高考名师物理试题:知识点04动能定理与能量守恒.doc

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1、 高考物理预测专题4:动能定理与能量守恒高考预测动能定理与能量守恒知识点,在2012年高考中大约占总分的百分十六左右,对于动能定理与能量守恒可能以单独命题出现,也可以结合牛顿运动定律、曲线运动、动量守恒定律、电磁学等方面知识考综合题。命题特点:一般过程复杂、难度大、能力要求高。还常考查考生将物理问题经过分析、推理转化为数学问题,然后运用数学知识解决物理问题的能力。 一、选择题(共10小题,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确。全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错的或不答的得0分)1.一物体在竖直平面内做圆匀速周运动,下列物理量一定不会发生变化的是( )

2、A向心力 B向心加速度 C动能 D机械能答案:D2. 静置在光滑水平面上坐标原点处的小物块,在水平拉力F作用下,沿x轴方向运动,拉力F随物块所在位置坐标x的变化关系如图5所示,图线为半圆则小物块运动到x0处时的动能为( )A0 B C D答案:CD3. 下列是一些说法中,正确的是()A一质点受两个力作用且处于平衡状态(静止或匀速),这两个力在同一段时间内的冲量一定相同;B一质点受两个力作用且处于平衡状态(静止或匀速),这两个力在同一段时间内做的功或者都为零,或者大小相等符号相反;C在同样的时间内,作用力和反作用力的功大小不一定相等,但正负号一定相反;D在同样的时间内,作用力和反作用力的功大小不

3、一定相等,但正负号也不一定相反;答案:BD4质量为m的物体静止在粗糙的水平地面上,若物体受水平力F的作用从静止开始通过位移时的动能为E1,当物体受水平力2F作用,从静止开始通过相同位移,它的动能为E2,则( )AE2=E1 B. E2=2E1 C. E22E1 D. E1E22E1答案:C5如图2所示,传送带以的初速度匀速运动。将质量为m的物体无初速度放在传送带上的A端,物体将被传送带带到B端,已知物体到达B端之间已和传送带相对静止,则下列说法正确的是( )A传送带对物体做功为B传送带克服摩擦做功C电动机由于传送物体多消耗的能量为D在传送物体过程产生的热量为答案:AD6. 物体m从倾角为的固定

4、的光滑斜面由静止开始下滑,斜面高为h,当物体滑至斜面底端时,重力做功的功率为( )A. B. C. D.答案:C7利用传感器和计算机可以测量快速变化的力的瞬时值。如图3中的右图是用这种方法获得的弹性绳中拉力随时间的变化图线。实验时,把小球举高到绳子的悬点O处,然后放手让小球自由下落。 由此图线所提供的信息,以下判断正确的是( ) A.t2时刻小球速度最大B.t1t2期间小球速度先增大后减小C.t3时刻小球动能最小D.t1与t4时刻小球速度一定相同答案:B8如图4所示,斜面置于光滑水平地面上,其光滑斜面上有一物体由静止沿斜面下滑,在物体下滑过程中,下列说法正确的是 ( ) A. 物体的重力势能减

5、少,动能增加 B. 斜面的机械能不变 C斜面对物体的作用力垂直于接触面,不对物体做功 D物体和斜面组成的系统机械能守恒答案:AD9如图5所示,粗糙的水平面上固定一个点电荷Q,在M点无初速度是放一带有恒定电量的小物块,小物块在Q的电场中运动到N点静止。则从M点运动到N点的过程中( )A小物块所受的电场力逐渐减小B小物块具有的电势能逐渐增大CM点的电势一定高于N点的电势D小物块电势能变化量的大小一定等于克服摩擦力做的功答案:AD10如图6所示,在竖直平面内有一半径为1m的半圆形轨道,质量为2kg的物体自与圆心O等高的A点由静止开始滑下,通过最低点B时的速度为3m/s,物体自A至B的过程中所受的平均

6、摩擦力为( )A0N B7N C14N D28N答案:B二、填空题(共2小题,共18分,把答案填在题中的横线上)11. 某一在离地面10m的高处把一质量为2kg的小球以10m/s的速率抛出,小球着地时的速率为15m/s。g取10m/s2, 人抛球时对球做功是 100 J,球在运动中克服空气阻力做功是 75 J12. 质量m=1.5kg的物块在水平恒力F作用下,从水平面上A点由静止开始运动,运动一段距离撤去该力,物块继续滑行t=2.0s停在B点,已知A、B两点间的距离s=5.0m,物块与水平面间的动摩擦因数=0.20,恒力F等于 15N (物块视为质点g取10m/s2).三、计算题(共6小题,共

7、92分,解答下列各题时,应写出必要的文字说明、表达式和重要步骤。只写最后答案的不得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。)13. (12分)某市规定:卡车在市区内行驶速度不得超过40km/h,一次一辆卡车在市区路面紧急刹车后,量得刹车痕迹s=18m,假设车轮与路面的滑动摩擦系数为0.4。问这辆车是否违章?试通过计算预以证明。14. (13分) 如图7所示,质量为m1的物体A经一轻质弹簧与下方地面上的质量为m2的物体B相连,弹簧的劲度系数为k,A、B都处于静止状态一条不可伸长的轻绳绕过轻滑轮,一端连物体A,另一端连一轻挂钩,不计滑轮的摩擦,开始时各段绳都处于伸直状态,A上方的一段绳沿

8、竖直方向重力加速度为g.(1)求弹簧的压缩量;(2)现用一恒力F沿竖直方向向下拉挂钩,求物块B刚要离开地面时物块A的加速度a;(3)第(2)问中,若物块B刚要离开地面时,物块A的速度为v.求从开始施加拉力到物块B刚要离开地面过程中,弹簧弹力对物块A所做的功;(4)若在挂钩上挂一质量为m3的物体C并从静止状态释放,已知它恰好能使B离开地面但不继续上升,求此过程中弹簧弹力对物块A所做的功。解:(1)A处于平衡状态,弹簧的弹力等于A物体的重力,即: F1=m1g设弹簧压缩量为: x1根据胡克定律: F1=kx1得: x1=(2)B刚要离开地面时,B受弹簧弹力F2和重力作用处于静止状态,即:F2=m2

9、gA受重力、绳的拉力F和弹簧弹力F2作用,根据牛顿第二定律 F-F2-m1g=m1a 解得(3)设B刚要离开地面时,弹簧的伸长量为x2 则kx2=m2g此过程中以A为研究对象,根据动能定理有 WF+WG+W弹= mv2 -0重力和拉力做功分别为 WG=-m1g(x1+x2),WF=F(x1+x2)联立可得 W弹= mv2 +(m1g-F) (4)分析题意可知,B不再上升,表明此时A和C的速度为零,C已降到最低点以A、C和弹簧为研究对象,根据机械能守恒定律,弹簧的弹性势能增加量为: E=m3g(x1+x2)-m1g(x1+x2) 得: E=(m3g-m1g) 弹簧弹力对A所做的功: W=-E=(

10、m1g-m3g)15. (15分)一半径R=1米的1/4圆弧导轨与水平导轨相连,从圆弧导轨顶端A静止释放一个质量m=20克的木块,测得其滑至底端B的速度vB=3米/秒,以后又沿水平导轨滑行BC=3米而停止在C点,如图8所示,试求(1)圆弧导轨摩擦力的功;(2)BC段导轨摩擦力的功以及滑动摩擦系数(取g=10米/秒2)16 (16分).如图9所示,在水平桌面的边角处有一轻质光滑的定滑轮K,一条不可伸长的轻绳绕过K分别与A、B连,A、B的质量分别为、,开始时系统处于静止状态现用一水平恒力F拉物体A,使物体B上升已知当B上升距离时,B的速度为求此过程中物体A克服摩擦力所做的功重力加速度为16. 解:

11、在此过程中,B的重力势能的增量为,A、B动能增量为,恒力F所做的功为,用表示A克服摩擦力所做的功,根据功能关系有:解得:17. 如图10所示,某要乘雪橇从雪坡经A点滑到B点,接着沿水平路面滑至C点停止。人与雪橇的总质量为。右表中记录了沿坡滑下过程中的有关数据,开始时人与雪橇距水平路面的高度,请根据右表中的数据解决下列问题: (1)人与雪橇从A到B的过程中,损失的机械能为多少? (2)设人与雪橇在BC段所受阻力恒定,求阻力的大小。 (3)人与雪橇从B运动到C的过程中所对应的距离。(取)位置ABC速度(m/s)2.012.00时刻(s)04.010.0图1017. 解析:(1)从A到B的过程中,人

12、与雪橇损失的机械能为 代入数据解得: (2)人与雪橇在BC段做减速运动的加速度大小 : 根据牛顿第二定律有 解得 N (3)人与雪橇从B运动到C的过程中由动能定得得: 代入数据解得:18(19分)质量为的汽车,沿倾角为的斜坡由静止开始运动,汽车在运动过程中所受摩擦阻力大小恒为,汽车发动机的额定输出功率为,开始时以的加速度做匀加速运动()。求:(1)汽车做匀加速运动的时间;(2)汽车所能达到的最大速率;(3)若斜坡长,且认为汽车达到坡顶之前,已达到最大速率,则汽车从坡底到坡顶需多少时间?18. 解:(1)根据牛顿第二定律有:设匀加速的末速度为,则有:、 代入数值,联立解得:匀加速的时间为: (2)当达到最大速度时,有:解得:汽车的最大速度为:(3)汽车匀加速运动的位移为:在后一阶段牵引力对汽车做正功,重力和阻力做负功,根据动能定理有:又有代入数值,联立求解得:所以汽车总的运动时间为:

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