专题23利用能量观点解决多过程问题2021年高考物理二轮专题解读与训练(解析版).pdf
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1、专题 23 利用能量观点解决多过程问题 一、单选题 1一物体悬挂在细绳下端,由静止开始沿竖直方向向下运动,运动过程中,物体的机械能与位移的关系图像如图所示,其中 0s1过程的图线为曲线,s1s2过程的图线为直线,根据该图象,下列判断正确的是()A0s1过程中物体所受拉力一定是变力,且不断减小 Bs1s2过程中物体一定在做匀速直线运动 Cs1s2过程中物体可能在做变加速直线运动 D0s2过程中物体的动能可能不断减小【答案】D【解析】A由于除重力和弹簧的弹力之外的其它力做多少负功物体的机械能就减少多少,所以 E-x图像的斜率的绝对值等于物体所受拉力的大小,由图可知在 0s1内斜率的绝对值逐渐增大,
2、故在 0s1内物体所受的拉力逐渐增大,故 A 错误;B由于物体在 s1s2内 E-x 图像的斜率的绝对值不变,所以物体所受的拉力保持不变。如果拉力等于物体所受的重力,则物体做匀速直线运动,故 B错误;C由于物体在 s1s2内所受的拉力保持不变,所以加速度保持不变,则物体不可能做变加速直线运动,故 C 错误;D如果物体在 0s2内所受的绳子的拉力大于物体的重力,则物体减速向下运动,故物体的动能不断减小,故 D 正确。2如图所示,水平地面上有一光滑弧形轨道与半径为 r 的光滑圆轨道相连,且固定在同一个竖直面内。将一只质量为 m的小球由圆弧轨道上某一高度处无初速释放。为使小球在沿圆轨道运动时始终不脱
3、离轨道,这个高度 h 的取值可为()A2.2r B1.2r C1.6r D0.8r【答案】D【解析】小球可能做完整的圆周运动,刚好不脱离圆轨时,在圆轨道最高点重力提供向心力:2vmgmr;由机械能守恒得:2122mghmgrmv,解得:h=2.5r.也可能不超过与圆心等高处,由机械能守恒得:mgh=mgr,得:h=r,综上得为使小球在沿圆轨道运动时始终不离开轨道,h 的范围为:hr 或 h2.5r;故 A、B、C错误,D 正确.故选 D.二、多选题 3一物体静止在水平地面上,在竖直向上的拉力 F的作用下开始向上运动,如图甲所示,在物体运动过程中,空气阻力不计,其机械能 E 与位移 x 的关系图
4、像如图乙所示,其中曲线上点 A 处的切线的斜率最大,则()A在10 x过程中物体所受拉力是变力,且1x处所受拉力最大 B在1x处物体的速度最大 C13xx过程中,物体的动能先增大后减小 D在20 x过程中,物体的加速度先增大后减小【答案】AC【解析】由图可知,1x处物体图象的斜率最大,则说明此时机械能变化最快,由EFx可知此时所受的拉力最大,故 A正确;12xx过程中,图象的斜率越来越小,则说明拉力越来越小;在2x处物体图象的斜率为零,则说明此时拉力为零,在这一过程中物体应先加速后减速,则说明最大速度一定不在1x处,故 B 错误;12xx过程中,图象的斜率越来越小,则说明拉力越来越小,在2x处
5、物体的机械能最大,图象的斜率为零,则说明此时拉力为零;在这一过程中物体应先加速后减速,故动能先增大后减小;23xx的过程机械能不变,拉力为零,物体在重力作用下做减速运动,动能继续减小,故在13xx过程中,物体的动能先增大后减小,故 C正确;由图象可知,拉力先增大后减小,直到变为零;则物体受到的合力应先增大,后减小,减小到零后,再反向增大,故 D错误 4绝缘且光滑的斜面固定于水平地面上,倾角为,斜面处于匀强电场中,质量为 m、带正电 q的小滑块在斜面上处于静止状态,重力加速度为 g。下列判断正确的是()A电场强度的方向可能垂直于斜面向上 B若物体对斜面压力为零时,则电场强度为mgqE C若电场方
6、向水平,则电场强度mg tanEq D电场强度最小值为mg sinEq【答案】BCD【解析】A若电场强度的方向可能垂直于斜面向上,物体受重力,电场力,支持力三力作用不可能平衡,故 A 错误;B若物体对斜面压力为零时,物体只受重力,电场力二力平衡,根据mgqE,可得mgqE,故 B 正确;C若电场方向水平,物体受重力,电场力,支持力三力作用平衡,根据tanqEmg,可知tanmgEq,故 C正确;D电场强度最小即电场力最小,当电场力沿斜面向上时,电场力最小,即sinmgqE,可知sinmgEq,故 D正确 故选 BCD。三、解答题 5如图所示,水平轨道与竖直平面内的圆弧轨道平滑连接后固定在水平地
7、面上,圆弧轨道 B端的切线沿水平方向。质量 m=1.0kg 的滑块(可视为质点)在水平恒力 F=10.0N 的作用下,从 A 点由静止开始运动。已知 A、B之间的距离 x0=1.0m,滑块与水平轨道间的动摩擦因数=0.10,取 g=10m/s2。求:(1)滑块通过 B点时的动能;(2)滑块通过 B点后,撤去力 F,能沿圆弧轨道上升的最大高度 h=0.35m,求滑块沿圆弧轨道上升过程中克服摩擦力做的功。【答案】(1)EkB=9J (2)W克f=5.5J【解析】本题考查动能定理的简单应用。(1)选滑块为研究对象,对滑块从 A 到 B的过程应用动能定理:0KBFmg xE,解得:9KBEJ(2)选滑
8、块为研究对象,对滑块从 B 到圆弧轨道最大高度的过程应用动能定理:0KBfmgh WE克,解得:=5.5JfW克 6如图所示,在粗糙水平台阶上静止放置一质量 m=0.5kg 的小物块,它与水平台阶表面间的动摩擦因数=0.5,且与台阶边缘 O点的距离 s=5m.在台阶右侧固定了一个以 O点为圆心的圆弧形挡板,以 O点为原点建立平面直角坐标系,挡板上边缘 P 点的坐标为(1.6m,0.8m).现用 F=5N的水平恒力拉动小物块,一段时间后撤去拉力,小物块最终水平抛出并击中挡板(g=10m/s).(1)若小物块恰能击中挡板的上边缘 P点,求拉力 F作用的距离;(2)改变拉力 F的作用时间,小物块可击
9、中挡板的不同位置,求小物块击中挡板时速率的平方(即2v)的最小值.(结果可保留根式)【答案】(1)3.3m(2)222min8 15m/sv【解析】(1)设小物体离开 O点时的速度为0v,运动时间为 t,由平抛运动规律,水平方向:0 x vt 竖直方向:212ygt 联立解得:0v=4m/s 设拉力 F作用的时间为2t,加速运动的加速度为1a,位移为1s,速度为1v,由牛顿第二律:1Fmgma 解得215m/sa 21 112a sv 减速运动的位移为2s,运动的加速度的大小为为2a,由牛顿第二定律:2mgma 解得225m/sa 2222012a svv 12sss 联立以上各式解得1s=3
10、.3m (2)设小物抉击中挡板的任意一点坐标为(x,y),撞到挡板时的速度为v,竖直速度为yv,则有 0 xv t,212ygt 22ygyv 2220yvvv 又222xyR 由 P 点坐标可求223.2mR 化简得223322gRgyvgRy 代入数据得222min8 15m/sv 7如图所示,生产车间用两个相互夹角为 1200且等高的水平传送带甲和乙来传送工件,甲的速度为 v0,小工件离开甲前与甲的速度相同,并平稳地传到乙上,乙的速度也为 v0,工件与乙之间的动摩擦因数为乙的宽度足够大,重力加速度为 g求:(1)传送带乙对工件的摩擦力;(2)工件滑上传送带乙到与乙共速所用的时间;(3)工
11、件给传送带乙的摩擦力对传送带乙做的功【答案】(1)f=mg 方向:与传送带甲夹角为 600 斜向左上(2)0vg(3)2012mv【解析】对运动方向来确定(2)工件滑上传送带乙后,当沿垂直于传送带乙方向的分速度减至零时,工件与传送带乙共速由牛顿第二定律和速度公式结合求时间(3)求出传送带的位移 s,再由 W=fscos60求解即可 解:(1)传送带乙对工件的摩擦力大小为 f=mg 由于工件相对于传送带乙的速度方向与传送带甲夹角为 120斜向右下方,则传送带乙对工件的摩擦力方向与传送带甲夹角为 60斜向左上方(2)工件的加速度大小 a=g,方向与传送带甲夹角为 60斜向左上方 当沿垂直于传送带乙
12、方向的分速度减至零时,工件与传送带乙共速则有 0=v0cos30acos30 得 t=(3)传送带乙的位移为 s=v0t=则工件给传送带乙的摩擦力对传送带乙做的功 W=fscos60=答:(1)传送带乙对工件的摩擦力大小为 mg,方向与传送带甲夹角为 60斜向左上方(2)工件滑上传送带乙到与乙共速所用的时间是(3)工件给传送带乙的摩擦力对传送带乙做的功是 8如图所示,桌子固定在水平地面上,桌面水平,桌面右侧有一固定平台 AB,平台面距地面的高度h=0.80 m,桌面和平台面均光滑质量 M=2.0 kg 的长木板 CD 放置在桌面上,其上表面与平台面等高,木板右端 D与平台左端 A之间的距离 d
13、=1.0 m质量 m=1.0 kg 的小滑块(可视为质点)放置在木板上,滑块与木板之间的动摩擦因数=0.20,滑块和木板均处于静止状态现对滑块施加 F=4.0 N 水平向右的推力,滑块开始在木板上运动经过一段时间,木板与平台发生碰撞,在碰撞的瞬间,撤去推力 F,且木板立即停止运动再经过一段时间,滑块从平台右端飞出滑块的落地点与平台右端 B的水平距离 x=0.80 m不计空气阻力,g 取 10 m/s2求:(1)滑块从平台飞出时速度的大小;(2)木板与平台碰撞时,滑块与平台左端 A之间的距离【答案】(1)2.0m/s;(2)1.0m【解析】(1)设滑块飞出平台时的速度大小为,在空中飞行的时间为
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