2020版高考物理總復習 第五章 專題探究五 動力學和能量觀點的綜合應用練習(含解析)

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1、專題探究五 動力學和能量觀點的綜合應用 1.將一小球豎直向上拋出,小球在運動過程中所受到的空氣阻力不可忽略.a為小球運動軌跡上的一點,小球上升和下降經過a點時的動能分別為Ek1和Ek2.從拋出開始到小球第一次經過a點時重力所做的功為W1,從拋出開始到小球第二次經過a點時重力所做的功為W2.下列選項正確的是( B ) A.Ek1=Ek2,W1=W2 B.Ek1>Ek2,W1=W2 C.Ek1Ek2,W1

2、經過a點的過程根據動能定理得,-W1-Wf1=Ek1-Ek0,-W2-Wf2=Ek2-Ek0,由于W1=W2,Wf2>Wf1,可知Ek1>Ek2,故B正確,A,C,D錯誤. 2.(多選)如圖所示,質量為M,長度為L的小車靜止在光滑的水平面上,質量為m的小物塊放在小車的最左端,現(xiàn)用一水平力F作用在小物塊上,小物塊與小車之間的摩擦力為Ff,經過一段時間小車運動的位移為x,小物塊剛好滑到小車的右端,則下列說法中正確的是( BD ) A.小物塊滑到右端時,小物塊的動能為F(x+L) B.小物塊滑到右端時,小車的動能為Ffx C.整個過程中,小物塊和小車增加的機械能為Fx-FfL D.整個

3、過程中,因摩擦而產生的熱量為FfL 解析:小物塊運動的位移為x+L,拉力和摩擦力做功,由動能定理得(F-Ff)(x+L)=Ek1,故選項A錯誤;小車僅受摩擦力,由動能定理得Ffx=Ek2,選項B正確;小物塊和小車組成的系統(tǒng)的機械能增加量等于F,Ff做的功,即(F-Ff)(x+L)+Ffx=F(x+L)-FfL,選項C錯誤;因摩擦而產生的熱量為摩擦力與相對路程之積,即Q=FfL,選項D正確. 3.如圖所示,BC是豎直面內的四分之一圓弧形光滑軌道,下端C與水平直軌道相切.一個小物塊從B點正上方R處的A點處由靜止釋放,從B點剛好進入圓弧形光滑軌道下滑,已知圓弧形軌道半徑為R=0.2 m,小物塊的

4、質量為m=0.1 kg,小物塊與水平面間的動摩擦因數μ =0.5,取g=10 m/s2.小物塊在水平面上滑動的最大距離是( D ) A.0.1 m B.0.2 m C.0.6 m D.0.8 m 解析:設小物塊在水平面上滑動的最大距離為x,由動能定理得mg·2R-μmgx=0,x==0.8 m,選項D正確. 4.(多選)如圖所示,一質量為1 kg的小物塊自斜面上A點由靜止開始下滑,經2 s運動到B點后通過光滑的銜接弧面恰好滑上與地面等高的傳送帶,傳送帶以4 m/s的恒定速率運行.已知A,B間距離為2 m,傳送帶長度(即B,C間距離)為10 m,小物塊與傳送帶間的動摩擦因數為0.2,取

5、g=10 m/s2.下列說法正確的是( BCD ) A.小物塊在傳送帶上運動的時間為2.32 s B.小物塊在傳送帶上因摩擦產生的熱量為2 J C.小物塊在傳送帶上運動過程中傳送帶對小物塊做的功為6 J D.小物塊滑上傳送帶后,傳動系統(tǒng)因此而多消耗的能量為8 J 解析:小物塊自斜面上A點由靜止開始下滑,由x=at2,v=at,得出小物塊滑上傳送帶時的速度v=2 m/s2,小物塊滑上傳送帶后做勻加速直線運動,加速度a1=μg=0.2×10 m/s2=2 m/s2,加速時間t1==1 s,加速運動的位移x1=vt1+a1=3 m,勻速運動時間t2==1.75 s,小物塊在傳送帶上運動

6、的時間為t′=t1+t2=2.75 s,選項A錯誤;小物塊相對傳送帶的位移Δx=v0t1-x1=1 m,小物塊在傳送帶上因摩擦產生的熱量為Q=FfΔx=μmgΔx=2 J,選項B正確;由動能定理,小物塊在傳送帶上運動過程中傳送帶對小物塊做的功為W=m-mv2=6 J,選項C正確;根據能量守恒定律,小物塊滑上傳送帶后,傳動系統(tǒng)因此而多消耗的能量為E=Q+W=2 J+6 J=8 J,選項D正確. 5.(2019·河北北戴河模擬)(多選)水平面上質量為m=10 kg的物體受到的水平拉力F隨位移s變化的規(guī)律如圖所示,物體勻速運動一段時間后,拉力逐漸減小,當s=7.5 m時拉力減為零,物體也恰好停下.

7、取g=10 m/s2,下列結論正確的是( AB ) A.物體與水平面間的動摩擦因數為0.12 B.合外力對物體所做的功約為-40 J C.物體勻速運動時的速度為2 m/s D.物體運動的時間為0.4 s 解析:由于0~2.5 m內物體勻速運動,可得F=μmg,μ===0.12;由于Fs圖線與s軸所圍面積表示力F所做的功,可得WF約為50 J,設物體勻速運動的速度為v,在整個運動過程中,由動能定理可得W總=WF-μmg·s=0-mv2,即W總=-40 J,v=2 m/s;物體勻速運動的時間t勻= s= s>0.4 s. 6.(2019·北方重工三中月考)(多選)一物體靜止在水平地

8、面上,現(xiàn)給物體施加一豎直向上的拉力作用,不計空氣阻力,物體機械能E與物體升高的高度h之間的關系圖像如圖所示,其中圖線在A點處的切線的斜率最大,在B點處的切線水平,h2~h3的圖線為平行于橫軸的直線,則下列說法正確的是( AD ) A.h2~h3過程中拉力的功率為零 B.0~h2過程中物體所受拉力始終大于重力 C.在h2處物體的速度最大 D.在h1處物體所受的拉力最大 解析:h2~h3過程中,物體的機械能守恒,根據機械能守恒的條件可知,拉力為零,則拉力的功率為零,故A正確.根據功能關系知,FΔh=ΔE,得F=,可知圖像的斜率大小等于拉力大小.0~h2過程中,圖像的斜率先增大后減小,

9、拉力先增大后減小,直至為零,所以拉力先大于重力,后小于重力,物體先加速后減速,在拉力等于重力時,速度最大,該位置在h1~h2之間,故B,C錯誤.在h1處,圖像的斜率最大,則物體所受的拉力最大,故D正確. 7.(2019·河北石家莊模擬)在工廠中常用如圖所示水平傳送帶傳送工件,可大大提高工作效率,傳送帶以恒定的速度v=2 m/s運行,質量為m=0.5 kg的工件以v0=1 m/s的初速度從位置A滑上傳送帶,工件與傳送帶之間的動摩擦因數μ=0.2,每當前一個工件在傳送帶上停止相對滑動時,后一個工件立即滑上傳送帶,取g=10 m/s2,則下列說法中正確的是( A ) A.工件經0.5 s停止

10、相對滑動 B.正常運行時傳送帶上相鄰工件相距0.5 m C.摩擦力對每個工件做正功為1 J D.每個工件與傳送帶間因摩擦產生的內能為0.75 J 解析:工件進入水平傳送帶先勻加速運動后勻速運動,加速度大小為a=μg=2 m/s2,加速時間為t==0.5 s,選項A正確;正常運行時相鄰兩工件間的距離為d=vt=1 m,選項B錯誤;由動能定理知摩擦力對每個工件做正功為Wf=mv2-m=0.75 J,選項C錯誤;在t=0.5 s內,工件對地位移為x1=t=0.75 m,傳送帶對地位移為x2=vt=1 m,所以每個工件與傳送帶間因摩擦產生的內能為Q=μmg(x2-x1)=0.25 J,選項D錯

11、誤. 8.(2019·廣西南寧外國語學校月考)如圖所示,表面粗糙的斜面體固定在水平地面上.一物體在沿斜面向上且平行斜面的力F1作用下,沿斜面向上做速度為v1的勻速運動,F1的功率為P0.若該物體在沿斜面斜向上的且與斜面夾角為α的力F2(如圖)作用下,在同一斜面上做沿斜面向上的速度為v2的勻速運動,F2的功率也為P0,則下列說法中正確的是( B ) A.F2大于F1 B.v1一定小于v2 C.v1可能小于v2 D.在相同的時間內,物體增加的機械能相同 解析:設斜面與物體之間的動摩擦因數是μ,物體在沿斜面向上且平行斜面的力F1作用下,在斜面上做速度為v1的勻速運動,則F1=

12、mgsin θ+μmgcos θ;在與斜面夾角為α的力F2作用下運動時,有F2sin α+N=mgcos θ,F2cos α=mgsin θ+μN,由此可知,當tan α=時,對物體的拉力有最小值,所以F2不一定大于F1,故A錯誤.在第二種情況下,摩擦力比較小,則沿斜面向下的合外力較小,則F2cos α較小,由于兩種情況下,功率相等,由P=Fv可知速度v2較大,所以v1一定小于v2,在相等的時間內力F和摩擦力做的總功較大,即增加的機械能較大,所以在相同的時間內,物體增加的機械能不相同,故C,D錯誤,B正確. 9.(2018·山東威海三模)(多選)水平地面上固定一傾角為θ=37°的足夠長的光滑

13、斜面,如圖所示,斜面上放一質量為mA=2.0 kg、長l=3 m的薄板A.質量為mB=1.0 kg的滑塊B(可視為質點)位于薄板A的最下端,B與A之間的動摩擦因數μ=0.5,開始時用外力使A,B靜止在斜面上,某時刻給滑塊B一個沿斜面向上的初速度v0=5 m/s,同時撤去外力,已知重力加速度g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.下列說法正確的是( CD ) A.在滑塊B向上滑行的過程中,A,B的加速度大小之比為3∶5 B.從A,B開始運動到A,B相對靜止的過程所經歷的時間為0.5 s C.從A,B開始運動到A,B相對靜止的過程中滑塊B克服摩擦力所做的功為

14、J D.從A,B開始運動到A,B相對靜止的過程中因摩擦產生的熱量為 J 解析:當滑塊B沿薄板向上運動時,B對A的摩擦力Ff=μmBgcos 37° =4.0 N,方向沿斜面向上,Ff

15、0.5 s,此時薄板A的速度大小為vA=aAt1=2 m/s,然后二者均向下運動,且二者的加速度不變,最后速度相同,則有vA+aAt2=aBt2,代入數據可解得t2= s,共同速度為v= m/s,A,B從開始運動到速度相同所用時間為t=t1+t2= s,選項B錯誤;滑塊B的位移為xB=t1-t2= m,方向沿斜面向上,所以滑塊B克服摩擦力做的功為W=μmBgxBcos θ= J,選項C正確;A,B的相對位移為x=t1+aA+vAt2+aA-t2,代入數據得x= m,故在整個過程中產生的熱量Q=μmBgxcos θ= J,選項D正確. 10.(2019·山東煙臺模擬)(多選)如圖所示,光滑軌道

16、ABCD是大型游樂設施過山車軌道的簡化模型,最低點B處的入、出口靠近但相互錯開,C是半徑為R的圓形軌道的最高點,BD部分水平,末端D點與右端的水平傳送帶無縫連接,傳送帶以恒定速度v逆時針轉動,現(xiàn)將一質量為m的小滑塊從軌道AB上某一固定位置A由靜止釋放,滑塊能通過C點經D點滑上傳送帶后又從D點離開,則( CD ) A.固定位置A到B點的豎直高度可能為2R B.滑塊在傳送帶上向右運動的最大距離與傳送帶速度v有關 C.滑塊可能重新回到出發(fā)點A處 D.傳送帶速度v越大,滑塊與傳送帶摩擦產生的熱量越多 解析:設AB的豎直高度為h,假設滑塊從A點下滑剛好通過最高點C,則此時應該是從A下滑的高

17、度的最小值,剛好通過最高點時,由重力提供向心力,則mg=,解得vC=,從A到C根據動能定理mg(h-2R)=m-0,得h=2.5R,選項A錯誤;從A到滑塊在傳送帶上向右運動距離最大,根據動能定理得mgh-μmgx=0,得到x=,可以看出滑塊在傳送帶上向右運動的最大距離與傳送帶速度v無關,與高度h有關,選項B錯誤;滑塊在傳送帶上先做減速運動,然后反向做加速運動,再次到達D點時速度大小不變,則根據能量守恒,可以再次回到A點,選項C正確;滑塊與傳送帶之間產生的熱量Q=μmgΔx相對,當傳送帶的速度越大,則二者相對位移越大,則產生的熱量越多,選項D正確. 11.(2019·浙江杭州模擬)如圖所示,將

18、一質量為m的滑塊(可視為質點)靜置于光滑水平軌道上的A點,對滑塊施加一水平恒力,大小為kmg,經過一段時間后滑塊滑行至B點,從B點水平飛出,恰好在P點沿切線方向進入固定在豎直面內的光滑圓弧形軌道,已知水平軌道AB的長度為L,OP和豎直方向的夾角θ=37°,圓弧形軌道的半徑為R,O為圓心,Q為軌道的最低點.(空氣阻力可忽略,重力加速度為g,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)求: (1)滑塊運動到P點時速度vP的大小; (2)B,P兩點間的水平距離x及滑塊在剛要滑過Q點時受到的支持力大小. 解析:(1)滑塊從A運動到B點的過程,由動能定理得 kmgL=m 在P點,由幾何

19、關系有vP= 聯(lián)立解得vP=. (2)滑塊由B點到P點做平拋運動,由x=v0t vPsin θ=gt 聯(lián)立解得x= 滑塊由P點到Q點機械能守恒,有 mgR(1-cos 37°)=m-m 滑塊到達Q點時,由牛頓第二定律有 FN-mg=m 聯(lián)立解得FN=mg+. 答案:(1) (2) mg+ 12.(2019·山西太原模擬)如圖所示,將質量為m=1 kg的小物塊放在長為L=1.5 m的小車左端,車的上表面粗糙,物塊與車上表面間動摩擦因數μ=0.5,直徑d=1.8 m的光滑半圓形軌道固定在水平面上且直徑MON豎直,車的上表面和軌道最低點高度相同,距地面高度h=0.65 m,開

20、始車和物塊一起以v0=10 m/s的初速度在光滑水平面上向右運動,車碰到軌道后立即停止運動,取g=10 m/s2,求: (1)小物塊剛進入半圓形軌道時對軌道的壓力; (2)小物塊落地點至車左端的水平距離. 解析:(1)車停止運動后取小物塊為研究對象,設其到達車右端時的速度為v1,由動能定理得 -μmgL=m-m 剛進入半圓形軌道時,設物塊受到的支持力為FN,由牛頓第二定律得FN-mg=m 又d=2R 解得FN≈104.4 N 由牛頓第三定律得FN=FN′ 得FN′=104.4 N,方向豎直向下. (2)假設小物塊能到達半圓形軌道最高點, 則由機械能守恒定律得m=2mgR+m 解得v2=7 m/s 設恰能過最高點的速度為v3, 則mg=m 解得v3==3 m/s 因v2>v3,故小物塊從半圓形軌道最高點做平拋運動 h+2R=gt2,x=v2t 聯(lián)立解得x=4.9 m 故小物塊落地點距車左端為x-L=3.4 m. 答案:(1)104.4 N 方向豎直向下 (2)3.4 m - 8 -

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