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新高考2023高考物理小题必练9动能和动能定理20230421161
新高考2023高考物理小题必练9动能和动能定理20230421161
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小题必练9:动能和动能定理(1)动能及动能定理;(2)应用动能定理求解多过程问题;(3)应用动能定理求解多物体的运动问题。例1.(2019∙全国III卷∙17)从地面竖直向上抛出一物体,物体在运动过程中除受到重力外,还受到一大小不变、方向始终与运动方向相反的外力作用。距地面高度h在3m以内时,物体上升、下落过程中动能Ek随h的变化如图所示。重力加速度取10m/s2。该物体的质量为()A.2kgB.1.5kgC.1kgD.0.5kg【答案】C【解析】设物体的质量为m,则物体在上升过程中,受到竖直向下的重力mg和竖直向下的恒定外力F,当Δh=3m时,由动能定理结合题图可得-(mg+F)×Δh=(36-72)J;物体在下落过程中,受到竖直向下的重力mg和竖直向上的恒定外力F,当Δh=3m时,再由动能定理结合题图可得(mg-F)×Δh=(48-24)J,联立解得m=1kg、F=2N,选项C正确,A、B、D均错误。【点睛】本题考查动能定理,体现了模型建构素养。物体受到大小不变的外力,方向始终与速度方向相反,即上升时外力方向向下,下落时外力方向向上,这是解答此题的关键。8\n1.汽车在一段坡度不变的山坡上匀速上行,速度大小为v,汽车发动机输出功率为P。设汽车所受摩擦力大小恒为f,则下列说法中错误的是()A.汽车所受合外力对汽车所做的功为零B.汽车所受的摩擦力与重力对汽车做负功,支持力对汽车不做功C.汽车发动机输出功率P=fvD.若汽车匀速上行的速度大小为2v,发动机输出功率应为2P【答案】C【解析】汽车匀速上行,根据动能定理W=ΔEk=0,A正确;汽车受到的重力方向和汽车的位移方向夹角是钝角,重力做负功,摩擦力方向和汽车位移方向相反,做负功,支持力始终和汽车的位移垂直,不做功,B正确;设山坡的倾角为θ,因为匀速上升,则牵引力F=f+mgsinθ,则汽车发动机输出功率P=Fv=(f+mgsinθ)v,C错误;若汽车匀速上行的速度大小为2v时,汽车的牵引力没有变化,但是速度增加了2倍,则P′=F∙2v=2P,D正确。2.(多选)在工厂的流水线上安装有足够长的水平传送带,用水平传送带传送工件,可以大大提高工作效率,如图所示,水平传送带以恒定的速率v运送质量为m的工件,工件以v0(v0<v)的初速度从A位置滑上传送带,工件与传送带间的动摩擦因数为μ,已知重力加速度为g,则( )A.工件滑上传送带到与传送带相对静止所需时间为B.因传送工件电动机多做的功为m(v2-v)C.传送带的摩擦力对工件所做的功为m(v-v0)2D.工件与传送带的相对位移为【答案】AD【解析】工件滑上传送带后先做匀加速运动,μmg=ma,a=μg,相对滑动时间为t=,A项正确;因传送工件电动机多做的功W=μmgvt=mv(v-v0),B项错误;根据动能定理传送带对工件做功W1=m(v2-v),C项错误;工件与传送带的相对位移Δx=vt-t=,D项正确。8\n3.如图,一半径为R、粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径POQ水平。一质量为m的质点自P点上方高度R处由静止开始下落,恰好从P点进入轨道。质点滑到轨道最低点N时,对轨道的压力为4mg,g为重力加速度的大小。用W表示质点从P点运动到N点的过程中克服摩擦力所做的功。则( )A.W=mgR,质点恰好可以到达Q点B.W>mgR,质点不能到达Q点C.W=mgR,质点到达Q点后,继续上升一段距离D.W<mgR,质点到达Q点后,继续上升一段距离【答案】C【解析】根据动能定理得P点动能EkP=mgR,经过N点时,由牛顿第二定律和向心力公式可得4mg-mg=m,所以N点动能为EkN=mgR,从P点到N点根据动能定理可得mgR-W=mgR-mgR,即克服摩擦力做功W=mgR。质点运动过程,半径方向的合力提供向心力即FN-mgcosθ=ma=m,根据左右对称,在同一高度处,由于摩擦力做功导致在右边圆形轨道中的速度变小,轨道弹力变小,滑动摩擦力f=μFN变小,所以摩擦力做功变小,那么从N到Q,根据动能定理,Q点动能EkQ=mgR-mgR-W′=mgR-W′,由于W′<mgR,所以Q点速度仍然没有减小到0,会继续向上运动一段距离,对照选项,C项正确。4.质量为m的小球在竖直向上的拉力作用下从静止开始运动,其v-t图象如图所示(竖直向上为正方向,DE段为直线),已知重力加速度大小为g,下列说法正确的是( )A.t3~t4时间内,小球竖直向下做匀减速直线运动B.t0~t2时间内,合力对小球先做正功后做负功8\nC.0~t2时间内,小球的平均速度一定为D.t3~t4时间内,拉力做的功为m(v3+v4)[(v4-v3)+g(t4-t3)]【答案】D【解析】t3~t4时间内小球做竖直向上的匀减速直线运动,A错误;t0~t2时间内小球速度一直增大,合力对小球一直做正功,B错误;0~t3时间内小球的运动不是匀变速运动,不等于,C错误;t3~t4由动能定理得WF-mgh=mv-mv,且h=(v4+v3)(t4-t3),解得WF=m(v3+v4)[(v4-v3)+g(t4-t3)],D正确。5.(多选)如图所示,在倾角为θ的斜面上,轻质弹簧一端与斜面底端固定,另一端与质量为M的平板A连接,一个质量为m的物体B靠在平板的右侧,A、B与斜面的动摩擦因数均为μ。开始时用手按住物体B使弹簧处于压缩状态,现放手,使A和B一起沿斜面向上运动距离L时,A和B达到最大速度v。则以下说法正确的是( )A.A和B达到最大速度v时,弹簧是自然长度B.若运动过程中A和B能够分离,则A和B恰好分离时,二者加速度大小均为g(sinθ+μcosθ)C.从释放到A和B达到最大速度v的过程中,弹簧对A所做的功等于Mv2+MgLsinθ+μMgLcosθD.从释放到A和B达到最大速度v的过程中,B受到的合力对它做的功等于mv2【答案】BD【解析】A和B达到最大速度v时,A和B的加速度为零。对AB整体,由平衡条件知kx=(m+M)gsinθ+μ(m+M)gcosθ,所以此时弹簧处于压缩状态,故A项错误;A和B恰好分离时,A、B间的弹力为0,A、B的加速度相同,对B受力分析,由牛顿第二定律知,mgsinθ+μmgcosθ=ma,得a=gsinθ+μgcosθ,故B项正确;从释放到A和B达到最大速度v的过程中,对AB整体,根据动能定理得W弹-(m+M)gLsinθ-μ(m+M)gcosθ·L=(m+M)v2,所以弹簧对A所做的功W弹=(m+M)v2+(m+M)gLsinθ+μ(m+M)gcosθ·L,故C项错误;从释放到A和B达到最大速度v的过程中,对于B,根据动能定理得B8\n受到的合力对它做的功W合=ΔEk=mv2,故D项正确。6.如图所示,竖直平面内放一直角杆MON,OM水平,ON竖直且光滑,用不可伸长的轻绳相连的两小球A和B分别套在OM和ON杆上,B球的质量为2kg,在作用于A球的水平力F的作用下,A、B两球均处于静止状态,此时OA=0.3m,OB=0.4m,改变水平力F的大小,使A球向右加速运动,已知A球向右运动0.1m时速度大小为3m/s,则在此过程中绳的拉力对B球所做的功为(取g=10m/s2)( )A.11JB.16JC.18JD.9J【答案】C【解析】A球向右运动0.1m时,vA=3m/s,OA′=0.4m,OB′=0.3m,设此时∠B′A′O=α,则有tanα=。由运动的合成与分解可得vAcosα=vBsinα,解得vB=4m/s。以B球为研究对象,此过程中B球上升高度h=0.1m,由动能定理,W-mgh=mvB2,解得轻绳的拉力对B球所做的功为W=mgh+mvB2=2×10×0.1J+×2×42J=18J,选项C正确。7.(多选)如图所示,内壁光滑半径大小为R的圆轨道竖直固定在桌面上,一个质量为m的小球静止在轨道底部A点。现用小锤沿水平方向快速击打小球,击打后迅速移开,使小球沿轨道在竖直面内运动。当小球回到A点时,再次用小锤沿运动方向击打小球,通过两次击打,小球才能运动到圆轨道的最高点。已知小球在运动过程中始终未脱离轨道,在第一次击打过程中小锤对小球做功W1,第二次击打过程中小锤对小球做功W2。设先后两次击打过程中小锤对小球做功全部用来增加小球的动能,则的值可能是( )A.B.C.D.1【答案】AB【解析】第一次击打后球最高到达与球心O等高位置,根据动能定理,有:W1≤mgR,两次击打后可以到达轨道最高点,根据动能定理,有:W1+W2-2mgR=mv2,在最高点,有:mg+8\nN=m≥mg,联立①②③解得:W1≤mgR,W2≥mgR,故≤,故A、B正确,C、D错误。8.如图所示,上表面水平的圆盘固定在水平地面上,一小物块从圆盘边缘上的P点,以大小恒定的初速度v0,在圆盘上沿与直径PQ成不同夹角θ的方向开始滑动,小物块运动到圆盘另一边缘时的速度大小为v,则v2-cosθ图象应为( )【答案】A【解析】设圆盘半径为r,小物块与圆盘间的动摩擦因数为μ,由动能定理可得-μmg·2rcosθ=mv2-mv,整理得v2=v-4μgrcosθ,可知v2与cosθ为线性关系,斜率为负,故A项正确,B、C、D项错误。9.(多选)如图所示,物块A、B、C、D的质量都是m,并都可看作质点,四个物块用细线通过轻质滑轮连接。物块B与C、C与D、D与地面的距离都是L。现将物块A下方的细线剪断,若物块A距离滑轮足够远且不计一切阻力,则( )A.A上升的最大速度是B.A上升的最大速度是C.A上升的最大高度是D.A上升的最大高度是【答案】AD【解析】设物块D落地时速度为v1,在D落地过程中,对四个物块应用动能定理有3mgL-mgL=×4mv;在物块C落地过程中,对三个物块应用动能定理有2mgL-mgL=×3mv-×3mv,联立解得v2=,A正确,B错误;之后物块B匀速下降直到落地,A匀速上升,至此A已上升了3L的高度;再往后物块A做竖直上抛运动,还可以上升h==,A上升的最大高度H=h+3L=L,C错误,D正确。8\n10.多级火箭是由数级火箭组合而成的运载工具,每一级都有发动机与燃料,目的是为了提高火箭的连续飞行能力与最终速度。现有一小型多级火箭,质量为M,第一级发动机的额定功率为P,先使火箭由静止竖直向上做加速度为a的匀加速直线运动。若空气阻力为f并保持不变,不考虑燃料燃烧引起的质量变化及高度不同引起的重力变化,达到额定功率后,发动机功率保持不变,直到火箭上升达到最大速度时高度为H。试求:(1)第一级发动机能使火箭达到的最大速度。(2)第一级发动机做匀加速运动的时间。(3)第一级发动机以额定功率开始工作,直到最大速度时的运行时间。【解析】(1)由题意知火箭达到最大速度时加速度为零,设发动机牵引力为F,则:F=f+Mg额定功率为P,所以最大速度有:。(2)由题意知做匀加速运动,加速度a不变,功率为P,设匀加速运动的最大速度为v1,时间为t1,此时牵引力为F1,则有:P=F1v1F1-(f+Mg)=Mav1=at1联立解得:。(3)设以额定功率开始工作,直到最大速度的时间为t,则根据动能定理有:Pt-(f+Mg)(H-ma12)=Mvm2-Mv12由(1)可知:由(2)可知:联立解得:。11.如图所示,光滑圆弧AB在竖直平面内,圆弧B处的切线水平,A、B两端的高度差为h1=0.2m,B端高出水平地面h2=0.8m,O点在B点的正下方,将一确定的滑块从A端由静止释放,落在水平面上的C点处。取g=10m/s2。求:8\n(1)落地点C到O的距离xOC;(2)在B端平滑连接一水平放置长为L=1.0m的木板MN,滑块从A端释放后正好运动到N端停止,求木板MN与滑块间的动摩擦因数;(3)若将木板右端截去长为ΔL的一段,滑块从A端释放后将滑离木板落在水平面上P点处,要使落地点P距O点的距离最远,则ΔL应为多少?距离s的最大值为多少?【解析】(1)滑块从光滑圆弧AB下滑过程中,根据动能定理得:mgh1=mvB2-0得vB==2m/s滑块离开B点后做平抛运动,则:竖直方向:h2=gt2水平方向:x=vBt联立得到x=vB代入数据解得x=0.8m。(2)滑块从B端运动到N端停止的过程,根据动能定理得:-μmgL=0-mvB2代入数据解得μ=0.2。(3)若将木板右端截去长为ΔL的一段后,设滑块滑到木板最右端时速度为v,由动能定理得:-μmg(L-ΔL)=mv2-mvB2滑块离开木板后仍做平抛运动,高度不变,运动时间不变,则落地点距O点的距离:s=L-ΔL+vt联立整理得:s=1+0.8-ΔL=-(0.4-)2+1.16所以当=0.4即ΔL=0.16m时,s最大,且最大值smax=1.16m。8
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高考 - 二轮专题
发布时间:2022-08-25 21:51:41
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