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高考物理一轮复习考点回扣练专题(23)功能关系 能量守恒定律(含解析)
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这是一份高考物理一轮复习考点回扣练专题(23)功能关系 能量守恒定律(含解析),共14页。试卷主要包含了eq等内容,欢迎下载使用。
专题(23)功能关系 能量守恒定律(解析版)
考点一
功是能量转化的量度,力学中几种常见的功能关系如下:
1、(2020·江苏省高考真题)如图所示,一小物块由静止开始沿斜面向下滑动,最后停在水平地面上。斜面和地面平滑连接,且物块与斜面、物块与地面间的动摩擦因数均为常数。该过程中,物块的动能与水平位移x关系的图象是( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】由题意可知设斜面倾角为θ,动摩擦因数为μ,则物块在斜面上下滑水平距离x时根据动能定理有
整理可得
即在斜面上运动时动能与x成线性关系;当小物块在水平面运动时有
即在水平面运动时动能与x也成线性关系;综上分析可知A正确。故选A。
2、被水平地面反复弹起的篮球,弹起的最大高度越来越小,关于该篮球的机械能,下列说法中正确的是( )
A.机械能减少 B.机械能守恒
C.机械能增加 D.机械能有时增加,有时减少
【答案】A
【解析】由于篮球弹起的幅度越来越小,说明篮球受到阻力的作用,阻力一直做负功,篮球的机械能不守恒,一直在减小,选项A正确.
3、(2020·山东省高考真题)如图所示,质量为M的物块A放置在光滑水平桌面上,右侧连接一固定于墙面的水平轻绳,左侧通过一倾斜轻绳跨过光滑定滑轮与一竖直轻弹簧相连。现将质量为m的钩码B挂于弹簧下端,当弹簧处于原长时,将B由静止释放,当B下降到最低点时(未着地),A对水平桌面的压力刚好为零。轻绳不可伸长,弹簧始终在弹性限度内,物块A始终处于静止状态。以下判断正确的是( )
A.M<2m
B.2m
D.在B从释放位置运动到速度最大的过程中,B克服弹簧弹力做的功等于B机械能的减少量
【答案】ACD
【解析】AB.由题意可知B物体可以在开始位置到最低点之间做简谐振动,故在最低点时有弹簧弹力T=2mg;对A分析,设绳子与桌面间夹角为θ,则依题意有
故有,故A正确,B错误;
C.由题意可知B从释放位置到最低点过程中,开始弹簧弹力小于重力,物体加速,合力做正功;后来弹簧弹力大于重力,物体减速,合力做负功,故C正确;
D.对于B,在从释放到速度最大过程中,B机械能的减少量等于弹簧弹力所做的负功,即等于B克服弹簧弹力所做的功,故D正确。
【提 分 笔 记】
功能关系的应用技巧
运用功能关系解题时,应弄清楚重力或弹力做什么功,合外力做什么功,除重力、弹力外的力做什么功,从而判断重力势能或弹性势能、动能、机械能的变化.
考点二
1.对能量守恒定律的理解
(1)转化:某种形式的能量减少,一定存在其他形式的能量增加,且减少量和增加量一定相等.
(2)转移:某个物体的能量减少,一定存在其他物体的能量增加,且减少量和增加量相等.
2.运用能量守恒定律解题的基本思路
4、(2020·河北省唐山一中月考)如图,表面光滑的固定斜面顶端安装一定滑轮,小物块A、B用轻绳连接并跨过滑轮(不计滑轮的质量和摩擦).初始时刻,A、B处于同一高度并恰好静止状态.剪断轻绳后A下落、B沿斜面下滑,则从剪断轻绳到物块着地,两物块( )
A.速率的变化量不同 B.机械能的变化量不同
C.重力势能的变化量相同 D.重力做功的平均功率相同
【答案】D
【解析】由平衡知识可知则两者质量不等 所以重力势能变化量不等答案BC错,由机械能守恒可知两物块落地时速度大小相等,所以A错,再由功率可知重力的瞬时功率相等;答案D正确,选D
5、(多选)如图所示,三个小球A、B、C的质量均为m,A与B、C间通过铰链用轻杆连接,杆长为L,B、C置于水平地面上,用一轻质弹簧连接,弹簧处于原长.现A由静止释放下降到最低点,两轻杆间夹角α由60°变为120°,A、B、C在同一竖直平面内运动,弹簧在弹性限度内,忽略一切摩擦,重力加速度为g.则在此过程中
A.A的动能达到最大前,B受到地面的支持力小于mg
B.A的动能最大时,B受到地面的支持力等于mg
C.弹簧的弹性势能最大时,A的加速度方向竖直向下
D.弹簧的弹性势能最大值为mgL
【答案】AB
【解析】A的动能最大时,设B和C受到地面的支持力大小均为F,此时整体在竖直方向受力平衡,可得2F=3mg,所以,在A的动能达到最大前一直是加速下降,处于失重情况,所以B受到地面的支持力小于,故AB正确;当A达到最低点时动能为零,此时弹簧的弹性势能最大,A的加速度方向向上,故C错误;A球达到最大动能后向下做减速运动,到达最低点时三个小球的动能均为零,由机械能守恒定律得,弹簧的弹性势能为Ep=mg(Lcos 30°-Lcos 60°)=,故D错误.所以AB正确,CD错误.
6、(多选)如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与一质量为m、套在粗糙竖直固定杆A处的圆环相连,弹簧水平且处于原长.圆环从A处由静止开始下滑,经过B处的速度最大,到达C处的速度为零,AC=h.圆环在C处获得一竖直向上的速度v,恰好能回到A.弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g,则圆环( )
A.下滑过程中,加速度一直减小 B.下滑过程中,克服摩擦力做的功为mv2
C.在C处,弹簧的弹性势能为mv2-mgh D.上滑经过B的速度大于下滑经过B的速度
【答案】BD
【解析】圆环下落时,先做加速运动,在B位置时速度最大,加速度减小至0.从B到C圆环减速,加速度增大,方向向上,故A项错误;圆环下滑时,设克服摩擦力做功为Wf,弹簧的最大弹性势能为Ep,由A到C的过程中,根据功能关系有mgh=Ep+Wf.由C到A的过程中,有mv2+Ep=Wf+mgh.联立解得Wf=mv2,Ep=mgh-mv2,故B项正确,C项错误;设圆环在B位置时,弹簧的弹性势能为Ep′,AB=h′,根据能量守恒,A到B的过程有mv+Ep′+Wf′=mgh′,B到A的过程有mvB′2+Ep′=mgh′+Wf′,比较两式得vB′>vB,故D项正确.
7、如图所示,固定斜面的倾角θ=30°,物体A与斜面之间的动摩擦因数μ=,轻弹簧下端固定在斜面底端,弹簧处于原长时上端位于C点,用一根不可伸长的轻绳通过轻质光滑的定滑轮连接物体A和B,滑轮右侧绳子与斜面平行,A的质量为2m=4 kg,B的质量为m=2 kg,初始时物体A到C点的距离为L=1 m.现给A、B一初速度v0=3 m/s,使A开始沿斜面向下运动,B向上运动,物体A将弹簧压缩到最短后又恰好能弹到C点.已知重力加速度取g=10 m/s2,不计空气阻力,整个过程中,轻绳始终处于伸直状态,求:
(1)物体A向下运动刚到C点时的速度大小;
(2)弹簧的最大压缩量;
(3)弹簧的最大弹性势能.
【答案】(1)2 m/s (2)0.4 m (3)6 J
【解析】(1)物体A向下运动刚到C点的过程中,对A、B组成的系统应用能量守恒定律可得:
μ·2mg·cos θ·L=·3mv-·3mv2+2mgL·sin θ-mgL
解得v=2 m/s.
(2)以A、B组成的系统,在物体A刚到C点将弹簧压缩到最大压缩量,又返回到C点的过程中,系统动能的减少量等于因摩擦产生的热量
即·3mv2-0=μ·2mgcos θ·2x
其中x为弹簧的最大压缩量
解得x=0.4 m.
(3)设弹簧的最大弹性势能为Epm
由能量守恒定律可得
·3mv2+2mgxsin θ-mgx=μ·2mgcos θ·x+Epm
解得Epm=6 J.
【提 分 笔 记】
对于能量转化的过程,可以从以下两方面来理解
(1)能量有多种不同的形式,且不同形式的能可以相互转化.
(2)不同形式的能之间的转化是通过做功来实现的,即做功的过程就是能量转化的过程,做了多少功就有
多少能量发生转化,即功是能量转化的量度.
考点二
1.静摩擦力做功
(1)静摩擦力可以做正功,也可以做负功,还可以不做功.
(2)相互作用的一对静摩擦力做功的代数和总等于零.
(3)静摩擦力做功时,只有机械能的相互转移,不会转化为内能.
2.滑动摩擦力做功的特点
(1)滑动摩擦力可以做正功,也可以做负功,还可以不做功.
(2)相互间存在滑动摩擦力的系统内,一对滑动摩擦力做功将产生两种可能效果:
①机械能全部转化为内能;
②有一部分机械能在相互摩擦的物体间转移,另外一部分转化为内能.
(3)摩擦生热的计算:Q=Ffx相对.其中x相对为相互摩擦的两个物体间的相对路程.
从功的角度看,一对滑动摩擦力对系统做的总功等于系统内能的增加量;从能量的角度看,其他形式能量的减少量等于系统内能的增加量.
8、(2020·甘肃省兰州一中高三二模)如图甲所示,质量为1 kg的小物块,以初速度v0=11 m/s从θ=53º的固定斜面底端先后两次滑上斜面,第一次对小物块施加一沿斜面向上的恒力F,第二次不施加力,图乙中的两条线段a、b分别表示施加力F和无力F时小物块沿斜面向上运动的v-t图线,不考虑空气阻力,g=10 m/s2,sin37º=0.6, cos37º=0.8,下列说法正确的是( )
A.有恒力作用时,恒力F做的功是6.5 J
B.小物块与斜面间的动摩擦因数为0.5
C.有恒力F时,小物块在整个上升过程产生的热量较少
D.有恒力F时,小物块在整个上升过程机械能的减少量较少
【答案】BD
【解析】根据v-t图线的斜率等于加速度,可知: ;根据牛顿第二定律得:不加拉力时有:mab=-mgsin53°-μmgcos53°;代入数据得:μ=0.5;加拉力时有:maa=F-mgsin53°-μmgcos53°,解得:F=1N.位移,则恒力F做的功是WF=Fx=6.05J,故A错误,B正确;根据v-t图象与坐标轴所围的面积表示位移,可知有恒力F时小物块的位移较大,所以在上升过程产生的热量较大.故C错误;有恒力F时,小物块上升的高度比较大,所以该过程物块重力势能增加量较大,而升高的过程中动能的减小量是相等的,所以有恒力F时,小物块在整个上升过程机械能的减少量较小.故D正确.
9、(多选)如图所示,三角形传送带以v=2 m/s的速度逆时针匀速转动,两边的传送带长都是2 m,且与水平方向的夹角均为37°.现有两个质量均为1 kg的物块A、B从传送带顶端都以2 m/s的初速度沿传送带下滑,两物块与传送带间的动摩擦因数都是0.5,取g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.下列判断正确的是( )
A.物块A先到达传送带底端
B.物块A由顶端到达传送带底端过程中做匀速直线运动
C.物块A由顶端到达传送带底端过程中所产生的热量比物块B由顶端到达传送带底端过程中所产生的热量要小
D.物块A与物块B由顶端到达传送带底端过程中,传送带对B做的功与传送带对A做的功相同
【答案】CD
【解析】物块A、B都以2 m/s的初速度沿传送带下滑,因为mgsin 37°>μmgcos 37°,故均沿斜面向下做匀加速直线运动,传送带对两物块的滑动摩擦力均沿斜面向上,大小相等,则两物块沿斜面向下的加速度大小相等,滑到底端时位移大小相等,故所用时间相同,A、B错误;A与传送带是同向运动的,A的划痕长度是A对地位移(斜面长度)减去在此时间内传送带的位移,B与传送带是反向运动的,B的划痕长度是B对地位移(斜面长度)加上在此时间内传送带的位移,即ΔxA<ΔxB,根据产生的热量Q=μmgcos θ·Δx可得物块A由顶端到达传送带底端过程中所产生的热量比物块B由顶端到达传送带底端过程中所产生的热量要小,C正确;滑动摩擦力方向沿斜面向上,位移沿斜面向下,摩擦力对两物块A、B均做负功,且做功一样多,D正确.
10、(多选)如图所示,质量为M、长为L的木板置于光滑的水平面上,一质量为m的滑块放置在木板左端,滑块与木板间滑动摩擦力大小为Ff,用水平的恒定拉力F作用于滑块,当滑块运动到木板右端时,木板在地面上移动的距离为s,滑块速度为v1,木板速度为v2,下列结论中正确的是( )
A.上述过程中,F做功大小为mv+Mv
B.其他条件不变的情况下,M越大,s越小
C.其他条件不变的情况下,F越大,滑块到达右端所用时间越长
D.其他条件不变的情况下,Ff越大,滑块与木板间产生的热量越多
【答案】BD
【解析】由牛顿第二定律得:Ff=Ma1,F-Ff=ma2,又L=a2t2-a1t2,s=a1t2,其他条件不变的情况下,M越大,a1越小,t越小,s越小;F越大,a2越大,t越小;由Q=FfL可知,Ff越大,滑块与木板间产生的热量越多,故B、D正确,C错误;力F做的功还有一部分转化为系统热量Q,故A错误.
11、如图所示,由电动机带动着倾角θ=37°的足够长的传送带以速率v=4 m/s顺时针匀速转动。一质量m=2 kg的小滑块以平行于传送带向下v0=2 m/s的速率滑上传送带,已知小滑块与传送带间的动摩擦因数μ=,g取10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则小滑块从接触传送带到与传送带相对静止的时间内 ( )
A.小滑块的加速度大小为0.1 m/s2 B.重力势能增加了120 J
C.小滑块与传送带因摩擦产生的内能为84 J D.电动机多消耗的电能为336 J
【解析】D
【解析】对滑块根据牛顿第二定律得,平行斜面方向Ff-mgsin37°=ma,垂直斜面方向FN-mgcos37°=0,其中Ff=μFN,联立解得a=g(μcos37°-
sin37°)=10×(×0.8-0.6) m/s2=1 m/s2,故A错误;以平行斜面向上为正,根据速度公式得t== s=6 s,位移x=(v+v0)t=×(4-2)×6 m=6 m,故重力势能增加量为ΔEp=mg·Δh=mg·xsin37°=2×10×6×0.6 J=72 J,故B错误;在6 s内传送带的位移x′=vt=4×6 m=24 m,Δx=x′-x=24 m-6 m=18 m,产生的热量为Q=μmgcos37°·Δx=×2×10×0.8×18 J=252 J,故C错误;多消耗的电能等于系统增加的机械能和内能之和,则有ΔE =ΔEp+ΔEk+Q=72 J+(×2×42-×2×22) J+252 J=336 J,故D正确。
12、如图所示,水平面上有一质量为m的木板,木板上放置质量为M的小物块(M>m),小物块与木板间的动摩擦因数为μ.现给木板和小物块一个初速度,使小物块与木板一起向右运动,之后木板以速度v0与竖直墙壁发生第一次弹性碰撞.已知重力加速度为g,求:
(1)若水平面光滑,木板与墙壁第一次碰撞后到木板再次与墙壁碰撞,小物块没有从木板上掉下,则最初小物块与木板右端的距离至少为多少;
(2)若水平面粗糙,木板足够长,且长木板与水平面间动摩擦因数为0.4μ,M=1.5m,请分析长木板能否与竖直墙壁发生第二次碰撞?如能相撞求出木板与墙壁撞前瞬间的速度,如不能相撞,求出木板右端最终与墙壁间的距离.
【答案】(1) (2)不能与竖直墙壁发生第二次碰撞
【解析】(1)木板与墙壁第一次碰撞后到木板与小物块共速,以向右为正方向,根据动量守恒定律得
Mv0-mv0=(M+m)v
解得v=v0
根据功能关系得
μMgl=(M+m)v-(M+m)v2
解得l=.
(2)木板第一次与墙壁碰撞反弹后,根据牛顿第二定律对木板有:μMg+0.4μ(M+m)g=ma1
解得a1=2.5μg
对木块有μMg=Ma2
解得a2=μg
设木板经时间t1速度减为0,位移x1
v0-a1t1=0
解得t1=
x1=a1t
解得x1=
此时,物块的速度v块=v0-μgt1=
之后木板向右加速
μMg-0.4μ(M+m)g=ma1′
a1′=0.5μg
设经时间t2二者共速,此过程木板向右的位移为x2
v共=a1′t2
v块-a2t2=a1′t2
x2=t2
解得x2=
二者共速后,因为木板与地面间的动摩擦因数小于木板与物块间的动摩擦因数,所以二者一起减速
a3=0.4μg
2a3x3=v
解得x3=
木板最终距墙的距离
d=x1-x2-x3
解得d=>0,故不能与竖直墙壁发生第二次碰撞.
13、如图所示,在光滑水平面上,质量为m=4 kg的物块左侧压缩一个劲度系数为k=32 N/m的轻质弹簧,弹簧与物块未拴接。物块与左侧竖直墙壁用细线拴接,使物块静止在O点,在水平面A点与一顺时针匀速转动且倾角θ=37°的传送带平滑连接。已知xOA=0.25 m,传送带顶端为B点,LAB=2 m,物块与传送带间动摩擦因数μ=0.5。现剪断细线同时给物块施加一个初始时刻为零的变力F,使物块从O点到B点做加速度大小恒定的加速运动。物块运动到A点时弹簧恰好恢复原长,运动到B点时撤去力F,物块沿平行AB方向抛出,C为运动的最高点。传送带转轮半径远小于LAB,不计空气阻力,已知重力加速度g=10 m/s2。
(1)求物块从B点运动到C点,竖直位移与水平位移的比值。
(2)若传送带速度大小为5 m/s,求物块与传送带间由于摩擦产生的热量。
(3)若传送带匀速顺时针转动的速度大小为v,且v的取值范围为2 m/s
【解析】(1)设物块从B运动到C的时间为t,BC的竖直距离:h=v0sinθ·t
BC的水平距离为:x=v0cosθ·t
代入数据解得:=
(2)在O点由牛顿第二定律得:kxOA=ma
代入数据解得:a=2 m/s2
由=2axOA得:vA=1 m/s
到达B点时:=2a(xOA+LAB)
代入数据得:vB=3 m/s
物块从A到B运动时间:t==1 s
物块与传送带间摩擦产生的热量:Q=μmgcosθ(vt-LAB),代入数据解得:Q=48 J
(3)物块在水平面上受到弹簧的弹力与拉力F,由牛顿第二定律得:F+k(xOA-x)=ma
可知力F随位移x线性变化,则:W1=xOA=ma·xOA,代入数据解得:W1=1 J
若传送带速度2 m/s
F1+μmgcosθ-mgsinθ=ma
解得:F1=16 N
由速度位移关系得:v2-=2ax1
物块的速度大于v时受到的摩擦力的方向向下,由牛顿第二定律得:
F2-μmgcosθ-mgsinθ=ma
解得:F2=48 N
由A到B拉力做的功:W2=F1x1+F2(LAB-x1)
解得:W2=104-8v2
拉力做的总功:W=W1+W2=105-8v2
14、如图所示,倾角30°的光滑斜面上,轻质弹簧两端连接着两个质量均为m=1 kg的物块B和C,C紧靠着挡板P,B通过轻质细绳跨过光滑定滑轮与质量M=8 kg的物块A连接,细绳平行于斜面,A在外力作用下静止在圆心角为60°、半径R=2 m的光滑圆弧轨道的顶端a处,此时绳子恰好拉直且无张力;圆弧轨道最低端b与粗糙水平轨道bc相切,bc与一个半径r=0.2 m的光滑圆轨道平滑连接.由静止释放A,当A滑至b时,C恰好离开挡板P,此时绳子断裂.已知A与bc间的动摩擦因数μ=0.1,重力加速度取g=10 m/s2,弹簧的形变始终在弹性限度内,细绳不可伸长.
(1)求弹簧的劲度系数;
(2)求物块A滑至b处,绳子断后瞬间,A对圆轨道的压力大小;
(3)为了让物块A能进入圆轨道且不脱轨,则bc间的距离应满足什么条件?
【答案】(1)5 N/m (2)144 N (3)6 m≤x≤8 m或x≤3 m
【解析】(1)物块A位于a处时,绳无张力且物块B静止,故弹簧处于压缩状态
对B由平衡条件有kx=mgsin 30°
当C恰好离开挡板P时,C的加速度为0,故弹簧处于拉伸状态
对C由平衡条件有kx′=mgsin 30°
由几何关系知R=x+x′
代入数据解得k==5 N/m.
(2)物块A在a处与在b处时,弹簧的形变量相同,弹性势能相同.故物块A在a处与在b处时,A、B系统的机械能相等
有MgR(1-cos 60°)=mgRsin 30°+Mv+mv
如图所示,将A在b处的速度分解,由速度分解关系有
vAcos 30°=vB
代入数据解得
vA= =4 m/s
在b处,对A由牛顿定律有
FN-Mg=
代入数据解得FN=Mg+=144 N
由牛顿第三定律,A对圆轨道的压力大小为
FN′=144 N.
(3)物块A不脱离圆形轨道有两种情况
①第一种情况,不超过圆轨道上与圆心的等高点
由功能关系,恰能进入圆轨道时需满足条件
-μMgx1=0-Mv
恰能到圆心等高处时需满足条件
-Mgr-μMgx2=0-Mv
代入数据解得
x2==6 m,
x1==8 m
即6 m≤x≤8 m.
②第二种情况,过圆轨道最高点
在最高点,由牛顿定律有Mg=
恰能过最高点时v=
由动能定理有-Mg·2r-μMgx=Mv2-Mv
代入数据解得x==3 m,即满足要求时,x≤3 m.
【提 分 笔 记】
求解相对滑动过程中能量转化问题的思路
(1)正确分析物体的运动过程,做好受力分析.
(2)利用运动学公式,结合牛顿第二定律分析物体的速度关系及位移关系.
(3)公式Q=Ffx相对中x相对为两接触物体间的相对位移,若物体在传送带上做往复运动时,则x相对为总的相对路程.
专题(23)功能关系 能量守恒定律(解析版)
考点一
功是能量转化的量度,力学中几种常见的功能关系如下:
1、(2020·江苏省高考真题)如图所示,一小物块由静止开始沿斜面向下滑动,最后停在水平地面上。斜面和地面平滑连接,且物块与斜面、物块与地面间的动摩擦因数均为常数。该过程中,物块的动能与水平位移x关系的图象是( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】由题意可知设斜面倾角为θ,动摩擦因数为μ,则物块在斜面上下滑水平距离x时根据动能定理有
整理可得
即在斜面上运动时动能与x成线性关系;当小物块在水平面运动时有
即在水平面运动时动能与x也成线性关系;综上分析可知A正确。故选A。
2、被水平地面反复弹起的篮球,弹起的最大高度越来越小,关于该篮球的机械能,下列说法中正确的是( )
A.机械能减少 B.机械能守恒
C.机械能增加 D.机械能有时增加,有时减少
【答案】A
【解析】由于篮球弹起的幅度越来越小,说明篮球受到阻力的作用,阻力一直做负功,篮球的机械能不守恒,一直在减小,选项A正确.
3、(2020·山东省高考真题)如图所示,质量为M的物块A放置在光滑水平桌面上,右侧连接一固定于墙面的水平轻绳,左侧通过一倾斜轻绳跨过光滑定滑轮与一竖直轻弹簧相连。现将质量为m的钩码B挂于弹簧下端,当弹簧处于原长时,将B由静止释放,当B下降到最低点时(未着地),A对水平桌面的压力刚好为零。轻绳不可伸长,弹簧始终在弹性限度内,物块A始终处于静止状态。以下判断正确的是( )
A.M<2m
B.2m
D.在B从释放位置运动到速度最大的过程中,B克服弹簧弹力做的功等于B机械能的减少量
【答案】ACD
【解析】AB.由题意可知B物体可以在开始位置到最低点之间做简谐振动,故在最低点时有弹簧弹力T=2mg;对A分析,设绳子与桌面间夹角为θ,则依题意有
故有,故A正确,B错误;
C.由题意可知B从释放位置到最低点过程中,开始弹簧弹力小于重力,物体加速,合力做正功;后来弹簧弹力大于重力,物体减速,合力做负功,故C正确;
D.对于B,在从释放到速度最大过程中,B机械能的减少量等于弹簧弹力所做的负功,即等于B克服弹簧弹力所做的功,故D正确。
【提 分 笔 记】
功能关系的应用技巧
运用功能关系解题时,应弄清楚重力或弹力做什么功,合外力做什么功,除重力、弹力外的力做什么功,从而判断重力势能或弹性势能、动能、机械能的变化.
考点二
1.对能量守恒定律的理解
(1)转化:某种形式的能量减少,一定存在其他形式的能量增加,且减少量和增加量一定相等.
(2)转移:某个物体的能量减少,一定存在其他物体的能量增加,且减少量和增加量相等.
2.运用能量守恒定律解题的基本思路
4、(2020·河北省唐山一中月考)如图,表面光滑的固定斜面顶端安装一定滑轮,小物块A、B用轻绳连接并跨过滑轮(不计滑轮的质量和摩擦).初始时刻,A、B处于同一高度并恰好静止状态.剪断轻绳后A下落、B沿斜面下滑,则从剪断轻绳到物块着地,两物块( )
A.速率的变化量不同 B.机械能的变化量不同
C.重力势能的变化量相同 D.重力做功的平均功率相同
【答案】D
【解析】由平衡知识可知则两者质量不等 所以重力势能变化量不等答案BC错,由机械能守恒可知两物块落地时速度大小相等,所以A错,再由功率可知重力的瞬时功率相等;答案D正确,选D
5、(多选)如图所示,三个小球A、B、C的质量均为m,A与B、C间通过铰链用轻杆连接,杆长为L,B、C置于水平地面上,用一轻质弹簧连接,弹簧处于原长.现A由静止释放下降到最低点,两轻杆间夹角α由60°变为120°,A、B、C在同一竖直平面内运动,弹簧在弹性限度内,忽略一切摩擦,重力加速度为g.则在此过程中
A.A的动能达到最大前,B受到地面的支持力小于mg
B.A的动能最大时,B受到地面的支持力等于mg
C.弹簧的弹性势能最大时,A的加速度方向竖直向下
D.弹簧的弹性势能最大值为mgL
【答案】AB
【解析】A的动能最大时,设B和C受到地面的支持力大小均为F,此时整体在竖直方向受力平衡,可得2F=3mg,所以,在A的动能达到最大前一直是加速下降,处于失重情况,所以B受到地面的支持力小于,故AB正确;当A达到最低点时动能为零,此时弹簧的弹性势能最大,A的加速度方向向上,故C错误;A球达到最大动能后向下做减速运动,到达最低点时三个小球的动能均为零,由机械能守恒定律得,弹簧的弹性势能为Ep=mg(Lcos 30°-Lcos 60°)=,故D错误.所以AB正确,CD错误.
6、(多选)如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与一质量为m、套在粗糙竖直固定杆A处的圆环相连,弹簧水平且处于原长.圆环从A处由静止开始下滑,经过B处的速度最大,到达C处的速度为零,AC=h.圆环在C处获得一竖直向上的速度v,恰好能回到A.弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g,则圆环( )
A.下滑过程中,加速度一直减小 B.下滑过程中,克服摩擦力做的功为mv2
C.在C处,弹簧的弹性势能为mv2-mgh D.上滑经过B的速度大于下滑经过B的速度
【答案】BD
【解析】圆环下落时,先做加速运动,在B位置时速度最大,加速度减小至0.从B到C圆环减速,加速度增大,方向向上,故A项错误;圆环下滑时,设克服摩擦力做功为Wf,弹簧的最大弹性势能为Ep,由A到C的过程中,根据功能关系有mgh=Ep+Wf.由C到A的过程中,有mv2+Ep=Wf+mgh.联立解得Wf=mv2,Ep=mgh-mv2,故B项正确,C项错误;设圆环在B位置时,弹簧的弹性势能为Ep′,AB=h′,根据能量守恒,A到B的过程有mv+Ep′+Wf′=mgh′,B到A的过程有mvB′2+Ep′=mgh′+Wf′,比较两式得vB′>vB,故D项正确.
7、如图所示,固定斜面的倾角θ=30°,物体A与斜面之间的动摩擦因数μ=,轻弹簧下端固定在斜面底端,弹簧处于原长时上端位于C点,用一根不可伸长的轻绳通过轻质光滑的定滑轮连接物体A和B,滑轮右侧绳子与斜面平行,A的质量为2m=4 kg,B的质量为m=2 kg,初始时物体A到C点的距离为L=1 m.现给A、B一初速度v0=3 m/s,使A开始沿斜面向下运动,B向上运动,物体A将弹簧压缩到最短后又恰好能弹到C点.已知重力加速度取g=10 m/s2,不计空气阻力,整个过程中,轻绳始终处于伸直状态,求:
(1)物体A向下运动刚到C点时的速度大小;
(2)弹簧的最大压缩量;
(3)弹簧的最大弹性势能.
【答案】(1)2 m/s (2)0.4 m (3)6 J
【解析】(1)物体A向下运动刚到C点的过程中,对A、B组成的系统应用能量守恒定律可得:
μ·2mg·cos θ·L=·3mv-·3mv2+2mgL·sin θ-mgL
解得v=2 m/s.
(2)以A、B组成的系统,在物体A刚到C点将弹簧压缩到最大压缩量,又返回到C点的过程中,系统动能的减少量等于因摩擦产生的热量
即·3mv2-0=μ·2mgcos θ·2x
其中x为弹簧的最大压缩量
解得x=0.4 m.
(3)设弹簧的最大弹性势能为Epm
由能量守恒定律可得
·3mv2+2mgxsin θ-mgx=μ·2mgcos θ·x+Epm
解得Epm=6 J.
【提 分 笔 记】
对于能量转化的过程,可以从以下两方面来理解
(1)能量有多种不同的形式,且不同形式的能可以相互转化.
(2)不同形式的能之间的转化是通过做功来实现的,即做功的过程就是能量转化的过程,做了多少功就有
多少能量发生转化,即功是能量转化的量度.
考点二
1.静摩擦力做功
(1)静摩擦力可以做正功,也可以做负功,还可以不做功.
(2)相互作用的一对静摩擦力做功的代数和总等于零.
(3)静摩擦力做功时,只有机械能的相互转移,不会转化为内能.
2.滑动摩擦力做功的特点
(1)滑动摩擦力可以做正功,也可以做负功,还可以不做功.
(2)相互间存在滑动摩擦力的系统内,一对滑动摩擦力做功将产生两种可能效果:
①机械能全部转化为内能;
②有一部分机械能在相互摩擦的物体间转移,另外一部分转化为内能.
(3)摩擦生热的计算:Q=Ffx相对.其中x相对为相互摩擦的两个物体间的相对路程.
从功的角度看,一对滑动摩擦力对系统做的总功等于系统内能的增加量;从能量的角度看,其他形式能量的减少量等于系统内能的增加量.
8、(2020·甘肃省兰州一中高三二模)如图甲所示,质量为1 kg的小物块,以初速度v0=11 m/s从θ=53º的固定斜面底端先后两次滑上斜面,第一次对小物块施加一沿斜面向上的恒力F,第二次不施加力,图乙中的两条线段a、b分别表示施加力F和无力F时小物块沿斜面向上运动的v-t图线,不考虑空气阻力,g=10 m/s2,sin37º=0.6, cos37º=0.8,下列说法正确的是( )
A.有恒力作用时,恒力F做的功是6.5 J
B.小物块与斜面间的动摩擦因数为0.5
C.有恒力F时,小物块在整个上升过程产生的热量较少
D.有恒力F时,小物块在整个上升过程机械能的减少量较少
【答案】BD
【解析】根据v-t图线的斜率等于加速度,可知: ;根据牛顿第二定律得:不加拉力时有:mab=-mgsin53°-μmgcos53°;代入数据得:μ=0.5;加拉力时有:maa=F-mgsin53°-μmgcos53°,解得:F=1N.位移,则恒力F做的功是WF=Fx=6.05J,故A错误,B正确;根据v-t图象与坐标轴所围的面积表示位移,可知有恒力F时小物块的位移较大,所以在上升过程产生的热量较大.故C错误;有恒力F时,小物块上升的高度比较大,所以该过程物块重力势能增加量较大,而升高的过程中动能的减小量是相等的,所以有恒力F时,小物块在整个上升过程机械能的减少量较小.故D正确.
9、(多选)如图所示,三角形传送带以v=2 m/s的速度逆时针匀速转动,两边的传送带长都是2 m,且与水平方向的夹角均为37°.现有两个质量均为1 kg的物块A、B从传送带顶端都以2 m/s的初速度沿传送带下滑,两物块与传送带间的动摩擦因数都是0.5,取g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.下列判断正确的是( )
A.物块A先到达传送带底端
B.物块A由顶端到达传送带底端过程中做匀速直线运动
C.物块A由顶端到达传送带底端过程中所产生的热量比物块B由顶端到达传送带底端过程中所产生的热量要小
D.物块A与物块B由顶端到达传送带底端过程中,传送带对B做的功与传送带对A做的功相同
【答案】CD
【解析】物块A、B都以2 m/s的初速度沿传送带下滑,因为mgsin 37°>μmgcos 37°,故均沿斜面向下做匀加速直线运动,传送带对两物块的滑动摩擦力均沿斜面向上,大小相等,则两物块沿斜面向下的加速度大小相等,滑到底端时位移大小相等,故所用时间相同,A、B错误;A与传送带是同向运动的,A的划痕长度是A对地位移(斜面长度)减去在此时间内传送带的位移,B与传送带是反向运动的,B的划痕长度是B对地位移(斜面长度)加上在此时间内传送带的位移,即ΔxA<ΔxB,根据产生的热量Q=μmgcos θ·Δx可得物块A由顶端到达传送带底端过程中所产生的热量比物块B由顶端到达传送带底端过程中所产生的热量要小,C正确;滑动摩擦力方向沿斜面向上,位移沿斜面向下,摩擦力对两物块A、B均做负功,且做功一样多,D正确.
10、(多选)如图所示,质量为M、长为L的木板置于光滑的水平面上,一质量为m的滑块放置在木板左端,滑块与木板间滑动摩擦力大小为Ff,用水平的恒定拉力F作用于滑块,当滑块运动到木板右端时,木板在地面上移动的距离为s,滑块速度为v1,木板速度为v2,下列结论中正确的是( )
A.上述过程中,F做功大小为mv+Mv
B.其他条件不变的情况下,M越大,s越小
C.其他条件不变的情况下,F越大,滑块到达右端所用时间越长
D.其他条件不变的情况下,Ff越大,滑块与木板间产生的热量越多
【答案】BD
【解析】由牛顿第二定律得:Ff=Ma1,F-Ff=ma2,又L=a2t2-a1t2,s=a1t2,其他条件不变的情况下,M越大,a1越小,t越小,s越小;F越大,a2越大,t越小;由Q=FfL可知,Ff越大,滑块与木板间产生的热量越多,故B、D正确,C错误;力F做的功还有一部分转化为系统热量Q,故A错误.
11、如图所示,由电动机带动着倾角θ=37°的足够长的传送带以速率v=4 m/s顺时针匀速转动。一质量m=2 kg的小滑块以平行于传送带向下v0=2 m/s的速率滑上传送带,已知小滑块与传送带间的动摩擦因数μ=,g取10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则小滑块从接触传送带到与传送带相对静止的时间内 ( )
A.小滑块的加速度大小为0.1 m/s2 B.重力势能增加了120 J
C.小滑块与传送带因摩擦产生的内能为84 J D.电动机多消耗的电能为336 J
【解析】D
【解析】对滑块根据牛顿第二定律得,平行斜面方向Ff-mgsin37°=ma,垂直斜面方向FN-mgcos37°=0,其中Ff=μFN,联立解得a=g(μcos37°-
sin37°)=10×(×0.8-0.6) m/s2=1 m/s2,故A错误;以平行斜面向上为正,根据速度公式得t== s=6 s,位移x=(v+v0)t=×(4-2)×6 m=6 m,故重力势能增加量为ΔEp=mg·Δh=mg·xsin37°=2×10×6×0.6 J=72 J,故B错误;在6 s内传送带的位移x′=vt=4×6 m=24 m,Δx=x′-x=24 m-6 m=18 m,产生的热量为Q=μmgcos37°·Δx=×2×10×0.8×18 J=252 J,故C错误;多消耗的电能等于系统增加的机械能和内能之和,则有ΔE =ΔEp+ΔEk+Q=72 J+(×2×42-×2×22) J+252 J=336 J,故D正确。
12、如图所示,水平面上有一质量为m的木板,木板上放置质量为M的小物块(M>m),小物块与木板间的动摩擦因数为μ.现给木板和小物块一个初速度,使小物块与木板一起向右运动,之后木板以速度v0与竖直墙壁发生第一次弹性碰撞.已知重力加速度为g,求:
(1)若水平面光滑,木板与墙壁第一次碰撞后到木板再次与墙壁碰撞,小物块没有从木板上掉下,则最初小物块与木板右端的距离至少为多少;
(2)若水平面粗糙,木板足够长,且长木板与水平面间动摩擦因数为0.4μ,M=1.5m,请分析长木板能否与竖直墙壁发生第二次碰撞?如能相撞求出木板与墙壁撞前瞬间的速度,如不能相撞,求出木板右端最终与墙壁间的距离.
【答案】(1) (2)不能与竖直墙壁发生第二次碰撞
【解析】(1)木板与墙壁第一次碰撞后到木板与小物块共速,以向右为正方向,根据动量守恒定律得
Mv0-mv0=(M+m)v
解得v=v0
根据功能关系得
μMgl=(M+m)v-(M+m)v2
解得l=.
(2)木板第一次与墙壁碰撞反弹后,根据牛顿第二定律对木板有:μMg+0.4μ(M+m)g=ma1
解得a1=2.5μg
对木块有μMg=Ma2
解得a2=μg
设木板经时间t1速度减为0,位移x1
v0-a1t1=0
解得t1=
x1=a1t
解得x1=
此时,物块的速度v块=v0-μgt1=
之后木板向右加速
μMg-0.4μ(M+m)g=ma1′
a1′=0.5μg
设经时间t2二者共速,此过程木板向右的位移为x2
v共=a1′t2
v块-a2t2=a1′t2
x2=t2
解得x2=
二者共速后,因为木板与地面间的动摩擦因数小于木板与物块间的动摩擦因数,所以二者一起减速
a3=0.4μg
2a3x3=v
解得x3=
木板最终距墙的距离
d=x1-x2-x3
解得d=>0,故不能与竖直墙壁发生第二次碰撞.
13、如图所示,在光滑水平面上,质量为m=4 kg的物块左侧压缩一个劲度系数为k=32 N/m的轻质弹簧,弹簧与物块未拴接。物块与左侧竖直墙壁用细线拴接,使物块静止在O点,在水平面A点与一顺时针匀速转动且倾角θ=37°的传送带平滑连接。已知xOA=0.25 m,传送带顶端为B点,LAB=2 m,物块与传送带间动摩擦因数μ=0.5。现剪断细线同时给物块施加一个初始时刻为零的变力F,使物块从O点到B点做加速度大小恒定的加速运动。物块运动到A点时弹簧恰好恢复原长,运动到B点时撤去力F,物块沿平行AB方向抛出,C为运动的最高点。传送带转轮半径远小于LAB,不计空气阻力,已知重力加速度g=10 m/s2。
(1)求物块从B点运动到C点,竖直位移与水平位移的比值。
(2)若传送带速度大小为5 m/s,求物块与传送带间由于摩擦产生的热量。
(3)若传送带匀速顺时针转动的速度大小为v,且v的取值范围为2 m/s
【解析】(1)设物块从B运动到C的时间为t,BC的竖直距离:h=v0sinθ·t
BC的水平距离为:x=v0cosθ·t
代入数据解得:=
(2)在O点由牛顿第二定律得:kxOA=ma
代入数据解得:a=2 m/s2
由=2axOA得:vA=1 m/s
到达B点时:=2a(xOA+LAB)
代入数据得:vB=3 m/s
物块从A到B运动时间:t==1 s
物块与传送带间摩擦产生的热量:Q=μmgcosθ(vt-LAB),代入数据解得:Q=48 J
(3)物块在水平面上受到弹簧的弹力与拉力F,由牛顿第二定律得:F+k(xOA-x)=ma
可知力F随位移x线性变化,则:W1=xOA=ma·xOA,代入数据解得:W1=1 J
若传送带速度2 m/s
F1+μmgcosθ-mgsinθ=ma
解得:F1=16 N
由速度位移关系得:v2-=2ax1
物块的速度大于v时受到的摩擦力的方向向下,由牛顿第二定律得:
F2-μmgcosθ-mgsinθ=ma
解得:F2=48 N
由A到B拉力做的功:W2=F1x1+F2(LAB-x1)
解得:W2=104-8v2
拉力做的总功:W=W1+W2=105-8v2
14、如图所示,倾角30°的光滑斜面上,轻质弹簧两端连接着两个质量均为m=1 kg的物块B和C,C紧靠着挡板P,B通过轻质细绳跨过光滑定滑轮与质量M=8 kg的物块A连接,细绳平行于斜面,A在外力作用下静止在圆心角为60°、半径R=2 m的光滑圆弧轨道的顶端a处,此时绳子恰好拉直且无张力;圆弧轨道最低端b与粗糙水平轨道bc相切,bc与一个半径r=0.2 m的光滑圆轨道平滑连接.由静止释放A,当A滑至b时,C恰好离开挡板P,此时绳子断裂.已知A与bc间的动摩擦因数μ=0.1,重力加速度取g=10 m/s2,弹簧的形变始终在弹性限度内,细绳不可伸长.
(1)求弹簧的劲度系数;
(2)求物块A滑至b处,绳子断后瞬间,A对圆轨道的压力大小;
(3)为了让物块A能进入圆轨道且不脱轨,则bc间的距离应满足什么条件?
【答案】(1)5 N/m (2)144 N (3)6 m≤x≤8 m或x≤3 m
【解析】(1)物块A位于a处时,绳无张力且物块B静止,故弹簧处于压缩状态
对B由平衡条件有kx=mgsin 30°
当C恰好离开挡板P时,C的加速度为0,故弹簧处于拉伸状态
对C由平衡条件有kx′=mgsin 30°
由几何关系知R=x+x′
代入数据解得k==5 N/m.
(2)物块A在a处与在b处时,弹簧的形变量相同,弹性势能相同.故物块A在a处与在b处时,A、B系统的机械能相等
有MgR(1-cos 60°)=mgRsin 30°+Mv+mv
如图所示,将A在b处的速度分解,由速度分解关系有
vAcos 30°=vB
代入数据解得
vA= =4 m/s
在b处,对A由牛顿定律有
FN-Mg=
代入数据解得FN=Mg+=144 N
由牛顿第三定律,A对圆轨道的压力大小为
FN′=144 N.
(3)物块A不脱离圆形轨道有两种情况
①第一种情况,不超过圆轨道上与圆心的等高点
由功能关系,恰能进入圆轨道时需满足条件
-μMgx1=0-Mv
恰能到圆心等高处时需满足条件
-Mgr-μMgx2=0-Mv
代入数据解得
x2==6 m,
x1==8 m
即6 m≤x≤8 m.
②第二种情况,过圆轨道最高点
在最高点,由牛顿定律有Mg=
恰能过最高点时v=
由动能定理有-Mg·2r-μMgx=Mv2-Mv
代入数据解得x==3 m,即满足要求时,x≤3 m.
【提 分 笔 记】
求解相对滑动过程中能量转化问题的思路
(1)正确分析物体的运动过程,做好受力分析.
(2)利用运动学公式,结合牛顿第二定律分析物体的速度关系及位移关系.
(3)公式Q=Ffx相对中x相对为两接触物体间的相对位移,若物体在传送带上做往复运动时,则x相对为总的相对路程.
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