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    2022届高考物理一轮复习专题43板块模型中的能量问题练习含解析

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    2022届高考物理一轮复习专题43板块模型中的能量问题练习含解析

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    这是一份2022届高考物理一轮复习专题43板块模型中的能量问题练习含解析,共4页。试卷主要包含了BD 6.C,2s 64J 40J等内容,欢迎下载使用。



    A.FL=eq \f(1,2)Mv2
    B.Fs=eq \f(1,2)mv2
    C.Fs=eq \f(1,2)mv eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(0)) -eq \f(1,2)(M+m)v2
    D.F(L+s)=eq \f(1,2)mv eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(0)) -eq \f(1,2)mv2
    2.
    (多选)如图所示在光滑的水平面上,有一质量为M的长木板以一定的初速度向右匀速运动,将质量为m的小铁块无初速地轻放到长木板右端,小铁块与长木板间的动摩擦因数为μ,当小铁块在长木板上相对长木板滑动L时,与长木板保持相对静止,此时长木板对地的位移为x,在这个过程中,下面说法正确的是( )
    A.小铁块增加的动能μmg(x+L)
    B.长木板减少的动能μmgx
    C.摩擦产生的热量μmg(x-L)
    D.系统机械能的减少量为μmgL
    3.
    如图所示,一足够长的木板在光滑的水平面上以速度v向右匀速运动,现将质量为m的物体轻轻地放置在木板上的右端,已知物体m和木板之间的动摩擦因数为μ,为保持木板的速度不变,从物体m放到木板上到它相对木板静止的过程中,须对木板施一水平向右的作用力F,那么力F对木板做功的数值为( )
    A.eq \f(mv2,4) B.eq \f(mv2,2)
    C.mv2D.2mv2
    4.如图甲,长木板A质量为2kg放在光滑的水平面上,质量为m=2kg的另一物体B(可看作质点)以水平速度v0=2m/s滑上原来静止的长木板A的表面.由于A、B间存在摩擦,之后A、B速度随时间变化情况如图乙所示,则下列说法正确的是(g取10m/s2)( )
    A.木板获得的动能为2J
    B.系统损失的机械能为4J
    C.木板A的最小长度为2m
    D.A、B间的动摩擦因数为0.1
    5.
    (多选)如图所示,光滑水平面上放着足够长的木板B,木板B上放着木块A,A、B间的接触面粗糙,现用一水平拉力F作用在A上,使其由静止开始在木板B上运动,则下列说法正确的是( )
    A.拉力F做的功等于A、B系统动能的增加量
    B.拉力F做的功大于A、B系统动能的增加量
    C.拉力F和B对A做的功之和小于A的动能的增加量
    D.A对B做的功等于B的动能的增加量
    6.
    如图所示,置于光滑水平面上的长木板B的左端有一物体A,A、B间有摩擦,现用恒力F将A拉至B的右端,第一次将B固定在水平面上,F做的功为W1,产生的内能增量为ΔE1,第二次使B可自由滑动,F做的功为W2,产生的内能增量为ΔE2,则( )
    A.W1=W2,ΔE1=ΔE2B.W1=W2,ΔE1<ΔE2
    C.W17.
    如图所示,质量为M=4kg的木板静止在光滑的水平面上,在木板的右端放置一个质量为m=1kg,大小可以忽略的铁块,铁块与木板之间的动摩擦因数μ=0.4,在铁块上加一个水平向左的恒力F=8N,铁块在长L=6m的木板上滑动.取g=10m/s2.求:
    (1)经过多长时间铁块运动到木板的左端;
    (2)在铁块到达木板左端的过程中,恒力F对铁块所做的功;
    (3)在铁块到达木板左端时,铁块和木板的总动能.
    专题43 板块模型中的能量问题
    1.ACD 以木块为研究对象,根据动能定理得,子弹对木块做功等于木块动能的增加,即FL=eq \f(1,2)Mv2①,
    以子弹为研究对象,由动能定理得,F(L+s)=eq \f(1,2)mv eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(0)) -eq \f(1,2)mv2②,联立①②得,
    Fs=eq \f(1,2)mv eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(0)) -eq \f(1,2)(M+m)v2,故ACD正确.
    2.BD 对小铁块由动能定理知ΔEk1=μmg(x-L),A错误;长木板克服摩擦力的功为减少的动能W克=ΔEk2=μmgx,B正确;系统产生的热量Q=μmgL,C错误;系统机械能的减少量为系统产生热μmgL,D正确.
    3.C 由能量转化和守恒定律可知,拉力F对木板所做的功W一部分转化为物体m的动能,一部分转化为系统内能,故W=eq \f(1,2)mv2+μmg·s相,s相=vt-eq \f(v,2)t,v=μgt,解得W=mv2,C正确.
    4.D 由图像可知,A、B的加速度大小都为1m/s2,根据牛顿第二定律知二者质量相等,木板获得的动能为1J,A错误;系统损失的机械能ΔE=eq \f(1,2)mv eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(0)) -eq \f(1,2)·2m·v2=2J,B错误;由v-t图像可求出二者相对位移为1m,C错误;以B为研究对象,根据牛顿第二定律,求出μ=0.1,D正确.
    5.BD 6.C
    7.(1)2s (2)64J (3)40J
    解析:(1)铁块与木板间的滑动摩擦力Ff=μmg=0.4×1×10N=4N
    铁块的加速度a1=eq \f(F-Ff,m)=4m/s2
    木板的加速度a2=eq \f(Ff,M)=1m/s2
    设铁块滑到木板左端的时间为t,则eq \f(1,2)a1t2-eq \f(1,2)a2t2=L
    解得t=2s
    (2)铁块位移x1=eq \f(1,2)a1t2=eq \f(1,2)×4×22m=8m
    F对铁块做的功W=Fx1=8×8J=64J
    (3)由功能关系可知Ek总=W-μmgL=(64-24) J=40J

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