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    新教材适用2023_2024学年高中物理第8章机械能守恒定律1功与功率第2课时功率提能作业新人教版必修第二册

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    高中物理人教版 (2019)必修 第二册1 功与功率第2课时同步练习题

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    这是一份高中物理人教版 (2019)必修 第二册1 功与功率第2课时同步练习题,共7页。试卷主要包含了下列关于功率的说法正确的是,下列说法中正确的是等内容,欢迎下载使用。


    合格考训练
    1.下列关于功率的说法正确的是( D )
    A.由P=eq \f(W,t)知,力做的功越多,功率越大
    B.由P=Fv知,物体运动得越快,功率越大
    C.由W=Pt知,功率越大,力做的功越多
    D.由P=Fvcs α知,某一时刻,力和速率都很大,但功率不一定大
    解析:在P=eq \f(W,t)或W=Pt中,只有P、W、t中的两个量确定后,第三个量才能确定,故选项A、C错误;在P=Fv中,P还与F有关,故选项B错误;在P=Fvcs α中,P还与α有关,故选项D正确。
    2.(2022·福建省武平县第一中学高一月考)下列说法中正确的是( B )
    A.只要物体受力的同时又有位移发生,则一定有力对物体做功
    B.力很大,位移很大,这个力所做的功可能等于0
    C.机器做功越多,其功率越大
    D.汽车上坡的时候,司机必须换高速挡,其目的是增大速度,得到较小的牵引力
    解析:力对物体做功的条件是,在力的方向发生了位移,力才对物体做功,所以只要物体受力的同时又有位移发生,则不一定有力对物体做功,所以A错误;力很大,位移很大,这个力所做的功可能等于0,因为如果这个力与位移方向垂直时,这个力做功就为0,所以B正确;机器做功越多,其功率不一定越大,如果此功所用时间也很长时,功率很小了,所以C错误;汽车上坡的时候,司机必须换低速挡,其目的是减小速度,得到较大的牵引力,所以D错误。
    3.(多选)如图所示,光滑斜面放在水平面上,斜面上用固定的竖直挡板挡住一个光滑的小球。在整个装置沿水平面向左匀速运动的过程中,下列说法正确的是( AD )
    A.重力不做功
    B.斜面对球的弹力不做功
    C.合力对球做正功
    D.挡板对球的弹力做负功
    解析:根据功的公式可知,重力与运动方向相互垂直,故重力不做功,故A正确;斜面对球的弹力与运动方向夹角为锐角,故斜面对球的弹力做正功,故B错误;小球匀速运动,受到的合力为零,故合力对球不做功,故C错误;挡板对球的弹力向右,与运动方向相反,挡板对球的弹力做负功,故D正确。
    4.如图所示,无论是远海岛礁建设,还是超大型疏浚及填海造陆工程,都离不开钢铁巨轮——重型绞吸船。我国自主研制的自航绞吸挖泥船“天鲲号”性能达到世界先进水平,其最大排距达15 000 m。若某段工作时间内,“天鲲号”的泥泵输出功率恒为1.6×107 kW,排泥量为1.6 m3/s,排泥管的横截面积为0.8 m2,则泥泵对排泥管内泥浆的推力为( B )
    A.5×106 N B.8×106 N
    C.5×107 N D.8×107 N
    解析:根据排泥管每秒钟排出的泥浆体积为V=Sv,解得v=eq \f(V,S)=eq \f(1.6,0.8) m/s=2 m/s。根据泥泵输出功率大小为P=Fv,可知F=eq \f(P,v)=eq \f(1.6×107,2) N=8×106 N,B正确,A、C、D错误。
    5.(多选)用起重机提升货物,货物上升过程中的v-t图像如图所示。在t=3 s到t=5 s内,重力对货物做的功为W1、绳索拉力对货物做的功为W2、货物所受合力做的功为W3,则( BD )
    A.W1>0 B.W2>0
    C.W2<0 D.W3<0
    解析:由题图知,3~5 s内,货物减速上升,绳索拉力F0,B正确,C错误;易知重力对货物做负功,W1<0,A错误。
    6.2022年五一小长假,雪晴同学旅游到一家农家乐餐厅就餐时发现,店内竟有真驴拉磨磨玉米面,如图所示,假设驴拉磨的平均用力大小为500 N,运动的半径为1 m,则驴拉磨转动一周所做的功为( D )
    A.0 B.500 J
    C.500π J D.1 000π J
    解析:由于F的方向保持与作用点的速度方向一致,因此F做功不为零,可否定A答案。由于F的方向保持与作用点的速度方向一致,因此可把圆周划分成很多小段研究,如图所示,当各小段的弧长Δsi足够小(Δsi→0)时,在这Δsi内F的方向几乎与该小段的位移方向重合。故WF=F·Δs1+F·Δs2+F·Δs3+…=F·2πR=1 000π J。(这等效于把曲线拉直)
    7.(2022·青岛第一中学高一校考期末)某兴趣小组对一辆自制遥控小车的性能进行研究,他们让这辆小车在水平的直轨道上由静止开始运动,并将小车运动的全过程记录下来,通过处理转化为v-t图像,如图所示(除2~10 s时间段内的图像为曲线外,其余时间段图像均为直线)。已知小车运动的过程中,2~14 s时间段内小车的功率保持不变,在14 s末停止遥控而让小车自由滑行,小车的质量为2 kg,可认为在整个过程中小车所受到的阻力大小不变,求:
    (1)小车所受到的阻力大小及0~2 s时间内电动机提供的牵引力大小;
    (2)小车匀速行驶阶段的功率;
    (3)若在该功率下,以0.25 m/s2的加速度启动,则该启动过程持续多长时间?
    答案:(1)1.5 N 2.5 N (2)4.5 W (3)9 s
    解析:(1)由图像可得,在14 s~18 s内的加速度大小为a3=eq \f(Δv,Δt)=eq \f(3-0,18-14) m/s2=0.75 m/s2
    根据牛顿第二定律可知小车受到阻力大小f=ma3=1.5 N,
    由图可知在0~2 s内的加速度大小a1=eq \f(Δv,Δt)=eq \f(1,2) m/s2=0.5 m/s2
    根据牛顿第二定律有F1-f=ma1
    代入数据解得电动机提供的牵引力大小F1=2.5 N。
    (2)由图可知小车在10 s~14 s内做匀速运动,此时有F=f
    故此时小车功率P=Fv=1.5×3 W=4.5 W。
    (3)由题意可知设小车做匀加速运动能达到的最大速度为v1,牵引力为F′,则有
    P=F′v1
    F′-f=ma
    匀加速运动的时间为t,有v1=at
    代入数据联立可得t=9 s。
    等级考训练
    8.(多选)一辆小汽车在水平路面上由静止启动,在前5 s内做匀加速直线运动,5 s末达到额定功率,之后保持额定功率运动,其v-t图像如图所示。已知汽车的质量为m=2×103 kg,汽车受到地面的阻力为车重的0.1倍(取g=10 m/s2)则( BCD )
    A.汽车在前5 s内的牵引力为4×103 N
    B.汽车在前5 s内的牵引力为6×103 N
    C.汽车的额定功率为60 kW
    D.汽车的最大速度为30 m/s
    解析:Ff=kmg=2×103 N,前5 s内a=eq \f(Δv,t)=2 m/s2,由F-Ff=ma得F=Ff+ma=6×103 N,A错误,B正确;P额=Fv=6×103×10 W=60 kW,C正确;vmax=eq \f(P额,Ff)=30 m/s,D正确。
    9.(多选)如图甲所示,轻质弹簧放置在光滑的水平面上,左端系在墙上。与弹簧右端连接的质量为m的物块,在水平向右的拉力F的作用下,由静止开始向右运动。物块刚开始运动时,弹簧处于原长,弹簧对物块拉力的大小FT与物块向右运动的位移大小x的关系图像如图乙所示。在弹簧的弹性限度内,下列说法正确的是( BD )
    A.弹簧的总长等于物块向右运动的位移x的大小
    B.FT-x关系图像的斜率表示弹簧的劲度系数
    C.若水平向右的拉力F为恒力,则物块的加速度越来越大
    D.物块向右运动的位移大小由x1变为x2的过程中,物块克服弹簧的拉力做的功为eq \f(FT1+FT2x2-x1,2)
    解析:物块刚开始运动时,弹簧处于原长,物块的位移x的大小等于弹簧的伸长量,弹簧的总长度等于弹簧原长l与弹簧的伸长量x之和,故A错误;弹簧的伸长量等于物块位移x的大小,由胡克定律得FT=kx,故FT-x图像的斜率表示弹簧的劲度系数,故B正确;设物块的质量为m,加速度大小为a,对物块,由牛顿第二定律得F-kx=ma,解得a=eq \f(F-kx,m),如果F是恒力,m、k是常数,在物块向右运动的过程中(且kx10.如图所示,一辆正沿平直路面行驶的车厢内,一个面向车前进方向站立的人对车厢壁施加水平推力F,在车前进s的过程中,人相对车静止,下列说法正确的是( B )
    A.当车匀速前进时,人对车做的总功为正功
    B.当车加速前进时,人对车做的总功为负功
    C.当车减速前进时,人对车做的总功为负功
    D.不管车如何运动,人对车做的总功都为零
    解析:当车匀速前进时,人对车厢的推力F做的功为WF=Fs,人对车厢的摩擦力方向与运动方向相反,静摩擦力对车厢做功为Wf=-fs,人处于平衡状态,根据作用力与反作用力的关系可知,F=f,则人对车做的总功为零,故A错误;当车加速前进时,人处于加速状态,车厢对人的静摩擦力f′向右且大于车厢壁对人的作用力F′,根据牛顿第三定律可知,人对车厢的静摩擦力f向左,静摩擦力做的功为Wf=-fs,人对车厢的推力F方向向右,做的功为WF=Fs,因为f>F,所以人对车做的总功为负功,故B正确;同理可以证明当车减速前进时,人对车做的总功为正功,故C错误;由上述分析可知D错误。
    11.(2022·西安高一期末)某汽车从静止开始以加速度a匀加速启动,最后做匀速运动,已知汽车的质量为m,额定功率为P,匀加速运动的末速度为v1,匀速运动的速度为vm,所受阻力为f。如图所示是反映汽车的速度随时间及加速度、牵引力和功率随速度变化的图像,其中不正确的是( B )
    解析: 汽车以恒定加速度启动,刚开始做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律牵引力大小不变,功率逐渐增大;当功率达到额定功率后匀加速直线运动结束,汽车做加速度逐渐减小的加速运动,根据牛顿第二定律牵引力逐渐减小,当牵引力等于阻力时,加速度为零,速度达到最大值,A、D正确,不符合题意,B错误,符合题意;汽车匀加速直线运动结束时有P=Fv1=(f+ma)v1,得v1=eq \f(P,f+ma),此后加速度逐渐减小,当牵引力等于阻力时,加速度为零,速度达到最大值,有P=Fvm=fvm,得vm=eq \f(P,f),速度时间图像中,图线斜率表示加速度,所以C正确,不符合题意。故选B。
    12.如图所示为修建高层建筑常用的塔式起重机。在起重机将质量m=5×103 kg的重物竖直吊起的过程中,重物由静止开始向上做匀加速直线运动,加速度a=0.2 m/s2,当起重机输出功率达到其允许的最大值时,保持该功率直到重物做vmax=1.02 m/s的匀速运动。取g=10 m/s2,不计额外功。求:
    (1)起重机允许输出的最大功率;
    (2)重物做匀加速运动所经历的时间和起重机在第2 s末的输出功率。
    答案:(1)5.1×104 W (2)5 s 2.04×104 W
    解析:(1)设起重机允许输出的最大功率为P0,重物达到最大速度时,拉力F0等于重力。即
    P0=F0vmax ①
    F0=mg ②
    由①②式,代入数据解得P0=5.1×104 W。 ③
    (2)重物做匀加速运动结束时,起重机达到允许输出的最大功率,设此时重物受到的拉力为F,速度为v1,匀加速运动经历的时间为t1,有P0=Fv1 ④
    F-mg=ma ⑤
    v1=at1 ⑥
    由③④⑤⑥式,代入数据解得t1=5 s ⑦
    t=2 s时,重物处于匀加速运动阶段,设此时速度为v2,起重机输出功率为P,则
    v2=at ⑧
    P=Fv2 ⑨
    由⑤⑧⑨式,代入数据解得P=2.04×104W。
    13.一列高速列车总质量m=465 t,其额定功率P=5 300 kW,在水平直轨道上行驶时,轨道对列车的阻力F阻是车重的0.018。列车以额定功率工作,重力加速度g取10 m/s2。
    (1)当行驶速度v=10 m/s时,求列车的牵引力大小和加速度大小;
    (2)求列车在水平直轨道上行驶的最大速度大小。
    答案:(1)5.3×105 N 0.96 m/s2 (2)63.3 m/s
    解析:(1)由题意可知F阻=0.018mg
    列车以额定功率工作,当行驶速度v=10 m/s时,设牵引力为F1,得F1=eq \f(P,v)=eq \f(5.3×106,10)N=5.3×105 N,
    根据牛顿第二定律,有F1-F阻=ma
    解得a=0.96 m/s2。
    (2)设行驶速度最大值为vmax,牵引力为F2,则F2=F阻,
    vmax=eq \f(P,F2)=63.3 m/s。
    14.(2023·杭州师大附中高一期中)跳台滑雪是一项勇敢者的运动,运动员穿专用滑雪板,在滑雪道上获得一定的速度后从跳台飞出,在空中飞行一段距离后着陆。现质量为60 kg的某运动员从跳台a处沿水平方向飞出(如图甲所示),在斜坡b处着陆,整个过程可简化为图乙。测得ab间的距离L=40 m,斜坡与水平方向的夹角为θ=30°,不计空气阻力,g取10 m/s2,求(计算结果可用根式表示):
    (1)运动员从a点水平飞出时的速度大小;
    (2)运动员在飞行过程中,离斜坡最远时的速度大小;
    (3)运动员落到b点时,运动员所受重力的瞬时功率。
    答案:(1)10eq \r(3) m/s (2)20 m/s (3)12 000 W
    解析:(1)依题意,运动员在空中做平抛运动,竖直方向有h=eq \f(1,2)gt2,h=Lsin 30°=20 m
    解得t=eq \r(\f(2h,g))=2 s
    水平方向v0t=Lcs 30°
    解得运动员初速度为v0=10eq \r(3) m/s。
    (2)将v0与g沿平行斜面方向与垂直斜面方向分解,当运动员垂直斜面方向的速度减为0时离斜面最远,如图
    则有v1=v0sin 30°
    v2=v0cs 30°
    g1=gcs 30°
    g2=gsin 30°
    在垂直斜面方向上,有0-v1=-g1t1
    此时的速度v=v2+g2t1
    联立解得v=20 m/s。
    (3)运动员落到b点时,竖直方向的速度vy=gt=20 m/s
    运动员所受重力的瞬时功率PG=mgvy=12 000 W。

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