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2025高考物理一轮考点突破训练第6章机械能第15讲功和功率考点2变力做功的求解方法
展开►考向1 微元法
质量为m的木块在水平面内做圆周运动,运动一周克服摩擦力做功Wf=Ff·Δx1+Ff·Δx2+Ff·Δx3+…=Ff(Δx1+Δx2+Δx3+…)=Ff·2πR。
(2023·河南五县部分学校联考)如图所示,在水平桌面上,长R=5 m的轻绳一端固定于O点(俯视图),另一端系一质量m=2.0 kg的物体。现对物体施加一个大小不变的力F=10 N,方向始终与物体在该点运动的切线方向成37°角,F拉着物体从M点运动到N点,已知∠MON=60°,物体与桌面间的动摩擦因数μ=0.2,不计空气阻力,重力加速度g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8,则拉力F做的功与克服摩擦力做的功比值为( B )
A.eq \f(1,2) B.2
C.eq \f(1,4) D.4
[解析] 拉力F大小不变,方向始终与物体在该点运动的切线方向成37°角,将圆弧分成很多小段,各小段长度分别为l1、l2、…、ln,则拉力做的功W=Fl1cs 37°+ Fl2cs 37°+…+Flncs 37°=Fcs 37°·(l1+l2+…+ln)=Fcs 37°·eq \f(π,3)R=eq \f(40,3)π J,同理可得克服摩擦力做功Wf=μmg·eq \f(π,3)R=eq \f(20,3)π J,故拉力F做的功与克服摩擦力做的功比值为2,B正确,A、C、D错误。
►考向2 图像法
在F-x图像中,图线与x轴所围“面积”的代数和就表示力F在这段位移上所做的功。
如图甲所示,静止于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随物体所在位置坐标x的变化关系如图乙所示,图线为半圆。则小物块运动到x0处时F做的总功为( C )
A.0 B.eq \f(1,2)Fmx0
C.eq \f(π,4)Fmx0 D.eq \f(π,4)xeq \\al( 2,0)
[解析] 由于W=Fx,根据微元法得F-x图线与x轴所围成面积代表力所做的功,则得到拉力做的功W=eq \f(1,2)πeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(x0,2)))2=eq \f(π,8)xeq \\al( 2,0),由题图可以看出,Fm=eq \f(x0,2),得到W=eq \f(π,4)Fmx0,故C正确。
►考向3 等效转换法
恒力F把物块从A拉到B,绳子对物块做功W=F·eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(h,sin α)-\f(h,sin β)))。
如图所示,某人利用跨过定滑轮的轻绳拉质量为10 kg的物体,定滑轮的位置比A点高3 m。若此人缓慢地将绳从A点拉到B点,且A、B两点处绳与水平方向的夹角分别为37°和30°,则此人拉绳的力做的功为(g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8,不计滑轮的摩擦)( B )
A.50 J B.100 J
C.80 J D.120 J
[解析] 取物体为研究对象,设绳的拉力对物体做的功为W。根据题意有h=3 m。物体升高的高度Δh=eq \f(h,sin 30°)-eq \f(h,sin 37°)①,人拉绳的力所做的功W人=WG=mgΔh②,由①②两式联立并代入数据解得W人=100 J,故B项正确,A、C、D三项错误,故选B。
►考向4 平均值法
当力与位移为线性关系,力可用平均值eq \x\t(F)=eq \f(F1+F2,2)表示,代入功的公式得W=eq \f(kΔx,2)·Δx。
用铁锤把小铁钉钉入木板,设木板对钉子的阻力与钉进木板的深度成正比,已知铁锤第一次将钉子钉进d,如果铁锤第二次敲钉子时对钉子做的功与第一次相同,那么,第二次钉子进入木板的深度是( B )
A.(eq \r(3)-1)d B.(eq \r(2)-1)d
C.eq \f(\r(5)-1d,2) D.eq \f(\r(2),2)d
[解析] 铁锤每次敲钉子时对钉子做的功等于钉子克服阻力做的功。由于阻力与深度成正比,用阻力的平均值求功,根据题意可得W=eq \x\t(F1)d=eq \f(kd,2)d,W=eq \x\t(F2)d′=eq \f(kd+kd+d′,2)d′,联立两式解得d′=(eq \r(2)-1)d,故B项正确。
►考向5 利用W=Pt计算变力的功
当功率恒定时,利用公式W=Pt计算功,在如图所示的P-t图像中前3 s内力做功W=P1t1+P2t2+P3t3=6 J。
(多选)图甲是全球最大的回转自升塔式起重机,它的开发标志着中国工程用超大吨位塔机打破长期依赖进口的局面,也意味着中国桥梁及铁路施工装备进一步迈向世界前列。该起重机某次从t=0时刻由静止开始提升质量为m的物体,其a-t图像如图乙所示,t1~t2时间内起重机的功率为额定功率,不计其他阻力,重力加速度为g,则以下说法正确的是( BC )
A.该起重机的额定功率为maeq \\al(2,0)t1
B.该起重机的额定功率为(mg+ma0)a0t1
C.0~t1时间内和t1~t2时间内牵引力做的功之比为t1∶2(t2-t1)
D.0~t1时间内和t1~t2时间内牵引力做的功之比为t1∶2t2
[解析] 0~t1时间内,物体做匀加速运动,功率增加,当t=t1时,功率达到额定功率,根据F-mg=ma0,P额=Fv1=Fa0t1,联立解得起重机的额定功率为P额=(mg+ma0)a0t1,故A项错误,B项正确;0~t1时间内牵引力做的功W1=eq \f(P额t1,2),t1~t2时间内牵引力做的功W2=P额(t2-t1),故在0~t1和t1~t2时间内牵引力做的功之比为W1∶W2=t1∶2(t2-t1),故C项正确,D项错误。故选BC。
►考向6 应用动能定理
用力F把小球从A处缓慢拉到B处,F做功为WF,则有WF-mgL(1-cs θ)=0,得WF=mgL(1-cs θ)。
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,它对容器的正压力大小为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 )
A.eq \f(1,2)R(FN-3mg) B.eq \f(1,2)R(2mg-FN)
C.eq \f(1,2)R(FN-mg) D.eq \f(1,2)R(FN-2mg)
[解析] 根据牛顿第三定律可知,质点在B点时,容器对它的支持力大小为FN,由牛顿第二定律有FN-mg=meq \f(v2,R),质点在B点的动能EkB=eq \f(1,2)mv2=eq \f(1,2)(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=eq \f(1,2)R(FN-3mg),故A正确,B、C、D错误。
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