(名師導(dǎo)學(xué))2020版高考物理總復(fù)習(xí) 第五章 第4節(jié) 功能關(guān)系 能量守恒定律教學(xué)案 新人教版
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1、第4節(jié) 功能關(guān)系 能量守恒定律 【p87】 夯實(shí)基礎(chǔ) 1.功能關(guān)系的內(nèi)容 (1)功是__能量轉(zhuǎn)化__的量度,即做了多少功就有__多少能量__發(fā)生了轉(zhuǎn)化. (2)做功的過(guò)程一定伴隨著__能量的轉(zhuǎn)化__,而且__能量的轉(zhuǎn)化__必須通過(guò)做功來(lái)實(shí)現(xiàn). 2.幾種常見(jiàn)的功能關(guān)系 不同的 力做功 對(duì)應(yīng)不同形 式能的變化 定量關(guān)系 合外力做功(所有外力的功) 動(dòng)能變化 合外力對(duì)物體做的功等于物體動(dòng)能的變化 W合=Ek2-Ek1=ΔEk 重力做功 重力勢(shì)能變化 重力做正功,重力勢(shì)能減少;重力做負(fù)功,重力勢(shì)能增加. WG=-ΔEp=Ep1-E
2、p2 彈簧彈力做功 彈性勢(shì)能變化 彈簧彈力做正功,彈性勢(shì)能減少;彈簧彈力做負(fù)功,彈性勢(shì)能增加. W彈=-ΔEp=Ep1-Ep2 只有重力、彈簧彈力做功 不引起機(jī)械能變化 機(jī)械能守恒ΔE=0 除重力和彈簧彈力之外的力做的功 機(jī)械能的變化 除重力、彈簧彈力之外的力做多少正功,物體的機(jī)械能就增加多少;除重力和彈簧彈力之外的力做多少負(fù)功,物體的機(jī)械能就減少多少. W除G、彈力外=ΔE=E2-E1 克服滑動(dòng)摩擦力做的功 產(chǎn)生摩擦熱 Wf克=Q摩 克服安培力做的功 電能變化 WA克=E電 電場(chǎng)力做功 電勢(shì)能變化 電場(chǎng)力做正功,電勢(shì)能減少;
3、電場(chǎng)力做負(fù)功,電勢(shì)能增加. W電=-ΔEp=Ep1-Ep2 考點(diǎn)突破 例1如圖所示,甲、乙兩傳送帶與水平面的夾角相同,都以恒定速率v向上運(yùn)動(dòng).現(xiàn)將一質(zhì)量為m的小物體(視為質(zhì)點(diǎn))輕輕放在A處,小物體在甲傳送帶到達(dá)B處時(shí)恰好達(dá)到傳送帶的速率v.在乙傳送帶上到達(dá)離B處豎直高度為h的C處時(shí)達(dá)到傳送帶的速率v,已知B處離地面的高度均為H,則在小物塊從A到B的過(guò)程中( ) A.小物體與甲傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)較小 B.兩傳送帶對(duì)小物體做功相等 C.兩種情況下因摩擦產(chǎn)生的熱量相等 D.甲傳送帶消耗的電能比較大 【解析】根據(jù)公式:v2=2
4、ax,可知物體加速度關(guān)系a甲<a乙,再由牛頓第二定律μmgcos θ-mgsin θ=ma,得知μ甲<μ乙,A正確;傳送帶對(duì)小物體做功等于小物塊的機(jī)械能的增加量,動(dòng)能增加量相等,重力勢(shì)能的增加量也相同,故兩種傳送帶對(duì)小物體做功相等,B正確;由摩擦生熱Q=fs相對(duì)知,甲圖中:=,Q甲=f1Δs1=f1=f1,對(duì)m,由動(dòng)能定理-mgH+f1=mv2∴f1=mgH+mv2=Q甲,同理,Q乙=mg(H-h(huán))+mv2,Q甲>Q乙,C錯(cuò)誤;根據(jù)能量守恒定律,電動(dòng)機(jī)消耗的電能E電等于摩擦產(chǎn)生的熱量Q與物塊增加的機(jī)械能之和,因物塊兩次從A到B增加的機(jī)械能相同,Q甲>Q乙,所以將小物體傳送到B處,兩種傳送帶消耗
5、的電能甲更多,D正確. 【答案】ABD 【小結(jié)】利用功能關(guān)系求解問(wèn)題要分清楚是什么力做功,并且清楚該力做正功還是負(fù)功,從而判斷與之相關(guān)的能量的變化.力做功的過(guò)程就是物體能量轉(zhuǎn)化的過(guò)程,功是能量轉(zhuǎn)化的量度. 針對(duì)訓(xùn)練 1.(多選)如圖所示,一固定斜面傾角為30°,一質(zhì)量為m的小物塊自斜面底端以一定的初速度,沿斜面向上做勻減速運(yùn)動(dòng),加速度的大小等于重力加速度的大小g.若物塊上升的最大高度為H,則此過(guò)程中,物塊的(AC) A.動(dòng)能損失了2mgH B.動(dòng)能損失了mgH C.機(jī)械能損失了mgH D.機(jī)械能損失了mgH 【解析】由動(dòng)能定理得,ΔEk=-mv=-mg=-2mgH,選項(xiàng)
6、A正確、B錯(cuò)誤;由能量守恒得,ΔE=mgH-mv=-mgH,選項(xiàng)C正確、D錯(cuò)誤. 2.(多選)升降機(jī)底板上放一質(zhì)量為100 kg的物體,物體隨升降機(jī)由靜止開(kāi)始豎直向上移動(dòng)5 m時(shí)速度達(dá)到4 m/s,則此過(guò)程中(g取10 m/s2)(AC) A.升降機(jī)對(duì)物體做功5 800 J B.合外力對(duì)物體做功5 800 J C.物體的重力勢(shì)能增加5 000 J D.物體的機(jī)械能增加5 000 J 【解析】重力勢(shì)能增加ΔEp=mgh=100×10×5 J=5 000 J;合外力做功為動(dòng)能增加量,等于800 J,B錯(cuò)誤;升降機(jī)對(duì)物體做功為重力勢(shì)能+動(dòng)能=5 800 J,機(jī)械能總增加量為動(dòng)能增
7、加量+勢(shì)能增加量=5 800 J. ?! 緋87】 夯實(shí)基礎(chǔ) 1.能量轉(zhuǎn)化和守恒定律:能量既不會(huì)憑空消失,也不會(huì)__憑空產(chǎn)生__.它只能從一種形式__轉(zhuǎn)化__為其他形式,或者從一個(gè)物體__轉(zhuǎn)移__到另一個(gè)物體,而在轉(zhuǎn)化和轉(zhuǎn)移的過(guò)程中,能量的總量__保持不變__. 2.能量守恒關(guān)系式:ΔE減=ΔE增. 3.對(duì)能量守恒定律的理解 (1)轉(zhuǎn)化:某種形式的能量減少,一定存在其他形式的能量增加,且減少量和增加量一定相等. (2)轉(zhuǎn)移:某個(gè)物體的能量減少,一定存在其他物體的能量增加,且減少量和增加量相等. 考點(diǎn)突破 例2如圖甲所示,質(zhì)量為m的滑塊以一定初速度滑上傾角為θ的固定
8、斜面,同時(shí)施加一沿斜面向上的恒力F=mgsin θ.已知滑塊與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=tan θ,取出發(fā)點(diǎn)為參考點(diǎn),能正確描述滑塊運(yùn)動(dòng)到最高點(diǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的熱量Q、滑塊的動(dòng)能Ek、勢(shì)能Ep、機(jī)械能E隨時(shí)間t、位移x變化關(guān)系的是( ) 【解析】以物體為研究對(duì)象進(jìn)行受力分析可知,滑塊上滑過(guò)程中所受的合外力為μmgcos θ=mgsin θ,故滑塊做加速度大小為gsin θ的勻減速直線運(yùn)動(dòng),上滑過(guò)程中產(chǎn)生的熱量Q=fx=mgsin θ是關(guān)于t的二次函數(shù),故A錯(cuò)誤;滑塊的動(dòng)能Ek=mv2=m(v0-gtsin θ)2是關(guān)于時(shí)間的二次函數(shù),故B錯(cuò)誤;重力勢(shì)能Ep=mgh=mgxsin θ∝x,所以C
9、正確;上滑過(guò)程中恒力做功與摩擦力做功相等即Wf=WF=mgxsin θ,故滑塊的機(jī)械能保持不變,所以D正確. 【答案】CD 例3如圖所示,一物體質(zhì)量m=2 kg.在傾角為θ=37°的斜面上的A點(diǎn)以初速度v0=3 m/s下滑,A點(diǎn)距彈簧上端B的距離AB=4 m.當(dāng)物體到達(dá)B后將彈簧壓縮到C點(diǎn),最大壓縮量BC=0.2 m,然后物體又被彈簧彈上去,彈到的最高位置為D點(diǎn),D點(diǎn)距A點(diǎn)距離AD=3 m.擋板及彈簧質(zhì)量不計(jì),g取10 m/s2,sin 37°=0.6,求: (1)物體與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ; (2)彈簧的最大彈性勢(shì)能Epm. 【解析】由于有摩擦存在,機(jī)械能不守恒.可用功能關(guān)系解
10、題. (1)最后的D點(diǎn)與開(kāi)始的位置A點(diǎn)比較: 動(dòng)能減少ΔEk=mv=9 J. 重力勢(shì)能減少ΔEp=mglADsin 37°=36 J. 機(jī)械能減少ΔE=ΔEk+ΔEp=45 J 機(jī)械能的減少量全部用來(lái)克服摩擦力做功,即 Wf=Ffl=45 J, 而路程l=5.4 m,則Ff==8.33 N. 而Ff=μmgcos 37°,所以μ==0.52. (2)m到C點(diǎn)瞬間對(duì)應(yīng)的彈簧彈性勢(shì)能最大, 由A到C的過(guò)程:動(dòng)能減少ΔE′k=mv=9 J. 重力勢(shì)能減少ΔE′p=mglAC·sin 37°=50.4 J 機(jī)械能的減少用于克服摩擦力做功W′f=Ff·sAC= μmgcos 3
11、7°×sAC=35 J.由能的轉(zhuǎn)化和守恒定律得: Epm=ΔE′k+ΔE′p-W′f=24.4 J. 【小結(jié)】運(yùn)用能量轉(zhuǎn)化守恒定律解題的基本思路 針對(duì)訓(xùn)練 3.(多選)如圖所示,足夠長(zhǎng)的傳送帶以恒定速率沿順時(shí)針?lè)较蜻\(yùn)轉(zhuǎn).現(xiàn)將一個(gè)物體輕輕放在傳送帶底端,物體第一階段被加速到與傳送帶有相同的速度,第二階段勻速運(yùn)動(dòng)到傳送帶頂端.則下列說(shuō)法中正確的是(AC) A.第一階段和第二階段摩擦力對(duì)物體都做正功 B.第一階段摩擦力對(duì)物體做的功等于第一階段物體動(dòng)能的增加量 C.第二階段摩擦力對(duì)物體做的功等于第二階段物體機(jī)械能的增加量 D.兩個(gè)階段摩擦力對(duì)物體所做的功等于物體機(jī)械能的減
12、少量 【解析】因兩個(gè)階段物體所受的摩擦力方向與運(yùn)動(dòng)方向相同,故都對(duì)物體做正功,A正確;在第一個(gè)階段中,由Wf1-mgh1=mv2-0可知,Wf1=mv2+mgh,B錯(cuò)誤;在第二個(gè)階段中,除重力外只有摩擦力做功,故第二階段摩擦力對(duì)物體做的功等于第二階段物體機(jī)械能的增量,C正確;因物體在兩個(gè)過(guò)程中機(jī)械能均增加,故D錯(cuò)誤. 4.一根長(zhǎng)為L(zhǎng)、質(zhì)量為m的均勻鏈條放在光滑的水平桌面上,其長(zhǎng)度的一半懸于桌邊,若要將懸著的部分拉回桌面,至少做功(A) A.mgL B.mgL C.mgL D.mgL 【解析】懸于桌邊的鏈條質(zhì)量為.將其拉上桌面,重心升高,故至少做功為mgL.故選項(xiàng)A正確. 5
13、.如圖所示,分別用恒力F1、F2先后將質(zhì)量為m的同一物體由靜止開(kāi)始沿相同的固定粗糙斜面從底端推至頂端.第一次力F1沿斜面向上,第二次力F2沿水平方向,兩次所用時(shí)間相同,則在這兩個(gè)過(guò)程中(D) A.恒力F1等于恒力F2 B.兩次物體機(jī)械能的變化量不相同 C.F1和F2的平均功率相同 D.兩次合力所做的功相同 【解析】由公式x=at2,由于x和t均相同,故加速度a相同,由v=at,t相同,則物體到達(dá)斜面頂端時(shí)速度相同,動(dòng)能相同,則動(dòng)能變化量相同,根據(jù)動(dòng)能定理得知,合外力做功相等.由圖示分析可知,第一次物體所受的摩擦力小于第二次物體所受的摩擦力,故兩物體克服摩擦力做功不同,重力做功相同,F(xiàn)
14、1做的功比F2做的少,故D正確、A錯(cuò)誤;物體的運(yùn)動(dòng)情況相同,重力做功功率相同,第二次克服摩擦力做功的功率大,故F1做功的功率比F2做功的功率小,C錯(cuò)誤;物體末速度相同,又由于處于相同的高度,所以兩物體機(jī)械能變化量相同,故B錯(cuò)誤. 考 點(diǎn) 集 訓(xùn) 【p295】 A組 1.如圖所示,滑塊以6 m/s的初速度從曲面上的A點(diǎn)滑下,運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)(比A點(diǎn)低)時(shí)速度仍為6 m/s.若滑塊以5 m/s的初速度仍由A點(diǎn)下滑,則它運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)時(shí)的速度(A) A.大于5 m/s B.等于5 m/s C.小于5 m/s D.無(wú)法確定 【解析】?jī)纱蜗禄?,滑塊做圓周運(yùn)動(dòng)時(shí),曲面對(duì)滑塊的彈力不同,則滑塊受
15、到的摩擦力不同,故摩擦力對(duì)滑塊做的功不同,而重力對(duì)滑塊做的功相同,故兩次動(dòng)能的變化不同.因第二次速度小一點(diǎn),滑塊做圓周運(yùn)動(dòng)時(shí),曲面對(duì)它的彈力也小一些,故它受到的摩擦力也隨之減小,因此它克服摩擦力做的功也相應(yīng)地減小,從而小于滑塊重力做的功(因?yàn)榈谝淮位瑝K克服摩擦力做的功等于滑塊重力做的功),故末速度大于初速度.本題正確答案為A. 2.(多選)如圖所示,足夠長(zhǎng)傳送帶與水平方向的夾角為θ,物塊a通過(guò)平行于傳送帶的輕繩跨過(guò)光滑輕滑輪,與木塊b相連,b的質(zhì)量為m,開(kāi)始時(shí)a、b及傳送帶均靜止,且a不受傳送帶的摩擦力作用,現(xiàn)將傳送帶逆時(shí)針勻速轉(zhuǎn)動(dòng),則在b上升h高度(未與滑輪相碰)的過(guò)程中(ABC)
16、A.物塊A的質(zhì)量為 B.摩擦力對(duì)a做的功等于物塊a、b構(gòu)成的系統(tǒng)機(jī)械能的增加量 C.摩擦力對(duì)a做的功等于物塊a、b動(dòng)能增加量之和 D.任意時(shí)刻,重力對(duì)a、b做功的瞬時(shí)功率大小不相等 【解析】開(kāi)始時(shí),a、b及傳送帶均靜止且a不受傳送帶摩擦力作用,有magsin θ=mbg,則ma==,故A正確.摩擦力對(duì)a做正功,根據(jù)功能關(guān)系得:物塊a、b構(gòu)成的系統(tǒng)機(jī)械能增加,摩擦力對(duì)a做的功等于a、b機(jī)械能的增加,故B正確.b上升h,則a下降hsin θ,則a重力勢(shì)能的減小量為ΔEpa=mag×hsin θ=mgh,等于b重力勢(shì)能的增加量,系統(tǒng)的重力勢(shì)能不變,所以摩擦力對(duì)a做的功等于物塊a、b動(dòng)能增加量
17、之和,故C正確.任意時(shí)刻a、b的速率相等,對(duì)b,克服重力的瞬時(shí)功率Pb=mgv,對(duì)a有:Pa=magvsin θ=mgv,所以重力對(duì)a、b做功的瞬時(shí)功率大小相等,故D錯(cuò)誤. 3.(多選)光滑水平面上靜置一質(zhì)量為M的木塊,一質(zhì)量為m的子彈以水平速度v1射入木塊,以v2速度穿出,木塊速度變?yōu)関,對(duì)這個(gè)過(guò)程,下列說(shuō)法中不正確的是(BCD) A.子彈對(duì)木塊做的功等于Mv2 B.子彈對(duì)木塊做的功等于子彈克服阻力做的功 C.子彈對(duì)木塊做的功等于木塊獲得的動(dòng)能與子彈跟木塊間摩擦生熱的內(nèi)能之和 D.子彈損失的動(dòng)能等于子彈跟木塊間摩擦產(chǎn)生的內(nèi)能 【解析】由動(dòng)能定理可知,子彈對(duì)木塊做的功等于木塊動(dòng)能的
18、增加量Mv2,選項(xiàng)A正確,C錯(cuò)誤;由動(dòng)能定理可知,子彈克服阻力做的功等于子彈動(dòng)能的變化量m(v-v),由能量守恒定律可知m(v-v)=Mv2+Q,故選項(xiàng)B、D錯(cuò)誤.故選B、C、D. 4.如圖所示,用力F拉位于粗糙固定斜面上的木箱,使它沿著斜面加速向上移動(dòng).木箱在移動(dòng)過(guò)程中,下列說(shuō)法正確的是(C) A.重力對(duì)木箱做的功等于木箱增加的重力勢(shì)能 B.F對(duì)木箱做的功等于木箱增加的機(jī)械能 C.合外力對(duì)木箱做的功等于木箱增加的動(dòng)能 D.F對(duì)木箱做的功等于木箱增加的動(dòng)能與木箱克服摩擦力所做功之和 【解析】克服木箱的重力做的功等于木箱增加的重力勢(shì)能,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;F和摩擦力做功的代數(shù)和等于木箱增
19、加的機(jī)械能,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;根據(jù)動(dòng)能定理可知,合外力對(duì)木箱做的功等于木箱增加的動(dòng)能,選項(xiàng)C正確;F對(duì)木箱做的功等于木箱增加的機(jī)械能與木箱克服摩擦力所做功之和,選項(xiàng)D錯(cuò)誤. 5.(多選)一物體懸掛在細(xì)繩下端,由靜止開(kāi)始沿豎直方向向下運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,物體的機(jī)械能與位移的關(guān)系圖象如圖所示,其中0~s1過(guò)程的圖線為曲線,s1~s2過(guò)程的圖線為直線.根據(jù)該圖象,下列判斷正確的是(BD) A.0~s1過(guò)程中物體所受拉力一定是變力,且不斷減小 B.s1~s2過(guò)程中物體可能在做勻速直線運(yùn)動(dòng) C.s1~s2過(guò)程中物體可能在做變加速直線運(yùn)動(dòng) D.0~s2過(guò)程中物體的動(dòng)能可能在不斷增大 【解析】由于除
20、重力和彈簧的彈力之外的其他力做多少負(fù)功物體的機(jī)械能就減少多少,所以E-x圖象的斜率的絕對(duì)值等于物體所受拉力的大小,由圖可知在0~s1內(nèi)斜率的絕對(duì)值逐漸增大,故在0~s1內(nèi)物體所受的拉力是不斷增大的,故A錯(cuò)誤;由于物體在s1~s2內(nèi)E-x圖象的斜率的絕對(duì)值不變,故物體所受的拉力保持不變.如果拉力等于物體所受的重力,故物體做勻速直線運(yùn)動(dòng),故B正確;由于物體在s1~s2內(nèi)所受的拉力保持不變,故加速度保持不變,故物體不可能做變加速直線運(yùn)動(dòng),故C錯(cuò)誤;如果物體在0~s2內(nèi)所受的繩子的拉力小于物體的重力,則物體加速向下運(yùn)動(dòng),故物體的動(dòng)能不斷增大,故D正確. 6.如圖甲所示,質(zhì)量不計(jì)的彈簧豎直固定在水平面
21、上,t=0時(shí)刻,將一金屬小球從彈簧正上方某一高度處由靜止釋放,小球落到彈簧上壓縮彈簧到最低點(diǎn),然后又被彈起離開(kāi)彈簧,上升到一定高度后再下落,如此反復(fù).通過(guò)安裝在彈簧下端的壓力傳感器,測(cè)出這一過(guò)程彈簧彈力F隨時(shí)間t變化的圖象如圖乙所示,則(C) A.t1時(shí)刻小球動(dòng)能最大 B.t2時(shí)刻小球動(dòng)能最大 C.t2~t3這段時(shí)間內(nèi),小球的動(dòng)能先增加后減少 D.t2~t3這段時(shí)間內(nèi),小球增加的動(dòng)能等于彈簧減少的彈性勢(shì)能 【解析】球在接觸彈簧之前做自由落體運(yùn)動(dòng).碰到彈簧后先做加速度不斷減小的加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)加速度為0時(shí),即重力等于彈簧彈力時(shí)加速度為0,而后往下做加速度不斷增大的減速運(yùn)動(dòng).與彈簧接觸的
22、整個(gè)下降過(guò)程,小球的動(dòng)能和重力勢(shì)能轉(zhuǎn)化為彈簧的彈性勢(shì)能.上升過(guò)程恰好與下降過(guò)程互逆.由乙圖可知t1時(shí)刻開(kāi)始接觸彈簧;t2時(shí)刻彈力最大,小球處在最低點(diǎn),動(dòng)能為0;t3時(shí)刻小球往上運(yùn)動(dòng)恰好要離開(kāi)彈簧;t2~t3這段時(shí)間內(nèi),小球先加速后減速,動(dòng)能先增加后減少,彈簧的彈性勢(shì)能轉(zhuǎn)化為小球的動(dòng)能和重力勢(shì)能.C對(duì). 7.(多選)某位溜冰愛(ài)好者先在岸上從O點(diǎn)由靜止開(kāi)始勻加速助跑,2 s后到達(dá)岸邊A處,接著進(jìn)入冰面(冰面與岸邊在同一水平面內(nèi))開(kāi)始滑行,又經(jīng) 3 s 停在了冰上的B點(diǎn),如圖所示.若該過(guò)程中,他的位移是x,速度是v,受的合外力是F,機(jī)械能是E,則對(duì)以上各量隨時(shí)間變化規(guī)律的描述正確的是(BC)
23、 【解析】此愛(ài)好者先做勻加速直線運(yùn)動(dòng)再做勻減速直線運(yùn)動(dòng)直至靜止,故B正確;先后做勻加速運(yùn)動(dòng)和勻減速運(yùn)動(dòng),兩過(guò)程合外力大小均為定值,第一個(gè)過(guò)程合外力大小是第二個(gè)過(guò)程合外力的1.5倍,故C正確;位移圖象是二次函數(shù)曲線,故A錯(cuò);整個(gè)過(guò)程中的機(jī)械能即動(dòng)能先增大后減小,故D錯(cuò). 8.(多選)如圖所示,質(zhì)量為 M、長(zhǎng)度為l的小車(chē)靜止在光滑的水平面上,質(zhì)量為m的小物塊(可視為質(zhì)點(diǎn))放在小車(chē)的最左端.現(xiàn)用一水平恒力F作用在小物塊上,使小物塊從靜止開(kāi)始做勻加速直線運(yùn)動(dòng).小物塊和小車(chē)之間的摩擦力為Ff.小物塊滑到小車(chē)的最右端時(shí),小車(chē)運(yùn)動(dòng)的距離為x.在這個(gè)過(guò)程中,以下結(jié)論正確的是(ABC) A.小物塊到
24、達(dá)小車(chē)最右端時(shí)具有的動(dòng)能為(F-Ff)(l+x) B.小物塊到達(dá)小車(chē)最右端時(shí),小車(chē)具有的動(dòng)能為Ffx C.小物塊克服摩擦力所做的功為Ff (l+x) D.小物塊和小車(chē)增加的機(jī)械能為Fx 【解析】小物塊受到向右的拉力F作用,向右運(yùn)動(dòng)受到向左的摩擦力Ff,根據(jù)相互作用,小車(chē)受到向右的摩擦力Ff而運(yùn)動(dòng).小車(chē)運(yùn)動(dòng)距離為x,而物塊從小車(chē)的左端運(yùn)動(dòng)到右端位移為l+x.對(duì)小車(chē)根據(jù)動(dòng)能定理有Ff×x=Ek1-0,選項(xiàng)B對(duì),對(duì)小物塊根據(jù)動(dòng)能定理有(F-Ff)×(x+l)=Ek2-0,選項(xiàng)A對(duì).小物塊克服摩擦力做功Ff(l+x),選項(xiàng)C對(duì).小物塊和小車(chē)重力勢(shì)能都沒(méi)有變化,所以他們機(jī)械能的增加量等于動(dòng)能的增
25、加量即Ek1+Ek2=Ff×x+(F-Ff)×(x+l)=F(x+l)-Ffl,選項(xiàng)D錯(cuò). B組 9.如圖甲所示,一條輕質(zhì)彈簧左端固定在豎直墻面上,右端放一個(gè)可視為質(zhì)點(diǎn)的小物塊,小物塊的質(zhì)量為m=1.0 kg,當(dāng)彈簧處于原長(zhǎng)時(shí),小物塊靜止于O點(diǎn).現(xiàn)對(duì)小物塊施加一個(gè)外力F,使它緩慢移動(dòng),將彈簧壓縮至A點(diǎn),壓縮量為x=0.1 m,在這一過(guò)程中,所用外力F與壓縮量的關(guān)系如圖乙所示.然后撤去F釋放小物塊,讓小物塊沿桌面運(yùn)動(dòng),已知O點(diǎn)至桌邊B點(diǎn)的距離為L(zhǎng)=2x,水平桌面的高為h=5.0 m,計(jì)算時(shí),可認(rèn)為滑動(dòng)摩擦力近似等于最大靜摩擦力.(g取10 m/s2)求: (1)在壓縮彈簧過(guò)程中,彈簧存
26、貯的最大彈性勢(shì)能; (2)小物塊到達(dá)桌邊B點(diǎn)時(shí)速度的大小; (3)小物塊落地點(diǎn)與桌邊B的水平距離. 【解析】(1)取向左為正方向,從F-x圖中可以看出,小物塊與桌面間的滑動(dòng)摩擦力大小為Ff=1.0 N,方向?yàn)樨?fù)方向 在壓縮過(guò)程中,摩擦力做功為 Wf=-Ff·x=-0.1 J 由圖線與x軸所圍的“面積”可得外力做功為 WF=×0.1 J=2.4 J 所以彈簧存貯的彈性勢(shì)能為Ep=WF+Wf=2.3 J. (2)從A點(diǎn)開(kāi)始到B點(diǎn)的過(guò)程中,由于L=2x, 摩擦力做功為Wf′=Ff·3x=0.3 J 對(duì)小物塊用動(dòng)能定理有Ep-Wf′=mv 解得vB=2 m/s. (3)物
27、塊從B點(diǎn)開(kāi)始做平拋運(yùn)動(dòng),h=gt2 下落時(shí)間t=1 s 水平距離s=vBt=2 m. 10.如圖所示,AB與CD為兩個(gè)對(duì)稱斜面,其上部都足夠長(zhǎng),下部分別與一個(gè)光滑的圓弧面的兩端相切,圓弧圓心角為120°,半徑R=2.0 m,一個(gè)物體在離弧底E高度為h=3.0 m處,以初速度v0=4 m/s沿斜面運(yùn)動(dòng),若物體與兩斜面的動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ=0.02,則物體在兩斜面上(不包括圓弧部分)一共能走多長(zhǎng)路程?(g=10 m/s2) 【解析】由于滑塊在斜面上受到摩擦阻力作用,所以物體的機(jī)械能將逐漸減少,最后物體在BEC圓弧上作永不停息的往復(fù)運(yùn)動(dòng).由于物體只在BEC圓弧上作永不停息的往復(fù)運(yùn)動(dòng),之前的
28、運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,減小的重力勢(shì)能為Ep=mg(h-),摩擦力做功產(chǎn)生的熱量為Q=μmgscos 60°,由能量轉(zhuǎn)化和守恒定律得: mv+mg(h-)=μmgscos 60° ∴s=280 m. 11.推行節(jié)水工程的轉(zhuǎn)動(dòng)噴水“龍頭”如圖所示.“龍頭”距地面h(m),可將水水平噴出,其噴灌半徑可達(dá)10h.每分鐘噴水m(kg),所用的水是從地下H(m)深的井里抽?。O(shè)水以相同的速率噴出,水泵效率為η,不計(jì)空氣阻力,試求: (1)水從噴水“龍頭”噴出的初速度; (2)水泵每分鐘對(duì)水做的功; (3)帶動(dòng)水泵的電動(dòng)機(jī)的最小輸出功率. 【解析】(1)平拋運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t= 水噴出的初速度為v===5 (2)1 min內(nèi)噴出水的動(dòng)能為Ek=mv2=25mgh 水泵提水,1 min內(nèi)水獲得的重力勢(shì)能為 Ep=mg(H+h) 故1 min內(nèi)水泵對(duì)水所做的功為 W=Ek+Ep=mg(H+26h) (3)設(shè)電動(dòng)機(jī)的最小輸出功率為P,有ηPt′=W 則P== - 11 -
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