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(江蘇專用)2019高考物理一輪復(fù)習(xí) 第五章 機(jī)械能 課時(shí)39 動(dòng)能定理的理解和應(yīng)用加練半小時(shí)

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(江蘇專用)2019高考物理一輪復(fù)習(xí) 第五章 機(jī)械能 課時(shí)39 動(dòng)能定理的理解和應(yīng)用加練半小時(shí)_第1頁
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1、39 動(dòng)能定理的理解和應(yīng)用 [方法點(diǎn)撥] (1)要對(duì)研究對(duì)象受力分析并分析各力做功情況;分析物體運(yùn)動(dòng)過程,明確對(duì)哪個(gè)過程應(yīng)用動(dòng)能定理.(2)列動(dòng)能定理方程要規(guī)范,注意各功的正負(fù)號(hào)問題. 1.(多選)(2018·福建三明一中模擬)如圖1所示,斜面AB和水平面BC是由同一板材上截下的兩段,在B處用小圓弧連接.將小鐵塊(可視為質(zhì)點(diǎn))從A處由靜止釋放后,它沿斜面向下滑行,進(jìn)入平面,最終靜止于P處.若從該板材上再截下一段,擱置在A、P之間,構(gòu)成一個(gè)新的斜面,再將鐵塊放回A處,并輕推一下使之沿新斜面向下滑動(dòng).關(guān)于此情況下鐵塊的運(yùn)動(dòng)情況,下列描述正確的是(  ) 圖1 A.鐵塊一定能夠到達(dá)P

2、點(diǎn) B.鐵塊的初速度必須足夠大才能到達(dá)P點(diǎn) C.鐵塊能否到達(dá)P點(diǎn)與鐵塊質(zhì)量有關(guān) D.鐵塊能否到達(dá)P點(diǎn)與鐵塊質(zhì)量無關(guān) 2.(多選)(2018·四川成都模擬)如圖2所示,用豎直向下的恒力F通過跨過光滑定滑輪的細(xì)線拉動(dòng)在光滑水平面上的物體,物體沿水平面移動(dòng)過程中經(jīng)過A、B、C三點(diǎn),設(shè)AB=BC,物體經(jīng)過A、B、C三點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能分別為EkA、EkB、EkC,則它們間的關(guān)系是(  ) 圖2 A.EkB-EkA=EkC-EkB B.EkB-EkA<EkC-EkB C.EkB-EkA>EkC-EkB D.EkC<2EkB 3.(2018·山東青島二中模擬)質(zhì)量為10 kg的物體,在變力F作

3、用下沿x軸做直線運(yùn)動(dòng),力隨坐標(biāo)x的變化情況如圖3所示.物體在x=0處,速度為1 m/s,不計(jì)一切摩擦,則物體運(yùn)動(dòng)到x=16 m處時(shí),速度大小為(  ) 圖3 A.2 m/s B.3 m/s C.4 m/s D. m/s 4.(多選)如圖4所示,在離地面高為H處以水平速度v0拋出一質(zhì)量為m的小球,經(jīng)時(shí)間t,小球離水平地面的高度變?yōu)閔,此時(shí)小球的動(dòng)能為Ek,重力勢(shì)能為Ep(選水平地面為零勢(shì)能參考面,不計(jì)空氣阻力).下列圖象中大致能反映小球動(dòng)能Ek、勢(shì)能Ep變化規(guī)律的是(  ) 圖4 5.(2017·遼寧鐵嶺協(xié)作體模擬)如圖5所示,豎直平面內(nèi)放一直角桿MON,OM水平

4、、ON豎直且光滑,用不可伸長的輕繩相連的兩小球A和B分別套在OM和ON桿上,B球的質(zhì)量為m=2 kg,在作用于A球的水平力F的作用下,A、B均處于靜止?fàn)顟B(tài),此時(shí)OA=0.3 m,OB=0.4 m,改變水平力F的大小,使A球向右加速運(yùn)動(dòng),已知A球向右運(yùn)動(dòng)0.1 m時(shí)速度大小為3 m/s,則在此過程中繩對(duì)B球的拉力所做的功為(取g=10 m/s2)(  ) 圖5 A.11 J B.16 J C.18 J D.9 J 6.(多選)(2017·福建漳州八校模擬)如圖6所示是某緩沖裝置,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Ff,直桿質(zhì)量不可忽

5、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,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(  ) 圖6 A.小車被彈回時(shí)速度v一定小于v0 B.若直桿在槽內(nèi)運(yùn)動(dòng),移動(dòng)的距離等于(mv02-mv2) 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 7.(2017·山東煙臺(tái)一模)如圖7所示是一種升降電梯的模型示意圖,A為轎廂,B為平衡重物,A、B的質(zhì)量分別為1 kg和0.5 kg.A、B由跨過輕質(zhì)滑輪的足夠長輕繩系住.在電動(dòng)機(jī)牽引下使轎廂由靜止開始向上運(yùn)動(dòng),電動(dòng)機(jī)輸出功率10 W

6、保持不變,轎廂上升1 m后恰好達(dá)到最大速度.不計(jì)空氣阻力和摩擦阻力,g=10 m/s2.在轎廂向上運(yùn)動(dòng)過程中,求: 圖7 (1)轎廂的最大速度vm的大??; (2)轎廂向上的加速度為a=2 m/s2時(shí),重物B下端繩的拉力大?。? (3)轎廂從開始運(yùn)動(dòng)到恰好達(dá)到最大速度的過程中所用的時(shí)間. 8.(2017·福建省大聯(lián)考)如圖8所示,固定直桿上套有一小球和兩根輕彈簧,兩根輕彈簧的一端與小球相連,另一端分別固定在桿上相距為2L的A、B兩點(diǎn).直桿與水平面的夾角為θ,小球質(zhì)量為m,兩根輕彈簧的原長均為L、勁度系數(shù)均為,

7、g為重力加速度. 圖8 (1)小球在距B點(diǎn)L的P點(diǎn)處于靜止?fàn)顟B(tài),求此時(shí)小球受到的摩擦力大小和方向; (2)設(shè)小球在P點(diǎn)受到的摩擦力為最大靜摩擦力,且與滑動(dòng)摩擦力相等.現(xiàn)讓小球從P點(diǎn)以一沿桿方向的初速度向上運(yùn)動(dòng),小球最高能到達(dá)距A點(diǎn)L的Q點(diǎn),求初速度的大小. 9.(2017·山西省重點(diǎn)中學(xué)協(xié)作體一模)如圖9甲所示,彎曲部分AB和CD是兩個(gè)半徑都為r=0.3 m的四分之一圓弧軌道,中間的BC段是豎直的薄壁細(xì)圓管(細(xì)圓管內(nèi)徑略大于小球的直徑)軌道,分別與上下圓弧軌道相切連接,BC的長度L=0.2 m

8、.下圓弧軌道與水平軌道相切,其中D、A分別是上、下圓弧軌道的最高點(diǎn)和最低點(diǎn),整個(gè)軌道固定在豎直平面內(nèi).現(xiàn)有一質(zhì)量m=0.3 kg的小球以一定的速度沿水平軌道向右運(yùn)動(dòng)并從A點(diǎn)進(jìn)入圓弧,不計(jì)小球運(yùn)動(dòng)中的一切阻力,g=10 m/s2,求: 圖9 (1)當(dāng)小球由D點(diǎn)以10 m/s的速度水平飛出時(shí),小球落地點(diǎn)與D點(diǎn)的水平距離; (2)當(dāng)小球由D點(diǎn)以3 m/s的速度水平飛出時(shí),小球過圓弧A點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力大小; (3)若在D點(diǎn)右側(cè)連接一半徑為R=0.4 m的半圓形光滑軌道DEF,如圖乙所示,要使小球不脫離軌道運(yùn)動(dòng),小球在水平軌道向右運(yùn)動(dòng)的速度大小范圍(計(jì)算結(jié)果可用根式表示).

9、 答案精析 1.AD [設(shè)A距離地面的高度為h,板材的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,對(duì)全過程運(yùn)用動(dòng)能定理有mgh-μmgcos θ·sAB-μmgsBP=0,得mgh-μmg(sABcos θ+sBP)=0,而sABcos θ+sBP=,即h-μ=0,鐵塊在新斜面上有mgsin α-μmgcos α=ma,由sin α-μcos α==0,可知鐵塊在新斜面上做勻速運(yùn)動(dòng),與鐵塊的質(zhì)量m無關(guān),鐵塊一定能夠到達(dá)P點(diǎn),選項(xiàng)A、D正確,B、C錯(cuò)誤.] 2.CD [由動(dòng)能定理得EkB-EkA=WAB,EkC-EkB=WBC,物體所受的合外力做的功為拉力的水平分力所做的功.由幾何關(guān)系可知,從A

10、運(yùn)動(dòng)到B的過程中拉力在水平方向的平均分力大小大于從B到C過程中拉力在水平方向的平均分力大小,因此WAB>W(wǎng)BC,選項(xiàng)A、B錯(cuò)誤,C、D正確.] 3.B [F-x圖象與x軸圍成的面積表示力F做的功,圖形位于x軸上方表示力做正功,位于x軸下方表示力做負(fù)功,面積大小表示功的大小,所以物體運(yùn)動(dòng)到x=16 m處時(shí),力F對(duì)物體做的總功W=40 J,由動(dòng)能定理得W=mv2-mv02,解得v=3 m/s,B正確.] 4.AD [由動(dòng)能定理可知,mg(H-h(huán))=Ek-Ek0,即Ek=Ek0+mgH-mgh,Ek-h(huán)圖象為一次函數(shù)圖象,B項(xiàng)錯(cuò)誤;又Ek=Ek0+mg2t2,可知Ek-t圖象為開口向上的拋物線,

11、A項(xiàng)正確;由重力勢(shì)能定義式有:Ep=mgh,Ep-h(huán)為正比例函數(shù),所以D項(xiàng)正確;由平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律有:H-h(huán)=gt2,所以Ep=mg(H-gt2),所以Ep-t圖象不是直線,C項(xiàng)錯(cuò)誤.] 5.C [A球向右運(yùn)動(dòng)0.1 m時(shí),由幾何關(guān)系得,B上升距離:h=0.4 m- m=0.1 m,此時(shí)細(xì)繩與水平方向夾角θ的正切值:tan θ=,則得cos θ=,sin θ=,由運(yùn)動(dòng)的合成與分解知識(shí)可知:vBsin θ=vAcos θ,可得vB=4 m/s.以B球?yàn)檠芯繉?duì)象,由動(dòng)能定理得:W-mgh=mv B2,代入數(shù)據(jù)解得:W=18 J,即繩對(duì)B球的拉力所做的功為18 J,故選C.] 6.BD [小車在向

12、右運(yùn)動(dòng)的過程中,彈簧的形變量若始終小于x=時(shí),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;當(dāng)形變量等于x=時(shí),直桿和槽間即出現(xiàn)相對(duì)運(yùn)動(dòng),克服摩擦力做功,所以小車被彈回時(shí)速度v小于v0,A錯(cuò)誤;整個(gè)過程應(yīng)用動(dòng)能定理:Ffs=ΔEk,直桿在槽內(nèi)移動(dòng)的距離s=(mv02-mv2),B正確;直桿在槽內(nèi)向右運(yùn)動(dòng)時(shí),開始小車速度比直桿的大,所以不可能與直桿始終保持相對(duì)靜止,C錯(cuò)誤;當(dāng)彈簧的彈力等于最大靜摩擦力時(shí)桿即開始運(yùn)動(dòng),此時(shí)車的速度大于桿的速度,彈簧進(jìn)一步被壓縮,彈簧的彈力大于最大靜摩擦力,D正確.] 7.(1)2 m/s (2)8 N (3)0.8 s 解析 (1)當(dāng)轎廂受力平衡,即牽引力

13、F=(M-m)g時(shí)轎廂速度最大 由P=Fvm得vm==2 m/s (2)轎廂的加速度為a=2 m/s2時(shí), 對(duì)A:FA-Mg=Ma 對(duì)B:FB+mg-FA=ma 解得:FB=8 N (3)由動(dòng)能定理可知:Pt-Mgh+mgh=(M+m)vm2 得t=0.8 s. 8.(1) 方向沿桿向下 (2) 解析 (1)小球在P點(diǎn)時(shí)兩根彈簧的彈力方向沿桿向上,大小相等,設(shè)為F,根據(jù)胡克定律有 F=k(L-L)① 設(shè)小球靜止時(shí)受到的摩擦力大小為Ff,方向沿桿向下, 根據(jù)平衡條件有mgsin θ+Ff=2F② 由①②式并代入已知數(shù)據(jù)得Ff=③ 假設(shè)成立,即摩擦力方向沿桿向下 (2

14、)小球在P、Q兩點(diǎn)時(shí),彈簧的彈性勢(shì)能相等,故小球從P到Q的過程中,彈簧對(duì)小球做功為零 據(jù)動(dòng)能定理有W合=ΔEk④ -mg·2(L-L)sin θ-Ff·2(L-L) =0-mv2⑤ 由③⑤式得 v=⑥ 9.見解析 解析 (1)小球由D點(diǎn)飛出后做平拋運(yùn)動(dòng),有: x=v0t 2r+L=gt2 解得:x=4 m (2)由A到D過程,由動(dòng)能定理:-mg(2r+L)=mvD2-mvA2 在A點(diǎn),根據(jù)牛頓第二定律:FN-mg=m 代入數(shù)據(jù),聯(lián)立解得FN=28 N 根據(jù)牛頓第三定律:FN′=FN 即小球在A點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力大小:FN′=28 N (3)若小球到C后返回,由動(dòng)能定理有:mv=mg(r+L) 若小球能過D做完整的圓周運(yùn)動(dòng),在D點(diǎn)有:mg=m A到D過程,由動(dòng)能定理:-mg(2r+L)=mvD′2-mv 代入數(shù)據(jù),解得:vA1= m/s,vA2=2 m/s.則小球的速度大小范圍為vA≤ m/s或vA≥2 m/s. 8

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