高考物理一轮复习重要题型名师精讲之动能动能定理

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高考物理一轮复习重要题型名师精讲之动能动能定理

第2讲 动能 动能定理 ‎1.一个‎25 kg的小孩从高度为‎3.0 m的滑梯顶端由静止开始滑下,滑到底端时的速度为‎2.0 m/s.取g=‎10 m/s2,关于力对小孩做的功,以下结果正确的是(  )‎ A.合外力做功50 J B.阻力做功500 J ‎ C.重力做功500 J D.支持力做功50 J 解析:重力做功WG=mgh=25×10×3 J=750 J,C错;小孩所受支持力方向上的位移为零,故支持力做的功为零,D错;合外力做的功W合=Ek-0,即W合=mv2=×25×22 J=50 J,A项正确;WG-W阻=Ek-0,故W阻=mgh-mv2=750 J-50 J=700 J,B项错误.‎ 答案:A ‎2.‎ 图5-2-9‎ 如图5-2-9所示,质量为m的小车在水平恒力F推动下,从山坡(粗糙)底部A处由静止起运动至高为h的坡顶B,获得速度为v,AB之间的水平距离为s,重力加速度为g.下列说法正确的是(  )‎ A.小车克服重力所做的功是mgh B.合外力对小车做的功是mv2‎ C.推力对小车做的功是mv2+mgh D.阻力对小车做的功是mv2+mgh-Fs 解析:小车克服重力做功W=Gh=mgh,A选项正确;由动能定理小车受到的合力做的功等于小车动能的增加,W合=ΔEk=mv2,B选项正确;由动能定理,W合=W推+W重+W阻=mv2,所以推力做的功W推=mv2-W阻-W重=mv2+mgh-W阻,C选项错误;阻力对小车做的功W阻=mv2-W推-W重=mv2+mgh-Fs,D选项正确.‎ 答案:ABD ‎3.‎ 图5-2-10‎ 如图5-2-10所示,在抗洪救灾中,一架直升机通过绳索,用恒力F竖直向上拉起一个漂在水面上的木箱,使其由水面开始加速上升到某一高度,若考虑空气阻力而不考虑空气浮力,则在此过程中,以下说法正确的有(  )‎ A.力F所做功减去克服阻力所做的功等于重力势能的增量 B.木箱克服重力所做的功等于重力势能的增量 C.力F、重力、阻力,三者合力所做的功等于木箱动能的增量 D.力F和阻力的合力所做的功等于木箱机械能的增量 解析:对木箱受力分析如图所示,‎ 则由动能定理:‎ WF-mgh-WFf=ΔEk故C对.‎ 由上式得:WF-WFf=ΔEk+mgh,‎ 即WF-WFf=ΔEk+ΔEp=ΔE.‎ 故A错D对.由重力做功与重力势能变化关系知B对,故B、C、D对.‎ 答案:BCD ‎4.‎ 图5-2-11‎ 如图5-2-11甲所示,一质量为m=‎1 kg的物块静止在粗糙水平面上的A点,从t=0时刻开始,物块在按如图乙所示规律变化的水平力F的作用下向右运动,第3 s末物块运动到B点且速度刚好为0,第5 s末物块刚好回到A点,已知物块与粗糙水平面间的动摩擦因数μ=0.2,g取‎10 m/s2,求:‎ ‎(1)A、B间的距离;‎ ‎(2)水平力F在5 s时间内对物块所做的功.‎ 解析:(1)由图乙可知在3~5 s内物块在水平恒力作用下由B点匀加速运动到A点,设加速度为a,A、B间的距离为s,则有F-μmg=ma,a== m/s2=‎2 m/s2,s=at2=‎4 m.‎ ‎(2)设整个过程中水平力所做功为WF,物块回到A点时的速度为vA,由动能定理得:‎ WF-2μmgs=mv,v=2as,WF=2μmgs+mas=24 J.‎ 答案:(1)‎4 m (2)24 J ‎5.‎ 图5-2-12‎ 如图5-2-12所示,AB是倾角为θ的粗糙直轨道,BCD是光滑的圆弧轨道,AB恰好在B点与圆弧相切,圆弧的半径为R.一个质量为m的物体(可以看作质点)从直轨道上的P点由静止释放,结果它能在两轨道间做往返运动.已知P点与圆弧的圆心O等高,物体与轨道AB间的动摩擦因数为μ.求:‎ ‎(1)物体做往返运动的整个过程中在AB轨道上通过的总路程;‎ ‎(2)最终当物体通过圆弧轨道最低点E时,对圆弧轨道的压力;‎ ‎(3)为使物体能顺利到达圆弧轨道的最高点D,释放点距B点的距离L′应满足什么条件.‎ 解析:(1)因为摩擦始终对物体做负功,所以物体最终在圆心角为2θ的圆弧上往复运动.‎ 对整体过程由动能定理得:mgR·cos θ-μmgcos θ·s=0,所以总路程为s=.‎ ‎(2)对B→E过程mgR(1-cos θ)=mv①‎ FN-mg=②‎ 由①②得对轨道压力:FN=(3-2cos θ)mg.‎ ‎(3)设物体刚好到D点,则mg=③‎ 对全过程由动能定理得:mgL′sin θ-μmgcos θ·L′-mgR(1+cos θ)=mv④‎ 由③④得应满足条件:L′=·R.‎ 答案:(1) (2)(3-2cos θ)mg (3)·R ‎ ‎ ‎1.质量不等,但有相同动能的两物体,在动摩擦因数相同的水平地面上滑行直到停止,则下列说法正确的有(  )‎ A.质量大的物体滑行距离大 B.质量小的物体滑行距离大 C.质量大的物体滑行时间长 D.质量小的物体滑行时间长 解析:物体的动能全部用来克服摩擦阻力做功,有Ek=μmgl⇒l=,质量小,滑行距离大.‎ 而t== ,质量小,滑行时间长.‎ 答案:BD ‎2.一个木块静止于光滑水平面上,现有一个水平飞来的子弹射入此木块并深入‎2 cm而相对于木块静止,同时间内木块被带动前移了‎1 cm,则子弹损失的动能、木块获得动能以及子弹和木块共同损失的动能三者之比为(  )‎ A.3∶1∶2 B.3∶2∶‎1 ‎ C.2∶1∶3 D.2∶3∶1‎ 解析:设子弹深入木块深度为d,木块移动s,则子弹对地位移为d+s;设子弹与木块的相互作用力为f,由动能定理,子弹损失的动能等于子弹克服木块阻力所做的功,即ΔE1=f(d+s),木块所获得的动能等于子弹对木块作用力所做的功,即ΔE2=fs,子弹和木块共同损失的动能为ΔE3=ΔE1-ΔE2=fd,即三者之比为(d+s)∶s∶d=3∶1∶2.‎ 答案:A ‎3.(2010·江门模拟)起重机将物体由静止举高h时,物体的速度为v,下列各种说法中正确的是(不计空气阻力)(  )‎ A.拉力对物体所做的功,等于物体动能和势能的增量 B.拉力对物体所做的功,等于物体动能的增量 C.拉力对物体所做的功,等于物体势能的增量 D.物体克服重力所做的功,大于物体势能的增量 解析:根据动能定理WF-WG=mv2/2,WG=mgh,所以WF=mv2/2+mgh,A正确,B、C错误;物体克服重力所做的功,等于物体重力势能的增量,D错误.‎ 答案:A ‎4.小球由地面竖直上抛,上升的最大高度为H,设所受阻力大小恒定,地面为零势能面.在上升至离地高度h处,小球的动能是势能的2倍,在下落至离地高度h处,小球的势能是动能的2倍,则h等于(  )‎ A. B. C. D. 解析:设小球上升离地高度h时,速度为v1,地面上抛时速度为v0,下落至离地面高度h处速度为v2,设空气阻力为f 上升阶段:-mgH-fH=-mv,-mgh-fh=mv-mv 又2mgh=mv 下降阶段:mg(H-h)-f(H-h)=mv,mgh=2×mv 由上式联立得:h=H.‎ 答案:D ‎5.‎ 图5-2-13‎ 如图5-2-13所示,一轻弹簧直立于水平地面上,质量为m的小球从距离弹簧上端B点h高处的A点自由下落,在C点处小球速度达到最大.x0表示B、C两点之间的距离;Ek表示小球在C处的动能.若改变高度h,则下列表示x0随h变化的图象和Ek随h变化的图象中正确的是(  )‎ 解析:由题意“在C点处小球速度达到最大”,可知C点是平衡位置,小球受到的重力与弹力平衡,该位置与h无关,B项正确;根据动能定理有mg(h+x0)-Ep=mv=Ek,其中x0与弹性势能Ep为常数,可判断出C项正确.‎ 答案:BC ‎6.‎ 图5-2-14‎ 如图5-2-14所示,在光滑四分之一圆弧轨道的顶端a点,质量为m的物块(可视为质点)由静止开始下滑,经圆弧最低点b滑上粗糙水平面,圆弧轨道在b点与水平轨道平滑相接,物块最终滑至c点停止.若圆弧轨道半径为R,物块与水平面间的动摩擦因数为μ,下列说法正确的是(  )‎ A.物块滑到b点时的速度为 B.物块滑到b点时对b点的压力是3mg C.c点与b点的距离为 D.整个过程中物块机械能损失了mgR 解析:物块滑到b点时,mgR=mv2-0,v=,A不正确.在b点,FN-mg=m,FN=3mg,B正确.从a点到c点,机械能损失了mgR,D正确.mgR-μmgs=0-0,s=,C正确.‎ 答案:BCD ‎7.‎ 图5-2-15‎ 如图5-2-15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和B都向前移动一段距离,在此过程中(  )‎ A.外力F做的功等于A和B动能的增量 B.B对A的摩擦力所做的功等于A的动能的增量 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:A物体所受的合外力等于B对A的摩擦力,对A物体运用动能定理,则有B对A的摩擦力所做的功,等于A的动能的增量,即B对.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对地的位移不等,故二者做功不等,C错.对B物体应用动能定理,WF-Wf=ΔEkB,即WF=ΔEkB+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,D对.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A错.‎ 答案:BD ‎8.‎ 图5-2-16‎ 构建和谐型、节约型社会深得民心,遍布于生活的方方面面.自动充电式电动车就是很好的一例,电动车的前轮装有发电机,发电机与蓄电池连接.当在骑车者用力蹬车或电动自行车自动滑行时,自行车就可以连通发电机向蓄电池充电,将其他形式的能转化成电能储存起来.现有某人骑车以500 J的初动能在粗糙的水平路面上滑行,第一次关闭自充电装置,让车自由滑行,其动能随位移变化关系如图5-2-16①所示;第二次启动自充电装置,其动能随位移变化关系如图线②所示,则第二次向蓄电池所充的电能是(  )‎ A.200 J B.250 J C.300 J D.500 J 解析:设自行车与路面的摩擦阻力为Ff,由图可知,关闭自动充电装置时,由动能定理得:0-Ek0=-Ff·x1,可得Ff=50 N,启动自充电装置后,自行车向前滑行时用于克服摩擦做功为:W=Ffx2=300 J,设克服电磁阻力做功为W′,由动能定理得:-W′-W=0-Ek0,可得W′=200 J.‎ 答案:A ‎9.‎ 图5-2-17‎ 如图5-2-17,卷扬机的绳索通过定滑轮用力F拉位于粗糙斜面上的木箱,使之沿斜面加速向上移动.在移动过程中,下列说法正确的是(  )‎ A.F对木箱做的功等于木箱增加的动能与木箱克服摩擦力所做的功之和 B.F对木箱做的功等于木箱克服摩擦力和克服重力所做的功之和 C.木箱克服重力做的功等于木箱增加的重力势能 D.F对木箱做的功等于木箱增加的机械能与木箱克服摩擦力做的功之和 解析:木箱加速上滑的过程中,拉力F做正功,重力和摩擦力做负功.支持力不做功,由动能定理得:WF-WG-Wf=mv2-0.即WF=WG+Wf+mv2.A、B错误,又因克服重力做功WG等于物体重力势能的增加,所以WF=ΔEp+ΔEk+Wf,故D正确,又由重力做功与重力势能变化的关系知C也正确.‎ 答案:CD ‎10.在2008年四川汶川大地震抗震救灾活动中,为转移被困群众动用了直升飞机.设被救人员的质量m=‎80 kg,所用吊绳的拉力最大值Fm=1 200 N,所用电动机的最大输出功率为Pm=12 kW,为尽快吊起被困群众,操作人员采取的办法是,先让吊绳以最大的拉力工作一段时间,而后电动机又以最大功率工作,被救人员上升h=‎90 m时恰好达到最大速度(g取‎10 m/s2),试求:‎ ‎(1)被救人员刚到达机舱时的速度;‎ ‎(2)这一过程所用的时间.‎ 解析:(1)第一阶段绳以最大拉力拉着被救人员匀加速上升,当电动机达到最大功率时,功率保持不变,被救人员变加速上升,速度增大,拉力减小,当拉力与重力相等时速度达到最大.由Pm=FTvm=mgvm得vm== m/s=‎15 m/s ‎(2)a1== m/s2=‎5 m/s2‎ 匀加速阶段的末速度v1== m/s=‎10 m/s,时间t1== s=2 s 上升的高度h1=t1=×‎2 m=‎‎10 m 对于以最大功率上升过程,由动能定理得:Pmt2-mg(h-h1)=mv-mv 代入数据解得t2=5.75 s,所以此过程所用总时间为t=t1+t2=(2+5.75) s=7.75 s.‎ 答案:(1)‎15 m/s (2)7.75 s ‎11.‎ 图5-2-18‎ 如图5-2-18所示,质量m=‎0.5 kg的小球从距离地面高H=‎5 m处自由下落,到达地面时恰能沿凹陷于地面的半圆形槽壁运动,半圆形槽的半径R=‎0.4 m,小球到达槽最低点时速率恰好为‎10 m/s,并继续沿槽壁运动直到从槽左端边缘飞出且沿竖直方向上升、下落,如此反复几次,设摩擦力大小恒定不变,取g=‎10 m/s2,求:‎ ‎(1)小球第一次飞出半圆形槽上升到距水平地面的高度h为多少?‎ ‎(2)小球最多能飞出槽外几次?‎ 解析:(1)在小球下落到最低点的过程中,设小球克服摩擦力做功为Wf,由动能定理得:‎ mg(H+R)-Wf=mv2-0‎ 从小球下落到第一次飞出半圆形槽上升到距水平地面h高度的过程中,‎ 由动能定理得mg(H-h)-2Wf=0-0‎ 联立解得:h=-H-2R= m-‎5 m-2×‎0.4 m=‎4.2 m.‎ ‎(2)设小球最多能飞出槽外n次,则由动能定理得:mgH-2nWf=0-0‎ 解得:n====6.25‎ 故小球最多能飞出槽外6次.‎ 答案:(1)‎4.2 m (2)6次 ‎12.‎ 图5-2-19‎ 如图5-2-19甲所示,一竖直平面内的轨道由粗糙斜面AD和光滑圆轨道DCE组成,AD与DCE相切于D点,C为圆轨道的最低点,将一小物块置于轨道ADC上离地面高为H处由静止下滑,用力传感器测出其经过C点时对轨道的压力FN,改变H的大小,可测出相应的FN的大小,FN随H的变化关系如图乙折线PQI所示(PQ与QI两直线相连接于Q点),QI反向延长交纵轴于F点(0,5.8 N),重力加速度g取‎10 m/s2,求:‎ ‎(1)小物块的质量m;‎ ‎(2)圆轨道的半径及轨道DC所对应的圆心角θ.(可用角度的三角函数值表示)‎ ‎(3)小物块与斜面AD间的动摩擦因数μ.‎ 解析:(1)如果物块只在圆轨道上运动,则由动能定理得mgH=mv2解得v=;‎ 由向心力公式FN-mg=m,得FN=m+mg=H+mg;‎ 结合PQ曲线可知mg=5得m=‎0.5 kg.‎ ‎(2)由图象可知=10得R=‎1 m.显然当H=‎0.2 m对应图中的D点,‎ 所以cos θ==0.8,θ=37°.‎ ‎(3)如果物块由斜面上滑下,由动能定理得:mgH-μmgcos θ=mv2‎ 解得mv2=2mgH-μmg(H-0.2)‎ 由向心力公式FN-mg=m得FN=m+mg=H+μmg+mg 结合QI曲线知μmg+mg=5.8,解得μ=0.3.‎ 答案:(1)‎0.5 kg (2)37° (3)0.3‎
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