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2019-2020年高三物理二轮复习 考前冲刺 重点知识回顾 功和能1.(多选)一滑块放在水平面上,从t0时刻开始对滑块施加一水平方向的恒力F,使滑块由静止开始运动,恒力F作用的时间为t1,如图所示为滑块在整个过程中的速度随时间的变化规律,且图线的倾角.若0t1时间内恒力F做的功以及滑块克服摩擦力做的功分别为W和W1、恒力F做功的平均功率以及滑块克服摩擦力做功的平均功率分别为P和P1,t1t2时间内滑块克服摩擦力做的功与克服摩擦力做功的平均功率分别为W2、P2.则下列关系式正确的是()AWW1W2BW1W2CPP1P2 DP1P2解析:选ACD.对于整个过程,由动能定理可知WW1W20,故WW1W2,A正确;由题图可知,加速过程的位移大于减速过程的位移,因摩擦力不变,故加速时摩擦力做的功大于减速时克服摩擦力做的功,B错误;根据匀变速直线运动的规律可知加速和减速过程中的平均速度相等,故由PFv可知,克服摩擦力做功的平均功率相等,故P1P2,D正确;由功率关系可知WPt1P1t1P2t2,所以PP1P2,又1,则PP1P2,C正确2在女子排球比赛中,假设运动员某次发球后排球恰好从网上边缘过网女子排球网网高H2.24 m,排球质量为m300 g,运动员对排球做的功为W120 J,排球从发出至运动到网上边缘的过程中克服空气阻力做功为W24.12 J,重力加速度g10 m/s2.排球发出时的位置高度h2.04 m,选地面为零势能面,则()A与排球发出时相比,排球恰好到达球网上边缘时重力势能的增加量为6.72 JB排球恰好到达球网上边缘时的机械能为26.12 JC排球恰好到达球网上边缘时的动能为15.88 JD与排球发出时相比,排球恰好到达球网上边缘时动能的减少量为4.72 J解析:选D.与排球发出时相比,排球恰好到达球网上边缘时重力势能的增加量为mg(Hh)0.6 J,A错误;排球恰好到达球网上边缘时的机械能为mghW1W222 J,B错误;排球恰好到达球网上边缘时的动能为W1W2mg(Hh)15.28 J,C错误;与排球发出时相比,排球恰好到达球网上边缘时动能的减少量为W2mg(Hh)4.72 J,D正确3. (多选)如图是小球做平抛运动的一段轨迹,P、Q点在轨迹上已知P点的坐标为(30 cm,15 cm),Q点的坐标为(60 cm,40 cm),小球质量为0.2 kg,取重力加速度g10 m/s2,抛出点所在水平面为零势能参考平面,则()A小球做平抛运动的初动能为0.9 JB小球从P运动到Q的时间为1 sC小球在P点时的重力势能为0.4 JD小球经过P点的速度为 m/s解析:选AD.设小球做平抛运动的初速度为v0,从P运动到Q的时间为T,根据平抛运动规律有0.30 mv0T,0.25 m0.15 mgT2,联立解得T0.1 s,v03 m/s,选项B错误小球做平抛运动的初动能为Ek0mv0.9 J,选项A正确小球经过P点时的竖直分速度为vPy m/s2 m/s.由vPygt可得t0.2 s,P点到抛出点的竖直高度ygt20.2 m,小球在P点时的重力势能为EPmgy0.4 J,选项C错误小球经过P点的速度v m/s,选项D正确4.(多选)如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与一质量为m、套在粗糙竖直固定杆A处的圆环相连,弹簧水平且处于原长圆环从A处由静止开始下滑,经过B处的速度最大,到达C处的速度为零ACh.圆环在C处获得一竖直向上的速度v,恰好能回到A.弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g,则圆环()A下滑过程中,加速度一直减小B下滑过程中,克服摩擦力做的功为mv2C在C处,弹簧的弹性势能为mv2mghD上滑经过B的速度大于下滑经过B的速度解析:选BD.圆环下落时,先加速,在B位置时速度最大,加速度减小至0.从B到C圆环减速,加速度增大,方向向上,选项A错误圆环下滑时,设克服摩擦力做功为Wf,弹簧的最大弹性势能为Ep,由A到C的过程中,根据能量关系有mghEpWf.由C到A的过程中,有mv2EpWfmgh.联立解得Wfmv2,Epmghmv2.选项B正确,选项C错误设圆环在B位置时,弹簧的弹性势能为Ep,根据能量守恒,A到B的过程有mvEpWfmgh,B到A的过程有mvB2EpmghWf,比较两式得vBvB,选项D正确5(多选)三角形传送带以1 m/s的速度逆时针匀速转动,两边的传送带长都是2 m且与水平方向的夹角均为37.现有两个质量相同的小物块A、B从传送带顶端都以1 m/s的初速度沿传送带下滑,物块与传送带间的动摩擦因数都是0.5,g取10 m/s2,sin 370.6,cos 370.8,下列判断正确的是()A物块A先到达传送带底端B物块A、B同时到达传送带底端C传送带对物块A、B均做负功D物块A下滑过程系统产生的热量小于B下滑过程系统产生的热量解析:选BCD.计算比较得mgsin mgcos ,A和B沿传送带斜面向下做初速度相同、加速度相同的匀加速运动,并且两物块与地面距离相同,所以两物块同时到达底端,选项A错,B对;两物块的摩擦力方向都与运动方向相反,所以传送带对物块A、B均做负功,选项C对;物块A与传送带运动方向相同,物块B与传送带运动方向相反,而划痕是指物块与传送带间的相对位移,所以s相对As相对B,而Q热mgs相对,所以QAQB,选项D对6.(多选)如图所示,光滑半圆形轨道半径为r0.4 m,BC为竖直直径,A为半圆形轨道上与圆心O等高的位置一质量为m2.0 kg的小球(可视为质点)自A处以某一竖直向下的初速度滑下,进入与C点相切的粗糙水平面CD上,在水平滑道上有一轻质弹簧,其一端固定在竖直墙上,另一端位于滑道末端的C点(此时弹簧处于自然状态)若小球与水平滑道间的动摩擦因数为0.5,弹簧被压缩的最大长度为0.2 m,小球经弹簧反弹后恰好能通过半圆形轨道的最高点B,重力加速度g10 m/s2.则下列说法中正确的是()A小球通过最高点B时的速度大小为2 m/sB小球运动过程中弹簧的最大弹性势能为20 JC小球从A点竖直下滑的初速度大小为4 m/sD小球第一次经过C点时对C点的压力为120 N解析:选AC.由于小球经反弹后恰好能够通过最高点B,则在B点有mgm,即vB,代入数据可得vB2 m/s,选项A正确;由题意可知,当弹簧压缩x0.2 m时其弹性势能最大,设其最大弹性势能为Epm,由能量守恒定律可得Epmmgxmg2rmv,代入数据可得Epm22 J,选项B错误;设小球从A点竖直下滑的初速度大小为v0,则由能量守恒定律可得mgrmvEpmmgx,代入数据可得v04 m/s,选项C正确;设小球第一次经过C点时的速度大小为vC,由机械能守恒定律可得mgrmvmv,小球第一次经过C点时有Nmgm,由牛顿第三定律可得FN,联立解得F140 N,选项D错误7如图所示,光滑曲面AB与水平面BC平滑连接于B点,BC右端连接内壁光滑、半径为r0.4 m的四分之一细圆管CD,管口D端正下方直立一根劲度系数为k25 N/m的轻弹簧,轻弹簧下端固定,上端恰好与管口D端齐平质量为m1 kg的小球在曲面上距BC的高度为h0.8 m处从静止开始下滑,进入管口C端时与管壁间恰好无作用力,通过CD后压缩弹簧已知弹簧的弹性势能表达式为Epkx2,x为弹簧的形变量,小球与BC间的动摩擦因数0.5,取g10 m/s2.求:(1)小球达到B点时的速度大小vB;(2)水平面BC的长度s;(3)在压缩弹簧过程中小球的最大速度vm.解析:(1)由机械能守恒得:mghmv解得:vB4 m/s(2)由mgm得vC2 m/s由动能定理得:mghmgsmv解得:s1.2 m(3)设在压缩弹簧过程中小球速度最大时离D端的距离为x,则有:kxmg得:x0.4 m由功能关系得:mg(rx)kx2mvmv解得:vm4 m/s答案:(1)4 m/s(2)1.2 m(3)4 m/s8如图所示,竖直平面内,水平光滑轨道CD与两个半径相同的半圆轨道分别相切于D、C,在A点某人将质量为m0.1 kg的小球以一定初速度水平弹出,小球沿水平轨道AB滑行并从B点水平飞离,小球与水平轨道CD碰撞(碰撞过程小球无机械能损失)两次后恰好到达半圆轨道的E点,在E点小球对轨道的压力为 N,已知小球与AB间的动摩擦因数0.1,AB长s10 m,水平轨道CD长l12 m,小球每次与水平轨道碰撞时间为t2103s,碰撞时水平速度不变,竖直速度反向,取重力加速度g10 m/s2,求:(1)半圆轨道的半径R;(2)人对小球所做的功W0;(3)碰撞过程中,水平轨道对小球的平均作用力大小解析:(1)由题知小球从B到E,水平方向做匀速运动,故vBvE在E点,由牛顿第二定律知mgNm因小球与CD碰撞两次,由平抛运动规律知水平方向:vEt竖直方向:2Rgt2联立并代入数值得R0.9 m.(2)从A到B由动能定理知mgsEkAmv由功能关系知人对小球所做的功W0EkA解得W02.25 J.(3)小球在碰撞时竖直方向速度变化量vy2gt产生的加速度a由牛顿第二定律知mgma解得601 N.答案:(1)0.9 m(2)2.25 J(3)601 N
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