京津鲁琼专用2020版高考物理大二轮复习专题二第1讲功能关系的应用讲义
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1、 功能关系的应用第1讲功能关系的应用真题再现考情分析1(2019高考全国卷)从地面竖直向上抛出一物体,物体在运动过程中除受到重力外,还受到一大小不变、方向始终与运动方向相反的外力作用距地面高度h在3 m以内时,物体上升、下落过程中动能Ek随h的变化如图所示重力加速度取10 m/s2.该物体的质量为()A.2 kgB1.5 kgC.1 kgD0.5 kg解析:选C.设物体的质量为m,则物体在上升过程中,受到竖直向下的重力mg和竖直向下的恒定外力F,由动能定理结合题图可得(mgF)3 m(3672) J;物体在下落过程中,受到竖直向下的重力mg和竖直向上的恒定外力F,再由动能定理结合题图可得(mg
2、F)3 m(4824) J,联立解得m1 kg、F2 N,选项C正确,A、B、D均错误.2(多选)(2019高考全国卷)从地面竖直向上抛出一物体,其机械能E总等于动能Ek与重力势能Ep之和取地面为重力势能零点,该物体的E总和Ep随它离开地面的高度h的变化如图所示重力加速度取10 m/s2.由图中数据可得()A.物体的质量为2 kgB.h0时,物体的速率为20 m/sC.h2 m时,物体的动能Ek40 JD.从地面至h4 m,物体的动能减少100 J解析:选AD.根据题给图象可知h4 m时物体的重力势能mgh80 J,解得物体质量m2 kg,抛出时物体的动能为Ek100 J,由动能公式Ekmv2
3、,可知h0时物体的速率为v10 m/s,选项A正确,B错误;由功能关系可知fh|E|20 J,解得物体上升过程中所受空气阻力f5 N,从物体开始抛出至上升到h2 m的过程中,由动能定理有mghfhEk100 J,解得Ek50 J,选项C错误;由题给图象可知,物体上升到h4 m时,机械能为80 J,重力势能为80 J,动能为零,即物体从地面上升到h4 m,物体动能减少100 J,选项D正确.3(2018高考全国卷)如图,abc是竖直面内的光滑固定轨道,ab水平,长度为2R; bc是半径为R的四分之一圆弧,与ab相切于b点一质量为m的小球,始终受到与重力大小相等的水平外力的作用,自a点处从静止开始
4、向右运动重力加速度大小为g.小球从a点开始运动到其轨迹最高点,机械能的增量为()A.2mgRB4mgRC5mgRD6mgR解析:选C.设小球运动到c点的速度大小为vc,则对小球由a到c的过程,由动能定理有F3RmgRmv,又Fmg,解得vc2,小球离开c点后,在水平方向做初速度为零的匀加速直线运动,竖直方向在重力作用下做匀减速直线运动,由牛顿第二定律可知,小球离开c点后水平方向和竖直方向的加速度大小均为g,则由竖直方向的运动可知,小球从离开c点到其轨迹最高点所需的时间为t2,在水平方向的位移大小为xgt22R.由以上分析可知,小球从a点开始运动到其轨迹最高点的过程中,水平方向的位移大小为5R,
5、则小球机械能的增加量为EF5R5mgR,C正确,A、B、D错误.命题研究对功能关系的考查历来是高考中的重中之重,尤其近几年全国卷对该部分知识点的命题呈现多样化,不但从动能、动能定理、机械能守恒定律等知识出发进行考查,还从运动形式的角度如平抛运动、匀变速直线运动、圆周运动等进行综合考查.在备考中一定要对本部分的基本知识如动能、势能、动能定理、机械能守恒定律、能量守恒定律等熟练掌握,并注意知识点在运动形式中的应用功、功率与动能定理【高分快攻】1功和功率的计算方法2应用动能定理解题的基本思路【典题例析】 (多选)(2018高考全国卷 )地下矿井中的矿石装在矿车中,用电机通过竖井运送到地面某竖井中矿车
6、提升的速度大小v随时间t的变化关系如图所示,其中图线分别描述两次不同的提升过程,它们变速阶段加速度的大小都相同;两次提升的高度相同,提升的质量相等不考虑摩擦阻力和空气阻力对于第次和第次提升过程,()A矿车上升所用的时间之比为45B电机的最大牵引力之比为21C电机输出的最大功率之比为21D电机所做的功之比为45解析根据位移相同可得两图线与时间轴围成的面积相等,v02t0v02t0t(t0t),解得tt0,则对于第次和第次提升过程中,矿车上升所用的时间之比为2t0(2t0t0)45,A正确;加速过程中的牵引力最大,且已知两次加速时的加速度大小相等,故两次中最大牵引力相等,B错误;由题知两次提升的过
7、程中矿车的最大速度之比为21,由功率PFv,得最大功率之比为21,C正确;两次提升过程中矿车的初、末速度都为零,则电机所做的功等于克服重力做的功,重力做的功相等,故电机所做的功之比为11,D错误答案AC【题组突破】角度1恒力做功的计算1(2017高考全国卷)如图,一质量为m,长度为l的均匀柔软细绳PQ竖直悬挂用外力将绳的下端Q缓慢地竖直向上拉起至M点,M点与绳的上端P相距l.重力加速度大小为g.在此过程中,外力做的功为()AmglBmglCmglDmgl解析:选A.QM段绳的质量为mm,未拉起时,QM段绳的重心在QM中点处,与M点距离为l,绳的下端Q拉到M点时,QM段绳的重心与M点距离为l,此
8、过程重力做功WGmgmgl,对绳的下端Q拉到M点的过程,应用动能定理,可知外力做功WWGmgl,可知A项正确,B、C、D项错误角度2巧解变力做功问题2(多选)(2019衡水中学信息卷)如图所示,倾角为、半径为R的倾斜圆盘绕圆心处的转轴O以角速度匀速转动,一个质量为m的小物块放在圆盘的边缘,小物块与圆盘间的动摩擦因数为.图中A、B分别为小物块转动过程中所经过的最高点和最低点,运动过程中经过的C、D两点连线与AB垂直,小物块与圆盘间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且始终相对于圆盘静止重力加速度为g,下列说法正确的是()A小物块受到的摩擦力始终指向圆心B动摩擦因数一定大于tan C小物块从A点运动到B
9、点的过程中,摩擦力对小物块做功为mgRcos D当小物块运动至C、D两点时所受摩擦力大小相等,从C点运动到D点的过程中摩擦力对小物块先做负功后做正功解析:选BD.小物块所受重力沿圆盘的分力及静摩擦力的合力提供向心力,始终指向圆心,A错误;小物块在B点时由牛顿第二定律Ffmgsin mR2,Ffmgsin ,又因Ffmgcos ,所以mgcos mgsin ,则一定大于tan ,B正确;小物块从A点运动到B点的过程中由动能定理得mg2Rsin WFf0,解得WFfmg2Rsin ,C错误;小物块运动至C、D两点时受力具有对称性所受静摩擦力大小相等,方向关于AB对称,从C点运动到D点的过程中,重力
10、先做正功后做负功,小物块动能始终不变,即合外力做功始终为0,所以摩擦力对小物块先做负功后做正功,D正确角度3往复运动问题中动能定理的应用3如图所示,质量为m的滑块距挡板P的距离为l0,滑块以初速度v0沿倾角为的斜面上滑,滑块与斜面间的动摩擦因数为,滑块所受摩擦力小于重力沿斜面向下的分力若滑块每次与挡板相碰均无机械能损失,滑块经过的总路程是()ABCD解析:选A.滑块所受摩擦力小于重力沿斜面向下的分力,因此滑块最终必定停在挡板P处设滑块经过的总路程为l,对滑块运动的全过程应用动能定理,有mgl0sin mglcos 0mv,解得l,选项A正确角度4曲线运动问题中动能定理的应用4如图所示,水平光滑
11、轨道OA上有一质量m2 kg的小球以速度v020 m/s向左运动,从A点飞出后恰好无碰撞地经过B点,B是半径为R10 m的光滑圆弧轨道的右端点,C为轨道最低点,且圆弧BC所对圆心角37,又与一动摩擦因数0.2的粗糙水平直轨道CD相连,CD长为15 m进入另一竖直光滑半圆轨道,半圆轨道最高点为E,该轨道的半径也为R.不计空气阻力,物块均可视为质点,重力加速度取g10 m/s2,sin 370.6,cos 370.8,求:(1)A、B两点的高度差和物块在C点对圆弧轨道的压力;(2)通过计算分析甲物块能否经过E点解析:(1)由题意知:在B点速度方向沿B点切线方向,在B点速度大小为:v125 m/s竖
12、直速度大小为vyv0tan 3715 m/s从A点到B点的时间为:t1.5 sAB的高度差为hgt211.25 m从B点到C点由动能定理得:mgR(1cos 37)mvmv所以在C点NmgmN153 N由牛顿第三定律可知物体对轨道的压力为153 N,方向向下(2)假设甲物块通过E点时速大小为v2,从C点运到E点,由动能定理得:mgxmg2Rmvmv所以在E点速度大小为v2 m/s在E点做圆周运动时最小速度为v3,有mgm所以v310 m/s因为v2v3,所以甲物块能经过E点答案:(1)11.25 m153 N,方向向下(2)能经过E点命题角度解决方法易错辨析恒力做功的计算公式法WFscos 力
13、的大小、方向不变时才可用公式求解变力做功的计算微元法或动能定理若力不是均匀变化的,则计算时一般用动能定理动能定理在平抛运动中的应用重力做功改变重力势能,用动能变化来分析速度的变化找准物体平抛运动的初、末位置动能定理在往返直线运动中的应用只考虑初、末位置而不用考虑中间过程且注意摩擦力做功的特点是与路程有关系一定要准确分析物体最终的位置,一般处于平衡态动能定理在圆周运动中的应用向心力不做功,利用动能定理把特殊点的运动推广到一般位置准确找到圆周运动中的临界位置即速度极值点机车启动问题【高分快攻】1机车匀加速启动过程的最大速度v1(此时机车输出的功率最大)和全程的最大速度vm(此时F牵F阻)求解方法(
14、1)求v1:由F牵F阻ma,PF牵v1,可求v1.(2)求vm:由PF阻 vm,可求vm.2解决机车启动问题时的四点注意(1)分清是匀加速启动还是恒定功率启动(2)匀加速启动过程中,机车功率不断增大,最大功率是额定功率(3)以额定功率启动的过程中,牵引力不断减小,机车做加速度减小的加速运动,牵引力的最小值等于阻力(4)无论哪种启动方式,最后达到最大速度时,均满足Pf阻vm,P为机车的额定功率【典题例析】 (2019烟台模拟)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()解析
15、由Pt图象知:0t1内汽车以恒定功率P1行驶,t1t2内汽车以恒定功率P2行驶设汽车所受牵引力为F,则由PFv得,当v增加时,F减小,由a知a减小,又因速度不可能突变,所以选项B、C、D错误,选项A正确答案A【题组突破】角度1以恒定功率启动方式的分析1.(多选)质量为m的汽车在平直路面上启动,启动过程的vt图象如图所示从t1时刻起牵引力的功率保持不变,整个运动过程中汽车所受阻力恒为Ff,则()A0t1时间内,汽车的牵引力等于mBt1t2时间内,汽车的功率等于v1C汽车运动的最大速度v2v1Dt1t2时间内,汽车的平均速度小于解析:选BC.由题图可知,0t1阶段,汽车做匀加速直线运动,a,F1F
16、fma,联立得F1mFf,选项A错误;在t1时刻汽车达到额定功率PF1v1v1,t1t2时间内,汽车保持额定功率不变,选项B正确;t2时,速度达到最大值v2,此时F2Ff,PF2v2,v2v1,选项C正确;由vt图线与t轴所围面积表示位移的大小可知,t1t2时间内,汽车的平均速度大于,选项D错误角度2以恒定加速度启动方式的分析2(2019陕西五校模拟)水平面上静止放置一质量为m0.2 kg的物块,固定在同一水平面上的小型电动机通过水平细线牵引物块,使物块由静止开始做匀加速直线运动,2 s末达到额定功率,其vt图线如图所示,物块与水平面间的动摩擦因数为0.1,g10 m/s2,电动机与物块间的距
17、离足够远求:(1)物块做匀加速直线运动时受到的牵引力大小;(2)电动机的额定功率;(3)物块在电动机牵引下,最终能达到的最大速度解析:(1)由题图知物块在匀加速阶段加速度大小a0.4 m/s2物块受到的摩擦力大小Ffmg设牵引力大小为F,则有:FFfma得F0.28 N.(2)当v0.8 m/s时,电动机达到额定功率,则PFv0.224 W.(3)物块达到最大速度vm时,此时物块所受的牵引力大小等于摩擦力大小,有F1mgPF1vm解得vm1.12 m/s.答案:(1)0.28 N(2)0.224 W(3)1.12 m/s机械能守恒定律的应用【高分快攻】1机械能守恒定律的应用2运用机械能守恒定律
18、分析求解时应注意的问题研究对象的选取研究对象的选取是解题的首要环节,有的问题选单个物体(实为一个物体与地球组成的系统)为研究对象机械能不守恒,但选此物体与其他几个物体组成的系统为研究对象,机械能却是守恒的研究过程的选取有些问题研究对象的运动过程分几个阶段,有的阶段机械能守恒,而有的阶段机械能不守恒因此,在应用机械能守恒定律解题时要注意过程的选取表达式的选取“守恒观点”的表达式适用于单个或多个物体机械能守恒的问题列式时需选取参考平面而用“转移”和“转化”的角度反映机械能守恒时,不必选取参考平面【典题例析】 (多选)如图,滑块a、b的质量均为m,a套在固定竖直杆上,与光滑水平地面相距h,b放在地面
19、上a、b通过铰链用刚性轻杆连接,由静止开始运动不计摩擦,a、b可视为质点,重力加速度大小为g.则()Aa落地前,轻杆对b一直做正功Ba落地时速度大小为Ca下落过程中,其加速度大小始终不大于gDa落地前,当a的机械能最小时,b对地面的压力大小为mg解析由题意知,系统机械能守恒设某时刻a、b的速度分别为va、vb.此时刚性轻杆与竖直杆的夹角为,分别将va、vb分解,如图因为刚性杆不可伸长,所以沿杆的分速度v与v是相等的,即vacos vbsin .当a滑至地面时90,此时vb0,由系统机械能守恒得mghmv,解得va,选项B正确;同时由于b初、末速度均为零,运动过程中其动能先增大后减小,即杆对b先
20、做正功后做负功,选项A错误;杆对b的作用先是推力后是拉力,对a则先是阻力后是动力,即a的加速度在受到杆的向下的拉力作用时大于g,选项C错误;b的动能最大时,杆对a、b的作用力为零,此时a的机械能最小,b只受重力和支持力,所以b对地面的压力大小为mg,选项D正确答案BD【题组突破】角度1单个物体的机械能守恒1(多选)(2019西安高新一中二模)如图,一物体从光滑斜面AB底端A点以初速度v0上滑,沿斜面上升的最大高度为h.下列说法中正确的是(设下列情境中物体从A点上滑的初速度仍为v0)()A若把斜面CB部分截去,物体冲过C点后上升的最大高度仍为hB若把斜面AB变成曲面AEB,物体沿此曲面上升仍能到
21、达B点C若把斜面弯成圆弧形D,物体仍沿圆弧升高hD若把斜面从C点以上部分弯成与C点相切的圆弧状,物体上升的最大高度有可能仍为h解析:选BD.物体上升过程中轨道的支持力不做功,只有重力做功,机械能守恒;斜抛运动的最高点,速度不为零;AD轨道最高点,合力充当向心力,速度也不为零若把斜面CB部分截去,物体冲过C点后做斜抛运动,斜抛运动的最高点有水平分速度,速度不为零,由机械能守恒定律可知,物体不能到达h高处,故A错误;若把斜面AB变成曲面AEB,物体在最高点速度为零,根据机械能守恒定律,物体沿此曲面上升仍能到达B点,故B正确;若把斜面弯成圆弧形D,如果能到圆弧最高点,根据机械能守恒定律得知:到达h处
22、的速度应为零,而物体要到达最高点,必须由合力充当向心力,速度不为零,物体不可能升高h,故C错误;若把斜面从C点以上部分弯成与C点相切的圆弧状,若B点不高于此圆的圆心,根据机械能守恒定律,物体沿斜面上升的最大高度仍然可以为h,故D正确角度2多个物体的系统机械能守恒2(多选)(2019衡阳第二次联考)如图所示,一根轻弹簧一端固定在O点,另一端固定一个有孔的小球,小球套在固定的竖直光滑杆上,小球位于图中的A点时,弹簧处于原长,现将小球从A点由静止释放,小球向下运动,经过与A点关于B点对称的C点后,小球能运动到最低点D点,OB垂直于杆,则下列结论正确的是()A小球从A点运动到D点的过程中,其最大加速度
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