(江苏专版)2019版高考物理二轮复习第一部分专题二功和能检测(含解析).doc
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1、1功和能第一讲功和功率_动能定理考点一 功和功率1.考查功的大小计算如图所示,质量 m1 kg、长 L0.8 m 的均匀矩形薄板静止在水平桌面上,其右端与桌子边缘相平,板与桌面间的动摩擦因数为 0.4。现用 F5 N 的水平力向右推薄板,使它翻下桌子,力 F 做的功至少为( g 取 10 m/s2)( )A1 J B1.6 JC2 J D4 J解析:选 B 在薄板没有翻转之前,薄板与水平桌面之间的摩擦力 f mg 4 N。力F 做的功用来克服摩擦力消耗的能量,而在这个过程中薄板只需移动的距离为 ,则做的功L2至少为 W f 1.6 J,所以 B 正确。L22考查平均功率与瞬时功率的分析与计算如
2、图所示,某质点运动的 vt 图像为正弦曲线。从图像可以判断( )A质点做曲线运动B在 t1时刻,合外力的功率最大C在 t2 t3时间内,合外力做负功D在 0 t1和 t2 t3时间内,合外力的平均功率相等解析:选 D 质点运动的 vt 图像描述的是质点的直线运动,选项 A 错误;在 t1时刻,加速度为零,合外力为零,合外力功率的大小为零,选项 B 错误;由题图可知,在 t2 t3时间内,质点的速度增大,动能增大,由动能定理可知,合外力做正功,选项 C 错误;在0 t1和 t2 t3时间内,动能的变化量相同,故合外力的功相等,则合外力的平均功率相等,选项 D 正确。3考查机车启动的图像问题下列各
3、图是反映汽车以额定功率 P 额 从静止启动,最后做匀速运动的过程,汽车的速度 v 随时间 t 以及加速度 a、牵引力 F 和功率 P 随速度 v 变化的图像中正确的是( )2解析:选 A 汽车以额定功率启动时,功率一定,由 P Fv 可知,速度增大,牵引力F 减小,根据 F Ff ma,加速度逐渐减小,但速度继续增大,当牵引力等于阻力时,速度达到最大,故 A 正确,B、C、D 错误。4考查机车的启动与牵引问题某兴趣小组对一辆自制遥控小车的性能进行研究,他们让这辆小车在水平的直轨道上由静止开始运动,并将小车运动的全过程记录下来,通过处理转化为 vt 图像,如图所示(除 210 s 时间段图像为曲
4、线外,其余时间段图像均为直线)。已知小车运动过程中,214 s 时间段内小车的功率保持不变,在 14 s 末停止遥控而让小车自由滑行,小车的质量为 1.0 kg。可认为在整个运动过程中小车所受到的阻力大小不变。求:(1)小车所受到的阻力大小;(2)小车匀速行驶阶段的功率;(3)小车在加速运动过程中(010 s 内)位移的大小。解析:(1)在 1418 s 时间段,加速度大小:a m/s21.5 m/s 2 v t 6 018 14由牛顿第二定律得: f ma1.5 N。(2)在 1014 s 小车做匀速运动,速度 v6 m/s牵引力大小 F 与 f 大小相等,则: F f1.5 N,小车匀速运
5、动的功率: P Fv9 W。(3)02 s 内,小车的位移: x1 23 m3 m12210 s 内,根据动能定理:Pt fx2 mv22 mv1212 123代入数据解得 x239 m加速过程中小车的位移大小为 x x1 x242 m。答案:(1)1.5 N (2)9 W (3)42 m考点二 动能定理的理解和应用5.考查应用动能定理判断物体动能增量的大小关系多选如图所示,一块长木板 B 放在光滑的水平面上,在 B 上放一物体 A,现以恒定的外力 F 拉 B,由于 A、 B 间摩擦力的作用, A 将在 B 上滑动,以地面为参考系, A、 B 都向前移动一段距离。在此过程中( )A外力 F 做
6、的功等于 A 和 B 动能的增量B B 对 A 的摩擦力所做的功等于 A 的动能增量C A 对 B 的摩擦力所做的功等于 B 对 A 的摩擦力所做的功D外力 F 对 B 做的功等于 B 的动能的增量与 B 克服摩擦力所做的功之和解析:选 BD A 物体所受的合外力等于 B 对 A 的摩擦力,对物体 A 应用动能定理,则有 B 对 A 的摩擦力所做的功等于 A 的动能的增量,选项 B 正确; A 对 B 的摩擦力与 B 对 A的摩擦力是一对作用力与反作用力,大小相等,方向相反,但是由于 A 在 B 上滑动, A、 B相对地的位移不等,故二者做功不等,选项 C 错误;对长木板 B 应用动能定理,W
7、F Wf EkB,即 WF EkB Wf就是外力 F 对 B 做的功,等于 B 的动能增量与 B 克服摩擦力所做的功之和,选项 D 正确;由前述讨论知 B 克服摩擦力所做的功与 A 的动能增量(等于B 对 A 的摩擦力所做的功)不等,故选项 A 错误。6.考查应用动能定理处理变力做功问题用长为 l、不可伸长的细线把质量为 m 的小球悬挂于 O 点,将小球拉至悬线偏离竖直方向 角后放手,运动 t 时间后停在最低点。则在时间 t 内( )A小球重力做功为 mgl(1cos )B空气阻力做功为 mglcos C小球所受合力做功为 mglsin D细线拉力做功的功率为mgl 1 cos t解析:选 A
8、 小球从开始运动到停止的过程中,下降的高度为: h l(1cos ),所以小球的重力做功: WG mgh mgl(1cos ),故 A 正确;在小球运动的整个过程中,重力和空气阻力对小球做功,根据动能定理得: WG Wf00,所以空气阻力做功Wf WG mgl(1cos ),故 B 错误;小球受到的合外力做功等于小球动能的变化,4所以 W 合 000,故 C 错误;由于细线的拉力始终与运动的方向垂直,所以细线的拉力不做功,细线的拉力的功率为 0,故 D 错误。7考查 Ekt 图像一个小球从固定的光滑圆弧槽的 A 点由静止释放后,经最低点 B 运动到 C 点的过程中,小球的动能 Ek随时间 t
9、的变化图像可能是( )解析:选 B 动能 Ek与时间 t 的图像上的任意一点的斜率表示重力做功的瞬时功率,即 P, A 点与 C 点处小球速度均为零, B 点处小球速度方向与重力方向垂直,所 Ek t W t以 A、 B、 C 三点处的重力做功功率为零,则小球由 A 点运动到 B 点的过程中,重力做功的功率先增大再减小至零,小球由 B 点运动到 C 点的过程中,重力做功的功率也是先增大再减小至零,故 B 正确,A、C、D 错误。8考查动能定理与 Fx 图像的综合应用如图甲所示,长为 4 m 的水平轨道 AB 与半径为 R0.6 m 的竖直半圆弧轨道 BC 在 B 处相连接,有一质量为 1 kg
10、 的滑块(大小不计),从 A 处由静止开始受水平向右的力 F 作用,F 的大小随位移变化的关系如图乙所示,滑块与 AB 间的动摩擦因数为 0.3,与 BC 间的动摩擦因数未知,取 g10 m/s 2。求:(1)滑块到达 B 处时的速度大小;(2)若到达 B 点时撤去力 F,滑块沿半圆弧轨道内侧上滑,并恰好能到达最高点 C,则滑块到达 C 处时的速度 vC大小?滑块在半圆弧轨道上克服摩擦力所做的功是多少?滑块落在轨道上的位置与 B 点的水平距离为多少?解析:(1)对滑块从 A 到 B 的过程,由动能定理得F1x1 F3x3 mgx mvB212代入数据解得: vB6 m/s。(2)当滑块恰好能到
11、达最高点 C 时,重力提供向心力: mg mvC2R代入数据解得: vC m/s。6对滑块从 B 到 C 的过程,由动能定理得:5W mg2R mvC2 mvB212 12代入数据得: W3 J,即克服摩擦力做的功为 3 J。滑块离开 C 后,做平抛运动,在水平方向: x vC t在竖直方向:2 R gt212联立解得: x1.2 m。答案:(1)6 m/s (2) m/s 3 J 1.2 m6考点三 应用动能定理解决力学综合问题9.考查动能定理解决多过程问题多选如图所示为一滑草场。某条滑道由上下两段高均为 h,与水平面倾角分别为 45和 37的滑道组成,滑草车与草地之间的动摩擦因数为 。质量
12、为 m 的载人滑草车从坡顶由静止开始自由下滑,经过上、下两段滑道后,最后恰好静止于滑道的底端(不计滑草车在两段滑道交接处的能量损失,sin 37 0.6,cos 37 0.8)。则( )A动摩擦因数 67B载人滑草车最大速度为2gh7C载人滑草车克服摩擦力做功为 mghD载人滑草车在下段滑道上的加速度大小为 g35解析:选 AB 由题意知,上、下两段斜坡的长分别为s1 , s2hsin 45 hsin 37由动能定理知:2mgh mgs 1cos 45 mgs 2cos 370解得动摩擦因数 ,选项 A 正确;67载人滑草车在上下两段的加速度分别为a1 g(sin 45 cos 45) g,2
13、14a2 g(sin 37 cos 37) g,335则在下落 h 时的速度最大,由动能定理知:6mgh mgs 1cos 45 mv212解得 v ,选项 B 正确,D 错误;2gh7载人滑草车克服摩擦力做的功与重力做的功相等,即 W2 mgh,选项 C 错误。10考查动能定理解决往复运动问题如图所示,斜面的倾角为 ,质量为 m 的滑块距挡板 P 的距离为x0,滑块以初速度 v0沿斜面上滑,滑块与斜面间的动摩擦因数为 ,滑块所受摩擦力小于重力沿斜面向下的分力。若滑块每次与挡板相碰均无机械能损失,则滑块经过的总路程是( )A. B.1 ( v022gcos x0tan ) 1 ( v022gs
14、in x0tan )C. D.2 ( v022gcos x0tan ) 1 ( v022gcos x0cot )解析:选 A 因滑块所受摩擦力小于重力沿斜面向下的分力,故滑块最终停在斜面底端,而摩擦力始终对滑块做负功,其大小等于 mg cos 与滑块滑行的各段距离之和的乘积,即 Wf mg cos s,由动能定理可得: mgx0sin Wf0 mv02,可解得 s12,故 A 正确。1 ( v022gcos x0tan )11考查动能定理与传送带、平抛运动的综合应用如图所示,斜面 AB 长 xAB3 m、倾角为 ,其底端 B 与水平传送带相切,传送带长为 L3 m,始终以 v05 m/s 的速
15、度顺时针转动。现有一个质量 m1 kg 的物块,在离 B 点xPB2 m 处的 P 点由静止释放。已知物块与斜面间的动摩擦因数 10.25,物块与传送带间的动摩擦因数 20.2,sin 370.6,sin 530.8, g取 10 m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。求:(1)倾角 逐渐增大到多少时,物块能从斜面开始下滑(用正切值表示);(2)当 37 时,小物块由 P 到 C 的过程中,摩擦力对物块所做的功;(3)当 53 时,为了使物块每次由 P 滑到 C 点时均抛在同一点 D,求物块释放点 P到 B 点的取值范围。解析:(1)为使物块能从斜面开始下滑,有:mgsin 1mgcos 解得
16、倾角 满足的条件为 tan 0.25。(2)由 P 到 B,由动能定理得:7mgxPBsin 37 1mgxPBcos 37 mvB212解得 vB4 m/s在 B 点,因为 vB4 m/sPB PDC PA PC PDPB D PAPC PDPB解析:选 C 小球落地时, A 的重力的瞬时功率: PA mg ; B 落地的瞬时功率:2ghPB mg sin ; C 落地的瞬时竖直速度为 vy ,则落地时重力的瞬时功率: PC mg2gh 2gh;因 D 中小球上升的最大高度为 h,则落地的瞬时竖直速度为 vy ,则落地时重2gh 2gh力的瞬时功率: PD mg ;故 PA PC PDPB,
17、故选项 C 正确,A、B、D 错误。2gh92一物块在一个水平拉力作用下沿粗糙水平面运动,其 vt 图像如图甲所示,水平拉力的 Pt 图像如图乙所示,取 g10 m/s 2,求:(1)物块与水平面间的动摩擦因数 ;(2)物块运动全过程水平拉力所做的功 W;(3)物块在 02 s 内所受的水平拉力大小。解析:(1)由甲、乙两图比较可知,在第 59 s 内,物块做匀减速运动加速度: a m/s21.0 m/s 20 4.09 5由牛顿第二定律得: mg ma得: 0.1。(2)对全过程:W P1t1 P2t2 J4.03 J24 J。12 12.022(3)法一:物块匀速运动阶段: F mg 0P
18、2 F vm解得: mg P2vm得: m1.0 kg物块加速运动阶段,加速度: a0 m/s22.0 m/s 24.0 02由牛顿第二定律得: F mg ma0解得 F3.0 N法二:由图像可知:当 t12.0 s, v14.0 m/s 时, P112 W由 P1 Fv1得: F N3.0 N。124答案:(1)0.1 (2)24 J (3)3.0 N3多选(2018连云港、徐州、宿迁三模)如图所示, ABC 是一个位于竖直平面内的圆弧形轨道,高度为 h,轨道的末端 C 处与水平面相切。一个质量为 m 的小木块从轨道顶端 A 处由静止释放,到达 C 处停止,此过程中克服摩擦力做功为 W1,到
19、达 B 处时速度最大为 v1,加速度大小为 aB;小木块在 C 处以速度 v向左运动,恰好能沿原路回到 A 处,此过程中克服摩擦力做功为 W2,经过 B 处的速度大小10为 v2,重力加速度为 g。则( )A v2 B v1 ,故选项 A 错误,C 正确。2gh考点二 动能定理的理解和应用高考对本考点的考查相对简单,主要是针对动能定理的理解和一些简单应用。建议考生自学为主。(一)对动能定理的两点理解1动能定理表达式中, W 表示所有外力做功的代数和,包括物体重力所做的功。2动能定理表达式中, Ek为所研究过程的末动能与初动能之差,而且物体的速度均是相对地面的速度。(二)动能定理的适用范围1既可
20、适用于直线运动,也可适用于曲线运动;既可适用于恒力做功,也可适用于变力做功。如诊断卷第 6 题,空气阻力为变力,其做功大小不可应用 W Flcos 直接求解,应考虑使用动能定理求解。2对单个物体的动能增量的判断宜采用动能定理,而对物体系统动能增量的大小判断则应考虑应用能量守恒定律。如诊断卷第 5 题,由动能定理可知, A 的动能增量一定等于B 对 A 的摩擦力对 A 所做的功,而外力 F 对 A 和 B 系统所做的功并没有全部转化为 A、 B 的动能,还有一部分摩擦热产生,故不可用动能定理对系统直接分析。3注意图像及其“面积”的含义。如诊断卷第 8 题, Fx 图线与 x 轴所围“面积”表示力
21、 F 所做的功。题点全练1.如图所示,物块的质量为 m,它与水平桌面间的动摩擦因数为 。起初,用手按住物块,物块的速度为零,弹簧的伸长量为x。然后放手,当弹簧的长度回到原长时,物块的速度为 v。则此过程中弹力所做的功为( )11A. mv2 mgx B mgx mv212 12C. mv2 mgx D以上选项均不对12解析:选 C 设 W 弹 为弹力对物块做的功,因为克服摩擦力做的功为 mgx ,由动能定理得 W 弹 mgx mv20,得 W 弹 mv2 mgx ,故 C 正确。12 122.多选(2018潍坊模拟)如图所示,不可伸长的细绳长为 l,一端固定在 O 点,另一端拴接一质量为 m
22、的小球。将小球拉至与 O 等高,细绳处于伸直状态的位置后由静止释放,在小球由静止释放到运动至最低点的过程中,小球所受阻力做的功为 W,重力加速度为 g,则小球到达最低点时( )A向心加速度 a2 mgl WmlB向心加速度 a2 mgl WmlC绳的拉力 F3mgl 2WlD绳的拉力 F2 mgl Wl解析:选 AC 根据动能定理得: mgl W mv2,则向心加速度为: a 12 v2l,故 A 正确,B 错误;在最低点,根据牛顿第二定律得: F mg m ,解得绳2 mgl Wml v2l子的拉力为: F mg m ,故 C 正确,D 错误。v2l 3mgl 2Wl3.如图所示,长为 L
23、的轻杆一端连着质量为 m 的小球,另一端与固定于水平地面上 O 点的铰链相连,初始时小球静止于地面上,边长为 L、质量为 M 的正方体左侧紧靠 O 点,且轻杆位于正方体左下边垂直平分线上。现在杆中点处施加一个方向始终垂直杆、大小不变的拉力,当杆转过 45 时撤去此拉力,小球恰好能到达最高点,不计一切摩擦。求:(1)拉力做的功 W 和拉力的大小 F;(2)撤去拉力 F 时小球的动能 Ek;(3)小球运动到最高点后向右倾倒,当杆与水平面夹角为 时小球的速度大小 v1(正方体和小球未分开)。解析:(1)由动能定理有 W mgL0且有 W F( 4L2)12解得 W mgL, F 。8mg(2)由动能
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