高考物理總復(fù)習(xí)第五章機械能能力課功能關(guān)系能量守恒定律_第1頁
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文檔簡介

能力課功效關(guān)系能量守恒定律1/38[熱考點]功效關(guān)系了解和應(yīng)用1.力學(xué)中常見功效關(guān)系2/382.應(yīng)用功效關(guān)系處理詳細(xì)問題應(yīng)注意以下三點 (1)若只包括動能改變用動能定理。 (2)只包括重力勢能改變,用重力做功與重力勢能改變關(guān)系分析。 (3)只包括機械能改變,用除重力和彈簧彈力之外力做功與機械能改變關(guān)系分析。3/38A.彈力對小球先做正功后做負(fù)功B.有兩個時刻小球加速度等于重力加速度C.彈簧長度最短時,彈力對小球做功功率為零D.小球抵達(dá)N點時動能等于其在M、N兩點重力勢能差圖14/38答案BCD5/38【變式訓(xùn)練1】

(·江蘇泰州模擬)一個系統(tǒng)機械能增大,究其原因,以下推測正確是() A.可能是重力對系統(tǒng)做了功 B.一定是合外力對系統(tǒng)做了功 C.一定是系統(tǒng)克服合外力做了功 D.可能是摩擦力對系統(tǒng)做了功

解析只有重力做功,系統(tǒng)機械能守恒,選項A錯誤;除重力、彈力之外力做正功時,系統(tǒng)機械能增加,做負(fù)功時則降低,故選項B、C錯誤;假如摩擦力對系統(tǒng)做正功,則系統(tǒng)機械能增加,故選項D正確。

答案

D6/38【變式訓(xùn)練2】(多項選擇)如圖2所表示,質(zhì)量相同兩物體a、b,用不可伸長輕繩跨接在同一光滑輕質(zhì)定滑輪兩側(cè),a在水平桌面上方,b在水平粗糙桌面上。初始時用力壓住b使a、b靜止,撤去此壓力后,a開始運動,在a下降過程中,b一直未離開桌面。在此過程中()A.a動能小于b動能B.兩物體機械能改變量相等C.a重力勢能減小量等于兩物體總動能增加量D.繩拉力對a所做功與對b所做功代數(shù)和為零圖27/38解析輕繩兩端沿繩方向速度分量大小相等,故可知a速度等于b速度沿繩方向分量,a動能比b動能小,選項A正確;因為b與地面有摩擦力,運動時有熱量產(chǎn)生,所以該系統(tǒng)機械能降低,故選項B、C錯誤;輕繩不可伸長,兩端分別對a、b做功大小相等,符號相反,選項D正確。答案AD8/38【變式訓(xùn)練3】

(·全國卷Ⅰ,24)一質(zhì)量為8.00×104kg太空飛船從其飛行軌道返回地面。飛船在離地面高度1.60×105m處以7.5×103m/s速度進入大氣層,逐步減慢至速度為100m/s時下落到地面。取地面為重力勢能零點,在飛船下落過程中,重力加速度可視為常量,大小取為9.8m/s2(結(jié)果保留2位有效數(shù)字)。 (1)分別求出該飛船著地前瞬間機械能和它進入大氣層時機械能; (2)求飛船從離地面高度600m處至著地前瞬間過程中克服阻力所做功,已知飛船在該處速度大小是其進入大氣層時速度大小2.0%。9/38式中,m和v0分別是飛船質(zhì)量和著地前瞬間速率。由①式和題給數(shù)據(jù)得Ek0=4.0×108J②設(shè)地面附近重力加速度大小為g,飛船進入大氣層時機械能為式中,vh是飛船在高度1.6×105m處速度大小。由③式和題給數(shù)據(jù)得Eh≈2.4×1012J④10/38由功效關(guān)系得W=Eh′-Ek0⑥式中,W是飛船從高度600m處至著地瞬間過程中克服阻力所做功。由②⑤⑥式和題給數(shù)據(jù)得W≈9.7×108J⑦答案(1)4.0×108J

2.4×1012J

(2)9.7×108J11/38[??键c]能量守恒定律應(yīng)用1.對能量守恒定律了解 (1)轉(zhuǎn)化:某種形式能量降低,一定存在其它形式能量增加,且降低許和增加量一定相等。 (2)轉(zhuǎn)移:某個物體能量降低,一定存在其它物體能量增加,且降低許和增加量相等。12/382.包括彈簧能量問題應(yīng)注意

兩個或兩個以上物體與彈簧組成系統(tǒng)相互作用過程,含有以下特點: (1)能量改變上,假如只有重力和系統(tǒng)內(nèi)彈簧彈力做功,系統(tǒng)機械能守恒。 (2)假如系統(tǒng)每個物體除彈簧彈力外所受合外力為零,則當(dāng)彈簧伸長或壓縮到最大程度時兩物體速度相同。13/3814/38(1)物體A向下運動剛抵達(dá)C點時速度大??;(2)彈簧最大壓縮量;(3)彈簧中最大彈性勢能。圖315/38解析(1)物體A向下運動剛到C點過程中,對A、B組成系統(tǒng)應(yīng)用能量守恒定律可得可解得v=2m/s。(2)以A、B組成系統(tǒng),在物體A將彈簧壓縮到最大壓縮量,又返回到C點過程中,系統(tǒng)動能降低許等于因摩擦產(chǎn)生熱量,即其中x為彈簧最大壓縮量解得x=0.4m。16/38(3)設(shè)彈簧最大彈性勢能為Epm由能量守恒定律可得解得Epm=6J。答案(1)2m/s

(2)0.4m

(3)6J17/381.利用能量守恒定律解題基本思緒2.多過程問題解題技巧 (1)“合”——初步了解全過程,構(gòu)建大致運動圖景。 (2)“分”——將全過程進行分解,分析每個過程規(guī)律。 (3)“合”——找到子過程聯(lián)絡(luò),尋找解題方法。18/38【變式訓(xùn)練4】(·浙江杭州模擬)在學(xué)校組織趣味運動會上,某科技小組為大家提供了一個游戲。如圖4所表示,將一質(zhì)量為0.1kg鋼球放在O點,用彈射裝置將其彈出,使其沿著光滑半環(huán)形軌道OA和AB運動。BC段為一段長為L=2.0m粗糙平面,DEFG為接球槽。圓弧OA和AB半徑分別為r=0.2m、R=0.4m,小球與BC段動摩擦因數(shù)為μ=0.7,C點離接球槽高度為h=1.25m,水平距離為x=0.5m,接球槽足夠大,g取10m/s2。求:圖419/38(1)要使鋼球恰好不脫離半環(huán)形軌道,鋼球在A點速度大?。?2)鋼球恰好不脫離軌道時,在B位置對半環(huán)形軌道壓力大?。?3)要使鋼球最終能落入槽中,彈射速度v0最少多大?(2)鋼球從A到B過程由動能定理得解得FN=6N,依據(jù)牛頓第三定律,鋼球在B位置對半環(huán)形軌道壓力為6N。20/38(3)從C到D鋼球做平拋運動,要使鋼球恰好能落入槽中,假設(shè)鋼球在A點速度恰為vA=2m/s時,鋼球可運動到C點,且速度為vC′,從A到C有故當(dāng)鋼球在A點速度恰為vA=2m/s時,鋼球不可能抵達(dá)C點,更不可能入槽,要使鋼球最終能落入槽中,需要更大彈射速度,才能使鋼球既不脫離軌道,又能落入槽中。當(dāng)鋼球抵達(dá)C點速度為vC時,v0有最小值,從O到C有21/381.兩個模型(1)滑塊—木板模型。(2)傳送帶模型。[??键c]與摩擦生熱相關(guān)兩個物理模型22/382.兩種摩擦力做功情況比較

類別比較靜摩擦力滑動摩擦力不一樣點能量轉(zhuǎn)化方面只有能量轉(zhuǎn)移,而沒有能量轉(zhuǎn)化現(xiàn)有能量轉(zhuǎn)移,又有能量轉(zhuǎn)化一對摩擦力總功方面一對靜摩擦力所做功代數(shù)和等于零一對滑動摩擦力所做功代數(shù)和不為零,總功W=-Ffl相對,即相對滑動時產(chǎn)生熱量相同點正功、負(fù)功、不做功方面兩種摩擦力對物體能夠做正功、負(fù)功,還能夠不做功23/38圖524/38(1)滑塊抵達(dá)B端時,軌道對它支持力大小;(2)車被鎖定時,車右端距軌道B端距離;(3)從車開始運動到被鎖定過程中,滑塊與車上表面間因為摩擦而產(chǎn)生熱量大小。解析(1)由機械能守恒定律和牛頓第二定律得則FNB=30N25/38(2)設(shè)m滑上小車后經(jīng)過時間t1與小車同速,共同速度大小為v,設(shè)滑塊加速度大小為a1,小車加速度大小為a2對滑塊有:μmg=ma1,v=vB-a1t1對于小車:μmg=Ma2,v=a2t1解得v=1m/s,t1=1s,因t1<t0,故滑塊與小車同速后,小車?yán)^續(xù)向左勻速行駛了0.5s,則小車右端距B端距離為答案(1)30N(2)1m(3)6J26/38【變式訓(xùn)練5】(多項選擇)如圖6所表示,水平傳送帶由電動機帶動,并一直保持以速度v勻速運動,現(xiàn)將質(zhì)量為m物塊由靜止釋放在傳送帶上左端,過一會兒物塊能保持與傳送帶相對靜止,設(shè)物塊與傳送帶間動摩擦因數(shù)為μ,對于這一過程,以下說法正確是()A.摩擦力對物塊做功為0.5mv2B.物塊對傳送帶做功為0.5mv2C.系統(tǒng)摩擦生熱為0.5mv2D.電動機多做功為mv2圖627/38解析對物塊利用動能定理,摩擦力做功等于物塊動能增加,即0.5mv2,故選項A正確;傳送帶位移是物塊位移兩倍,所以物塊對傳送帶做功絕對值是摩擦力對物塊做功兩倍,即為mv2,故選項B錯誤;電動機多做功就是傳送帶克服摩擦力做功,也為mv2,故選項D正確;系統(tǒng)摩擦生熱等于摩擦力與相對位移乘積,故選項C正確。答案

ACD28/38動力學(xué)觀點和能量觀點綜合應(yīng)用[題源:人教版必修2·P80·T2]

游樂場過山車能夠底朝上在圓軌道上運行,游客卻不會掉下來(圖7.9-4)。我們把這種情形抽象為圖7.9-5模型:弧形軌道下端與豎直圓軌道相接,使小球從弧形軌道上端滾下,小球進入圓軌道下端后沿圓軌道運動。試驗發(fā)覺,只要h大于一定值,小球就能夠順利經(jīng)過圓軌道最高點。假如已知圓軌道半徑為R,h最少要等于多大?不考慮摩擦等阻力。29/3830/38拓展1如圖7所表示,一固定在豎直平面內(nèi)光滑半圓形軌道ABC,其半徑r=0.40m,軌道在C處與動摩擦因數(shù)μ=0.20水平地面相切。在水平地面D點放一靜止質(zhì)量m=1.0kg小物塊,現(xiàn)給它施加一水平向右恒力F,當(dāng)它運動到C點時,撤去恒力F,結(jié)果小物塊恰好經(jīng)過A點。已知CD間距離x=1.0m,取重力加速度g=10m/s2。求:(1)小物塊經(jīng)過A點時速度大??;(2)恒力F大小。圖731/38(2)物體從D向A運動過程中,由動能定理得又Ff=μFN=μmg聯(lián)立解得F=12N答案

(1)2m/s

(2)12N32/38拓展2(·全國卷Ⅱ,17)如圖8所表示,半圓形光滑軌道固定在水平地面上,半圓直徑與地面垂直。一小物塊以速度v從軌道下端滑入軌道,并從軌道上端水平飛出,小物塊落地點到軌道下端距離與軌道半徑相關(guān),此距離最大時,對應(yīng)軌道半徑為(重力加速度大小為g)()圖833/38答案B34/38拓展3(·全國卷Ⅱ,25)輕質(zhì)彈簧原長為2l,將彈簧豎直放置在地面上,在其頂端將一質(zhì)量為5m物體由靜止釋放,當(dāng)彈簧被壓縮到最短時,彈簧長度為l?,F(xiàn)將該彈簧水平放置,一端固定在A點,另一端與物塊P接觸但不連接。AB是長度為5l水平軌道,B端與半徑為l光滑半圓軌道BCD相切,半圓直徑BD豎直,如圖9所表示。物塊P與AB間動摩擦因數(shù)μ=0.5。用外力推進物塊P,將彈簧壓縮至長度l,然后放開P開始沿軌道運動,重力加速度大小為g。(1)若P質(zhì)量為m,求P抵達(dá)B點時速度大小,以及它離開圓軌道后落回到AB上位置與B點之間距離;(2)若P能滑上圓軌道,且仍能沿圓軌道滑下,求P質(zhì)量取值范圍。圖935/38解析(1)依題意,當(dāng)彈簧豎直放置,長度被壓縮至l時,質(zhì)量為5m物體動能為零,其重力勢能轉(zhuǎn)化為彈簧彈性勢能。由機械能守恒定律知,彈簧長度為l時彈性勢能為設(shè)P抵達(dá)B點時速度大小為vB,由能量守恒定律得若P能沿圓軌道運動到D點,其抵達(dá)D點時向心力不

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