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    2023届二轮复习通用版 专题2 第1讲 功和能 作业

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    2023届二轮复习通用版 专题2 第1讲 功和能 作业

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    这是一份2023届二轮复习通用版 专题2 第1讲 功和能 作业,共10页。
    第一部分 专题 第1讲 功和能基础题——知识基础打牢1(多选)(2022·河北沧州模拟)翼装飞行中的无动力翼装飞行国际上称之为飞鼠装滑翔运动运动员穿戴着拥有双翼的飞行服装和降落伞设备从飞机悬崖绝壁等高处一跃而下运用肢体动作来掌控滑翔方向最后运动员打开降落伞平稳落地无动力翼装飞行进入理想飞行状态后飞行速度通常可达到200km/h若某次无动力翼装飞行从AB的运动过程可认为是在竖直平面内的匀速圆周运动如图所示则从AB的运动过程中下列说法正确的是( BD )A运动员所受重力的功率逐渐增大B运动员所受重力的功率逐渐减小C运动员的机械能守恒D运动员的机械能逐渐减小【解析】 由于速率不变,速度与重力的夹角θ(锐角)逐渐增大,重力的功率为Pmg·vcosθ,所以重力的功率逐渐减小,A错误,B正确;运动员高度降低,重力势能减小而动能不变,机械能逐渐减小,C错误,D正确故选BD2(2022·河北保定二模)一固定在竖直面内的光滑圆弧轨道如图所示左端A点的切线方向与水平方向的夹角为60°顶端B点的切线方向水平将一小球(视为质点图中未画出)从空中某点以大小为2m/s的初速度水平抛出恰好从A点沿轨道切线方向进入轨道并恰好能到达B取重力加速度大小g10m/s2不计空气阻力圆弧轨道的半径为( B )A0.2m  B0.4mC0.6m  D0.8m【解析】 小球进入A点时的速度vA4m/s,到达B点时mgm,从AB由机械守恒定律得mvmgR(1cos60°)mv,解得R0.4m,故选B3(2022·湖南长沙模拟)202231095号汽油跑步进入9元时代冲上微博热许多车主纷纷表示顶不住油价而迫切想买电动车代步其中某品牌纯电动车型部分参数整备质量约1200kg高性能版的驱动电机最大功率120kW峰值扭矩为290N·m驱动形式为前轮驱动NEDC综合续航里程430km该电动汽车在公路上行驶受到阻力大小恒为4×103N则下列说法正确的是( B )A汽车的最大速度为20m/sB汽车上坡时低速行驶是为了使汽车获得较大的牵引力C汽车以2m/s2的加速度匀加速启动启动后第2s末时发动机的实际功率是32kWD里程120320m过程克服阻力所做的功约为8×104J【解析】 当汽车以最大速度vm行驶时,其牵引力与阻力大小相等,则vm30m/s,故A错误;根据PFv可知,汽车上坡时低速行驶,是为了使汽车获得较大的牵引力,故B正确;汽车以2m/s2的加速度匀加速启动,设牵引力大小为F,根据牛顿第二定律有Ffma,解得F6.4×103N,启动后第2s末时汽车的速率为vat4m/s,此时发动机的实际功率是PFv25.6kW,故C错误;里程120320m过程克服阻力所做的功为Wffs8×105J,故D错误4(2022·广东广州模拟)将一小球从地面上以12m/s的初速度竖直向上抛出小球每次与水平地面碰撞过程中的动能损失均为碰前动能的n小球抛出后运动的v-t图象如图所示已知小球运动过程中受到的空气阻力大小恒定重力加速度大小为10m/s2n的值为( B )A  BC  D【解析】 小球第一次上升的最大高度h1(120) m6m,上升阶段,根据动能定理有-(mgFf)h1=-mvv012m/s,则Ffmg下降阶段,根据动能定理可知碰前瞬间的动能为mgh1Ffh1Ek148mJ,第一次与地面碰撞的过程中动能损失ΔEkEk1mv8mJ,则依题意有n,故ACD错误,B正确5(2022·山东押题卷)如图所示轻质弹簧的一端与固定的竖直板P拴接另一端与物体A相连物体A置于光滑水平桌面上(桌面足够大)A右端连接一细线细线绕过光滑的定滑轮与物体B相连开始时托住BA处于静止且细线恰好伸直然后由静止释放B直至B获得最大速度下列有关该过程的分析中正确的是( C )AB物体受到细线的拉力保持不变BB物体机械能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量CA物体动能的增量小于B物体所受重力对B做的功与弹簧弹力对A做的功之和DA物体与弹簧所组成的系统机械能的增加量等于B物体所受重力对B做的功【解析】 AB组成的系统为研究对象,根据牛顿第二定律可得mBgkx(mAmB)a,从开始到B速度达到最大的过程中,弹簧的伸长量x逐渐增加,则B加速度逐渐减小;对B根据牛顿第二定律可得mBgTmBa,可知在此过程绳子上拉力逐渐增大,是变力,故A错误;整个系统中,根据功能关系可知,B减小的机械能转化为A的机械能以及弹簧的弹性势能,故B物体机械能的减少量大于弹簧弹性势能的增加量,故B错误;根据动能定理可知,A物体动能的增量等于弹簧弹力和绳子上拉力对A所做功的代数和,而绳上拉力小于B的重力,AB运动的路程相等,所以A物体动能的增量小于B物体所受重力对B做的功与弹簧弹力对A做的功之和,故C正确;根据机械能守恒定律可知,A物体与弹簧所组成的系统机械能的增加量等于B物体机械能的减少量,也就是等于B物体克服细绳拉力做的功,故D错误6(2022·重庆三诊)如图所示轨道ABC由两段相同的光滑圆弧轨道组合而成B点为两段圆弧轨道的平滑连接点AC两点高度差h0.2m一质量m0.1kg的物块(可视为质点)从最高点A由静止沿轨道下滑并从C点水平滑出物块刚到B点时恰好对AB段轨道无压力不计一切阻力重力加速度g10m/s2则物块在C点对轨道的压力大小是( C )A2N  B3NCN  DN【解析】 如图,设圆弧轨道半径为ROAB段圆弧圆心,AOBθ,物块刚到B点时速度大小为vB,有mvmgmgcosθmRRcosθ,联立解得Rh,物块运动到C点时,速度大小为vC,在C点受轨道的弹力大小为FN,有mvmghFNmgm,联立解得FNN,故选C7(多选)(2022·河北石家庄模拟)轮轴机械是中国古代制陶的主要工具如图所示轮轴可绕共同轴线O自由转动其轮半径R20cm轴半径r10cm用轻质绳缠绕在轮和轴上分别在绳的下端吊起质量为2kg1kg的物块PQ将两物块由静止释放释放后两物块均做初速度为0的匀加速直线运动不计轮轴的质量及轴线O处的摩擦重力加速度g10m/s2P从静止下降1.2m的过程中下列说法正确的是( BD )APQ速度大小始终相等BQ上升的距离为0.6mCP下降1.2mQ的速度大小为2m/sDP下降1.2m时的速度大小为4m/s【解析】 由题意知,轮半径R20cm,轴半径r10cm,根据线速度与角速度关系可知,故A项错误;在P从静止下降1.2m的过程中,由题意得,,解得hQ0.6m,故B项正确;根据机械能守恒得mPghPmPvmQvmQghQ,由A项和B项知hQ0.6m,解得vQ2m/svP4m/s,故C项错误,D项正确故选BD8(2022·河北押题卷)如图所示斜面NP与水平面OPP点连接斜面OQ倾角为θOP连接于O将质量为m的光滑小球(可视为质点)由斜面NP上的N点静止释放小球经O点水平飞出后落到斜面OQ上的K已知斜面及水平面均固定NP之间的高度差为HOK之间的高度差为h重力加速度为g忽略空气阻力( C )A小球在K点处速度的方向与水平方向的夹角为2θBOK之间的距离为hC小球落到K点时的速度大小为D小球经过P点前后损失的机械能为mgH【解析】 设小球从O点抛出时速度为v0,则落到斜面上时有tanθ,设落在K点时速度方向与水平方向夹角为α,则有tanα,对比可知tanα2tanθA错误;OK之间的距离为shB错误;小球落到K点时vy,则v0,则小球落到K点时的速度大小为vC正确;小球经过P点前后损失的机械能为从释放到落到K点全过程损失的机械能,由能量守恒有ΔEmg(Hh)mv2mgHD错误9(2022·哈尔滨六中一模)2022年第24届冬季奥林匹克运动会在中国举行跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一跳台滑雪赛道可简化为助滑道着陆坡停止区三部分如图所示一次比赛中质量为m的运动员从A处由静止下滑运动到B处后水平飞出落在了着陆坡末端的C滑入停止区后在与C等高的D处速度减为零已知BC之间的高度差为h着陆坡的倾角为θ重力加速度为g只考虑运动员在停止区受到的阻力不计其他能量损失由以上信息不可以求出( D )A运动员在空中飞行的时间BAB之间的高度差C运动员在停止区运动过程中克服阻力做的功DCD两点之间的水平距离【解析】 B点做平抛运动,则由hgt2,可求解运动员在空中飞行的时间,A不符合题意;由v0t,可求解在B点的速度v0,再由mghABmv,可求解AB的高度差,B不符合题意;从B点到D点由mvmghWf,可求解运动员在停止区运动过程中克服阻力做的功,C不符合题意;由题中条件无法求解CD两点之间的水平距离,D符合题意故选D10(2022·辽宁模拟)如图(a)所示一个可视为质点的小球从地面竖直上抛小球的动能Ek随它距离地面的高度h的变化关系如图(b)所示取小球在地面时的重力势能为零小球运动过程中受到的空气阻力大小恒定重力加速度为g则下列说法正确的是( C )A小球的质量为B小球受到空气阻力的大小为C上升过程中小球的动能等于重力势能时小球距地面的高度为h0D下降过程中小球的动能等于重力势能时小球的动能大小为【解析】 上升阶段,根据能量守恒2E0fh0mgh0,下降阶段,根据能量守恒E0fh0mgh0,联立解得,小球的质量为m,小球受到空气阻力的大小为f,故AB错误;上升过程中,小球的动能等于重力势能时,根据能量守恒2E0Ek1mghfh2mghfh,解得小球距地面的高度为hh0,故C正确;下降过程中,小球的动能等于重力势能时,设此时高度h1,根据能量守恒mgh0Ek2mgh1f(h0h1)2Ek2fh0fh1,即2Ek2fh1,解得小球的动能大小Ek2,不等于,故D错误应用题——强化学以致用11(2022·湖北联考)皮带输送机普遍应用于交通物流食品等各行各业通过扫码可实现快递自动分拣如图所示传送带在电动机带动下以v02m/s的速度匀速运动将质量m1kg的包裹(可视为质点)无初速度放在与扫码仪B相距10mA点处包裹与传送带间的动摩擦因数μ0.5最大静摩擦力等于滑动摩擦力重力加速度g10m/s2下列说法正确的是( C )A包裹从A点运动到扫码仪B的过程中先受滑动摩擦力作用后受静摩擦力作用B包裹从A点运动到扫码仪B的时间为5sC将一个包裹运送到扫码仪B的过程中电动机多消耗的电能为4JD将一个包裹运送到扫码仪B的过程中系统因摩擦产生的热量为4J【解析】 包裹在传送带上加速时有μmgma,解得a5m/s2,包裹在传送带上加速的时间t10.4s,包裹在传送带上加速的位移x0.4m10m,包裹在传送带上匀速运动的时间t24.8s,包裹从A点运动到扫码仪B的时间tt1t25.2s,故B错误;包裹加速过程受滑动摩擦力作用,与传送带共速后不受摩擦力作用,故A错误;传送带在包裹加速时间内的位移xv0t10.8m,传送带克服摩擦力所做的功Wμmgx4J,电动机多消耗的电能等于传送带克服摩擦力所做的功,故C正确;包裹在传送带上加速的过程中,系统因摩擦产生的热量为Qμmg(xx)2J,故D错误12(多选)(2022·山东押题卷)如图1为一自动卸货矿车工作时的示意图矿车空载时质量为100kg矿车载满货物后从倾角θ30°的固定斜面上A点由静止下滑下滑一段距离后压缩固定在适当位置的缓冲弹簧当弹簧产生最大形变时(仍在弹性限度内)矿车立即自动卸完全部货物然后借助弹簧的弹力作用返回原位置A此时速度刚好为零矿车再次装货设斜面对矿车的阻力为车总重量的k0已知矿车下滑过程中加速度a与位移x的部分关系图象如图2所示弹性势能Epkx(x0为形变量)矿车可视为质点重力加速度g10m/s2不计空气阻力( ABD )Ak00.25B矿车的载货量为200kgC弹簧的劲度系数为75N/mD卸货点距A32m【解析】 设矿车质量为m,载货量为M,矿车未接触弹簧前,由牛顿第二定律(Mm)gsinθk0(Mm)g(Mm)a,其中a2.5m/s2,可得k00.25,故A正确;卸货点距As,由功能关系可得:下滑过程(Mm)gssinθk0(mM)gsΔEp,弹回过程ΔEpk0mgsmgssinθ,联立可得M2m200kg,故B正确;设弹簧的劲度系数为k,由图可知25m处的加速度为0,有(mM)gsinθk0(mM)gkΔx,代入图象数据Δx(2524) m1m,可得k750N/m,故C错误;上升过程中k(s24)2k0mgsmgssinθ,代入数据解得s32m,故D正确故选ABD13(2021·全国乙卷)一篮球质量为m0.60kg一运动员使其从距地面高度为h11.8m处由静止自由落下反弹高度为h21.2m若使篮球从距地面h31.5m的高度由静止下落并在开始下落的同时向下拍球球落地后反弹的高度也为1.5m假设运动员拍球时对球的作用力为恒力作用时间为t0.20s该篮球每次与地面碰撞前后的动能的比值不变重力加速度大小取g10m/s2不计空气阻力(1)运动员拍球过程中对篮球所做的功(2)运动员拍球时对篮球的作用力的大小【答案】 (1)4.5J (2)9N【解析】 (1)使篮球从距地面高度为h1处由静止自由落下时,设篮球的落地速度大小为v1,根据自由落体运动的规律有v2gh1设篮球被地面反弹时的速度大小为v2,则有v2gh2则篮球与地面碰撞前、后的动能之比使篮球从距地面h3的高度由静止下落,并在开始下落的同时向下拍球,设篮球的落地速度大小为v3,反弹后的速度大小为v4,则有v2gh3因为篮球每次与地面碰撞前、后的动能的比值不变,所以有设运动员拍球过程中对篮球做的功为W,根据动能定理有Wmgh3mv解得W4.5J(2)篮球在受到力F作用的时间内,根据牛顿第二定律得,加速度a篮球的位移xat2运动员对篮球做的功WFx联立解得F9N14(2022·浙江1月高考)如图所示处于竖直平面内的一探究装置由倾角α37°的光滑直轨道AB圆心为O1的半圆形光滑轨道BCD圆心为O2的半圆形光滑细圆管轨道DEF倾角也为37°的粗糙直轨道FG组成BDF为轨道间的相切点弹性板垂直轨道固定在G(B点等高)BO1DO2F点处于同一直线上已知可视为质点的滑块质量m0.1kg轨道BCDDEF的半径R0.15m轨道AB长度lAB3m滑块与轨道FG间的动摩擦因数μ滑块与弹性板作用后以等大速度弹回sin37°0.6cos37°0.8滑块开始时均从轨道AB上某点静止释放(g10m/s2)(1)若释放点距B点的长度l0.7m求滑块到最低点C时轨道对其支持力FN的大小(2)设释放点距B点的长度为lx滑块第一次经F点时的速度vlx之间的关系式(3)若滑块最终静止在轨道FG的中点求释放点距B点长度lx的值【答案】 (1)7N (2)v(lx0.85m) (3)m m m【解析】 (1)滑块从释放点运动到C点的过程,由动能定理mglsin37°mgR(1cos37°)mv经过C点时FNmgm解得FN7N(2)能过最高点时,则能到F点,则恰到最高点时mglxsin37°mg×4Rcos37°mv2解得v而要保证滑块能到达F点,必须要保证它能到达DEF最高点,当小球恰好到达DEF最高点时,由动能定理mglxsin37°mg(3Rcos37°R)0可解得lx0.85m则要保证小球能到F点,lx0.85mv(3)设全过程摩擦力对滑块做功为第一次到达中点时做功的n倍,则n1,3,5mglxsin37°mgsin37°nμmgcos37°0解得lxmn1,3,5又因为lABlx0.85mlAB3mn1时,lx1m,当n3时,lx2m,当n5时,lx3m,满足要求即若滑块最终静止在轨道FG的中点,释放点距B点长度lx的值可能为mmm

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