2020年高考物理一輪復(fù)習(xí) 熱點(diǎn)題型歸納與變式演練 專題12 動能定理的理解與應(yīng)用(含解析)
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1、專題12 動能定理的理解與應(yīng)用 【專題導(dǎo)航】 目錄 熱點(diǎn)題型一 動能定理的理解 1 熱點(diǎn)題型二 動能定理在直線運(yùn)動中的應(yīng)用 2 熱點(diǎn)題型三 動能定理在曲線運(yùn)動中的應(yīng)用 4 熱點(diǎn)題型四 動能定理與圖象的結(jié)合問題 5 圖像 5 圖像 6 圖像 8 圖像 9 熱點(diǎn)題型五 動能定理在多階段、多過程綜合問題中的應(yīng)用 10 運(yùn)用動能定理巧解往復(fù)運(yùn)動問題 10 動能定理解決平拋、圓周運(yùn)動相結(jié)合的問題 11 【題型演練】 14 【題型歸納】 熱點(diǎn)題型一 動能定理的理解 1.定理中“外力”的兩點(diǎn)理解 (1)重力、彈力、摩擦力、電場力、磁場力或其他力,它們可以同時作用,也
2、可以不同時作用. (2)既可以是恒力,也可以是變力. 2.公式中“=”體現(xiàn)的三個關(guān)系 【例1】(2019·廣東六校聯(lián)考)北京獲得2022年冬奧會舉辦權(quán),冰壺是冬奧會的比賽項(xiàng)目.將 一個冰壺以一定初速度推出后將運(yùn)動一段距離停下來.換一個材料相同、質(zhì)量更大的冰壺, 以相同的初速度推出后,冰壺運(yùn)動的距離將 ( ) A.不變 B.變小 C.變大 D.無法判斷 【答案】 A 【解析】 冰壺在冰面上以一定初速度被推出后,在滑動摩擦力作用下做勻減速運(yùn)動,根據(jù)動能定理有-μmgs=0-mv2,得s=,兩種冰壺的初速度相等,材料相同,故運(yùn)動
3、的距離相等.故選項(xiàng)A正確. 【變式1】(2018·高考全國卷Ⅱ)如圖,某同學(xué)用繩子拉動木箱,使它從靜止開始沿粗糙水平路面運(yùn)動至具有某一速度.木箱獲得的動能一定( ) 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 【答案】 A 【解析】 由動能定理WF-Wf=Ek-0,可知木箱獲得的動能一定小于拉力所做的功,A正確. 【變式2】關(guān)于運(yùn)動物體所受的合外力、合外力做的功及動能變化的關(guān)系.下列說法正確的是( ) A.合外力為零,則合外力做功一定為零 B.合
4、外力做功為零,則合外力一定為零 C.合外力做功越多,則動能一定越大 D.動能不變,則物體合外力一定為零 【答案】A. 【解析】由W=Flcos α可知,物體所受合外力為零,合外力做功一定為零,但合外力做功為零,可能是α=90°,故A正確,B錯誤;由動能定理W=ΔEk可知,合外力做功越多,動能變化量越大,但動能不一定越大,動能不變,合外力做功為零,但合外力不一定為零,C、D均錯誤. 熱點(diǎn)題型二 動能定理在直線運(yùn)動中的應(yīng)用 1. 若在直線運(yùn)動中知道初、末狀態(tài),而不需要考慮中間過程時,一般用動能定理處理位移與速度的關(guān)系 2. 一般用分段法來處理問題,找準(zhǔn)直線運(yùn)動中轉(zhuǎn)折處其動
5、能有無損失 【例2】(2019·吉林大學(xué)附中模擬)如圖所示,小物塊從傾角為θ的傾斜軌道上A點(diǎn)由靜止釋放滑下,最終停在水平軌道上的B點(diǎn),小物塊與水平軌道、傾斜軌道之間的動摩擦因數(shù)均相同,A、B兩點(diǎn)的連線與水平方向的夾角為α,不計(jì)物塊在軌道轉(zhuǎn)折時的機(jī)械能損失,則動摩擦因數(shù)為( ) A.tan θ B.tan α C.tan(θ+α) D.tan(θ-α) 【答案】B 【解析】.如圖所示,設(shè)B、O間距離為s1,A點(diǎn)離水平面的高度為h,A、O間的水平距離為s2,物塊的質(zhì)量為m,在物塊下滑的全過程中,應(yīng)用動能定理可得mgh-μmgcos θ
6、·-μmg·s1=0,解得μ==tan α,故選項(xiàng)B正確. 【變式1】如圖所示,質(zhì)量為m的小球,從離地面H高處從靜止開始釋放,落到地面后繼續(xù)陷入泥中h深 度而停止,設(shè)小球受到空氣阻力為f,重力加速度為g,則下列說法正確( ) A.小球落地時動能等于mgH B.小球陷入泥中的過程中克服泥的阻力所做的功小于剛落到地面時的動能 C.整個過程中小球克服阻力做的功等于mg(H+h) D.小球在泥土中受到的平均阻力為mg(1+) 【答案】C 【解析】小球從靜止開始釋放到落到地面的過程,由動能定理得mgH-fH=mv,選項(xiàng)A錯誤;設(shè)泥的平均阻力為f0,小球陷入泥中的過程,由動能
7、定理得mgh-f0h=0-mv,解得f0h=mgh+mv=mgh+mgH-fH,f0=mg(1+)-,選項(xiàng)B、D錯誤;全過程應(yīng)用動能定理可知,整個過程中小球克服阻力做的功等于mg(H+h),選項(xiàng)C正確. 【變式2】如圖為某同學(xué)建立的一個測量動摩擦因數(shù)的模型.物塊自左側(cè)斜面上A點(diǎn)由靜止 滑下,滑過下面一段平面后,最高沖至右側(cè)斜面上的B點(diǎn).實(shí)驗(yàn)中測量出了三個角度,左、 右斜面的傾角α和β及AB連線與水平面的夾角為θ.物塊與各接觸面間動摩擦因數(shù)相同且為μ, 忽略物塊在拐角處的能量損失,以下結(jié)論正確的是 ( ) A.μ=tan α B.μ=tan β
8、 C.μ=tan θ D.μ=tan 【答案】C 【解析】對全過程運(yùn)用動能定理,結(jié)合摩擦力做功的大小,求出動摩擦因數(shù)大?。O(shè)A、B間的水平長度為x,豎直高度差為h,對A到B的過程運(yùn)用動能定理得mgh-μmgcos α·AC-μmg·CE-μmgcos β·EB=0,因?yàn)锳C·cos α+CE+EB·cos β=x,則有mgh-μmgx=0,解得μ==tan θ,故C正確. 熱點(diǎn)題型三 動能定理在曲線運(yùn)動中的應(yīng)用 【例3】.如圖,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
9、軌道.質(zhì)點(diǎn)滑到軌道最低點(diǎn)N時,對軌道的壓力為4mg,g為重力加速度的大?。肳表示質(zhì)點(diǎn)從P點(diǎn)運(yùn)動到N點(diǎn)的過程中克服摩擦力所做的功.則( )
A.W=mgR,質(zhì)點(diǎn)恰好可以到達(dá)Q點(diǎn) B.W>mgR,質(zhì)點(diǎn)不能到達(dá)Q點(diǎn)
C.W=mgR,質(zhì)點(diǎn)到達(dá)Q點(diǎn)后,繼續(xù)上升一段距離 D.W 10、為Wf=-mgR,即克服摩擦力做的功為W=-Wf=mgR.設(shè)從N到Q的過程中克服摩擦力做功為W′,則W′ 11、點(diǎn)到最低點(diǎn)的過程中,由動能定理有:mgR-W=mv2,又在最低點(diǎn)時,向心加速度大小a=,兩式聯(lián)立可得a=,A項(xiàng)正確,B項(xiàng)錯誤;在最低點(diǎn)時有N-mg=m,解得N=,C項(xiàng)正確,D項(xiàng)錯誤.
熱點(diǎn)題型四 動能定理與圖象的結(jié)合問題
1.解決物理圖象問題的基本步驟
(1)觀察題目給出的圖象,弄清縱坐標(biāo)、橫坐標(biāo)所對應(yīng)的物理量及圖線所表示的物理意義.
(2)根據(jù)物理規(guī)律推導(dǎo)出縱坐標(biāo)與橫坐標(biāo)所對應(yīng)的物理量間的函數(shù)關(guān)系式.
(3)將推導(dǎo)出的物理規(guī)律與數(shù)學(xué)上與之相對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)函數(shù)關(guān)系式相對比,找出圖線的斜率、截距、圖線的交點(diǎn)、圖線下方的面積所對應(yīng)的物理意義,根據(jù)對應(yīng)關(guān)系列式解答問題.
2.四類圖象所圍 12、“面積”的含義
圖像
【例4】如圖甲所示,一質(zhì)量為4 kg的物體靜止在水平地面上,讓物體在隨位移均勻減小的水平推力F作
用下開始運(yùn)動,推力F隨位移x變化的關(guān)系圖象如圖乙所示,已知物體與面間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,g取10
m/s2,則下列說法正確的是 ( )
A. 物體先做加速運(yùn)動,推力為零時開始做減速運(yùn)動 B.物體在水平地面上運(yùn)動的最大位移是10 m
C.物體運(yùn)動的最大速度為2 m/s D.物體在運(yùn)動中的加速度先變小后不變
【答案】 B
【解析】 當(dāng)推力小于摩擦力時物體就開始做減速運(yùn)動,選項(xiàng)A錯誤;圖乙中圖線與坐標(biāo)軸所圍 13、成的三角形面積表示推力對物體做的功,由此可得推力做的功為W=×4×100 J=200 J,根據(jù)動能定理有W-μmgxmax=0,得xmax=10 m,選項(xiàng)B正確;當(dāng)推力與摩擦力平衡時,加速度為零,速度最大,由題圖乙得F=100-25x(N),當(dāng)F=μmg=20 N時,x=3.2 m,由動能定理得(100+20)·x-μmgx=mv,解得物體運(yùn)動的最大速度vmax=8 m/s,選項(xiàng)C錯誤;當(dāng)推力由100 N減小到20 N的過程中,物體的加速度逐漸減小,當(dāng)推力由20 N減小到0的過程中,物體的加速度又反向增大,此后物體的加速度不變,直至物體靜止,故D項(xiàng)錯誤.
【變式】(2019·大連五校聯(lián)考)在 14、某一粗糙的水平面上,一質(zhì)量為2 kg的物體在水平恒定拉力的作用下做勻速直線運(yùn)動,當(dāng)運(yùn)動一段時間后,拉力逐漸減小,且當(dāng)拉力減小到零時,物體剛好停止運(yùn)動,圖中給出了拉力隨位移變化的關(guān)系圖象.已知重力加速度g=10 m/s2.根據(jù)以上信息能精確得出或估算得出的物理量有( )
A.物體與水平面間的動摩擦因數(shù) B.合外力對物體所做的功
C.物體做勻速運(yùn)動時的速度 D.物體運(yùn)動的時間
【答案】ABC
【解析】.物體做勻速直線運(yùn)動時,拉力F與滑動摩擦力f大小相等,物體與水平面間的動摩擦因數(shù)為μ==0.35,A正確;減速過程由動能定理得WF 15、+Wf=0-mv2,根據(jù)F-x圖象中圖線與坐標(biāo)軸圍成的面積可以估算力F做的功WF,而Wf=-μmgx,由此可求得合外力對物體所做的功,及物體做勻速運(yùn)動時的速度v,B、C正確;因?yàn)槲矬w做變加速運(yùn)動,所以運(yùn)動時間無法求出,D錯誤.
圖像
【例5】(2019·安徽合肥一模)A、B兩物體分別在水平恒力F1和F2的作用下沿水平面運(yùn)動,先后撤去F1、F2后,兩物體最終停下,它們的v-t圖象如圖所示.已知兩物體與水平面間的滑動摩擦力大小相等.則下列說法正確的是( )
A.F1、F2大小之比為1∶2 B.F1、F2對A、B做功之比為1∶2
C.A、B質(zhì)量之比為2∶1 16、 D.全過程中A、B克服摩擦力做功之比為2∶1
【答案】C.
【解析】由v-t圖象可知,兩個勻減速運(yùn)動的加速度之比為1∶2,由牛頓第二定律可知,A、B受摩擦力大小相等,所以A、B的質(zhì)量關(guān)系是2∶1,由v-t圖象可知,A、B兩物體加速與減速的位移之和相等,且勻加速位移之比為1∶2,勻減速運(yùn)動的位移之比為2∶1,由動能定理可得,A物體的拉力與摩擦力的關(guān)系,F(xiàn)1·x-Ff1·3x=0-0;B物體的拉力與摩擦力的關(guān)系,F(xiàn)2·2x-Ff2·3x=0-0,因此可得:F1=3Ff1,F(xiàn)2=Ff2,F(xiàn)f1=Ff2,所以F1=2F2.全過程中摩擦力對A、B做功相等,F(xiàn)1、F2對A 17、、B做功大小相等.故A、B、D錯誤,C正確.
【變式】(2018·高考全國卷Ⅲ) 地下礦井中的礦石裝在礦車中,用電機(jī)通過豎井運(yùn)送到地面.某豎井中礦車
提升的速度大小v隨時間t的變化關(guān)系如圖所示,其中圖線①②分別描述兩次不同的提升過程,它們變速階
段加速度的大小都相同;兩次提升的高度相同,提升的質(zhì)量相等.不考慮摩擦阻力和空氣阻力.對于第①
次和第②次提升過程 ( )
A.礦車上升所用的時間之比為4∶5 B.電機(jī)的最大牽引力之比為2∶1
C.電機(jī)輸出的最大功率之比為2∶1 D.電機(jī)所做的功之比為4∶5
【答案】AC
【解析】由圖線① 18、知,礦車上升總高度
h=·2t0=v0t0.
由圖線②知,加速階段和減速階段上升高度和
h1=·(+)=v0t0
勻速階段:h-h(huán)1=v0·t′,解得t′=t0
故第②次提升過程所用時間為+t0+=t0,
兩次上升所用時間之比為2t0∶t0=4∶5,A對;
對礦車受力分析,當(dāng)?shù)V車向上做加速直線運(yùn)動時,電機(jī)的牽引力最大,由于加速階段加速度相同,故加速時牽引力相同,B錯;
在加速上升階段,由牛頓第二定律知,
F-mg=ma,F(xiàn)=m(g+a)
第①次在t0時刻,功率P1=F·v0,
第②次在時刻,功率P2=F·,
第②次在勻速階段P2′=F′·=mg·<P2,
可知,電機(jī)輸 19、出的最大功率之比P1∶P2=2∶1,C對;
由動能定理知,兩個過程動能變化量相同,克服重力做功相同,故兩次電機(jī)做功也相同,D錯.
圖像
【例6】(2019·山西模擬)用傳感器研究質(zhì)量為2 kg的物體由靜止開始做直線運(yùn)動的規(guī)律時,在計(jì)算機(jī)上得到0~6 s內(nèi)物體的加速度隨時間變化的關(guān)系如圖所示.下列說法正確的是( )
A.0~6 s內(nèi)物體先向正方向運(yùn)動,后向負(fù)方向運(yùn)動 B.0~6 s內(nèi)物體在4 s時的速度最大
C.物體在2~4 s內(nèi)速度不變 D.0~4 s內(nèi)合力對物體做的功等于0~6 s內(nèi)合力做的功
【答案】D.
【解析】由v=at可知,a-t圖象 20、中,圖線與坐標(biāo)軸所圍面積表示質(zhì)點(diǎn)的速度,0~6 s內(nèi)物體的速度始終為正值,故一直為正方向,A項(xiàng)錯;t=5 s時,速度最大,B項(xiàng)錯;2~4 s內(nèi)加速度保持不變且不為零,速度一定變化,C項(xiàng)錯;0~4 s內(nèi)與0~6 s內(nèi)圖線與坐標(biāo)軸所圍面積相等,故物體4 s末和6 s末速度相同,由動能定理可知,兩段時間內(nèi)合力對物體做功相等,D項(xiàng)對.
【變式】質(zhì)量為m的小球被系在輕繩一端,在豎直平面內(nèi)做半徑為R的圓周運(yùn)動,運(yùn)動過程中小球受到空
氣阻力的作用.設(shè)某一時刻小球通過軌道的最低點(diǎn),此時繩子的張力為7mg,此后小球繼續(xù)做圓周運(yùn)動,
經(jīng)過半個圓周恰能通過最高點(diǎn),則在此過程中小球克服空氣阻力所做的功為 ( 21、)
A.mgR B.mgR C.mgR D.mgR
【答案】C
【解析】最低點(diǎn)7mg-mg=,則最低點(diǎn)速度為:
v1=
最高點(diǎn)mg=,則最高點(diǎn)速度為:v2=
由動能定理得:-2mgR+Wf=mv-mv
解得:Wf=-mgR,故克服空氣阻力做功Wf=mgR,故選項(xiàng)C正確,A、B、D錯誤.
圖像
【例7】(2017·高考江蘇卷)一小物塊沿斜面向上滑動,然后滑回到原處.物塊初動能為Ek0,與斜面間的動摩擦因數(shù)不變,則該過程中,物塊的動能Ek與位移x關(guān)系的圖線是( )
【答案】C.
【解析】設(shè)斜面 22、的傾角為θ,物塊與斜面間的動摩擦因數(shù)為μ,物塊質(zhì)量為m,小物塊沿斜面向上滑動過程,由動能定理得,-(mgsin θ+μmgcos θ)x=Ek-Ek0,即Ek=Ek0-(mgsin θ+μmgcos θ)x;設(shè)小物塊滑到最高點(diǎn)的距離為L,小物塊沿斜面滑動全過程由能量守恒定律得,Ek=Ek0-mgxsin θ-μmgcos θ(2L-x)=(Ek0-2μmgLcos θ)-(mgsin θ-μmgcos θ)x,故選項(xiàng)C正確.
【變式】(2018·高考江蘇卷)從地面豎直向上拋出一只小球,小球運(yùn)動一段時間后落回地面.忽略空氣阻力,該過程中小球的動能Ek與時間t的關(guān)系圖象是 ( )
【答案 23、】A
【解析】對于整個豎直上拋過程(包括上升與下落),速度與時間的關(guān)系為
v=v0-gt,v2=g2t2-2v0gt+v,Ek=mv2,可見動能與時間是二次函數(shù)關(guān)系,由數(shù)學(xué)中的二次函數(shù)知識可判斷A正確.
熱點(diǎn)題型五 動能定理在多階段、多過程綜合問題中的應(yīng)用
1.由于多過程問題的受力情況、運(yùn)動情況比較復(fù)雜,從動力學(xué)的角度分析多過程問題往往比較復(fù)雜,但是,用動能定理分析問題,是從總體上把握其運(yùn)動狀態(tài)的變化,并不需要從細(xì)節(jié)上了解.因此,動能定理的優(yōu)越性就明顯地表現(xiàn)出來了,分析力的作用是看力做的功,也只需把所有的力做的功累加起來即可.
2.運(yùn)用動能定理解決問題時,有兩種思路:一種是全過程 24、列式,另一種是分段列式.
3.全過程列式涉及重力、彈簧彈力,大小恒定的阻力或摩擦力做功時,要注意運(yùn)用它們的功能特點(diǎn):
(1)重力做的功取決于物體的初、末位置,與路徑無關(guān);
(2)大小恒定的阻力或摩擦力做的功等于力的大小與路程的乘積;
(3)彈簧彈力做功與路徑無關(guān).
4.應(yīng)用動能定理解題的基本步驟
運(yùn)用動能定理巧解往復(fù)運(yùn)動問題
【例8】.如圖所示裝置由AB、BC、CD三段軌道組成,軌道交接處均由很小的圓弧平滑連接,其中軌道AB、CD段是光滑的,水平軌道BC的長度s=5 m,軌道CD足夠長且傾角θ=37°,A、D兩點(diǎn)離軌道BC的高度分別為h1=4.30 m、h2=1.35 m.現(xiàn) 25、讓質(zhì)量為m的小滑塊自A點(diǎn)由靜止釋放.已知小滑塊與軌道BC間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,重力加速度g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.求:
(1)小滑塊第一次到達(dá)D點(diǎn)時的速度大??;
(2)小滑塊最終停止的位置距B點(diǎn)的距離.
【答案】(1)3 m/s (2)1.4 m
【解析】(1)小滑塊從A→B→C→D過程中,由動能定理得
mg(h1-h(huán)2)-μmgs=mv-0
將h1、h2、s、μ、g代入得:vD=3 m/s.
(2)對小滑塊運(yùn)動全過程應(yīng)用動能定理,設(shè)小滑塊在水平軌道上運(yùn)動的總路程為s總.有:mgh1=μmgs總
將h1、μ代入得:s總=8.6 26、m
故小滑塊最終停止的位置距B點(diǎn)的距離為2s-s總=1.4 m.
【變式】如圖所示,ABCD是一個盆式容器,盆內(nèi)側(cè)壁與盆底BC的連接處都是一段與BC相切的圓弧,BC
是水平的,其距離d=0.50 m.盆邊緣的高度為h=0.30 m.在A處放一個質(zhì)量為m的小物塊并讓其從靜止
開始下滑(圖中小物塊未畫出).已知盆內(nèi)側(cè)壁是光滑的,而盆底BC面與小物塊間的動摩擦因數(shù)為 μ=0.10.
小物塊在盆內(nèi)來回滑動,最后停下來,則停止的地點(diǎn)到B的距離為 ( )
A.0.50 m B.0.25 m C.0.10 m D.0
【答案】D
【解析】設(shè)小物塊在 27、BC段通過的總路程為s,由于只有BC面上存在摩擦力,其做功為-μmgs,而重力做功與路徑無關(guān),由動能定理得:mgh-μmgs=0-0,代入數(shù)據(jù)可解得s=3 m.由于d=0.50 m,所以,小物塊在BC面上經(jīng)過3次往復(fù)運(yùn)動后,又回到B點(diǎn),D正確.
動能定理解決平拋、圓周運(yùn)動相結(jié)合的問題
【例9】.(2019·桂林質(zhì)檢)如圖所示,傾角為37°的粗糙斜面AB底端與半徑R=0.4 m的光滑半圓軌道BC平滑相連,O點(diǎn)為軌道圓心,BC為圓軌道直徑且處于豎直方向,A、C兩點(diǎn)等高,質(zhì)量m=1 kg的滑塊從A點(diǎn)由靜止開始下滑,恰能滑到與O點(diǎn)等高的D點(diǎn),g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37 28、°=0.8.
(1)求滑塊與斜面間的動摩擦因數(shù)μ;
(2)若使滑塊能到達(dá)C點(diǎn),求滑塊從A點(diǎn)沿斜面滑下時的初速度v0的最小值;
(3)若滑塊離開C點(diǎn)的速度大小為4 m/s,求滑塊從C點(diǎn)飛出至落到斜面上所經(jīng)歷的時間t.
【答案】(1)0.375 (2)2 m/s (3)0.2 s
【解析】(1)滑塊恰能滑到D點(diǎn),則vD=0
滑塊從A→B→D過程中,由動能定理得
mg(2R-R)-μmgcos θ·=0-0
解得μ=0.375.
(2)滑塊恰能過C點(diǎn)時,vC有最小值,則在C點(diǎn)
mg=
滑塊從A→B→D→C過程,由動能定理得
-μmgcos θ·=mv-mv
解得v0=2 29、 m/s.
(3)滑塊離開C點(diǎn)后做平拋運(yùn)動,設(shè)下落的高度為h,
則有h=gt2
x=v′Ct
=tan 53°
其中v′C=4 m/s,聯(lián)立解得t=0.2 s.
【變式1】(2019·河北衡水中學(xué)模擬)如圖所示,質(zhì)量為0.1 kg的小物塊在粗糙水平桌面上滑行4 m后以3.0 m/s的速度飛離桌面,最終落在水平地面上,已知物塊與桌面間的動摩擦因數(shù)為0.5,桌面高0.45 m,若不計(jì)空氣阻力,取g=10 m/s2,則下列說法錯誤的是( )
A.小物塊的初速度是5 m/s B.小物塊的水平射程為1.2 m
C.小物塊在桌面上克服摩擦力做8 J 30、的功 D.小物塊落地時的動能為0.9 J
【答案】ABC.
【解析】小物塊在桌面上克服摩擦力做功Wf=μmgL=2 J,C錯;在水平桌面上滑行,由動能定理得-Wf=mv2-mv,解得v0=7 m/s,A錯;小物塊飛離桌面后做平拋運(yùn)動,有x=vt、h=gt2,聯(lián)立解得x=0.9 m,B錯;設(shè)小物塊落地時動能為Ek,由動能定理得mgh=Ek-mv2,解得Ek=0.9 J,D對.
【變式2】如圖,在水平軌道右側(cè)固定半徑為R的豎直圓槽形光滑軌道,水平軌道的PQ段鋪設(shè)特殊材料,
調(diào)節(jié)其初始長度為l,水平軌道左側(cè)有一輕質(zhì)彈簧左端固定,彈簧處于自然伸長狀態(tài).可視為質(zhì)點(diǎn)的小物塊
從軌道右 31、側(cè)A點(diǎn)以初速度v0沖上軌道,通過圓形軌道、水平軌道后壓縮彈簧,并被彈簧以原速率彈回.已
知R=0.4 m,l=2.5 m,v0=6 m/s,物塊質(zhì)量m=1 kg,與PQ段間的動摩擦因數(shù)μ=0.4,軌道其他部分摩
擦不計(jì).g取10 m/s2.求:
(1)物塊第一次經(jīng)過圓軌道最高點(diǎn)B時對軌道的壓力;
(2)物塊仍以v0從右側(cè)沖上軌道,調(diào)節(jié)PQ段的長度L,當(dāng)L長度是多少時,物塊恰能不脫離軌道返回A點(diǎn)繼續(xù)向右運(yùn)動.
【答案】(1)40 N,豎直向上 (2)1 m
【解析】(1)對物塊,首次從A到B,
有-mg·2R=mv-mv
在B點(diǎn),有:N1+mg=
解得:N1=40 N
根 32、據(jù)牛頓第三定律,小球?qū)壍赖膲毫Υ笮?0 N,方向豎直向上.
(2)對物塊,從A點(diǎn)到第二次到達(dá)B點(diǎn):
-f·2L-mg·2R=mvB′2-mv,f=μmg
在B點(diǎn),有:mg=
解得:L=1 m
【題型演練】
1.如圖所示,小物塊與水平軌道、傾斜軌道之間的動摩擦因數(shù)均相同,小物塊從傾角為θ1的軌道上高度為h
的A點(diǎn)由靜止釋放,運(yùn)動至B點(diǎn)時速度為v1.現(xiàn)將傾斜軌道的傾角調(diào)至為θ2,仍將物塊從軌道上高度為h的
A點(diǎn)靜止釋放,運(yùn)動至B點(diǎn)時速度為v2.已知θ2<θ1,不計(jì)物塊在軌道接觸處的機(jī)械能損失.則 ( )
A.v1 33、.v1=v2 D.由于不知道θ1、θ2的具體數(shù)值,v1、v2關(guān)系無法判定
【答案】C
【解析】物體運(yùn)動過程中摩擦力做負(fù)功,重力做正功,由動能定理可得mgh-μmgcos θ·-μmgxBD=mv2,即mgh-μmg·-μmgxBD=mv2,因?yàn)椋絰CD,所以mgh-μmgxBC=mv2,故到達(dá)B點(diǎn)的速度與傾斜軌道的傾角無關(guān),所以v1=v2,故選項(xiàng)C正確.
2.如圖甲所示,一質(zhì)量為4 kg的物體靜止在水平地面上,讓物體在隨位移均勻減小的水平推力F作用下開
始運(yùn)動,推力F隨位移x變化的關(guān)系圖象如圖乙所示,已知物體與地面間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,g取10 m/s2,
則下列說 34、法正確的是 ( )
A. 物體先做加速運(yùn)動,推力為零時開始做減速運(yùn)動 B.物體在水平地面上運(yùn)動的最大位移是10 m
C.物體運(yùn)動的最大速度為2 m/s D.物體在運(yùn)動中的加速度先變小后不變
【答案】 B
【解析】 當(dāng)推力小于摩擦力時物體就開始做減速運(yùn)動,選項(xiàng)A錯誤;圖乙中圖線與坐標(biāo)軸所圍成的三角形面積表示推力對物體做的功,由此可得推力做的功為W=×4×100 J=200 J,根據(jù)動能定理有W-μmgxmax=0,得xmax=10 m,選項(xiàng)B正確;當(dāng)推力與摩擦力平衡時,加速度為零,速度最大,由題圖乙得F=100-25x(N),當(dāng)F=μmg=2 35、0 N時,x=3.2 m,由動能定理得(100+20)·x-μmgx=mv,解得物體運(yùn)動的最大速度vmax=8 m/s,選項(xiàng)C錯誤;當(dāng)推力由100 N減小到20 N的過程中,物體的加速度逐漸減小,當(dāng)推力由20 N減小到0的過程中,物體的加速度又反向增大,此后物體的加速度不變,直至物體靜止,故D項(xiàng)錯誤.
3.(2018·高考全國卷Ⅰ)如圖,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).一質(zhì)量為m的小球,始終受到與重力大小相等的水平外力的作用,自a點(diǎn)處從
靜止開始向右運(yùn)動.重力加速度大小為g.小球從a點(diǎn)開始運(yùn)動到其軌跡最高點(diǎn),機(jī)械能的 36、增量為( )
A.2mgR B.4mgR C.5mgR D.6mgR
【答案】 C
【解析】 小球從a運(yùn)動到c,根據(jù)動能定理,得
F·3R-mgR=mv,又F=mg,故v1=2,
小球離開c點(diǎn)在豎直方向做豎直上拋運(yùn)動,水平方向
做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動,且水平方向與豎直方向的加速度大小相等,都為g,故小球從c點(diǎn)到最高點(diǎn)所用的時間t==2,水平位移x=gt2=2R,根據(jù)功能關(guān)系,小球從a點(diǎn)到軌跡最高點(diǎn)機(jī)械能的增量為力F做的功,即ΔE=F·(2R+R+x)=5mgR.
4.(2019·襄陽模擬)用豎直向上大小為30 37、 N的力F,將2 kg的物體從沙坑表面由靜止提升1 m時撤去力F,經(jīng)一段時間后,物體落入沙坑,測得落入沙坑的深度為20 cm.若忽略空氣阻力,g取10 m/s2.則物體克服沙坑的阻力所做的功為( )
A.20 J B.24 J C.34 J D.54 J
【答案】C
【解析】.對整個過程應(yīng)用動能定理得:F·h1+mgh2-Wf=0,解得:Wf=34 J,C對.
5.(2019·寧波模擬)如圖所示,木盒中固定一質(zhì)量為m的砝碼,木盒和砝碼在桌面上以一定的初速度一起滑行一段距離后停止.現(xiàn)拿走砝碼,而持續(xù)加一個豎直向下的恒力F(F=m 38、g),若其他條件不變,則木盒滑行的距離( )
A.不變 B.變小 C.變大 D.變大變小均可能
【答案】B.
【解析】設(shè)木盒質(zhì)量為M,木盒中固定一質(zhì)量為m的砝碼時,由動能定理可知,μ(m+M)gx1=(M+m)v2,解得x1=;加一個豎直向下的恒力F(F=mg)時,由動能定理可知,μ(m+M)gx2=Mv2,解得x2=,顯然x2 39、與水平方向夾角為45°處,在此過程中人所做的功為( )
A.B .C.D.mv
【答案】C.
【解析】由題意知,繩與水平方向夾角為45°時,沿繩方向的速度v=v0cos 45°=,故質(zhì)量為m的物體速度等于,對物體應(yīng)用動能定理可知,在此過程中人所做的功為W=mv2-0=,C正確.
7. 光滑水平面上靜止的物體,受到一個水平拉力F作用開始運(yùn)動,拉力隨時間變化如圖所示,用Ek、v、x、
P分別表示物體的動能、速度、位移和水平拉力的功率,下列四個圖象中分別定性描述了這些物理量隨時間變化的情況,正確的是 ( )
【答案】BD
【解析】由動能定理,F(xiàn)x=F·at2=Ek,選項(xiàng)A錯 40、誤;在水平拉力F作用下,做勻加速直線運(yùn)動,選項(xiàng)B正確;其位移x=at2,選項(xiàng)C錯誤;水平拉力的功率P=Fv=Fat,選項(xiàng)D正確.
8.一圓弧形的槽,槽底放在水平地面上,槽的兩側(cè)與光滑斜坡aa′、bb′相切,相切處a、b位于同一水平面內(nèi),
槽與斜坡在豎直平面內(nèi)的截面如圖所示.一小物塊從斜坡aa′上距水平面ab的高度為2h處沿斜坡自由滑下,
并自a處進(jìn)入槽內(nèi),到達(dá)b后沿斜坡bb′向上滑行,已知到達(dá)的最高處距水平面ab的高度為h;接著小物塊、
沿斜坡bb′滑下并從b處進(jìn)入槽內(nèi)反向運(yùn)動,若不考慮空氣阻力,則 ( )
A.小物塊再運(yùn)動到a處時速度變?yōu)榱?
B.小物塊每次經(jīng)過圓弧槽最低點(diǎn)時 41、對槽的壓力不同
C.小物塊不僅能再運(yùn)動到a處,還能沿斜坡aa′向上滑行,上升的最大高度為h
D.小物塊不僅能再運(yùn)動到a處,還能沿斜坡aa′向上滑行,上升的最大高度小于h
【答案】BD
【解析】因要克服摩擦阻力做功,所以每次通過最低點(diǎn)的速度會變小,根據(jù)牛頓第二定律有FN-mg=m,故可知物塊與圓弧槽間的正壓力會變小,所以B正確;設(shè)第一次通過圓弧槽過程中克服摩擦力做功為Wf,根據(jù)動能定理可得mgh-Wf=0,第二次通過圓弧槽的最低點(diǎn)時因正壓力減小,所以摩擦力減小,同理,其他位置所對應(yīng)的摩擦力都變小,故第二次通過圓弧槽克服摩擦力做的功將小于第一次,即Wf′<mgh,則小物塊還能沿斜坡aa′向 42、上滑行,上升的最大高度小于h,所以D正確,A、C錯誤.
7. 如圖所示,水平桌面上的輕質(zhì)彈簧左端固定,右端與靜止在O點(diǎn)質(zhì)量為m=1 kg的小物塊接觸而不連接,
此時彈簧無形變.現(xiàn)對小物塊施加F=10 N水平向左的恒力,使其由靜止開始向左運(yùn)動.小物塊在向左運(yùn)動到A點(diǎn)前某處速度最大時,彈簧的彈力為6 N,運(yùn)動到A點(diǎn)時撤去推力F,小物塊最終運(yùn)動到B點(diǎn)靜止.圖中OA=0.8 m,OB=0.2 m,重力加速度g取10 m/s2.求小物塊:
(1)與桌面間的動摩擦因數(shù)μ;
(2)向右運(yùn)動過程中經(jīng)過O點(diǎn)的速度;
(3)向左運(yùn)動的過程中彈簧的最大壓縮量.
【答案】(1)0.4 (2)1.26 43、m/s (3)0.9 m
【解析】(1)小物塊速度達(dá)到最大時,加速度為零.
F-μmg-F彈=0,μ==0.4.
(2)設(shè)向右運(yùn)動通過O點(diǎn)時的速度為v0,從O到B,
由動能定理得
-FfxOB=0-mv,F(xiàn)f=μmg=4 N,
解得v0= m/s≈1.26 m/s.
(3)彈簧最大壓縮量為xmax,對小物塊運(yùn)動的全過程,根據(jù)動能定理得FxOA-Ff(2xmax+xOB)=0,
代入數(shù)值得xmax=0.9 m.
10.(2018·高考全國卷 Ⅲ )如圖,在豎直平面內(nèi),一半徑為R的光滑圓弧軌道ABC和水平軌道PA在A點(diǎn)相切,BC為圓弧軌道的直徑,O為圓心,OA和OB之間的夾角為α 44、,sin α=.一質(zhì)量為m的小球沿水平軌道向右運(yùn)動,經(jīng)A點(diǎn)沿圓弧軌道通過C點(diǎn),落至水平軌道;在整個過程中,除受到重力及軌道作用力外,小球還一直受到一水平恒力的作用.已知小球在C點(diǎn)所受合力的方向指向圓心,且此時小球?qū)壍赖膲毫η『脼榱悖亓铀俣却笮間.求
(1)水平恒力的大小和小球到達(dá)C點(diǎn)時速度的大?。?
(2)小球到達(dá)A點(diǎn)時動量的大?。?
(3)小球從C點(diǎn)落至水平軌道所用的時間.
【答案】 見解析
【解析】 (1)設(shè)水平恒力的大小為F0,小球到達(dá)C點(diǎn)時所受合力的大小為F.由力的合成法則有
=tan α ①
F2=(mg)2+F ②
設(shè)小球到達(dá)C點(diǎn)時的速度大小為v,由牛頓第二 45、定律得
F=m ③
由①②③式和題給數(shù)據(jù)得
F0=mg ④
v=. ⑤
(2)設(shè)小球到達(dá)A點(diǎn)的速度大小為v1,作CD⊥PA,交PA于D點(diǎn),由幾何關(guān)系得
DA=Rsin α ⑥
CD=R(1+cos α) ⑦
由動能定理有
-mg·CD-F0·DA=mv2-mv ⑧
由④⑤⑥⑦⑧式和題給數(shù)據(jù)得,小球在A點(diǎn)的動量大小為
p=mv1=. ⑨
(3)小球離開C點(diǎn)后在豎直方向上做初速度不為零的勻加速運(yùn)動,加速度大小為g.設(shè)小球在豎直方向的初速度為v⊥,從C點(diǎn)落至水平軌道上所用時間為t.由運(yùn)動學(xué)公式有
v⊥t+gt2=CD ⑩
v⊥=vsin α ?
由⑤⑦⑩?式和題給數(shù)據(jù)得
t=. ?
20
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