《(課標(biāo)版)2020屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題二 第3講 功和能練習(xí)》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(課標(biāo)版)2020屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題二 第3講 功和能練習(xí)(7頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、
第3講 功和能
一、單項(xiàng)選擇題
1.(2019安徽宿州教學(xué)質(zhì)量檢測)如圖,一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子在豎直向下的勻強(qiáng)電場中運(yùn)動,M、N為其運(yùn)動軌跡上的兩點(diǎn)。已知該粒子在M點(diǎn)的速度大小為v0,方向與水平方向的夾角為60°,N點(diǎn)為軌跡的最高點(diǎn),不計(jì)重力。則M、N兩點(diǎn)間的電勢差為( )
A.3mv028q B.-3mv028q C.-mv028q D.mv028q
答案 B 從M點(diǎn)到N點(diǎn)利用動能定理有qUMN=12mvN2-12mvM2=12m(v0 cos 60°)2-12mv02,解得UMN=-3mv028q,故
2、B正確。
2.(2019山東淄博三模)如圖所示,質(zhì)量均為m的木塊A和B,用一個(gè)勁度系數(shù)為k的豎直輕質(zhì)彈簧連接,最初系統(tǒng)靜止,現(xiàn)在用力F緩慢拉A直到B剛好離開地面,則這一過程中力F做的功至少為( )
A.m2g2k B.2m2g2k C.3m2g2k D.4m2g2k
答案 B 最初系統(tǒng)靜止時(shí),彈力等于A的重力,由胡克定律得,彈簧被壓縮的長度x1=mgk,最后B剛好離開地面時(shí),彈力等于B的重力,此時(shí)彈簧伸長的長度x2=mgk,此過程緩慢進(jìn)行,所以力F做的功等于系統(tǒng)增加的重力勢能,根據(jù)功能關(guān)系可知W=mg(x1+x2)=2m2g2k,故B正確。
3.(2019河南平頂山模
3、擬)質(zhì)量m=20 kg的物體,在大小恒定的水平外力F的作用下,沿水平面做直線運(yùn)動。0~2 s內(nèi)F與運(yùn)動方向相反,2~4 s內(nèi)F與運(yùn)動方向相同,物體的v-t圖像如圖所示。g取10 m/s2,則( )
A.拉力F的大小為100 N
B.在4 s時(shí)拉力的瞬時(shí)功率為120 W
C.4 s內(nèi)拉力所做的功為480 J
D.4 s內(nèi)物體克服摩擦力做的功為320 J
答案 B 取物體初速度方向?yàn)檎较?由題圖可知物體與水平面間存在摩擦力,由題圖可知0~2 s內(nèi),-F-f=ma1,且a1=-5 m/s2;2~4 s內(nèi),-F+f=ma2,且a2=-1 m/s2,聯(lián)立以上兩式解得F=60 N,f=4
4、0 N,A錯(cuò)誤;由P=Fv得4 s時(shí)拉力的瞬時(shí)功率為120 W,B正確;由W=Fx,可知0~2 s內(nèi),W1=-Fx1,2~4 s內(nèi),W2=Fx2,由題圖可知x1=10 m,x2=2 m,代入數(shù)據(jù)解得,4 s內(nèi)拉力所做的功為-480 J,C錯(cuò)誤;摩擦力做功W'=fs,摩擦力始終與速度方向相反,故s為路程,由題圖可解得總路程為12 m,4 s內(nèi)物體克服摩擦力做的功為480 J,D錯(cuò)誤。
4.(2019山西榆社中學(xué)聯(lián)考)如圖所示,ABC是豎直面內(nèi)的光滑固定軌道,AB水平,長度為2R,BC是半徑為R的四分之一圓弧,與AB相切于B點(diǎn)。為了研究空氣動力學(xué)問題,現(xiàn)將一小球從距AB高為2R的E處以一定初速度
5、水平拋出,由于存在水平向右的風(fēng)的作用力,且該風(fēng)力為恒力(其他方向空氣的作用力不計(jì)),小球恰好無碰撞地從C點(diǎn)進(jìn)入圓弧軌道,并沿圓弧軌道運(yùn)動到水平軌道上。已知拋出點(diǎn)距C點(diǎn)的水平距離為R,重力加速度為g,則該過程中小球速度為零的位置到B點(diǎn)的距離為( )
A.0.5R B.R
C.1.5R D.2R
答案 B 未進(jìn)入軌道前,小球在運(yùn)動過程中受重力和風(fēng)力作用,在豎直方向做自由落體運(yùn)動,有R=12gt2,在水平方向做勻減速直線運(yùn)動。設(shè)初速度為v0,因小球恰能無碰撞地從C處進(jìn)入圓弧軌道,說明小球運(yùn)動到C處時(shí),水平分速度恰好減小到零,有R=v0+02t,得v0=2gR;設(shè)風(fēng)力大小為F,
6、根據(jù)牛頓第二定律得a=Fm,有v02=2aR,得F=mg。對整個(gè)運(yùn)動過程,由動能定理有mg×2R-F×(2R+x)=-12mv02,解得x=R,故B正確,A、C、D錯(cuò)誤。
5.(2019重慶調(diào)研)一物體僅受重力和豎直向上的拉力作用,沿豎直方向向上做減速運(yùn)動。此過程中物體速度的平方和上升高度的關(guān)系如圖所示。若取h=0處為重力勢能的參考平面,則此過程中物體的機(jī)械能隨高度變化的圖像可能正確的是( )
答案 D 拉力豎直向上,與物體的位移方向相同,則拉力對物體做正功,由功能關(guān)系知物體的機(jī)械能增加,故A、B錯(cuò)誤;由勻變速運(yùn)動的速度位移關(guān)系式v2-v02=2ah得v2=v02+2ah,可知v
7、2-h圖像的斜率等于2a,直線的斜率一定,則知物體的加速度a一定,因此物體向上做勻減速直線運(yùn)動,由牛頓第二定律知拉力恒定。由功能關(guān)系知FΔh=ΔE,得ΔEΔh=F,所以E-h圖像的斜率等于拉力F,F一定,因此E-h圖像應(yīng)是向上傾斜的直線,故C錯(cuò)誤,D正確。
二、多項(xiàng)選擇題
6.(2019湖北重點(diǎn)學(xué)校協(xié)作體模擬)為減少二氧化碳排放,很多城市都推出了新型節(jié)能環(huán)保電動車。在檢測某款電動車性能的試驗(yàn)中,質(zhì)量為8×102 kg的電動車由靜止開始沿平直公路行駛,達(dá)到的最大速度為15 m/s,利用傳感器測得此過程中不同時(shí)刻電動車的牽引力F與對應(yīng)的速度v,并描繪出如圖所示的F-1v圖像(圖中AB、BC均為
8、直線,其中BC的延長線過原點(diǎn)),電動車行駛中所受阻力恒為車重的0.05,重力加速度取10 m/s2,則( )
A.該車啟動后,先做勻加速運(yùn)動,然后做勻速運(yùn)動
B.該車啟動后,先做勻加速運(yùn)動,然后做加速度減小的加速運(yùn)動,接著做勻速運(yùn)動
C.該車做勻加速運(yùn)動的時(shí)間是1.2 s
D.該車加速度為0.25 m/s2時(shí),動能是4×104 J
答案 BD 由于橫坐標(biāo)為速度的倒數(shù),所以電動車的啟動過程為從A到B到C。AB段,牽引力不變,電動車做勻加速直線運(yùn)動,加速度為a=F-fm=2000-0.05×8×102×108×102 m/s2=2 m/s2;BC段,由于圖線為過原點(diǎn)的直線,所以Fv
9、=P額=恒量,速度增大,牽引力減小,加速度減小,電動車做加速度減小的加速直線運(yùn)動,當(dāng)F=f=400 N,速度達(dá)到最大值15 m/s,故選項(xiàng)A錯(cuò)誤、B正確。由a=v-v0t可知t=v-v0a=3-02 s=1.5 s,故選項(xiàng)C錯(cuò)誤。該車加速度為0.25 m/s2時(shí),牽引力為F'=ma'+f=8×102×0.25 N+0.05×8×102×10 N=600 N,此時(shí)的速度為v'=2000×3600 m/s=10 m/s,動能為Ek=12mv'2=12×8×102×102 J=4×104 J,故選項(xiàng)D正確。
7.(2019江蘇單科,8,4分)如圖所示,輕質(zhì)彈簧的左端固定,并處于自然狀態(tài)。小物塊的質(zhì)
10、量為m,從A點(diǎn)向左沿水平地面運(yùn)動,壓縮彈簧后被彈回,運(yùn)動到A點(diǎn)恰好靜止。物塊向左運(yùn)動的最大距離為s,與地面間的動摩擦因數(shù)為μ,重力加速度為g,彈簧未超出彈性限度。在上述過程中( )
A.彈簧的最大彈力為μmg
B.物塊克服摩擦力做的功為2μmgs
C.彈簧的最大彈性勢能為μmgs
D.物塊在A點(diǎn)的初速度為2μgs
答案 BC 本題考查動能定理,對物塊不同運(yùn)動過程的分析能體現(xiàn)學(xué)生的綜合分析能力。
對物塊從A點(diǎn)開始到再回到A點(diǎn)整個(gè)過程,由動能定理可知Wf=-2μmgs=0-12mvA2,則vA=2μgs,故B正確,D錯(cuò)誤。對物塊從A點(diǎn)開始到彈簧壓縮量最大這一過程,由動能定理可知W
11、彈+Wf'=0-12mvA2,Wf'=-μmgs,則W彈=-μmgs,即物塊克服彈力做功為μmgs,所以彈簧彈性勢能增加μmgs,故C正確。當(dāng)克服彈力做功為μmgs時(shí),彈簧的最大彈力要大于μmg,故A錯(cuò)誤。
8.(2019遼寧鐵嶺模擬)如圖,用輕繩連接的滑輪組下方懸掛著兩個(gè)物體A、B,它們的質(zhì)量分別為m1、m2,且m2=2m1,A用輕繩掛在動滑輪上,滑輪的質(zhì)量、摩擦均不計(jì)?,F(xiàn)將系統(tǒng)從靜止釋放,對A上升h高度(h小于兩滑輪起始高度差)這一過程,下列說法正確的是( )
A.B減小的重力勢能全部轉(zhuǎn)化為A增加的重力勢能
B.A上升到h高度時(shí)的速度為2gh3
C.輕繩對B做功的功率大小與輕
12、繩對A做功的功率大小相等
D.輕繩的拉力大小為23m1g
答案 BCD 根據(jù)能量守恒可知,B減小的重力勢能全部轉(zhuǎn)化為A增加的重力勢能和兩物體的動能,故A錯(cuò)誤;根據(jù)動滑輪的特點(diǎn)可知,B的速度大小為A速度大小的2倍,根據(jù)動能定理可得m2g·2h-m1gh=12m2v22+12m1v12,v2=2v1,解得v1=2gh3,故B正確;輕繩的拉力相同,故輕繩對B、A做功的功率大小分別為P2=Fv2,P1=2F·v1,由于v2=2v1,故輕繩對B做功的功率大小與輕繩對A做功的功率大小相等,故C正確;根據(jù)動滑輪的特點(diǎn)可知,A的加速度大小為B的加速度大小的一半,根據(jù)牛頓第二定律可知2F-m1g=m1a,m
13、2g-F=m2·2a,聯(lián)立解得F=2m1g3,故D正確。
三、計(jì)算題
9.(2019四川南充三模)如圖所示,讓擺球從圖中的C位置由靜止開始擺下,擺到最低點(diǎn)D時(shí),擺線剛好被拉斷,小球在粗糙的水平面上由D點(diǎn)向右做勻減速直線運(yùn)動,到達(dá)A孔進(jìn)入半徑R=0.3 m的豎直放置的光滑圓弧軌道,當(dāng)擺球進(jìn)入圓軌道立即關(guān)閉A孔。已知擺線長L=2 m,θ=60°,擺球質(zhì)量為m=0.5 kg,D點(diǎn)與A孔的水平距離s=2 m,g取10 m/s2。試求:
(1)擺線能承受的最大拉力;
(2)要使擺球能進(jìn)入圓軌道并且不脫離軌道,擺球與粗糙水平面間動摩擦因數(shù)μ的范圍。
答案 (1)10 N (2)0.35≤μ≤
14、0.5或者μ≤0.125
解析 (1)當(dāng)擺球由C點(diǎn)運(yùn)動到D點(diǎn)時(shí)機(jī)械能守恒
mg(L-L cos θ)=12mvD2
由牛頓第二定律可得Fm-mg=mvD2L
可得Fm=10 N
(2)擺球不脫離圓軌道分兩種情況
①要保證擺球能到達(dá)A孔,設(shè)擺球到達(dá)A孔的速度恰好為零,由動能定理可得
-μmgs=0-12mvD2
可得μ=0.5
若進(jìn)入A孔的速度較小,那么將會在圓心以下做等幅擺動,不脫離軌道。其臨界情況為到達(dá)圓心等高處速度為零,由機(jī)械能守恒定律可得
12mvA2=mgR
由動能定理可得-μmgs=12mvA2-12mvD2
可求得μ=0.35
②若擺球能過圓軌道的最高點(diǎn)則
15、不會脫離軌道,在圓周的最高點(diǎn)由牛頓第二定律可得
mg=mv2R
由動能定理可得
-μmgs-2mgR=12mv2-12mvD2
解得μ=0.125
綜上,動摩擦因數(shù)μ的范圍為0.35≤μ≤0.5或者μ≤0.125。
10.(2019廣東梅州調(diào)研)如圖所示,質(zhì)量為m=1 kg的可視為質(zhì)點(diǎn)的小物塊輕輕放在水平勻速運(yùn)動的傳送帶上的P點(diǎn),隨傳送帶運(yùn)動到A點(diǎn)后水平拋出,小物塊恰好無碰撞地沿圓弧切線從B點(diǎn)進(jìn)入豎直光滑圓弧軌道,圓弧軌道與質(zhì)量為M=2 kg的足夠長的小車左端在最低點(diǎn)O點(diǎn)相切,并在O點(diǎn)滑上小車,水平地面光滑,當(dāng)物塊運(yùn)動到障礙物Q處時(shí)與Q發(fā)生無機(jī)械能損失的碰撞。碰撞前物塊和小車已經(jīng)相
16、對靜止,而小車可繼續(xù)向右運(yùn)動(物塊始終在小車上),小車運(yùn)動過程中和圓弧無相互作用。已知圓弧半徑R=1.0 m,圓弧對應(yīng)的圓心角θ為53°,A點(diǎn)距水平面的高度h=0.8 m,物塊與小車間的動摩擦因數(shù)為μ=0.1,重力加速度g=10 m/s2, sin 53°=0.8, cos 53°=0.6。試求:
(1)小物塊離開A點(diǎn)的初速度v1大小;
(2)小物塊經(jīng)過O點(diǎn)時(shí)對軌道的壓力大小;
(3)第一次碰撞后直至靜止,物塊相對小車的位移和小車做勻減速直線運(yùn)動的總時(shí)間。
答案 (1)3 m/s (2)43 N (3)5.5 m 2333 s
解析 (1)對小物塊由A點(diǎn)到B點(diǎn)有vy2=2gh
17、在B點(diǎn) tan θ=vyv1
解得v1=3 m/s
(2)由A點(diǎn)到O點(diǎn),根據(jù)動能定理有
mg(h+R-R cos θ)=12mvO2-12mv12
在O點(diǎn)根據(jù)牛頓第二定律有FN-mg=mvO2R
解得vO=33 m/s,FN=43 N
由牛頓第三定律知,小物塊對軌道的壓力FN'=43 N
(3)摩擦力Ff=μmg=1 N,物塊滑上小車后經(jīng)過時(shí)間t達(dá)到的共同速度為vt
則vO-vtam=vtaM,am=2aM,得vt=333 m/s
由于碰撞不損失能量,物塊在小車上重復(fù)做勻減速直線運(yùn)動和勻加速直線運(yùn)動,相對小車始終向左運(yùn)動,物塊與小車最終靜止,摩擦力做功使動能全部轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,故有
Ff·l相對=12(M+m)vt2,得l相對=5.5 m
小車從物塊碰撞后開始做勻減速直線運(yùn)動,(每個(gè)減速階段)加速度不變
aM=FfM=0.5 m/s2,vt=aMt1
得t1=2333 s
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