專題07-動能定理-機械能守恒-能量守恒定律-高三物理二輪復(fù)習(原卷版)_第1頁
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2022年高三物理二輪復(fù)習資料(命題規(guī)律+知識薈萃+經(jīng)典例題+精選習題)(江蘇專用)專題07動能定理機械能守恒能量守恒定律【命題規(guī)律】1、命題角度:(1)動能定理的綜合應(yīng)用;(2)機械能守恒定律及應(yīng)用;(3)能量守恒定律.2、??碱}型:計算題.【知識薈萃】★考向一、動能定理的綜合應(yīng)用1.應(yīng)用動能定理解題的步驟圖解:2.應(yīng)用動能定理的四點提醒:(1)動能定理往往用于單個物體的運動過程,由于不涉及加速度及時間,比動力學方法要簡捷.(2)動能定理表達式是一個標量式,在某個方向上應(yīng)用動能定理是沒有依據(jù)的.(3)物體在某個運動過程中包含幾個運動性質(zhì)不同的小過程(如加速、減速的過程),對全過程應(yīng)用動能定理,往往能使問題簡化.(4)多過程往復(fù)運動問題一般應(yīng)用動能定理求解.3.五點說明(1)W總為物體在運動過程中所受各力做功的代數(shù)和。(2)動能增量Ek2-Ek1一定是物體在末、初兩狀態(tài)的動能之差。(3)動能定理既適用于直線運動,也適用于曲線運動。(4)動能定理既適用于恒力做功,也適用于變力做功。(5)力可以是各種性質(zhì)的力,既可以同時作用,也可以分階段作用?!锟枷蚨?、2機械能守恒定律的應(yīng)用1.判斷物體或系統(tǒng)機械能是否守恒的三種方法定義判斷法看動能與重力(或彈性)勢能之和是否變化能量轉(zhuǎn)化判斷法沒有與機械能以外的其他形式的能轉(zhuǎn)化時,系統(tǒng)機械能守恒做功判斷法只有重力(或彈簧的彈力)做功時,系統(tǒng)機械能守恒2.機械能守恒定律的表達式3.連接體的機械能守恒問題輕繩模型①分清兩物體是速度大小相等,還是沿繩方向的分速度大小相等.②用好兩物體的位移大小關(guān)系或豎直方向高度變化的關(guān)系.輕桿模型①平動時兩物體速度相等,轉(zhuǎn)動時兩物體角速度相等.沿桿方向速度大小相等.②桿對物體的作用力并不總是沿桿的方向,桿能對物體做功,單個物體機械能不守恒.③對于桿和球組成的系統(tǒng),忽略空氣阻力和各種摩擦且沒有其他力對系統(tǒng)做功,則系統(tǒng)機械能守恒.輕彈簧模型①含彈簧的物體系統(tǒng)在只有彈簧彈力和重力做功時,物體和彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒,而單個物體機械能不守恒.②同一根彈簧彈性勢能大小取決于彈簧形變量的大小,在彈簧彈性限度內(nèi),形變量相等,彈性勢能相等.③由兩個或兩個以上的物體與彈簧組成的系統(tǒng),當彈簧形變量最大時,彈簧兩端連接的物體具有相同的速度;彈簧處于自然長度時,彈簧彈性勢能最?。榱悖?★考向三、3能量守恒定律的應(yīng)用1.含摩擦生熱、焦耳熱、電勢能等多種形式能量轉(zhuǎn)化的系統(tǒng),優(yōu)先選用能量守恒定律.2.應(yīng)用能量守恒定律的基本思路(1)系統(tǒng)初狀態(tài)的總能量等于系統(tǒng)末狀態(tài)的總能量E總初=E總末.(2)系統(tǒng)只有A、B時,A的能量減少量等于B的能量增加量,表達式為ΔEA減=ΔEB增,不必區(qū)分物體或能量形式.3.系統(tǒng)機械能守恒可以看成是系統(tǒng)能量守恒的特殊情況.【經(jīng)典例題】【例題1】螺旋千斤頂由帶手柄的螺桿和底座組成,螺紋與水平面夾角為,如圖所示。水平轉(zhuǎn)動手柄,使螺桿沿底座的螺紋槽(相當于螺母)緩慢旋進而頂起質(zhì)量為m的重物,如果重物和螺桿可在任意位置保持平衡,稱為摩擦自鎖。能實現(xiàn)自鎖的千斤頂,的最大值為。現(xiàn)用一個傾角為的千斤頂將重物緩慢頂起高度h后,向螺紋槽滴入潤滑油使其動摩擦因數(shù)μ減小,重物回落到起點。假定最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,不計螺桿和手柄的質(zhì)量及螺桿與重物間的摩擦力,轉(zhuǎn)動手柄不改變螺紋槽和螺桿之間的壓力。下列說法正確的是()A.實現(xiàn)摩擦自鎖的條件為 B.下落過程中重物對螺桿的壓力等于mgC.從重物開始升起到最高點摩擦力做功為mgh D.從重物開始升起到最高點轉(zhuǎn)動手柄做功為2mgh【例題2】如圖所示,質(zhì)量為M的長木板靜止在光滑水平面上,上表面OA段光滑、AB段粗糙,且AB段長為l,左端O處固定輕質(zhì)彈簧,右側(cè)用不可伸長的輕繩連接于豎直墻上,輕繩所能承受的最大拉力為F.質(zhì)量為m的小滑塊以速度v從A點向左滑動壓縮彈簧,彈簧的壓縮量達最大時細繩恰好被拉斷,再過一段時間后長木板停止運動,小滑塊恰未掉落.則A.細繩被拉斷瞬間木板的加速度大小為B.細繩被拉斷瞬間彈簧的彈性勢能大于C.彈簧恢復(fù)原長時滑塊的動能為D.滑塊與木板AB間的動摩擦因數(shù)為【例題3】如圖所示,輕桿的上端可繞光滑鉸鏈O在豎直平面內(nèi)自由轉(zhuǎn)動,小球固定在輕桿上Q點,用細繩連接小物塊與小球,繩子穿過鉸鏈正下方的小孔P,現(xiàn)用手沿繩方向拉住小球,使小球和物塊保持靜止,此時OQP=90°,POQ=37°。已知小球和小物塊的質(zhì)量均為1kg,輕桿長度為1m,重力加速度g取10m/,忽略一切摩擦,sin37°=0.6,sin53°=0.8,求:(1)拉力F的大?。唬?)松手后,小球運動到最低點時的速度大小v;(3)松手后,小球在左側(cè)最高點時繩對小球的拉力大小T?!纠}4】如圖所示,在粗糙水平地面上靜止放置著物塊B和C,相距x0=1.0m,在物塊B的左側(cè)固定有少量炸藥。質(zhì)量為M=2.0kg的物塊A(可視為質(zhì)點)靠在被壓縮x1=0.2m的彈簧右端,O點為彈簧原長的位置,A與B相距l(xiāng)=0.8m?,F(xiàn)將物塊A由靜止釋放,與B發(fā)生碰撞(碰撞時間極短)并導(dǎo)致炸藥爆炸,碰撞后A靜止,B的速度v1=8m/s;物塊B再與C發(fā)生正碰,碰后瞬間C的速度v=2.0m/s。已知B的質(zhì)量為m=1.0kg,C的質(zhì)量為B質(zhì)量的k倍,物塊與地面間的動摩擦因數(shù)均為μ=0.75,碰撞時間極短,重力加速度g取10m/s2。求:(1)A釋放前彈簧的彈性勢能Ep;(2)B與C碰撞前瞬間,B的速度大小;(3)要使碰撞后B與C的運動方向相同,求k的取值范圍。【精選習題】一、單選題1.西漢著作《淮南子》中記有“陰陽相薄為雷,激揚為電”,人們對雷電的認識已從雷公神話提升到樸素的陰陽作用.下列關(guān)于雷電的說法中錯誤的是A.發(fā)生雷電的過程是放電過程B.發(fā)生雷電的過程是電能向光能、內(nèi)能等轉(zhuǎn)化的過程C.發(fā)生雷電的過程中,電荷的總量增加D.避雷針利用尖端放電,避免建筑物遭受雷擊2.如圖所示,武裝直升機的旋翼槳盤面積(槳葉旋轉(zhuǎn)形成的圓面面積)為S,空氣密度為ρ,直升機質(zhì)量為m,重力加速度為g。當直升機向上勻速運動時,假設(shè)空氣阻力恒為f,空氣浮力不計,風力的影響也不計,下列說法正確的是()A.直升機懸停時受到的升力大小為mg+fB.直升機向上勻速運動時,1s內(nèi)被螺旋槳推動的空氣質(zhì)量為C.直升機向上勻速運動時,1s內(nèi)被螺旋槳推動的空氣質(zhì)量為D.直升機向上勻速運動時,1s內(nèi)發(fā)動機做的功為3.我國越野滑雪集訓隊為備戰(zhàn)2022冬奧會,在河北承德雪上項目室內(nèi)訓練基地,利用工作起來似巨型“陀螺”的圓盤滑雪機模擬一些特定的訓練環(huán)境和場景,其轉(zhuǎn)速和傾角(與水平面的最大夾角達18°)根據(jù)需要可調(diào)。一運動員的某次訓練過程簡化為如下模型:圓盤滑雪機繞垂直于盤面的固定轉(zhuǎn)軸以恒定的角速度轉(zhuǎn)動,盤面上離轉(zhuǎn)軸距離為10m處的運動員(保持圖中滑行姿勢,可看成質(zhì)點)與圓盤始終保持相對靜止,運動員質(zhì)量為60,與盤面間的動摩擦因數(shù)為0.5,設(shè)最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,盤面與水平面的夾角為15°,g取10,已知,。則下列說法正確的是()A.運動員隨圓盤做勻速圓周運動時,一定始終受到兩個力的作用B.的最大值約為0.47C.取不同數(shù)值時,運動員在最高點受到的摩擦力一定隨的增大而增大D.運動員由最低點運動到最高點的過程中摩擦力對其所做的功約為3870J4.以初速度豎直向上拋出一質(zhì)量為m的小物塊,假定物塊所受的空氣阻力的大小與速率成正比,小物塊經(jīng)過時間落回原處。下列描述該物體的位移x、空氣阻力大小f、物體所受合力大小F、物體的機械能E隨時間t變化的關(guān)系圖像中,可能正確的是()A. B.C. D.5.如圖所示,一小物塊在粗糙程度相同的兩個固定斜面上從A經(jīng)B滑動到C,若不考慮物塊在經(jīng)過B點時機械能的損失,則下列說法中正確的是()A.從A到B和從B到C,減少的機械能相等B.從A到B和從B到C,減少的重力勢能相等C.從A到B和從B到C,因摩擦而產(chǎn)生的熱量相等D.小物塊在C點的動能一定最大6.某研究小組在實驗室內(nèi)做外力作用下落體運動的研究,得到物體在豎直向下運動時的速度隨下降高度變化關(guān)系,如圖所示。已知,重力加速度。則()A.物體做勻變速直線運動 B.下落過程中物體的加速度不斷減小C.下落過程中物體的機械能一直減小 D.物體在和處的機械能可能相等二、解答題7.如圖所示,粗糙輕桿水平固定在豎直輕質(zhì)轉(zhuǎn)軸上A點。質(zhì)量為m的小球和輕彈簧套在輕桿上,小球與輕桿間的動摩擦因數(shù)為μ,彈簧原長為0.6L,左端固定在A點,右端與小球相連。長為L的細線一端系住小球,另一端系在轉(zhuǎn)軸上B點,AB間距離為0.6L。裝置靜止時將小球向左緩慢推到距A點0.4L處時松手,小球恰能保持靜止。接著使裝置由靜止緩慢加速轉(zhuǎn)動。已知小球與桿間最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度為g,不計轉(zhuǎn)軸所受摩擦。(1)求彈簧的勁度系數(shù)k;(2)求小球與輕桿間恰無彈力時裝置轉(zhuǎn)動的角速度ω;(3)從開始轉(zhuǎn)動到小球與輕桿間恰無彈力過程中,外界提供給裝置的能量為E,求該過程摩擦力對小球做的功W。8.如圖所示,傾角的光滑斜面體固定在水平面上,斜面底端固定一擋板D,自由長度為L0的輕彈簧一端固定在D上,質(zhì)量為m的小物塊B與彈簧連接,另一相同的小物塊C從斜面上端與擋板D相距1.9L0處的P點由靜止釋放,C與B碰撞后粘合在一起(碰撞時間極短)。已知重力加速度大小為g,彈簧的勁度系數(shù)為,彈簧的形變量為x時具有的彈性勢能為。求:(1)開始時彈簧的形變量x;(2)C與B碰后粘合體的速度v;(3)碰后粘合體的最大動能Ek。9.如圖所示,兩足夠長的直軌道所在平面與水平面夾角θ=37°,一質(zhì)量為M=3kg的“半圓柱體”滑板P放在軌道上,恰好處于靜止狀態(tài),P的上表面與軌道所在平面平行,前后面半圓的圓心分別為O、O′。有3個完全相同的小滑塊,質(zhì)量均為m=1kg。某時刻第一個小滑塊以初速度v0=2m/s沿O′O沖上滑板P,與滑板共速時小滑塊恰好位于O點,每當前一個小滑塊與P共速時,下一個小滑塊便以相同初速度沿O′O沖上滑板。已知最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,滑板P與小滑塊間的動摩擦因數(shù)為μ=0.8,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2,求:(1)滑板P恰靜止時與一側(cè)長直軌道間的摩擦力f;(2)第1、2個小滑塊分別與滑板P共速時的速度大小v1和v2;(3)第3個小滑塊與P之間摩擦產(chǎn)生的熱量Q。10.如圖所示,質(zhì)量為的小物塊放在長直水平面上,用水平細線緊繞在半徑為、質(zhì)量為的薄壁圓筒上。時刻,圓筒在電動機帶動下由靜止開始繞豎直中心軸轉(zhuǎn)動,轉(zhuǎn)動中角速度滿足,物塊和地面之間動摩擦因數(shù)為,。求:(1)物塊運動中受到的拉力;(2)從開始運動至時刻,電動機做了多少功;(3)若當圓筒角速度達到時,使其減速轉(zhuǎn)動,并以此時刻為,且角速度滿足,則減速多長時間后小物塊停止運動。(、均為已知,結(jié)果用字母表示)11.如圖所示,一傾斜固定的傳送帶與水平面的傾角θ=37°,傳送帶以v=2m/s的速率沿順時針方向勻速運行。從距離傳送帶底端x0=4m的O點由靜止釋放一質(zhì)量m=0.5kg的滑塊(視為質(zhì)點),滑塊沿傳送帶向下運動,到達傳送帶底端時與擋板P發(fā)生碰撞,碰撞時間極短,碰撞后反彈速率不變。滑塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,取g=10m/s2,傳送帶與輪子間無相對滑動,不計輪軸處的摩擦。求:(1)滑塊與擋板P第一次碰撞的速度大?。唬?)滑塊與擋板P第一次碰撞后到達的最高位置到傳送帶底端的距離

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