2021年新课标(老高考)物理复习练习课件:6-专题六 机械能及其守恒定律.pptx
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1、考点考点1 1 功和功率功和功率 1.(2020江苏单科,1,3分)质量为1.5103 kg的汽车在水平路面上匀速行驶,速度为20 m/s,受到的阻力 大小为1.8103 N。此时,汽车发动机输出的实际功率是( ) A.90 W B.30 kW C.36 kW D.300 kW 答案答案 C 由于汽车在水平路面上匀速行驶,其受到的合外力为0,即汽车的牵引力F等于其受到的 阻力f,F=f,则汽车发动机输出的实际功率P=Fv=fv=36 kW,C正确。 2.(2017课标,14,6分)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,
2、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 答案答案 A 大圆环对小环的作用力总是沿大圆环半径方向,与速度方向垂直,故大圆环对小环的作 用力不做功,选项A正确,B错误。 开始时大圆环对小环的作用力方向背离大圆环圆心,一段时间后 作用力方向指向大圆环圆心,故选项C、D错误。 解题指导解题指导 (1)弹力的方向总是垂直于接触面,并且速度的方向总是沿接触面的切线方向,因此在 固定接触面上滑动时,弹力总不做功。 (2)重力在半径方向上的分量与大圆环对小环的作用力的合力提供小环做圆周运动的向心力,设小 环转过的角度为,如
3、图所示,小环此时的速度为v,大圆环对小环的作用力为N,由功能关系和圆周 运动公式有 mv2=mgR(1-cos ) m=mg cos -N 解出N=3mg cos -2mg 由此可知,当3mg cos 2mg时,N的方向背离大圆环圆心,当3mg cos 2mg时,N的方向指向大圆环 圆心。 1 2 2 v R 3.(2017课标,16,6分)如图,一质量为m、长度为l的均匀柔软细绳PQ竖直悬挂。用外力将绳的下 端Q缓慢地竖直向上拉起至M点,M点与绳的上端P相距l。重力加速度大小为g。在此过程中,外 力做的功为( ) A.mgl B.mgl C.mgl D.mgl 1 3 1 9 1 6 1 3
4、 1 2 答案答案 A 本题利用绳子的拉起问题考查了能量观念,考查了科学推理要素。 将绳的下端Q缓慢向上拉至M点,使M、Q之间的绳对折,外力克服下面的绳的重力做功,W外 =|WG| ,而下面的绳重心升高l,故克服重力做的功大小为|WG|=m0gl,又m0=m,则W外=|WG|=mgl= mgl,故A选项正确。 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 9 4.(2016课标,21,6分)(多选)如图,小球套在光滑的竖直杆上,轻弹簧一端固定于O点,另一端与小 球相连。现将小球从M点由静止释放,它在下降的过程中经过了N点。已知在M、N两点处,弹簧对 小球的弹力大小相等,且ONMO
5、MNm乙,所以a 甲a乙,故C项错误;再由位移公式h=at 2可知t 甲v乙,B 项正确;甲球受到的阻力大,甲、乙下落距离相等,故甲球克服阻力做的功大于乙球克服阻力做的 功,D项正确。 4 3 3 R甲3 3 4 m 甲 3 3 4 m 甲 -m g f m 甲甲 甲 3 2 3 4 m甲 3 2 3 4 m乙 1 2 解题指导解题指导 关键词:同一种材料;甲球质量大于乙球质量;静止下落;阻力与球的半径成正比。 解题时应先易后难,逐次找到各物理量的正确表达式,然后再进一步分析求解。 以下为教师用书专用 1.(2017浙江11月选考,10,3分)如图所示,质量为60 kg的某运动员在做俯卧撑运动
6、,运动过程中可将 她的身体视为一根直棒。已知重心在c点,其垂线与脚、两手连线中点间的距离oa、ob分别为0.9 m和0.6 m。若她在1 min 内做了30个俯卧撑,每次 肩部上升的距离均为0.4 m,则克服重力做的功和 相应的功率约为(g取10 m/s2)( ) A.430 J,7 W B.4 300 J,70 W C.720 J,12 W D.7 200 J,120 W 答案答案 B 根据相似三角形,运动员每次俯卧撑中,重心变化的高度h满足=,即h=0. 24 m。一次俯卧撑中,克服重力做功W=mgh=60100.24 J=144 J,所以一分钟内克服重力做的总功 为W总=nW=4 320
7、 J,功率P=72 W。故选B。 0.4m h0.9m 0.9m0.6m W t 总 2.(2018海南单科,6,4分)某大瀑布的平均水流量为5 900 m3/s,水的落差为50 m。已知水的密度为 1.00103 kg/m3。在大瀑布水流下落过程中,重力做功的平均功率约为( ) A.3106 W B.3107 W C.3108 W D.3109 W 答案答案 D 本题考查功和功率,通过对瀑布重力做功的计算,考查学生的理解能力,同时也渗透了科 学思维中的模型建构要素。1秒内水下落做功W=mgh=Vgh3109 J,功率P=W/t=3109 W,故 选D。 3.(2018天津理综,10,16分)
8、我国自行研制、具有完全自主知识产权的新一代大型喷气式客机C919 首飞成功后,拉开了全面试验试飞的新征程。假设飞机在水平跑道上的滑跑是初速度为零的匀加 速直线运动,当位移x=1.6103 m时才能达到起飞所要求的速度v=80 m/s。已知飞机质量m=7.0104 kg,滑跑时受到的阻力为自身重力的0.1倍,重力加速度取g=10 m/s2。求飞机滑跑过程中 (1)加速度a的大小; (2)牵引力的平均功率P。 答案答案 (1)2 m/s2 (2)8.4106 W 解析解析 (1)飞机滑跑过程中做初速度为零的匀加速直线运动,有v2=2ax 代入数据解得a=2 m/s2 (2)设飞机滑跑受到的阻力为F
9、阻,依题意有F阻=0.1mg 设发动机的牵引力为F,根据牛顿第二定律有F-F阻=ma 设飞机滑跑过程中的平均速度为,有= 在滑跑阶段,牵引力的平均功率P=F 联立式得P=8.4106 W v v 2 v v 评分参考评分参考 式4分,式各2分。 4.(2019浙江4月选考,19,9分)小明以初速度v0=10 m/s竖直向上抛出一个质量m=0.1 kg的小皮球,最 后在抛出点接住。假设小皮球在空气中所受阻力大小为重力的0.1。(g=10 m/s2)求小皮球: (1)上升的最大高度; (2)从抛出到接住的过程中重力和空气阻力所做的功; (3)上升和下降的时间。 答案答案 (1) m (2)0 -
10、J (3) s s 50 11 10 11 10 11 10 11 33 解析解析 (1)设小皮球在运动过程中所受空气阻力大小为f 上升过程:mg+f=ma1 解得a1=11 m/s2 上升的高度:h= m (2)重力做功:WG=0 空气阻力做功:Wf=-f 2h=- J (3)上升的时间:t1= s 下降过程:mg-f=ma2 解得a2=9 m/s2 h=a2 解得t2= s 2 0 1 2 v a 50 11 10 11 0 1 v a 10 11 1 2 2 2 t 10 11 33 考点考点2 2 动能定理动能定理 1.(2020江苏单科,4,3分)如图所示,一小物块由静止开始沿斜面向
11、下滑动,最后停在水平地面上。斜 面和地面平滑连接,且物块与斜面、物块与地面间的动摩擦因数均为常数。该过程中,物块的动能 Ek与水平位移x关系的图像是( ) 答案答案 A 设斜面倾角为,物块滑到斜面底端时的动能为Ek0,物块在斜面上滑行的长度对应的水 平位移为x0,应用动能定理,在斜面上有(mg sin -mg cos )=Ek,在水平面上有-mg(x-x0)=Ek- Ek0,即Ek=-mg(x-x0)+Ek0,综上所述可知:两段Ek-x图线为线性关系,故A正确,B、C、D错误。 cos x 2.(2019课标,17,6分)从地面竖直向上抛出一物体,物体在运动过程中除受到重力外,还受到一大 小不
12、变、方向始终与运动方向相反的外力作用。距地面高度h在3 m以内时,物体上升、下落过程 中动能Ek随h的变化如图所示。重力加速度取10 m/s2。该物体的质量为( ) A.2 kg B.1.5 kg C.1 kg D.0.5 kg 答案答案 C 本题考查动能定理,体现了模型建构素养。 设外力大小为f,在距地面高度3 m内的上升过程中,由动能定理知-(mg+f)h=m-m,由图像可 知,m=72 J,m=36 J,得mg+f=12 N。同理结合物体在下落过程中的Ek-h图像有mg-f=8 N,联立 解得mg=10 N,则m=1 kg,选项C正确。 1 2 2 2 v 1 2 2 1 v 1 2 2
13、 1 v 1 2 2 2 v 3.(2018课标,14,6分)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 答案答案 A 本题考查动能定理,体现了运动与能量观念 ,考查了科学推理要素。 由动能定理可知W拉-Wf=Ek-0,因此,EkW拉,故A正确,B错误;Ek可能大于、等于或小于Wf,选项C、D 错误。 思路分析思路分析 外力做功与动能变化的关系 动能的改变是物体所受合外力做功引起的。 4.(2016课标,16,6分)小球P和Q用不可伸长
14、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,如图所示。将两球由静止释 放。在各自轨迹的最低点( ) A.P球的速度一定大于Q球的速度 B.P球的动能一定小于Q球的动能 C.P球所受绳的拉力一定大于Q球所受绳的拉力 D.P球的向心加速度一定小于Q球的向心加速度 答案答案 C 本题利用不同摆球的运动,体现了运动与相互作用观念、能量观念,考查了推理探究能 力。 设小球的质量为m,绳长为L,根据动能定理得mgL=mv2,解得v=,LPLQ,所以vPmQ,LPmQ,所以P球所受绳的拉力大于Q球所受绳的拉力,故C项正 确。向心加速度a=2
15、g,所以在轨迹的最低点,P、Q两球的向心加速度相同,故D项错误。 1 2 2gL 2 mv L 2gL 2 v L 5.(2016课标,20,6分)(多选)如图,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 ( ) A.a= B.a= C.N= D.N= 2(-)mgR W mR 2-mgR W mR 3-2mgR W R 2(-)mgR W R 答案答案 AC 由动能定理知,在质点P从最高点下滑到最低点
16、的过程中mgR-W=mv2,在最低点的向 心加速度a=,联立得a=,选项A正确;在最低点时有N-mg=ma,所以N=,选项C正确。 1 2 2 v R 2(-)mgR W mR 3-2mgR W R 易错点拨易错点拨 (1)由于有摩擦力存在,下滑过程机械能不守恒,只能用动能定理求解。(2)a为质点在最 低点时的瞬时加速度大小,a=中的v为质点在最低点时的速度大小。 2 v R 6.(2020课标,25,20分)如图,一竖直圆管质量为M,下端距水平地面的高度为H,顶端塞有一质量为 m的小球。圆管由静止自由下落,与地面发生多次弹性碰撞,且每次碰撞时间均极短;在运动过程 中,管始终保持竖直。已知M=
17、4m,球和管之间的滑动摩擦力大小为4mg,g为重力加速度的大小,不 计空气阻力。 (1)求管第一次与地面碰撞后的瞬间,管和球各自的加速度大小; (2)管第一次落地弹起后,在上升过程中球没有从管中滑出,求管上升的最大高度; (3)管第二次落地弹起的上升过程中,球仍没有从管中滑出,求圆管长度应满足的条件。 答案答案 (1)2g 3g (2)H (3)见解析 13 25 解析解析 (1)管第一次落地弹起的瞬间,小球仍然向下运动。设此时管的加速度大小为a1,方向向下; 球的加速度大小为a2,方向向上;球与管之间的摩擦力大小为f,由牛顿运动定律有 Ma1=Mg+f ma2=f-mg 联立式并代入题给数据
18、,得 a1=2g,a2=3g (2)管第一次碰地前与球的速度大小相同。由运动学公式,碰地前瞬间它们的速度大小均为 v0= 方向均向下。管弹起的瞬间,管的速度反向,球的速度方向依然向下。 设自弹起时经过时间t1,管与小球的速度刚好相同。取向上为正方向,由运动学公式 v0-a1t1=-v0+a2t1 联立式得 t1= 2gH 2 5 2H g 设此时管下端的高度为h1,速度为v。由运动学公式可得 h1=v0t1-a1 1 2 2 1 t v=v0-a1t1 由式可判断此时v0。此后,管与小球将以加速度g减速上升h2,到达最高点。由运动学公 式有 h2= 设管第一次落地弹起后上升的最大高度为H1,则
19、 H1=h1+h2 联立式可得 H1=H (3)设第一次弹起过程中球相对管的位移为x1。在管开始下落到上升H1这一过程中,由动能定理有 Mg(H-H1)+mg(H-H1+x1)-4mgx1=0 2 2 v g 13 25 x1+x2L 联立 式,L应满足条件为 LH 152 125 联立 式并代入题给数据得 x1=H 同理可推得,管与球从再次下落到第二次弹起至最高点的过程中,球与管的相对位移x2为 x2=H1 设圆管长度为L。管第二次落地弹起后的上升过程中,球不会滑出管外的条件是 4 5 4 5 7.(2017课标,24,12分)为提高冰球运动员的加速能力,教练员在冰面上与起跑线相距s0和s1
20、(s1s0) 处分别放置一个挡板和一面小旗,如图所示。训练时,让运动员和冰球都位于起跑线上,教练员将 冰球以初速度v0击出,使冰球在冰面上沿垂直于起跑线的方向滑向挡板;冰球被击出的同时,运动员 垂直于起跑线从静止出发滑向小旗。训练要求当冰球到达挡板时,运动员至少到达小旗处。假定 运动员在滑行过程中做匀加速运动,冰球到达挡板时的速度为v1。重力加速度大小为g。求 (1)冰球与冰面之间的动摩擦因数; (2)满足训练要求的运动员的最小加速度。 答案答案 (1) (2) 22 01 0 - 2 v v gs 2 110 2 0 () 2 s vv s 解析解析 (1)设冰球的质量为m,冰球与冰面之间的
21、动摩擦因数为,由动能定理得 -mgs0=m-m 解得= (2)冰球到达挡板时,满足训练要求的运动员中,刚好到达小旗处的运动员的加速度最小。设这种 情况下,冰球和运动员的加速度大小分别为a1和a2,所用的时间为t。 由运动学公式得-=2a1s0 v0-v1=a1t s1=a2t2 联立式得a2= 1 2 2 1 v 1 2 2 0 v 22 01 0 - 2 v v gs 2 0 v 2 1 v 1 2 2 110 2 0 () 2 s vv s 评分参考评分参考 式各2分。 8.(2018课标,25,20分)如图,在竖直平面内,一半径为R的光滑圆弧轨道ABC和水平轨道PA在A点 相切,BC为圆
22、弧轨道的直径,O为圆心,OA和OB之间的夹角为,sin =。一质量为m的小球沿水平 轨道向右运动,经A点沿圆弧轨道通过C点,落至水平轨道;在整个过程中,除受到重力及轨道作用力 外,小球还一直受到一水平恒力的作用。已知小球在C点所受合力的方向指向圆心,且此时小球对 轨道的压力恰好为零。重力加速度大小为g。求 (1)水平恒力的大小和小球到达C点时速度的大小; (2)小球到达A点时动量的大小; (3)小球从C点落至水平轨道所用的时间。 3 5 答案答案 (1)mg (2) (3) 3 4 5 2 gR23 2 mgR3 5 5R g 解析解析 (1)设水平恒力的大小为F0,小球到达C点时所受合力的大
23、小为F。由力的合成法则有 =tan F2=(mg)2+ 设小球到达C点时的速度大小为v,由牛顿第二定律得 F=m 由式和题给数据得 F0=mg v= (2)设小球到达A点的速度大小为v1,作CDPA,交PA于D点,由几何关系得 DA=R sin CD=R(1+cos ) 由动能定理有 -mg CD-F0 DA=mv2-m 由式和题给数据得,小球在A点的动量大小为 0 F mg 2 0 F 2 v R 3 4 5 2 gR 1 2 1 2 2 1 v p=mv1= (3)小球离开C点后在竖直方向上做初速度不为零的匀加速运动,加速度大小为g。设小球在竖直 方向的初速度为v,从C点落至水平轨道上所用
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