1、高考资源网() 您身边的高考专家优培8 功和功率、动能及动能定理考点分析1近几年对本部分内容的考查,在选择题部分主要考查功和功率、动能定理的理解和计算,计算题侧重于动力学、电磁学等主干知识和典型模型相结合进行综合考查,难度较大。2注意要点:(1)分析机车启动问题时,抓住两个关键,一是汽车的运动状态,即根据牛顿第二定律找出牵引力与加速度的关系;二是抓住功率的定义式,即牵引力与速度的关系。(2)利用动能定理求做功,对物体运动过程要求不严格,只要求得运动物体初末状态的速度即可。但列动能定理方程要规范,注意各功的正负号问题。例1(2020江苏卷4)如图所示,一小物块由静止开始沿斜面向下滑动,最后停在水
2、平地面上。斜面和地面平滑连接,且物块与斜面、物块与地面间的动摩擦因数均为常数。该过程中,物块的动能Ek与水平位移x关系的图象是()【答案】A【解析】由题意可知设斜面倾角为,动摩擦因数为,则物块在斜面上下滑水平距离x时根据动能定理有mgxtan mgcos Ek,整理可得(mgxtan mg)xEk,即在斜面上运动时动能与x成线性关系;当小物块在水平面运动时有mgxEk,即在水平面运动时动能与x也成线性关系,A正确。例2(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3 m以内时,物体上升、下落
3、过程中动能Ek随h的变化如图所示。重力加速度取10 m/s2。该物体的质量为( )A2 kg B1.5 kg C1 kg D0.5 kg【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h3 m时,由动能定理结合题图可得(mgF)h(3672) 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h3 m时,再由动能定理结合题图可得(mgF)h(4824) J,联立解得m1 kg、F2 N,选项C正确,A、B、D均错误。例2(2018全国III卷19)地下矿井中的矿石装在矿车中,用电机通过竖井运送至地面。某竖井中矿车提升的
4、速度大小v随时间t的变化关系如图所示,其中图线分别描述两次不同的提升过程,它们变速阶段加速度的大小都相同;两次提升的高度相同,提升的质量相等。不考虑摩擦阻力和空气阻力。对于第次和第次提升过程( )A矿车上升所用的时间之比为45B电机的最大牵引力之比为21C电机输出的最大功率之比为21D电机所做的功之比为45【考题解读】本题考查速度图象,牛顿运动定律、功和功率及其相关的知识点。此题以速度图象给出解题信息。解答此题常见错误主要有四方面:一是对速度图象面积表示位移掌握不到位;二是运用牛顿运动定律求解牵引力错误;三是不能找出最大功率;四是不能得出两次提升电机做功。【答案】AC【解析】根据位移相同可得两
5、图线与时间轴围成的面积相等,v02t0v02t0t(t0t),解得tt0,则对于第次和第次提升过程中,矿车上升所用的时间之比为2t0(2t0t0)45,A正确;加速过程中的牵引力最大,且已知两次加速时的加速度大小相等,故两次中最大牵引力相等,B错误;由题知两次提升的过程中矿车的最大速度之比为21,由功率PFv,得最大功率之比为21,C正确;两次提升过程中矿车的初、末速度都为零,则电机所做的功等于克服重力做的功,重力做的功相等,故电机所做的功之比为11,D错误。提分训练1(多选)如图所示,倾角为的光滑斜面足够长,一质量为m的小物体,在沿斜面向上的恒力F作用下,由静止从斜面底端沿斜面向上做匀加速直
6、线运动,经过时间t,力F做功为60 J,此后撤去力F,物体又经过相同的时间t回到斜面底端,若以底端的平面为零势能参考面,重力加速度为g,则下列说法正确的是()A物体回到斜面底端的动能为60 JB恒力F2mgsin C撤去力F时,物体的重力势能是45 JD动能与势能相等的时刻一定出现在撤去力F之前【答案】AC【解析】由题设条件可知:前后两段小物体的运动的位移大小相等,方向相反,则由牛顿第二定律和运动学公式可得,x0t2,解得Fmgsin ,选项B错误;由题设条件知,Fx0mgx0sin 60 J,则此过程中重力做的功为WGmgx0sin 45 J,撤去力F时,物体的重力势能是45 J,选项C正确
7、;全程由动能定理可得Fx0Ek0,则物体回到斜面底端的动能Ek0为60 J,选项A正确;物体从最高点下滑的过程中一定有一个点的动能与势能相等,选项D错误。2(多选)如图所示,半径为R的半圆弧槽固定在水平地面上,槽口向上,槽口直径水平,一个质量为m的物块从P点由静止释放刚好从槽口A点无碰撞地进入槽中,并沿圆弧槽匀速率地滑行到最低点B点,不计物块的大小,P点到A点高度为h,重力加速度大小为g,则下列说法正确的是()A物块从P到B过程克服摩擦力做的功为mg(Rh)B物块从A到B过程重力的平均功率为C物块在B点时对槽底的压力大小为 D物块到B点时重力的瞬时功率为mg【答案】BC【解析】物块从A到B过程
8、做匀速圆周运动,根据动能定理有mgRWf0,因此克服摩擦力做功WfmgR,A项错误;根据机械能守恒,物块到A点时的速度大小由mghmv2得v,从A到B运动的时间t,因此从A到B过程中重力的平均功率为,B项正确;物块在B点时,根据牛顿第二定律FNmgm,求得FN,根据牛顿第三定律可知,FNFN,C项正确;物块到B点时,速度的方向与重力方向垂直,因此重力的瞬时功率为零,D项错误。3(多选)某质量m1 500 kg的“双引擎”小汽车,当行驶速度v54 km/h时靠电动机输出动力;当行驶速度在54 km/h90 km/h时汽油机和电动机同时工作,这种汽车更节能环保。该小汽车在一条平直的公路上由静止启动
9、,汽车的牵引力F随运动时间t变化的图线如图所示,所受阻力恒为1250 N。已知汽车在t0时刻第一次切换动力引擎,以后保持恒定功率行驶至第11 s末。则在前11 s内()A经过计算t06 sB电动机输出的最大功率为60 kWC汽油机工作期间牵引力做的功为4.5105 JD汽车的位移为160 m【答案】AC【解析】开始阶段,牵引力F15000 N,根据牛顿第二定律可得,F1Ffma,解得:开始阶段加速度a2.5 m/s2。v154 km/h15 m/s,根据t0,解得t06 s,故A项正确;t0时刻,电动机输出的功率最大,且PmF1v1500015 W75 000 W75 kW,故B项错误;汽油机
10、工作期间,功率PF2v16 00015 W90 kW,11 s末汽车的速度v2 m/s25 m/s,汽油机工作期间牵引力做的功WPt290103(116) J4.5105 J,故C项正确;汽车前6 s内的位移x1at022.562 m45 m,后5 s内根据动能定理得:Pt2Ffx2mv22mv12,解得x2120 m,所以前11 s时间内汽车的位移xx1x245 m120 m165 m,故D项错误。4(多选)如图所示为一滑草场。某条滑道由上下两段高均为h,与水平面倾角分别为45和37的滑道组成,载人滑草车与草地之间的动摩擦因数为.质量为m的载人滑草车从坡顶由静止开始自由下滑,经过上、下两段滑
11、道后,最后恰好静止于滑道的底端(不计载人滑草车在两段滑道交接处的能量损失,重力加速度为g,sin 370.6,cos 370.8)。则()A动摩擦因数B载人滑草车最大速度为C载人滑草车克服摩擦力做功为mghD载人滑草车在下段滑道上的加速度大小为g【答案】AB【解析】对载人滑草车从坡顶由静止到底端的全过程分析,由动能定理可知:mg2hmgcos 45mgcos 370,解得,选项A正确;对经过上段滑道的过程分析,根据动能定理有mghmgcos 45mv2,解得:v,选项B正确;载人滑草车克服摩擦力做功为2mgh,选项C错误;载人滑草车在下段滑道上的加速度大小为ag,选项D错误。5(多选)如图甲所
12、示,轻弹簧竖起放置,下端固定在水平地面上,一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处由静止释放。某同学在研究小球落到弹簧上后继续向下运动到最低点的过程,他以小球开始下落的位置为原点,沿竖起向下方向建立从标轴Ox,作出小球所受弹力F大小随小球下落的位置坐标x的变化关系如图乙所示,不计空气阻力,重力加速度为g。以下判断正确的是( )A当xh2x0时,小球的动能最小B最低点的坐标xh2x0C当xh2x0时,小球的加速度为g,且弹力为2mgD小球动能的最大值为mghmgx0【答案】CD 【解析】由图乙可知mgkx0,解得,由Fx图线与横轴所围图形的面积表示弹力所做的功,则有W弹k(xh)2,由动能定理得mg
13、xk(xh)20,即,解得,故最低点坐标不是h2x0,且此处动能不是最小,故A、B错误;由图可知,mgkx0,由对称性可知当xh2x0时,小球加速度为g,且弹力为2mg,故C正确;小球在xhx0处时,动能有最大值,根据动能定理有mg(hx0)W弹Ekm0,依题可得W弹mgx0,所以Ekmmghmgx0,故D正确。6(多选)如图所示,在同一竖直平面内,一根均匀的橡皮筋跨过光滑的固定钉子P,一端固定在O1点,另一端跟一可视为质点且质量为m的物体相连,橡皮筋的原长等于O1P,受到的弹力跟伸长长度成正比(比例系数为k),先让物体静止在粗糙斜面上的位置O2点,O2P垂直于斜面且O2PL0,然后释放物体,
14、物体开始沿斜面向下运动。已知斜面与物体间的动摩擦因数为0.5,斜面倾角为53且足够长,重力加速度为g,橡皮筋一直在弹性限度内,变力Fkx(方向不变)在x位移内的平均值为,且sin 530.8,cos 530.6。则物体沿斜面向下运动的过程中,下列说法正确的是( )A物体受到的摩擦力保持不变B物体沿斜面先做匀加速运动后做匀减速运动C物体运动的最大速度为D物体距离出发点的最大距离为【答案】AC【解析】物体沿斜面向下运动到某位置时的受力分析如图所示,设物体发生的位移为x,橡皮筋伸长的长度为L,橡皮筋与斜面之间的夹角为,由题可知Nmgcos 53Fsin ,fN,其中Fsin kLsin kL0,联立
15、解得f0.3mg0.5kL0,可见摩擦力是一个不变值,故A正确;物体受到的合力F合mgsin 53(mgcos 53Fsin )Fcos ma,其中Fcos kLcos kx,解得,可见加速度a随位移x先减小后增大,即物体在做变加速运动,故B错误;物体加速度时,速度最大,此时有0.5mg+0.5kL0kx0,解得,根据动能定理有mgsin 53x(mgcos 53kL0)xkxxmv2,解得,故C正确;设物体距离出发点的最远距离为x,根据动能定理有mgsin 53x(mgcos 53kL0)xkxx0,解得,故D错误。7如图所示,遥控赛车比赛中一个规定项目是“飞跃壕沟”,比赛要求:赛车从起点出
16、发,沿水平直轨道运动,在B点飞出后越过“壕沟”,落在平台EF段。已知赛车的额定功率P10.0 W,赛车的质量m1.0 kg,在水平直轨道上受到的阻力f2.0 N,AB段长L10.0 m,BE的高度差h1.25 m,BE的水平距离x1.5 m。赛车车长不计,空气阻力不计,g取10 m/s2。(1)若赛车在水平直轨道上能达到最大速度,求最大速度vm的大小;(2)要越过壕沟,求赛车在B点最小速度v的大小;(3)若在比赛中赛车通过A点时速度vA1 m/s,且赛车达到额定功率。要使赛车完成比赛,求赛车在AB段通电的最短时间t。【解析】(1)赛车在水平轨道上达到最大速度时,设其牵引力为F,根据牛顿第二定律
17、有:Ff0又因为PFvm解得:vm5 m/s。(2)赛车通过B点在空中做平抛运动,设赛车能越过壕沟的最小速度为v,在空中运动时间为t1,则有:hgt12,且xvt1解得:v3.0 m/s。(3)若赛车恰好能越过壕沟,且赛车通电时间最短,在赛车从A点运动到B点的过程中根据动能定理有:PtfLmv2mv解得:t2.4 s。8如图,固定在竖直平面内的倾斜轨道AB,与水平固定光滑轨道BC相连,竖直墙壁CD高H0.2 m,在地面上紧靠墙壁固定一个和CD等高,底边长L10.3 m的固定斜面。一个质量m0.1 kg的小物块(视为质点)在轨道AB上从距离B点L24 m处由静止释放,从C点水平抛出,已知小物块与
18、AB段轨道间的动摩擦因数为0.5,通过B点时无能量损失;AB段与水平面的夹角为37。(空气阻力不计,取重力加速度g10 m/s2,sin 370.6,cos 370.8)(1)求小物块运动到B点时的速度大小;(2)求小物块从C点抛出到击中斜面的时间;(3)改变小物块从轨道上释放的初位置,求小物块击中斜面时动能的最小值。【解析】(1)对小物块从A到B过程分析,根据动能定理有:mgL2sin 37mgL2cos 37mvB2解得:vB4 m/s。(2)设物块落在斜面上时水平位移为x,竖直位移为y,如图所示,对平抛运动,有:xvBt,ygt2结合几何关系,有:解得:t s或t(舍去)。(3)设小物块
19、从轨道上A点静止释放且ABL,运动到B点时的速度为vB,对物块从A到碰撞斜面过程分析,根据动能定理有:mgLsin 37mgcos 37Lmgymv20对物块从A到运动到B过程分析,根据动能定理有:mvB2mgLsin 37mgLcos 37又xvBt,ygt2,联立解得:mv2mg()故当,即yH0.12 m时,动能最小为Ekmin,代入数据,解得Ekmin0.15 J。9某兴趣小组设计了一个玩具轨道模型如图甲所示,将一质量为m0.5 kg的玩具小车(可以视为质点)放在P点,用弹簧装置将其从静止弹出(弹性势能完全转化为小车初始动能),使其沿着半径r1.0 m的光滑圆形竖直轨道OAO运动,玩具
20、小车受水平面PB的阻力为其自身重力的0.5倍,PB16.0 m,O为PB中点。B点右侧是一个高h1.25 m,宽L2.0 m的壕沟,g取10 m/s2。求:(1)要使小车恰好能越过圆形轨道的最高点A,则此种情况下,小车在O点受到轨道弹力的大小;(2)要求小车能安全的越过A点,并从B点平抛后越过壕沟,则弹簧的弹性势能至少为多少;(3)若在弹性限度内,弹簧的最大弹性势能Epm40 J,以O点为坐标原点,OB为x轴,从O到B方向为正方向,在图乙坐标上画出小车能进入圆形轨道且不脱离轨道情况下,弹簧弹性势能Ep与小车停止位置坐标x关系图。【解析】(1)恰好能越过圆形轨道的最高点,由重力提供向心力,即:m
21、gOA,由动能定理得:mg2rmvmv在最低点有:FNOmg联立解得:vA m/s,vO5 m/s,FNO30 N。(2)能越过A点,由(1)知vO5 m/sPO,由动能定理得:EP弹1kmgxPOmv0得Ep弹132.5 J从B点做平抛运动越过壕沟,有:LvBt,hgt2Ep弹2kmgxPBmv0解得:Ep弹244 J综上所述,弹簧弹性势能的最小值为44 J。(3)分类讨论:因为最大弹性势能为40 J,由Epmmgs0,得s16 m所以至多运动到B点,必不平抛。情况1:能越过O点,弹性势能32.5 JEp弹140 J当Ep弹1kmgx100,得13 mx116 m又因为O点是坐标原点,所以实际坐标值为5 mx118 m情况2:恰能到达圆轨道圆心等高点当Ep弹2kmgxPOmgr00,得Ep弹225 J由mgrkmgx21,得x212 m又因为O点是坐标原点,所以实际坐标值为x212 m恰能进入圆形轨道,当Ep弹2kmgxPO00,得Ep弹220 J,此时坐标值为0由动能定理表达式知,Ep弹与x是线性函数,图象如图所示。- 11 - 版权所有高考资源网
