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2019-2020年高三物理二輪復習 考前沖刺 重點知識回顧 功和能.doc

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2019-2020年高三物理二輪復習 考前沖刺 重點知識回顧 功和能.doc

2019-2020年高三物理二輪復習 考前沖刺 重點知識回顧 功和能1.(多選)一滑塊放在水平面上,從t0時刻開始對滑塊施加一水平方向的恒力F,使滑塊由靜止開始運動,恒力F作用的時間為t1,如圖所示為滑塊在整個過程中的速度隨時間的變化規(guī)律,且圖線的傾角.若0t1時間內恒力F做的功以及滑塊克服摩擦力做的功分別為W和W1、恒力F做功的平均功率以及滑塊克服摩擦力做功的平均功率分別為P和P1,t1t2時間內滑塊克服摩擦力做的功與克服摩擦力做功的平均功率分別為W2、P2.則下列關系式正確的是()AWW1W2BW1W2CPP1P2 DP1P2解析:選ACD.對于整個過程,由動能定理可知WW1W20,故WW1W2,A正確;由題圖可知,加速過程的位移大于減速過程的位移,因摩擦力不變,故加速時摩擦力做的功大于減速時克服摩擦力做的功,B錯誤;根據勻變速直線運動的規(guī)律可知加速和減速過程中的平均速度相等,故由PFv可知,克服摩擦力做功的平均功率相等,故P1P2,D正確;由功率關系可知WPt1P1t1P2t2,所以PP1P2,又1,則PP1P2,C正確2在女子排球比賽中,假設運動員某次發(fā)球后排球恰好從網上邊緣過網女子排球網網高H2.24 m,排球質量為m300 g,運動員對排球做的功為W120 J,排球從發(fā)出至運動到網上邊緣的過程中克服空氣阻力做功為W24.12 J,重力加速度g10 m/s2.排球發(fā)出時的位置高度h2.04 m,選地面為零勢能面,則()A與排球發(fā)出時相比,排球恰好到達球網上邊緣時重力勢能的增加量為6.72 JB排球恰好到達球網上邊緣時的機械能為26.12 JC排球恰好到達球網上邊緣時的動能為15.88 JD與排球發(fā)出時相比,排球恰好到達球網上邊緣時動能的減少量為4.72 J解析:選D.與排球發(fā)出時相比,排球恰好到達球網上邊緣時重力勢能的增加量為mg(Hh)0.6 J,A錯誤;排球恰好到達球網上邊緣時的機械能為mghW1W222 J,B錯誤;排球恰好到達球網上邊緣時的動能為W1W2mg(Hh)15.28 J,C錯誤;與排球發(fā)出時相比,排球恰好到達球網上邊緣時動能的減少量為W2mg(Hh)4.72 J,D正確3. (多選)如圖是小球做平拋運動的一段軌跡,P、Q點在軌跡上已知P點的坐標為(30 cm,15 cm),Q點的坐標為(60 cm,40 cm),小球質量為0.2 kg,取重力加速度g10 m/s2,拋出點所在水平面為零勢能參考平面,則()A小球做平拋運動的初動能為0.9 JB小球從P運動到Q的時間為1 sC小球在P點時的重力勢能為0.4 JD小球經過P點的速度為 m/s解析:選AD.設小球做平拋運動的初速度為v0,從P運動到Q的時間為T,根據平拋運動規(guī)律有0.30 mv0T,0.25 m0.15 mgT2,聯立解得T0.1 s,v03 m/s,選項B錯誤小球做平拋運動的初動能為Ek0mv0.9 J,選項A正確小球經過P點時的豎直分速度為vPy m/s2 m/s.由vPygt可得t0.2 s,P點到拋出點的豎直高度ygt20.2 m,小球在P點時的重力勢能為EPmgy0.4 J,選項C錯誤小球經過P點的速度v m/s,選項D正確4.(多選)如圖所示,輕質彈簧一端固定,另一端與一質量為m、套在粗糙豎直固定桿A處的圓環(huán)相連,彈簧水平且處于原長圓環(huán)從A處由靜止開始下滑,經過B處的速度最大,到達C處的速度為零ACh.圓環(huán)在C處獲得一豎直向上的速度v,恰好能回到A.彈簧始終在彈性限度內,重力加速度為g,則圓環(huán)()A下滑過程中,加速度一直減小B下滑過程中,克服摩擦力做的功為mv2C在C處,彈簧的彈性勢能為mv2mghD上滑經過B的速度大于下滑經過B的速度解析:選BD.圓環(huán)下落時,先加速,在B位置時速度最大,加速度減小至0.從B到C圓環(huán)減速,加速度增大,方向向上,選項A錯誤圓環(huán)下滑時,設克服摩擦力做功為Wf,彈簧的最大彈性勢能為Ep,由A到C的過程中,根據能量關系有mghEpWf.由C到A的過程中,有mv2EpWfmgh.聯立解得Wfmv2,Epmghmv2.選項B正確,選項C錯誤設圓環(huán)在B位置時,彈簧的彈性勢能為Ep,根據能量守恒,A到B的過程有mvEpWfmgh,B到A的過程有mvB2EpmghWf,比較兩式得vBvB,選項D正確5(多選)三角形傳送帶以1 m/s的速度逆時針勻速轉動,兩邊的傳送帶長都是2 m且與水平方向的夾角均為37.現有兩個質量相同的小物塊A、B從傳送帶頂端都以1 m/s的初速度沿傳送帶下滑,物塊與傳送帶間的動摩擦因數都是0.5,g取10 m/s2,sin 370.6,cos 370.8,下列判斷正確的是()A物塊A先到達傳送帶底端B物塊A、B同時到達傳送帶底端C傳送帶對物塊A、B均做負功D物塊A下滑過程系統(tǒng)產生的熱量小于B下滑過程系統(tǒng)產生的熱量解析:選BCD.計算比較得mgsin mgcos ,A和B沿傳送帶斜面向下做初速度相同、加速度相同的勻加速運動,并且兩物塊與地面距離相同,所以兩物塊同時到達底端,選項A錯,B對;兩物塊的摩擦力方向都與運動方向相反,所以傳送帶對物塊A、B均做負功,選項C對;物塊A與傳送帶運動方向相同,物塊B與傳送帶運動方向相反,而劃痕是指物塊與傳送帶間的相對位移,所以s相對As相對B,而Q熱mgs相對,所以QAQB,選項D對6.(多選)如圖所示,光滑半圓形軌道半徑為r0.4 m,BC為豎直直徑,A為半圓形軌道上與圓心O等高的位置一質量為m2.0 kg的小球(可視為質點)自A處以某一豎直向下的初速度滑下,進入與C點相切的粗糙水平面CD上,在水平滑道上有一輕質彈簧,其一端固定在豎直墻上,另一端位于滑道末端的C點(此時彈簧處于自然狀態(tài))若小球與水平滑道間的動摩擦因數為0.5,彈簧被壓縮的最大長度為0.2 m,小球經彈簧反彈后恰好能通過半圓形軌道的最高點B,重力加速度g10 m/s2.則下列說法中正確的是()A小球通過最高點B時的速度大小為2 m/sB小球運動過程中彈簧的最大彈性勢能為20 JC小球從A點豎直下滑的初速度大小為4 m/sD小球第一次經過C點時對C點的壓力為120 N解析:選AC.由于小球經反彈后恰好能夠通過最高點B,則在B點有mgm,即vB,代入數據可得vB2 m/s,選項A正確;由題意可知,當彈簧壓縮x0.2 m時其彈性勢能最大,設其最大彈性勢能為Epm,由能量守恒定律可得Epmmgxmg2rmv,代入數據可得Epm22 J,選項B錯誤;設小球從A點豎直下滑的初速度大小為v0,則由能量守恒定律可得mgrmvEpmmgx,代入數據可得v04 m/s,選項C正確;設小球第一次經過C點時的速度大小為vC,由機械能守恒定律可得mgrmvmv,小球第一次經過C點時有Nmgm,由牛頓第三定律可得FN,聯立解得F140 N,選項D錯誤7如圖所示,光滑曲面AB與水平面BC平滑連接于B點,BC右端連接內壁光滑、半徑為r0.4 m的四分之一細圓管CD,管口D端正下方直立一根勁度系數為k25 N/m的輕彈簧,輕彈簧下端固定,上端恰好與管口D端齊平質量為m1 kg的小球在曲面上距BC的高度為h0.8 m處從靜止開始下滑,進入管口C端時與管壁間恰好無作用力,通過CD后壓縮彈簧已知彈簧的彈性勢能表達式為Epkx2,x為彈簧的形變量,小球與BC間的動摩擦因數0.5,取g10 m/s2.求:(1)小球達到B點時的速度大小vB;(2)水平面BC的長度s;(3)在壓縮彈簧過程中小球的最大速度vm.解析:(1)由機械能守恒得:mghmv解得:vB4 m/s(2)由mgm得vC2 m/s由動能定理得:mghmgsmv解得:s1.2 m(3)設在壓縮彈簧過程中小球速度最大時離D端的距離為x,則有:kxmg得:x0.4 m由功能關系得:mg(rx)kx2mvmv解得:vm4 m/s答案:(1)4 m/s(2)1.2 m(3)4 m/s8如圖所示,豎直平面內,水平光滑軌道CD與兩個半徑相同的半圓軌道分別相切于D、C,在A點某人將質量為m0.1 kg的小球以一定初速度水平彈出,小球沿水平軌道AB滑行并從B點水平飛離,小球與水平軌道CD碰撞(碰撞過程小球無機械能損失)兩次后恰好到達半圓軌道的E點,在E點小球對軌道的壓力為 N,已知小球與AB間的動摩擦因數0.1,AB長s10 m,水平軌道CD長l12 m,小球每次與水平軌道碰撞時間為t2103s,碰撞時水平速度不變,豎直速度反向,取重力加速度g10 m/s2,求:(1)半圓軌道的半徑R;(2)人對小球所做的功W0;(3)碰撞過程中,水平軌道對小球的平均作用力大小解析:(1)由題知小球從B到E,水平方向做勻速運動,故vBvE在E點,由牛頓第二定律知mgNm因小球與CD碰撞兩次,由平拋運動規(guī)律知水平方向:vEt豎直方向:2Rgt2聯立并代入數值得R0.9 m.(2)從A到B由動能定理知mgsEkAmv由功能關系知人對小球所做的功W0EkA解得W02.25 J.(3)小球在碰撞時豎直方向速度變化量vy2gt產生的加速度a由牛頓第二定律知mgma解得601 N.答案:(1)0.9 m(2)2.25 J(3)601 N

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