新起点学校2014年暑期高二升高三物理功能关系能量守恒定律.doc

上传人:jian****018 文档编号:9863678 上传时间:2020-04-08 格式:DOC 页数:15 大小:1.31MB
返回 下载 相关 举报
新起点学校2014年暑期高二升高三物理功能关系能量守恒定律.doc_第1页
第1页 / 共15页
新起点学校2014年暑期高二升高三物理功能关系能量守恒定律.doc_第2页
第2页 / 共15页
新起点学校2014年暑期高二升高三物理功能关系能量守恒定律.doc_第3页
第3页 / 共15页
点击查看更多>>
资源描述
新起点学校2014年暑期高二升高三物理功能关系能量守恒定律1功和能的关系对于功和能的关系,下列说法中正确的是()A功就是能,能就是功 B功可以变为能,能可以变为功C做功的过程就是能量转化的过程 D功是物体能量的量度答案C解析功和能是两个密切相关的物理量,但功和能有本质的区别,功是反映物体在相互作用过程中能量变化多少的物理量,与具体的能量变化过程相联系,是一个过程量;能是用来反映物体具有做功本领的物理量,物体处于一定的状态(如速度和相对位置)就具有一定的能量,功是反映能量变化的多少,而不是反映能量的多少2几个重要功能关系的理解从地面竖直上抛一个质量为m的小球,小球上升的最大高度为h.设上升和下降过程中空气阻力大小恒定为Ff.下列说法正确的是()A小球上升的过程中动能减少了mgh B小球上升和下降的整个过程中机械能减少了FfhC小球上升的过程中重力势能增加了mgh D小球上升和下降的整个过程中动能减少了Ffh答案C解析根据动能定理,上升的过程中动能减少量等于小球克服重力和阻力做的功,为mghFfh,小球上升和下降的整个过程中动能减少量和机械能的减少量都等于整个过程中克服阻力做的功,为2Ffh,A、B、D错,选C.3能的转化和守恒定律的应用如图所示,美国空军X37B无人航天飞机于2010年4月首飞,在X37B由较低轨道飞到较高轨道的过程中 ()AX37B中燃料的化学能转化为X37B的机械能BX37B的机械能要减少C自然界中的总能量要变大D如果X37B在较高轨道绕地球做圆周运动,则在此轨道上其机械能不变答案AD解析在X37B由较低轨道飞到较高轨道的过程中,必须启动助推器,对X37B做正功,X37B的机械能增大,A对,B错根据能量守恒定律,C错X37B在确定轨道上绕地球做圆周运动,其动能和重力势能都不会发生变化,所以机械能不变,D对考点梳理一、功能关系功能量的变化 合外力做正功动能增加重力做正功重力势能减少弹簧弹力做正功弹性势能减少电场力做正功电势能减少其他力(除重力、弹力外)做正功机械能增加二、能量守恒定律1内容:能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为另一种形式,或者从一个物体转移到别的物体,在转化或转移的过程中,能量的总量保持不变2表达式:E减E增4能量守恒定律的应用如图所示,ABCD是一个盆式容器,盆内侧壁与盆底BC的连接处都是一段与BC相切的圆弧,B、C在水平线上,其距离d0.5 m盆边缘的高度为h0.30 m在A处放一个质量为m的小物块并让其由静止下滑已知盆内侧壁是光滑的,而盆底BC面与小物块间的动摩擦因数为0.10.小物块在盆内来回滑动,最后停下来,则停下的位置到B的距离为()A0.50 m B0.25 m C0.10 m D0答案D解析由mghmgx,得x3 m,而6,即3个来回后,恰停在B点,选项D正确5几个重要功能关系的应用如图所示,某段滑雪雪道倾角为30,总质量为m(包括雪具在内)的滑雪运动员从距底端高为h处的雪道上由静止开始匀加速下滑,加速度为g.在他从上向下滑到底端的过程中,下列说法中正确的是()A运动员减少的重力势能全部转化为动能 B运动员获得的动能为mghC运动员克服摩擦力做功为mgh D下滑过程中系统减少的机械能为mgh答案D解析运动员的加速度为g,小于gsin 30,所以运动员下滑的过程中必受摩擦力,且大小为mg,克服摩擦力做功为mgmgh,故C错;摩擦力做功,机械能不守恒,减少的重力势能没有全部转化为动能,而是有mgh的重力势能转化为内能,故A错,D对;由动能定理知,运动员获得的动能为mgmgh,故B错方法提炼1物体克服摩擦力做功时,能量由机械能转化为内能2摩擦力做功产生的内能:QFfs,s为路程.考点一功能关系的应用1在应用功能关系解决具体问题的过程中,若只涉及动能的变化用动能定理分析2只涉及重力势能的变化用重力做功与重力势能变化的关系分析3只涉及机械能变化用除重力和弹力之外的力做功与机械能变化的关系分析4只涉及电势能的变化用电场力做功与电势能变化的关系分析例1如图所示,在升降机内固定一光滑的斜面体,一轻弹簧的一端连在位于斜面体上方的固定木板B上,另一端与质量为m的物块A相连,弹簧与斜面平行整个系统由静止开始加速上升高度h的过程中() A物块A的重力势能增加量一定等于mghB物块A的动能增加量等于斜面的支持力和弹簧的拉力对其做功的代数和C物块A的机械能增加量等于斜面的支持力和弹簧的拉力对其做功的代数和D物块A和弹簧组成系统的机械能增加量等于斜面对物块的支持力和B对弹簧的拉力做功的代数和解析由于斜面光滑,物块A静止时弹簧弹力与斜面支持力的合力与重力平衡,当整个装置加速上升时,由牛顿第二定律可知物块A受到的合力应向上,故弹簧伸长量增加,物块A相对斜面下滑一段距离,故选项A错误;根据动能定理可知,物块A动能的增加量应等于重力、支持力及弹簧弹力对其做功的代数和,故选项B错误;物块A机械能的增加量应等于除重力以外的其他力对其做功的代数和,选项C正确;物块A和弹簧组成的系统机械能增加量应等于除重力和弹簧弹力以外的其他力做功的代数和,故选项D正确答案CD突破训练1如图所示,一轻弹簧左端与物体A相连,右端与物体B相连,开始时,A、B均在粗糙水平面上不动,弹簧处于原长状态在物体B上作用一水平向右的恒力F,使物体 A、B向右运动在此过程中,下列说法正确的是 ()A合外力对物体A所做的功小于物体A的动能增量B外力F做的功与摩擦力对物体B做的功之和等于物体B的动能增量C外力F做的功及摩擦力对物体A和B做功的代数和等于物体A和B的动能增量及弹簧弹性势能增量之和D外力F做的功加上摩擦力对物体B做的功等于物体B的动能增量与弹簧弹性势能增量之和答案C考点二摩擦力做功的特点及应用1静摩擦力做功的特点(1)静摩擦力可以做正功,也可以做负功,还可以不做功(2)相互作用的一对静摩擦力做功的代数和总等于零(3)静摩擦力做功时,只有机械能的相互转移,不会转化为内能2滑动摩擦力做功的特点(1)滑动摩擦力可以做正功,也可以做负功,还可以不做功(2)相互间存在滑动摩擦力的系统内,一对滑动摩擦力做功将产生两种可能效果:机械能全部转化为内能;有一部分机械能在相互摩擦的物体间转移,另外一部分转化为内能(3)摩擦生热的计算:QFfs相对其中s相对为相互摩擦的两个物体间的相对路程深化拓展从功的角度看,一对滑动摩擦力对系统做的功等于系统内能的增加量;从能量的角度看,其他形式能量的减少量等于系统内能的增加量例2如图所示,质量为m的长木块A静止于光滑水平面上,在其水平的上表面左端放一质量为m的滑块B,已知木块长为L,它与滑块之间的动摩擦因数为.现用水平向右的恒力F拉滑块B.(1)当长木块A的位移为多少时,B从A的右端滑出?(2)求上述过程中滑块与木块之间产生的内能审题指导当把滑块B拉离A时,B的位移为A的位移与A的长度之和注意:审题时要画出它们的位移草图解析(1)设B从A的右端滑出时,A的位移为l,A、B的速度分别为vA、vB,由动能定理得mglmv(Fmg)(lL)mv 又由同时性可得(其中aAg,aB) 解得l.(2)由功能关系知,拉力F做的功等于A、B动能的增加量和A、B间产生的内能,即有F(lL)mvmvQ解得QmgL.突破训练2如图7所示,一质量为m2 kg的滑块从半径为R0.2 m的光滑四分之一圆弧轨道的顶端A处由静止滑下,A点和圆弧对应的圆心O点等高,圆弧的底端B与水平传送带平滑相接已知传送带匀速运行的速度为v04 m/s,B点到传送带右端C点的距离为L2 m当滑块滑到传送带的右端C时,其速度恰好与传送带的速度相同(g10 m/s2),求:(1)滑块到达底端B时对轨道的压力;(2)滑块与传送带间的动摩擦因数;(3)此过程中,由于滑块与传送带之间的摩擦而产生的热量Q.解析(1)滑块由A到B的过程中,由机械能守恒定律得:mgRmv物体在B点,由牛顿第二定律得:FBmgm由两式得:FB60 N由牛顿第三定律得滑块到达底端B时对轨道的压力大小为60 N,方向竖直向下(2)滑块在从A到C整个运动过程中,由动能定理得:mgRmgLmv0 解得:0.3(3)滑块在从B到C运动过程中,设运动时间为t由运动学公式得:v0vBat 产生的热量:Qmg(v0tL)由得:Q4 J.考点三能量守恒定律及应用列能量守恒定律方程的两条基本思路:(1)某种形式的能量减少,一定存在其他形式的能量增加,且减少量和增加量一定相等;(2)某个物体的能量减少,一定存在其他物体的能量增加且减少量和增加量一定相等例3如图所示有一倾角为37的硬杆,其上套一底端固定且劲度系数为k120 N/m的轻弹簧,弹簧与杆间无摩擦一个质量为m1 kg的小球套在此硬杆上,从P点由静止开始滑下,已知小球与硬杆间的动摩擦因数0.5,P与弹簧自由端Q间的距离为l1 m弹簧的弹性势能与其形变量x的关系为Epkx2.求:(1)小球从开始下滑到与弹簧自由端相碰所经历的时间t;(2)小球运动过程中达到的最大速度vm;(3)若使小球在P点以初速度v0下滑后又恰好回到P点,则v0需多大?解析(1)F合mgsin mgcos agsin gcos 2 m/s2 lat2 所以t 1 s(2)小球从P点无初速度滑下,当弹簧的压缩量为x时小球有最大速度vm,有mgsin mgcos kx,x m此过程由能量守恒定律可得:mg(lx)sin W弹mgcos (lx)mv 而W弹kx2代入数据解得:vm m/s2 m/s(3)设小球从P点以初速度v0下滑,压缩弹簧至最低点时弹簧的压缩量为x1,由能量守恒有:mg(lx1)sin mvmgcos (lx1)kx小球从最低点经过Q点回到P点时的速度为0,则有:kxmg(lx1)sin mgcos (lx1)联立以上二式解得x10.5 m,v02 m/s4.9 m/s.应用能量守恒定律解题的步骤 1.分清有多少形式的能如动能、势能(包括重力势能、弹性势能、电势能)、内能等在变化;2明确哪种形式的能量增加,哪种形式的能量减少,并且列出减少的能量E减和增加的能量E增的表达式;3列出能量守恒关系式:E减 E增突破训练3假设某足球运动员罚点球直接射门时,球恰好从横梁下边缘踢进,此时的速度为v.横梁下边缘离地面的高度为h,足球质量为m,运动员对足球做的功为W1,足球运动过程中克服空气阻力做的功为W2,选地面为零势能面,下列说法正确的是 ()A运动员对足球做的功为W1mghmv2W2 B足球机械能的变化量为W1W2C足球克服阻力做的功为W2mghmv2W1 D运动员刚踢完球的瞬间,足球的动能为mghmv2答案B解析由功能关系可知:W1mghmv2W2,A项错足球机械能的变化量为除重力、弹力之外的力做的功E机W1W2,B项对;足球克服阻力做的功W2W1mghmv2,C项错D项中,刚踢完球瞬间,足球的动能应为EkW1mghmv2W2,D项错.26传送带模型中的动力学和功能关系问题 1模型概述传送带模型是高中物理中比较成熟的模型,典型的有水平和倾斜两种情况一般设问的角度有两个:(1)动力学角度:首先要正确分析物体的运动过程,做好受力情况分析,然后利用运动学公式结合牛顿第二定律,求物体及传送带在相应时间内的位移,找出物体和传送带之间的位移关系(2)能量角度:求传送带对物体所做的功、物体和传送带由于相对滑动而产生的热量、因放上物体而使电动机多消耗的电能等,常依据功能关系或能量守恒定律求解2传送带模型问题中的功能关系分析(1)功能关系分析:WFEkEpQ.(2)对WF和Q的理解:传送带的功:WFFx传;产生的内能QFfs相对传送带模型问题的分析流程例4如图所示,绷紧的传送带与水平面的夹角30,皮带在电动机的带动下,始终保持v02 m/s的速率运行,现把一质量为m10 kg的工件(可看做质点)轻轻放在皮带的底端,经过时间t1.9 s,工件被传送到h1.5 m的高处,取g10 m/s2,求:(1)工件与传送带间的动摩擦因数; (2)电动机由于传送工件多消耗的电能解析(1)由题图可知,皮带长x3 m工件速度达到v0前,做匀加速运动的位移x1t1t1匀速运动的位移为xx1v0(tt1)解得加速运动的时间t10.8 s加速运动的位移x10.8 m,所以加速度a2.5 m/s2由牛顿第二定律有:mgcos mgsin ma,解得.(2)根据能量守恒的观点,显然电动机多消耗的电能用于增加工件的动能、势能以及克服传送带与工件之间发生相对位移时摩擦力做功产生的热量在时间t1内,皮带运动的位移x皮v0t11.6 m在时间t1内,工件相对皮带的位移x相x皮x10.8 m在时间t1内,摩擦产生的热量Qmgcos x相60 J工件获得的动能Ekmv20 J工件增加的势能Epmgh150 J电动机多消耗的电能WQEkEp230 J.突破训练4如图10所示,质量为m的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速度v匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为,物体在滑下传送带之前能保持与传送带相对静止,对于物体从静止释放到与传送带相对静止这一过程,下列说法中正确的是()A电动机多做的功为mv21 B物体在传送带上的划痕长C传送带克服摩擦力做的功为mv2 D电动机增加的功率为mgv答案D解析小物块与传送带相对静止之前,物体做匀加速运动,由运动学公式知x物t,传送带做匀速运动,由运动学公式知x传vt,对物块根据动能定理mgx物mv2,摩擦产生的热量Qmgx相mg(x传x物),四式联立得摩擦产生的热量Qmv2,根据能量守恒定律,电动机多做的功一部分转化为物块的动能,一部分转化为热量,故电动机多做的功等于mv2,A项错误;物体在传送带上的划痕长等于x传x物x物,B项错误;传送带克服摩擦力做的功为mgx传2mgx物mv2,C项错误;电动机增加的功率也就是电动机克服摩擦力做功的功率为mgv,D项正确高考题组1(2012安徽理综16)如图所示,在竖直平面内有一半径为R 的圆弧轨道,半径OA水平、OB竖直,一个质量为m的小球自A的正上方P点由静止开始自由下落,小球沿轨道到达最高点B时恰好对轨道没有压力已知AP2R,重力加速度为g,则小球从P到B的运动过程中()A重力做功2mgRB机械能减少mgRC合外力做功mgR D克服摩擦力做功mgR答案D解析小球到达B点时,恰好对轨道没有压力,故只受重力作用,根据mg得,小球在B点的速度v.小球从P点到B点的过程中,重力做功WmgR,故选项A错误;减少的机械能E减mgRmv2mgR,故选项B错误;合外力做功W合mv2mgR,故选项C错误;根据动能定理得,mgRWfmv20,所以WfmgRmv2mgR,故选项D正确2(2012福建理综17)如图12所示,表面光滑的固定斜面顶端安装一定滑轮,小物块A、B用轻绳连接并跨过滑轮(不计滑轮的质量和摩擦)初始时刻,A、B处于同一高度并恰好处于静止状态剪断轻绳后A下落,B沿斜面下滑,则从剪断轻绳到物块着地, 两物块()A速率的变化量不同 B机械能的变化量不同C重力势能的变化量相同 D重力做功的平均功率相同答案D解析A、B开始时处于静止状态,对A:mAgT对B:TmBgsin 由得mAgmBgsin 即mAmBsin 剪断轻绳后,A、B均遵守机械能守恒定律,机械能没有变化,故B项错误;由机械能守恒知,mghmv2,所以v,落地速率相同,故速率的变化量相同,A项错误;由Epmgh,因m不同,故Ep不同,C项错误;重力做功的功率PAmAgmAgmAg,PBmBgsin mBgsin ,由式mAmBsin ,得PAPB,D项正确3(2010山东理综22)如图13所示,倾角30的粗糙斜面固定在地面上,长为l、质量为m、粗细均匀、质量分布均匀的软绳置于斜面上,其上端与斜面 顶端齐平用细线将物块与软绳连接物块由静止释放后向下运动,直到软绳刚好全部离开斜面(此时物块未到达地面),在此过程中()A物块的机械能逐渐增加B软绳重力势能共减少了mglC物块重力势能的减少等于软绳克服摩擦力所做的功D软绳重力势能的减少小于其动能的增加与克服摩擦力所做功之和答案BD解析细线的拉力对物块做负功,所以物块的机械能减少,故选项A错误;软绳减少的重力势能Epmg(sin 30)mgl,故选项B正确;软绳被拉动,表明细线对软绳的拉力大于摩擦力,而物块重力势能的减少等于克服细线拉力做功与物块动能之和,选项C错误;对软绳应用动能定理,有WTWGWfEk,所以软绳重力势能的减少EpWGEk(WfWT),所以Epv2.小物块从A到B的过程中一直做减速运动,则()A小物块到达B端的速度可能等于v2B小物块到达B端的速度不可能等于零C小物块的机械能一直在减少D小物块所受合力一直在做负功答案AD解析小物块一直做减速运动,到B点时速度为小于v1的任何值,故A正确,B错误当小物块与传送带共速后,如果继续向上运动,摩擦力将对小物块做正功,机械能将增加,故C错误W合Ek0,D正确5如图15甲所示,一根轻质弹簧左端固定在水平桌面上,右端放一个可视为质点的小物块,小物块与弹簧不连接,小物块的质量为m2 kg,当弹簧处于原长时,小物块静止于O点现对小物块施加一个外力,使它缓慢移动,压缩弹簧至A点(压缩量为xA),此时弹簧的弹性势能Ep2.3 J在这一过程中,所用外力与压缩量的关系如图乙所示然后突然撤去外力,让小物块沿桌面运动到B点后水平抛出已知A、B之间的距离为L0.65 m,水平桌面的高为h5 m,计算时,可认为滑动摩擦力等于最大静摩擦力g取10 m/s2,求:图15(1)在A点释放小物块后瞬间,小物块的加速度;(2)小物块落地点与桌边B的水平距离答案(1)22 m/s2(2)1 m解析(1)由Fx图象可得,小物块与桌面间的滑动摩擦力大小为Ff2 N释放瞬间弹簧弹力大小FTFFf(482) N46 N故释放瞬间小物块的加速度大小为a m/s222 m/s2(2)从A点开始到B点的过程中,摩擦产生的热量QFfL对小物块根据能量守恒有EpmvQ物块从B点开始做平抛运动,则hgt2故小物块落地点与桌边B的水平距离xvBt联立解得x1 m (限时:45分钟)题组1几个重要功能关系的应用1 如图1所示,质量为m的跳高运动员先后用背越式和跨越式两种跳高方式跳过某一高度,该高度比他起跳时的重心高出h,则他从起跳后至越过横杆的过程中克服重力所做的功()图1A都必须大于mghB都不一定大于mghC用背越式不一定大于mgh,用跨越式必须大于mghD用背越式必须大于mgh,用跨越式不一定大于mgh答案C解析采用背越式跳高方式时,运动员的重心升高的高度可以低于横杆,而采用跨越式跳高方式时,运动员的重心升高的高度一定高于横杆,故用背越式时克服重力做的功不一定大于mgh,而用跨越式时克服重力做的功一定大于mgh,C正确2如图所示,汽车在拱形桥上由A匀速率运动到B,以下说法正确的是()A牵引力与克服摩擦力做的功相等 B合外力对汽车不做功C牵引力和重力做的总功大于克服摩擦力做的功D汽车在上拱形桥的过程中克服重力做的功转化为汽车的重力势能答案BD解析汽车由A匀速率运动到B,合外力始终指向圆心,合外力做功为零,即W牵WGWf0,即牵引力与重力做的总功等于克服摩擦力做的功,A、C错误,B正确;汽车在上拱形桥的过程中,克服重力做的功转化为汽车的重力势能,D正确3如图3所示,一轻质弹簧原长为l,竖直固定在水平面上,一质量为m的小球从离水平面高为H处自由下落,正好压在弹簧上,下落过程中小球遇到的空气阻力恒为Ff,小球压缩弹簧的最大压缩量为x,则弹簧被压到最短时的弹性势能为()A(mgFf)(Hlx)Bmg(Hlx)Ff(Hl) CmgHFf(lx) Dmg(lx)Ff(Hlx)答案A解析小球重力势能的减少量为Epmg(Hlx)克服空气阻力做的功为WfFf(Hlx) 弹性势能的增加量为EEpWf(mgFf)(Hlx) 故选项A正确4若礼花弹在由炮筒底部击发至炮筒口的过程中,克服重力做功W1,克服炮筒阻力及空气阻力做功W2,高压燃气对礼花弹做功W3,则礼花弹在炮筒内运动的过程中(设礼花弹发射过程中质量不变)()A礼花弹的动能变化量为W3W2W1 B礼花弹的动能变化量为W3W2W1C礼花弹的机械能变化量为W3W2 D礼花弹的机械能变化量为W3W2W1答案BC解析动能变化量等于各力做功的代数和,阻力、重力都做负功,故W3W1W2Ek,所以B对,A错重力以外其他力做功的和为W3W2即等于机械能增加量,所以C对,D错5如图所示,质量为m的小车在水平恒力F推动下,从山坡(粗糙)底部A处由静止运动至高为h的坡顶B,获得的速度为v,AB之间的水平距离为x,重力加速度为g,下列说法正确的是()A小车重力所做的功是mgh B合外力对小车做的功是mv2C推力对小车做的功是mv2mgh D阻力对小车做的功是Fxmv2mgh答案B解析小车重力所做的功为mgh,A错误由动能定理得合外力对小车做的功Wmv2,B正确推力对小车做的功为Fx,C错误根据动能定理,阻力对小车做的功为(Fxmv2mgh),故D错误题组2动能定理的应用6如图所示,质量为m的物体(可视为质点)以某一速度从A点冲上倾角为30的固定斜面,其运动的加速度为g,此物体在斜面上上升的最大高度为h,则在这个过程中物体() A重力势能增加了mgh B重力势能增加了mghC动能损失了mgh D机械能损失了mgh答案BD解析设物体受到的摩擦阻力为Ff,由牛顿运动定律得Ffmgsin 30mamg,解得Ffmg.重力势能的变化由重力做功决定,故Epmgh.动能的变化由合外力做功决定,故Ek(Ffmgsin 30)xmgmgh.机械能的变化由重力或系统内弹力以外的其他力做功决定,故E机械Ffxmgmgh,故B、D正确,A、C错误7一颗子弹以某一水平速度击中了静止在光滑水平面上的木块,并刚好从中穿出对于这一过程,下列说法正确的是()A子弹减少的机械能等于木块增加的机械能B子弹和木块组成的系统机械能的损失量等于系统产生的热量C子弹减少的机械能等于木块增加的动能与木块增加的内能之和D子弹减少的动能等于木块增加的动能与子弹和木块增加的内能之和答案BD解析子弹射穿木块的过程中,由于相互间摩擦力的作用使得子弹的动能减少,木块获得动能,同时产生热量,且系统产生的热量在数值上等于系统机械能的损失A选项没有考虑系统增加的内能,C选项中应考虑的是系统(子弹、木块)内能的增加,A、C错,B、D对8如图所示,质量为M、长度为l的小车静止在光滑水平面上,质量为m的小物块放在小车的最左端现用一水平恒力F作用在小物块上,使它从静止开始运动,物块和小车之间摩擦力的大小为Ff,当小车运动的位移为x时,物块刚好滑到小车的最右端若小物块可视为质点,则()A物块受到的摩擦力对物块做的功与小车受到的摩擦力对小车做功的代数和为零B整个过程物块和小车间摩擦产生的热量为FflC小车的末动能为FfxD整个过程物块和小车增加的机械能为F(xl)答案BC解析物块与小车之间的摩擦力为滑动摩擦力,这一对滑动摩擦力做功,做功之和应小于零,选项A错误;由功能关系知,系统机械能的增加量为F(lx)Ffl,D项错误,B项正确对小车应用动能定理知FfxMv2,C项正确9如图所示,倾角为30、高为L的固定斜面底端与水平面平滑相连,质量分别为3m、m的两个小球A、B用一根长为L的轻绳连接,A球置于斜面顶端,现由静止释放A、B两球,球B与弧形挡板碰撞过程中无机械能损失,且碰后只能沿斜面下滑,它们最终均滑至水平面上重力加速度为g,不计一切摩擦,则()A小球A下滑过程中,小球A、B系统的重力对系统做正功,系统的重力势能减小BA球刚滑至水平面时,速度大小为C小球B升高L/2时,重力对小球A做功的功率大于重力对小球B做功的功率D小球B从刚开始上升到开始进入斜面过程中,绳的拉力对小球B做功为答案ABC解析小球A下滑过程中,B球的重力对B球做负功,A球的重力对A球做正功,但由系统的动能增大可知,系统的重力势能减小,故小球A、B系统的重力对系统做正功,A项正确;对A、B系统利用机械能守恒可知,A球从开始滑动到刚滑至水平面过程中,有3mgLmg4mv2,故v,B项正确;小球B升高L/2时,因两球的速度大小相等,而A球沿斜面向下的分力为1.5mg,故此时重力对小球A做功的功率大于重力对小球B做功的功率,C项正确;小球B从刚开始上升到开始进入斜面过程中,有3mgmgL4mv2,故v,对B球利用动能定理有:WmgLmv2,故W,D项错误10如图8所示,水平传送带AB长21 m,以6 m/s顺时针匀速转动,台面与传送带平滑连接于B点,半圆形光滑轨道半径R1.25 m,与水平台面相切于C点,BC长x5.5 m,P点是圆弧轨道上与圆心O等高的一点一质量为m1 kg的物块(可视为质点),从A点无初速度释放,物块与传送带及台面间的动摩擦因数均为0.1,则关于物块的运动情况,下列说法正确的是()A物块不能到达P点B物块能越过P点做斜抛运动C物块能越过P点做平抛运动D物块能到达P点,但不会出现选项B、C所描述的运动情况答案D解析物块从A点释放后在传送带上做加速运动,假设到达台面之前能够达到传送带的速度v,则由动能定理得,mgx1mv2,得x118 m21 m,假设成立物块以6 m/s冲上台面,假设物块能到达P点,则到达P点时的动能EkP可由动能定理求得,mgxmgREkPmv2,得EkP0,可见,物块能到达P点,速度恰为零,之后从P点沿圆弧轨道滑回,不会出现选项B、C所描述的运动情况,D正确题组3动力学方法和功能关系的综合应用11一个平板小车置于光滑水平面上,其右端恰好和一个光滑圆弧轨道AB的底端等高对接,如图9所示已知小车质量M2 kg,小车足够长,圆弧轨道半径R0.8 m现将一质量m0.5 kg的小滑块,由轨道顶端A点无初速度释放,滑块滑到B端后冲上小车滑块与小车上表面间的动摩擦因数0.2.(取g10 m/s2)试求:(1)滑块到达B端时,对轨道的压力大小;(2)小车运动2 s时,小车右端距轨道B端的距离;(3)滑块与车面间由于摩擦而产生的内能解析(1)滑块从A端下滑到B端时速度大小为v0,由动能定理得mgRmvv04 m/s在B点对滑块由牛顿第二定律得FNmgm解得轨道对滑块的支持力FN3mg15 N由牛顿第三定律得,滑块对轨道的压力大小FN15 N(2)滑块滑上小车后,由牛顿第二定律对滑块:mgma1,得a12 m/s2对小车:mgMa2,得a20.5 m/s2设经时间t后两者达到共同速度,则有v0a1ta2t解得t1.6 s由于t1.6 s2 s故1.6 s后小车和滑块一起匀速运动,速度va2t0.8 m/s因此,2 s时小车右端距轨道B端的距离为xa2t2v(2t)0.96 m(3)滑块相对小车滑动的距离为xtt3.2 m所以产生的内能Qmgx3.2 J12如图所示,在水平地面上固定一个半径为R的半圆形轨道,其中圆弧部分光滑,水平段长为L,一质量为m的小物块紧靠一根被压缩的弹簧固定在水平轨道的最右端,小物块与水平轨道间的动摩擦因数为,现突然释放小物块,小物块被弹出,恰好能够到达圆弧轨道的最高点A,取g10 m/s2,且弹簧长度忽略不计,求:(1)小物块的落点距O的距离;(2)小物块释放前弹簧具有的弹性势能解析设小物块被弹簧弹出时的速度大小为v1,到达圆弧轨道的最低点时速度大小为v2,到达圆弧轨道的最高点时速度大小为v3.(1)因为小物块恰好能到达圆弧轨道的最高点,故向心力刚好由重力提供,有mg小物块由A飞出后做平抛运动,由平抛运动的规律有xv3t 2Rgt2联立解得:x2R,即小物块的落点距O的距离为2R(2)小物块在圆弧轨道上从最低点运动到最高点的过程中,由机械能守恒定律得mvmg2Rmv小物块被弹簧弹出到运动到圆弧轨道的最低点的过程由功能关系得:mvmvmgL小物块释放前弹簧具有的弹性势能就等于小物块被弹出时的动能,故有Epmv由联立解得:EpmgRmgL
展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 图纸专区 > 高中资料


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!