浙江专版2021届高考物理一轮复习课时提升作业15动能定理及其应用【含解析】.pdf
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1、浙江专版 2021 版高考物理一轮复习课时提升作业动能定理及其应用(建议用时60 分钟)1.下列关于运动物体所受合外力做功和动能变化的关系正确的是()A.如果物体所受合外力为零,则合外力对物体做的功一定为零B.如果合外力对物体所做的功为零,则合外力一定为零C.物体在合外力作用下做变速运动,动能一定发生变化D.物体的动能不变,所受合外力一定为零【解析】选A。物体所受合外力为零,则根据 W=Fs可知合外力对物体做的功一定为零,选项 A正确;合外力对物体所做的功为零,但合外力不一定为零,例如做匀速圆周运动物体的向心力,选项 B错误;物体在合外力作用下做变速运动,动能不一定发生变化,例如做匀速圆周运动
2、的物体,选项 C、D错误。2.世界男子网坛名将瑞士选手费德勒,在上海大师杯网球赛上发出一记S球,声呐测速仪测得其落地速度为v1,费德勒击球时球离地面的高度为h,击球瞬间球有竖直向下的速度为v0,已知网球质量为m,不计空气阻力,则费德勒击球时对球做的功W为()A.mgh+mB.m-m+mgh C.m-mD.m-m-mgh【解析】选D。从发球直至球落地的整个过程中,由动能定理有W+mgh=m-m,解得W=m-m-mgh,故选项 D正确。3.(2019 丽水模拟)甲、乙、丙三辆汽车的质量之比是234,如果它们的动能相等,且在同一个水平路面上行驶,轮胎与地面之间的动摩擦因数都相等,则它们关闭发动机后滑
3、行距离之比是()A.234B.432C.643D.632【解析】选C。由动能定理得:-mgx=0-Ek,解得汽车滑行距离为:x=,由于 Ek、g 都相等,则汽车的滑行距离与质量成反比:x1x2x3=643,故 C正确,A、B、D错误。4.如图所示,ABCD是一个盆式容器,盆内侧壁与盆底BC的连接处都是一段与BC相切的圆弧,BC 水平,其长度为 d=0.50 m,盆边缘的高度为h=0.30 m。在 A处放一个质量为m的小物块并让其从静止开始下滑。已知盆内侧壁是光滑的,而盆底 BC面与小物块间的动摩擦因数为=0.10。小物块在盆内来回滑动,最后停下来,则停的地点到B的距离为()A.0.50 m B
4、.0.25 m C.0.10 m D.0【解析】选 D。设小物块在BC面上运动的总路程为s。物块在 BC面上所受的滑动摩擦力大小始终为f=mg,对小物块从开始运动到停止运动的整个过程进行研究,由动能定理得mgh-mgs=0,解得 s=3 m,而 d=0.50 m,则 s=6d,所以小物块在BC面上来回运动共6 次,最后停在B点。D正确。5.用竖直向上大小为30 N 的力 F,将 2 kg 的物体由沙坑表面静止抬升1 m 时撤去力 F,经过一段时间后,物体落入沙坑,测得落入沙坑的深度为20 cm。若忽略空气阻力,g 取 10 m/s2。则物体克服沙坑的阻力所做的功为()A.20 JB.24 JC
5、.34 JD.54 J【解析】选C。用竖直向上大小为30 N 的力 F,将 2 kg 的物体由沙坑表面静止抬升1 m 时,由动能定理,Fh-mgh=mv2,撤去力 F 后由动能定理,mg(d+h)-W=0-mv2,联立解得W=mg(d+h)+Fh-mgh=Fh+mgd=301J+2100.2 J=34 J。选项 C正确。6.(2019 绍兴模拟)电动车以电力为能源,一般使用铅酸电池或锂离子电池进行供电;太阳能电动车在此基础上,将太阳能转化成电能对车供电,很大程度上降低了电动车的使用成本,而且非常环保。太阳能电动车能量管理系统软件程序不仅要能够监测和记录传感器的输入,而且还应包括有电动源组在内的
6、电动汽车功能模块,这个模块系统以电动源组、控制系统和负载为主要对象,通过优化计算,可以使电动车在任何速度和负载下都达到最佳的运行效率。现假设太阳能电动车的电能可以全部输出且输出功率恒定,已知太阳光垂直照射到地面上时,单位面积的辐射功率为P0,太阳能电池的光电转换效率为n,电池板面积为S,太阳能电动车质量为m,在水平公路上行驶时所受的阻力恒定,经过时间t,太阳能电动车达到了最大行驶速度vm。在时间 t 内太阳能电动车行驶的距离为()A.x=B.x=C.x=D.x=【解析】选D。电动车的最大功率为P=nP0S,当牵引力和阻力相等时,有最大速度vm,vm=,得 f=,由动能定理得:nP0St-x=m
7、,解得:x=。选项 D正确。7.如图,一半径为R的半圆形轨道竖直固定放置,轨道两端等高;质量为 m的质点自轨道端点P由静止开始滑下,滑到最低点Q时,对轨道的正压力为2mg,重力加速度大小为g。质点自P滑到 Q的过程中,克服摩擦力所做的功为()A.mgRB.mgR C.mgR D.mgR【解题指导】解答本题可按以下思路进行:(1)先根据牛顿第二定律确定质点在Q点时的速度。(2)再结合动能定理计算出克服摩擦力所做的功。【解析】选C。在 Q点,FN-mg=,所以 v=;由 P到 Q根据动能定理得mgR-Wf=mv2,解得 Wf=mgR,故 C正确。8.在温州市科技馆中,有个用来模拟天体运动的装置,其
8、内部是一个类似锥形的漏斗容器,如图甲所示。现在该装置的上方固定一个半径为R的四分之一光滑管道AB,光滑管道下端刚好贴着锥形漏斗容器的边缘,如图乙所示。将一个质量为m的小球从管道的A点静止释放,小球从管道B点射出后刚好贴着锥形容器壁运动,由于摩擦阻力的作用,运动的高度越来越低,最后从容器底部的孔C掉下,(轨迹大致如图乙虚线所示),已知小球离开C孔的速度为v,A 到 C的高度为H。求:(1)小球达到B端的速度大小。(2)小球在管口B端受到的支持力大小。(3)小球在锥形漏斗表面运动的过程中克服摩擦阻力所做的功。【解析】(1)设当滑块在A端运动到B端的过程中,由动能定理可得:mgR=m得:vB=。(2
9、)设 B端小球受到的支持力为FN,FN-mg=m,得:FN=3mg。(3)设克服摩擦阻力做的功为W,根据动能定理:mgH-W=mv2得 W=mgH-mv2答案:(1)(2)3mg(3)mgH-mv29.(2019 舟山模拟)如图所示,质量为 M的木块放在光滑的水平面上,质量为 m的子弹以速度v0沿水平方向射中木块,并最终留在木块中与木块一起以速度v 运动。已知当子弹相对木块静止时,木块前进距离为L,子弹进入木块的深度为x,若木块对子弹的阻力F 恒定,则下列关系式中错误的是()A.Fx=m-(M+m)v2B.Fx=mv2C.FL=Mv2D.F(L+x)=m-mv2【解析】选 B。根据能量守恒定律
10、知,摩擦力与相对位移的乘积等于系统能量的损失,有 Fx=m-(m+M)v2,故选项 A正确,选项 B错误;对木块运用动能定理,有 FL=Mv2-0,故选项 C正确;对子弹,由动能定理-F(L+x)=mv2-m,则 F(L+x)=m-mv2,故选项 D正确。因选错误的,故选 B。10.如图所示,内壁光滑、半径大小为R的圆轨道竖直固定在桌面上,一个质量为m的小球静止在轨道底部A点。现用小锤沿水平方向快速击打小球,击打后迅速移开,使小球沿轨道在竖直面内运动。当小球回到A点时,再次用小锤沿运动方向击打小球,通过两次击打,小球才能运动到圆轨道的最高点。已知小球在运动过程中始终未脱离轨道,在第一次击打过程
11、中小锤对小球做功W1,第二次击打过程中小锤对小球做功W2。设先后两次击打过程中,小锤对小球做功全部用来增加小球的动能,则的值可能是()A.B.C.D.1【解析】选 B。第一次击打小球时小球最高运动到过O点与水平地面平行的直径的两端位置,小锤对小球做功 W1=mgR;第二次击打小球,小球恰好做圆周运动,此时小球在最高点速度v=,与小球在最高点对应最低点的速度为vA,根据动能定理,得-mg 2R=mv2-m;第二次击打小球,小锤对小球做的功W2=m-mgR=mgR;则先后两次击打,小锤对小球做功的最大值为,故选 B。【加固训练】如图所示,两光滑直杆成直角竖直固定,OM水平,ON竖直,两个质量相同的
12、有孔小球A、B(可视为质点)串在杆上通过长为L的非弹性轻绳相连,开始时小球A在水平向左的外力作用下处于静止状态,此时 OB=L,重力加速度为g,现将外力增大到原来的4 倍(方向不变),则小球 B运动到与O点的距离为L时的速度大小为()A.B.C.D.【解析】选B。设轻绳与OM 杆的夹角为,开始时小球A受重力 mg、外力 F、杆的弹力FN1及绳的拉力FT作用处于平衡状态,水平方向有F=FTcos,小球 B受重力 mg、杆的弹力FN2及绳的拉力FT作用处于平衡状态,竖直方向有mg=FTsin,又 sin=,得 F=mg,外力增大后,小球 A水平向左运动,小球 B竖直向上运动,从开始至小球B运动到与
13、O点距离为L 的过程中,水平外力做的功为WF=4F=mgL,设小球 A、B此时的速度大小分别为vA、vB,轻绳与 OM杆的夹角为,由运动分解有vAcos=vBsin,sin=,又根据功能关系有WF=mg+m+m,得 vB=,B 对。11.(2019 杭州模拟)如图甲所示为一景区游乐滑道,游客坐在座垫上沿着花岗岩滑道下滑,他可依靠手、脚与侧壁间的摩擦来控制下滑速度。滑道简化图如图乙所示,滑道由 AB、BC、CD三段组成,各段之间平滑连接。AB段和 CD段与水平面夹角为1,竖直距离均为h0,BC 段与水平面夹角为2,竖直距离为h0。一质量为 m的游客从A点由静止开始下滑,到达底端D点时的安全速度不
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