(xué)研究方法要簡便.
(2)動能定理表達(dá)式是一個標(biāo)量式,不能在某個方向上應(yīng)用動能定理.
(3)應(yīng)用動能定理時��,必須明確各力做功的正、負(fù).當(dāng)一個力做負(fù)功時��,可設(shè)物體克服該力做功為W����,將該力做功表示為-W,也可以直接用字母W表示該力做功��,使其字母本身含有負(fù)號.
例2 如圖7所示����,傾角為θ=37°的斜面固定在水平地面上,勁度系數(shù)為k=40 N/m的輕彈簧的軸線與斜面平行����,彈簧下端固定在斜面底端的擋板上,彈簧與斜面間無摩擦.一個質(zhì)量為m=5 kg的小滑塊從斜面上的P點(diǎn)由靜止滑下�,小滑塊與斜面間的動摩擦因數(shù)為μ=0.5,P點(diǎn)與彈簧自由端Q點(diǎn)間的距離
15��、為L=1 m.已知整個過程彈簧始終在彈性限度內(nèi)����,彈簧的彈性勢能Ep與其形變量x的關(guān)系為Ep=kx2��,sin 37°=0.6, cos 37°=0.8,重力加速度g取10 m/s2.求:
圖7
(1)小滑塊從P點(diǎn)下滑到Q點(diǎn)時所經(jīng)歷的時間t�;
(2)小滑塊運(yùn)動過程中達(dá)到的最大速度vm的大小����;
(3)小滑塊運(yùn)動到最低點(diǎn)的過程中,彈簧的最大彈性勢能.
答案 (1)1 s (2) m/s (3)20 J
解析 (1)由牛頓第二定律可知�,小滑塊沿斜面下滑的加速度a=gsin θ-μgcos θ=2 m/s2
由L=at2
解得t==1 s
(2)設(shè)彈簧被壓縮x0時小滑塊達(dá)到最大速度v
16、m��,此時小滑塊加速度為零�,根據(jù)平衡條件有mgsin θ-μmgcos θ=kx0
對小滑塊由靜止滑下到達(dá)到最大速度的過程,由動能定理有
mgsin θ·(L+x0)-μmgcos θ·(L+x0)-kx02=mv m2
解得vm= m/s
(3)設(shè)小滑塊運(yùn)動至最低點(diǎn)時����,彈簧的壓縮量為x1,由動能定理有
mgsin θ·(L+x1)-μmgcos θ·(L+x1)-Epm=0
又Epm=kx12
解得Epm=20 J.
8.如圖8甲所示��,質(zhì)量m=1 kg的物體靜止在光滑的水平面上����,t=0時刻,物體受到一力F的作用����,t=1 s時�����,撤去力F��,某時刻物體滑上傾角為37°的粗糙斜面.
17�����、已知物體從開始運(yùn)動到滑上斜面最高點(diǎn)的v-t圖象如圖乙所示�����,不計其他阻力�,sin 37°=0.6�,cos 37°=0.8,g取10 m/s2.求:
圖8
(1)力F做的功��;
(2)物體從斜面底端滑到最高點(diǎn)過程中克服摩擦力做功的平均功率.
答案 (1)72 J (2)36 W
解析 (1)物體1 s末的速度v1=12 m/s��,根據(jù)動能定理得:WF=mv12=72 J.
(2)物體在1~2 s內(nèi)沿水平面做勻速直線運(yùn)動��,物體在2~3 s內(nèi)沿斜面向上做減速運(yùn)動.物體沿斜面上滑的最大距離為:x=t3=6 m
物體到達(dá)斜面底端的速度v2=12 m/s�����,到達(dá)斜面最高點(diǎn)的速度為零,根據(jù)動能定理
18����、得:
-mgxsin 37°-W克=0-mv22
解得:W克=36 J
因此克服摩擦力做功的平均功率為:==36 W.
9.如圖9所示為一滑梯的實(shí)物圖��,滑梯的斜面段長度L=5.0 m����,高度h=3.0 m,為保證小朋友的安全����,在水平面鋪設(shè)安全地墊.水平段與斜面段平滑連接,小朋友在連接處速度大小不變.某小朋友從滑梯頂端由靜止開始滑下�,經(jīng)斜面底端后水平滑行一段距離,停在水平地墊上.已知小朋友質(zhì)量為m=20 kg�,小朋友在斜面上受到的平均阻力Ff1=88 N,在水平段受到的平均阻力Ff2=100 N.不計空氣阻力��,取重力加速度g=10 m/s2.求:
圖9
(1)小朋友在斜面滑下的過程
19�����、中克服摩擦力做的功��;
(2)小朋友滑到斜面底端時的速度v的大小�;
(3)為使小朋友不滑出水平地墊,地墊的長度x至少多長.
答案 (1)440 J (2)4 m/s (3)1.6 m
解析 (1)小朋友在斜面滑下的過程中克服摩擦力做的功為:Wf1=Ff1L=88×5 J=440 J
(2)小朋友在斜面上運(yùn)動�,由動能定理得mgh-Wf1=mv2
代入數(shù)據(jù)解得:v=4 m/s
(3)小朋友在水平地墊上運(yùn)動的過程,由動能定理得:
-Ff2x=0-mv2
解得:x=1.6 m
考點(diǎn)四 動力學(xué)和能量觀點(diǎn)的綜合應(yīng)用
1.動力學(xué)觀點(diǎn):牛頓運(yùn)動定律��、運(yùn)動學(xué)基本規(guī)律.
2.能量觀點(diǎn):動能定
20����、理、機(jī)械能守恒定律����、能量守恒定律.
3.解題關(guān)鍵
(1)抓住物理情景中出現(xiàn)的運(yùn)動狀態(tài)和運(yùn)動過程,將物理過程分解成幾個簡單的子過程.
(2)兩個相鄰過程連接點(diǎn)的速度是聯(lián)系兩過程的紐帶�,也是解題的關(guān)鍵.
例3 (2017·臺州市選考模擬)如圖10所示,質(zhì)量為m=0.1 kg的可視為質(zhì)點(diǎn)的小球從靜止開始沿半徑為R1=40 cm的圓弧軌道AB由A點(diǎn)滑到B點(diǎn)后�,進(jìn)入與AB平滑連接的圓弧管道BC.管道出口處為C,圓弧管道半徑為R2=20 cm�,在緊靠出口C處,有一半徑為R3=8.4 cm��、水平放置且繞其水平軸線勻速旋轉(zhuǎn)的圓筒(不計筒皮厚度)��,筒上開有小孔D,筒旋轉(zhuǎn)時�,小孔D恰好能經(jīng)過出口C處,小球
21����、射出C出口時,恰好能接著穿過D孔進(jìn)入圓筒��,并越過軸線再從D孔向上穿出圓筒�����,到最高點(diǎn)后返回又能向下穿過D孔進(jìn)入圓筒��,不計摩擦和空氣阻力����,g取10 m/s2.問:
圖10
(1)小球到達(dá)B點(diǎn)的瞬間前�、后對軌道的壓力分別為多大?
(2)小球穿出圓筒小孔D時的速度多大�����?
(3)圓筒轉(zhuǎn)動的最大周期T為多少�����?
答案 (1)3 N 5 N (2)0.8 m/s (3)0.08 s
解析 (1)從A到B,由動能定理得:mgR1=mvB2
由牛頓第二定律得�,到達(dá)B點(diǎn)瞬間前:FNB-mg=m
解得FNB=3 N
到達(dá)B點(diǎn)瞬間后:FNB′-mg=m
解得FNB′=5 N
由牛頓第三定律得,
22����、小球到達(dá)B點(diǎn)瞬間前、后對軌道的壓力分別為3 N和5 N.
(2)從A到穿出D過程中�,由機(jī)械能守恒可得:
mgR1=mgR2+mg·2R3+mvD2
解得:vD=0.8 m/s
(3)由機(jī)械能守恒可得:mgR1=mgR2+mvC2
解得:vC=2 m/s
穿越圓筒過程中:vC-vD=g(nT+0.5T)
從圓筒穿出到又進(jìn)入圓筒過程中:2vD=gn′T
得到關(guān)系式:3n′=4n+2
要使周期最大,n和n′必須同時取正整數(shù)且n最小
取n=1�����,得T=0.08 s.
10.如圖11所示�����,斜面ABC下端與光滑的圓弧軌道CDE相切于C�����,整個裝置豎直固定��,D是最低點(diǎn)�,圓心角∠DOC=
23�����、37°��,E����、B與圓心O等高�,圓弧軌道半徑R=0.30 m,斜面長L=1.90 m����,AB部分光滑����,BC部分粗糙.現(xiàn)有一個質(zhì)量m=0.10 kg的小物塊P從斜面上端A點(diǎn)無初速度下滑,物塊P與斜面BC部分之間的動摩擦因數(shù)μ=0.75.取sin 37°=0.6��,cos 37°=0.8�����,重力加速度g=10 m/s2��,忽略空氣阻力.求:
圖11
(1)物塊第一次通過C點(diǎn)時的速度大小vC;
(2)物塊第一次通過D點(diǎn)時受到軌道的支持力大小FD��;
(3)物塊最終所處的位置.
答案 (1)3 m/s (2)7.4 N
(3)在斜面BC段且距離C點(diǎn)0.35 m
解析 (1)根據(jù)幾何關(guān)系得�����,斜面BC
24��、部分的長度為:l=0.40 m
設(shè)物塊第一次通過B點(diǎn)時的速度為vB�,根據(jù)動能定理有:
mg(L-l)sin 37°=mvB2-0,
代入數(shù)據(jù)得:vB=3 m/s
物塊在BC部分滑動時受到的摩擦力大小為:Ff=μmgcos 37°=0.60 N
在BC部分下滑過程中受到的合力為:F=mgsin 37°-Ff=0
則物塊第一次通過C點(diǎn)時的速度為:vC=vB=3 m/s.
(2)設(shè)物塊第一次通過D點(diǎn)時的速度為vD����,則由動能定理有:
mgR(1-cos 37°)=mvD2-mvC2
FD-mg=m
代入數(shù)據(jù)得:FD=7.4 N.
(3)物塊每通過一次BC部分減小的機(jī)械能為:ΔE=
25、Ffl=0.24 J
物塊在B點(diǎn)的動能為:EkB=mvB2=×0.1×18 J=0.9 J�����,
物塊能通過BC部分的次數(shù)為:n==3.75�,
設(shè)物塊第四次從下端進(jìn)入BC部分后最終在距離C點(diǎn)x處靜止,則有
mg(L-x)sin 37°-Ff(3l+x)=0��,代入數(shù)據(jù)得:x=0.35 m.
11.(2018·杭州市期末)如圖12所示�����,傾角為30°的光滑斜劈AB長L1=0.4 m,放在離地高h(yuǎn)=0.8 m的水平桌面上�,B點(diǎn)右端接一光滑小圓弧(圖上未畫出),圓弧右端切線水平�,與桌面邊緣的距離為L2.現(xiàn)有一小滑塊從A點(diǎn)由靜止釋放,通過B點(diǎn)后恰好停在桌面邊緣的C點(diǎn)����,已知滑塊與桌面間的動摩擦因數(shù)μ=
26、0.2.
圖12
(1)求滑塊到達(dá)B點(diǎn)的速度vB的大?。?
(2)求B點(diǎn)到桌面邊緣C點(diǎn)的距離L2�;
(3)若將斜劈向右平移一段距離ΔL=0.64 m,滑塊仍從斜劈上的A點(diǎn)由靜止釋放����,最后滑塊落在水平地面上的P點(diǎn).求落地點(diǎn)P距C點(diǎn)正下方的O點(diǎn)的距離x.
答案 (1)2 m/s (2)1 m (3)0.64 m
解析 (1)滑塊從A到B的運(yùn)動��,根據(jù)機(jī)械能守恒定律得:
mgL1sin 30°=mvB2
代入數(shù)據(jù)解得:vB=2 m/s
(2)從A到C根據(jù)動能定理可得:mgL1sin 30°-μmgL2=0
解得:L2=1 m��;
(3)從A到C根據(jù)動能定理可得:mgL1sin 3
27�、0°-μmg(L2-ΔL)=mvC2-0,代入數(shù)據(jù)解得vC=1.6 m/s����,
滑塊離開C后做平拋運(yùn)動�,根據(jù)平拋運(yùn)動的規(guī)律可得:h=gt2��,解得:t=0.4 s����,
所以落地點(diǎn)P距C點(diǎn)正下方的O點(diǎn)的距離為:x=vCt=0.64 m.
專題強(qiáng)化練
1.(2018·名校協(xié)作體聯(lián)考)如圖1所示,拖拉機(jī)耕地時一般比在道路上行駛時速度慢����,這樣做的主要目的是( )
圖1
A.節(jié)省燃料 B.提高柴油機(jī)的功率
C.提高傳動機(jī)械的效率 D.增大拖拉機(jī)的牽引力
答案 D
2.(2018·七彩陽光聯(lián)盟期中)如圖2所示,某一足球比賽中����,運(yùn)動員大力踢出的點(diǎn)球恰好擊中橫梁.假定足球擊中橫梁
28、時速度大小為20 m/s�����,足球的質(zhì)量為450 g��,球門高度約為2.4 m��,不計空氣阻力�,則該運(yùn)動員對足球所做的功的大小約為( )
圖2
A.45 J B.90 J C.100 J D.180 J
答案 C
解析 球門高度約為h=2.4 m,對足球從運(yùn)動員踢球到擊中橫梁的過程��,根據(jù)動能定理得:W-mgh=mv2-0,則W=mgh+mv2=0.45×10×2.4 J+×0.45×202 J=100.8 J≈100 J.
3.(2018·杭州市期末)研究表明�����,人步行時重心升降的幅度約為腳跨一步距離的0.1倍.某同學(xué)體重為70 kg�����,在水平地面上勻速步行的速度為5 km/h����,g取
29、10 m/s2�����,此過程中他的平均功率約為( )
A.5 W B.50 W C.100 W D.200 W
答案 C
解析 人步行時重心升降的幅度約為腳跨一步距離的0.1倍����,設(shè)該同學(xué)在時間t內(nèi)在水平地面上運(yùn)動的距離為vt����,此過程中重心上升的高度為Δh=0.1vt,其重力為G=700 N�����,所以平均功率P===0.1Gv=0.1×700× W≈97.2 W,故C正確.
4.(2018·西湖高級中學(xué)月考)如圖3所示����,四個完全相同的小球在同一高度以相同大小的初速度v0分別水平、豎直向下��、豎直向上�、斜向上拋出,不計空氣阻力的影響�����,下列說法正確的是( )
圖3
A.小球飛行過程中加
30�、速度相同
B.小球落地時的動能不同
C.從開始運(yùn)動至落地,重力對小球做功不相同
D.從開始運(yùn)動至落地����,重力對小球做功的平均功率相同
答案 A
解析 物體都做拋體運(yùn)動,故加速度都為重力加速度�����,都相同��,故A正確;根據(jù)動能定理可知�����,小球落地時的動能相同�����,故B錯誤�;根據(jù)W=mgh可知,重力做功相同��,故C錯誤����;小球的運(yùn)動時間不同,由公式P=可知重力對小球做功的平均功率不同��,故D錯誤.
5.(2018·寧波市重點(diǎn)中學(xué)聯(lián)考)如圖4甲所示��,用起重機(jī)將地面上靜止的貨物豎直向上吊起����,貨物由地面運(yùn)動至最高點(diǎn)的過程中�,其v-t圖象如圖乙所示�,下列說法正確的是( )
圖4
A.0~t1時間內(nèi)��,起重
31�、機(jī)拉力逐漸變大
B.在t1~t2時間內(nèi),起重機(jī)拉力的功率保持不變
C.在t1~t2時間內(nèi)��,貨物的機(jī)械能保持不變
D.在t2~t3時間內(nèi)�����,起重機(jī)拉力對貨物做負(fù)功
答案 B
6.(2018·紹興市選考診斷)某一水力發(fā)電站的水位的平均落差為50 m��,每秒約有6×106 kg的水用來發(fā)電�����,水的重力勢能有10%轉(zhuǎn)化為電能��,g取10 m/s2��,則( )
A.每秒水減少的重力勢能約為3×108 J
B.發(fā)電的平均功率約為6×108 W
C.每天的發(fā)電量約為7.2×106 kW·h
D.若將這些電能以0.5元/度的價格賣出�,則一年可收入約為3 600萬元
答案 C
7.(2018·西湖
32、高級中學(xué)月考)如圖5所示����,質(zhì)量為m的物體(可視為質(zhì)點(diǎn))從傾角為30°的光滑斜面上的h高處自由下滑到底端A處����,則在這個過程中( )
圖5
A.重力勢能減少了mgh B.重力勢能減少了mgh
C.機(jī)械能增加了mgh D.機(jī)械能減少了mgh
答案 B
解析 物體的高度下降了h����,重力對物體做功為mgh,則重力勢能減少了mgh�,故A錯誤,B正確����;斜面光滑,物體在運(yùn)動過程中只受重力和斜面的支持力��,而支持力對物體不做功�����,只有重力做功�����,所以物體的機(jī)械能守恒����,故C����、D錯誤.
8.如圖6所示��,汽車停在緩坡上��,要求駕駛員在保證汽車不后退的前提下向上啟動����,這就是汽車駕駛中的“坡道起步”�,駕駛
33、員的正確操作是:變速桿掛入低速擋��,徐徐踩下加速踏板��,然后慢慢松開離合器����,同時松開手剎,汽車慢慢啟動�����,下列說法正確的是( )
圖6
A.變速桿掛入低速擋,是為了增大汽車的輸出功率
B.變速桿掛入低速擋�,是為了能夠提供較大的牽引力
C.徐徐踩下加速踏板,是為了讓牽引力對汽車做更多的功
D.徐徐踩下加速踏板�����,是為了讓汽車的輸出功率保持為額定功率
答案 B
解析 由P=Fv可知�����,在功率一定的情況下�����,當(dāng)速度減小時��,汽車的牽引力就會增大�����,此時更容易上坡�����,則換低速擋�����,增大牽引力,故A錯誤����,B正確;徐徐踩下加速踏板�����,發(fā)動機(jī)的輸出功率增大�����,根據(jù)P=Fv可知�,目的是為了增大牽引力��,故C�、D錯誤
34、.
9.(2018·臺州市3月模擬)蹦極是一項極限活動.如圖7所示����,游客站在平臺上,用橡皮繩固定住身體后由靜止下落����,觸地前彈起��,然后反復(fù)彈起落下.不計空氣阻力和橡皮繩的質(zhì)量��,在第一次下落過程中( )
圖7
A.游客一直處于完全失重狀態(tài)
B.橡皮繩剛繃緊時�,游客的動能最大
C.游客的機(jī)械能先保持不變��,后逐漸減小
D.游客下落到最低點(diǎn)時����,橡皮繩的彈性勢能大于游客減少的重力勢能
答案 C
10.如圖8所示,在水平地面上固定一足夠長的傾角θ=30°的光滑斜面����,質(zhì)量為m=2 kg的小滑塊從斜面底端,在與斜面平行的恒力F作用下由靜止開始沿斜面上升��,經(jīng)過時間t撤去恒力F�,又經(jīng)過時間t小
35、滑塊回到斜面底端�����,此時小滑塊的動能為49 J�����,g取10 m/s2,則下列說法正確的是( )
圖8
A.拉力F做的功為24.5 J
B.撤去拉力時小滑塊剛好滑到最大高度的一半
C.撤去拉力時小滑塊的速度是7 m/s
D.與斜面平行的恒力F= N
答案 D
解析 整個過程中�,小滑塊的重力不做功,支持力不做功��,拉力做正功�,由動能定理知:WF=49 J,故選項A錯誤��;取沿斜面向上為正方向��,設(shè)小滑塊剛撤去拉力時的速度大小為v1�,回到底端時的速度大小為v2��,有拉力時的位移x1=t�����,從撤去拉力到回到底端時的位移-x1=t�,根據(jù)題意,解得:v2=2v1�����,小滑塊到達(dá)最底端的速度大小v2==7
36、 m/s��,所以撤去拉力時速度是v1=3.5 m/s�,故C錯誤;設(shè)從撤去拉力到小滑塊上升到最大高度的位移為x2�,則由運(yùn)動學(xué)公式知v1=,v2=�,解得x1=3x2,撤去拉力時的高度為最大高度的四分之三����,故B錯誤;由動能定理�����,在小滑塊上升的過程中����,F(xiàn)x1-mg(x1+x2)sin θ=0,解得F= N�����,故D正確.
11.(2018·寧波市十校聯(lián)考)如圖9是某設(shè)計師設(shè)計的游樂場滑梯軌道簡化模型圖,在傾角θ=53°的長直軌道AC上的B點(diǎn)輕放一小車�,B點(diǎn)到C點(diǎn)的距離L0=4 m,下滑到C點(diǎn)后進(jìn)入了弧形的光滑軌道CDEF����,其中CDE是半徑為R=5 m,圓心角為106°的圓弧�����,EF為半徑R=5 m��,圓心
37�����、角為53°的圓弧�����,已知小車的質(zhì)量為60 kg�����,車與軌道AC間存在摩擦�����,動摩擦因數(shù)為μ=0.5�,不計其他阻力,sin 53°=0.8�����,cos 53°=0.6����,g=10 m/s2,下列說法不正確的是( )
圖9
A.小車滑至C點(diǎn)的速度為6 m/s
B.小車到達(dá)D點(diǎn)時對軌道的壓力為1 560 N
C.小車剛好能沿著軌道滑到F點(diǎn)
D.若小車從長直軌道上距C點(diǎn)L′=9 m開始由靜止下滑�����,則小車能在F點(diǎn)水平拋出
答案 A
解析 由B到C根據(jù)動能定理:mgL0sin 53°-μmgL0cos 53°=mvC2�,解得vC=2 m/s,選項A錯誤����;到達(dá)D點(diǎn)時:mvC2+mgR(1-cos 5
38、3°)=mvD2�,解得vD=4 m/s,則在D點(diǎn):FN-mg=m��,解得FN=1 560 N,由牛頓第三定律知選項B正確��;假設(shè)小球能到達(dá)F點(diǎn)�,則mvC2=mgR(1-cos 53°)+mvF2,解得vF=0�,可知小車剛好能到達(dá)F點(diǎn),選項C正確��;從B′到F點(diǎn)�,由動能定理mgL′sin 53°-mgR(1-cos 53°)-μmgL′cos 53°=mvF′2
得vF′=5 m/s,在F點(diǎn):mg-FN′=m�����,解得FN′=0����,即此時小車能在F點(diǎn)水平拋出,選項D正確.
12.如圖10所示��,AB為水平軌道��,豎直平面內(nèi)的半圓軌道BCD的下端與水平軌道相切于B點(diǎn)��,質(zhì)量m=0.50 kg的滑塊(可視為質(zhì)點(diǎn))
39�����、��,從A點(diǎn)以速度vA=10 m/s沿水平軌道向右運(yùn)動�,恰好能通過半圓軌道的上端D點(diǎn),已知AB長x=3.5 m�,滑塊與水平軌道間的動摩擦因數(shù)μ=0.10,半圓軌道的半徑R=0.50 m�,g=10 m/s2,求:
圖10
(1)滑塊剛剛滑上半圓軌道時�,對半圓軌道下端B點(diǎn)的壓力大小����;
(2)滑塊從B點(diǎn)運(yùn)動到D點(diǎn)的過程中克服摩擦力所做的功.
答案 (1)98 N (2)17 J
解析 (1)滑塊由A到B的過程,由動能定理得:-μmgx=mvB2-mvA2
在B點(diǎn)�����,由牛頓第二定律得:FN-mg=m
解得:FN=98 N
根據(jù)牛頓第三定律可知�,滑塊對軌道上B點(diǎn)壓力的大小為98 N.
(
40、2)在D點(diǎn)��,有:mg=m
從B到D過程�,由動能定理得:-2mgR-Wf=mvD2-mvB2
解得:Wf=17 J
13.如圖11所示��,與水平面夾角θ=60°的斜面和半徑R=0.4 m的光滑圓軌道相切于B點(diǎn)�����,且固定于豎直平面內(nèi).滑塊從斜面上的A點(diǎn)由靜止釋放�����,經(jīng)B點(diǎn)后沿圓軌道運(yùn)動����,通過最高點(diǎn)C時軌道對滑塊的彈力為零.已知滑塊與斜面間動摩擦因數(shù)μ=�,g取10 m/s2,求:
圖11
(1)滑塊在C點(diǎn)的速度大小vC����;
(2)滑塊在B點(diǎn)的速度大小vB;
(3)A�����、B兩點(diǎn)間的高度差h.
答案 (1)2 m/s (2)4 m/s (3) m
解析 (1)通過最高點(diǎn)C時軌道對滑塊的彈力為
41�����、零�����,對滑塊�,在C點(diǎn)由牛頓第二定律可得:mg=m,所以�����,vC== m/s=2 m/s��;
(2)滑塊在光滑圓軌道上運(yùn)動時機(jī)械能守恒��,故有:
mvB 2=mvC2+mgR(1+cos 60°)
解得:vB=4 m/s�;
(3)滑塊從A到B只有重力、摩擦力做功��,由動能定理可得:
mgh-μmgcos 60°·=mvB2
可得:h= m.
14.(2017·嘉興市高二上期末)某?���?萍脊?jié)舉行車模大賽,其規(guī)定的賽道如圖12所示����,某小車以額定功率18 W由靜止開始從A點(diǎn)出發(fā)��,加速2 s后進(jìn)入光滑的豎直圓軌道BC����,恰好能經(jīng)過圓軌道最高點(diǎn)C�,然后經(jīng)過光滑曲線軌道BE后,從E處水平飛出�����,最后落入沙坑中
42�����、�,已知圓半徑R=1.2 m,沙坑距離BD平面高度h2=1 m�����,小車的總質(zhì)量為1 kg����,g=10 m/s2,求:
圖12
(1)小車在B點(diǎn)對軌道的壓力大??�;
(2)小車在AB段克服摩擦力做的功����;
(3)末端平拋高臺h1為多少時�����,能讓小車落入沙坑的水平位移最大�?最大值是多少�����?
答案 (1)60 N (2)6 J (3)1 m 4 m
解析 (1)由于小車恰好經(jīng)過最高點(diǎn)C��,即mg=
根據(jù)動能定理可得-2mgR=mvC2-mvB2
在B點(diǎn)����,由牛頓第二定律得FN-mg=m,
聯(lián)立解得FN=60 N�����,
由牛頓第三定律得����,在B點(diǎn)小車對軌道的壓力為60 N.
(2)根據(jù)動能定理:Pt+Wf=mvB2�,解得Wf=-6 J����,即小車在AB段克服摩擦力做的功為6 J.
(3)根據(jù)動能定理:-mgh1=mvE2-mvB2,
飛出后�����,小車做平拋運(yùn)動�����,所以h1+h2=gt2
水平位移x=vEt��,化簡得x= ��,
即x= m= m�����,
當(dāng)h1=1 m時����,水平距離有最大值�,最大值為4 m.
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(浙江選考)2019高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題二 能量和動量 第1講 功 功率與動能定理學(xué)案
