2021新高考物理二轮总复习课件-动能定理、机械能守恒定律、功能关系的应用-.ppt
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1、2021新高考物理二轮总复习课件-动能定理、机械能守恒定律、功能关系的应用-内容索引体系构建体系构建 真题感悟真题感悟高频考点高频考点 能力突破能力突破情境设计微专题情境设计微专题2 2价值引领价值引领 备考定向备考定向价值引领价值引领 备考定向备考定向体系构建体系构建 真题感悟真题感悟【网络构建网络构建】【高考真题高考真题】1.(多选)(2020山东卷)如图所示,质量为M的物块A放置在光滑水平桌面上,右侧连接一固定于墙面的水平轻绳,左侧通过一倾斜轻绳跨过光滑定滑轮与一竖直轻弹簧相连。现将质量为m的钩码B挂于弹簧下端,当弹簧处于原长时,将B由静止释放,当B下降到最低点时(未着地),A对水平桌面
2、的压力刚好为零。轻绳不可伸长,弹簧始终在弹性限度内,物块A始终处于静止状态。以下判断正确的是()A.M2mB.2mMM,选项A正确,B错误;在B从释放位置运动到最低点过程中,钩码先加速后减速,合力先向下后向上,位移一直向下,故合力先做正功后做负功,选项C正确;在B从释放位置运动到速度最大过程,除重力之外只有弹簧弹力做功,根据功能关系,克服弹力做功等于B机械能的减少量,选项D正确。情境剖析 本题属于创新性题目,以“弹簧振子与物块连接”为素材,建构学习探索类问题情境。素养能力 需要考生对客观事物的本质属性、内在规律及相互关系进行抽象概括,基于事实证据和科学推理提出创造性的见解,考查考生的归纳推理能
3、力。2.(2018全国卷)如图,某同学用绳子拉动木箱,使它从静止开始沿粗糙水平路面运动至具有某一速度。木箱获得的动能一定()A.小于拉力所做的功B.等于拉力所做的功C.等于克服摩擦力所做的功D.大于克服摩擦力所做的功答案 A解析 设拉力、克服摩擦力做功分别为WT、Wf,木箱获得的动能为Ek,根据动能定理可知,WT-Wf=Ek,则Ekmgsin,又因Ffmgcos,所以mgcos mgsin,则一定大于tan,B正确;小物块从A点运动到B点的过程中由动能定理得mg2Rsin+Wf=0,解得Wf=-mg2Rsin,C错误;小物块运动至C、D两点时受力具有对称性,所受静摩擦力大小相等,方向关于AB对
4、称,从C点运动到D点的过程中,重力先做正功后做负功,小物块动能不变,即合外力做功为0,所以摩擦力对小物块先做负功后做正功,D正确。解题指导 审题 破题从小物块做匀速圆周运动入手,分析向心力来源;小物块从C到D整个过程重力先做正功后做负功;根据动能定理求变力摩擦力做功。【类题演练类题演练】1.(2020山东等级考模拟)我国自主研制的绞吸挖泥船“天鲲号”达到世界先进水平。若某段工作时间内,“天鲲号”的泥泵输出功率恒为1104 kW,排泥量为1.4 m3/s,排泥管的横截面积为0.7 m2。则泥泵对排泥管内泥浆的推力为()A.5106 N B.2107 N C.2109 ND.5109 N答案 A
5、2.(2020陕西高三二模)如图,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时,对轨道的压力为2mg,重力加速度大小为g。则质点自P滑到Q的过程中,克服摩擦力所做的功为()答案 A 考法考法2机车启动及相关图像问题机车启动及相关图像问题(L)规律方法1.机车输出功率:P=Fv,其中F为机车牵引力。2.机车匀加速启动过程的最大速度v1(此时机车输出的功率最大)和全程的最大速度vm(此时F牵=F阻)求解方法:3.解决机车启动问题时的四点注意(1)分清是匀加速启动还是恒定功率启动。(2)匀加速启动过程中,机车功率不断增大,最大功率是额定功
6、率。(3)以额定功率启动的过程中,牵引力不断减小,机车做加速度减小的加速运动,牵引力的最小值等于阻力。(4)无论哪种启动方式,最后达到最大速度时,均满足P=F阻vm,P为机车的额定功率。【典例2】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时,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()答案 B 小,所以物体做加速度减小的加速运动,v-t图像如图所示,若重物做匀加速直线运动,其v-t图像如图中直线所示,所以重物做变加速直线运动时v-t图线与坐标轴围成的面积大于匀加速直线
7、运动时v-t图线与坐标轴围成的面积,所以做变加速直线运动时的位移大,而所用时间相同,故 ,D错误。思维点拨 匀加速提升重物时钢绳拉力最大且等于匀加速结束时的拉力,由P=Fv求出最大拉力;先根据牛顿第二定律求出加速度,再根据匀加速直线运动速度时间公式求出时间,最后结合v-t图线分析平均速度的大小。【类题演练类题演练】3.(2020江苏高三模拟)为减少汽车排放带来的污染,很多城市开始使用电动汽车,现有一辆质量为2 t的某品牌电动汽车,电池每次充满电后能提供的总电能为60 kWh,充电时,直流充电桩充电电压为400 V,充电时间为4.5 h,充电效率为95%。汽车以108 km/h的速度在平直高速公
8、路匀速行驶时将总电能转化为机械能的效率为90%,受到的阻力为重力的3%,g取10 m/s2,由此可知()A.充电的平均电流为33 AB.汽车牵引力的功率为15 kWC.汽车能匀速行驶的时间为3 hD.汽车能匀速行驶的距离为350 km答案 C 4.(2020天津高三模拟)如图所示是一种升降电梯的模型示意图,A为轿厢,B为平衡重物,A、B的质量分别为1 kg和0.5 kg。A、B由跨过轻质滑轮的足够长的轻绳系住。在电动机牵引下使轿厢由静止开始向上运动,电动机输出功率10 W保持不变,轿厢上升1 m后恰好达到最大速度。不计空气阻力和摩擦阻力,g取10 m/s2。在轿厢向上运动的过程中,求:(1)轿
9、厢的最大速度vm;(2)当轿厢向上的加速度为a=2 m/s2时,重物B下端绳的拉力大小;(3)轿厢从开始运动到恰好达到最大速度过程中所用的时间。答案(1)2 m/s(2)8 N (3)0.8 s解析(1)当电动机牵引力F=(M-m)g时,速度最大,根据P=Fvm可得(2)分别选轿厢A和平衡重物B为研究对象对A:FA-Mg=Ma对B:FB+mg-FA=ma解得FB=8 N(3)设轿厢从开始运动到恰好达到最大速度过程中所用时间为t,根据动能定理有考点二考点二动能定理及机械能守恒定律的理解及应用动能定理及机械能守恒定律的理解及应用考法考法1动能定理的理解和应用动能定理的理解和应用(H)规律方法1.应
10、用动能定理解题的四个步骤(1)确定研究对象及其运动过程;(2)分析受力情况和各力的做功情况;(3)明确物体初末状态的动能;(4)由动能定理列方程求解。(3)物体在某个运动过程中包含几个运动性质不同的小过程(如加速、减速的过程),此时可以分段考虑,也可以对全过程考虑,但若能对整个过程利用动能定理列式则可使问题简化。2.应用动能定理解题应注意的三个问题(1)动能定理往往用于单个物体的运动过程,由于不涉及加速度及时间,比动力学研究方法要简洁。(2)动能定理表达式是一个标量式,在某个方向上应用动能定理是没有依据的。3.解题的常见误区及提醒(1)公式 中W应是总功,方程为标量方程,不能在某方向上应用。(
11、2)功的计算过程中,易出现正、负功判断错误及遗漏某些力做功的情况。(3)多过程问题中,不善于挖掘题目中的隐含条件,物体的运动过程分析易出现错误。【典例3】(2020浙江宁波高三二模)某遥控赛车轨道如图所示,赛车从起点A出发,沿摆放在水平地面上的直轨道AB运动L=10 m后,从B点进入半径R=0.1 m的光滑竖直圆轨道,经过一个完整的圆周后进入粗糙的、长度可调的、倾角=30的斜直轨道CD,最后在D点速度方向变为水平后飞出(不考虑经过轨道中C、D两点的机械能损失,B、C两点的距离可忽略)。已知赛车质量m=0.1 kg,通电后赛车以额定功率P=1.5 W工作,赛车与AB轨道、CD轨道间的动摩擦因数分
12、别为1=0.3和2=,重力加速度g取10 m/s2。(1)求赛车恰好能通过圆轨道最高点P时的速度vP的大小;(2)若要求赛车能沿圆轨道做完整的圆周运动,求赛车通电的最短时间;(3)已知赛车在水平直轨道AB上运动时一直处于通电状态且最后阶段以恒定速率运动,进入圆轨道后关闭电源(此时能沿圆轨道做完整的圆周运动),选择CD轨道合适的长度,可使赛车从D点飞出后落地的水平位移最大,求此最大水平位移,并求出此时CD轨道的长度。解题指导 审题 破题1.确定赛车为研究对象,明确几个运动过程,从“恰好能过圆轨道最高点P时的速度”入手,求出临界速度。2.选从A到P为研究过程,应用动能定理列方程。3.赛车在AB轨道
13、最后过程做匀速运动,牵引力与滑动摩擦力平衡,设CD轨道的长度为l,平抛水平位移为x,应用平抛运动规律和动能定理列方程,写出函数关系求解。素养微点解答多过程问题的科学思维指要1.模型建构:建立模型,判断物体运动过程中做了哪些运动,如直线运动、平抛运动、圆周运动等。涉及弹簧及弹性势能时,要明确弹力做的正功等于弹性势能的减小量,弹力做的负功等于弹性势能的增加量。2.科学推理:分析各个运动过程中物体的受力情况以及运动情况,判断物体运动过程中有没有需要特别注意的临界点、隐含条件等(如本题竖直平面内的圆周运动中物体在最高点的临界条件,平抛运动中是分解速度还是分解位移、是否要用到斜面的倾角以及有关推论等)。
14、3.科学论证:应用动能定理的关键是写出各力做功的代数和,不要漏掉某个力做的功,同时要注意各力做功的正、负,抓住模型之间的联系纽带(是速度、加速度,还是位移等),同时关注什么位置是动能定理中的初态和末态,根据实际情况分阶段或整体利用动能定理进行列式计算。5.(多选)(2020江苏扬州模拟)“蹦极”是一项深受年轻人喜爱的极限运动,跳跃者把一端固定的长弹性绳绑在腰间,从几十米高处跳下。如右图所示,某人做蹦极运动,他从高台由静止开始下落,下落过程不计空气阻力,设弹性绳原长为h0,弹性绳的弹性势能与其伸长量的平方成正比。则他在从高台下落至最低点的过程中,他的动能Ek、弹性绳的弹性势能Ep随下落高度h变化
15、的关系图像可能正确的是()答案 BD解析 弹性绳被拉直前,人做自由落体运动,根据动能定理可得Ek=mgh(hh0),弹性绳的弹性势能为零;在从弹性绳刚被拉直到人所受的重力与弹力大小相等的过程中,人做加速度减小的加速运动,当加速度为零时,速度达到最大值,从人所受的重力与弹力大小相等到最低点的过程中,人做加速度增大的减速运动,在最低点时速度为零;根据动能定理可得Ek=mgh-W弹(hh0),由克服弹性绳的弹力做功等于弹性绳的弹性势能的变化量可得W弹=k(h-h0)2,则有动能Ek=mgh-k(h-h0)2(hh0),弹性绳的弹性势能Ep=k(h-h0)2,故B、D正确,A、C错误。6.(多选)(2
16、020天津卷)复兴号动车在世界上首次实现速度350 km/h的自动驾驶功能,成为我国高铁自主创新的又一重大标志性成果。一列质量为m的动车,初速度为v0,以恒定功率P在平直轨道上运动,经时间t达到该功率下的最大速度vm,设动车行驶过程所受到的阻力F保持不变。动车在时间t内()A.做匀加速直线运动B.加速度逐渐减小C.牵引力的功率P=Fvm答案 BC解析 动车以恒定功率启动,P=F牵v=Fvm,由于速度增加,故牵引力减小,根据牛顿第二定律可知,加速度越来越小,A错误,BC正确;时间t内牵引力做功W=Pt,根据动能定理有7.某工厂生产流水线示意图如图所示,半径R=1 m的水平圆盘边缘E点固定一小桶。
17、在圆盘直径DE正上方平行放置的水平传送带沿顺时针方向匀速转动,传送带右端C点与圆盘圆心O在同一竖直线上,竖直高度h=1.25 m;AB为一个与CO在同一竖直平面内的四分之一光滑圆弧轨道,半径r=0.45 m,且与水平传送带相切于B点。一质量m=0.2 kg的滑块(可视为质点)从A点由静止释放,滑块与传送带间的动摩擦因数=0.2,当滑块到达B点时,圆盘从图示位置以一定的角速度绕通过圆心O的竖直轴匀速转动,滑块到达C点时恰与传送带同速并水平抛出,刚好落入圆盘边缘的小桶内。g取10 m/s2,求:(1)滑块到达圆弧轨道B点时对轨道的压力NB;(2)传送带BC部分的长度L;(3)圆盘转动的角速度应满足
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