【全优课堂】2016高考物理总复习 第5章 第2课时 动能和动能定理分组训练
A组 利用动能定理求变力功
1.(2014·汕头模拟)如图8所示,光滑斜面的顶端固定一弹簧,一物体向右滑行,并冲上固定在地面上的斜面.设物体在斜面最低点A的速度为v,压缩弹簧至C点时弹簧最短,C点距地面高度为h,则从A到C的过程中弹簧弹力做功是( )
图8
A.mgh-mv2 B.mv2-mgh
C.-mgh D.-(mgh+mv2)
【答案】A
【解析】从A到C只有重力与弹力做功,根据动能定理有-mgh+W=-mv2,所以W=mgh-mv2.
B组 用动能定理分析多过程问题
2.如图9所示,摩托车做特技表演时,以v0=10.0 m/s的初速度冲向高台,然后从高台水平飞出.若摩托车冲向高台的过程中以P=4.0 kW的额定功率行驶,冲到高台上所用时间 t=3.0 s,人和车的总质量m=1.8×102 kg,台高h=5.0 m,摩托车的落地点到高台的水平距离x=10.0 m.不计空气阻力,取g=10 m/s2.求:
图9
(1)摩托车从高台飞出到落地所用时间;
(2)摩托车落地时速度的大小;
(3)摩托车冲上高台过程中克服阻力所做的功.
【答案】(1)1.0 s (2)10 m/s (3)3.0×103 J
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【解析】(1)摩托车在空中做平抛运动,设摩托车飞行时间为t1,则h=gt,t1= = s=1.0 s.
(2)设摩托车到达高台顶端的速度为vx,即平抛运动的水平速度
vx== m/s=10.0 m/s
竖直速度为vy=gt1=10.0 m/s
摩托车落地时的速度
v==10 m/s.
(3)摩托车冲上高台过程中,根据动能定理有Pt-Wf-mgh=mv-mv
解得Wf=3.0×103 J
所以,摩托车冲上高台过程中克服阻力所做的功为3.0×103 J.
3.右端连有光滑弧形槽的水平桌面AB长L=1.5 m,如图10所示.将一个质量为m=0.5 kg的木块在F=1.5 N的水平拉力作用下,从桌面上的A端由静止开始向右运动,木块到达B端时撤去拉力F,木块与水平桌面间的动摩擦因数μ=0.2,取g=10 m/s2.求:
图10
(1)木块沿弧形槽上升的最大高度;
(2)木块沿弧形槽滑回B端后,在水平桌面上滑动的最大距离.
【答案】(1)0.15 m (2)0.75 m
【解析】(1)由动能定理得:
FL-fL-mgh=0
其中f=μFN=μmg=0.2×0.5×10 N=1.0 N
所以h== m=0.15 m.
(2)由动能定理得:mgh-fs=0
所以s== m=0.75 m.
4.(2015·郑州一模)如图11甲所示,在水平路段AB上有一质量为2×103 kg的汽车,正以10 m/s的速度向右匀速行驶,汽车前方的水平路段BC较粗糙,汽车通过整个ABC路段的v-t图象如图11示,在t=20 s时汽车到达C点,运动过程中汽车发动机的输出功率保持不变.假设汽车在AB路段上运动时所受的恒定阻力(含地面摩擦力和空气阻力等)f1=2 000 N.求:
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(1)汽车运动过程中发动机的输出功率P;
(2)汽车速度减至8 m/s时的加速度a的大小;
(3)BC路段的长度.(解题时将汽车看成质点)
图11
【解析】本题考查汽车启动的功率以及相关的运动规律和功能关系,意在考查学生对汽车运动过程的分析、应用的能力.
(1)汽车在AB路段时做匀速运动,牵引力和阻力相等F1=f1,P=F1v1
联立解得:P=20 kW.
(2)t=15 s后汽车处于匀速运动状态,有
F2=f2,P=F2v2,F2=
联立解得:f2=4 000 N
v=8 m/s时汽车在做减速运动,有
f2-F=ma,F=
解得a=0.75 m/s2.
(3)Pt-f2s=mv-mv
其中t=20 s-5 s=15 s
解得s=93.75 m.
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