浙江省2020高考物理二轮复习专题二第一讲功功率和动能定理课后作业含解析

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

浙江省2020高考物理二轮复习专题二第一讲功功率和动能定理课后作业含解析

功、功率和动能定理 ‎ (建议用时:50分钟)‎ 一、选择题 ‎1.(2017·浙江选考11月)如图所示,质量为60 kg的某运动员在做俯卧撑运动,运动过程中可将她的身体视为一根直棒.已知重心在c点,其垂线与脚、两手连线中点间的距离oa、ob分别为0.9 m和0.6 m.若她在1 min内做了30个俯卧撑,每次肩部上升的距离均为0.4 m,则克服重力做的功和相应的功率约为(  )‎ A.430 J,7 W        B.4 300 J,70 W C.720 J,12 W D.7 200 J,120 W 解析:选B.根据相似三角形,每次俯卧撑中,重心变化的高度=,即h=0.24 m.一次俯卧撑中,克服重力做功W=mgh=60×10×0.24 J=144 J,所以一分钟内克服重力做功为W总=nW=4 320 J,功率P==72 W,故选项B正确.‎ ‎2.假设摩托艇受到的阻力的大小正比于它的速率.如果摩托艇发动机的输出功率变为原来的2倍,则摩托艇的最大速率变为原来的(  )‎ A.4倍           B.2倍 C. 倍 D. 倍 解析:选D.设Ff=kv,当阻力等于牵引力时,速度最大,输出功率变化前,有P=Fv=Ffv=kv·v=kv2,变化后有2P=F′v′=kv′·v′=kv′2,联立解得v′=v,D正确.‎ ‎3.(2017·浙江选考11月)如图所示是具有登高平台的消防车,具有一定质量的伸缩臂能够在5 min内使承载4人的登高平台(人连同平台的总质量为400 kg)上升60 m到达灭火位置.此后,在登高平台上的消防员用水炮灭火,已知水炮的出水量为3 m3/min,水离开炮口时的速率为20 m/s,则用于(  )‎ A.水炮工作的发动机输出功率约为1×104 W B.水炮工作的发动机输出功率约为4×104 W C.水炮工作的发动机输出功率约为2.4×106 W D.伸缩臂抬升登高平台的发动机输出功率约为800 W 解析:选B.登高平台克服重力做功的功率P== W=800 W,而伸缩臂具有一定质量,升高了一定高度输出功率大于800 W,选项D错误;在1秒钟内,喷出去水的质量为m′=ρV=103× kg=50 kg,喷出去水的重力势能为WG=m′gh=50×10×60 J - 7 -‎ ‎=3×104 J,水的动能为m′v2=1×104 J,所以1 s内水增加的能量为4×104 J,所以功率为4×104 W,选项B正确,选项A、C错误.‎ ‎4.(2019·温州月考)如图所示,一质量为m的质点在半径为R的半球形容器中(容器固定)由静止开始自边缘上的A点滑下,到达最低点B时,它对容器的正压力为FN.重力加速度为g,则质点自A滑到B的过程中,摩擦力对其所做的功为(  )‎ A.R(FN-3mg) B.R(2mg-FN)‎ C.R(FN-mg) D.R(FN-2mg)‎ 解析:选A.质点在B点,由牛顿第二定律,有:FN-mg=m,质点在B点的动能为EkB=mv2=(FN-mg)R.质点自A滑到B的过程中,由动能定理得:mgR+Wf=EkB-0,解得:Wf=R(FN-3mg),选项A正确,B、C、D错误.‎ ‎5.水平面上一质量为m的物体,在水平力F作用下开始加速运动,如图甲所示,力F的功率P保持恒定,运动过程所受的阻力f大小不变,物体速度最终达到稳定值vm,F作用过程中物体的速度v的倒数与加速度a的关系图象如图乙所示,仅在已知功率P的情况下,根据图象所给的信息(  )‎ A.可求出m、f、vm B.不能求出m C.不能求出f D.可求出加速运动时间 解析:选A.当加速度为零时,物体做匀速运动,此时牵引力等于阻力,速度为最大值;由功率的计算公式可得P=Fv,而F-f=ma,联立可得=a+,由题图乙可得图线的斜率为,纵截距为=,因此可求出m、f和vm,选项A正确,B、C错误;物体做变加速运动,加速运动的时间不可求,选项D错误.‎ ‎6.质量为2 kg的物体以一定的初速度沿倾角为30°的斜面向上滑行,在向上滑行的过程中,其动能随位移的变化关系如图所示,则物体返回到出发点时的动能为(取g=10 m/s2) (  )‎ - 7 -‎ A.34 J B.56 J C.92 J D.196 J 解析:选A.物体上滑的过程中重力与摩擦力都做负功,由动能定理得-mgx·sin 30°-Ffx=0-E0,下滑的过程中重力做正功,摩擦力做负功,得mgx·sin 30°-Ffx=E-0,代入数据得E=34 J,故选A.‎ ‎7.如图甲所示,轻质弹簧上端固定,下端悬挂一个质量m=0.5 kg 的物块,处于静止状态.以物块所在处为原点,以竖直向下为正方向建立x轴,重力加速度g=10 m/s2.现对物块施加竖直向下的拉力F,F随x变化的情况如图乙所示.若物块运动到x=0.4 m处速度为零,则在物块下移0.4 m的过程中,弹簧弹性势能的增加量为(  )‎ A.5.5 J B.3.5 J C.2.0 J D.1.5 J 解析:选A.由图线与横轴所围的“面积”可得物块下移0.4 m的过程中,拉力F做的功W=3.5 J,重力势能减少量mgx=2 J,由功能关系,弹簧弹性势能的增加量ΔEp=W+mgx=5.5 J,选项A正确.‎ ‎8.如图所示,细线的一端固定于O点,另一端系一小球.在水平拉力F的作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由A点运动到B点.在此过程中拉力的瞬时功率变化情况是(  )‎ A.逐渐增大 B.逐渐减小 C.先增大,后减小 D.先减小,后增大 解析:选A.因小球速率不变,所以小球以O点为圆心做匀速圆周运动,受力如图所示,因此在切线方向上应有:mgsin θ=Fcos θ,得F=mgtan θ.则拉力F的瞬时功率P=F·v cos θ=mgv·sin θ.从A运动到B的过程中,拉力的瞬时功率随θ的增大而增大,A项正确.‎ ‎9.(2018·浙江选考4月)如图所示,一根绳的两端分别固定在两座猴山的A、B处,A、B - 7 -‎ 两点水平距离为16 m,竖直距离为2 m,A、B间绳长为20 m.质量为10 kg的猴子抓住套在绳上的滑环从A处滑到B处.以A点所在水平面为参考平面,猴子在滑行过程中重力势能最小值约为(绳处于拉直状态)(  )‎ A.-1.2×103 J B.-7.5×102 J C.-6.0×102 J D.-2.0×102J 解析:选B.由图可知猴子到C点时重力势能最小,∠BCF=∠ECF=θ,所以LBC·sin θ+LAC·sin θ=BD,所以sin θ==,即θ=53°.AD=2 m,则ED=AD·tan 53°= m,所以FE= m.FC∶AD=FE∶ED,得FC=5 m,所以AC高度差为7 m,再加上猴子自身高度,重心距套环约为0.5 m,故猴子重力势能最小约为Ep=-mgh=-750 J,故选项B正确.‎ ‎10.(多选)汽车从静止匀加速启动,最后做匀速运动,其速度随时间及加速度、牵引力和功率随速度变化的图象如图所示,其中正确的是(  )‎ 解析:选ACD.汽车启动时由P=Fv和F-Ff=ma可知,匀加速启动过程中,牵引力F、加速度a恒定不变,速度和功率均匀增大,当功率增大到额定功率后保持不变,牵引力逐渐减小到与阻力相等,加速度逐渐减小到零,速度逐渐增大到最大速度,故A、C、D正确,B错误.‎ 二、非选择题 ‎11.如图所示,竖直向上拉动细绳,使质量m=1 kg的物体从静止开始以5 m/s2的加速度上升,不计滑轮及绳子的质量和摩擦,则拉力F在1 s内对物体做的功为多大?拉力F在1 s末的瞬时功率为多大?(g取10 m/s2)‎ 解析:对物体受力分析,由牛顿第二定律得:‎ ‎2F-mg=ma,‎ 由运动学规律可得在 1 s内物体上升的高度和1 s末的速度分别为h=at2,v=at.‎ 根据动滑轮的特点以及功的定义可得,在1 s内力F做的功为W=F·2h.‎ ‎1 s末力F对物体做功的瞬时功率为P=F·2v - 7 -‎ 联立上述方程,代入数据可得:‎ W=37.5 J,P=75 W.‎ 答案:37.5 J 75 W ‎12.(2019·湖州模拟)高速连续曝光照相机可在底片上重叠形成多个图象.现利用这架照相机对MD-2 000家用汽车的加速性能进行研究,如图为汽车做匀加速直线运动时三次曝光的照片,图中汽车的实际长度为4 m,照相机每两次曝光的时间间隔为2.0 s .已知该汽车的质量为 1 000 kg,额定功率为90 kW,汽车运动过程中所受的阻力始终为 1 500 N.‎ ‎(1)试利用图示,求该汽车的加速度.‎ ‎(2)若汽车由静止开始以此加速度做匀加速运动,匀加速运动状态最多能保持多长时间.‎ ‎(3)汽车所能达到的最大速度是多大.‎ ‎(4)若该汽车从静止开始运动,牵引力不超过3 000 N,求汽车运动2 400 m所用的最短时间(汽车已经达到最大速度).‎ 解析:(1)由题图可得汽车在第1个2 s时间内的位移x1=9 m,第2个2 s时间内的位移x2=15 m 汽车的加速度a==1.5 m/s2.‎ ‎(2)由F-Ff=ma得,汽车牵引力 F=Ff+ma=(1 500+1 000×1.5) N=3 000 N 汽车做匀加速运动的末速度 v== m/s=30 m/s 匀加速运动保持的时间 t1== s=20 s.‎ ‎(3)汽车所能达到的最大速度 vm== m/s=60 m/s.‎ ‎(4)由(1)、(2)知匀加速运动的时间t1=20 s,运动的距离 x′1==×20 m=300 m 所以,后阶段以恒定功率运动的距离 x′2=(2 400-300) m=2 100 m 对后阶段以恒定功率运动,有 P额t2-Ffx′2=m(v-v2)‎ - 7 -‎ 解得t2=50 s 所以,所用最短时间为t总=t1+t2=(20+50) s=70 s.‎ 答案:(1)1.5 m/s2 (2)20 s (3)60 m/s (4)70 s ‎13.(2018·高考全国卷Ⅲ)如图,在竖直平面内,一半径为R的光滑圆弧轨道ABC和水平轨道PA在A点相切,BC为圆弧轨道的直径,O为圆心,OA和OB之间的夹角为α,sin α=.一质量为m的小球沿水平轨道向右运动,经A点沿圆弧轨道通过C点,落至水平轨道;在整个过程中,除受到重力及轨道作用力外,小球还一直受到一水平恒力的作用.已知小球在C点所受合力的方向指向圆心,且此时小球对轨道的压力恰好为零.重力加速度大小为g.求 ‎(1)水平恒力的大小和小球到达C点时速度的大小;‎ ‎(2)小球到达A点时动量的大小;‎ ‎(3)小球从C点落至水平轨道所用的时间.‎ 解析:(1)设水平恒力的大小为F0,小球到达C点时所受合力的大小为F.由力的合成法则有=tan α ①‎ F2=(mg)2+F ②‎ 设小球到达C点时的速度大小为v,由牛顿第二定律得 F=m ③‎ 由①②③式和题给数据得F0=mg ④‎ v=. ⑤‎ ‎(2)设小球到达A点的速度大小为v1,作CD⊥PA,交PA于D点,由几何关系得DA=Rsin α ⑥‎ CD=R(1+cos α) ⑦‎ 由动能定理有-mg·CD-F0·DA=mv2-mv⑧‎ 由④⑤⑥⑦⑧式和题给数据得,小球在A点的动量大小为 p=mv1=. ⑨‎ ‎(3)小球离开C点后在竖直方向上做初速度不为零的匀加速运动,加速度大小为g.设小球在竖直方向的初速度为v⊥,从C - 7 -‎ 点落至水平轨道上所用时间为t.由运动学公式有 v⊥t+gt2=CD ⑩‎ v⊥=vsin α ⑪‎ 由⑤⑦⑩⑪式和题给数据得t= . ⑫‎ 答案:见解析 - 7 -‎
查看更多

相关文章

您可能关注的文档