浙江省備戰(zhàn)2020年高考物理 一遍過考點(diǎn)15 動(dòng)能定理及其應(yīng)用(含解析)

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1、動(dòng)能定理及其應(yīng)用 專題 知識(shí)內(nèi)容 考試要求 必考 加試 機(jī)械能守恒定律 動(dòng)能和動(dòng)能定理 d d 一、動(dòng)能定理 1.公式:() 2.推導(dǎo):假設(shè)物體(m)在極短時(shí)間Δt內(nèi)受到力F1、F2……(可視為恒力)作用,發(fā)生的位移為Δx 對(duì)物體,由牛頓第二定律有,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有 聯(lián)立可得,即 在極短時(shí)間Δt內(nèi)有,對(duì)一般過程有,即 (故解題時(shí),使用動(dòng)能定理和牛頓運(yùn)動(dòng)定律均可,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇解題思路) 3.優(yōu)先考慮應(yīng)用動(dòng)能定理的問題 (1)不涉及加速度、時(shí)間的問題; (2)有多個(gè)物理過程且不需要研究整個(gè)過程中的中間狀態(tài)的問題; (3)變力做功的問題。 二、應(yīng)用動(dòng)

2、能定理的流程 三、應(yīng)用動(dòng)能定理解題的方法技巧 1.對(duì)物體進(jìn)行正確的受力分析,要考慮物體所受的所有外力,包括重力。 2.有些力在物體運(yùn)動(dòng)的全過程中不是始終存在的,若物體運(yùn)動(dòng)的全過程包含幾個(gè)不同的物理過程,物體的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)、受力等情況均可能發(fā)生變化,則在考慮外力做功時(shí),必須根據(jù)不同情況分別對(duì)待。 3.若物體運(yùn)動(dòng)的全過程包含幾個(gè)不同的物理過程,解題時(shí)可以分段考慮,也可以全過程為一整體,利用動(dòng)能定理解題,用后者往往更為簡(jiǎn)捷。 (2019·山西平遙中學(xué)期末)光滑水平面AB與豎直面內(nèi)的半圓形導(dǎo)軌在B點(diǎn)連接,導(dǎo)軌半徑R=0.5 m,一個(gè)質(zhì)量m=2 kg的小球在A處壓縮一輕質(zhì)彈簧,彈簧

3、與小球不拴接。用手擋住小球不動(dòng),此時(shí)彈簧彈性勢(shì)能Ep=36 J,如圖所示。放手后小球向右運(yùn)動(dòng)脫離彈簧,沿半圓形軌道向上運(yùn)動(dòng)恰能通過最高點(diǎn)C,g取10 m/s2。下列選項(xiàng)正確的是 A.小球脫離彈簧時(shí)的速度大小5 m/s B.小球通過最高點(diǎn)C的速度是0 C.小球在C點(diǎn)處于超重狀態(tài) D.小球從B到C阻力做的功為–11 J 【參考答案】D 【詳細(xì)解析】A、根據(jù)機(jī)械能守恒定律Ep=mv12解得:v1=6 m/s,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;B、因小球恰能通過最高點(diǎn)C,則,解得,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;C、小球在C點(diǎn)時(shí),加速度向下,處于失重狀態(tài),選項(xiàng)C錯(cuò)誤;D、小球從B到C,由動(dòng)能定理:,聯(lián)立解得Wf=–11 J,選

4、項(xiàng)D正確。 【名師點(diǎn)睛】豎直方向的圓周運(yùn)動(dòng): (1)繩模型(繩、內(nèi)軌約束)。做完整圓周運(yùn)動(dòng)的臨界條件:最高點(diǎn)的向心力僅由重力提供。不脫離的臨界條件:恰好做完整的圓周運(yùn)動(dòng),或者到與圓心等高處速度為零。 (2)桿模型(桿、管、套環(huán)約束)。做完整圓周運(yùn)動(dòng)的臨界條件:最高點(diǎn)速度為0。 (3)橋模型(拱橋、外軌約束)。脫離的臨界條件:支持力為0。恰好在最高點(diǎn)脫離時(shí),由重力提供向心力。 1.為了研究過山車的原理,某物理小組提出了下列設(shè)想:取一個(gè)與水平方向夾角為θ=60°、長(zhǎng)為L(zhǎng)1=2m的傾斜軌道AB,通過微小圓弧與長(zhǎng)為L(zhǎng)2=m的水平軌道BC相連,然后在C處設(shè)計(jì)一個(gè)豎直完整的光滑圓軌道,出口為

5、水平軌道上D處,如圖所示?,F(xiàn)將一個(gè)小球從距A點(diǎn)高為h=0.9 m的水平臺(tái)面上以一定的初速度v0水平彈出,到A點(diǎn)時(shí)小球的速度方向恰沿AB方向,并沿傾斜軌道滑下。已知小球與AB和BC間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ=,g取10 m/s2。 (1)求小球初速度v0的大?。? (2)求小球滑過C點(diǎn)時(shí)的速率vC; (3)要使小球不離開軌道,則豎直圓弧軌道的半徑R應(yīng)該滿足什么條件? 【答案】(1)m/s (2)3 m/s (3)0

6、球剛好能過最高點(diǎn)時(shí),重力提供向心力,則 , 代入數(shù)據(jù)解得R1=1.08 m, 當(dāng)小球剛能到達(dá)與圓心等高時(shí),有, 代入數(shù)據(jù)解得R2=2.7 m, 當(dāng)圓軌道與AB相切時(shí), 即圓軌道的半徑不能超過1.5 m, 綜上所述,要使小球不離開軌道,R應(yīng)該滿足的條件是0

7、與彈簧形變量x間的關(guān)系圖象正確的是 A. B. C. D. 【參考答案】C 【詳細(xì)解析】A.設(shè)滑塊受到的摩擦力為f,彈簧的彈力:F=kx,選取初速度的方向?yàn)檎较?,則滑塊的加速度:,可知a與x的關(guān)系是不過坐標(biāo)原點(diǎn)的直線;故A錯(cuò)誤;B.當(dāng)彈簧的壓縮量為x時(shí),彈簧的彈性勢(shì)能:,所以滑塊克服彈簧的彈力做功:,克服摩擦力做功:Wf=–fx。對(duì)滑塊由動(dòng)能定理可得:,即:,為x的二次函數(shù),是一條曲線;故B錯(cuò)誤;C.滑塊克服彈簧做的功轉(zhuǎn)化為彈簧的彈性勢(shì)能,所以系統(tǒng)的機(jī)械能:E=Ek0–fx,即系統(tǒng)的機(jī)械能與x之間的關(guān)系為斜率為負(fù)的一次函數(shù);故C正確;D.因摩擦產(chǎn)生的內(nèi)能為:Q=fx,是過坐標(biāo)原點(diǎn)

8、的傾斜直線;故D錯(cuò)誤。 【名師點(diǎn)睛】解決本題的關(guān)鍵要正確分析彈簧的狀態(tài),知道小球的速度最大時(shí),合力為零,通過分析小球的受力情況,進(jìn)一步分析其運(yùn)動(dòng)情況。 1.如圖所示,豎直平面內(nèi)放一直角桿,桿的水平部分粗糙,桿的豎直部分光滑,兩部分各套有質(zhì)量均為1 kg的小球A和B,A、B間用細(xì)繩相連,A與水平桿之間的動(dòng)摩擦因數(shù)。初始時(shí)刻A、B均處于靜止?fàn)顟B(tài),已知OA=3 m,OB=4 m。若A球在水平拉力F的作用下向右緩慢地移動(dòng)1 m(取g=10 m/s2),那么該過程中 A.小球A受到的摩擦力大小為6 N B.小球B上升的距離小于1 m C.拉力F做功為16 J D.拉力F做功為14 J

9、 【答案】AC 【解析】對(duì)AB整體受力分析,受拉力F、重力G、支持力N、向左的摩擦力f和向右的彈力N1,如圖所示: 根據(jù)共點(diǎn)力平衡條件,對(duì)整體,豎直方向:N=G1+G2,水平方向:F=f+N1,其中:f=μN(yùn),解得N=(m1+m2)g=20 N,f=μN(yùn)=0.3×20 N=6 N,故A正確。B、根據(jù)幾何關(guān)系,可知小球B上升的距離;故B錯(cuò)誤。CD、對(duì)整體在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中運(yùn)用動(dòng)能定理列式得:WF–fs–m2g·h=0,故有:WF=fs+m2g?h=6×1 J+1×10×1 J=16 J,故C正確,D錯(cuò)誤。故選AC。 【名師點(diǎn)睛】本題中拉力為變力,先對(duì)整體受力分析后根據(jù)共點(diǎn)力平衡條件得出

10、摩擦力為恒力,然后根據(jù)動(dòng)能定理求變力做功。 (2019·遼寧遼師大附中期末)粗糙水平面上靜止放置質(zhì)量均為m的A、B兩物體,它們分別受到水平恒力F1、F2的作用后各自沿水平面運(yùn)動(dòng)了一段時(shí)間,之后撤去F1、F2,兩物體最終都停止,其v–t圖象如圖所示,下列說法錯(cuò)誤的是 A.A、B兩物體與地面間的滑動(dòng)摩擦因數(shù)之比為1:2 B.F1與A物體所受摩擦力大小之比為3:1 C.F1和F2大小之比為2:1 D.A、B兩物體通過的總位移大小相等 【參考答案】C 【詳細(xì)解析】A.由速度與時(shí)間圖象可知,兩個(gè)勻減速運(yùn)動(dòng)的加速度之比為1:2;由牛頓第二定律f=ma可知:A、B受摩擦力大小1:2

11、,可知摩擦因數(shù)之比為1:2,故A正確;B.由速度與時(shí)間圖象可知,A、B兩物體加速與減速的位移相等,且勻加速運(yùn)動(dòng)位移之比1:2,勻減速運(yùn)動(dòng)的位移之比2:1,由動(dòng)能定理可得:A物體的拉力與摩擦力的關(guān)系,F(xiàn)1·x–f1·3 x =0–0,解得F1:f1=3:1,故B正確;C.對(duì)B:F2·2 x–f2·3x =0–0,解得:F2:f2=3:2,又A、B受摩擦力大小1:2,可知F1和F2大小之比為1:1,故C錯(cuò)誤。D.由速度與時(shí)間圖象面積表示位移可知,A、B兩物體加速與減速的位移相等,故D正確。此題選擇錯(cuò)誤的選項(xiàng),故選C。 1.質(zhì)量分別為m1、m2的兩個(gè)物體A、B并排靜止在水平地面上,用同向的水平拉力

12、F1、F2分別作用于物體A和B上,且分別作用一段時(shí)間后撤去,之后,兩物體各自滑行一段距離后停止下來,物體A、B在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中的速度一時(shí)間圖象分別如圖中的圖線a、b所示。已知物體A、B與水平地面的動(dòng)摩擦因數(shù)分別為μ1、μ2,取重力加速度g=10 m/s2。由圖中信息可知 A.μ1=μ2=0.1 B.若F1=F2,則m1>m2 C.若m1=m2,則在整個(gè)過程中,力F1對(duì)物體A所做的功大于力F2對(duì)物體B所做的功 D.若m1=m2,則在整個(gè)過程中,物體A克服摩擦力做的功等于物體B克服摩擦力做的功 【答案】AD 【解析】A、撤除拉力后兩物體的速度圖象平行,故加速度大小相等,即a1=a2

13、=μg=1 m/s2,所以μ1=μ2=0.1,故A正確。B、若F1=F2,對(duì)于m1則有F1–μ1m1g=m1a1,解得;對(duì)于m2則有F2–μ2m2g=m2a2,解得;由圖可知a1>a2,故m1

14、總質(zhì)量為100 kg,下坡時(shí)初速度為4 m/s,人不踏車的情況下,到達(dá)坡底時(shí)車速為10 m/s,g取10 m/s2,則下坡過程中阻力所做的功為 A.-4 000 J B.-3 800 J C.-5 000 J D.-4 200 J 2.(2019·黑龍江大慶四中月考)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.重力勢(shì)能減小了2 000 J B.重力勢(shì)能減小了1 900 J C.動(dòng)能增加了1 900 J D.動(dòng)能增加了2 000

15、J 3.在距水平地而10 m高處,以10 m/s的速度水平拋出一個(gè)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,則下列說法正確的是 A.拋出時(shí)人對(duì)物體做功為150 J B.自拋出到落地,重力對(duì)物體做功為100 J C.飛行過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 4.(2019·黑龍江大慶四中月考)關(guān)于動(dòng)能定理的表達(dá)式W=Ek2﹣Ek1,下列說法正確的是 A.公式中的W為不包含重力的其他力做的總功 B.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);適用于恒力做功,但不適用于變力做功 C.運(yùn)動(dòng)物體所受合外力不為零,則該物體一定

16、做變速運(yùn)動(dòng),其動(dòng)能要變化 D.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 5.一木塊沿著高度相同、傾角不同的三個(gè)斜面由頂端靜止滑下(如圖所示)若木塊與各斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)都相同,則滑到底端時(shí)的動(dòng)能大小關(guān)系是 A.傾角大的動(dòng)能最大 B.傾角小的動(dòng)能最大 C.傾角等于45o的動(dòng)能最大 D.三者的動(dòng)能一樣大 6.(2019·四川期末)從空中某一高度同時(shí)以大小相等的速度豎直上拋和水平拋出兩個(gè)質(zhì)量均為m的小球,忽略空氣阻力。在小球從拋出到落至水平地面的過程中 A.動(dòng)能變化量不同,動(dòng)量變化量相同 B.動(dòng)能變化量和動(dòng)量變化量均相同 C.動(dòng)能變化量相同,

17、動(dòng)量變化量不同 D.動(dòng)能變化量和動(dòng)量變化量均不同 7.物體在合外力作用下做直線運(yùn)動(dòng)的v –t 圖象如圖所示,下列表述正確的是 A.在0~1 s內(nèi),物體做加速運(yùn)動(dòng),合外力做正功 B.在1~3 s內(nèi),物體做勻速運(yùn)動(dòng),合外力做正功 C.在3~7 s內(nèi),合外力做功為零 D.在0~5 s內(nèi),速度變化量為零,合力的平均功率為零 8.(2019·山西平遙中學(xué)期末)質(zhì)量為1 500 kg的汽車在平直的公路上運(yùn)動(dòng),v-t圖象如圖所示,下列選項(xiàng)中哪個(gè)不能求出 A.0~25 s內(nèi)合外力對(duì)汽車所做的功 B.前25 s內(nèi)汽車的平均速度 C.15~25 s內(nèi)汽車的加速度 D.15~25 s內(nèi)

18、汽車所受的阻力 9.一質(zhì)量為2 kg的物體靜止在水平桌面上,在水平拉力F的作用下,沿水平方向運(yùn)動(dòng)2 s后撤去外力,其v–t圖象如圖所示,下列說法正確的是 A.在0~2 s內(nèi),合外力做的功為4 J B.在0~2 s內(nèi),合外力做的功為8 J C.在0~6 s內(nèi),摩擦力做的功為–8 J D.在0~6 s內(nèi),摩擦力做的功為–4 J 10.(2019·廣西期末)關(guān)于功和能,下列說法正確的是 A.合外力對(duì)物體做功為零時(shí),機(jī)械能一定守恒 B.物體所受的力越大,位移越大,則該力對(duì)物體做功一定越多 C.物體所受的合外力不為零時(shí),動(dòng)能可能不變 D.在一對(duì)作用力和反作用力中,若作用力對(duì)物體做

19、正功,則反作用力對(duì)物體一定做負(fù)功 11.如圖是某緩沖裝置,勁度系數(shù)足夠大的輕質(zhì)彈簧與直桿相連,直桿可在固定的槽內(nèi)移動(dòng),與槽間的滑動(dòng)摩擦力恒為f,直桿質(zhì)量不可忽略。一質(zhì)量為m的小車以速度v0撞擊彈簧,最終以速度v彈回。直桿足夠長(zhǎng),且直桿與槽間的最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力,不計(jì)小車與地面間的摩擦。則 A.小車被彈回時(shí)速度v一定小于v0 B.直桿在槽內(nèi)移動(dòng)的距離等于 C.直桿在槽內(nèi)向右運(yùn)動(dòng)時(shí),小車與直桿始終保持相對(duì)靜止 D.彈簧的彈力可能大于直桿與槽間的最大靜摩擦力 12.(2019·黑龍江哈爾濱市第六中學(xué)校月考)質(zhì)量為2 kg的物體以10 m/s的初速度,從起點(diǎn)A出發(fā)豎直向上拋出,

20、在它上升到某一點(diǎn)的過程中,物體的動(dòng)能損失了50 J,機(jī)械能損失了10 J,設(shè)物體在上升、下降過程空氣阻力大小恒定,則該物體再落回到A點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能為(g=10 m/s2) A.40 J B.60 J C.80 J D.100 J 13.如圖所示,豎直平面內(nèi)四分之一光滑圓弧軌道AP和水平傳送帶PC相切于P點(diǎn),圓弧軌道的圓心為O,半徑為R。一質(zhì)量為m的小物塊從圓弧頂點(diǎn)A由靜止開始沿軌道下滑,再滑上傳送帶PC,傳送帶可以速度沿逆時(shí)針方向的傳動(dòng)。小物塊與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,不計(jì)物塊經(jīng)過圓弧軌道與傳送帶連接處P時(shí)的機(jī)械能損失,若傳送帶沿逆時(shí)針方向轉(zhuǎn)動(dòng),物塊恰能滑到右端C,重力加速度為g=10 m/

21、s2。則下列說法正確的是 A.若水平傳送帶沿逆時(shí)針方向轉(zhuǎn)動(dòng)的速度增大,小物塊不能滑到傳送帶右端C B.傳送帶PC之間的距離 C.若傳送帶速度大小v0不變,順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),小物塊從P點(diǎn)滑到C點(diǎn)所用的時(shí)間 D.若傳送帶速度大小v0不變,順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),要讓小物塊一直在傳送帶上做勻減速運(yùn)動(dòng),則小物塊在圓弧頂點(diǎn)A的最小速度 14.(2019·甘肅蘭州一中期末)如圖所示,AB為1/4圓弧軌道,BC為水平直軌道,圓弧的半徑為R,BC的長(zhǎng)度也是R,一質(zhì)量為m的物體,與兩個(gè)軌道間的動(dòng)摩擦因數(shù)都為μ,當(dāng)它由軌道頂端A從靜止開始下落,恰好運(yùn)動(dòng)到C處停止,那么物體在AB段克服摩擦力所做的功為 A.μmg

22、R B.mgR C.-mgR D.(1-μ)mgR 15.(2019·山東期末)某工地上,工人將放在地面上一重10 N的箱子吊起。箱子在繩的拉力作用下由靜止開始豎直向上運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)過程中箱子的機(jī)械能E與其位移x的關(guān)系圖象如圖所示,其中0~5 m過程的圖線為曲線,5 m~15 m過程的圖線為直線。根據(jù)圖象可知 A.0~5 m過程中箱子所受的拉力逐漸減小 B.0~15 m過程中箱子的動(dòng)能一直增加 C.在位移為15 m時(shí),拉力F =20 N D.在位移為15 m時(shí),拉力F =10 N 16.我國(guó)將于2022年舉辦冬奧會(huì),跳臺(tái)滑雪是其中最具觀賞性的項(xiàng)目之一,如圖所示,質(zhì)量m=60 kg

23、的運(yùn)動(dòng)員從長(zhǎng)直助滑道末端AB的A處由靜止開始以加速度勻加速滑下,到達(dá)助滑道末端B時(shí)速度 ,A與B的豎直高度差H=48 m,為了改變運(yùn)動(dòng)員的運(yùn)動(dòng)方向,在助滑道與起跳臺(tái)之間用一段彎曲滑道銜接,其中最低點(diǎn)C處附近是一段以O(shè)為圓心的圓弧。助滑道末端B與滑道最低點(diǎn)C的高度差h=5 m,運(yùn)動(dòng)員在B、C間運(yùn)動(dòng)時(shí)阻力做功W=–1 530 J,取。 (1)求運(yùn)動(dòng)員在AB段下滑時(shí)受到阻力的大?。? (2)若運(yùn)動(dòng)員能夠承受的最大壓力為其所受重力的6倍,則C點(diǎn)所在圓弧的半徑R至少應(yīng)為多大。 17.(2019·新課標(biāo)全國(guó)Ⅱ卷)從地面豎直向上拋出一物體,其機(jī)械能E總等于動(dòng)能Ek與重力勢(shì)能Ep之和。取地面為重力

24、勢(shì)能零點(diǎn),該物體的E總和Ep隨它離開地面的高度h的變化如圖所示。重力加速度取10 m/s2。由圖中數(shù)據(jù)可得 A.物體的質(zhì)量為2 kg B.h=0時(shí),物體的速率為20 m/s C.h=2 m時(shí),物體的動(dòng)能Ek=40 J D.從地面至h=4 m,物體的動(dòng)能減少100 J 18.(2019·新課標(biāo)全國(guó)Ⅲ卷)從地面豎直向上拋出一物體,物體在運(yùn)動(dòng)過程中除受到重力外,還受到一大小不變、方向始終與運(yùn)動(dòng)方向相反的外力作用。距地面高度h在3 m以內(nèi)時(shí),物體上升、下落過程中動(dòng)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.

25、0.5 kg 19.(2018·江蘇卷)從地面豎直向上拋出一只小球,小球運(yùn)動(dòng)一段時(shí)間后落回地面。忽略空氣阻力,該過程中小球的動(dòng)能Ek與時(shí)間t的關(guān)系圖象是 A. B. C. D. 20.(2018·新課標(biāo)全國(guó)II卷)如圖,某同學(xué)用繩子拉動(dòng)木箱,使它從靜止開始沿粗糙水平路面運(yùn)動(dòng)至具有某一速度,木箱獲得的動(dòng)能一定 A.小于拉力所做的功 B.等于拉力所做的功 C.等于克服摩擦力所做的功 D.大于克服摩擦力所做的功 21.(2017·江蘇卷)一小物塊沿斜面向上滑動(dòng),然后滑回到原處。物塊初動(dòng)能為,與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)不變,則該過程中,物塊的動(dòng)能與位移的關(guān)系圖線是 A. B. C.

26、 D. 22.(2016·海南卷)如圖,光滑圓軌道固定在豎直面內(nèi),一質(zhì)量為m的小球沿軌道做完整的圓周運(yùn)動(dòng)。已知小球在最低點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力大小為N1,在最高點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力大小為N2。重力加速度大小為g,則N1–N2的值為 A.3mg B.4mg C.5mg D.6mg 23.(2016·浙江卷)如圖所示為一滑草場(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,滑草車與草地之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為。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,,)。則 A.動(dòng)摩擦因數(shù)

27、 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 24.(2015·新課標(biāo)全國(guó)Ⅰ卷)如圖所示,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)的過程中克服摩擦力所做的功。則 A.,質(zhì)點(diǎn)恰好可以到達(dá)Q點(diǎn) B.,質(zhì)點(diǎn)不能到達(dá)Q點(diǎn) C.,質(zhì)點(diǎn)到達(dá)Q后,繼續(xù)上升一段距離 D.,質(zhì)點(diǎn)到達(dá)Q后,繼續(xù)上升一段距離 25.(2016·上海卷)地面上

28、物體在變力F作用下由靜止開始豎直向上運(yùn)動(dòng),力F隨高度x的變化關(guān)系如圖所示,物體能上升的最大高度為h,h

29、個(gè)過程中,拉力做的功W。 1.B【解析】下坡過程中,根據(jù)動(dòng)能定理得:,代入數(shù)據(jù)解得:Wf=–3 800 J,故B正確,ACD錯(cuò)誤。 2.B【解析】AB、重力對(duì)物體做功為1 900 J,是正功,則物體重力勢(shì)能減小了1 900 J,故A不符合題意,B符合題意;CD、外力對(duì)物體所做的總功為 W總=WG+W阻=1900 J–100 J=1 800 J,是正功,根據(jù)動(dòng)能定理得:動(dòng)能增加了1 800 J。故CD不符合題意。 3.BC【解析】A、根據(jù)動(dòng)能定理,拋出時(shí)人對(duì)物體做功等于物體的初動(dòng)能,為,故A錯(cuò)誤。B、自拋出到落地,重力對(duì)物體做功為:WG=mgh=1×10×10 J=100 J,

30、故B正確。C、飛行過程根據(jù)動(dòng)能定理得:mgh–Wf=Ek2–Ek1,代入解得物體克服阻力做的功為:,故C正確。D、由于空氣阻力的影響,物體不是平拋運(yùn)動(dòng),故豎直分運(yùn)動(dòng)不是自由落體運(yùn)動(dòng),且空氣阻力是變力,無法求解運(yùn)動(dòng)的時(shí)間,故D錯(cuò)誤。故選BC。 【名師點(diǎn)睛】本題是動(dòng)能的定義和動(dòng)能定理的簡(jiǎn)單應(yīng)用,空氣阻力是變力,運(yùn)用動(dòng)能定理求解克服空氣阻力做功是常用的方法。 4.D【解析】A、動(dòng)能定理的表達(dá)式W=Ek2–Ek1,W指的是合外力所做的功,包含重力做功,故A不符合題意;B、動(dòng)能定理適用于任何運(yùn)動(dòng),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,也適用于變力做功,故B不符合題意;C、運(yùn)動(dòng)物體所受

31、合外力不為零,則該物體一定做變速運(yùn)動(dòng),若合外力方向始終與運(yùn)動(dòng)方向垂直,合外力不做功,動(dòng)能不變,故C不符合題意;D、公式中的Ek2–Ek1為動(dòng)能的增量,當(dāng)W>0時(shí),即Ek2–Ek1>0,動(dòng)能增加,當(dāng)W<0時(shí),即Ek2–Ek1<0,動(dòng)能減少,故D符合題意。 5.A【解析】分析可知,木塊下滑中,重力做正功、支持力不做功,摩擦力做負(fù)功;重力做功:;摩擦力做功:;則由動(dòng)能定理可得:;即滑到底部的動(dòng)能為:;因h、m不變,而tanθ隨角度的增大而增大,故隨角度θ的增大而增大,A正確;故本題選A。 【名師點(diǎn)睛】木塊在下滑中受重力、彈力及摩擦力,分析各力做功情況,由動(dòng)能定理列出通式可比較木塊滑到底部時(shí)的動(dòng)能

32、大小。 6.C【解析】小球從拋出到落地過程中,只有重力做功,下落的高度相同,根據(jù)動(dòng)能定理可得,兩種情況下動(dòng)能變化量相同;根據(jù)題意豎直上拋運(yùn)動(dòng)時(shí)間必平拋運(yùn)動(dòng)的時(shí)間長(zhǎng),根據(jù)可知?jiǎng)恿孔兓坎煌珻正確。 7.ACD【解析】在0~1 s內(nèi),物體做勻加速運(yùn)動(dòng),動(dòng)能增加,根據(jù)動(dòng)能定理知,合外力做正功,A正確;在1~3 s內(nèi),物體做勻速運(yùn)動(dòng),合外力為零,不做功,B錯(cuò)誤;在3~7 s內(nèi),動(dòng)能的變化量為零,根據(jù)動(dòng)能定理可知,合外力做功為零,C正確;在0~5 s內(nèi),速度變化量為零,動(dòng)能的變化量為零,由動(dòng)能定理知合力做功為零,則合力的平均功率為零,D正確。 8.D【解析】A.由圖可以讀出0~25 s內(nèi)汽車的初

33、、末速度,結(jié)合質(zhì)量,能求出動(dòng)能的變化,根據(jù)動(dòng)能定理可求前25 s內(nèi)合外力對(duì)汽車所做的功,故A不符合題意。B.根據(jù)速度圖線與時(shí)間軸所圍成的面積表示位移,能求出前25 s內(nèi)汽車的位移,從而可以求出前25 s內(nèi)汽車的平均速度,故B不符合題意。C、根據(jù)速度圖象的斜率表示加速度,可以求出15~25 s內(nèi)汽車的加速度,故C不符合題意。D.根據(jù)F–f=ma,知道加速度a和汽車的質(zhì)量m,不能求解15~25 s內(nèi)汽車所受的阻力,選項(xiàng)D符合題意。 9.A【解析】AB、在0~2 s可讀出初末速度,由動(dòng)能定理可得,故A正確,B錯(cuò)誤。CD、在0~6 s內(nèi)由全程的動(dòng)能定理:,其中;對(duì)于0~2 s牛頓第二定律,得,而,聯(lián)

34、立得,故CD錯(cuò)誤。故選A。 【名師點(diǎn)睛】本題考查功的計(jì)算以及牛頓第二定律的應(yīng)用、圖象的應(yīng)用,要注意明確物體的運(yùn)動(dòng)狀態(tài),再由牛頓第二定律求出拉力和摩擦力,才能準(zhǔn)確求解。 10.C【解析】A、合外力對(duì)物體做功為零時(shí),機(jī)械能不一定守恒,例如勻速上升的升降機(jī),選項(xiàng)A錯(cuò)誤;B、根據(jù)W=Fscosθ可知,物體所受的力越大,位移越大,則該力對(duì)物體做功不一定越多,還要看力和位移方向的夾角,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;C、物體所受的合外力不為零時(shí),動(dòng)能可能不變,例如做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的物體,選項(xiàng)C正確;D、在一對(duì)作用力和反作用力中,若作用力對(duì)物體做正功,則反作用力對(duì)物體可能做負(fù)功,也可能做正功或者不做功,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。 11.

35、BD【解析】小車在向右運(yùn)動(dòng)的過程中,若彈簧的形變量始終小于,直桿和槽間無相對(duì)運(yùn)動(dòng),小車被彈回時(shí)速度v等于v0;若形變量等于,直桿和槽將發(fā)生相對(duì)運(yùn)動(dòng),克服摩擦力做功,小車的動(dòng)能減小,小車被彈回時(shí)速度v小于v0,A錯(cuò)誤,D正確。對(duì)整個(gè)過程應(yīng)用動(dòng)能定理有–fs=–,可得直桿在槽內(nèi)移動(dòng)的距離s=,B正確。直桿在槽內(nèi)由靜止開始向右運(yùn)動(dòng)時(shí),小車速度大于零,小車不可能與直桿始終保持相對(duì)靜止,C錯(cuò)誤。 12.B【解析】物體上升到某一高度時(shí),重力、阻力均做負(fù)功,根據(jù)動(dòng)能定理有:W合=△Ek ①,空氣阻力做功對(duì)應(yīng)著機(jī)械能的變化,則有:Wf=△E ②,將△EK=–50 J,△E=–10 J,代入①②可得:W合

36、=–50 J,Wf=–10 J,可得W合=5Wf,物體的初動(dòng)能為;當(dāng)物體從A點(diǎn)到最高點(diǎn)的過程中,物體的動(dòng)能減小了100 J,由動(dòng)能定理可得,合力做的功W合上=–100 J,所以空氣阻力做功為Wf上=–20 J,由功能原理知,機(jī)械能損失了20 J,由于空氣阻力大小恒定,所以下落過程機(jī)械能也損失了20 J,則物體落回A點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能為100 J–2×20 J=60 J,故A,C,D錯(cuò)誤,B正確。 13.BCD【解析】A、若水平傳送帶沿逆時(shí)針方向轉(zhuǎn)動(dòng)的速度增大,物塊受到的滑動(dòng)摩擦力不變,滑動(dòng)摩擦力做功與速度變大前一樣,故小物塊仍然恰能滑到右端C,故A錯(cuò)誤;B、從A到C,對(duì)小物塊運(yùn)用動(dòng)能定理可得:,解得

37、:,故B正確;C、若傳送帶速度大小v0不變,順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),根據(jù)動(dòng)能定理得:,可得,物塊滑動(dòng)到P點(diǎn)的速度:,根據(jù)牛頓第二定律可得:,得,假設(shè)傳送帶足夠長(zhǎng),共速時(shí)間:,共速時(shí)小物塊相對(duì)P點(diǎn)向右運(yùn)動(dòng)的位移:,故小物塊在傳送帶上先做勻減速運(yùn)動(dòng),然后做勻速運(yùn)動(dòng),則勻速運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為:,可得小物塊從P點(diǎn)滑到C點(diǎn)所用的時(shí)間:,故C正確;D、若傳送帶速度大小v0不變,要讓小物塊一直在傳送帶上做勻減速運(yùn)動(dòng),則小物塊滑到傳送帶右端C時(shí)速度恰好與傳送帶共速為:,對(duì)整個(gè)過程,由動(dòng)能定理得:,解得,即小物塊在圓弧頂點(diǎn)A的最小速度,故D正確。 【名師點(diǎn)睛】解決本題的關(guān)鍵是分析清楚小物塊的運(yùn)動(dòng)情況,應(yīng)用動(dòng)能定理、牛頓第二定律

38、、運(yùn)動(dòng)學(xué)公式進(jìn)行研究。要注意分析物塊與傳送帶共速的狀態(tài)。 14.D【解析】BC段物體受摩擦力f=μmg,位移為R,故BC段摩擦力對(duì)物體做功W=–fR=–μmgR;對(duì)全程由動(dòng)能定理可知,mgR+W1+W=0,解得W1=μmgR–mgR;故AB段克服摩擦力做功為W克=mgR–μmgR。選項(xiàng)D正確。 15.AD【解析】A、據(jù)功能關(guān)系,物體機(jī)械能的變化等于重力以外其它力做的功;據(jù)可知,機(jī)械能E與其位移x的關(guān)系圖象切線斜率表示箱子所受拉力;由圖象得,0~5 m過程中箱子所受的拉力逐漸減小,故A項(xiàng)正確;BCD、由圖象得,0~5 m過程中箱子所受的拉力逐漸減小,5~15 m過程中箱子所受拉力;0~5 m

39、過程中箱子所受的拉力大于重力,箱子的動(dòng)能增加;5~15 m過程中箱子所受的拉力等于重力,箱子的動(dòng)能不變。故BC兩項(xiàng)錯(cuò)誤,D項(xiàng)正確。 16.(1)144 N (2)12.5 m 【解析】(1)運(yùn)動(dòng)員在AB上做初速度為零的勻加速運(yùn)動(dòng),設(shè)AB的長(zhǎng)度為x,斜面的傾角為α,則有 根據(jù)牛頓第二定律得: 又, 由以上三式聯(lián)立解得 (2)設(shè)運(yùn)動(dòng)員到達(dá)C點(diǎn)時(shí)的速度為vC,在由B到達(dá)C的過程中,由動(dòng)能定理有: 設(shè)運(yùn)動(dòng)員在C點(diǎn)所受的支持力為FN,由牛頓第二定律得: 由運(yùn)動(dòng)員能承受的最大壓力為其所受重力的6倍,聯(lián)立解得 17.AD【解析】A.Ep–h圖像知其斜率為G,故G==20 N,解得

40、m=2 kg,故A正確B.h=0時(shí),Ep=0,Ek=E機(jī)–Ep=100 J–0=100 J,故=100 J,解得:v=10 m/s,故B錯(cuò)誤;C.h=2 m時(shí),Ep=40 J,Ek=E機(jī)–Ep=85 J–40 J=45 J,故C錯(cuò)誤;D.h=0時(shí),Ek=E機(jī)–Ep=100 J–0=100 J,h=4 m時(shí),Ek′=E機(jī)–Ep=80 J–80 J=0 J,故Ek–Ek′=100 J,故D正確。 18.C【解析】對(duì)上升過程,由動(dòng)能定理,,得,即F+mg=12 N;下落過程,,即N,聯(lián)立兩公式,得到m=1 kg、F=2 N。 19.A【解析】本題考查動(dòng)能的概念和Ek-t圖象,意在考查考生的推理能

41、力和分析能力。小球做豎直上拋運(yùn)動(dòng)時(shí),速度v=v0–gt,根據(jù)動(dòng)能得,故圖象A正確。 【名師點(diǎn)睛】本題以豎直上拋運(yùn)動(dòng)為背景考查動(dòng)能的概念和Ek-t圖象,解題的方法是先根據(jù)豎直上拋運(yùn)動(dòng)物體的速度特點(diǎn)寫出速度公式,在根據(jù)動(dòng)能的概念寫出函數(shù)方程,最后根據(jù)函數(shù)方程選擇圖象。 20.A【解析】受力分析,找到能影響動(dòng)能變化的是那幾個(gè)物理量,然后觀測(cè)這幾個(gè)物理量的變化即可。木箱受力如圖所示: 木箱在移動(dòng)的過程中有兩個(gè)力做功,拉力做正功,摩擦力做負(fù)功,根據(jù)動(dòng)能定理可知即:,所以動(dòng)能小于拉力做的功,故A正確;無法比較動(dòng)能與摩擦力做功的大小,CD錯(cuò)誤。故選A 【名師點(diǎn)睛】正確受力分析,知道木箱在運(yùn)動(dòng)過程

42、中有那幾個(gè)力做功且分別做什么功,然后利用動(dòng)能定理求解末動(dòng)能的大小。 21.C【解析】向上滑動(dòng)的過程中,根據(jù)動(dòng)能定理有,當(dāng)Ek=0時(shí),同理,下滑過程中,由動(dòng)能定理有,當(dāng)x=0時(shí),故選C。 22.D【解析】設(shè)小球在最低點(diǎn)時(shí)速度為v1,在最高點(diǎn)時(shí)速度為v2,根據(jù)牛頓第二定律,在最低點(diǎn)有N1–mg=,在最高點(diǎn)有N2+mg=;從最高點(diǎn)到最低點(diǎn),根據(jù)動(dòng)能定理有mg·2R=–,聯(lián)立可得N1–N2=6mg,故選D。 23.AB【解析】由動(dòng)能定理有,解得,A正確;對(duì)前一段滑道,根據(jù)動(dòng)能定理有,解得,B正確;載人滑草車克服摩擦力做功2mgh,C錯(cuò)誤;載人滑草車在下段滑道上的加速度大小為,D錯(cuò)誤。 24.C

43、【解析】質(zhì)點(diǎn)經(jīng)過N點(diǎn)時(shí),根據(jù)牛頓第二定律有,可得質(zhì)點(diǎn)經(jīng)過N點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能,質(zhì)點(diǎn)由靜止運(yùn)動(dòng)到N點(diǎn),根據(jù)動(dòng)能定理有,得,質(zhì)點(diǎn)從P點(diǎn)到Q點(diǎn),由摩擦力做負(fù)功,在左右等高的位置,質(zhì)點(diǎn)在左側(cè)的速度大于在右側(cè)的速度,質(zhì)點(diǎn)在右側(cè)需要的向心力較小,軌道彈力較小,滑動(dòng)摩擦力較小,所以從N到Q克服摩擦力做的功小于W,從N到Q,根據(jù)動(dòng)能定理有,由,可得,質(zhì)點(diǎn)在Q點(diǎn)速度仍然沒有減小到0,會(huì)繼續(xù)向上運(yùn)動(dòng)一段距離,故選C。 25.0或h 【解析】根據(jù)題意,從圖可以看出力F是均勻減小的,可以得出力F隨高度x的變化關(guān)系:,而,可以計(jì)算出物體到達(dá)h處時(shí)力;物體從地面到h處的過程中,力F做正功,重力做負(fù)功,由動(dòng)能定理可得,而,可得;物體在初位置加速度最大,由牛頓第二定律有,得;物體升高過程,變力先大于重力后小于重力,加速度大小先減小后增大;當(dāng)物體運(yùn)動(dòng)到h處時(shí),有,可得,即加速度最大的位置是0或h處。 26.(1) (2) (3) 【解析】(1)C受力平衡有,解得 (2)C對(duì)B的壓力的豎直分力始終為 C恰好降落到地面時(shí),B受C的壓力的水平分力最大,為 B受地面的摩擦力,解得 (3)C下降的高度 A的位移 摩擦力做的功 對(duì)系統(tǒng),根據(jù)動(dòng)能定理有 解得 22

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