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文档简介

专题二能量与动量2.1功和能【命题分析】功和能是力学核心模块,在高考中约占15-20%分值,常作为压轴题载体。新课标强调能量观念的培养,近年命题呈现以下趋势:加强实际情境融合(如体育运动、航天科技中的能量转化)注重守恒思想与功能关系的综合应用减少复杂计算,强化物理过程分析【素养要求】1.会对功和功率进行分析和计算,会求解力的平均功率和瞬时功率。2.掌握常见的功能关系。3.理解动能定理、机械能守恒定律、能量守恒定律,会在具体问题中灵活选择合适的规律解决能量观点问题。1.(2024·山东·高考真题)如图所示,质量均为m的甲、乙两同学,分别坐在水平放置的轻木板上,木板通过一根原长为l的轻质弹性绳连接,连接点等高且间距为d(d<l)。两木板与地面间动摩擦因数均为μ,弹性绳劲度系数为k,被拉伸时弹性势能E=kx2(x为绳的伸长量)。现用水平力F缓慢拉动乙所坐木板,直至甲所坐木板刚要离开原位置,此过程中两人与所坐木板保持相对静止,k保持不变,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小为g,则F所做的功等于()A. B.C. D.2.(2024·安徽·高考真题)(多选)一倾角为足够大的光滑斜面固定于水平地面上,在斜面上建立Oxy直角坐标系,如图(1)所示。从开始,将一可视为质点的物块从O点由静止释放,同时对物块施加沿x轴正方向的力和,其大小与时间t的关系如图(2)所示。已知物块的质量为1.2kg,重力加速度g取,不计空气阻力。则(

)A.物块始终做匀变速曲线运动B.时,物块的y坐标值为2.5mC.时,物块的加速度大小为D.时,物块的速度大小为重点一功和功率1.会计算恒力的功和变力的功2.会计算平均功率和瞬时功率例题1.活检针可用于活体组织取样,如图所示。取样时,活检针的针芯和针鞘被瞬间弹出后仅受阻力。针鞘质量为m,针鞘在软组织中运动距离d1后进入目标组织,继续运动d2后停下来。若两段运动中针翘鞘整体受到阻力均视为恒力。大小分别为F1、F2,则针鞘(

)A.被弹出时速度大小为B.到达目标组织表面时的动能为F1d1C.运动d2过程中,阻力做功为(F1+F2)d2D.运动d2的过程中动量变化量大小为训练1.质量为的物块静置于光滑水平地面上,设物块静止时的位置为x轴零点。现给物块施加一沿x轴正方向的水平力F,其大小随位置x变化的关系如图所示,则物块运动到处,F做功的瞬时功率为()

A. B. C. D.重点二动能定理的应用1.基本思路(1)确定研究对象和研究过程。(2)进行运动分析和受力分析,确定初、末速度和各力做功情况,利用动能定理全过程或者分过程列式。2.解题技巧(1)动能定理虽然是根据恒力做功和直线运动推导出来的,但是也适用于变力做功和曲线运动。(2)在解决涉及位移和速度而不涉及加速度和时间的问题时,常选用动能定理求解。(3)动能定理常用于分析多运动过程问题,关键是明确各力及各力作用的位移。例题2.如图所示,小车在水平台面上以恒定功率水平向左引着跨过光滑定滑轮的轻绳(定滑轮左侧的轻绳水平)加速行驶,轻绳牵引铁球沿光滑竖直墙面上升,则在此过程中()A.铁球处于失重状态B.铁球的加速度减小C.轻绳的拉力增大D.轻绳的拉力对铁球做的功小于铁球克服重力做的功训练2.如图所示,内壁粗糙的半径的圆弧轨道竖直固定在水平地面上,最底端与足够长的水平地面相切。将一质量的滑块(视为质点)从与圆心O等高处沿圆弧轨道由静止释放,滑块经过圆弧轨道最低点P后最终停止在Q点,已知P、Q间的距离,滑块与水平地面间的动摩擦因数,取,下列说法正确的是()A.滑块经过P点时速度大小为2m/sB.滑块在水平地面上运动的时间为0.2sC.滑块经过圆弧轨道最低点P时,对轨道的压力大小为15ND.滑块沿圆弧轨道滑动的过程中,克服摩擦力做的功为0.5J重点三机械能守恒定律1.机械能守恒的判断定义判断法看动能与势能之和是否变化能量转化判断法机械能没有与其他形式的能转化时,系统机械能守恒做功判断法只有重力(或系统内弹簧的弹力)做功时,系统机械能守恒2.机械能守恒定律的表达式3.连接体的机械能守恒问题共速率模型分清两物体位移大小与高度变化关系共角速度模型两物体角速度相同,线速度与半径成正比关联速度模型此类问题注意速度的分解,找出两物体速度关系,当某物体位移最大时,速度可能为0轻弹簧模型①同一根弹簧弹性势能大小取决于弹簧形变量的大小,在弹簧弹性限度内,形变量相等,弹性势能相等②由两个或两个以上的物体与弹簧组成的系统,当弹簧形变量最大时,弹簧两端连接的物体具有相同的速度;弹簧处于自然长度时,弹簧弹性势能最小(为零)例题3.一弹玻璃球游戏的简化示意图如图所示,在半径为R的固定光滑半球体表面的最高点B放置一个玻璃球P,从A点将另一玻璃球Q以速度(未知)沿圆弧切线弹出,只要能沿球面运动到最高点与玻璃球P发生碰撞即为胜利。已知,重力加速度为g,两玻璃球均可视为质点,,则的大小可能为()A. B.C. D.训练3.某缓冲装置的主要部分是弹簧,工作过程可简化为以下情境:轻质弹簧劲度系数k=400N/m,左端固定在竖直墙上。水平地面上一滑块从P点以某一速度水平向左冲向弹簧,如图甲所示。滑块经弹簧缓冲后向左最远运动到Q点,又被弹簧弹回,最后恰好停在P点。以Q点为坐标原点、水平向右为正方向建立x轴,滑块从Q点到P点的运动过程中,加速度a随位置坐标x的变化规律如图乙所示。已知弹簧始终在弹性限度内,滑块与水平地面间动摩擦因数保持不变,重力加速度g=10m/s2。下列说法正确的是()A.P点的坐标xP=0.35mB.P点的坐标xP=0.45mC.滑块从P点开始向左运动时的动能Ek=16JD.滑块从P点开始向左运动时的动能Ek=32J难点一功能关系的理解和应用1.常见的功能关系2.两条基本思路(1)某种形式的能减少,一定存在其他形式的能增加,且减少量和增加量一定相等,即ΔE减=ΔE增。(2)某个物体的能量减少,一定存在其他物体的能量增加,且减少量和增加量一定相等,即ΔEA减=ΔEB增。例题4.如图所示,将一小物块A轻轻放在长以顺时针匀速转动的传送带左端M处,右端N与放在光滑水平桌面上的长木板C上表面平齐。长木板长为,C的右端带有挡板,在C上放有小物块B,开始时B和C静止,B到挡板的距离为。小物块A与传送带间的动摩擦因数,A、C之间及B、C之间的动摩擦因数均为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。A、B、C的质量均为,重力加速度为,所有碰撞均为弹性正碰。下列说法正确的是()A.小物块A由M运动到N用时1.6sB.A滑上C但未与B相碰前,B的加速度为C.A滑上C后,经1.2s小物块B与挡板相碰D.由于运送物块传送带多消耗能量为16J训练4.如图所示,A为一足够长的固定斜面,物块B由静止释放后能沿斜面匀加速下滑,现使物块B在t=0时由静止释放,并同时受到一随时间变化规律为F=kt的垂直于斜面的作用力,x、v、f和E分别表示物块位移、速度、所受的摩擦力和机械能,下列图像中可能正确的是()A. B. C. D.难点二系统机械能守恒1.基本思路守恒思想、转化思想和转移思想的应用。例题5.如图所示,细绳一端固定在天花板上,另一端跨过一光滑动滑轮和两固定在天花板上的光滑定滑轮,动滑轮下端挂有一重物。某人抓住绳的一端,从右侧定滑轮正下方A点以的速度匀速移动到B点,此时细绳与水平方向的夹角为。已知重物质量为,右侧定滑轮与A点的竖直高度,重力加速度,,不考虑滑轮的大小和质量,下列说法正确的是()A.重物匀速上升B.人到达B点时,重物重力的功率大小为200WC.整个过程人对重物做功为100JD.人行走时,对地面的摩擦力方向水平向右训练5.如图所示,挡板P固定在倾角为的斜面左下端,斜面右上端与半径为的圆弧轨道连接,其圆心在斜面的延长线上。点有一光滑轻质小滑轮,。质量均为的物块B、C由一轻质弹簧拴接(弹簧平行于斜面),其中物块C紧靠在挡板P上,物块B用跨过滑轮的轻质细绳与一质量为、大小可忽略的小球A相连,初始时刻小球A锁定在点,细绳与斜面平行,且恰好绷直而无张力,物块B、C处于静止状态。某时刻解除对小球A的锁定,当小球A沿圆弧运动到最低点时(物块B未到达点),物块C对挡板的作用力恰好为0。已知重力加速度为,不计一切摩擦,下列说法正确的是()A.小球A到达点时,小球A与物块B的速度大小相等B.小球A沿圆弧运动到最低点的过程中,其重力的功率一直增大C.小球A到达点时的速度大小为D.小球A由点运动到点的过程中,小球A和物块B的机械能之和先减小后增大(建议用时:30分钟)一、单选题1.如图所示,某扫地机器人在客厅内执行清扫任务,机器人从客厅点出发,沿虚线运动到点,耗时,清扫路线的总长度为的直线距离为,清扫过程中机器人所受的平均阻力大小为,则()A.表示时刻B.此过程平均速度大小为C.此过程平均速率为D.此过程克服阻力做功240J2.安徽黄山是世界文化与自然双遗产、世界地质公园,以奇松、怪石、云海、温泉、冬雪著称于世。2013年7月开通的西海大峡谷地面观光缆车如图(1)所示,最近因沿线的奇幻美景和视觉上的冲击力突然在社交平台上走红。地面观光缆车的内部结构及该乘客乘车情形如图(2)所示,缆车内部地板水平。则下列说法中正确的是()A.当观光缆车上行时,该乘客所受的合力一定为零B.当观光缆车加速上行时,缆车对该乘客的作用力方向与轨道平行C.当观光缆车下行时,缆车对该乘客的摩擦力一定不为零D.当观光缆车减速下行时,缆车对该乘客做负功3.如图所示,将完全相同的小球1、2从同一高度处同时由静止释放,其中斜面固定在地面上且表面光滑,不计空气阻力。下列说法正确的是()A.两个小球同时落地B.两个小球落地瞬间的速度相同C.两个小球落地瞬间的动能相同D.两个小球落地瞬间重力的功率相同4.质量为m的汽车从静止开始以恒定功率P启动,达到最大速度v时撤去牵引力,汽车开始做减速运动直至停止,整个过程中汽车所受阻力恒定。下列说法正确的是()A.在加速阶段,汽车在相同时间间隔内的速度增加量逐渐增大B.在加速阶段,汽车的动能变化量等于牵引力做的功C.在减速阶段,汽车的位移大小为D.在整个运动阶段,汽车的平均速度大于5.图为记载于《天工开物》的风扇车,它是用来去除水稻等农作物子实中杂质的木制传统农具。风扇车的工作原理可简化为图(b)模型:质量为的杂质与质量为的子实仅在水平恒定风力和重力的作用下,从同一位置静止释放,若小于,杂质与子实受到的风力大小相等。下列说法正确的是()A.杂质与子实在空中做曲线运动B.杂质与子实在空中运动的时间相等C.杂质与子实落地时重力的瞬时功率相等D.杂质落地点与点的水平距离小于子实落地点与点的水平距离6.如图1为海盗桶玩具,当插进桶内的剑触发桶内开关时,小海盗就从木桶顶部突然跳出来。其原理可简化为图2所示,弹簧压缩后被锁扣锁住,打开锁扣,小球被弹射出去,A位置为弹簧原长,忽略弹簧质量和空气阻力,从B到A的过程中,下列说法正确的是()A.小球的机械能守恒B.小球的速度一直在增大C.小球的加速度先增大后减小D.小球与弹簧组成的系统重力势能与弹性势能之和先减小后增大7.世界跳伞冠军石春艳在张家界从距地面200m高的直升飞机中由静止跳下,下落一段距离后,打开降落伞,成功降落在定点位置,成为超低空跳伞第一人。她在空中的运动轨迹视为直线,假设她受到的各个力均为恒力,则在运动过程中,以向下为正方向,下列关于她的加速度a、速度v、位移x和机械能E随时间t变化的图像,可能正确的是()A. B.C. D.8.光滑水平地面上,质量为2kg、上表面粗糙的木板正以的速度向右运动。某时刻在木板右端滑上可视为质点的物块,质量为1kg,速度向左,大小也是。经过2s后,物块刚好滑到木板左端且二者刚好相对静止。这一过程中,下列说法中正确的是(g取)(

)A.木板长度为3m B.物块与木板间的动摩擦因数为0.1C.系统产热为12J D.摩擦力对物块做功为4J二、多选题9.如图,带电荷量为的球1固定在倾角为光滑绝缘斜面上的N点,其正上方L处固定一电荷量为的球2,斜面上距N点L处的M点有质量m的带电球3,球3与一端固定的绝缘轻质弹簧相连并在M点处于静止状态。此时弹簧的压缩量为,球2、3间的静电力大小为。迅速移走球1后,球3沿斜面向下运动。g为重力加速度,球的大小可忽略,下列关于球3的说法正确的是(

)A.带正电B.运动到MN中点处时,动能最大C.运动至N点的速度大小为D.运动至N点的加速度大小为2g10.2024年11月4日,神舟十八号载人飞船返回舱返回地面,在打开降落伞后的一段时间内,整个装置先减速后匀速下降,在这段时间内关于返回舱的说法正确的是()A.减速下降阶段,返回舱处于失重状态B.减速下降阶段,返回舱动能的减少量小于飞船克服阻力做的功C.匀速下降阶段,返回舱机械能的减少量大于重力对飞船做的功D.匀速下降阶段,重力对飞船做的功等于飞船克服阻力做的功11.如图所示为篮球运动员某次投三分球直接入筐的情景,篮球出手时的高度为2.95m,出手时的速度方向与水平方向成37°角,投篮位置与篮筐中心的水平距离为6.8m。已知篮球的质量为0.6kg,篮筐的高度为3.05m,不计空气阻力,篮球可视为质点,sin37°=0.6,重力加速度g=10m/s2。下列说法正确的是()A.篮球人篮筐前在空中运动的时间为0.8sB.篮球出手瞬间的动能为21.675JC.篮球运动过程中的最大高度约

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