专题5功和能(2018版高三物理一轮复习5年真题分类物理).docx
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1、 专题专题 5 5 功和能功和能 1.(2016 年海南卷 13 题 9 分)水平地面上有质量分别为m和 4m的物 A 和 B,两者与地面的 动摩擦因数均为。细绳的一端固定,另一端跨过轻质动滑轮与 A 相连,动滑轮与 B 相连, 如图所示。初始时,绳出于水平拉直状态。若物块 Z 在水平向右的恒力F作用下向右移动了 距离s,重力加速度大小为g。求 (1)物块 B 客服摩擦力所做的功; (2)物块 A、B 的加速度大小。 解析: (1)物块A移动了距离s,则物块B移动的距离为 1 1 2 ss 物块B受到的摩擦力大小为f=4mg 物块B克服摩擦力所做的功为W=fs1=2mgs (2)设物块A、B的
2、加速度大小分别为aA、aB,绳中的张力为T。由牛顿第二定律得 FmgT=maA 2T4mg=4maB 由A和B的位移关系得aA=2aB 联立式得 3 = 2 A Fmg a m 3 = 4 B Fmg a m 2.2016全国卷 两实心小球甲和乙由同一种材料制成,甲球质量大于乙球质量两球 在空气中由静止下落,假设它们运动时受到的阻力与球的半径成正比,与球的速率无关若 它们下落相同的距离,则( ) A甲球用的时间比乙球长 B甲球末速度的大小大于乙球末速度的大小 C甲球加速度的大小小于乙球加速度的大小 D甲球克服阻力做的功大于乙球克服阻力做的功 答案:BD 解析: 设fkR, 则由牛顿第二定律得F
3、合mgfma, 而m4 3R 3 , 故ag k 4 3R 2, 由m甲m乙、甲乙可知a甲a乙,故 C 错误;因甲、乙位移相同,由v 22ax 可知,v甲v 乙,B 正确;由x1 2at 2可知,t 甲f乙, 则W甲克服W乙克服,D 正确 3.2016天津卷 6 分 我国高铁技术处于世界领先水平,和谐号动车组是由动车和拖车编 组而成, 提供动力的车厢叫动车, 不提供动力的车厢叫拖车 假设动车组各车厢质量均相等, 动车的额定功率都相同, 动车组在水平直轨道上运行过程中阻力与车重成正比 某列动车组 由 8 节车厢组成,其中第 1、5 节车厢为动车,其余为拖车,则该动车组( ) 图 1 A启动时乘客
4、受到车厢作用力的方向与车运动的方向相反 B做匀加速运动时,第 5、6 节与第 6、7 节车厢间的作用力之比为 32 C进站时从关闭发动机到停下来滑行的距离与关闭发动机时的速度成正比 D与改为 4 节动车带 4 节拖车的动车组最大速度之比为 12 答案:BD 解析: 列车启动时,乘客随着车厢加速运动,乘客受到的合力方向与车运动的方向一致, 而乘客受到车厢的作用力和重力, 所以启动时乘客受到车厢作用力的方向与车运动方向成一 锐角,A 错误;动车组运动的加速度a2F8kmg 8m F 4mkg,则对第 6、7、8 节车厢的整体 有f563ma3kmg0.75F,对第 7、8 节车厢的整体有f672m
5、a2kmg0.5F,故第 5、6 节车厢与第 6、7 节车厢间的作用力之比为 32,B 正确;根据动能定理得1 2Mv 2kMgs,解 得s v 2 2kg,可知进站时从关闭发动机到停下来滑行的距离与关闭发动机时的速度的二次方 成正比 ,C 错误;8 节车厢有 2 节动车时的最大速度为vm1 2P 8kmg P 4kmg,8 节车厢有 4 节动 车的最大速度为vm2 4P 8kmg P 2kmg,则 vm1 vm2 1 2,D 正确 4.2016全国卷18 分 如图 1,一轻弹簧原长为 2R,其一端固定在倾角为 37的固定 直轨道AC的底端A处,另一端位于直轨道上B处,弹簧处于自然状态,直轨道
6、与一半径为5 6 R的光滑圆弧轨道相切于C点,AC7R,A、B、C、D均在同一竖直平面内质量为m的小物 块P自C点由静止开始下滑,最低到达E点(未画出),随后P沿轨道被弹回,最高到达F 点,AF4R, 已知P与直轨道间的动摩擦因数1 4, 重力加速度大小为 g.(取 sin 373 5, cos 374 5) (1)求P第一次运动到B点时速度的大小 (2)求P运动到E点时弹簧的弹性势能 (3)改变物块P的质量,将P推至E点,从静止开始释放已知P自圆弧轨道的最高点D处 水平飞出后,恰好通过G点G点在C点左下方,与C点水平相距7 2R、竖直相距 R,求P运 动到D点时速度的大小和改变后P的质量 图
7、 1 解析: (1)根据题意知,B、C之间的距离l为 l7R2R 设P到达B点时的速度为vB,由动能定理得 mglsin mglcos 1 2mv 2 B 式中37,联立式并由题给条件得 vB2gR (2)设BEx,P到达E点时速度为零,设此时弹簧的弹性势能为Ep.P由B点运动到E点的 过程中,由动能定理有 mgxsin mgxcos Ep01 2mv 2 B E、F之间的距离l1为 l14R2Rx P到达E点后反弹,从E点运动到F点的过程中,由动能定理有 Epmgl1sin mgl1cos 0 联立式并由题给条件得 xR Ep12 5 mgR (3)设改变后P的质量为m1,D点与G点的水平距
8、离x1和竖直距离y1分别为 x17 2R 5 6Rsin y1R5 6R 5 6Rcos 式中,已应用了过C点的圆轨道半径与竖直方向夹角仍为的事实 设P在D点的速度为vD,由D点运动到G点的时间为t.由平抛物运动公式有 y11 2gt 2 x1vDt 联立 式得 vD3 5 5gR 设P在C点速度的大小为vC,在P由C运动到D的过程中机械能守恒,有 1 2m 1v 2 C1 2m 1v 2 Dm1g 5 6R 5 6Rcos P由E点运动到C点的过程中,同理,由动能定理有 Epm1g(x5R)sin m1g(x5R)cos 1 2m 1v 2 C 联立 式得 m11 3m 5.(2016 年江
9、苏卷 14 题 16 分)如图 1所示,倾角为的斜面A被固定在水平面上,细线 的一端固定于墙面,另一端跨过斜面顶端的小滑轮与物块B相连,B静止在斜面上滑轮左 侧的细线水平,右侧的细线与斜面平行A、B的质量均为m.撤去固定A的装置后,A、B均 做直线运动不计一切摩擦,重力加速度为g.求: 图 1 (1)A固定不动时,A对B支持力的大小N; (2)A滑动的位移为x时,B的位移大小s; (3)A滑动的位移为x时的速度大小vA. 解析: (1)支持力的大小Nmgcos (2)根据几何关系sxx(1cos ),syxsin 且ss 2 xs 2 y 解得s 2(1cos )x (3)B的下降高度syxs
10、in 根据机械能守恒定律mgsy1 2mv 2 A1 2mv 2 B 根据速度的定义得vAx t,v Bs t 则vB 2(1cos )vA 解得vA 2gxsin 32cos 6.2016全国卷6 分 小球P和Q用不可伸长的轻绳悬挂在天花板上,P球的质量大于Q 球的质量,悬挂P球的绳比悬挂Q球的绳短将两球拉起,使两绳均被水平拉直,如图 1 所示将两球由静止释放,在各自轨迹的最低点( ) 图 1 AP球的速度一定大于Q球的速度 BP球的动能一定小于Q球的动能 CP球所受绳的拉力一定大于Q球所受绳的拉力 DP球的向心加速度一定小于Q球的向心加速度 答案:C 解析: 从释放到最低点过程中,由动能定
11、理得mgl1 2mv 20,可得 v 2gL,因lPTQ,aPaQ,C 正确,D 错误 7.2016 全国卷 一质点做速度逐渐增大的匀加速直线运动, 在时间间隔t内位移为s, 动能变为原来的 9 倍该质点的加速度为( ) A. s t 2 B. 3s 2t 2 C.4s t 2 D.8s t 2 答案:A 解析: 由Ek1 2mv 2可知速度变为原来的 3 倍设加速度为 a,初速度为v,则末速度为 3v. 由速度公式vtv0at得 3vvat,解得at2v;由位移公式sv0t1 2at 2得 svt 1 2attvt 1 22vt2vt,进一步求得 v s 2t;所以 a2v t 2 t s
12、2t s t 2,A 正确 8.2016全国卷6 分 如图所示,一固定容器的内壁是半径为R的半球面;在半球面水 平直径的一端有一质量为m的质点P.它在容器内壁由静止下滑到最低点的过程中,克服摩 擦力做的功为W.重力加速度大小为g.设质点P在最低点时,向心加速度的大小为a,容器 对它的支持力大小为N,则( ) 图 1 Aa2(mgRW) mR Ba2mgRW mR CN3mgR2W R DN2(mgRW) R 答案:AC 解析: 质点P下滑到底端的过程, 由动能定理得mgRW1 2mv 20, 可得 v 22(mgRW) m , 所以av 2 R 2(mgRW) mR ,A 正确,B 错误;在最
13、低点,由牛顿第二定律得Nmgmv 2 R,故 Nmgmv 2 Rmg m R 2(mgRW) m 3mgR2W R ,C 正确,D 错误 9.2016全国卷14 分如图,在竖直平面内由圆弧 AB 和圆弧 BC 组成的光滑固定轨 道,两者在最低点 B 平滑连接。AB 弧的半径为R,BC 弧的半径为。一小球在 A 点正上方 1 4 1 2 2 R 与 A 相距处由静止开始自由下落,经 A 点沿圆弧轨道运动。 (1)求小球在 B、A 两点的动能之比; (2)通过计算判断小球能否沿轨道运动到 C 点。 解析: (1)设小球的质量为m,小球在A点的动能为 kA E,由机械能守恒可得 k 4 A R Em
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