高考专题复习功和能(答案)

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功和能习题解答

功和能习题解答

第四章 功和能一 选择题1. 一辆汽车从静止出发,在平直公路上加速前进时,若发动机功率恒定,则正确的结论为:( )A. 加速度不变B. 加速度随时间减小C. 加速度与速度成正比D. 速度与路径成正比 解:答案是B 。

简要提示:在平直公路上,汽车所受阻力恒定,设为F f 。

发动机功率恒定,则P =F v ,其中F 为牵引力。

由牛顿运动定律得a m F F =-f ,即:f F P/m -v a =。

所以,汽车从静止开始加速,速度增加,加速度减小。

2. 下列叙述中正确的是: ( ) A. 物体的动量不变,动能也不变. B. 物体的动能不变,动量也不变. C. 物体的动量变化,动能也一定变化. D. 物体的动能变化,动量却不一定变化. 解:答案是A 。

3. 一颗卫星沿椭圆轨道绕地球旋转,若卫星在远地点A 和近地点B 的角动量与动能分别为L A 、E k A 和L B 、E k B ,则有:( )A. L B > L A , E k B > E k AB. L B > L A , E k B = E k AC. L B = L A , E k B > E k A地球BA选择题3图D. L B = L A , E k B = E k A 解:答案是C 。

简要提示:由角动量守恒,得v B > v A ,故E k B > E k A 。

4. 对功的概念有以下几种说法:(1) 保守力作正功时,系统内相应的势能增加. (2) 质点运动经一闭合路径,保守力对质点作的功为零.(3) 作用力和反作用力大小相等、方向相反,所以两者所作功的代数和必为零. 在上述说法中: ( )A. (1)、(2)是正确的;B. (2)、(3)是正确的;C. 只有(2)是正确的;D. 只有(3)是正确的. 解:答案是C 。

5. 如图所示,足够长的木条A 置于光滑水平面上,另一木块B 在A 的粗糙平面上滑动,则A 、B 组成的系统的总动能:( )A. 不变B. 增加到一定值C. 减少到零D. 减小到一定值后不变 解:答案是D 。

功和能 习题(含答案)

功和能 习题(含答案)

功和能1、用力F使质量为10kg的物体从静止开始,以2m/s2的加速度匀加速上升,不计空气阻力,g取10m/s2,那么2 s内F做功()(A)80J (B)200J(C)400J (D)480J2、一根细绳长为ι,上端固定在O点,下端拴一个质量为m的小球,如图所示.在O点的正下方O′处有一个细长的钉子.拉起小球,使细绳呈水平.从静止释放,让小球向下摆动,当细绳碰到钉子后,小球能在竖直平面里绕钉子作圆周运动,求O′到O点的距离h应满足什么条件?3、如图所示,质量为m=1千克的滑块,以υ0=5米/秒的水平初速度滑上静止在光滑水平面的平板小车,若小车质量M=4千克,平板小车长ι=3.6米,滑块在平板小车上滑移1秒后相静止.求:(1)滑块与平板小车之间的滑动摩擦系数μ;(2)若要滑块不滑离小车,滑块的初速度不能超过多少?4、弹簧振子在振动过程中振幅逐渐减小,这是由于(A)振子开始振动时振幅太小;(B)在振动过程中要不断克服外界阻力做功,消耗能量;(C)动能和势能相互转化;(D)振子的机械能逐渐转化为内能.5、如图所示,A物体放在B物体上,两物体的摩擦系数为,A、B两物体的质量分别为m、M,水平地面光滑,今用水平恒力F拉B物体使它们向前运动s米,A和B保持相对静止,则在这个过程中,B对A的摩擦力对A做的功为___________。

A和B的接触面产生的热能为_________。

6、质量不计的细杆AO的一端A装有一个质量为m的小球,另一端固定在轴O上,杆长し,在杆处于竖直向上时,如图所示.从静止开始轻轻推动小球(推力做的功可以忽略不计),则小球通过最低点时的速度υ= ,这时杆对球的拉力T= .7、两个底面积都是S的圆桶,放在同一水平面上,桶内装水,水面高度分别为h1和h2,如图所示.已知不的密度为ρ,现把连接两桶的阀门打开,最后两桶水面高度相等,则在这过程中,重力做的功等于 .8、甲、乙两个容器形状不同,如图所示,现有两块完全相同的金属块用细线系着分别浸没入同样深度,这时两容器的水面平齐,如果将金属块匀速提升一段位移,到金属块提出水面达到同样的高度,不计水的阻力,则( ).(A)在甲容器中提升时,拉力做功较多(B)在乙容器中提升时,拉力做功较多(C)在两个容中提升时,拉力做功相同(D)做功多少无法比较9、如图所示,质量为m的小球固定在杆长为し的轻杆的一端,轻杆的另一端用光滑铰链固定在三角支架的顶点A上,三角支架固定在小车上,小车与地面之间的摩擦不计,今把小球向右拉到与A等高的B点,静止时放手让小球向左摆动,则(A)小球运动过程中的最大速度υ<;(B)小球运动过程中的最大速度υ=;(C)小球向左摆动能到达与A点等高的地方;(D)小球向左摆动不能到达与A点等高的地方.10、如图所示,质量为50千克,半径为0.5米的圆柱体,静止在高为0.2米的台阶边,圆柱体与台阶边缘接触处有足够大的摩擦,为了将这个圆柱体滚上台阶,在刚开始时作用于圆柱体上的外力至少等于牛,外力对圆柱体做的功至少等于 焦.11、小船A的质量为200kg,小船B和B上的人的质量共为300kg,两船用长绳连接且都静止在水面上,B船上的人用100N的力拉船A,6 s后两船相遇,如不计水的阻力,相遇时船A的速度大小为_____ m/s,人拉船过程中所做的功是________J12、光滑的水平地面上静放着一木块,一个以一定水平速度飞来的子弹射入木块内d米深而相对木块静止下来,在子弹打击木块的过程中,木块被带动了s米,设子弹与木块的平均摩擦力为f,则在子弹打击木块的过程中系统产生的热能为________,木块获得的机械能为_________,子弹减少的机械能为__________。

功和能 训练题——2023届高中物理一轮复习(word版含答案)

功和能 训练题——2023届高中物理一轮复习(word版含答案)

功和能 训练题一、选择题(本题共15个小题,每题5分,共75分)1、如图所示,木块B 上表面是水平的,木块A 置于B 上,并与B 保持相对静止,一起沿固定的光滑斜面由静止开始下滑,在下滑过程中( )A.A 所受的合外力对A 不做功B.B 对A 的弹力做正功C.B 对A 的摩擦力做正功D.A 对B 做正功2、人走路时,其重心一定会发生上下位置的变化。

当身体的重力作用线通过着地的一只脚的底面时,重心最高;当跨出一步双脚着地时,重心最低。

某人的质量为60 kg ,腿长约为1 m ,步距0.8 m ,他在水平路面上匀速地走完3000 m 用时30 min ,2s 10m/g = 。

此人在30 min 内克服重力做的功和克服重力做功的平均功率大约是( )A.19 kJ ,10 WB.190 kJ ,100 WC.190 kJ ,10 WD.1900 kJ ,100 W3、如图所示,质量为50 kg 的同学在做仰卧起坐。

若该同学上半身的质量约为全身质量的35,她在1 min 内做了50个仰卧起坐,每次上半身重心上升的距离均为0.3 m ,则她在1 min 内克服重力做的功W 和相应的功率P 约为( )A.4500J 75W W P = =B.450J 7.5W W P = =C.3600J 60W W P = =D.360J 6W W P = =4、一质量为2 kg 的物体静止在水平桌面上,在水平拉力F 的作用下,沿水平方向运动,2 s 后撤去外力,其v t -图象如图所示。

下列说法正确的是( )A.在0~2 s 内,合外力做的功为4 JB.在0~2 s 内,合外力做的功为8 JC.在0~6 s 内,摩擦力做的功为8J -D.在0~6 s 内,摩擦力做的功为4J -5、如图所示,细线的一端固定于O 点,另一端系一小球。

在水平拉力F 的作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由A 点运动到B 点。

在此过程中,拉力F 的瞬时功率变化情况是( )A.逐渐增大B.逐渐减小C.先增大,后减小D.先减小,后增大6、长为L 的细线一端系一质量为m 的小球,另一端固定在O 点,现让小球在竖直平面内绕O 点做圆周运动,A B 、分别为小球运动过程中的最高点与最低点,如图所示。

五年2024_2025高考物理真题专题点拨__专题06功和能含解析

五年2024_2025高考物理真题专题点拨__专题06功和能含解析

专题06 功和能【2024年】1.(2024·新课标Ⅰ)一物块在高3.0 m、长5.0 m的斜面顶端从静止起先沿斜面下滑,其重力势能和动能随下滑距离s的变更如图中直线Ⅰ、Ⅱ所示,重力加速度取10 m/s2。

则()A. 物块下滑过程中机械能不守恒B. 物块与斜面间的动摩擦因数为0.5C. 物块下滑时加速度的大小为6.0 m/s2D.当物块下滑2.0 m时机械能损失了12 J【答案】AB【解析】下滑5m的过程中,重力势能削减30J,动能增加10J,减小的重力势能并不等与增加的动能,所以机械能不守恒,A正确;斜面高3m、长5m,则斜面倾角为θ=37°。

令斜面底端为零势面,则物块在斜面顶端时的重力势能mgh=30J,可得质量m=1kg。

下滑5m过程中,由功能原理,机械能的削减量等于克服摩擦力做的功,μmg·cosθ·s=20J,求得μ=0.5,B正确;由牛顿其次定律mg sinθ-μmg cosθ=ma,求得a=2m/s2,C错误;物块下滑2.0m时,重力势能削减12J,动能增加4J,所以机械能损失了8J,D选项错误。

故选AB。

2.(2024·浙江卷)如图所示,系留无人机是利用地面直流电源通过电缆供电的无人机,旋翼由电动机带动。

现有质量为20kg、额定功率为5kW的系留无人机从地面起飞沿竖直方向上升,经过200s到达100m高处后悬停并进行工作。

已知直流电源供电电压为400V,若不计电缆的质量和电阻,忽视电缆对无人机的拉力,则( )A. 空气对无人机的作用力始终大于或等于200NB. 直流电源对无人机供电的额定电流为12.5AC. 无人机上升过程中消耗的平均功率为100WD. 无人机上升及悬停时均有部分功率用于对空气做功【答案】BD【解析】无人机先向上加速后减速,最终悬停,则空气对无人机的作用力先大于200N 后小于200N ,最终等于200N ,A 错误;直流电源对无人机供电的额定电流5000A=12.5A 400P I U ==,B 正确;若空气对无人机的作用力为F =mg =200N ,则无人机上升过程中消耗的平均功率200100100W 200Fh P t ⨯===,但是由于空气对无人机向上的作用力不是始终为200N ,C 错误;无人机上升及悬停时,螺旋桨会使四周空气产生流淌,则会有部分功率用于对空气做功,D 正确。

(完整版)高三物理专题---功和能,含答案解析

(完整版)高三物理专题---功和能,含答案解析

高三物理“功和能的关系”知识定位在高中物理学习过程中,既要学习到普遍适用的守恒定律——能量守恒定律,又要学习到条件限制下的守恒定律——机械能守恒定律。

学生掌握守恒定律的困难在于:对于能量守恒定律,分析不清楚哪些能量发生了相互转化,即哪几种能量之和守恒;而对于机械能守恒定律,又不能正确的分析何时守恒,何时不守恒。

在整个高中物理学习过程中,很多同学一直错误的认为功与能是一回事,甚至可以互相代换,其实功是功,能是能,功和能是两个不同的概念,对二者的关系应把握为:功是能量转化的量度。

知识梳理1、做功的过程是能量转化的过程,功是能的转化的量度。

2、能量守恒和转化定律是自然界最基本的定律之一。

而在不同形式的能量发生相互转化的过程中,功扮演着重要的角色。

本章的主要定理、定律都是由这个基本原理出发而得到的。

需要强调的是:功是一种过程量,它和一段位移(一段时间)相对应;而能是一种状态量,它个一个时刻相对应。

两者的单位是相同的(都是J),但不能说功就是能,也不能说“功变成了能”。

3、复习本章时的一个重要课题是要研究功和能的关系,尤其是功和机械能的关系。

突出:“功是能量转化的量度”这一基本概念。

⑴物体动能的增量由外力做的总功来量度:W外=ΔE k,这就是动能定理。

⑵物体重力势能的增量由重力做的功来量度:W G= -ΔE P,这就是势能定理。

⑶物体机械能的增量由重力以外的其他力做的功来量度:W其=ΔE机,(W其表示除重力以外的其它力做的功),这就是机械能定理。

⑷当W其=0时,说明只有重力做功,所以系统的机械能守恒。

⑸一对互为作用力反作用力的摩擦力做的总功,用来量度该过程系统由于摩擦而减小的机械能,也就是系统增加的内能。

f d=Q(d为这两个物体间相对移动的路程)。

例题精讲1【题目】如图所示,一根轻弹簧下端固定,竖立在水平面上。

其正上方A位置有一只小球。

小球从静止开始下落,在B位置接触弹簧的上端,在C位置小球所受弹力大小等于重力,在D位置小球速度减小到零。

高中物理《功和能》练习题(附答案解析)

高中物理《功和能》练习题(附答案解析)

高中物理《功和能》练习题(附答案解析)学校:___________姓名:___________班级:___________一、单选题1.一个质量为2kg 的物体从某高处自由下落,重力加速度取10m/s 2,下落2s 时(未落地)重力的功率是( )A .300WB .400WC .500WD .600W 2.“嫦娥五号”是我国月球软着陆无人登月探测器,如图,当它接近月球表面时,可打开反冲发动机使探测器减速下降。

探测器减速下降过程中,它在月球上的重力势能、动能和机械能的变化情况是( )A .动能增加、重力势能减小B .动能减小、重力势能增加C .动能减小、机械能减小D .重力势能增加、机械能增加3.如图所示,电梯质量为M ,在它的水平地板上放置一质量为m 的物体。

电梯在钢索的拉力作用下竖直向上加速运动,当电梯的速度由v 1增加到v 2时,上升高度为H ,重力加速度为g ,则在这个过程中,下列说法或表达式正确的是( )A .对物体,动能定理的表达式为W N =12m 22v ,其中W N 为支持力做的功B .对物体,动能定理的表达式为W 合=0,其中W 合为合力做的功C .对物体,动能定理的表达式为22N 211122W mgH mv mv -=- D .对电梯,其所受合力做功为22211122Mv Mv mgH -- 4.甲、乙两个可视为质点的物体的位置如图所示,甲在桌面上,乙在地面上,质量关系为m 甲<m 乙,若取桌面为零势能面,甲、乙的重力势能分别为Ep 1、Ep 2,则( )A .Ep 1>Ep 2B .Ep 1<Ep 2C .Ep 1=Ep 2D .无法判断5.物体在水平力F 作用下,沿水平地面由静止开始运动,1s 后撤去F ,再经过2s 物体停止运动,其v t -图像如图。

若整个过程拉力F 做功为1W ,平均功率为1P ;物体克服摩擦阻力f 做功为2W ,平均功率为2P ,加速过程加速度大小为1a ,减速过程中加速度的大小为2a ,则( )A .122W W =B .123a a =C .123P P =D .2F f =6.如图所示,在大小和方向都相同的力F 1和F 2的作用下,物体m 1和m 2沿水平方向移动了相同的距离。

2024-2024年上海市高考物理核心考点一模汇编之《功和能》(基础必刷)

2024-2024年上海市高考物理核心考点一模汇编之《功和能》(基础必刷)

2024-2024年上海市高考物理核心考点一模汇编之《功和能》(基础必刷)一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)(共8题)第(1)题如图甲所示的双缝干涉实验,用绿光照射单缝S时,在屏上观察到如图乙所示的条纹,仅改变一个实验条件后,观察到的条纹如图丙所示.他改变的实验条件可能是( )A.减小双缝到光屏之间的距离B.增大双缝之间的距离C.将绿光换为红光D.减小光源到单缝的距离第(2)题如图所示,图1为速度选择器,图2为磁流体发电机,图3为回旋加速器,图4为质谱仪。

下列说法正确的是( )A.图1中电子、质子能够沿直线通过速度选择器的条件是B.图2是磁流体发电机,A点电势比B点电势高C.图3要增大某种粒子的最大动能,可减小磁场的磁感应强度D.图4中不同离子经过质谱仪偏转半径之比等于粒子的比荷之比第(3)题硼中子俘获疗法(BNCT)是将与癌细胞有很强亲和力的含同位素硼的化合物引入体内,迅速聚集于癌细胞内,然后用被正常组织慢化的热中子与硼-10发生核反应,生成粒子和锂核,释放光子,杀死肿瘤细胞的治疗方法。

已知核反应过程中质量亏损为,一个光子的能量为,普朗克常量为,真空中光速为。

若核反应产生的能量全部以光子的形式释放,则( )A.光子有很强电离能力B.硼中子俘获疗法的核反应方程为C.射线的波长为D.一次核反应释放光子的个数为第(4)题谷歌和NASA宣布,他们发现了第二个“太阳系”,也是迄今为止距离太阳最远的系外行星系——开普勒—90系统。

开普勒-90系统的中心恒星质量约为太阳的1.13倍,半径约为太阳的1.2倍,纵观整个行星系统,即使是发现的最外侧的行星开普勒,其轨道也不及地球,因此开普勒-90星系又被人们称为“迷你版的太阳系”,则开普勒-90系统中心恒星与太阳表面处的重力加速度之比约为( )A.0.94B.1.27C.0.78D.1.06第(5)题温度较低的恒星,在天空中呈现()A.暗红色B.黄色C.白色D.蓝色第(6)题某均匀介质中两持续振动的振源P、Q分别位于x轴上和处,时刻两振源同时开始振动,时刻在x轴上第一次形成如图所示的波形。

高考物理力学知识点之功和能知识点总复习含答案解析(1)

高考物理力学知识点之功和能知识点总复习含答案解析(1)

高考物理力学知识点之功和能知识点总复习含答案解析(1)一、选择题1.汽车以恒定功率P 、初速度v 0冲上倾角一定的斜坡时,汽车受到的阻力恒定不变,则汽车上坡过程的v -—t 图像不可能是选项图中的 A . B .C .D .2.我国的传统文化和科技是中华民族的宝贵精神财富,四大发明促进了科学的发展和技术的进步,对现代仍具有重大影响,下列说法正确的是( )A .春节有放鞭炮的习俗,鞭炮炸响的瞬间,动量守恒但能量不守恒B .火箭是我国的重大发明,现代火箭发射时,火箭对喷出气体的作用力大于气体对火箭的作用力C .装在炮弹中的火药燃烧爆炸时,化学能全部转化为弹片的动能D .指南针的发明促进了航海和航空,静止时指南针的N 极指向北方3.将一个皮球从地面以初速度v 0竖直向上抛出,皮球运动时受到空气阻力的大小与速度的大小成正比,即f =kv ,重力加速度为g ,下列说法中正确的是( )A .从抛出到落四地面的过程中,最高点加速度最大,大小为gB .刚抛出时加速度最大,大小为g +0kv mC .皮球上升所用时间比下降所用时间长D .皮球落回地面时速度大于v 0 4.如图,光滑圆轨道固定在竖直面内,一质量为m 的小球沿轨道做完整的圆周运动.已知小球在最低点时对轨道的压力大小为N 1,在高点时对轨道的压力大小为N 2.重力加速度大小为g ,则N 1–N 2的值为A .3mgB .4mgC .5mgD .6mg5.如图所示,物体与路面之间的动摩擦因数处处相同且不为零,运动中无碰撞能量损失。

DO 是水平面,AB 是斜面,初速度为v 0的物体从D 点出发沿DBA 滑动到顶点A 时速度刚好为零。

如果斜面改为AC,让该物体从D点出发沿DCA滑动到A点时速度也刚好为零,则此时物体具有的初速度v()A.大于v0B.等于v0C.小于v0D.决定于斜面的倾角6.按压式圆珠笔内装有一根小弹簧,尾部有一个小帽,压一下小帽,笔尖就伸出来。

专题07 功和能-2022年高考真题和模拟题物理分类汇编(解析版)

专题07 功和能-2022年高考真题和模拟题物理分类汇编(解析版)
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;
D.依题意,小车从P到Q,摩擦力为f2,有
(2)经过分析可知,当小球与影子距离最大时,此时小球 速度方向与斜面平行,即速度方向与水平方向的夹角为 ,此时竖直方向的速度为
当小球落到斜面底端时,此时小球位移与水平方向的夹角为 ,此时速度方向与水平方向的夹角为 ,根据位移夹角与速度夹角的关系可知
此时竖直方向的速度为
根据竖直方向的速度时间公式可得
则有
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α,根据机械能守恒定律可知

对上式求导数可得
当 时解得

此时
于是有
解得
此时C的最大动能为
【突破练习】
1.(2022·福建泉州市高三下学期三检)如图,工人在斜坡上用一绳跨过肩膀把货物从A点缓慢拉到B点,轻绳与斜坡的夹角恒为θ。若工人采用身体前倾的姿势使θ变小且保持恒定,仍把货物从A点缓慢拉到B点,则用身体前倾的姿势拉货物( )
A.一定更省力,对货物做的功也一定更少
B.一定更省力,但对货物做的功一定更多
C.不一定更省力,但对货物做的功一定更多
D.不一定更省力,但对货物做的功一定更少

高考物理总复习(课标版)机械能之 功能关系 能量守恒定律

高考物理总复习(课标版)机械能之   功能关系  能量守恒定律

[答案]
D
2.(多选)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 mgh B.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 和弹簧组成的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
[思维启迪] (1)明确哪种力做功引起哪种能量的变化. (2)注意功的正负和能量转化的“方向”.
[尝试解答] 由于上升过程中的加速度大小等于重力加
1 速度,则由牛顿第二定律 mgsin30° +f=mg,则 f= mg.由动 2 能定理可知 ΔEk=mgH+fL=2mgH,则 A 正确,B 错误;机 械能的减少量在数值上等于克服摩擦力做的功, Wf = fL = mgH,则 C 正确,D 错误.
能量守恒定律
能量既不会凭空产生,也不会 凭空消失 ,它只会从一 种形式 转化为其他形式,或者从一个物体 转移到另一个物 体,而在转化和转移的过程中,能量的总量 保持不变 . 2.表达式:ΔE 减=ΔE 增.
1.力对物体做了多少功,物体就有多少能量(
)
[答案]
× )
2.功就是能,能就是功( [答案] ×
高考物理总复习 课标版
第4讲
功能关系
能量守恒定律
基 础
知 识 回 顾
知识点一 1.功和能
功和能
(1)做功的过程就是 能量转化的 须通过 做功 来实现. (2)功是

备战高考物理计算题专题复习《功和能综合计算》(解析版)

备战高考物理计算题专题复习《功和能综合计算》(解析版)

《功和能综合计算》一、计算题1.如图所示,水平传送带长,且以的恒定速率顺时针转动,光滑曲面与传送带的右端B点平滑链接,有一质量的物块从距传送带高的A点由静止开始滑下已知物块与传送带之间的滑动摩擦因数,重力加速度g 取,求:物块距传送带左端C的最小距离。

物块再次经过B点后滑上曲面的最大高度。

在整个运动过程中,物块与传送带间因摩擦而产生的热量。

2.光滑水平面上,用弹簧相连接的质量均为2kg的A、B两物体,都以的速度向右运动,弹簧处于原长;质量为4kg的物体C静止在前方,如图所示,B与C发生碰撞后碰撞时间极短粘合在一起运动,在以后的运动中,求:弹性势能最大值为多少?当A的速度为零时,弹簧的弹性势能为多少?3.一轻质细绳一端系一质量为的小球A,另一端挂在光滑水平轴O上,O到小球的距离为,小球跟水平面接触,但无相互作用,在球的两侧等距离处分别固定一个光滑的斜面和一个挡板,如图所示水平距离,动摩擦因数为。

现有一滑块B,质量也为,从斜面上高度处滑下,与小球发生弹性正碰,与挡板碰撞时不损失机械能。

若不计空气阻力,并将滑块和小球都视为质点,取,结果用根号表示,试问:求滑块B与小球第一次碰前的速度以及碰后的速度;求滑块B与小球第一次碰后瞬间绳子对小球的拉力;滑块B与小球碰撞后,小球在竖直平面内做圆周运动,求小球做完整圆周运动的次数。

4.如图所示,粗糙水平地面与半径为的粗糙半圆轨道BCD相连接,且在同一竖直平面内,O是BCD的圆心,BOD在同一竖直线上.质量为的小物块在水平恒力的作用下,从A点由静止开始做匀加速直线运动,当小物块运动到B点时撤去F,小物块沿半圆轨道运动恰好能通过D点,已知A、B间的距离为3m,小物块与地面间的动摩擦因数为,重力加速度g取求:小物块运动到B点时对圆轨道B点的压力大小.小物块离开D点后落到地面上的点与B点之间的距离.5.如图所示,质量为5kg的木板B静止于光滑水平面上,物块A质量为5kg,停在B的左端质量为1kg的小球用长为的轻绳悬挂在固定点O上,将轻绳拉直至水平位置后,由静止释放小球,小球在最低点与A发生碰撞后反弹,反弹所能达到的最大高度为,物块与小球可视为质点,不计空气阻力已知A、B间的动摩擦因数为,为使A、B达到共同速度前A不滑离木板,重力加速度,求:碰撞后瞬间物块A的速度大小为多少;木板B至少多长;从小球释放到A、B达到共同速度的过程中,小球及A、B组成的系统损失的机械能.6.如图所示,BCDG是光滑绝缘的圆形轨道,位于竖直平面内,轨道半径为R,下端与水平绝缘轨道在B点平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中现有一质量为m、带正电的小滑块可视为质点置于水平轨道上,滑块受到的电场力大小为,滑块与水平轨道间的动摩擦因数为,重力加速度为若滑块从水平轨道上距离B点的A点由静止释放,求滑块到达与圆心O 等高的C点时对轨道的作用力大小.为使滑块恰好始终沿轨道滑行,求滑块在圆轨道上滑行过程中的最小速度大小.7.汽车的质量为,额定功率为30kW,运动中阻力大小恒为车重的倍。

高考物理功和能(含答案)专题练习二-文档资料

高考物理功和能(含答案)专题练习二-文档资料

高考物理-功和能(含答案)-专题练习二一、选择题1、一汽车在平直公路上行驶。

从某时刻开始计时,发动机的功率P随时间t的变化如图所示。

假定汽车所受阻力的大小f恒定不变。

下列描述该汽车的速度v随时间t变化的图线中,可能正确的是( )2、质量为m的汽车,额定功率为P,与水平地面间的摩擦数为μ,以额定功率匀速前进一段时间后驶过一圆弧形半径为R的凹桥,汽车在凹桥最低点的速度与匀速行驶时相同,则汽车对桥面的压力N的大小为()A.N=mgB.C. D.3、一质点在0~15 s内竖直向上运动,其加速度一时间图像如图所示,若取竖直向下为正,g 取10,则下列说法正确的是 ( )A.质点的机械能不断增加B.在0~5 s内质点的动能增加C.在10~15 s内质点的机械能一直增加D.在t=15 s时质点的机械能大于t=5 s时质点的机械能4、一质量为m的小球以初动能E k0冲上倾角为θ的粗糙固定斜面,图中两条图线分别表示小球在上升过程中动能、重力势能与其上升高度之间的关系(以斜面底端所在平面为零重力势能面),h0表示上升的最大高度,图中坐标数据中的k为常数且满足0<k<1,则由图可知,下列结论正确的是( )A.上升过程中摩擦力大小F f=kmgB.上升过程中摩擦力大小F f′=kmg cos θC.上升高度h=h0sin θ时,小球重力势能和动能相等D.上升高度h=h0时,小球重力势能和动能相等5、一质量为2 kg的物体,受到一个水平方向的恒力作用,在光滑水平面上运动。

物体在x方向、y方向的分速度如图所示,则在第1 s内恒力F对物体所做的功为A.36 JB.-36 JC.27 JD.-27 J6、质量为M的人,乘静止在一楼的电梯从一楼到达二十楼,每层楼高为h,电梯轿厢底对人的支持力为F,则()A.F=mgB.F对人不做功,因为人相对电梯始终静止C.电梯对人做功,且W=20FhD.电梯对人做功,且W=19mgh7、如图所示,一根原长为L的轻弹簧,下端固定在水平地面上,一个质量为m的小球,在弹簧的正上方从距地面高度为H处由静止下落压缩弹簧.若弹簧的最大压缩量为x,小球下落过程受到的空气阻力恒为f,则小球从开始下落至最低点的过程()A.小球动能的增量为零B.小球重力势能的增量为mg(H+x﹣L)C.弹簧弹性势能的增量为(mg﹣f)(H+x﹣L)D.系统机械能减小fH8、如图,一质量为M的光滑大圆环,用一细轻杆固定在竖直平面内;套在大环上质量为m的小环(可视为质点),从大环的最高处由静止滑下。

专题02 功和能(解析版)-2023年高考物理二模试题分项汇编(浙江专用)

专题02 功和能(解析版)-2023年高考物理二模试题分项汇编(浙江专用)

专题02 功和能(解析版)一、单选题(本大题共11小题)1. (2023年浙江省宁波市镇海中学高考物理模拟试卷)如图甲所示,“复兴号”高速列车正沿直线由静止驶出火车站,水平方向的动力FF随运动时间tt的变化关系如图乙所示。

tt=400ss后,列车以288kkkk/ℎ的速度做匀速直线运动,已知列车所受阻力大小恒定。

则下列说法正确的是( )A. 前400ss,列车做匀减速直线运动B. 列车所受阻力的大小为3.0×106NNC. 根据已知条件可求出列车的质量为1.0×107kkkkD. 在tt=400ss时,列车牵引力的功率为8.0×104kkkk【答案】D【解析】根据题图和牛顿第二定律知,前400ss列车加速度减小,即列车做加速度逐渐减小的变加速运动,当tt=400ss时加速度减为0”所受阻力的大小;根据动量定理求解复兴号”的质量;根据PP=FFFF,分析牵引力的功率。

本题主要是考查图像问题、动量定理,功率的计算,利用动量定理解答问题时,要注意分析运动过程中物体的受力情况,知道合外力的冲量才等于动量的变化。

【解答】A.根据题图和牛顿第二定律知,前400ss,列车加速度减小,即列车做加速度逐渐减小的变加速运动,当tt= 400ss时速度大小为288kkkk/ℎ=80kk/ss,加速度减为0,之后做匀速直线运动,A错误;B.根据图像得列车匀速运动时的动力FF=1.0×106NN,可知列车所受阻力的大小为ff=1.0×106NN,B错误;C.在0∼400ss内,由动量定理有II FF−II ff=△pp,根据已知条件得(1+3)×1062×400NN⋅ss−1×106×400NN⋅ss= kk×80kk/ss,得列车的质量kk=5×106kkkk,C错误;D.在tt=400ss时,列车牵引力的功率PP=FFFF,代入数据可得PP=8.0×104kkkk,D正确。

高中物理功和能复习-习题-中等难度-附答案详细解析(精编文档).doc

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【最新整理,下载后即可编辑】高中物理功能专题练习中等难度一、单选题(本大题共1小题,共4.0分)1.“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”是唐代诗人李白描写庐山瀑布的佳句.瀑布中的水从高处落下的过程中( )A. 重力势能增加B. 重力势能减少C. 重力对水做的功大于水重力势能的改变量D. 重力对水做的功小于水重力势能的改变量二、多选题(本大题共3小题,共12.0分)2.关于功的正负,下列叙述中正确的是( )A. 正功表示功的方向与物体运动方向相同,负功为相反B. 正功大于负功C. 正功表示力和位移两者之间夹角小于90∘,负功表示力和位移两者之间夹角大于90∘D. 正功表示做功的力为动力,负功表示做功的力为阻力3.物体从某一高度处自由下落,落到直立于地面的轻弹簧上,在A点物体开始与弹簧接触,到B点物体的速度为零,然后被弹回,下列说法中正确的是( )A. 物体从A下落到B的过程中,弹性势能不断增大B. 物体从A下落到B的过程中,重力势能不断减小C. 物体从A下落到B以及从B上升到A的过程中,动能都是先变小后变大D. 物体在B点的速度为零,处于平衡状态4.如图所示,竖直光滑杆固定不动,套在杆上的弹簧下端固定,将套在杆上的滑块向下压缩弹簧至离地高度ℎ=0.1ℎ处,滑块与弹簧不拴接.现由静止释放滑块,通过传感器测量到滑块的速度和离地高度h并作出滑块的ℎℎ−ℎ图象,其中高度从0.2ℎ上升到0.35ℎ范围内图象为直线,其余为曲线,以地面为零势能面,取ℎ=10ℎ/ℎ2,由图象可知( )A. 小滑块的质量为0.2ℎℎB. 轻弹簧原长为0.1ℎC. 弹簧最大弹性势能为0.32ℎD. 小滑块的重力势能与弹簧的弹性势能总和最小为0.38ℎ三、填空题(本大题共2小题,共8.0分)5.如图,倾角为ℎ的斜面上一物体,竖直向上的恒力F通过滑轮把物体拉着沿斜面向上移动了S的位移,则此过程拉了F做功ℎ=______ .6.质量ℎ=5×103ℎℎ的汽车以ℎ=6×104ℎ的额定功率沿平直公路行驶,某时刻汽车的速度大小为ℎ=10ℎ/ℎ,设汽车受恒定阻力ℎ=2.5×103ℎ.则ℎ=10ℎ/ℎ时汽车的加速度a的大小为______ ℎ/ℎ2;汽车能达到的最大速度ℎℎ大小为______ ℎ/ℎ.四、计算题(本大题共1小题,共10.0分)7.如图所示,长为4m的水平轨道AB,与半径为ℎ=0.5ℎ的竖直的半圆弧轨道BC在B处相连接,有−质量为2kg的滑块(可视为质点),在水平向右、大小为14N的恒力F作用下,从A点由静止开始运动到B点,滑块与AB间的动摩擦因数为ℎ=0.25,ℎℎ间粗糙,取ℎ=10ℎ/ℎ2.求:(1)滑块到达B处时的速度大小;(2)若到达B点时撤去力F,滑块沿半圆弧轨道内侧上滑,并洽好能到达最高点C,则滑块在半圆弧轨道上克服摩擦力所做的功是多少?五、简答题(本大题共3小题,共24.0分)8.如图所示,水平面与倾角为ℎ=37∘的斜面在B处平滑连接(图中未画出),斜面足够长,一质量为ℎ=1ℎℎ的小物块在水平面上从A处以初速度ℎ0=20ℎ/ℎ水平向右运动,AB间距离ℎ=30ℎ.己知物块与水平面和斜面的动摩擦因数均为ℎ=0.5,重力加速变ℎ=10ℎ/ℎ2,sin37∘=06,cos37∘=0.8.求:(1)物块在斜面上运动离B点的最大距离;(2)物块最终静止位置与A点距离.9.如图(ℎ),ℎ、N、P为直角三角形的三个顶点,∠ℎℎℎ=37∘,ℎℎ中点处固定一电量为ℎ1=2.0×10−8ℎ的正点电荷,M点固定一轻质弹簧.ℎℎ是一光滑绝缘杆,其中ON长为ℎ=1ℎ,杆上穿有一带正电的小球(可视为点电荷),将弹簧压缩到O点由静止释放,小球离开弹簧后到达N点的速度为零.沿ON方向建立坐标轴(取O点处ℎ=0),图(ℎ)中Ⅰ和Ⅱ图线分别为小球的重力势能和电势能随位置坐标x变化的图象,其中ℎ0=1.24×10−3ℎ,ℎ1=1.92×10−3ℎ,ℎ2=6.2×10−4J.(静电力恒量ℎ=9.0×109ℎ⋅ℎ2/ℎ2,取sin37∘=0.6,cos37∘=0.8,重力加速度ℎ=10ℎ/ℎ2)(1)求电势能为ℎ1时小球的位置坐标ℎ1和小球的质量m;(2)已知在ℎ1处时小球与杆间的弹力恰好为零,求小球的电量ℎ2;(3)求小球释放瞬间弹簧的弹性势能ℎℎ.10.如图所示,光滑水平面上有三个滑块A、B、C,其质量分别为ℎ,2ℎ,3ℎ,其中ℎ,ℎ两滑块用一轻质弹簧连接.某时刻给滑块A向右的初速度ℎ0,使其在水平面上匀速运动,一段时间后与滑块B发生碰撞,碰后滑块A立即以ℎ=ℎ0的速度反弹,求:5(1)发生碰撞过程中系统机械能的损失为多少?(2)碰后弹簧所具有的最大弹性势能?答案和解析【答案】1. B2. CD3. AB4. AD5. ℎℎ+ℎℎsinℎ6. 0.7;247. 解:(1)滑块从A到B的过程中,由动能定理有:ℎℎ−ℎℎℎℎ=12ℎℎℎ2即:14×4−0.25×2×10×4=12×2×ℎℎ2得:ℎℎ=6ℎ/ℎ(3)当滑块恰好能到达C点时,应有:ℎℎ=ℎℎℎ2ℎ滑块从B到C的过程中,由动能定理:ℎ−ℎℎ⋅2ℎ=1 2ℎℎℎ2−12ℎℎℎ2联立解得:ℎ=−11(ℎ),即克服摩擦力做功为11J.答:(1)滑块到达B处时的速度大小是6ℎ/ℎ.(2)滑块在半圆弧轨道上克服摩擦力所做的功是11J.8. 解:(1)当物块在斜面上速度减为零时,离B点的距离最大,设为L,整个过程中,根据动能定理得:0−12ℎℎ02=−ℎℎℎℎ−ℎℎℎcos37∘ℎ−ℎℎℎsin37∘解得:ℎ=5ℎ,(2)因为ℎℎsin37∘>ℎℎℎcos37∘,则物块速度减为零后不能保持静止,沿斜面下滑,最后静止在水平面上,此过程中,根据动能定理得:ℎℎℎsin37∘−ℎℎℎℎcos37∘−ℎℎℎℎ=0−0解得:ℎ=0.2ℎ则物块最终静止位置与A点距离ℎ=ℎ−ℎ=30−0.2= 29.8ℎ答:(1)物块在斜面上运动离B点的最大距离为5m;(2)物块最终静止位置与A点距离为29.8ℎ.9. 解:(1)电势能为ℎ1是最大,所以应是电荷ℎ1对小球做负功和正功的分界点,即应该是图中ℎ(过ℎ1作的ON的垂线).ℎ1=ℎcos37∘×12cos37∘=0.32ℎ=0.32ℎ,根据图象得到ℎℎℎ=ℎ1,ℎ=ℎ1ℎℎ1sin37∘=1.92×10−310×0.32×0.6=1×10−3ℎℎ(2)小球受到重力G、库仑力F,则有:ℎℎ1ℎ2ℎ2=ℎℎcos37∘,其中:ℎ=ℎ1tan37∘=0.24ℎ带入数据,得:ℎ2=2.56×10−6ℎ(3)对O到N,小球离开弹簧后到达N点的速度为零,根据能量守恒,得到ℎℎℎsin37∘+ℎ2−ℎ0=ℎℎ带入数据解得:ℎℎ=5.38×10−3ℎ答:(1)电势能为ℎ1时小球的位置坐标ℎ1为0.32ℎ,小球的质量1×10−3ℎℎ;(2)小球的电量ℎ2为2.56×10−6ℎ;(3)小球释放瞬间弹簧的弹性势能ℎℎ为5.38×10−3J.10. 解:(1)ℎℎ碰撞瞬间,ℎ,ℎ组成系统动量守恒,规定向右为正方向有:ℎℎ0=−ℎℎ05+2ℎℎℎ解得:ℎℎ=35ℎ0碰撞过程中系统机械能的损失△ℎ=12ℎℎ02−12ℎ(ℎ05)2−12⋅2ℎ(3ℎ05)2=325ℎℎ02(2)当弹簧具有最大弹性势能时,ℎ,ℎ具有共同速度,设为ℎℎℎ,则根据动量守恒定律有:2ℎℎℎ=(2ℎ+3ℎ)ℎℎℎ由机械能守恒定律有:ℎℎ=12×2ℎℎℎ2−12×3ℎℎℎℎ2解得:ℎℎ=27125ℎℎ02答:(1)发生碰撞过程中系统机械能的损失为325ℎℎ02;(2)碰后弹簧所具有的最大弹性势能为27125ℎℎ02.【解析】1. 解:根据△ℎℎ=−ℎℎ可知:瀑布中的水从高处落下的过程中重力做正功,重力势能减小,重力对水做的功等于水重力势能的改变量.故选B瀑布中的水从高处落下重力做正功,重力势能减小.本题主要考查了重力做功与重力势能的变化量的关系,难度不大,属于基础题.2. 解:A、功是标量,只有大小,没有方向,而正负表示动力做功,负号表示阻力做功,故A错误;D正确B、功的正负不表示做功的大小;故B错误;C、由ℎ=ℎℎcosℎ可知,正功表示力和位移两者之间夹角小于90∘,负功表示力和位移两者之间夹角大于90∘,故C正确;故选:CD功是标量,只有大小,没有方向,由ℎ=ℎℎcosℎ可知,做功正负的条件,正功表示动力对物体做功,负功表示阻力对物体做功.本题主要考查了对功的理解,注意功是标量,只有大小,没有方向,明确正功和负功的意义.3. 解:A、物体从A下落到B的过程中,弹簧的形变量增大,弹性势能不断增大,故A正确;B、物体从A下落到B的过程中,高度降低,重力势能不断减小,故B正确;C、物体从A下落到B以及从B上升到A的过程中,当弹簧的弹力和重力平衡时,速度最大,动能最大,所以动能都是先变大后变小,故C错误;D、物体在B点时,速度为零,但速度为零,合力不为零,不是处于平衡状态,故D错误;故选:AB动能的大小与物体的速度有关,知道速度的变化规律可以知道动能的变化规律;重力势能与物体的高度有关,根据高度的变化来判断重力势能的变化;弹簧的弹性势能看的是弹簧形变量的大小;首先要明确物体的整个的下落过程,知道在下降的过程中各物理量之间的关系,在对动能和势能的变化作出判断,需要学生较好的掌握基本知识.4. 解:A、在从0.2ℎ上升到0.35ℎ范围内,△ℎℎ=△ℎℎ=ℎℎ△ℎ,图线的斜率绝对值为:ℎ=△ℎℎ△ℎ=0.30.35−0.2=2ℎ=ℎℎ,则ℎ=0.2ℎℎ,故A正确;B、在ℎℎ−ℎ图象中,图线的斜率表示滑块所受的合外力,由于高度从0.2ℎ上升到0.35ℎ范围内图象为直线,其余部分为曲线,说明滑块从0.2ℎ上升到0.35ℎ范围内所受作用力为恒力,所示从ℎ=0.2ℎ,滑块与弹簧分离,弹簧的原长的0.2ℎ.故B 错误;C、根据能的转化与守恒可知,当滑块上升至最大高度时,增加的重力势能即为弹簧最大弹性势能,所以ℎℎℎ=ℎℎ△ℎ=0.2×10×(0.35−0.1)=0.5ℎ,故C错误;D、由图可知,当ℎ=0.18ℎ时的动能最大,在滑块整个运动过程中,系统的动能、重力势能和弹性势能之间相互转化,因此动能最大时,滑块的重力势能与弹簧的弹性势能总和最小,根据能的转化和守恒可知,ℎℎℎℎℎ=ℎ−ℎℎℎ=ℎℎℎ+ℎℎℎ−ℎℎℎ=0.5+0.2×10×0.1−0.32=0.38ℎ,故D正确;故选:AD根据ℎℎ−ℎ图象的斜率表示滑块所受的合外力,高度从0.2ℎ上升到0.35ℎ范围内图象为直线,其余部分为曲线,结合能量守恒定律求解.本题考查了能量守恒定律和图象的理解与应用问题,根据该图象的形状得出滑块从0.2ℎ上升到0.35ℎ范围内所受作用力为恒力,说明物体不再受到弹簧的弹力的作用是解题的关键.5. 解:由图可知,F通过绳子对滑轮产生了两个拉力的作用,一个是沿斜面上的拉力,另一个是竖直向上的拉力;两拉力所做的总功为:ℎℎ+ℎℎcos(90∘−ℎ)=ℎℎ+ℎℎsinℎ;故答案为:ℎℎ+ℎℎsinℎ对滑轮分析,根据滑轮受力情况,利用功的公式可求得F所做的功.本题通过力F的实际效果进行分析求解,也可以直接分析拉力F的作用,要注意明确F的位移与物体位移的关系.6. 解:由ℎ=ℎℎ可知,牵引力:ℎ=ℎℎ=6×10410=6000ℎ,由牛顿第二定律得:ℎ−ℎ=ℎℎ,代入数据解得:ℎ= 0.7ℎ/ℎ2,当汽车匀速运动时速度最大,由平衡条件得:ℎ′=ℎ= 2500ℎ,由ℎ=ℎℎ可知,最大速度:ℎℎℎℎ=ℎℎ′=6×1042500=24ℎ/ℎ;故答案为:0.7;24.应用功率公式ℎ=ℎℎ的变形公式求出汽车的牵引力,然后应用牛顿第二定律求出加速度;汽车匀速运动是速度最大,应用平衡条件求出牵引力,然后由功率公式求出最大速度.本题考查了功率公式ℎ=ℎℎ的应用,分析清楚汽车的运动过程,应用ℎ=ℎℎ、平衡条件、牛顿第二定律可以解题.7. (1)对滑块从A到B的过程作为研究的过程,运用动能定理求出滑块到达B处时的速度大小.(2)滑块沿半圆弧轨道内侧上滑,并恰好能达到最高点C,知在最高点C所受的弹力为零,根据牛顿第二定律求出临界的速度,根据动能定理求出滑块在半圆轨道上克服摩擦力所做的功.分析清楚滑块的运动过程,知道涉及力在空间的效果,运用动能定理求出速度是常用的方法.还要明确最高点的临界条件:重力等于向心力.8. (1)当物块在斜面上速度减为零时,离B点的距离最大,整个过程中,根据动能定理列式即可求解;(2)因为ℎℎsin37∘>ℎℎℎcos37∘,则物块速度减为零后不能保持静止,沿斜面下滑,最后静止在水平面上,此过程中,根据动能定理列式求解即可.本题主要考查了动能定理的直接应用,要求同学们能正确分析物块的受力情况,特别注意物块速度减为零后不能保持静止,而要沿斜面下滑,难度适中.9. (1)判断出ℎ1的位置,利用ℎ1=ℎℎℎ即可求的质量;(2)根据受力分析利用垂直于斜面方向合力为零即可求的电荷量;(3)根据能量守恒即可求得.分析磁场的分布情况及小球的运动情况,通过电场力做功来判断电势能的变化从而判断出图象,再根据平衡条件和动能定理进行处理.10. (1)ℎℎ碰撞瞬间,ℎ,ℎ组成系统动量守恒,根据动量守恒定律求出碰撞后B的速度,再根据能量守恒定律求出发生碰撞过程中系统机械能的损失量;(2)当弹簧具有最大弹性势能时,ℎ,ℎ具有共同速度,设为ℎℎℎ,根据动量守恒定律和机械能守恒定律列式求解即可.本题综合考查了动量守恒定律和能量守恒定律,综合性较强,过程较为复杂,对学生的能力要求较高,关键要理清过程,选择好研究对象,结合动量守恒进行求解.【最新整理,下载后即可编辑】。

高考物理力学知识点之功和能基础测试题及答案解析(1)

高考物理力学知识点之功和能基础测试题及答案解析(1)

高考物理力学知识点之功和能基础测试题及答案解析(1)一、选择题1.如图所示,质量为0.1 kg的小物块在粗糙水平桌面上滑行4 m后以3.0 m/s的速度飞离桌面,最终落在水平地面上,已知物块与桌面间的动摩擦因数为0.5,桌面高0.45 m,若不计空气阻力,取g=10 m/s2,则()A.小物块的初速度是5 m/sB.小物块的水平射程为1.2 mC.小物块在桌面上克服摩擦力做8 J的功D.小物块落地时的动能为0.9 J2.某人造地球卫星发射时,先进入椭圆轨道Ⅰ,在远地点A加速变轨进入圆轨道Ⅱ。

已知轨道Ⅰ的近地点B到地心的距离近似等于地球半径R,远地点A到地心的距离为3R,则下列说法正确的是()A.卫星在B点的加速度是在A点加速度的3倍B.卫星在轨道Ⅱ上A点的机械能大于在轨道Ⅰ上B点的机械能C.卫星在轨道Ⅰ上A点的机械能大于B点的机械能D.卫星在轨道Ⅱ上A点的动能大于在轨道Ⅰ上B点的动能3.如图所示,人站在电动扶梯的水平台阶上,假定人与扶梯一起沿斜面加速上升,在这个过程中,人脚所受的静摩擦力()A.等于零,对人不做功B.水平向左,对人做负功C.水平向右,对人做正功D.沿斜面向上,对人做正功4.把一物体竖直向上抛出去,该物体上升的最大高度为h,若物体的质量为m,所受空气阻力大小恒为f,重力加速度为g.则在从物体抛出到落回抛出点的全过程中,下列说法正确的是:()A.重力做的功为m g h B.重力做的功为2m g hC .空气阻力做的功为零D .空气阻力做的功为-2fh5.将横截面积为S 的玻璃管弯成如图所示的连通器,放在水平桌面上,左、右管处在竖直状态,先关闭阀门K ,往左、右管中分别注入高度为h 2、h 1 ,密度为ρ的液体,然后打开阀门K ,直到液体静止,重力对液体做的功为( )A .()21gs h h ρ- B.()2114gs h h ρ- C .()22114gs h h ρ- D .()22112gs h h ρ- 6.如图所示,地球的公转轨道接近圆,哈雷彗星的公转轨迹则是一个非常扁的椭圆。

高考专题训练三功和能(含答案)

高考专题训练三功和能(含答案)

热点重点难点专题测试卷·物理专题训练三功和能一、选择题:本题共8小题。

在每小题给出的四个选项中,第1~4题只有一项符合题目要求,第5~8题有多项符合题目要求。

1.如图所示,可视为质点的小球A、B用不可伸长的细软轻线连接,跨过固定在地面上半径为R的光滑圆柱,A 的质量为B的3倍。

当B位于地面时,A恰位于与圆柱轴心等高处,将A由静止释放,B上升的最大高度是()。

A.2.5RB. 2.0RC. 1.5RD.R2.一滑块在水平地面上沿直线滑行,t=0时其速度为5 m/s,从此刻开始在滑块运动方向上再施加一水平作用力F,力F和滑块的速率v随时间的变化规律分别如图甲和乙所示,设在第1秒内、第2秒内、第3秒内力F 对滑块做的功分别为W1、W2、W3,则以下关系正确的是()。

A.W1=W2=W3B.W1<W2<W3C.W1<W3<W2D.W1=W2<W33.带电小球以一定的初速度v0竖直向上抛出,能够达到的最大高度为h1;若加上图甲所示方向垂直纸面向里的匀强磁场且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h2;若加上图乙所示方向水平向右的匀强电场且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h3,不计空气阻力,则()。

A.h1=h2=h3B.h1>h2>h3C.h1=h2>h3D.h1=h3>h24.如图所示,虚线为静电场中的等势面1、2、3、4,相邻的等势面之间的电势差相等,其中等势面2的电势为0,一带正电的点电荷在静电力的作用下运动,经过a、b两点时的动能分别为35 eV和 5 eV。

当这一点电荷运动到某一位置,其电势能变为-8 eV时,它的动能应为()。

A.8 eVB.20 eVC.33 eVD.43 eV5.假设地球、月球都静止不动,用火箭从地球沿地月连线向月球发射一探测器,假定探测器在地球表面附近脱离火箭。

用W表示探测器从脱离火箭处飞到月球的过程中克服地球引力做的功,用E k表示探测器脱离火箭时的动能,若不计空气阻力,则()。

高考物理新力学知识点之功和能图文答案

高考物理新力学知识点之功和能图文答案

高考物理新力学知识点之功和能图文答案一、选择题1.起重机以加速度a竖直向上加速吊起质量为m的重物,若物体上升的高度为h,重力加速度为g,则起重机对货物所做的功是A.B.C.D.2.美国的NBA篮球赛非常精彩,吸引了众多观众。

经常能看到这样的场面:在终场前0.1s的时候,运动员把球投出且准确命中,获得比赛的最后胜利。

已知球的质量为m,运动员将篮球投出,球出手时的高度为h1、动能为E k、篮筐距地面高度为h2。

不计空气阻力。

则篮球进筐时的动能为A.B.C.D.3.如图(甲)所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,t=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点,然后又被弹起离开弹簧,上升到一定高度后再下落,如此反复.通过安装在弹簧下端的压力传感器,测出这一过程弹簧弹力F随时间t变化的图像如图(乙)所示,则A.1t时刻小球动能最大B.2t时刻小球动能最大C.2t~3t这段时间内,小球的动能先增加后减少D.2t~3t这段时间内,小球增加的动能等于弹簧减少的弹性势能4.韩晓鹏是我国首位在冬奥会雪上项目夺冠的运动员.他在一次自由式滑雪空中技巧比赛中沿“助滑区”保持同一姿态下滑了一段距离,重力对他做功1900J,他克服阻力做功100J.韩晓鹏在此过程中()A.动能增加了1900JB.动能增加了2000 JC.重力势能减小了1900JD.重力势能减小了2000J5.把一物体竖直向上抛出去,该物体上升的最大高度为h,若物体的质量为m,所受空气阻力大小恒为f,重力加速度为g.则在从物体抛出到落回抛出点的全过程中,下列说法正确的是:()A.重力做的功为m g h B.重力做的功为2m g hC.空气阻力做的功为零D.空气阻力做的功为-2fh6.如图所示,地球的公转轨道接近圆,哈雷彗星的公转轨迹则是一个非常扁的椭圆。

若已知哈雷彗星轨道半长轴约为地球公转轨道半径的18倍,哈雷彗星在近日点与太阳中心的距离为1r,速度大小为1v,在远日点与太阳中心距离为2r,速度大小为2v,根据所学物理知识判断下列说法正确的是A.哈雷彗星的公转周期约为76年B.哈雷彗星在近日点速度1v小于远日点速度2vC.哈雷彗星在近日点加速度1a的大小与远日点加速度2a的大小之比21122221a v ra v r=D.哈雷彗星在椭圆轨道上运动的过程中机械能不守恒7.关于力对物体做功,下列说法正确的是A.滑动摩擦力对物体一定做负功B.静摩擦力对物体可能做正功C.作用力与反作用力的功代数和一定为零D.合外力对物体不做功,则物体速度一定不变8.下述实例中,机械能守恒的是()A.物体做平抛运动B.物体沿固定斜面匀速下滑C.物体在竖直面内做匀速圆周运动D.物体从高处以0.9g(g为重力加速度的大小)的加速度竖直下落9.如图所示,用同种材料制成的一个轨道ABC,AB段为四分之一圆弧,半径为R,水平放置的BC段长为R。

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功和能(一)一、单项选择题1.如图所示,光滑斜面的顶端固定一弹簧,一小球向右滑行,并冲上固定在地面上的斜面.设小球在斜面最低点A 的速度为v ,压缩弹簧至C 点时弹簧最短,C 点距地面高度为h ,则从A 到C 的过程中弹簧弹力做功是(A)A .mgh -12mv 2B.12mv 2-mgh C .-mghD .-(mgh +12mv 2)2.如图所示,木板可绕固定水平轴O 转动.木板从水平位置OA 缓慢转到OB 位置,木板上的物块始终相对于木板静止.在这一过程中,物块的重力势能增加了2 J .用FN 表示物块受到的支持力,用F f 表示物块受到的摩擦力.在此过程中,以下判断正确的是(B)A .F N 和F f 对物块都不做功B .F N 对物块做功为2 J ,F f 对物块不做功C .F N 对物块不做功,F f 对物块做功为2 JD .F N 和F f 对物块所做功的代数和为03.如图所示,分别用F 1、F 2、F 3将质量为m 的物体由静止沿同一光滑斜面以相同的加速度从斜面底端拉到斜面的顶端,物体到达斜面顶端时,力F 1、F 2、F 2的功率关系为(A)A .P 1=P 2=P 3B .P 1>P 2=P 3C .P 3>P 2>P 1D .P 1>P 2>P 34.一辆汽车在平直的公路上以某一初速度运动,运动过程中保持恒定的牵引功率,其加速度a 和速度的倒数1v图象如图所示.若已知汽车的质量,则根据图象所给的信息,不能..求出的物理量是( )A .汽车的功率B .汽车行驶的最大速度C .汽车所受到的阻力D .汽车运动到最大速度所需的时间解析:由F -F f =ma ,P =Fv 可得:a =P m ·1v -F f m ,对应图线可知,Pm=k=40,可求出汽车的功率P ,由a =0时,1v m=0.05可得:v m =20 m/s ,再由v m =PF f,可求出汽车受到的阻力F f ,但无法求出汽车运动到最大速度所需的时间.答案:D5.质量为2 kg 的物体,放在动摩擦因数为μ=0.1的水平面上,在水平拉力F 的作用下,由静止开始运动,拉力做的功W和物体发生的位移x之间的关系如图所示,g=10 m/s2,下列说法中正确的是(D)A.此物体在AB段做匀加速直线运动,且整个过程中拉力的最大功率为15 WB.此物体在AB段做匀速直线运动,且整个过程中拉力的最大功率为6 W C.此物体在AB段做匀加速直线运动,且整个过程中拉力的最大功率为6 WD.此物体在AB段做匀速直线运动,且整个过程中拉力的最大功率为15 W二、多项选择题6.一滑块在水平地面上沿直线滑行,t=0时其速度为2.0 m/s.从此刻开始在滑块运动方向上再施加一水平拉力F,力F和滑块的速度v随时间t的变化规律分别为图甲和乙所示.设在第1 s内、第2 s内、第3 s内力F对滑块做功的平均功率分别为P1、P2、P3,则(BC)A.P1>P2>P3B.P1<P2<P3C.0~2 s内力F对滑块做功为4 JD.0~2 s内摩擦力对滑块做功为4 J.7.人通过滑轮将质量为m的物体,沿粗糙的斜面由静止开始匀加速地由底端拉上斜面,物体上升的高度为h,到达斜面顶端的速度为v,如图所示.则在此过程中(BD)A .物体所受的合外力做功为mgh +12mv 2B .物体所受的合外力做功为12mv 2C .人对物体做的功为mghD .人对物体做的功大于mgh8.太阳能汽车是靠太阳能来驱动的汽车.当太阳光照射到汽车上方的光电板时,光电板中产生的电流经电动机带动汽车前进.设汽车在平直的公路上由静止开始匀加速行驶,经过时间t ,速度为v 时功率达到额定功率,并保持不变.之后汽车又继续前进了距离s ,到达最大速度v max .设汽车质量为m ,运动过程中所受阻力恒为f ,则下列说法正确的是(AD)A .汽车的额定功率为fv maxB .汽车匀加速运动过程中,克服阻力做功为fvtC .汽车从静止开始到速度达到最大值的过程中,牵引力所做的功为12mv 2max-12mv 2 D .汽车从静止开始到速度达到最大值的过程中,合力所做的功为12mv 2max解析:当汽车达到最大速度时牵引力与阻力平衡,功率为额定功率,则可知选项A 正确;汽车匀加速运动过程中通过的位移x =12vt ,克服阻力做功为W =12fvt ,选项B 错误;根据动能定理可得W F -W f =12mv 2max -0,W f =12fvt +fs ,可知选项C 错误、D 正确.答案:AD 三、计算题9.如图所示,QB 段为一半径为R =1 m 的光滑圆弧轨道,AQ 段为一长度为L =1 m 的粗糙水平轨道,两轨道相切于Q 点,Q在圆心O 的正下方,整个轨道位于同一竖直平面内.物块P 的质量为m =1 kg(可视为质点),P 与AQ 间的动摩擦因数μ=0.1,若物块P 以速度v 0从A点滑上水平轨道,到C 点后又返回A 点时恰好静止.(取g =10 m/s 2)求:(1)v 0的大小;(2)物块P 第一次刚通过Q 点时对圆弧轨道的压力. 解析:(1)物块P 从A 到C 又返回A 的过程中,由动能定理有 -μmg ·2L =0-12mv 2解得v 0=4μgL =2 m/s(2)设物块P 在Q 点的速度为v ,Q 点轨道对P 的支持力为F ,由动能定理和牛顿定律有:-μmgL =12mv 2-12mv 20F -mg =m v 2R解得:F =12 N由牛顿第三定律可知,物块P 对Q 点的压力大小为12 N ,方向竖直向下. 答案:(1)2 m/s (2)12 N 方向竖直向下10.如图所示为修建高层建筑常用的塔式起重机.在起重机将质量m=5×103 kg的重物竖直吊起的过程中,重物由静止开始向上做匀加速直线运动,加速度a=0.2 m/s2,当起重机输出功率达到其允许的最大值时,保持该功率直到重物做v m=1.02 m/s的匀速运动.取g=10 m/s2,不计额外功.求:(1)起重机允许输出的最大功率;(2)重物做匀加速运动所经历的时间;(3)起重机在第2秒末的输出功率.解析:(1)由P m=F·v m,F=mg可得起重机的最大输出功率为P m=mg·v m=5.1×104 W.(2)由F1-mg=ma,P m=F1·v匀m,v匀m=at1可解得:t1=5 s.(3)v2=at2P=F1·v2F1-mg=ma可解得:P=2.04×104 W答案:(1)5.1×104 W (2)5 s (3)2.04×104 W功和能(二)一、单项选择题1.如图是被誉为“豪小子”的华裔球员林书豪在NBA赛场上投二分球时的照片.现假设林书豪准备投二分球前先屈腿下蹲再竖直向上跃起,已知林书豪的质量为m ,双脚离开地面时的速度为v ,从开始下蹲到跃起过程中重心上升的高度为h ,则下列说法正确的是(A)A .从地面跃起过程中,地面对他所做的功为0B .从地面跃起过程中,地面对他所做的功为12mv 2+mghC .从下蹲到离开地面上升过程中,他的机械能守恒D .离开地面后,他在上升过程中处于超重状态,在下落过程中处于失重状态2.如图所示,在竖直平面内有一固定轨道,其中AB 是长为R 的粗糙水平直轨道,BCD 是圆心为O 、半径为R 的34光滑圆弧轨道,两轨道相切于B 点.在推力作用下,质量为m 的小滑块从A 点由静止开始做匀加速直线运动,以达B 点时即撤去推力,小滑块恰好能沿圆轨道经过最高点C .重力加速度大小为g .(以AB 面为零重力势能面)则小滑块(B)A .经B 点时加速度为零 B .在AB 段运动的加速度为2.5gC .在C 点时合外力的瞬时功率为mg gRD .上滑时动能与重力势能相等的位置在OD 下方解析:由mg =m v 2CR ,12mv 2B =mg ·2R +12mv 2C ,可得:v B =5gR ,由v 2B =2ax AB ,可得a =2.5g ,B 正确;由12mv 2B =mg ·2R +12mv 2C=2mgh ,得:h =54R >R ,故D错误.3.如图所示,一轻质弹簧下端固定,直立于水平地面上,将质量为m 的物体A 从离弹簧顶端正上方h 高处由静止释放,当物体A 下降到最低点P 时,其速度变为零,此时弹簧的压缩量为x 0;若将质量为2m 的物体B 从离弹簧顶端正上方h 高处由静止释放,当物体B 也下降到P 处时,其速度为(D) A.2gh B.gh C.D.解析:物体与弹簧构成的系统机械能守恒.物体从释放到下降到P 处,对质量为m 的物体A 有mg (h +x 0)=E p 弹,对质量为2m 的物体B 有2mg (h +x 0)=E p 弹+12×2mv 2.联立解得v =g h +x 0 ,D 正确.*4.如图所示,一直角斜面体固定在水平地面上,左侧斜面倾角为60°,右侧斜面倾角为30°,A 、B 两个物体分别系于一根跨过定滑轮的轻绳两端且分别置于斜面上,两物体下边缘位于同一高度且处于平衡状态,不考虑所有的摩擦,滑轮两边的轻绳都平行于斜面.若剪断轻绳,让物体从静止开始沿斜面滑下,下列叙述错误..的是(B) A .着地瞬间两物体的速度大小相等B .着地瞬间两物体的机械能相等C .着地瞬间两物体所受重力的功率相等D .两物体的质量之比为m A /m B =1/ 35.如图所示,质量、初速度大小都相同的A 、B 、C 三个小球,在同一水平面上,A 球竖直上抛,B 球以倾斜角θ斜向上抛,空气阻力不计,C 球沿倾角为θ的光滑斜面上滑,它们上升的最大高度分别为h A 、h B 、h C ,则(D)=h B=h CA.hB.h A=h B<h CC.h A=h B>h CD.h A=h C>h B二、多项选择题6.图甲中弹丸以一定的初始速度在光滑碗内做复杂的曲线运动,图乙中的运动员在蹦床上越跳越高.下列说法中正确的是(BC)A.图甲弹丸在上升的过程中,机械能逐渐增大B.图甲弹丸在上升的过程中,机械能保持不变C.图乙中的运动员多次跳跃后,机械能增大D.图乙中的运动员多次跳跃后,机械能不变*7.如图所示,轻质弹簧的一端与固定的竖直板P拴接,另一端与物体A 相连,物体A静止于光滑水平桌面上,A右端连接一细线,细线绕过光滑的定滑轮与物体B相连.开始时用手托住B,让细线恰好伸直,然后由静止释放B,直至B获得最大速度.下列有关该过程的分析正确的是(ABD)A.B物体的机械能一直减少B.B物体动能的增量等于它所受重力与拉力做功之和C.B物体机械能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量D.细线的拉力对A做的功等于A物体与弹簧组成的系统机械能的增加量*8.如图所示是某中学科技小组制作的利用太阳能驱动小车的装置.当太阳光照射到小车上方的光电板时,光电板中产生的电流经电动机带动小车前进.若小车在平直的公路上以初速度v 0开始加速行驶,经过时间t ,前进了距离l ,达到最大速度v max ,设此过程中电动机功率恒为额定功率P ,受的阻力恒为F f ,则此过程中电动机所做的功为(ABD)A .F f v max tB .PtC .F f tv 0+v max2D.12mv 2max +F fl -12mv 20 三、计算题10.如图所示,质量为m =1 kg 的滑块,在水平力作用下静止在倾角为θ=30°的光滑斜面上,斜面的末端B 与水平传送带相接(滑块经过此位置滑上皮带时无能量损失),传送带的运行速度为v 0=3 m/s ,长为L =1.4 m .今将水平力撤去,当滑块滑到传送带右端C 时,恰好与传送带速度相同.滑块与传送带间的动摩擦因数μ=0.25,g =10 m/s 2.(1)求水平作用力F 的大小; (2)求滑块下滑的高度;(3)若滑块滑上传送带时速度大于3 m/s ,求滑块在传送带上滑行的整个过程中产生的热量.解析:(1)滑块受到水平推力F 、重力mg 和支持力F N 而处于平衡状态,由平衡条件可知,水平推力11F =mg tan θ,代入数据得F =1033N. (2)设滑块从高为h 处下滑,到达斜面底端速度为v ,下滑过程机械能守恒,故有mgh =12mv 2,所以v =2gh 若滑块滑上传送带时的速度小于传送带速度,则滑块在传送带上由于受到向右的滑动摩擦力而做匀加速运动;根据动能定理有μmgL =12mv 20-12mv 2,所以h 1=v 202g-μL ,代入数据得h 1=0.1 m 若滑块冲上传送带时的速度大于传送带的速度,则滑块由于受到向左的滑动摩擦力而做匀减速运动;根据动能定理有-μmgL =12mv 20-12mv 2,则h 2=v 202g+μL ,代入数据得h 2=0.8 m. (3)设滑块在传送带上运动的时间为t ,则t 时间内传送带的位移x =v 0t ,v=4m/S v 0=v -at ,a =μg t=0.4s滑块相对传送带滑动的位移Δs =L -x ,相对滑动产生的热量Q =μmg Δs ,代入数据可得Q =0.5 J.答案:(1)1033N (2)0.1 m 或0.8 m (3)0.5 J。

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