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  • 2021-05-31 发布

【物理】2020届二轮复习专题二1第1讲 功能关系的应用作业(京津鲁琼专用)

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一、单项选择题 ‎1.(2018·高考全国卷Ⅱ)如图,某同学用绳子拉动木箱,使它从静止开始沿粗糙水平路面运动至具有某一速度.木箱获得的动能一定(  )‎ ‎          ‎ A.小于拉力所做的功 B.等于拉力所做的功 C.等于克服摩擦力所做的功 D.大于克服摩擦力所做的功 解析:选A.由动能定理WF-Wf=Ek-0,可知木箱获得的动能一定小于拉力所做的功,A正确.‎ ‎2.一辆汽车在平直的公路上由静止开始启动.在启动过程中,汽车牵引力的功率及其瞬时速度随时间的变化情况分别如图甲、乙所示.已知汽车所受阻力恒为重力的,重力加速度g取10 m/s2.下列说法正确的是(  )‎ A.该汽车的质量为3 000 kg B.v0=6 m/s C.在前5 s内,阻力对汽车所做的功为25 kJ D.在5~15 s内,汽车的位移大小约为67.19 m 解析:选D.由图象可得,汽车匀加速阶段的加速度a==1 m/s2,汽车匀加速阶段的牵引力为F==3 000 N,匀加速阶段由牛顿第二定律得F-0.2mg=ma,解得m=1 000 kg,A错误;牵引力功率为15 kW时,汽车行驶的最大速度v0==7.5 m/s,B错误;前5 s内汽车的位移x=at2=12.5 m,阻力做功WFf=-0.2mgx=-25 kJ,C错误;5~15 s内,由动能定理得Pt-0.2mgs=mv-mv2,解得s=67.187 5 m,D正确.‎ ‎3.如图所示,质量均为m的木块A和B,用一个劲度系数为k的竖直轻质弹簧连接,‎ 最初系统静止,现在用力F缓慢拉A直到B刚好离开地面,则这一过程中力F做的功至少为(  )‎ A. B. C. D. 解析:选B.最初系统静止时,弹力等于A的重力,由胡克定律得,弹簧被压缩的长度x1=,最后B刚好离开地面时,弹力等于B的重力,此时弹簧伸长的长度x2=,此过程缓慢进行,所以力F做的功等于系统内增加的重力势能,根据功能关系可知:W=mgh=mg×2×=,故B正确.‎ ‎4.(2018·高考天津卷)滑雪运动深受人民群众喜爱.某滑雪运动员(可视为质点)由坡道进入竖直面内的圆弧形滑道AB,从滑道的A点滑行到最低点B的过程中,由于摩擦力的存在,运动员的速率不变,则运动员沿AB下滑过程中(  )‎ A.所受合外力始终为零 B.所受摩擦力大小不变 C.合外力做功一定为零 D.机械能始终保持不变 解析:选C.运动员做匀速圆周运动,所受合外力指向圆心,A项错误;由动能定理可知,合外力做功一定为零,C项正确;运动员所受滑动摩擦力大小随运动员对滑道压力大小的变化而变化,B项错误;运动员动能不变,重力势能减少,所以机械能减少,D项错误.‎ ‎5.(2019·济南二模)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.mgR B.mgR C.mgR D.mgR 解析:选C.当质点由P点滑到Q点时,对轨道的正压力为FN=2mg,由牛顿第三定律、牛顿第二定律得FN-mg=m,v=gR.对质点自P点滑到Q点的过程应用动能定理得:mgR-Wf=mv-0,得:Wf=mgR,因此,A、B、D错误,C正确.‎ ‎6.如图,一半径为R、粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径POQ水平.一质量为m的质点自P点上方高度R处由静止开始下落,恰好从P 点进入轨道.质点滑到轨道最低点N时,对轨道的压力为4mg,g为重力加速度的大小.用W表示质点从P点运动到N点的过程中克服摩擦力所做的功.则(  )‎ A.W=mgR,质点恰好可以到达Q点 B.W>mgR,质点不能到达Q点 C.W=mgR,质点到达Q点后,继续上升一段距离 D.Wmg时,圆环先做减速运动,当F=mg时,圆环不受摩擦力,做匀速直线运动,由F=kv=mg得v=,根据动能定理得-W=mv2-mv,解得W=mv-.综上所述,答案为B.‎ 二、多项选择题 ‎9.如图,小球套在光滑的竖直杆上,轻弹簧一端固定于O点,另一端与小球相连.现将小球从M点由静止释放,它在下降的过程中经过了N点.已知在M、N两点处,弹簧对小球的弹力大小相等,且∠ONM<∠OMN<.在小球从M点运动到N点的过程中,(  )‎ A.弹力对小球先做正功后做负功 B.有两个时刻小球的加速度等于重力加速度 C.弹簧长度最短时,弹力对小球做功的功率为零 D.小球到达N点时的动能等于其在M、N两点的重力势能差 解析:选BCD.小球在从M点运动到N点的过程中,弹簧的压缩量先增大,后减小,到某一位置时,弹簧处于原长,再继续向下运动到N点的过程中,弹簧又伸长.弹簧的弹力方向与小球速度的方向的夹角先大于90°,再小于90°,最后又大于90°,因此弹力先做负功,再做正功,最后又做负功,A项错误;弹簧与杆垂直时,小球的加速度等于重力加速度,当弹簧的弹力为零时,小球的加速度也等于重力加速度,B项正确;弹簧长度最短时,‎ 弹力与小球的速度方向垂直,这时弹力对小球做功的功率为零,C项正确;由于在M、N两点处,弹簧的弹力大小相等,即弹簧的形变量相等,根据动能定理可知,小球从M点到N点的过程中,弹簧的弹力做功为零,重力做功等于动能的增量,即小球到达N点时的动能等于其在M、N两点的重力势能差,D项正确.‎ ‎10.如图所示,小球A、B、C的质量分别为m、m、2m,A与BC间通过铰链用轻杆连接,杆长为L,B、C置于水平地面上.现让两轻杆并拢,将A由静止释放下降到最低点的过程中,A、B、C在同一竖直平面内运动,忽略一切摩擦,重力加速度为g.则(  )‎ A.A、B、C组成的系统水平方向动量守恒 B.A、C之间的轻杆始终对C做正功 C.A与桌面接触时具有水平方向的速度 D.A与桌面接触时的速度大小为 解析:选AD.A、B、C组成的系统水平方向受到的合力为零,则水平方向动量守恒,选项A正确;小球C的速度先增大后减小,则A、C之间的轻杆对C先做正功后做负功,选项B错误;系统初动量为零,水平方向末动量也为零,因A与桌面接触时,三个球的水平速度相等,则根据水平方向动量守恒可知三个球的水平方向的速度均为零,选项C错误;竖直方向,当A与桌面接触时,小球A的重力势能转化为系统的动能,因BC的速度为零,则mgL=mv2,解得v=,选项D正确.‎ ‎11.(2019·南京二模)如图所示,半径为R的竖直光滑圆轨道与光滑水平面相切,质量均为m的小球A、B与轻杆连接,置于圆轨道上,A位于圆心O的正下方,B与O等高.它们由静止释放,最终在水平面上运动.下列说法正确的是(  )‎ A.下滑过程中重力对B做功的功率先增大后减小 B.当B滑到圆轨道最低点时,轨道对B的支持力大小为3mg C.下滑过程中B的机械能增加 D.整个过程中轻杆对A做的功为mgR 解析:选AD.对A、B小球组成的系统,在运动过程中,机械能守恒,设B到达轨道最低点时速度为v,根据机械能守恒定律得:(m+m)v2=mgR,解得:v=.因为初位置速度为零,则重力的功率为0,最低点速度方向与重力的方向垂直,重力的功率为零,可知重力的功率先增大后减小,故A正确;在最低点,根据牛顿第二定律得:FN-mg=m,解得:FN=2mg,故B错误;下滑过程中,B的重力势能减小ΔEp=mgR,动能增加量ΔEk=mv2=mgR,所以B球机械能减小mgR,故C错误;根据动能定理,整个过程中,轻杆对A做的功W ‎=mv2=mgR,故D正确.‎ ‎12. 如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与一质量为m、套在粗糙竖直固定杆A处的圆环相连,弹簧水平且处于原长.圆环从A处由静止开始下滑,经过B处的速度最大,到达C处的速度为零,AC=h.圆环在C处获得一竖直向上的速度v,恰好能回到A.弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g.则圆环(  )‎ A.下滑过程中,加速度一直减小 B.下滑过程中,克服摩擦力做的功为mv2‎ C.在C处,弹簧的弹性势能为mv2-mgh D.上滑经过B的速度大于下滑经过B的速度 解析:选BD.圆环下落时,先加速,在B位置时速度最大,加速度减小至0.从B到C圆环减速,加速度增大,方向向上,选项A错误;圆环下滑时,设克服摩擦力做功为Wf,弹簧的最大弹性势能为ΔEp,由A到C的过程中,根据功能关系有mgh=ΔEp+Wf.由C到A的过程中,有mv2+ΔEp=Wf+mgh.联立解得Wf=mv2,ΔEp=mgh-mv2,选项B正确,选项C错误;设圆环在B位置时,弹簧弹性势能为ΔE′p,根据能量守恒,A到B的过程有mv+ΔE′p+W′f=mgh′,B到A的过程有mv′+ΔE′p=mgh′+W′f,比较两式得v′B>vB,选项D正确.‎ 三、非选择题 ‎13.如图,在竖直平面内有由圆弧AB和圆弧BC组成的光滑固定轨道,两者在最低点B平滑连接.AB弧的半径为R,BC弧的半径为.一小球在A点正上方与A相距处由静止开始自由下落,经A点沿圆弧轨道运动.‎ ‎(1)求小球在B、A两点的动能之比.‎ ‎(2)通过计算判断小球能否沿轨道运动到C点.‎ 解析:(1)设小球的质量为m,小球在A点的动能为EkA,由机械能守恒得EkA=mg①‎ 设小球在B点的动能为EkB,同理有EkB=mg ②‎ 由①②式得=5∶1. ③‎ ‎(2)若小球能沿轨道运动到C点,小球在C点所受轨道的正压力N应满足N≥0④‎ 设小球在C点的速度大小为vC,由牛顿运动定律和向心加速度公式有N+mg=m⑤‎ 由④⑤式得,vC应满足mg≤m ⑥‎ 由机械能守恒有mg=mv ⑦‎ 由⑥⑦式可知,小球恰好可以沿轨道运动到C点.‎ 答案:(1)5∶1 (2)见解析 ‎14.(2019·浙江东阳中学3月模拟)如图所示,水平面上的A点有一固定的理想弹簧发射装置,发射装置内壁光滑,A点为发射口所在的位置,在竖直面内由内壁光滑的钢管弯成的“9”字形固定轨道在B点与水平面平滑相接,钢管内径很小,“9”字全高H=1 m,“9”字上半部分圆弧轨道半径R=0.1 m,圆弧为圆周,圆弧轨道与其下端相接的水平部分轨道相切,当弹簧压缩量为2 cm(弹性限度内)时,启动发射装置,恰能使质量m=0.1 kg的滑块沿轨道上升到最高点C,已知弹簧弹性势能与其压缩量的平方成正比,A、B间距离为L=4 m,滑块与水平面间的动摩擦因数为0.2,重力加速度g=10 m/s2,求:‎ ‎(1)当弹簧压缩量为2 cm时,弹簧的弹性势能;‎ ‎(2)当弹簧压缩量为3 cm(弹性限度内)时,启动发射装置,滑块滑到轨道最高点C时对轨道的作用力;‎ ‎(3)当弹簧压缩量为3 cm时,启动发射装置,滑块从D点水平抛出后的水平射程.‎ 解析:(1)根据能量守恒定律得,Ep=μmgL+mgH,解得Ep=1.8 J.‎ ‎(2)因为弹簧弹性势能与压缩量的平方成正比 故当弹簧压缩量为3 cm时,E′p=Ep 根据能量守恒定律得E′p=μmgL+mgH+mv 由牛顿第二定律得FN+mg=m,解得FN=44 N 由牛顿第三定律可知,滑块滑到轨道最高点C时对轨道作用力的大小F′N=44 N,方向竖直向上.‎ ‎(3)根据能量守恒定律可得E′p=μmgL+mg(H-2R)+mv,解得vD=7 m/s 由平抛运动规律得H-2R=gt2,x=vDt 故水平射程x=2.8 m.‎ 答案:(1)1.8 J (2)44 N 方向竖直向上 (3)2.8 m

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