备战2019高考物理二轮复习专项攻关高分秘籍专题06功和能学案.doc
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1、1专题 06 功和能【备考建议】【经典例题】考点一: 功的分析与计算【典例 1】(2018辽宁大连质检)人在 A点拉着绳通过一定滑轮吊起质量 m=50 kg的物体,如图所示,开始时绳与水平方向的夹角为 60.当人匀速提起物体由 A点沿水平方向运动 L=2 m而到达 B点时,绳与水平方向成 30角.则人对绳的拉力做了多少功?(取 g=10 m/s2)则 F1-Ff=ma1故 F1=Ff+ma1=(5103+51032)N=1.510 4N所以汽车的速度为 v1= 1PF=460.5m/s=4 m/s.机械能这部分考点主要集中在功和能的转化部分,其中功和功率部分要关注运动方向和力的方向,动能定理的
2、考察形式很多,但要选择合适的运动过程进行分析才能简化过程,动能定理涉及合外力包括重力弹力和摩擦力以及电磁学部分的电场力,安培力和洛伦兹力等等,所以应用范围广泛,需要备考中对应用动能定理解析的各种情景多分析多训练。机械能守恒的考点大部分集中的三方面即守恒的条件,增加的机械能和减少的机械能。2考点二 功率的理解与计算【典例 2】.(2017天津南开区模拟)一个高中生骑电动车以 20 km/h的速度匀速行驶,电动车所受的阻力是人和车总重力的 。已知人和车的总质量约为 80 kg,重力加速度大小 g取 10 m/s2,则此时电动车电机110的输出功率约为( )A.50 W B.100 W C.450
3、W D.800 W【参考答案】C【名师解析】车在匀速行驶时,人和车受力平衡,人和车受到的阻力大小为 Ff mg 800 N80 N,110 110此时的功率 P Fv Ffv80 W444 W,所以选项 C正确。201 0003 600【典例 3】(2018江苏徐州模拟)汽车发动机的额定功率为 60 kW,汽车的质量为 5103 kg,汽车在水平路面上行驶时,阻力是车重的 0.1倍,(g 取 10 m/s2),试求:(1)若汽车保持额定功率不变从静止启动,汽车所能达到的最大速度是多大?当汽车的加速度为 2 m/s2时速度是多大? (2)若汽车从静止开始,保持以 0.5 m/s2的加速度做匀加速
4、直线运动,这一过程能维持多长时间?考点三 动能定理及其应用【典例 4】(2017江西三市六校联考)如图所示,两质量均为 m1 kg的小球 1、2(可视为质点)用长为L1.0 m的轻质杆相连,水平置于光滑水平面上,且小球 1恰好与光滑竖直墙壁接触,现用力 F竖直向上拉动小球 1,当杆与竖直墙壁夹角 37时,小球 2的速度大小 v1.6 m/s,sin 370.6,g10 m/s2,则此过程中外力 F所做的功为( )3A8 J B8.72 JC10 J D9.28 J【参考答案】C考点四 应用动能定理解决多过程问题【典例 5】 【2016全国新课标卷】 (10 分)如图,光滑冰面上静止放置一表面光
5、滑的斜面体,斜面体右侧一蹲在滑板上的小孩和其面前的冰块均静止于冰面上。某时刻小孩将冰块以相对冰面 3 m/s的速度向斜面体推出,冰块平滑地滑上斜面体,在斜面体上上升的最大高度为 h=0.3 m( h小于斜面体的高度)。已知小孩与滑板的总质量为 m1=30 kg,冰块的质量为 m2=10 kg,小孩与滑板始终无相对运动。取重力加速度的大小 g=10 m/s2。(i)求斜面体的质量;(ii)通过计算判断,冰块与斜面体分离后能否追上小孩?【答案】 (i)20 kg (ii)不能【名师点睛】此题是动量守恒定律及机械能守恒定律的综合应用问题;解题关键是要知道动量守恒的条件4及两物体相互作用时满足的能量关
6、系,列方程即可;注意动量守恒定律的矢量性,知道符号的含义;此题难度中等,意在考查考生灵活利用物理知识解决问题的能力。考点五 单物体机械能守恒问题【典例 6】(2016全国卷,24)如图,在竖直平面内有由 14圆弧 AB和 12圆弧 BC组成的光滑固定轨道,两者在最低点 B平滑连接.AB 弧的半径为 R,BC弧的半径为 2R.一小球在 A点正上方与 A相距 4R处由静止开始自由下落,经 A点沿圆弧轨道运动.(1)求小球在 B,A两点的动能之比;【解析】(1)设小球的质量为 m,小球在 A点的动能为 EkA,由机械能守恒得 EkA=mg 4R设小球在 B点的动能为 EkB,同理有 EkB=mg54
7、R解得kAE=5.(2) 通过计算判断小球能否沿轨道运动到 C点.考点六 多物体机械能守恒问题【典例 7】 (2018 安徽合肥三模) 如图所示,倾角为 30的足够长斜面与水平面平滑相连,水平面上用轻杆5连接的小球 A、B 以速度 向左运动,小球质量均为 m,杆长为 l,当小球 B到达斜面上某处 P时速度为零。不计一切摩擦,重力加速度为 g。则下列说法正确的是A. P与水平面的高度差为 B. P与水平面的高度差为 C. 两球上滑过程中杆对 A球所做的功为D. 两球上滑过程中杆对 A球所做的功为 【参考答案】AD【易错剖析】解答此题常见错误主要有:一是对连接体系统没有正确运用机械能守恒定律;二是
8、没有正确隔离 A球,正确运用动能定理。考点七 含弹簧类机械能守恒问题【典例 8】 (2018江苏)如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端连接一小物块, O点为弹簧在原长时物块的位置物块由 A点静止释放,沿粗糙程度相同的水平面向右运动,最远到达 B点在从 A到 B的过程中,物块( )A. 加速度先减小后增大B. 经过 O点时的速度最大C. 所受弹簧弹力始终做正功 D. 所受弹簧弹力做的功等于克服摩擦力做的功【参考答案】A,D 6【分析】先明确从 A到 O的过程,弹簧压缩量先变小后伸长量变大,可知对物体先做正功后做负功,然后对物体进行受力分析,结合牛顿第二定律可确定加速度的变化情况,有动能定理可知从
9、A到 B的过程中弹簧弹力做功与克服摩擦力做功的关系。 【典例 9】(2018南师附中)如图所示,在高 h130 m的光滑水平平台上,质量 m1 kg的小物块压缩弹簧后被锁扣 K锁住,储存了一定量的弹性势能 Ep。若打开锁扣 K,小物块将以一定的水平速度 v1向右滑下平台,做平抛运动,并恰好能沿光滑圆弧形轨道 BC的 B点的切线方向进入圆弧形轨道。 B点的高度 h215 m,圆弧轨道的圆心 O与平台等高,轨道最低点 C的切线水平,并与地面上长为 L70 m 的水平粗糙轨道CD平滑连接;小物块沿轨道 BCD运动并与右边墙壁发生碰撞,取 g10 m/s 2。(1)求小物块由 A到 B的运动时间;(2
10、)求小物块原来压缩弹簧时储存的弹性势能 Ep的大小;(3)若小物块与墙壁只发生一次碰撞,碰后速度等大反向,反向运动过程中没有冲出 B点,最后停在轨道CD上的某点 P(P点未画出)。设小物块与轨道 CD之间的动摩擦因数为 ,求 的取值范围。【名师解析】(1)设从 A运动到 B的时间为 t,由平抛运动规律得h1 h2 gt2,12解得 t s。37(3)设小物块在水平轨道 CD上通过的总路程为 s,根据题意,该路程的最大值是 smax3 L,路程的最小值是 smin L,路程最大时,动摩擦因数最小,路程最小时,动摩擦因数最大,由能量守恒知mgh1 mv12 minmgsmax,12mgh1 mv1
11、2 maxmgsmin,12解得 max , min 。12 16由小物块与墙壁只发生一次碰撞可知, 。16 12答案:(1) s (2)50 J (3) 316 12考点八 摩擦力做功与能量的关系【典例 10】(2016山东师大附中高三一模)如图所示,质量为 M,长度为 L的小车静止的在光滑的水平面上,质量为 m的小物块,放在小车的最左端,现用一水平恒力 F作用在小物块上,小物块与小车之间的摩擦力为 f,经过一段时间小车运动的位移为 x,小物块刚好滑到小车的右端,则下列说法中正确的是( )A此时物块的动能为 F(x L)B此时小车的动能为 fxC这一过程中,物块和小车增加的机械能为 Fx f
12、L8D这一过程中,因摩擦而产生的热量为 fL【参考答案】BD 考点九:能量守恒定律的理解与应用【典例 11】(2018山东泰安模拟)如图所示,一物体质量 m=2 kg,在倾角 =37 的斜面上的 A点以初速度 v0=3 m/s下滑,A 点距弹簧上端 B的距离 AB=4 m.当物体到达 B点后将弹簧压缩到 C点,最大压缩量BC=0.2 m,然后物体又被弹簧弹上去,弹到的最高位置为 D点,D 点距 A点的距离 AD=3 m.挡板及弹簧质量不计,g 取 10 m/s2,sin 37=0.6,求:(1)物体与斜面间的动摩擦因数 ;(2)弹簧的最大弹性势能 Epm.【解析】(1)物体从开始位置 A点到最
13、后 D点的过程中,弹性势能没有发生变化,动能和重力势能减少,机械能的减少量为 E=Ek+Ep=12m 0v+mgLADsin 37,物体克服摩擦力做功产生的热量为 Q=Ffx,其中 x为物体的路程,即 x=5.4 m,Ff=mgcos 37,由能量守恒定律可得 E=Q,联立解得 =0.52.(2)由 A到 C的过程中,动能减少 Ek=12m 0v,重力势能减少 E p=mgLACsin 37,摩擦生热 Q=FfLAC=mgLACcos 37,由能量守恒定律得弹簧的最大弹性势能为Epm=Ek+Ep-Q,联立解得 Epm=24.46 J.9【走进高考】(2018名校模拟)如图所示,质量为 m的足球
14、静止在地面 1的位置,被踢出后落到地面 3的位置。在空中达到最高点 2的高度为 h,速度为 v,已知重力加速度为 g。下列说法正确的是( )A. 运动员对足球做的功为 mgh+ mv2B. 足球落到 3位置时的动能为 mghC. 足球刚离开 1位置时的动能大于 mgh+ mv2D. 足球在 2位置时的机械能等于其在 3位置时的动能2.(2016安徽安庆高三月考)一质量为 m的物体以某一速度冲上一个倾角为 37的斜面,其运动的加速度的大小为 0.9 g。这个物体沿斜面上升的最大高度为 H,则在这过程中( )A物体的重力势能增加了 0.9 mgHB物体的机械能损失了 0.5 mgHC物体的动能损失
15、了 0.5 mgHD物体的重力势能增加了 0.6 mgH3.(2016河北唐山高三期末)如图所示,两个 圆弧轨道固定在水平地面上,半径 R相同, A轨道由金属凹34槽制成, B轨道由金属圆管制成,均可视为光滑轨道。在两轨道右侧的正上方分别将金属小球 A和 B由静止释放,小球距离地面的高度分别用 hA和 hB表示,则下列说法正确的( )A若 hA hB2 R,则两小球都能沿轨道运动到最高点B若 hA hB ,由于机械能守恒,两个小球沿轨道上升的最大高度均为3R2 3R2C适当调整 hA和 hB,,均可使两小球从轨道最高点飞出后,恰好落在轨道右端口处D若使小球沿轨道运动并且从最高点飞出, A小球的
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