高考物理二輪復(fù)習 專題2 第1課 功、功率、能量課件.ppt
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第1課 功、功率、能量,題型一、功、功率,例1 (2015西安模擬)質(zhì)量為m=2 kg的物體沿水平面向右做直線運動,t=0時刻受到一個水平向左的恒力F,如圖甲所示,此后物體的vt圖象如圖乙所示,取水平向右為正方向,g取10 m/s2,則( ),A.物體與水平面間的動摩擦因數(shù)為μ=0.5 B.10 s末恒力F的瞬時功率為6 W C.10 s末物體在計時起點左側(cè)2 m處 D.10 s內(nèi)物體克服摩擦力做功34 J,解析:由題圖乙知前后兩段時間內(nèi)物體加速度的大小分別為a1=2 m/s2、a2=1 m/s2,由牛頓第二定律知F+μmg=ma1,F(xiàn)-μmg=ma2,聯(lián)立得F=3 N、μ=0.05,A錯誤;10 s末恒力F的瞬時功率為P=Fv=18 W,B錯誤;由速度圖象與坐標軸所圍面積的物理意義知,10 s內(nèi)物體的位移x=-2 m,即在計時起點左側(cè)2 m處,C正確;10 s內(nèi)物體的路程為s=34 m,即10 s內(nèi)物體克服摩擦力所做的功W=μmgs=0.0521034 J=34 J,D正確. 答案:CD,方法點撥:關(guān)于功、功率應(yīng)注意的三個問題 (1)功的公式W=Fl和W=Flcos α僅適用于恒力做功的情況. (2)變力做功的求解要注意對問題的正確轉(zhuǎn)化,如將變力轉(zhuǎn)化為恒力,也可應(yīng)用動能定理等方法求解. (3)對于功率的計算,應(yīng)注意區(qū)分公式P=和公式P=Fv,前式側(cè)重于平均功率的計算,而后式側(cè)重于瞬時功率的計算.,?變式訓練 1.如圖所示,分別用恒力F1、F2先后使質(zhì)量為m的物體由靜止開始沿同一粗糙的固定斜面從底端運動至頂端,兩次所用時間相同,第一次力F1沿斜面向上,第二次力F2沿水平方向向左.則兩個過程(B) A.摩擦力做的功相同 B.全過程重力的功率相同 C.F1做的功與F2做的功相同 D.到達頂端F1的功率比F2的功率大,題型二、機車啟動問題,例2 (2015新課標Ⅱ)一汽車在平直公路上行駛.從某時刻開始計時,發(fā)動機的功率P隨時間t的變化如圖所示.假定汽車所受阻力的大小f恒定不變.下列描述該汽車的速度v隨時間t變化的圖象中,可能正確的是( ),解析:由圖可知,汽車先以恒定功率P1起動,所以剛開始做加速度減小的加速度運動,后以更大功率P2運動,所以再次做加速度減小的加速運動,故A正確,B、C、D錯誤. 答案:A,方法點撥:解決機車啟動問題時的四點注意 (1)分清是勻加速啟動還是恒定功率啟動. (2)勻加速啟動過程中,機車功率是不斷改變的,但該過程中的最大功率是額定功率,勻加速運動階段的最大速度小于機車所能達到的最大速度,達到額定功率后做加速度減小的加速運動. (3)以額定功率啟動的過程中,機車做加速度減小的加速運動, 速度最大值等于,牽引力是變力,牽引力做的功W=Pt. (4)無論哪種啟動方式,最后達到最大速度時,均滿足P=Ffvm,P為機車的額定功率.,?變式訓練 2.在平直的馬路上,質(zhì)量為1.0103 kg的汽車,發(fā)動機的額定功率為6.0104 W,汽車開始由靜止以a=1 m/s2的加速度做勻加速運動,運動中所受摩擦阻力大小恒為2 000 N,當汽車達到額定功率后,保持功率不變. (1)求汽車做勻加速運動的時間t1; (2)求汽車所能達到的最大速率vmax; (3)若汽車由靜止到發(fā)生位移s=1 000 m前已達到最大速率,則汽車發(fā)生該1 000 m位移需要多長時間?,題型三、 動能定理,例3 (2015新課標Ⅰ)如圖,一半徑為R、粗糙程度處相同的半圓形軌道如圖放置,三點POQ水平.一質(zhì)量為m的質(zhì)點自P點上方高度R處由靜止開始下落,恰好從P點進入軌道,質(zhì)點滑到軌道最低點N時,對軌道的壓力為4mg,g為重力加速度的大小,用W表示質(zhì)點從P運動到N點的過程中克服摩擦力所做的功,則( ),方法點撥:應(yīng)用動能定理解題應(yīng)注意的三點 (1)動能定理往往用于單個物體的運動過程,由于不牽扯加速度及時間,比動力學研究方法要簡捷. (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有幾個運動性質(zhì)不同的小過程(如加速、減速的過程),此時可以分段考慮,也可以對全過程考慮,但如能對整個過程利用動能定理列式,則使問題簡化.,題型四、 動能定理、機械能守恒定律與平拋運動、圓周運動的綜合,例4 如圖,光滑水平面AB與豎直面內(nèi)的半圓形導(dǎo)軌在B點銜接,導(dǎo)軌半徑為R,一個質(zhì)量為m的物塊靜止在A處壓縮彈簧,在彈力的作用下獲得向右的初速度,當它經(jīng)過B點進入導(dǎo)軌瞬間對導(dǎo)軌的壓力為其重力的7倍,之后向上運動恰能完成半圓周運動到達C點,求: (1)彈簧對物塊的彈力做的功; (2)物塊從B至C克服阻力做的功; (3)物塊離開C點后落回水平面時動能的大小.,思路分析:本題考查動能定理的綜合應(yīng)用.物塊的運動可分為以下四個階段:①彈簧彈力做功階段;②離開彈簧后在AB段的勻速直線運動階段;③從B到C所進行的變速圓周運動階段;④離開C點后進行的平拋運動階段.彈簧彈力是變化的,求彈簧彈力的功可根據(jù)等效代替,在彈力作用下物塊獲得的機械能,即到達B點的動能求解.物塊從B至C克服阻力做的功也是變力,同樣只能根據(jù)B點和C點兩點的機械能之差判斷.因此求出物塊在B點和C點的動能是關(guān)鍵.可根據(jù)題設(shè)條件:“進入導(dǎo)軌瞬間對導(dǎo)軌的壓力為其重力的7倍”、“恰能到達C點”,求出EkB、EkC.,方法點撥:本題為“一體多段”的物理模型.由于有的力不是始終存在的,受力分析是解答本題的基礎(chǔ),挖掘題給或隱含條件,運用牛頓第二定律確定速度是關(guān)鍵.再者,由于所求的功為變力所做的功,故采用“隔段法”運用動能定理并借助“動能等效代替功”是解答這類題的基本思路.,?變式訓練 4.(2015廣東高考)如圖所示,一條帶有圓軌道的長軌道水平固定,圓軌道豎直,底端分別與兩側(cè)的直軌道相切,半徑R=0.5 m,物塊A以v0=6 m/s的速度滑入圓軌道,滑過最高點Q,再沿圓軌道滑出后,與直軌道上P處靜止的物塊B碰撞,碰后粘在一起運動,P點左側(cè)軌道光滑,右側(cè)軌道呈粗糙段、光滑段交替排列,每段長度都為L=0.1 m,物塊與各粗糙段間的動摩擦因數(shù)都為μ=0.1,A、B的質(zhì)量均為m=1 kg(重力加速度g取10 m/s2;A、B視為質(zhì)點,碰撞時間極短).,(1)求A滑過Q點時的速度大小v和受到的彈力大小F; (2)碰后AB最終停止在第k個粗糙段上,求k的數(shù)值; (3)碰后AB滑至第n個(n<k)光滑段上的速度vn與n的關(guān)系式.,題型五、 動能定理與電磁學的綜合,(1)求D、M之間的距離x0; (2)上述過程中,小環(huán)第一次通過與O等高的A點時,求彎桿對小環(huán)作用力的大?。?(3)若小環(huán)與PQ間動摩擦因數(shù)為μ(設(shè)最大靜摩擦力與滑動摩擦力大小相等),現(xiàn)將小環(huán)移至M點右側(cè)5R處由靜止開始釋放,求小球在整個運動過程中克服摩擦力所做的功.,?變式訓練 5.如圖,ABCD為固定在豎直平面內(nèi)的軌道,AB段光滑水平,BC段為光滑圓弧,對應(yīng)的圓心角θ=37,半徑r=2.5 m,CD段平直傾斜且粗糙,各段軌道均平滑連接,傾斜軌道所在區(qū)域有電場強度大小為E=2105 N/C、方向垂直于斜軌向下的勻強電場.質(zhì)量m=510-2 kg、電荷量q=+110-6 C的小物體(視為質(zhì)點)被彈簧槍發(fā)射后,沿水平軌道向左滑行,在C點以速度v0=3 m/s沖上斜軌.以小物體通過C點時為計時起點,0.1 s以后,電場強度大小不變,方向反向.已知斜軌與小物體間的動摩擦因數(shù)μ=0.25.設(shè)小物體的電荷量保持不變,取g=10 m/s2,sin 37=0.6,cos 37=0.8.,(1)求彈簧槍對小物體所做的功; (2)在斜軌上小物體能到達的最高點為P,求CP的長度.,- 1.請仔細閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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