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    2021届高考物理一轮复习5第1讲功和功率练习含解析
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    2021届高考物理一轮复习5第1讲功和功率练习含解析

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    第1讲 功和功率

    考点一 功和恒力做功

    对功的理解

    【典例1(2017·全国卷Ⅱ)如图一光滑大圆环固定在桌面上环面位于竖直平面内在大圆环上套着一个小环小环由大圆环的最高点从静止开始下滑在小环下滑的过程中大圆环对它的作用力              (  )

      

    A.一直不做功      B.一直做正功

    C.始终指向大圆环圆心    D.始终背离大圆环圆心

    【解析】A。因为大圆环对小环的作用力始终与速度垂直不做功因此A正确、B错误 从静止开始在小环下滑的过程中大圆环对它的作用力先背离大圆环圆心后指向大圆环圆心CD项错误。

    恒力做功

    【典例2(多选)质量为m=2 kg的物体沿水平面向右做直线运动,t=0时刻受到一个水平向左的恒力F,如图甲所示取水平向右为正方向此物体的v-t图象如图乙所示,g10 m/s2              (  )

    A.物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.5

    B.10 s内恒力F对物体做功102 J

    C.10 s末物体在计时起点位置左侧2 m

    D.10 s内物体克服摩擦力做功34 J

    【解析】CD。设物体向右做匀减速直线运动的加速度为a1则由v-t图象得加速度大小a1=2 m/s2方向与初速度方向相反设物体向左做匀加速直线运动的加速度为a2则由v-t图象得加速度大小a2=1 m/s2方向与初速度方向相反根据牛顿第二定律得,F+μmg=ma1,F-μmg=ma2解得F=3 N,μ=0.05,A错误根据v-t图象与横轴所围成的面积表示位移得,x=×4×8 m-×6×

    6 m=-2 m,负号表示物体在起点的左侧10 s内恒力F对物体做功W=Fx=3×

    2 J=6 J,B错误,C正确;10 s内物体克服摩擦力做功Wf=Ffs=0.05×20

    ×(×4×8+×6×6) J=34 J,D正确。

    【多维训练】(2019·长沙模拟)一物块放在水平地面上受到水平推力F的作用F与时间t的关系如图甲所示物块的运动速度v与时间t的关系如图乙所示。10 s后的v-t图象没有画出重力加速度g10 m/s2。下列说法正确的是              (  )

    A.物块滑动时受到的摩擦力大小是6 N

    B.物块的质量为1 kg

    C.物块在0~10 s内克服摩擦力做功为50 J

    D.物块在10~15 s内的位移为6.25 m

    【解析】D。由题图乙可知5~10 s内物块做匀速运动故受到的摩擦力与水平推力相等故摩擦力f=F′=4 N,A错误0~5 s内物块的加速度为a== m/s2=1 m/s2根据牛顿第二定律可得F-f=ma,解得m=2 kg,B错误0~10 s内物块通过的位移为x=×(5+10)×5 m=37.5 m,故克服摩擦力做功为Wf=fx=4×37.5 J=150 J,C错误撤去外力后物块的加速度为a′=

    =-2 m/s2减速到零所需时间为t′= s=2.5 s<5 s,减速到零通过的位移为x′== m=6.25 m,D正确。

    1.功的正负判断方法

    (1)恒力做功的判断依据力与位移方向的夹角来判断。

    (2)曲线运动中功的判断依据Fv的方向夹角α来判断。α<90°力对物体做正功;90°<α180°力对物体做负功;α=90°力对物体不做功。

    (3)依据能量变化来判断功是能量转化的量度若有能量转化则必有力对物体做功。此法常用于两个相联系的物体之间的相互作用力做功的判断。

    2.恒力做功的计算方法

    3.总功的计算方法

    方法一先求合力F再用W=Flcosα求功此法要求F为恒力。

    方法二先求各个力做的功W1W2W3再应用W=W1+W2+W3+求总功注意代入+”“-再求和。

    【加固训练】

    1.(2019·南京模拟)如图所示木板质量为M,长度为L,小木块(可视为质点)的质量为m,水平地面光滑一根不计质量的轻绳通过定滑轮分别与Mm连接小木块与木板间的动摩擦因数为μ,开始时木块静止在木板左端现用水平向右的力将m拉至木板右端拉力至少做功为              (  )

    A.       B.2μmgL

    C.μmgL      D.μ(M+m)gL

    【解析】C。若使拉力F做功最少在拉力F作用下使小木块m和木板M恰好做匀速直线运动对小木块m和木板进行受力分析得出拉力F=2μmg(此时绳子上的拉力等于μmg),而拉力F发生的位移为所以由功的公式可得W=Fs=2μmg×=μmgL,选项C正确。

    2.(多选)水平长直轨道上紧靠放置n个质量为m可看作质点的物块物块间用长为l的细线连接开始处于静止状态轨道动摩擦因数为μ。用水平恒力F拉动1开始运动到连接第n个物块的线刚好拉直时整体速度正好为零

     (  )

    A.拉力F所做功为nFl

    B.系统克服摩擦力做功为

    C.F>

    D.(n-1)μmg<F<nμmg

    【解析】BC。物块1的位移为(n-1)l则拉力F所做功为 WF=F·(n-1)l=(n-1)FlA错误系统克服摩擦力做功为Wf=μmgl+μmg·2l++μmg·(n-2)l+

    μmg·(n-1)l=B正确连接第n个物块的线刚好拉直时整体速度正好为零假设没有动能损失由动能定理得WF=Wf解得F=由于细线绷紧瞬间系统有动能损失根据功能关系可知F>C正确,D错误。

     

    考点二 变力做功

    微元法求变力的功

    【典例3如图所示某人用力F转动半径为R的磨盘F的大小不变且方向始终与过力的作用点的转盘的切线一致则在转动一周过程中力F做的功为(  )

    A.0  B.2πRF  C.RF  D.-2πRF

    【解析】B。在转动转盘一周过程中F的方向时刻变化但每一瞬时力F总是与该瞬时的速度同向(切线方向),即每一瞬时转盘转过的极小位移Δx1Δx2Δx3……都与当时的F方向同向因而在转动一周过程中F做的功应等于在各极小位移段所做功的代数和W=(FΔx1+FΔx2+FΔx3+FΔx4++FΔxn)=F(Δx1+Δx2+Δx3+Δx4++Δxn)=2πFR,选项B正确。

    平均力法求变力的功

    【典例4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为              (  )

    A.(-1)d   B.(-1)d

    C.    D.d

    【解析】B。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可用阻力的平均值求功据题意可得W=d=d

    W=d′=d′

    联立解得d=(-1)d,故选B。

    图象法求变力的功

    【典例5轻质弹簧右端固定在墙上左端与一质量m=0.5 kg的物块相连如图甲所示弹簧处于原长状态物块静止物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.2。以物块所在处为原点水平向右为正方向建立x现对物块施加水平向右的外力F,Fx轴坐标变化的情况如图乙所示物块运动至x=0.4 m处时速度为零则此过程物块克服弹簧弹力做的功为(g10 m/s2)              (  )

     

    A.3.1 J  B.3.5 J  C.1.8 J  D.2.0 J

    【通型通法】

    1.题型特征外力F和弹簧的弹力为变力已知F随位移变化的图象。

    2.思维导引

    (1)分析物块的受力情况和做功情况。

    (2)图象与横轴围成的面积表示外力F做的功。

    (3)由动能定理求物块克服弹簧弹力做的功。

    【解析】A。物块与水平面间的摩擦力为Ff=μmg=1 N,现对物块施加水平向右的外力F,F-x图象面积表示功可知物块运动至x=0.4 m处时F做功W=

    3.5 J,克服摩擦力做功Wf=Ffx=0.4 J,由动能定理得W-Wf-W=0-0,解得W=

    3.1 J,A正确,BCD错误。

    【多维训练】(2020·邵阳模拟)静置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(如图甲所示),拉力F随物块所在位置坐标x的变化关系如图乙所示图线为半圆。则小物块运动到x0处时的动能

     (  )

    A.0   B.Fmx0   C.Fmx0   D.

    【解析】C。由于W=Fx,所以F-x图象与x轴所夹的面积表示功由图象知半圆形的面积为Fmx0。选项中C正确。

    变力做功方法与选用

    方法

    以例说法

    应用动

    能定理

    用力F把小球从A处缓慢拉到B,F做功为WF则有:WF-mgL(1-cosθ)=0,WF=mgL(1-cosθ)

    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=f·Δx1+f·Δx2+f·Δx3+=f(Δx1+Δx2+Δx3+)=f·2πR

    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·

    平均

    力法

    弹簧由伸长x1被继续拉至伸长x2的过程中克服弹力做功W=·(x2-x1)

    图象法

    一水平拉力拉着一物体在水平面上运动的位移为x0图线与横轴所围面积表示拉力所做的功,W=x0

    【加固训练】

    如图所示一半径为R的半圆形轨道竖直固定放置轨道两端等高质量为m的质点自轨道端点P由静止开始滑下滑到最低点Q对轨道的正压力为2mg,重力加速度大小为g。质点自P滑到Q的过程中克服摩擦力所做的功              (  )

    A.mgR        B.mgR

    C.mgR      D.mgR

    【解析】C。在Q点由牛顿第二定律得FN-mg=m,FN=2mg,联立解得v=下滑过程中根据动能定理得mgR-Wf=mv2解得Wf=mgR,所以克服摩擦力做功mgR,C正确,ABD错误。

    考点三 功率

    功率的计算

    【典例6(多选)(2018·全国卷Ⅲ) 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①②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4∶5

    B.电机的最大牵引力之比为2∶1

    C.电机输出的最大功率之比为2∶1

    D.电机所做的功之比为4∶5

    【通型通法】

    1.题型特征图象分析+功率计算。

    2.思维导引

    运动情况分析受力选用方法解决问题

    【解析】AC。由图象可知图线过程所用时间为2t0由于两次提升的高度相同图线①②x轴围成的面积相等可知图线过程所用时间为2.5t0因此矿车上升所用时间之比为4∶5,A由于它们的变速阶段加速度大小相同电机的最大牵引力相等,BPm=Fv可知,F最大,v最大时,P最大,F相等,vm之比为2∶1,所以最大功率之比为2∶1,C电机做功W提供矿石的重力势能和动能据动能定理W-mgh=ΔEk由于提升高度相同,ΔEk=0,所以做功相等,D故选AC

    机车启动模型

    模型1 匀加速启动

    【典例7一起重机的钢绳由静止开始匀加速提起质量为m的重物当重物的速度为v1起重机的功率达到最大值P,之后起重机保持该功率不变继续提升重物最后重物以最大速度v2匀速上升不计钢绳重力。则整个过程中下列说法正确的是              (  )

    A.钢绳的最大拉力为

    B.重物匀加速过程的时间为

    C.重物匀加速过程的加速度为

    D.速度由v1增大至v2的过程中重物的平均速度<

    【解析】B。匀加速过程物体处于超重状态钢绳拉力较大匀加速运动阶段钢绳的拉力为F=A错误根据牛顿第二定律可知F-mg=ma,结合v=at解得a=-g,t=B正确,C错误在速度由v1增大至v2的过程中做加速度减小的变加速运动平均速度>D错误。

    模型2 恒定功率启动

    【典例8一质量为m的电动汽车在平直公路上以恒定的功率加速行驶当速

    度大小为v其加速度大小为a,设汽车所受的阻力恒为Ff。以下说法正确的

    (  )

    A.汽车的功率为Ffv

    B.当汽车的速度增加到2v加速度为

    C.汽车行驶的最大速率为(1+)v

    D.当汽车的速度为v行驶的距离为

    【解析】C。设汽车的额定功率为P,汽车的速度为v根据牛顿第二定律得-Ff=ma,解得 P=(Ff+ma)v,A错误加速度为此时牵引力为F,F-Ff=m·解得F=Ff+m·此时速度为 v′==v+v<2v,B错误汽车匀速运动时牵引力等于阻力速率最大故有 vm==(1+)v,C正确因为该汽车以恒定功率行驶做加速度减小的变加速运动无法算出其行驶的距离D错误。

    1.求功率的基本思路

    2.机车启动问题

    恒定

    功率

    启动

    动态

    过程

    P-t

    图象

    v-t图象

    恒定

    加速

    度启

    动态

    过程

    P-t

    图象

    v-t图象

    三个

    重要

    关系

    (1)无论哪种启动过程机车的最大速度都为vm=

    (2)机车以恒定加速度启动时匀加速过程结束后功率最大速度不是最大v= <vm=

    (3)机车以恒定功率启动时牵引力做的功W=Pt,由动能定理得

    Pt-Ffx=ΔEk此式经常用于求解机车以恒定功率启动过程的位移、速度或时间

    【加固训练】

    1.如图所示三个相同小球甲、乙、丙的初始位置在同一水平高度。小球甲从竖直固定的四分之一光滑圆弧轨道顶端由静止滑下轨道半径为R,轨道底端切线水平。小球乙从离地高为R的某点开始做自由落体运动。小球丙从高为R的固定光滑斜面顶端由静止滑下。则              (  )

    A.甲、乙、丙刚到达地面时速度相同

    B.甲、丙两球到达轨道底端时重力的瞬时功率相同

    C.乙球下落过程中重力的平均功率大于丙球下滑过程中重力的平均功率

    D.若仅解除光滑斜面与光滑水平地面间的固定丙球释放后斜面对其不做功

    【解析】C。甲、乙、丙球刚到达地面时速度大小相同方向不同,A项错甲球到达轨道底端时速度方向与重力方向垂直瞬时功率为零而丙球到达轨道最低点时瞬时功率并不为零,B项错乙球下落和丙球下滑过程中重力做功相同但乙球下落时间较短,乙球下落过程中重力的平均功率较大,C项正确;解除光滑斜面与光滑水平地面间的固定后释放丙球,丙球下滑过程中斜面将会发生移动,支持力对丙球做负功,D项错误。

    2.(多选)如图汽车以一定的初速度连续爬两段倾角不同的斜坡accd,在爬坡全过程中汽车保持某恒定功率不变且在两段斜面上受到的摩擦阻力大小相等。已知汽车在经过bc 段时做匀速运动其余路段均做变速运动。以下描述该汽车运动全过程的v-t 图中可能正确的是              (  )

    【解析】选B、C。在斜面上时,受到的阻力大小Ff总=mgsinθ+Ff,若在斜坡ab上运动时,牵引力大于受到的总阻力,汽车做加速运动,根据P=Fv可知,牵引力减小,结合牛顿第二定律可知,加速度减小,当牵引力等于总阻力时,开始匀速运动,到达斜面cd后,斜面的倾角减小,重力沿斜面的分力减小,总阻力减小,此时牵引力大于总阻力,做加速运动,速度增大,根据P=Fv可知,牵引力减小,做加速度减小的加速运动,故A错误,B正确;若在斜坡ab上运动时,牵引力小于总阻力,做减速运动,速度减小,根据P=Fv可知,牵引力增大,结合牛顿第二定律可知,加速度减小,当牵引力等于阻力时,速度减小到最小,此后匀速运动,到达斜面cd后,斜面的倾角减小,重力沿斜面的分力减小,总阻力减小,此时牵引力大于总阻力,做加速运动,速度增大,根据P=Fv可知,牵引力减小,做加速度减小的加速运动,故C正确,D错误。

     

     

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