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(全国通用)2020-2022三年高考物理真题分项汇编 专题06 功和能.doc

1、专题06 功和能2022年高考真题1、(2022广东卷T9)如图所示,载有防疫物资的无人驾驶小车,在水平段以恒定功率、速度匀速行驶,在斜坡段以恒定功率、速度匀速行驶。已知小车总质量为,段的倾角为,重力加速度g取,不计空气阻力。下列说法正确的有()A. 从M到N,小车牵引力大小为B. 从M到N,小车克服摩擦力做功C. 从P到Q,小车重力势能增加D. 从P到Q,小车克服摩擦力做功【答案】ABD【解析】A小车从M到N,依题意有代入数据解得故A正确;B依题意,小车从M到N,因匀速,小车所受的摩擦力大小为则摩擦力做功为则小车克服摩擦力做功为800J,故B正确;C依题意,从P到Q,重力势能增加量为故C错误

2、;D依题意,小车从P到Q,摩擦力为f2,有摩擦力做功为联立解得则小车克服摩擦力做功为700J,故D正确。故选ABD。2、(2022全国乙卷T16)固定于竖直平面内的光滑大圆环上套有一个小环,小环从大圆环顶端P点由静止开始自由下滑,在下滑过程中,小环的速率正比于()A. 它滑过的弧长B. 它下降的高度C. 它到P点的距离D. 它与P点的连线扫过的面积【答案】C【解析】如图所示设圆环下降的高度为,圆环的半径为,它到P点的距离为,根据机械能守恒定律得由几何关系可得联立可得可得故C正确,ABD错误。故选C。3、(2022浙江6月卷T13)小明用额定功率为、最大拉力为的提升装置,把静置于地面的质量为的重

3、物竖直提升到高为的平台,先加速再匀速,最后做加速度大小不超过的匀减速运动,到达平台速度刚好为零,取,则提升重物的最短时间为()A. 13.2sB. 14.2sC. 15.5sD. 17.0s【答案】C【解析】为了以最短时间提升重物,一开始先以最大拉力拉重物做匀加速上升,当功率达到额定功率时,保持功率不变直到重物达到最大速度,接着做匀速运动,最后以最大加速度做匀减速上升至平台速度刚好为零,重物在第一阶段做匀加速上升过程,根据牛顿第二定律可得当功率达到额定功率时,设重物速度为,则有此过程所用时间和上升高度分别为重物以最大速度匀速时,有重物最后以最大加速度做匀减速运动的时间和上升高度分别为设重物从结

4、束匀加速运动到开始做匀减速运动所用时间为,该过程根据动能定理可得又联立解得故提升重物的最短时间为C正确,ABD错误;故选C。4、(2022浙江1月卷T1)单位为J/m的物理量是()A. 力B. 功C. 动能D. 电场强度【答案】A【解析】根据功的定义式可知则有因N是力的单位,故单位为J/m的物理量是力。故选A。5.(2022河北T9)如图,轻质定滑轮固定在天花板上,物体和用不可伸长的轻绳相连,悬挂定滑轮上,质量,时刻将两物体由静止释放,物体的加速度大小为。时刻轻绳突然断开,物体能够达到的最高点恰与物体释放位置处于同一高度,取时刻物体所在水平面为零势能面,此时物体的机能为。重力加速度大小为,不计

5、摩擦和空气阻力,两物体均可视为质点。下列说法正确的是()A. 物体和的质量之比为B. 时刻物体的机械能为C. 时刻物体重力的功率为D. 时刻物体的速度大小【答案】BCD【解析】A开始释放时物体Q的加速度为,则解得选项A错误;B在T时刻,两物体的速度P上升的距离细线断后P能上升的高度可知开始时PQ距离为 若设开始时P所处的位置为零势能面,则开始时Q的机械能为 从开始到绳子断裂,绳子的拉力对Q做负功,大小为则此时物体Q的机械能 此后物块Q的机械能守恒,则在2T时刻物块Q的机械能仍为,选项B正确; CD在2T时刻,重物P的速度方向向下;此时物体P重力的瞬时功率选项CD正确。故选BCD。6、(2022

6、湖北T7)一质点做曲线运动,在前一段时间内速度大小由v增大到2v,在随后的一段时间内速度大小由2v增大到5v。前后两段时间内,合外力对质点做功分别为W1和W2,合外力的冲量大小分别为I1和I2。下列关系式一定成立的是()A. ,B. ,C. ,D. ,【答案】C【解析】根据动能定理可知可得由于速度是矢量,具有方向,当初、末速度方向相同时,动量变化量最小,方向相反时,动量变化量最大,因此冲量的大小范围是可知故选C。7、(2022浙江1月卷T20)如图所示,处于竖直平面内的一探究装置,由倾角=37的光滑直轨道AB、圆心为O1的半圆形光滑轨道BCD、圆心为O2的半圆形光滑细圆管轨道DEF、倾角也为3

7、7的粗糙直轨道FG组成,B、D和F为轨道间的相切点,弹性板垂直轨道固定在G点(与B点等高),B、O1、D、O2和F点处于同一直线上。已知可视为质点的滑块质量m=0.1kg,轨道BCD和DEF的半径R=0.15m,轨道AB长度,滑块与轨道FG间的动摩擦因数,滑块与弹性板作用后,以等大速度弹回,sin37=0.6,cos37=0.8。滑块开始时均从轨道AB上某点静止释放,(1)若释放点距B点的长度l=0.7m,求滑块到最低点C时轨道对其支持力FN的大小;(2)设释放点距B点的长度为,滑块第一次经F点时的速度v与之间的关系式;(3)若滑块最终静止在轨道FG的中点,求释放点距B点长度的值。【答案】(1

8、)7N;(2);(3)见解析【解析】(1)到C点过程C点时(2)能过最高点时,则能到F点,则恰到最高点时解得要能过F点(3)设摩擦力做功为第一次到达中点时的n倍解得当时当时当时8、(2022山东卷T16)某粮库使用额定电压,内阻的电动机运粮。如图所示,配重和电动机连接小车的缆绳均平行于斜坡,装满粮食的小车以速度沿斜坡匀速上行,此时电流。关闭电动机后,小车又沿斜坡上行路程L到达卸粮点时,速度恰好为零。卸粮后,给小车一个向下的初速度,小车沿斜坡刚好匀速下行。已知小车质量,车上粮食质量,配重质量,取重力加速度,小车运动时受到的摩擦阻力与车及车上粮食总重力成正比,比例系数为k,配重始终未接触地面,不计

9、电动机自身机械摩擦损耗及缆绳质量。求:(1)比例系数k值;(2)上行路程L值。【答案】(1);(2)【解析】(1)设电动机的牵引绳张力为,电动机连接小车的缆绳匀速上行,由能量守恒定律有解得小车和配重一起匀速,设绳的张力为,对配重有设斜面倾角为,对小车匀速有而卸粮后给小车一个向下的初速度,小车沿斜坡刚好匀速下行,有联立各式解得,(2)关闭发动机后小车和配重一起做匀减速直线运动,设加速度为,对系统由牛顿第二定律有可得由运动学公式可知解得9、(2022湖北T16)打桩机是基建常用工具。某种简易打桩机模型如图所示,重物A、B和C通过不可伸长的轻质长绳跨过两个光滑的等高小定滑轮连接,C与滑轮等高(图中实

10、线位置)时,C到两定滑轮的距离均为L。重物A和B的质量均为m,系统可以在如图虚线位置保持静止,此时连接C的绳与水平方向的夹角为60。某次打桩时,用外力将C拉到图中实线位置,然后由静止释放。设C的下落速度为时,与正下方质量为2m的静止桩D正碰,碰撞时间极短,碰撞后C的速度为零,D竖直向下运动距离后静止(不考虑C、D再次相碰)。A、B、C、D均可视为质点。(1)求C的质量;(2)若D在运动过程中受到的阻力F可视为恒力,求F的大小;(3)撤掉桩D,将C再次拉到图中实线位置,然后由静止释放,求A、B、C的总动能最大时C的动能。【答案】(1);(2)6.5mg;(3)【解析】(1)系统在如图虚线位置保持

11、静止,以C为研究对象,根据平衡条件可知解得(2)CD碰后C的速度为零,设碰撞后D的速度v,根据动量守恒定律可知解得CD碰撞后D向下运动 距离后停止,根据动能定理可知解得F=6.5mg(3)设某时刻C向下运动的速度为v,AB向上运动的速度为v,图中虚线与竖直方向的夹角为,根据机械能守恒定律可知令对上式求导数可得当时解得即此时于是有解得此时C的最大动能为2021年高考真题1(2021山东卷)如图所示,粗糙程度处处相同的水平桌面上有一长为L的轻质细杆,一端可绕竖直光滑轴O转动,另一端与质量为m的小木块相连。木块以水平初速度出发,恰好能完成一个完整的圆周运动。在运动过程中,木块所受摩擦力的大小为()A

12、BCD【答案】B【解析】在运动过程中,只有摩擦力做功,而摩擦力做功与路径有关,根据动能定理可得摩擦力的大小故选B。2(2021浙江卷)中国制造的某一型号泵车如图所示,表中列出了其部分技术参数。已知混凝土密度为,假设泵车的泵送系统以的输送量给高处输送混凝土,则每小时泵送系统对混凝土做的功至少为()发动机最大输出功率()332最大输送高度(m)63整车满载质量()最大输送量()180ABCD【答案】C【解析】泵车的泵送系统以的输送量给高处输送混凝土,每小时泵送系统对混凝土做的功故选C。3(2021湖南卷)“复兴号”动车组用多节车厢提供动力,从而达到提速的目的。总质量为的动车组在平直的轨道上行驶。该

13、动车组有四节动力车厢,每节车厢发动机的额定功率均为,若动车组所受的阻力与其速率成正比(,为常量),动车组能达到的最大速度为。下列说法正确的是()A动车组在匀加速启动过程中,牵引力恒定不变B若四节动力车厢输出功率均为额定值,则动车组从静止开始做匀加速运动C若四节动力车厢输出的总功率为,则动车组匀速行驶的速度为D若四节动力车厢输出功率均为额定值,动车组从静止启动,经过时间达到最大速度,则这一过程中该动车组克服阻力做的功为【答案】C【解析】A对动车由牛顿第二定律有若动车组在匀加速启动,即加速度恒定,但随速度增大而增大,则牵引力也随阻力增大而变大,故A错误;B若四节动力车厢输出功率均为额定值,则总功率

14、为4P,由牛顿第二定律有故可知加速启动的过程,牵引力减小,阻力增大,则加速度逐渐减小,故B错误;C若四节动力车厢输出的总功率为,则动车组匀速行驶时加速度为零,有而以额定功率匀速时,有联立解得故C正确;D若四节动力车厢输出功率均为额定值,动车组从静止启动,经过时间达到最大速度,由动能定理可知可得动车组克服阻力做的功为故D错误;故选C。4(2021河北卷)一半径为R的圆柱体水平固定,横截面如图所示,长度为、不可伸长的轻细绳,一端固定在圆柱体最高点P处,另一端系一个小球,小球位于P点右侧同一水平高度的Q点时,绳刚好拉直,将小球从Q点由静止释放,当与圆柱体未接触部分的细绳竖直时,小球的速度大小为(重力

15、加速度为g,不计空气阻力)()ABCD【答案】A【解析】小球下落的高度为h = R - R + R = R小球下落过程中,根据动能定理有mgh = mv2综上有v = 故选A。5(2021全国卷)如图,光滑水平地面上有一小车,一轻弹簧的一端与车厢的挡板相连,另一端与滑块相连,滑块与车厢的水平底板间有摩擦。用力向右推动车厢使弹簧压缩,撤去推力时滑块在车厢底板上有相对滑动。在地面参考系(可视为惯性系)中,从撤去推力开始,小车、弹簧和滑块组成的系统()A动量守恒,机械能守恒B动量守恒,机械能不守恒C动量不守恒,机械能守恒D动量不守恒,机械能不守恒【答案】B【解析】因为滑块与车厢水平底板间有摩擦,且撤

16、去推力后滑块在车厢底板上有相对滑动,即摩擦力做功,而水平地面是光滑的;以小车、弹簧和滑块组成的系统,根据动量守恒和机械能守恒的条件可知撤去推力后该系统动量守恒,机械能不守恒。故选B。6(2021浙江卷)一辆汽车在水平高速公路上以80km/h的速度匀速行驶,其1s内能量分配情况如图所示则汽车()A发动机的输出功率为70kWB每1s消耗的燃料最终转化成的内能是5.7104JC每1s消耗的燃料最终转化成的内能是6.9104JD每1s消耗的燃料最终转化成的内能是7.0104J【答案】C【解析】A由图可知,发动机1s内克服转动阻力做功为0.45104J,则输出功率为选项A错误; BCD每1s消耗的燃料有

17、6.9104J进入发动机,则最终转化成的内能的量为6.9104J,选项C正确,BD错误。故选C。7(2021浙江卷)如图所示,同学们坐在相同的轮胎上,从倾角相同的平直雪道先后由同高度静止滑下,各轮胎与雪道间的动摩擦因数均相同,不计空气阻力。雪道上的同学们()A沿雪道做匀速直线运动B下滑过程中机械能均守恒C前后间的距离随时间不断增大D所受重力沿雪道向下的分力相同【答案】C【解析】A同学坐在轮胎上从静止开始沿雪道下滑,做加速运动,受力分析如图根据牛顿第二定律可知加速度又因为相同,所以同学们做匀加速直线运动,A错误;B下滑过程中摩擦力做负功,雪道上的同学们机械能减小,B错误;C根据匀加速直线运动位移

18、与时间的关系,可知同学们前后距离随着时间不断增大,也可以从速度的角度分析,同学们做匀加速直线运动,随着时间的增加,速度越来越大,相等时时间内通过的位移越来越大,所以同学们前后距离随着时间不断增大,C正确;D各同学质量可能不同,所以重力沿雪道向下的分力也可能不相同,D错误。故选C。8(2021浙江卷)如图所示是我国自主研发的全自动无人值守望远镜,它安装在位于南极大陆的昆仑站,电力供应仅为1103W。若用国际单位制基本单位的符号来表示W,正确的是()ANsBNm/sCkgm/sDkgm2/s3【答案】D【解析】A不是国际单位制基本单位,根据冲量的定义可知,是冲量的的单位,A错误;B根据功率的计算公

19、式可知功率的单位可以表示为,但不是国际单位制基本单位,B错误;C根据动量的定义可知,是动量的单位,C错误;D根据可知功率的单位可以表示为,结合可知,则功率得单位,D正确。故选D。9(2021广东卷)长征途中,为了突破敌方关隘,战士爬上陡销的山头,居高临下向敌方工事内投掷手榴弹,战士在同一位置先后投出甲、乙两颗质量均为m的手榴弹,手榴弹从投出的位置到落地点的高度差为h,在空中的运动可视为平抛运动,轨迹如图所示,重力加速度为g,下列说法正确的有()A甲在空中的运动时间比乙的长B两手榴弹在落地前瞬间,重力的功率相等C从投出到落地,每颗手榴弹的重力势能减少D从投出到落地,每颗手榴弹的机械能变化量为【答

20、案】BC【解析】A由平抛运动规律可知,做平抛运动的时间因为两手榴弹运动的高度差相同,所以在空中运动时间相等,故A错误;B做平抛运动的物体落地前瞬间重力的功率因为两手榴弹运动的高度差相同,质量相同,所以落地前瞬间,两手榴弹重力功率相同,故B正确;C从投出到落地,手榴弹下降的高度为h,所以手榴弹重力势能减小量故C正确;D从投出到落地,手榴弹做平抛运动,只有重力做功,机械能守恒,故D错误。故选BC。10(2021湖南卷)如图,两端开口、下端连通的导热汽缸,用两个轻质绝热活塞(截面积分别为和)封闭一定质量的理想气体,活塞与汽缸壁间无摩擦。在左端活塞上缓慢加细沙,活塞从下降高度到位置时,活塞上细沙的总质

21、量为。在此过程中,用外力作用在右端活塞上,使活塞位置始终不变。整个过程环境温度和大气压强保持不变,系统始终处于平衡状态,重力加速度为。下列说法正确的是()A整个过程,外力做功大于0,小于B整个过程,理想气体的分子平均动能保持不变C整个过程,理想气体的内能增大D整个过程,理想气体向外界释放的热量小于E.左端活塞到达位置时,外力等于【答案】BDE【解析】A. 根据做功的两个必要因素有力和在力的方向上有位移,由于活塞没有移动,可知整个过程,外力F做功等于0,A错误;BC. 根据气缸导热且环境温度没有变,可知气缸内的温度也保持不变,则整个过程,理想气体的分子平均动能保持不变,内能不变,B正确,C错误;

22、D. 由内能不变可知理想气体向外界释放的热量等于外界对理想气体做的功:D正确;E. 左端活塞到达 B 位置时,根据压强平衡可得:即:E正确。故选BDE。11(2021全国卷)一质量为m的物体自倾角为的固定斜面底端沿斜面向上滑动。该物体开始滑动时的动能为,向上滑动一段距离后速度减小为零,此后物体向下滑动,到达斜面底端时动能为。已知,重力加速度大小为g。则()A物体向上滑动的距离为B物体向下滑动时的加速度大小为C物体与斜面间的动摩擦因数等于0.5D物体向上滑动所用的时间比向下滑动的时间长【答案】BC【解析】AC物体从斜面底端回到斜面底端根据动能定理有物体从斜面底端到斜面顶端根据动能定理有整理得;A

23、错误,C正确;B物体向下滑动时的根据牛顿第二定律有求解得出B正确;D物体向上滑动时的根据牛顿第二定律有物体向下滑动时的根据牛顿第二定律有由上式可知a上 a下由于上升过程中的末速度为零,下滑过程中的初速度为零,且走过相同的位移,根据公式则可得出D错误。故选BC。12(2021全国卷)水平桌面上,一质量为m的物体在水平恒力F拉动下从静止开始运动,物体通过的路程等于时,速度的大小为,此时撤去F,物体继续滑行的路程后停止运动,重力加速度大小为g,则()A在此过程中F所做的功为B在此过中F的冲量大小等于C物体与桌面间的动摩擦因数等于DF的大小等于物体所受滑动摩擦力大小的2倍【答案】BC【解析】CD外力撤

24、去前,由牛顿第二定律可知 由速度位移公式有外力撤去后,由牛顿第二定律可知 由速度位移公式有 由可得,水平恒力动摩擦因数滑动摩擦力可知F的大小等于物体所受滑动摩擦力大小的3倍,故C正确,D错误;A在此过程中,外力F做功为故A错误;B由平均速度公式可知,外力F作用时间在此过程中,F的冲量大小是故B正确。故选BC。13(2021山东卷)某乒乓球爱好者,利用手机研究乒乓球与球台碰撞过程中能量损失的情况。实验步骤如下:固定好手机,打开录音功能;从一定高度由静止释放乒乓球;手机记录下乒乓球与台面碰撞的声音,其随时间(单位:s)的变化图像如图所示。根据声音图像记录的碰撞次序及相应碰撞时刻,如下表所示。碰撞次

25、序1234567碰撞时刻(s)1.121.582.002.402.783.143.47根据实验数据,回答下列问题:(1)利用碰撞时间间隔,计算出第3次碰撞后乒乓球的弹起高度为_m(保留2位有效数字,当地重力加速度)。(2)设碰撞后弹起瞬间与该次碰撞前瞬间速度大小的比值为k,则每次碰撞损失的动能为碰撞前动能的_倍(用k表示),第3次碰撞过程中_(保留2位有效数字)。(3)由于存在空气阻力,第(1)问中计算的弹起高度_(填“高于”或“低于”)实际弹起高度。【答案】0.20 0.95 高于 【解析】(1)1第3次碰撞到第4次碰撞用时,根据竖直上抛和自由落体运动的对称性可知第3次碰撞后乒乓球弹起的高度

26、为(2)2碰撞后弹起瞬间速度为,碰撞前瞬间速度为,根据题意可知则每次碰撞损失的动能与碰撞前动能的比值为3第2次碰后从最高点落地瞬间的速度第3次碰撞后瞬间速度为则第3次碰撞过程中(3)4由于存在空气阻力,乒乓球在上升过程中受到向下的阻力和重力,加速度变大,上升的高度变小,所以第(1)问中计算的弹起高度高于实际弹起的高度。14(2021河北卷)某同学利用图1中的实验装置探究机械能变化量与力做功的关系,所用器材有:一端带滑轮的长木板、轻细绳、的钩码若干、光电门2个、数字计时器、带遮光条的滑块(质量为,其上可放钩码)、刻度尺,当地重力加速度为,实验操作步骤如下:安装器材,调整两个光电门距离为,轻细绳下

27、端悬挂4个钩码,如图1所示;接通电源,释放滑块,分别记录遮光条通过两个光电门的时间,并计算出滑块通过两个光电门的速度;保持最下端悬挂4个钩码不变,在滑块上依次增加一个钩码,记录滑块上所载钩码的质量,重复上述步骤;完成5次测量后,计算出每次实验中滑块及所载钩码的总质量M、系统(包含滑块、滑块所载钩码和轻细绳悬挂钩码)总动能的增加量及系统总机械能的减少量,结果如下表所示:0.2000.2500.3000.3500.4000.5820.4900.3920.2940.1950.3930.4900.6860.785回答下列问题:(1)实验中轻细绳所悬挂钩码重力势能的减少量为_J(保留三位有效数字);(2

28、)步骤中的数据所缺数据为_;(3)若M为横轴,为纵轴,选择合适的标度,在图2中绘出图像_;若系统总机械能的减少量等于克服摩擦力做功,则物块与木板之间的摩擦因数为_(保留两位有效数字)【答案】0.980 0.588 0.40(0.380.42) 【解析】(1)1四个钩码重力势能的减少量为(2)2对滑块和钩码构成的系统,由能量守恒定律可知其中系统减少的重力势能为系统增加的动能为系统减少的机械能为,则代入数据可得表格中减少的机械能为(3)3根据表格数据描点得的图像为4根据做功关系可知则图像的斜率为解得动摩擦因数为(0.380.42)15(2021山东卷)如图所示,三个质量均为m的小物块A、B、C,放

29、置在水平地面上,A紧靠竖直墙壁,一劲度系数为k的轻弹簧将A、B连接,C紧靠B,开始时弹簧处于原长,A、B、C均静止。现给C施加一水平向左、大小为F的恒力,使B、C一起向左运动,当速度为零时,立即撤去恒力,一段时间后A离开墙壁,最终三物块都停止运动。已知A、B、C与地面间的滑动摩擦力大小均为f,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,弹簧始终在弹性限度内。(弹簧的弹性势能可表示为:,k为弹簧的劲度系数,x为弹簧的形变量)(1)求B、C向左移动的最大距离和B、C分离时B的动能;(2)为保证A能离开墙壁,求恒力的最小值;(3)若三物块都停止时B、C间的距离为,从B、C分离到B停止运动的整个过程,B克服弹簧弹力做

30、的功为W,通过推导比较W与的大小;(4)若,请在所给坐标系中,画出C向右运动过程中加速度a随位移x变化的图像,并在坐标轴上标出开始运动和停止运动时的a、x值(用f、k、m表示),不要求推导过程。以撤去F时C的位置为坐标原点,水平向右为正方向。【答案】(1)、;(2);(3);(4)【解析】(1)从开始到B、C向左移动到最大距离的过程中,以B、C和弹簧为研究对象,由功能关系得弹簧恢复原长时B、C分离,从弹簧最短到B、C分离,以B、C和弹簧为研究对象,由能量守恒得联立方程解得(2)当A刚要离开墙时,设弹簧得伸长量为,以A为研究对象,由平衡条件得若A刚要离开墙壁时B得速度恰好等于零,这种情况下恒力为

31、最小值,从弹簧恢复原长到A刚要离开墙得过程中,以B和弹簧为研究对象,由能量守恒得结合第(1)问结果可知根据题意舍去,所以恒力得最小值为(3)从B、C分离到B停止运动,设B的路程为,C的位移为,以B为研究对象,由动能定理得以C为研究对象,由动能定理得由B、C得运动关系得联立可知(4)小物块B、C向左运动过程中,由动能定理得解得撤去恒力瞬间弹簧弹力为则坐标原点的加速度为之后C开始向右运动过程(B、C系统未脱离弹簧)加速度为可知加速度随位移为线性关系,随着弹簧逐渐恢复原长,减小,减小,弹簧恢复原长时,B和C分离,之后C只受地面的滑动摩擦力,加速度为负号表示C的加速度方向水平向左;从撤去恒力之后到弹簧

32、恢复原长,以B、C为研究对象,由动能定理得脱离弹簧瞬间后C速度为,之后C受到滑动摩擦力减速至0,由能量守恒得解得脱离弹簧后,C运动的距离为则C最后停止的位移为所以C向右运动的图象为16(2021湖南卷)如图,竖直平面内一足够长的光滑倾斜轨道与一长为的水平轨道通过一小段光滑圆弧平滑连接,水平轨道右下方有一段弧形轨道。质量为的小物块A与水平轨道间的动摩擦因数为。以水平轨道末端点为坐标原点建立平面直角坐标系,轴的正方向水平向右,轴的正方向竖直向下,弧形轨道端坐标为,端在轴上。重力加速度为。(1)若A从倾斜轨道上距轴高度为的位置由静止开始下滑,求经过点时的速度大小;(2)若A从倾斜轨道上不同位置由静止

33、开始下滑,经过点落在弧形轨道上的动能均相同,求的曲线方程;(3)将质量为(为常数且)的小物块置于点,A沿倾斜轨道由静止开始下滑,与B发生弹性碰撞(碰撞时间极短),要使A和B均能落在弧形轨道上,且A落在B落点的右侧,求A下滑的初始位置距轴高度的取值范围。【答案】(1);(2)(其中,);(3)【解析】(1)物块从光滑轨道滑至点,根据动能定理解得(2)物块从点飞出后做平抛运动,设飞出的初速度为,落在弧形轨道上的坐标为,将平抛运动分别分解到水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动,有,解得水平初速度为物块从点到落点,根据动能定理可知解得落点处动能为因为物块从点到弧形轨道上动能均相同,将落点的坐

34、标代入,可得化简可得即(其中,)(3)物块在倾斜轨道上从距轴高处静止滑下,到达点与物块碰前,其速度为,根据动能定理可知解得 - 物块与发生弹性碰撞,使A和B均能落在弧形轨道上,且A落在B落点的右侧,则A与B碰撞后需要反弹后再经过水平轨道-倾斜轨道-水平轨道再次到达O点。规定水平向右为正方向,碰后AB的速度大小分别为和,在物块与碰撞过程中,动量守恒,能量守恒。则解得 - -设碰后物块反弹,再次到达点时速度为,根据动能定理可知解得 -据题意, A落在B落点的右侧,则 -据题意,A和B均能落在弧形轨道上,则A必须落在P点的左侧,即: -联立以上,可得的取值范围为17(2021全国卷)如图,一倾角为的

35、光滑斜面上有50个减速带(图中未完全画出),相邻减速带间的距离均为d,减速带的宽度远小于d;一质量为m的无动力小车(可视为质点)从距第一个减速带L处由静止释放。已知小车通过减速带损失的机械能与到达减速带时的速度有关。观察发现,小车通过第30个减速带后,在相邻减速带间的平均速度均相同。小车通过第50个减速带后立刻进入与斜面光滑连接的水平地面,继续滑行距离s后停下。已知小车与地面间的动摩擦因数为,重力加速度大小为g。(1)求小车通过第30个减速带后,经过每一个减速带时损失的机械能;(2)求小车通过前30个减速带的过程中在每一个减速带上平均损失的机械能;(3)若小车在前30个减速带上平均每一个损失的

36、机械能大于之后每一个减速带上损失的机械能,则L应满足什么条件?【答案】(1);(2);(3)【解析】(1)由题意可知小车在光滑斜面上滑行时根据牛顿第二定律有设小车通过第30个减速带后速度为v1,到达第31个减速带时的速度为v2,则有因为小车通过第30个减速带后,在相邻减速带间的平均速度均相同,故后面过减速带后的速度与到达下一个减速带均为v1和v2;经过每一个减速带时损失的机械能为联立以上各式解得(2)由(1)知小车通过第50个减速带后的速度为v1,则在水平地面上根据动能定理有从小车开始下滑到通过第30个减速带,根据动能定理有联立解得故在每一个减速带上平均损失的机械能为(3)由题意可知可得18(

37、2021全国卷)一篮球质量为,一运动员使其从距地面高度为处由静止自由落下,反弹高度为。若使篮球从距地面的高度由静止下落,并在开始下落的同时向下拍球、球落地后反弹的高度也为。假设运动员拍球时对球的作用力为恒力,作用时间为;该篮球每次与地面碰撞前后的动能的比值不变。重力加速度大小取,不计空气阻力。求:(1)运动员拍球过程中对篮球所做的功;(2)运动员拍球时对篮球的作用力的大小。【答案】(1);(2)【解析】(1)第一次篮球下落的过程中由动能定理可得篮球反弹后向上运动的过程由动能定理可得第二次从1.5m的高度静止下落,同时向下拍球,在篮球反弹上升的过程中,由动能定理可得第二次从1.5m的高度静止下落

38、,同时向下拍球,篮球下落过程中,由动能定理可得因篮球每次和地面撞击的前后动能的比值不变,则有比例关系代入数据可得(2)因作用力是恒力,在恒力作用下篮球向下做匀加速直线运动,因此有牛顿第二定律可得在拍球时间内运动的位移为做得功为联立可得(舍去)19(2021浙江卷)如图所示,竖直平面内由倾角=60的斜面轨道AB、半径均为R的半圆形细圆管轨道BCDE和圆周细圆管轨道EFG构成一游戏装置固定于地面,B、E两处轨道平滑连接,轨道所在平面与竖直墙面垂直。轨道出口处G和圆心O2的连线,以及O2、E、O1和B等四点连成的直线与水平线间的夹角均为=30,G点与竖直墙面的距离。现将质量为m的小球从斜面的某高度h

39、处静止释放。小球只有与竖直墙面间的碰撞可视为弹性碰撞,不计小球大小和所受阻力。(1)若释放处高度h=h0,当小球第一次运动到圆管最低点C时,求速度大小vc及在此过程中所受合力的冲量的大小和方向;(2)求小球在圆管内与圆心O1点等高的D点所受弹力FN与h的关系式;(3)若小球释放后能从原路返回到出发点,高度h应该满足什么条件?【答案】(1),水平向左;(2)(hR);(3)或【解析】(1)机械能守恒解得动量定理方向水平向左(2)机械能守恒牛顿第二定律解得满足的条件(3)第1种情况:不滑离轨道原路返回,条件是第2种情况:与墙面垂直碰撞后原路返回,在进入G之前是平抛运动其中,则得机械能守恒h满足的条

40、件20(2021浙江卷)如图所示,质量m=2kg的滑块以v0=16m/s的初速度沿倾角=37的斜面上滑,经t=2s滑行到最高点。然后,滑块返回到出发点。已知sin37=0.6,cos37=0.8,求滑块(1)最大位移值x;(2)与斜面间的动摩擦因数;(3)从最高点返回到出发点的过程中重力的平均功率P。【答案】(1)16m;(2)0.25;(3)67.9W【解析】(1)小车向上做匀减速直线运动,有得(2)加速度上滑过程得(3)下滑过程由运动学公式重力的平均功率2020年高考真题1(2020北京卷)在无风的环境,某人在高处释放静止的篮球,篮球竖直下落;如果先让篮球以一定的角速度绕过球心的水平轴转动

41、(如图)再释放,则篮球在向下掉落的过程中偏离竖直方向做曲线运动。其原因是,转动的篮球在运动过程中除受重力外,还受到空气施加的阻力和偏转力。这两个力与篮球速度的关系大致为:,方向与篮球运动方向相反;,方向与篮球运动方向垂直。下列说法正确的是()A、是与篮球转动角速度无关的常量B篮球可回到原高度且角速度与释放时的角速度相同C人站得足够高,落地前篮球有可能向上运动D释放条件合适,篮球有可能在空中持续一段水平直线运动【答案】C【解析】A篮球未转动时,篮球竖直下落,没有受到偏转力的作用,而篮球转动时,将受到偏转力的作用,所以偏转力中的与篮球转动角速度有关,故A错误;B空气阻力一直对篮球做负功,篮球的机械

42、能将减小,篮球的角速度也将减小,所以篮球没有足够的能量回到原高度,故B错误;C篮球下落过程中,其受力情况如下图所示篮球下落过程中,由受力分析可知,随着速度不断增大,篮球受到和的合力沿竖直方向的分力可能比重力大,可使篮球竖直方向的分速度减小为零或变成竖直向上,所以篮球可能向上运动,故C正确;D如果篮球的速度变成水平方向,则空气阻力的作用会使篮球速度减小,则篮球受到的偏转力将变小,不能保持与重力持续等大反向,所以不可能在空中持续一段水平直线运动,故D错误。故选C。2(2020江苏卷)质量为的汽车在水平路面上匀速行驶,速度为,受到的阻力大小为。此时,汽车发动机输出的实际功率是()ABCD【答案】C【

43、解析】汽车匀速行驶,则牵引力与阻力平衡汽车发动机的功率故选C。3(2020江苏卷)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,物块的动能与水平位移x关系的图象是()ABCD【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距离在水平面投影距离为x,根据动能定理,有整理可得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,根据动能定理由即为物块刚下滑到平面上时的动能,则即在水平面运动时物块动能与x也成线性关系。故选A。4(2020全国卷)如图,在摩托车越野赛途中的水

44、平路段前方有一个坑,该坑沿摩托车前进方向的水平宽度为3h,其左边缘a点比右边缘b点高0.5h。若摩托车经过a点时的动能为E1,它会落到坑内c点。c与a的水平距离和高度差均为h;若经过a点时的动能为E2,该摩托车恰能越过坑到达b点。等于() A20B18C9.0D3.0【答案】B【解析】有题意可知当在a点动能为E1时,有根据平抛运动规律有当在a点时动能为E2时,有根据平抛运动规律有联立以上各式可解得故选B。5(2020全国卷)行驶中的汽车如果发生剧烈碰撞,车内的安全气囊会被弹出并瞬间充满气体。若碰撞后汽车的速度在很短时间内减小为零,关于安全气囊在此过程中的作用,下列说法正确的是()A增加了司机单

45、位面积的受力大小B减少了碰撞前后司机动量的变化量C将司机的动能全部转换成汽车的动能D延长了司机的受力时间并增大了司机的受力面积【答案】D【解析】A因安全气囊充气后,受力面积增大,故减小了司机单位面积的受力大小,故A错误;B有无安全气囊司机初动量和末动量均相同,所以动量的改变量也相同,故B错误;C因有安全气囊的存在,司机和安全气囊接触后会有一部分动能转化为气体的内能,不能全部转化成汽车的动能,故C错误;D因为安全气囊充气后面积增大,司机的受力面积也增大,在司机挤压气囊作用过程中由于气囊的缓冲故增加了作用时间,故D正确。故选D。6(2020山东卷)如图所示,质量为M的物块A放置在光滑水平桌面上,右

46、侧连接一固定于墙面的水平轻绳,左侧通过一倾斜轻绳跨过光滑定滑轮与一竖直轻弹簧相连。现将质量为m的钩码B挂于弹簧下端,当弹簧处于原长时,将B由静止释放,当B下降到最低点时(未着地),A对水平桌面的压力刚好为零。轻绳不可伸长,弹簧始终在弹性限度内,物块A始终处于静止状态。以下判断正确的是()AM2mB2m M0。此后,管与小球将以加速度g减速上升h2,到达最高点。由运动学公式有设管第一次落地弹起后上升的最大高度为H1,则H1= h1+ h2联立式可得(3)设第一次弹起过程中球相对管的位移为x1。在管开始下落到上升H1这一过程中,由动能定理有Mg(HH1)+mg(HH1+x1)4mgx1=0联立式并

47、代入题给数据得同理可推得,管与球从再次下落到第二次弹起至最高点的过程中,球与管的相对位移x2为设圆管长度为L。管第二次落地弹起后的上升过程中,球不会滑出管外的条件是x1+ x2L联立式,L应满足条件为15(2020浙江卷)如图所示,一弹射游戏装置由安装在水平台面上的固定弹射器、竖直圆轨道(在最低点E分别与水平轨道和相连)、高度h可调的斜轨道组成。游戏时滑块从O点弹出,经过圆轨道并滑上斜轨道。全程不脱离轨道且恰好停在B端则视为游戏成功。已知圆轨道半径,长,长,圆轨道和光滑,滑块与、之间的动摩擦因数。滑块质量m=2g且可视为质点,弹射时从静止释放且弹簧的弹性势能完全转化为滑块动能。忽略空气阻力,各部分平滑连接。求(1)滑块恰好能过圆轨道最高点F时的速度大小;(2)当且游戏成功时,滑块经过E点对圆轨道的压力大小及弹簧的弹性势能;(3)要使游戏成功,弹簧的弹性势能与高度h之间满足的关系。【答案】(1) (2) (3) 【解析】(1)滑块恰过F点的条件:解得:(2)滑块从E到B,动能定理:在E点根据牛顿第二定律:解得:从O到B点,根据能量守恒定律:解得:(3)滑块恰能过F点的弹性势能:到B点减速到0:解得:能停在B点,则:解得:,此时从O到B点:其中

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