2019-2020年高考物理二轮复习“功和功率动能定理”学前诊断

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1、2019-2020年高考物理二轮复习“功和功率动能定理”学前诊断考点一功和功率A.1J          B.1.6JC.2JD.4J解析:选B 在薄板没有翻转之前,薄板与水平面之间的摩擦力f=μmg=4N。力F做的功用来克服摩擦力消耗的能量,而在这个过程中薄板只需移动的距离为,则做的功至少为W=f×=1.6J,所以B正确。2.[考查平均功率与瞬时功率的分析与计算]如图所示,某质点运动的vt图像为正弦曲线。从图像可以判断(  )A.质点做曲线运动B.在t1时刻,合外力的功率最大C.在t2~t3时间内,合外力做负功D.在0~t1和t2~t3时间内,合外力的

2、平均功率相等解析:选D 质点运动的vt图像描述的是质点的直线运动,选项A错误;在t1时刻,加速度为零,合外力为零,合外力功率的大小为零,选项B错误;由题图可知,在t2~t3时间内,物体的速度增大,动能增大,由动能定理可知,合外力做正功,故C错误;在0~t1和t2~t3时间内,动能的变化量相同,故合外力的功相等,则合外力的平均功率相等,选项D正确。3.[考查机车的启动与牵引问题][多选]我国高铁技术处于世界领先水平。和谐号动车组是由动车和拖车编组而成,提供动力的车厢叫动车,不提供动力的车厢叫拖车。假设动车组各车厢质量均相等,动车的额定功率都相同,动车组在水

3、平直轨道上运行过程中阻力与车重成正比。某列车组由8节车厢组成,其中第1、5节车厢为动车,其余为拖车,则该动车组(  )A.启动时乘客受到车厢作用力的方向与车运动的方向相反B.做匀加速运动时,第5、6节与第6、7节车厢间的作用力之比为3∶2C.进站时从关闭发动机到停下来滑行的距离与关闭发动机时的速度成正比D.与改为4节动车带4节拖车的动车组最大速度之比为1∶2解析:选BD 启动时,乘客的加速度向前,车厢对人的作用力方向向前,与车运动的方向相同,选项A错误。以后面的车厢为研究对象,F56-3f=3ma,F67-2f=2ma,则5、6节与6、7节车厢间的作用力

4、之比为3∶2,选项B正确。根据v2=2ax,车厢停下来滑行的距离x与速度的二次方成正比,选项C错误。若改为4节动车,则功率变为原来2倍,由P=Fv知,最大速度变为原来2倍,选项D正确。4.[考查机车启动的图像问题][多选]质量为400kg的赛车在平直赛道上以恒定功率加速,受到的阻力不变,其加速度a和速度的倒数的关系如图所示,则赛车(  )A.速度随时间均匀增大B.加速度随时间均匀增大C.输出功率为160kWD.所受阻力大小为1600N解析:选CD 由题图可知,加速度变化,故做变加速直线运动,故A错误;a函数方程为a=-4,汽车做加速运动,速度增大,加速度

5、减小,故B错误;对汽车受力分析,受重力、支持力、牵引力和摩擦力,根据牛顿第二定律,有:F-f=ma其中:F=联立得:a=-结合图线,当汽车的速度最大时,加速度为零,故由图像可以知,a=0时,=0.01,v=100m/s,所以最大速度为100m/s。由图像可知:=4,解得:f=4m=4×400N=1600N,又由0=-。解得:P=160kW,故C、D正确。考点二动能定理的理解和应用5.[考查应用动能定理判断物体动能增量的大小关系][多选]如图所示,一块长木板B放在光滑的水平面上,在B上放一物体A,现以恒定的外力F拉B,由于A、B间摩擦力的作用,A将在B上滑

6、动,以地面为参考系,A、B都向前移动一段距离。在此过程中(  )A.外力F做的功等于A和B动能的增量B.B对A的摩擦力所做的功等于A的动能增量C.A对B的摩擦力所做的功等于B对A的摩擦力所做的功D.外力F对B做的功等于B的动能的增量与B克服摩擦力所做的功之和解析:选BD A物体所受的合外力等于B对A的摩擦力,对物体A应用动能定理,则有B对A的摩擦力所做的功等于A的动能的增量,B对;A对B的摩擦力与B对A的摩擦力是一对作用力与反作用力,大小相等,方向相反,但是由于A在B上滑动,A、B相对地的位移不等,故二者做功不等,C错;对长木板B应用动能定理,WF-Wf

7、=ΔEkB,即WF=ΔEkB+Wf就是外力F对B做的功,等于B的动能增量与B克服摩擦力所做的功之和,D对;由前述讨论知B克服摩擦力所做的功与A的动能增量(等于B对A的摩擦力所做的功)不等,故A错。6.[考查应用动能定理处理变力做功问题]用长为l、不可伸长的细线把质量为m的小球悬挂于O点,将小球拉至悬线偏离竖直方向α角后放手,运动t时间后停在最低点。则在时间t内(  )A.小球重力做功为mgl(1-cosα)B.空气阻力做功为-mglcosαC.小球所受合力做功为mglsinαD.细线拉力做功的功率为解析:选A 小球从开始运动到停止的过程中,下降的高度为:

8、h=l(1-cosα),所以小球的重力做功:WG=mgh=mgl(1-cosα)

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