2018年高考物理复习专题二 第1讲
高考二轮总复习课件物理(适用于老高考旧教材)专题2能量与动量第1讲 动能定理机械能守恒定律功能关系的

(1)建立运动模型。
(2)抓住运动过程之间运动参量的联系。
(3)分阶段或全过程列式计算。
(4)对于选定的研究过程,只考虑初、末位置而不用考虑中间过程。
注意摩擦力做功特点
深化拓展
应用动能定理解题应注意的三个问题
(1)动能定理往往用于单个物体的运动过程,由于不涉及加速度及时间,比
动力学研究方法要简捷。
则重力的瞬时功率不为0,C错误;随着运动员在圆弧跳台上升高,速率逐渐
减小,所需要的向心力也在减小,向心力由台面的支持力与重力垂直接触面
向下的分力提供,由牛顿第二定律有FN-mgcos θ=m
大,v在减小,所以FN在减小,D正确。
2
,随着高度升高,θ在增
2.(命题角度1、2)(多选)一个质量为5 kg静止在水平地面上的物体,某时刻
能定理
1
Pt-W=2 m 2 ,则这一过程中小汽车克服阻力做的功为
D 错误。
W=Pt- 2 ,率启动
1
a-图像和
1
a-v 图像
1
F-图像问题
恒定加速度启动
1
F-v 图像
恒定功率启动
1
a- 图像
v
恒定加速度启动
1
F- 图像
v
①AB 段牵引力不变,做匀加速直线运动;
1
1
2
由动能定理得-mg·2r-W=2 2 − 2 1 2 ,联立解得小球克服阻力做的功
W=mgr,A 错误,B 正确;设再一次到达最低点时速度为 v3,假设空气阻力做
功不变,从最高点到最低点根据动能定理得
最低点,根据牛顿第二定律
1
mg·2r-W= 3 2
高中物理高考 第2章 第1讲 重力 弹力 摩擦力 2023年高考物理一轮复习(新高考新教材)

B.重力的方向总是垂直向下的 C.物体重心的位置与物体形状和质量分布无关 D.力是使物体运动的原因
物体各部分都受重力作用,但可以认为物体各部分所受重力集中于一 点,这个点就是物体的重心,重力的方向是竖直向下而不是垂直向下, 所以选项A正确,B错误; 从题图中可以看出,车(包括货物)的形状和质量分布发生了变化,重 心的位置就发生了变化,故选项C错误; 力不是使物体运动的原因,而是改变物体运动状态的原因,所以选项 D错误.
例5 如图所示,小车内沿竖直方向的一根轻质弹簧和一条与竖直方向 成α角的细绳拴接一小球.当小车与小球相对静止,一起在水平面上运动 时,下列说法正确的是 A.细绳一定对小球有拉力 B.轻弹簧一定对小球有弹力 C.细绳不一定对小球有拉力,但是轻弹簧对小球一定有弹力
√D.细绳不一定对小球有拉力,轻弹簧对小球也不一定有弹力
1.只要物体发生形变就会产生弹力作用.( × ) 2.轻绳产生的弹力方向一定沿着绳并指向绳收缩的方向.( √ ) 3.轻杆产生的弹力方向一定沿着杆的方向.( × )
方法技巧 提升关键能力
轻绳、轻杆、弹性绳和轻弹簧的比较
轻绳
轻杆
弹性绳
轻弹簧
图示
受外力作用时
拉伸形变、压缩
拉伸形变、压缩
拉伸形变
拉伸形变
判断 正误
1.滑动摩擦力的方向与物体的运动方向一定相反.( × ) 2.静摩擦力可能是动力,滑动摩擦力一定是阻力.( × ) 3.运动的物体不可能受到静摩擦力作用.( × ) 4.受静摩擦力作用的物体一定处于静止状态.( × ) 5.正压力越大,摩擦力可能越大,也可能不变.( √ )
6.滑动摩擦力与接触面积有关,相同材料的两物体接触面积越大,
2018年高考真题全国卷II理综物理试题解析(解析版)详细答案

2018年高考真题全国卷II理综物理试题解析(解析版)详细答案本文没有明显的格式错误,但是有一些排版不规范的问题。
在第一题的解析中,CD错误应该换行,单独成为一句话,并且需要加上标点符号。
在第二题的解析中,最后一句话应该换行,单独成为一段。
在第三题的解析中,密度公式后面应该加上标点符号。
同时,每段话的语言表达也可以更加简洁明了。
例如,第一题的解析可以改为:“木箱在运动过程中受到拉力和摩擦力的作用,根据动能定理可知,动能等于力做功的大小。
因此,动能小于拉力所做的功,选项A正确。
”1014Hz和1015Hz是指频率的单位,108m·s-1是指光速的大小。
根据光电效应方程,只有当光的频率大于某个最小值时,才能产生光电效应。
根据公式f=Φ/h,其中Φ为金属的逸出功,h为普朗克常量,可以求出锌产生光电效应的最低频率为1015Hz。
在同一平面内有两根平行长导轨,导轨间存在依次相邻的矩形匀强磁场区域,区域宽度均为l,磁感应强度大小相等、方向交替向上向下。
一边长为的正方形金属线框在导轨上向左匀速运动,线框中感应电流i随时间t变化的正确图线可能是D。
在移动过程中,左边导体棒切割产生的电流方向是顺时针,右边切割磁感线产生的电流方向也是顺时针,两根棒切割产生电动势方向相同,因此电流恒定且方向为顺时针。
从第二个矩形区域到第三个矩形区域,左右两根棒切割磁感线产生的电流大小相等,方向相反,所以回路中电流表现为零。
从第三个矩形区域到第四个矩形区域,左边切割产生的电流方向逆时针,右边切割产生的电流方向也是逆时针,所以电流的大小为,方向是逆时针。
当线框再向左运动时,左边切割产生的电流方向顺时针,右边切割产生的电流方向是逆时针,此时回路中电流表现为零,故线圈在运动过程中电流是周期性变化,因此D是正确的选项。
甲、乙两汽车同一条平直公路上同向运动,其速度-时间图像分别如图中甲、乙两条曲线所示。
已知两车在t2时刻并排行驶,下列说法正确的是BD。
2018版 高考物理粤教版广东专用大一轮复习讲义 第二章 相互作用 1讲 含答案 精品

[高考命题解读]第1讲 重力 弹力 摩擦力一、重力1.产生:由于地球吸引而使物体受到的力.注意:重力不是万有引力,而是万有引力竖直向下的一个分力.2.大小:G=mg,可用弹簧测力计测量.注意:(1)物体的质量不会变;(2)G的变化是由在地球上不同位置处g的变化引起的.3.方向:总是竖直向下的.注意:竖直向下是和水平面垂直,不一定和接触面垂直,也不一定指向地心.4.重心:物体的每一部分都受重力作用,可认为重力集中作用于一点即物体的重心.(1)影响重心位置的因素:物体的几何形状;物体的质量分布.(2)不规则薄板形物体重心的确定方法:悬挂法.注意:重心的位置不一定在物体上.二、弹力1.弹性形变:撤去外力作用后能够恢复原状的形变.2.弹力:(1)定义:发生形变的物体由于要恢复原状而对与它接触的物体产生的作用力.(2)产生条件:①物体间直接接触;②接触处发生形变.(3)方向:总是与施力物体形变的方向相反.3.胡克定律:(1)内容:在弹性限度内,弹力和弹簧形变大小(伸长或缩短的量)成正比.(2)表达式:F=kx.①k是弹簧的劲度系数,单位是牛顿每米,用符号N/m表示;k的大小由弹簧自身性质决定.②x是弹簧长度的变化量,不是弹簧形变以后的长度.[深度思考]如图1所示,一重为10 N的球固定在支撑杆AB的上端,今用一段绳子水平拉球,使杆发生弯曲,已知绳的拉力为7.5 N,则AB杆对球的作用力方向及大小为多少?由此说明杆弹力的方向有什么特点?图1答案 AB 杆对球的作用力与水平方向夹角为53°,大小为12.5 N 杆弹力的方向不一定沿杆方向解析 对小球进行受力分析可得,AB 杆对球的作用力F 和绳的拉力的合力与小球的重力等大、反向,可得F 方向斜向左上方,令AB 杆对小球的作用力与水平方向夹角为α,可得:tan α=G F 拉=43,α=53°,F =G sin 53°=12.5 N .说明杆弹力的方向不一定沿杆方向.三、摩擦力1.静摩擦力与滑动摩擦力2.动摩擦因数(1)定义:彼此接触的物体发生相对运动时,摩擦力和正压力的比值.μ=fF N .(2)决定因素:接触面的材料和粗糙程度. [深度思考]1.摩擦力一定与接触面上的压力成正比吗?摩擦力的方向一定与正压力的方向垂直吗?答案 (1)滑动摩擦力与接触面上的压力成正比,而静摩擦力的大小与正压力无关,通常由受力平衡或牛顿第二定律求解.(2)由于正压力方向与接触面垂直,而摩擦力沿接触面的切线方向,因此二者一定垂直. 2.判断下列说法是否正确.(1)静止的物体不可能受滑动摩擦力,运动的物体不可能受静摩擦力.(×)(2)滑动摩擦力一定是阻力,静摩擦力可以是动力,比如放在倾斜传送带上与传送带相对静止向上运动的物体.(×)(3)运动物体受到的摩擦力不一定等于μF N .(√)1.(多选)关于胡克定律,下列说法正确的是( )A .由F =kx 可知,在弹性限度内弹力F 的大小与弹簧形变量x 成正比B .由k =Fx可知,劲度系数k 与弹力F 成正比,与弹簧的长度改变量成反比C .弹簧的劲度系数k 是由弹簧本身的性质决定的,与弹力F 的大小和弹簧形变量x 的大小无关D .弹簧的劲度系数在数值上等于弹簧伸长(或缩短)单位长度时弹力的大小 答案 ACD2.在图中,a 、b (a 、b 均处于静止状态)间一定有弹力的是( )答案 C3.(粤教版必修1P74第9题改编)(多选)关于摩擦力,有人总结了四条“不一定”,其中说法正确的是( )A .摩擦力的方向不一定与物体的运动方向相同B .静摩擦力的方向不一定与运动方向共线C .受静摩擦力或滑动摩擦力的物体不一定静止或运动D .静摩擦力一定是阻力,滑动摩擦力不一定是阻力 答案 ABC4.(人教版必修1P61第3题)重量为100 N 的木箱放在水平地板上,至少要用35 N 的水平推力,才能使它从原地开始运动.木箱从原地移动以后,用30 N的水平推力,就可以使木箱继续做匀速运动.由此可知:木箱与地板间的最大静摩擦力F max=________;木箱所受的滑动摩擦力F=________,木箱与地板间的动摩擦因数μ=______.如果用20 N的水平推力推木箱,木箱所受的摩擦力是________.答案35 N30 N0.3静摩擦力为20 N5.(人教版必修1P61第2题)一只玻璃瓶,在下列情况下是否受到摩擦力?如果受到摩擦力,摩擦力朝什么方向?(1)瓶子静止在粗糙水平桌面上.(2)瓶子静止在倾斜的桌面上.(3)瓶子被握在手中,瓶口朝上.(4)瓶子压着一张纸条,扶住瓶子把纸条抽出.答案(1)中不受摩擦力(2)中受到沿斜面向上的静摩擦力(3)中受竖直向上的静摩擦力(4)中瓶子受到与纸条运动方向一致的滑动摩擦力命题点一重力、弹力的分析与计算1.弹力有无的判断“三法”图中细线竖直、斜面光滑,因去掉斜面体,小球的状态不变,故小球只受细线的拉力,不受斜面的支持力,用绳替换杆AB ,原装置状态不变,说明杆施加的是拉力;用绳替换杆AC加速下降时物体不受底板的弹力作用2.弹力方向的判断(1)根据物体所受弹力方向与施力物体形变的方向相反判断. (2)根据共点力的平衡条件或牛顿第二定律确定弹力的方向. 3.计算弹力大小的三种方法 (1)根据胡克定律进行求解. (2)根据力的平衡条件进行求解. (3)根据牛顿第二定律进行求解.例1 (多选)如图2所示为位于水平面上的小车,固定在小车上的支架的斜杆与竖直杆的夹角为θ,在斜杆的下端固定有质量为m 的小球.下列关于杆对球的作用力F 的判断中,正确的是( )图2A .小车静止时,F =mg sin θ,方向沿杆向上B .小车静止时,F =mg cos θ,方向垂直于杆向上C .小车向右匀速运动时,一定有F =mg ,方向竖直向上D .小车向右匀加速运动时,一定有F >mg ,方向可能沿杆向上①“斜杆与竖直杆”;②小车静止、匀速、向右匀加速运动.答案 CD解析 小球受重力和杆的作用力F 处于静止或匀速运动时,由力的平衡条件知,二力必等大反向,有F =mg ,方向竖直向上.小车向右匀加速运动时,小球有向右的恒定加速度,根据牛顿第二定律知,mg 和F 的合力应水平向右,如图所示.由图可知,F >mg ,方向可能沿杆向上,选项C 、D 正确.例2 如图3所示,质量均为m 的A 、B 两球,由一根劲度系数为k 的轻弹簧连接静止于半径为R 的光滑半球形碗中,弹簧水平,两球间距为R 且球半径远小于碗的半径.则弹簧的原长为( )图3A.mgk +R B.mg 2k +R C.23mg 3k+RD.3mg3k+R①轻弹簧;②静止于半径为R 的光滑半球形碗中;③球半径远小于碗的半径.答案 D解析 以A 球为研究对象,小球受三个力:重力、弹力和碗的支持力.如图所示,由平衡条件,得到:tan θ=mg kx解得:x =mgk tan θ根据几何关系得:cos θ=12R R =12,则tan θ=3,所以x =mg k tan θ=3mg3k故弹簧原长x 0=3mg3k+R ,故D 正确.弹力方向的判定技巧1.弹力方向2.技巧点拨利用替代法判断轻杆提供的是拉力还是支持力:轻绳和有固定转轴轻杆的相同点是弹力的方向是沿绳和沿杆的,但轻绳只能提供拉力,轻杆既可以提供拉力也可以提供支持力.1.如图4所示,小车内一根轻质弹簧沿竖直方向和一条与竖直方向成α角的细绳拴接一小球.当小车和小球相对静止,一起在水平面上运动时,下列说法正确的是( )图4A.细绳一定对小球有拉力的作用B.轻弹簧一定对小球有弹力的作用C.细绳不一定对小球有拉力的作用,但是轻弹簧对小球一定有弹力D.细绳不一定对小球有拉力的作用,轻弹簧对小球也不一定有弹力答案 D2.如图5所示,在一个正方体的盒子中放有一个质量分布均匀的小球,小球的直径恰好和盒子内表面正方体的边长相等,盒子沿倾角为α的固定斜面滑动,不计一切摩擦,下列说法中正确的是()图5A.无论盒子沿斜面上滑还是下滑,球都仅对盒子的下底面有压力B.盒子沿斜面下滑时,球对盒子的下底面和右侧面有压力C.盒子沿斜面下滑时,球对盒子的下底面和左侧面有压力D.盒子沿斜面上滑时,球对盒子的下底面和左侧面有压力答案 A解析取小球和盒子为一整体,不计一切摩擦时,其加速度a=g sin θ,方向沿斜面向下,因此小球随盒子沿斜面向上或沿斜面向下运动时,加速度g sin θ均由其重力沿斜面向下的分力产生,故球对盒子的左、右侧面均无压力,但在垂直于斜面方向,因球受支持力作用,故球对盒子的下底面一定有压力,故只有A项正确.命题点二“动杆”和“定杆”与“活结”和“死结”问题1.“动杆”和“定杆”问题(1)动杆:若轻杆用转轴或铰链连接,当杆处于平衡时杆所受到的弹力方向一定沿着杆,否则会引起杆的转动.如图6甲所示,若C为转轴,则轻杆在缓慢转动中,弹力方向始终沿杆的方向.图6(2)定杆:若轻杆被固定不发生转动,则杆所受到的弹力方向不一定沿杆的方向.如图乙所示,水平横梁的一端A 插在墙壁内,另一端装有一个小滑轮B ,一轻绳的一端C 固定于墙壁上,另一端跨过滑轮后悬挂一质量m =10 kg 的重物,∠CBA =30°.滑轮受到绳子的作用力应为图丙中两段绳中拉力F 1和F 2的合力,因为同一根绳子张力处处相等,都等于重物的重力,即F 1=F 2=G =mg =100 N .用平行四边形定则作图,可知合力F =100 N ,所以滑轮受绳的作用力为100 N ,方向与水平方向成30°角斜向下,弹力的方向不沿杆. 2.“活结”和“死结”问题(1)活结:当绳绕过滑轮或挂钩时,由于滑轮或挂钩对绳无约束,因此绳上的力是相等的,即滑轮只改变力的方向不改变力的大小,例如图乙中,两段绳中的拉力大小都等于重物的重力. (2)死结:若结点不是滑轮时,是固定点,称为“死结”结点,则两侧绳上的弹力不一定相等. 例3 (2018·全国Ⅲ·17)如图7,两个轻环a 和b 套在位于竖直面内的一段固定圆弧上;一细线穿过两轻环,其两端各系一质量为m 的小球.在a 和b 之间的细线上悬挂一小物块.平衡时,a 、b 间的距离恰好等于圆弧的半径.不计所有摩擦.小物块的质量为( )图7A.m 2B.32m C .mD .2m①轻环,不计所有摩擦;②a 、b 间的距离恰好等于圆弧的半径.答案 C 解析 如图所示,圆弧的圆心为O,悬挂小物块的点为c,由于ab=R,则△aOb为等边三角形,同一条细线上的拉力相等,T=mg,合力沿Oc方向,则Oc为角平分线,由几何关系知,∠acb=120°,故线的拉力的合力与物块的重力大小相等,即每条线上的拉力T=G=mg,所以小物块质量为m,故C对.3.如图8所示,滑轮本身的质量可忽略不计,滑轮轴O安在一根轻木杆B上,一根轻绳AC 绕过滑轮,A端固定在墙上,且绳保持水平,C端挂一重物,BO与竖直方向的夹角θ=45°,系统保持平衡.若保持滑轮的位置不变,改变夹角θ的大小,则滑轮受到木杆作用力大小变化情况的是()图8A.只有角θ变小,作用力才变大B.只有角θ变大,作用力才变大C.不论角θ变大或变小,作用力都是变大D.不论角θ变大或变小,作用力都不变答案 D4.(多选)如图9所示,质量均可忽略的轻绳与轻杆,A端用铰链固定,滑轮在A点正上方(滑轮大小及摩擦均可不计),B端吊一重物.现将绳的一端拴在杆的B端,用拉力F将B端缓慢上拉,在AB杆达到竖直前()图9A.绳子拉力不变B.绳子拉力减小C.AB杆受力增大D.AB杆受力不变答案 BD解析 以B 点为研究对象,分析受力情况:重物的拉力F T (等于重物的重力G )、轻杆的支持力F N 和绳子的拉力F ,作出受力图如图所示:由平衡条件得知,F N 和F 的合力与F T 大小相等,方向相反,根据三角形相似可得: F N AB =F BO =F T AO又F T =G ,解得:F N =AB AO ·G ,F =BO AO·G 使∠BAO 缓慢变小时,AB 、AO 保持不变,BO 变小,则F N 保持不变,F 变小.故选项B 、D 正确,选项A 、C 错误.命题点三 摩擦力的分析与计算1.静摩擦力的有无和方向的判断方法(1)假设法:利用假设法判断的思维程序如下:(2)状态法:先判断物体的状态(即加速度的方向),再利用牛顿第二定律(F =ma )确定合力,然后通过受力分析确定静摩擦力的大小及方向.(3)牛顿第三定律法:先确定受力较少的物体受到的静摩擦力的方向,再根据“力的相互性”确定另一物体受到的静摩擦力方向.2.静摩擦力大小的计算(1)物体处于平衡状态(静止或匀速运动),利用力的平衡条件来判断静摩擦力的大小.(2)物体有加速度时,若只有静摩擦力,则f =ma .若除静摩擦力外,物体还受其他力,则F 合=ma ,先求合力再求静摩擦力.3.滑动摩擦力大小的计算滑动摩擦力的大小用公式f =μF N 来计算,应用此公式时要注意以下几点:(1)μ为动摩擦因数,其大小与接触面的材料、表面的粗糙程度有关;F N 为两接触面间的正压力,其大小不一定等于物体的重力.(2)滑动摩擦力的大小与物体的运动速度和接触面的大小均无关.例4 (多选)如图10所示,斜面体A 静置于水平地面上,其倾角为θ=45°,上表面水平的物块B 在A 上恰能匀速下滑.现对B 施加一个沿斜面向上的力F ,使B 能缓慢地向上匀速运动,某时刻在B 上轻轻地放上一个质量为m 的小物体C (图中未画出),A 始终静止,B 保持运动状态不变,关于放上C 之后的情况,下列说法正确的是( )图10A .B 受到的摩擦力增加了22mg B .推力F 增大了22mg C .推力F 增大了2mgD .A 受到地面的摩擦力增加了mg①恰能匀速下滑;②使B 能缓慢地向上匀速运动.答案 ACD解析 设物块B 的质量为M ,根据物块B 在A 上恰能匀速下滑可知Mg sin θ=μMg cos θ.放上C 之后,B 受到的摩擦力增加了mg sin θ=22mg ,选项A 正确;由于B 保持运动状态不变,放上C 之后沿斜面向上的推力增大了mg sin θ+μmg cos θ=2mg sin θ=2mg ,选项B 错误,C 正确;A 受到地面的摩擦力增加了2mg sin θcos θ=mg ,D 正确.摩擦力方向的分析技巧和计算1.分析技巧(1)在分析两个或两个以上物体间的相互作用时,一般采用整体法与隔离法进行分析.(2)要注意灵活应用相对运动趋势法、假设法、状态法和转换法判断静摩擦力的方向.2.摩擦力的计算(1)在确定摩擦力的大小之前,首先分析物体所处的状态,分清是静摩擦力还是滑动摩擦力.(2)滑动摩擦力有具体的计算公式,而静摩擦力要借助其他公式,如:利用平衡条件列方程或牛顿第二定律列方程等.(3)“f =μF N ”中F N 并不总是等于物体的重力.5. (2018·山东理综·16)如图11所示,滑块A 置于水平地面上,滑块B 在一水平力作用下紧靠滑块A (A 、B 接触面竖直),此时A 恰好不滑动,B 刚好不下滑.已知A 与B 间的动摩擦因数为μ1,A 与地面间的动摩擦因数为μ2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力.A 与B 的质量之比为( )图11A.1μ1μ2B.1-μ1μ2μ1μ2C.1+μ1μ2μ1μ2D.2+μ1μ2μ1μ2答案 B解析 对物体A 、B 整体在水平方向上有F =μ2(m A +m B )g ;对物体B 在竖直方向上有μ1F =m B g ;联立解得:m A m B =1-μ1μ2μ1μ2,选项B 正确. 6.如图12所示,倾角为θ的斜面体C 置于水平地面上,小物体B 置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与物体A 相连接,连接B 的一段细绳与斜面平行,已知A 、B 、C 都处于静止状态,则( )图12A .B 受C 的摩擦力一定不为零B .C 受地面的摩擦力一定为零C .C 有沿地面向右滑的趋势,一定受到地面向左的摩擦力D .将细绳剪断而B 依然静止在斜面上,此时地面对C 的摩擦力水平向左答案 C命题点四 摩擦力的突变问题1.静摩擦力的突变问题静摩擦力是被动力,其存在及大小、方向取决于物体间的相对运动趋势,而且静摩擦力存在最大值.静摩擦力为零的状态是方向变化的临界状态;静摩擦力达到最大值是物体恰好保持相对静止的临界状态.2.滑动摩擦力的突变问题滑动摩擦力的大小与接触面的动摩擦因数和接触面受到的正压力均成正比,发生相对运动的物体,如果接触面发生变化或接触面受到的正压力发生变化,则滑动摩擦力就会发生变化. 例5 传送带以恒定的速率v =10 m /s 运动,已知它与水平面成θ=37°,如图13所示,PQ =16 m ,将一个小物体无初速度地放在P 点,小物体与传送带间的动摩擦因数为μ=0.5,问当传送带逆时针转动时,小物体运动到Q 点的时间为多少?(g =10 m/s 2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)图13①传送带逆时针转动;②小物体无初速度地放在P 点.答案 4.3 s解析 由于传送带逆时针转动,小物体无初速度地放上时,相对于传送带向上运动,受沿斜面向下的滑动摩擦力,做加速运动,mg sin 37°+μmg cos 37°=ma ,a =10 m/s 2.设到Q 点前小物体与传送带同速,v 2=2as 1s 1=10020m =5 m s 1<PQ ,所用时间为t 1=v a=1 s. 因mg sin 37°>μmg cos 37°,故此后小物体继续做匀加速运动,加速度大小为a ′,则a ′=mg sin 37°-μmg cos 37°m=2 m/s 2.设再经过t 2时间小物体到达Q 点,则有12a ′t 22=PQ -s 1 解得,t 2=11 s故t =t 1+t 2=(1+11) s ≈4.3 s用临界法分析摩擦力突变问题的三点注意1.题目中出现“最大”“最小”和“刚好”等关键词时,一般隐藏着临界问题.有时,有些临界问题中并不含上述常见的“临界术语”,但审题时发现某个物理量在变化过程中会发生突变,则该物理量突变时物体所处的状态即为临界状态.2.静摩擦力是被动力,其存在及大小、方向取决于物体间的相对运动的趋势,而且静摩擦力存在最大值.存在静摩擦的连接系统,相对滑动与相对静止的临界条件是静摩擦力达到最大值.3.研究传送带问题时,物体和传送带的速度相等的时刻往往是摩擦力的大小、方向和运动性质的分界点.7.如图14所示,质量为1 kg 的物体与地面间的动摩擦因数μ=0.2,从t =0开始以初速度v 0沿水平地面向右滑行,同时受到一个水平向左的恒力F =1 N 的作用,取g =10 m/s 2,向右为正方向,该物体受到的摩擦力f 随时间t 变化的图象是(最大静摩擦力等于滑动摩擦力)( )图14答案 A8.表面粗糙的长直木板的上表面的一端放有一个木块,如图15所示,木板由水平位置缓慢向上转动(即木板与地面的夹角α变大,最大静摩擦力大于滑动摩擦力),另一端不动,则木块受到的摩擦力f随角度α变化的图象是下列图中的()图15答案 C解析下面通过“过程分析法”和“特殊位置法”分别求解:解法一:过程分析法(1)木板由水平位置刚开始运动时:α=0,f静=0.(2)从木板开始转动到木板与木块发生相对滑动前:木块所受的是静摩擦力.由于木板缓慢转动,可认为木块处于平衡状态,受力分析如图:由平衡关系可知,静摩擦力大小等于木块重力沿斜面向下的分力:f静=mg sin α.因此,静摩擦力随α的增大而增大,它们满足正弦规律变化.(3)木块相对于木板刚好要滑动而没滑动时,木块此时所受的静摩擦力为最大静摩擦力f m.α继续增大,木块将开始滑动,静摩擦力突变为滑动摩擦力,且满足:f m>f滑.(4)木块相对于木板开始滑动后,f滑=μmg cos α,此时,滑动摩擦力随α的增大而减小,满足余弦规律变化.(5)最后,α=π2,f 滑=0. 综上分析可知选项C 正确.解法二:特殊位置法本题选两个特殊位置也可方便地求解,具体分析见下表:由以上分析知,选项C 正确.扫描摩擦力的基础认识典例 (多选)在探究静摩擦力变化的规律及滑动摩擦力变化的规律的实验中,特设计了如图16甲所示的演示装置,力传感器A 与计算机连接,可获得力随时间变化的规律,将力传感器固定在光滑水平桌面上,测力端通过细绳与一滑块相连(调节力传感器高度可使细绳水平),滑块放在较长的小车上,小车一端连接一根轻绳并跨过光滑的轻定滑轮系一只空沙桶(调节滑轮可使桌面上部轻绳水平),整个装置处于静止状态.实验开始时打开力传感器同时缓慢向沙桶里倒入沙子,小车一旦运动起来,立即停止倒沙子,若力传感器采集的图象如图乙,则结合该图象,下列说法正确的是( )图16A .可求出空沙桶的重力B .可求出滑块与小车之间的滑动摩擦力的大小C.可求出滑块与小车之间的最大静摩擦力的大小D.可判断第50 s后小车做匀速直线运动(滑块仍在车上)答案ABC解析t=0时刻,力传感器显示拉力为2 N,则滑块受到的摩擦力为静摩擦力,大小为2 N,由车与空沙桶受力平衡可知空沙桶的重力也等于2 N,A对;t=50 s时刻摩擦力达到最大值,即最大静摩擦力为3.5 N,同时小车启动,说明带有沙的沙桶重力等于3.5 N,此时摩擦力立即变为滑动摩擦力,最大静摩擦力略大于滑动摩擦力,故摩擦力突变为3 N的滑动摩擦力,B、C正确;此后由于沙和沙桶重力3.5 N大于滑动摩擦力3 N,故50 s后小车将加速运动,D错.点评上面的实验案例考查了静摩擦力与滑动摩擦力的区分.本题的难点分为:(1)对摩擦力分类的判断,考虑到最大静摩擦力大于滑动摩擦力,故在t=50 s时刻为最大静摩擦力突变为滑动摩擦力的临界点,最大静摩擦力为3.5 N.(2)在50 s以后,沙和沙桶的重力一定大于滑动摩擦力,故小车加速运动,不可视为平衡状态来处理.思维拓展如图17所示,为什么不能固定木板,用弹簧测力计拉着木块运动来测定木块和木板之间的动摩擦因数呢?图17答案如果固定木板,用弹簧测力计拉着木块运动,要保证木块匀速运动非常困难,且弹簧测力计的示数不稳定,不能根据二力平衡求木块与木板间的滑动摩擦力.题组1弹力的分析与计算1.(多选)关于弹力,下列说法正确的是()A.弹力的方向总是与施力物体形变的方向相反B.轻绳中的弹力方向一定沿着绳并指向绳收缩的方向C.轻杆中的弹力方向一定沿着轻杆D.在弹性限度内,弹簧的弹力大小与弹簧的形变量成正比答案ABD2.(多选)如图1所示,一倾角为45°的斜面固定于墙角,为使一光滑的铁球静止于图示位置,需加一水平力F,且F通过球心.下列说法正确的是()图1A.球一定受墙水平向左的弹力B.球可能受墙水平向左的弹力C.球一定受斜面通过铁球重心的弹力D.球可能受斜面垂直于斜面向上的弹力答案BC3.如图2所示,小车内有一固定光滑斜面,一个小球通过细绳与车顶相连,细绳始终保持竖直,关于小球的受力情况,下列说法中正确的是()图2A.若小车静止,绳对小球的拉力可能为零B.若小车静止,斜面对小球的支持力一定为零C.若小车向右运动,小球一定受两个力的作用D.若小车向右运动,小球一定受三个力的作用答案 B解析小车静止时,小球受力平衡,只受重力和绳子拉力两个力的作用,故选项A错误,B 正确;小车向右运动可能有三种运动形式:向右匀速运动、向右加速运动和向右减速运动.当小车向右匀速运动时,小球受力平衡,只受重力和绳子拉力两个力的作用,当小车向右加速运动时,小球须有向右的合力,但由细绳始终保持竖直状态和斜面形状可知,该运动形式不可能有.当小车向右减速运动时,小球须有向左的合力,则一定受重力和斜面的支持力,可能受绳子的拉力,也可能不受绳子的拉力,故选项C、D错误.4.在竖直放置的平底圆筒内,放置两个半径相同的刚性球a和b,球a质量大于球b.放置的方式有如图3甲和乙两种.不计圆筒内壁和球面之间的摩擦,对有关接触面的弹力,下列说。
(完整版)2018年高考全国卷2物理部分试题及解析

一、选择题:1. 如图,某同学用绳子拉动木箱,使它从静止开始沿粗糙水平路面运动至具有某一速度,木箱获得的动能一定()A. 小于拉力所做的功B. 等于拉力所做的功C. 等于克服摩擦力所做的功D. 大于克服摩擦力所做的功【答案】A【解析】试题分析:受力分析,找到能影响动能变化的是那几个物理量,然后观测这几个物理量的变化即可。
木箱受力如图所示:木箱在移动的过程中有两个力做功,拉力做正功,摩擦力做负功,mv2−0,所以动能小于拉力做的功,故A正确;无法比较动能与根据动能定理可知即:W F−W f=12摩擦力做功的大小,CD错误。
故选A点睛:正确受力分析,知道木箱在运动过程中有那几个力做功且分别做什么功,然后利用动能定理求解末动能的大小。
2. 高空坠物极易对行人造成伤害。
若一个50 g的鸡蛋从一居民楼的25层坠下,与地面的撞击时间约为2 ms,则该鸡蛋对地面产生的冲击力约为()A. 10 NB. 102 NC. 103 ND. 104 N【答案】C【解析】试题分析:本题是一道估算题,所以大致要知道一层楼的高度约为3m,可以利用动能定理或者机械能守恒求落地时的速度,并利用动量定理求力的大小。
学#科网设鸡蛋落地瞬间的速度为v,每层楼的高度大约是3m,由动能定理可知:mgℎ=12mv2,解得:v=√2gℎ=√2×10×3×25=10√15m/s落地时受到自身的重力和地面的支持力,规定向上为正,由动量定理可知:(N−mg)t=0−(−mv),解得:N≈1000N,根据牛顿第三定律可知鸡蛋对地面产生的冲击力约为103 N,故C正确故选C点睛:利用动能定理求出落地时的速度,然后借助于动量定理求出地面的接触力3. 2018年2月,我国500 m口径射电望远镜(天眼)发现毫秒脉冲星“J0318+0253”,其自转周期T=5.19 ms,假设星体为质量均匀分布的球体,已知万有引力常量为6.67×10−11 N⋅m2/kg2。
高考物理一轮复习专题02运动学图像与追击问题以及相关实验知识点讲解含解析

专题2 运动学图像与追击问题以及相关实验第一部分:考点梳理考点一、运动图像的认识与理解考点二、利用v-t图像与x-t图像研究追击与相遇问题考点三、生活中的追击与相遇问题考点四、实验—研究匀变速直线运动的规律考点一、运动图像的认识与理解1.运用运动图象解题时的“六看”2、关于两种图像的三点说明(1)无论是x t图象还是v t图象都只能描述直线运动。
(2)x t图象和v t图象不表示物体运动的轨迹。
(3)x t图象和v t图象的形状由x与t、v与t的函数关系决定。
(4)x-t图无法反映质点运动的加速度的大小。
(5)v-t图像无法反映质点运动的初始位置。
考查角度1 单一质点x-t图像的理解典例1:(多选)如图所示为一个质点运动的位移x随时间t变化的图象,由此可知质点在0~4 s内 ( ) A.先沿x轴正方向运动,后沿x轴负方向运动 B.一直做匀变速运动C.t=2 s时速度一定最大 D.速率为5 m/s的时刻有两个【答案】CD【解析】从图中可知正向位移减小,故质点一直朝着负方向运动,A错误;图象的斜率表示速度大小,故斜率先增大后减小,说明质点速率先增大后减小,即质点先做加速运动后做减速运动,做变速运动,但不是做匀变速直线运动,t=2 s时,斜率最大,速度最大,B错误,C正确;因为斜率先增大后减小,并且平均速度为5 m/s,故增大过程中有一时刻速度为5 m/s,减小过程中有一时刻速度为5 m/s,共有两个时刻速度大小为5 m/s,D正确.考查角度2 单一质点v-t图像的理解典例2 跳伞运动员从高空悬停的直升机跳下,运动员沿竖直方向运动,其v t图象如图所示,下列说法正确的是:()A.运动员在0~10 s内的平均速度大小等于10 m/s B.从15 s末开始运动员处于静止状态C.10 s末运动员的速度方向改变 D.10~15 s内运动员做加速度逐渐减小的减速运动【答案】:D【解析】0~10 s内,若运动员做匀加速运动,平均速度为v== m/s=10 m/s、根据图象的“面积”等于位移可知,运动员的位移大于匀加速运动的位移,所以由公式v=得知:0~10 s 内的平均速度大于匀加速运动的平均速度10 m/s,故A错误.由图知,15 s末开始运动员做匀速直线运动,故B错误.由图看出,运动员的速度一直沿正向,速度方向没有改变,故C错误、10~15 s图象的斜率减小,则其加速度减小,故10~15 s运动员做加速度减小的减速运动,故D正确.考查角度3 三种特殊的运动图像a-t图与图典例3一质点由静止开始按如图所示的规律运动,下列说法正确的是( )A.质点在2t0的时间内始终沿正方向运动,且在2t0时距离出发点最远B.质点做往复运动,且在2t0时回到出发点C.质点在时的速度最大,且最大的速度为D .质点在2t0时的速度最大,且最大的速度为a 0t 0 【答案】A【解析】质点在0~2t0时间内做加速度均匀增大的加速运动,在2t0~t 0时间内做加速度均匀减小的加速运动,在t 0~23t0时间内做加速度均匀增大的减速运动,在23t0~2t 0时间内做加速度均匀减小的减速运动,根据对称性,在2t 0时刻速度刚好减到零,所以在2t 0时质点离出发点最远,在t 0时刻速度最大,故A 正确,B 、C 错误;根据图象与时间轴所围面积表示速度,可知最大速度为21a 0t 0,故D 错误典例4一质点沿x 轴正方向做直线运动,通过坐标原点时开始计时,其t xt 图象如图所示,则( )A .质点做匀速直线运动,初速度为0、5 m/sB .B .质点做匀加速直线运动,加速度为0、5 m/s 2C .质点在1 s 末速度为2 m/sD .质点在第1 s 内的位移大小为2 m 【答案】C【解析】由图得t x =1+21t ,即x =t +21t 2,根据x =v 0t +21at 2,对比可得v 0=1 m/s ,21a =21 m/s 2,解得a =1 m/s 2,质点的加速度不变,说明质点做匀加速直线运动,初速度为1 m/s ,加速度为1 m/s 2,A 、B 错误;质点做匀加速直线运动,在1 s 末速度为v =v 0+at =(1+1×1) m/s=2 m/s ,C 正确.质点在第1 s 内的位移大小x =(1+21) m =23m ,D 错误.典例5如图甲,一维坐标系中有一质量为m =2 kg 的物块静置于x 轴上的某位置(图中未画出),从t =0时刻开始,物块在外力作用下沿x 轴做匀变速直线运动,如图乙为其位置坐标和速率平方关系图象,下列说法正确的是( )A .t =4 s 时物块的速率为2 m/sB .加速度大小为1 m/s 2C .t =4 s 时物块位于x =4 m 处D .在0、4 s 时间内物块运动的位移6 m 【答案】A【解析】由x -x 0=2a v2,结合图象可知物块做匀加速直线运动,加速度a =0、5 m/s 2,初位置x 0=-2 m ,t =4 s 时物块的速率为v =at =0、5×4 m/s =2 m/s ,A 正确,B 错误;由x -x 0=21at 2,得t =4 s 时物块位于x =2 m 处,C 错误;由x =21at 2,在0、4 s 时间内物块运动的位移x =21×0、5×0、42m =0、04 m ,D 错误.方法总结:1、解决v-t 与x-t 图像时要紧紧抓住图像与横纵轴交点的意义以及图像斜率、图像线下所围面积的意义来进行思考,切记将两种图像的意义混淆;2、解决a-t 图像的问题时主要抓住图像与横纵轴的交点代表的意义,常利用排除法进行处理。
2018高考物理(浙江选考)二轮专题复习名师讲练课件:专题一 力与运动 专题一 第2讲(44张PPT)
√ C.重力、空气作用力
D.重力、向前冲力、空气作用力 图4
1
2
3
4
5
6
7
答案
5.(2017· 台州市9月选考)足球运动是目前全球体育界最具影响力 的项目之一,深受青少年喜爱 .如图 5 所示的四种与足球有关的 情景.其中正确的是
图5 A. 如图甲所示, 静止在草地上的足球,受到的弹力就是它受到 的重力
个棋子都是一个小磁铁,能吸在棋盘上,不计棋子间的相互作
用力,下列说法正确的是 A.小棋子共受三个力作用 B.棋子对棋盘的压力大小一定等于重力 C.磁性越强的棋子所受的摩擦力越大
D.质量不同的棋子所受的摩擦力不同
√
图7
1
2
3
4
5
6
7
解析
答案
规律总结
1.弹力有无的判断“三法”
(1)条件法:根据物体是否直接接触并发生弹性形变来判断是否
D.1.0 解析 由图可知最大静摩擦力为5 N,滑动摩擦力为3 N,且滑 动摩擦力满足公式Ff=μmg,所以μ=0.3.
1 2 3 4 5 6 7
解析
答案
模拟训练
4.(2017· 浙江 “ 七彩阳光 ” 联考 )“ 跑酷 ” 是一项深受年轻人喜
爱的运动,如图4为运动员在空中跳跃过程中的照片,此时运动 员受到的力有 A.重力 B.重力、向前冲力
(3)根据牛顿第二定律进行求解.
4.摩擦力大小的计算方法 (1)首先分清摩擦力的种类,因为只有滑动摩擦力才能用公式 Ff = μFN 求解,静摩擦力通常只能用平衡条件或牛顿运动定律来 求解.
(2) 公式 Ff = μFN 中, FN 为两接触面间的正压力,与物体的重力
没有必然联系,不一定等于物体的重力大小. (3)滑动摩擦力的大小与物体速度的大小无关,与接触面积的大 小也无关.
高考物理二轮复习:第二部分 第三板块 第1讲 “分门别类”重温基础实验——系统方法
第1讲|“分门别类”重温基础实验——系统方法1.实验仪器的选择电压表和电流表一般要根据实验电路中电源的电压和流过金属丝的电流进行选择,在该实验中,电压表一般选择3 V的量程,电流表一般选择0.6 A的量程。
如果采用限流式电路,选用的滑动变阻器最大阻值一般要比待测金属丝的阻值大一些;如果采用分压式电路,一般应选用最大阻值较小,而额定电流较大的滑动变阻器。
2.电流表内接法与外接法的选择阻来用,即“一表三用”。
3.分压电路与限流电路的选择(1)以小控大用分压,相差无几用限流,即当滑动变阻器的阻值较小时,常采用分压电路;当滑动变阻器的阻值与负载相差不大时,常采用限流电路。
若两种电路均可,则采用限流式,因为限流式损耗功率小。
(2)必须采用分压电路的情况有三种:①要求电压从零开始变化。
②滑动变阻器的阻值太小,不能起到限流的作用。
③限流电路不能获取有区分度的多组数据。
4.实物图连线的基本原则对限流式电路,一般是从电源的正极开始,把电源、开关、滑动变阻器以及测量电路顺次连接起来即可。
对分压式电路,应先将电源、开关和滑动变阻器的全部电阻用导线连接起来,然后在滑动变阻器上金属杆两端的接线柱中任选一个,依据电路中电流的流向将测量电路部分连接起来即可。
[对点训练]1.(2018·宜昌金东方中学检测)欲用伏安法测量一段阻值约为5 Ω左右的金属导线的电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:A.电池组(3 V,内阻1 Ω)B.电流表(0~3 A,内阻0.012 5 Ω)C.电流表(0~0.6 A,内阻0.125 Ω)D.电压表(0~3 V,内阻3 kΩ)E.电压表(0~15 V,内阻15 kΩ)F.滑动变阻器(0~20 Ω,额定电流1 A)G.滑动变阻器(0~200 Ω,额定电流0.3 A)H.开关、导线(1)上述器材中应选用的是____________(填写各器材的字母代号)。
(2)实验电路应采用电流表________(填“内”或“外”)接法。
2018届高三物理高考二轮复习 第一部分 专题二 第1讲 功 功率 动能定理
并描绘出如图所示的 F-1v图象(图中 AB、BO 均为直线).假设电动车行驶中 所受阻力恒定,最终做匀速运动,重力加速度 g 取 10 m/s2,则(AD )
A.电动车运动过程中的最大速度为 15 m/s B.该车启动后,先做匀加速运动,然后做匀速运动
C.该车做匀加速运动的时间是 6 s D.该车加速度大小为 0.25 m/s2 时,动能是 4×104 J
提能力 强化闯关
限时 规范训练
试题 解析
[题组突破]
1.(2015·高考全国卷Ⅱ)一汽车在平直公路上行驶.从某
考向一 考向二
时刻开始计时,发动机的动率P随时间t的变化如图所 示.假定汽车所受阻力的大小f恒定不变.下列描述该汽 车的速度v随时间t变化的图线中,可能正确的是( A )
考向三
答案
考向二
研考向 融会贯通
=
P额t1-2Ek,则 vt1
t1
时刻汽车所受阻力
f
的瞬时功率为
P
额-2tE1 k,故选项
D
正确.
考向二
考向一 考向二 考向三
研考向 融会贯通
提能力 强化闯关
限时 规范训练
试题 解析
答案
3.(多选)为减少机动车尾气排放,某市推出新型节能环保电动车.在检测该 款电动车性能的实验中,质量为 8×102 kg 的电动车由静止开始沿平直公路 行驶,利用传感器测得此过程中不同时刻电动车的牵引力 F 与对应的速度 v,
考向一
研考向 融会贯通
提能力 强化闯关
限时 规范训练
试题
解析
考向一
在 M、N 两点处,弹簧对小球的弹力大小相等,且∠ONM<∠OMN<π2,则小球在 M 点时弹簧处于压缩状态,在 N 点时弹簧处于拉伸状态,小球从 M 点运动到 N 点的过 程中,弹簧长度先缩短,当弹簧与竖直杆垂直时弹簧达到最短,这个过程中弹力对小
2018高考物理一轮总复习达标训练课件:高考题突破讲座2 精品
• [答案] (1)B 不受木板如何运动的限制(或 摩擦力的测量更方便、准确)
• (2)木块的重力、弹簧测力计的示数
• (3)图象如图所示 0.25
• 3.通过功能关系测动摩擦因数
• [例3](2017·山东济南模拟)某同学尝试测量一 小滑块和长度为0.5 m的木板BC间的动摩擦因 数μ.首先,他把半径为R的四分之一圆弧轨道 AB固定在水平桌面上,如图甲所示,将小滑 块从A端由静止释放,小滑块落在地面上某 点(不反弹),测出轨道B端离地面的高度h、B 端到小滑块的落点的水平距离x1.然后,他把 圆弧轨道AB和木板BC连接并固定在桌面上, 将小滑块仍然从A端由静止释放,最后的落
(1)图甲中,小滑块到达轨道 B 端时的速率为__________________.(用 g、h、x1 表示)
(2)若测出 h=0.500 m、x1=1.000 m、x2=0.800 m,则 μ=__________________. (3)下列说法正确的是__________________. A.桌面必须保持水平 B.实验中圆弧轨道 AB 必须是光滑的 C.让小滑块从 A 端释放多次,得到平均落点,能减小实验误差 D.若 R 太小,小滑块不能从木板 BC 右端滑下,则不能利用该装置求出 μ
[解析] (1)小滑块离开 B 点后做平抛运动,则
x1=vBt h=12gt2 解得 vB=x1 2gh.
(2)同理 vC=x2 2gh,小滑块从木板 B 端滑到 C 端,依据功能关系有 μmgL=12mvB2-12mv2C 解得 μ=v2B2-gLv2C=0.36
(3)只有桌面保持水平,小滑块在空中才会做平抛运动,才能求得 vB、vC;即使圆 弧轨道 AB 不光滑,也不影响依据平抛运动求得的 vB、vC 正确性;当 R 太小时,小滑 块最终将停在木板 BC 上某位置,量出该点到 B 点距离,依据功能关系同样能求出 μ.
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第1讲功能关系的理解与应用高考命题轨迹考情分析 功能关系渗透在整个高中物理内容中,是历年高考必考内容;或与直线运动、平抛运动、圆周运动相结合,或与电场、电磁感应结合,或与弹簧、传送带、板块连接体等结合,考查形式多样.将来仍是考试重点,特别是与动量结合在计算题中出现.16年进行了重点考查,15年、17年考查份量相当.知识方法链接 1.功的计算2.功率的计算(1)P =Wt,适用于计算平均功率;(2)P =F v cos θ,若v 为瞬时速度,P 为瞬时功率,若v 为平均速度,P 为平均功率. 真题模拟精练1.(2017·全国卷Ⅱ·14)如图1所示,一光滑大圆环固定在桌面上,环面位于竖直平面内,在大圆环上套着一个小环,小环由大圆环的最高点从静止开始下滑,在小环下滑的过程中,大圆环对它的作用力( )图1A .一直不做功B .一直做正功C .始终指向大圆环圆心D .始终背离大圆环圆心答案 A解析 因为大圆环光滑,所以大圆环对小环的作用力只有弹力,且弹力的方向总是沿半径方向,与速度方向垂直,故大圆环对小环的作用力一直不做功,选项A 正确,B 错误;开始时大圆环对小环的作用力背离圆心,后来指向圆心,故选项C 、D 错误.2.(多选)(2017·广东广州市模拟)质量为400 kg 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1v 的关系如图2所示,则赛车( )图2A .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160 kWD .所受阻力大小为1 600 N答案 CD解析 由图可知,加速度随速度逐渐变化,故做变速直线运动,A 错误;对赛车受力分析,受重力、支持力、牵引力和阻力,根据牛顿第二定律,有:F -F f =ma ,F =P v联立得:a =P m v -F fm加速度随速度的增大而减小,因此赛车做变加速直线运动,加速度随时间的增大而减小,B 错误;根据上述表达式,斜率k =P m =40.01=400,P =160 kW ,C 正确;根据上述表达式,在纵轴上的截距的绝对值b =F fm =4,F f =1 600 N ,D 正确.故选:C 、D.3.(多选)(2017·辽宁大连市模拟)倾角为θ的斜面体静止放在粗糙水平地面上,一物体在沿斜面向上且平行于斜面的力F 1作用下,沿斜面向上做速度为v 1的匀速运动,F 1的功率为P 0.若该物体在沿斜面斜向上的且与斜面夹角为α的力F 2(如图3)作用下,沿斜面向上做速度为v 2的匀速运动,F 2的功率也为P 0,两次运动中斜面体均保持静止状态,则下列说法中正确的是( )图3A .F 2一定大于F 1B .v 1一定小于v 2C .两次运动中,地面对斜面体的摩擦力可能相等D .两次运动中,物体所受摩擦力做功的功率一定不同 答案 BD解析 设斜面与物体之间的动摩擦因数是μ,物体在沿斜面向上且平行于斜面的力F 1作用下,在斜面上做速度为v 1的匀速运动,则: F 1=mg sin θ+μmg cos θ①在与斜面夹角为α的力F 2作用下运动时: F 2sin α+F N =mg cos θ② F 2cos α=mg sin θ+μF N ③由②③可知,F 2=mg sin θ+μmg cos θcos α+μsin α,所以F 2不一定大于F 1,故A 错误;物体沿斜面向上做匀速直线运动,则拉力的功率等于其余外力的功率;由①②③式可知,在第二种情况下,摩擦力比较小,沿斜面向下的合外力小,根椐功率的表达式:P =F v 可知,沿斜面向下的合外力越小,则速度越大,所以v 1一定小于v 2,则第二种情况下重力的功率一定大于第一种情况下重力的功率,所以第二种情况下摩擦力的功率一定小于第一种情况下摩擦力的功率,故B 、D 正确.对整体受力分析,水平方向合力为0,F 2在水平方向的分力较小,所以地面对斜面体的摩擦力的大小关系是第二种情况下比较小,二者不可能相等,故C 错误;故选:B 、D.知识方法链接1.做功的过程就是能量转化的过程.功是能量转化的量度,而某种力做功一定对应特定的某种能量的变化.即它们是“一一对应”关系. 高中阶段力学中的几大对应关系: W G =E p1-E p2 W 弹=E p1-E p2 W 合(或W 总)=E k2-E k1W其他=E2-E1(除重力或弹力之外的其他力的功等于机械能的变化)||W f总=ΔQ(摩擦力对系统做的总功等于系统内能的增加量)2.在常见的功能关系中,动能定理应用尤为广泛.(1)对于物体运动过程中不涉及加速度和时间,而涉及力和位移、速度的问题时,一般选择动能定理,尤其是曲线运动、多过程的直线运动等.(2)如果物体只有重力和弹力做功而又不涉及物体运动过程中的加速度和时间,既可用机械能守恒定律,又可用动能定理求解.真题模拟精练4.(2017·全国卷Ⅲ·16)如图4所示,一质量为m 、长度为l 的均匀柔软细绳PQ 竖直悬挂.用外力将绳的下端Q 缓慢地竖直向上拉起至M 点,M 点与绳的上端P 相距13l .重力加速度大小为g .在此过程中,外力做的功为( )图4A.19mgl B.16mgl C.13mgl D.12mgl 答案 A解析 由题意可知,PM 段细绳的机械能不变,MQ 段细绳的重心升高了l6,则重力势能增加ΔE p =23mg ·l 6=19mgl ,由功能关系可知,在此过程中,外力做的功为W =19mgl ,故选项A 正确,B 、C 、D 错误.5.(多选)(2017·湖北省六校联合体4月联考)图5为某探究活动小组设计的节能运动系统.斜面轨道倾角为30°,质量为M 的木箱与轨道的动摩擦因数为35,木箱在轨道A 端时,自动装货装置将质量为m 的货物装入木箱,然后木箱载着货物沿轨道无初速度滑下,在轻弹簧被压缩至最短时,自动卸货装置立刻将货物卸下,然后木箱恰好被弹回到轨道A 端,重复上述过程.下列选项正确的是( )图5A .m =3MB .m =2MC .木箱不与弹簧接触时,上滑过程的运动时间大于下滑过程中的运动时间D .若货物的质量减少,则木箱一定不能回到A 处 答案 AD解析设下滑的距离为l,根据能量守恒有(M+m)gl sin θ-μ(M+m)gl cos θ=Mgl sin θ+μMgl cos θ,已知θ=30°,得m=3M,A正确,B错误;对木箱受力分析可知,下滑时加速度为g-μg cos θ,上滑时加速度为g+μg cos θ,上滑过程可以看做相同大小加速度的反向的初速度为零的下滑过程,位移相同,加速度大的时间短,C错误;根据(M+m)gl sin θ-μ(M+m)gl cos θ=Mgl sin θ+μMgl cos θ,木箱恰好被弹回到轨道A端,如果货物的质量减少,等号左边一定小于右边,即轻弹簧被压缩至最短时的弹性势能小于木箱回到A处所需的能量,则木箱一定不能回到A处,D正确.故选A、D.6.(多选)(2017·山东潍坊市一模)如图6,点a、O、c在同一水平线上,c点在竖直细杆上.一橡皮筋一端固定在O点,水平伸直(无弹力)时,另一端恰好位于a点,在a点固定一光滑小圆环,橡皮筋穿过圆环与套在杆上的小球相连.已知b、c间距离小于c、d间距离,小球与杆间的动摩擦因数恒定,橡皮筋始终在弹性限度内且其弹力跟伸长量成正比.小球从b点上方某处释放,第一次到达b、d两点时速度相等,则小球从b第一次运动到d的过程中()图6A.在c点速度最大B.在c点下方某位置速度最大C.重力对小球做的功一定大于小球克服摩擦力做的功D.在b、c两点,摩擦力的瞬时功率大小相等答案BC解析在b点,重力和弹力向下的分力大于摩擦力,合力向下,向下运动过程中,弹力减小,所以从b到c,小球做加速度减小的加速运动,在c点,弹力与杆垂直,重力和摩擦力的合力仍然向下,所以在c点下方某位置加速度等于0,速度达到最大值,故A错误,B正确;由题意知,第一次到达b、d两点时速度相等,由动能定理可得,重力、弹力和摩擦力合力做功等于0,已知b、c间距离小于c、d间距离,即全过程弹力做负功,所以重力对小球做的功一定大于小球克服摩擦力做的功,故C正确;设∠abc=θ,则两点的摩擦力为F f b=μkab sinθ=μkac =F f c ,b 、c 速度不等,由P =F v 可知,b 、c 两点的摩擦力的瞬时功率大小不等,故D 错误.7.(2017·全国卷Ⅰ·24)一质量为8.00×104 kg 的太空飞船从其飞行轨道返回地面.飞船在离地面高度1.60×105 m 处以7.5×103 m /s 的速度进入大气层,逐渐减慢至速度为100 m/s 时下落到地面.取地面为重力势能零点,在飞船下落过程中,重力加速度可视为常量,大小取为9.8 m/s 2(结果保留两位有效数字).(1)分别求出该飞船着地前瞬间的机械能和它进入大气层时的机械能;(2)求飞船从离地面高度600 m 处至着地前瞬间的过程中克服阻力所做的功,已知飞船在该处的速度大小是其进入大气层时速度大小的2.0%. 答案 (1)4.0×108 J 2.4×1012 J (2)9.7×108 J 解析 (1)飞船着地前瞬间的机械能为 E 0=12m v 20①式中,m 和v 0分别是飞船的质量和着地前瞬间的速度.由①式和题给数据得 E 0=4.0×108 J ②设地面附近的重力加速度大小为g ,飞船进入大气层时的机械能为 E h =12m v 2h +mgh ③式中,v h 是飞船在高度1.6×105 m 处的速度.由③式和题给数据得 E h ≈2.4×1012 J ④(2)飞船在高度h ′=600 m 处的机械能为 E h ′=12m (2.0100v h )2+mgh ′⑤由功能关系得 W =E h ′-E 0⑥式中,W 是飞船从高度600 m 处至着地前瞬间的过程中克服阻力所做的功. 由②⑤⑥式和题给数据得W ≈9.7×108 J ⑦知识方法链接力学综合问题,涉及动力学、功能关系,解决此类问题关键要做好“四选择”.(1)当物体受到恒力作用发生运动状态的改变而且又涉及时间时,一般选择用动力学方法解题;(2)当涉及功、能和位移时,一般选用动能定理、机械能守恒定律、功能关系或能量守恒定律解题,题目中出现相对位移时,应优先选择能量守恒定律;(3)当涉及细节并要求分析力时,一般选择牛顿运动定律,对某一时刻的问题选择牛顿第二定律求解;(4)复杂问题的分析一般需选择能量的观点、运动与力的观点综合解题. 真题模拟精练8.(2017·全国卷Ⅱ·17)如图7所示,半圆形光滑轨道固定在水平地面上,半圆的直径与地面垂直,一小物块以速度v 从轨道下端滑入轨道,并从轨道上端水平飞出,小物块落地点到轨道下端的距离与轨道半径有关,此距离最大时,对应的轨道半径为(重力加速度大小为g )( )图7A.v 216gB.v 28gC.v 24gD.v 22g 答案 B解析 小物块由最低点到最高点的过程,由机械能守恒定律得,12m v 2=2mgr +12m v 21,小物块做平抛运动时,落地点到轨道下端的距离x =v 1t , t =4rg,联立解得,x =4v 2gr -16r 2, 由数学知识可知,当4r =v 22g 时,x 最大,即r =v 28g,故选项B 正确.9.(2017·山东枣庄市模拟)如图8甲所示,电动机通过绕过光滑定滑轮的细绳与放在倾角为30°的光滑斜面上的物体相连,启动电动机后物体沿斜面上升;在0~3 s 时间内物体运动的v -t 图象如图乙所示,其中除1~2 s 时间段图象为曲线外,其余时间段图象均为直线,1 s 后电动机的输出功率保持不变;已知物体的质量为2 kg ,重力加速度g =10 m/s 2.求:图8(1)1 s 后电动机的输出功率P ; (2)物体运动的最大速度v m ; (3)在0~3 s 内电动机所做的功. 答案 (1)100 W (2)10 m/s (3)250 J解析 (1)设物体的质量为m ,在时间t 1=1 s 内,做匀加速直线运动的加速度大小为a,1 s 末物体的速度大小达到v 1,此过程中,细绳的拉力大小为F 1,则根据运动学公式和牛顿第二定律可得:v 1=at 1 F 1-mg sin 30°=ma 由图象可知v 1=5 m/s设电动机在1 s 末的输出功率为P ,由功率公式可得:P =F 1v 1 联立解得:P =100 W(2)当物体达到最大速度v m 后,设细绳的拉力大小为F 2,由牛顿第二定律和功率的公式可得:F 2-mg sin 30°=0 P =F 2v m联立解得:v m =10 m/s(3)设在时间t 1=1 s 内,物体的位移为x ,电动机做的功为W 1,则由运动公式及动能定理得:x =12at 21W 1-mgx sin 30°=12m v 21 设在时间t =3 s 内电动机做的功为W ,则: W =W 1+P (t -t 1) 联立解得:W =250 J.10.(2017·四川成都市第二次诊断性考试)如图9所示,倾角为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16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g =10 m/s 2,弹簧的形变始终在弹性限度内,细绳不可伸长.图9(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 对圆弧轨道的压力大小; (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)见解析解析 (1)设弹簧的劲度系数为k ,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 由平衡条件可得kx =mg sin 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 由平衡条件可得kx ′=mg sin 30° 由几何关系可知R =x +x ′代入数据解得k =2mg sin 30°R=5 N/m.(2)由(1)可知物块A 在a 处与在b 处时,弹簧的形变量相同,弹性势能相同,故A 在a 处与在b 处时,A 、B 系统的机械能守恒有MgR (1-cos 60°)=mgR sin 30°+12M v 2A +12m v 2B如图所示:将A 在b 处的速度分解,由速度分解关系有v A cos 30°=v B代入数据解得v A =4(M -m )gR 4M +3m=4 m/s在b 处,对A 由牛顿第二定律有F N -Mg =M v 2A R ,代入数据解得F N =M v 2A R +Mg =144 N由牛顿第三定律可知,A 对圆弧轨道的压力大小为144 N(3)物块A 不脱离圆轨道有两种情况第一种情况,不超过圆轨道上与圆心的等高点 由动能定理,恰能进入圆轨道时需要满足 -μMgx 1=0-12M v 2A 恰能到圆心等高处时需满足条件-Mgr -μMgx 2=0-12M v 2A 代入数据解得x 1=8 m ,x 2=6 m ,即6 m ≤x ≤8 m第二种情况,过圆轨道最高点,在最高点,由牛顿第二定律可得F N ′+Mg =M v 2r恰能过最高点时,F N ′=0,v =gr 由动能定理有-2Mgr -μMgx 3=12M v 2-12M v 2A代入数据解得x 3=v 2A -5gr2μg=3 m ,即x ≤3 m.知识方法链接1.电场力的功与电势能的变化一一对应 W AB =E p A -E p B .2.只有电场力做功时,带电粒子的电势能与动能之和守恒 即E p A +E k A =E p B +E k B .3.只有电场力和重力做功时,带电体的电势能与机械能之和守恒. 真题模拟精练11.(2017·福建厦门市3月质检)如图10所示,在水平地面上竖直固定一绝缘弹簧,弹簧中心直线的正上方固定一个带电小球Q ,现将与Q 带同种电荷的小球P ,从直线上的N 点由静止释放,在小球P 与弹簧接触到速度变为零的过程中,下列说法中正确的是( )图10A .小球P 的电势能先减小后增加B .小球P 与弹簧组成的系统机械能一定增加C .小球动能的减少量等于电场力和重力做功的代数和D .小球P 速度最大时所受弹簧弹力和库仑力的合力为零 答案 B解析 由于两个小球电性相同,所以在P 球下落过程中,电场力一直做正功,故电势能一直减小,故A 错误;由于电场力做正功,故小球P 与弹簧组成的系统机械能一定增加,故B 正确;对小球P 受力分析可知,小球受重力、弹力以及电场力,故在小球接触弹簧到静止的过程中,小球动能的减少量等于电场力、弹力和重力做功的代数和,故C 错误;小球P 受向下的重力和库仑力以及向上的弹力作用,开始时合力向下,做加速运动,直到弹簧弹力和库仑力以及重力的合力为零时,速度达最大,故D 错误.故选B.12.(2017·湖南怀化市一模)如图11所示,在水平向右的匀强电场中以竖直和水平方向建立直角坐标系,一带负电的油滴从坐标原点以初速度v 0向第一象限某方向抛出,当油滴运动到最高点A (图中未画出)时速度为v ,试从做功与能量转化角度分析此过程,下列说法正确的是( )图11A .若v >v 0,则重力和电场力都对油滴做正功引起油滴动能增大B .若v >v 0,则油滴电势能的改变量可能小于油滴重力势能的改变量C .若v =v 0,则A 点可能位于第一象限D .若v =v 0,则A 点一定位于第二象限 答案 D解析 若v >v 0,根据动能定理得:12m v 2-12m v 20=W G +W F >0,该油滴受电场力水平向左,所以当油滴运动到最高点A 的过程中,重力做负功,则电场力必定做正功,且电场力做的功比重力做的功多,而电场力对油滴做的功等于电势能的变化量,重力对油滴做的功等于重力势能的变化量,所以油滴电势能的改变量大于油滴重力势能的改变量,故A 、B 错误;若v =v 0,根据动能定理得:12m v 2-12m v 20=W G +W F =0,重力做负功,则电场力必定做正功,两者大小相等,故A 点一定位于第二象限,故C 错误,D 正确.故选D.专题规范练题组1 高考真题体验1.(多选)(2016·全国卷Ⅱ·21)如图1所示,小球套在光滑的竖直杆上,轻弹簧一端固定于O 点,另一端与小球相连.现将小球从M 点由静止释放,它在下降的过程中经过了N 点.已知在M 、N 两点处,弹簧对小球的弹力大小相等,且∠ONM <∠OMN <π2.在小球从M 点运动到N点的过程中( )图1A .弹力对小球先做正功后做负功B .有两个时刻小球的加速度等于重力加速度C .弹簧长度最短时,弹力对小球做功的功率为零D .小球到达N 点时的动能等于其在M 、N 两点的重力势能差 答案 BCD解析 因M 和N 两点处弹簧对小球的弹力大小相等,且∠ONM <∠OMN <π2,知M 处的弹簧处于压缩状态,N 处的弹簧处于伸长状态,则弹簧的弹力对小球先做负功后做正功再做负功,选项A 错误;当弹簧水平时,竖直方向的力只有重力,加速度为g ;当弹簧处于原长位置时,小球只受重力,加速度为g ,则有两个时刻的加速度大小等于g ,选项B 正确;弹簧长度最短时,即弹簧水平,弹力与速度垂直,弹力对小球做功的功率为零,选项C 正确;由动能定理得,W F +W G =ΔE k ,因M 和N 两点处弹簧对小球的弹力大小相等,弹性势能相等,则由弹力做功特点知W F =0,即W G =ΔE k ,选项D 正确.2.(2015·新课标全国Ⅰ·17)如图2所示,一半径为R 、粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径POQ 水平.一质量为m 的质点自P 点上方高度R 处由静止开始下落,恰好从P 点进入轨道.质点滑到轨道最低点N 时,对轨道的压力为4mg ,g 为重力加速度的大小.用W 表示质点从P 点运动到N 点的过程中克服摩擦力所做的功.则( )图2A .W =12mgR ,质点恰好可以到达Q 点B .W >12mgR ,质点不能到达Q 点C .W =12mgR ,质点到达Q 点后,继续上升一段距离D .W <12mgR ,质点到达Q 点后,继续上升一段距离答案 C解析 根据动能定理得P 点动能E k P =mgR ,经过N 点时,由牛顿第二定律和向心力公式可得4mg -mg =m v 2R ,所以N 点动能为E k N =3mgR2,从P 点到N 点根据动能定理可得mgR -W=3mgR 2-mgR ,即克服摩擦力做功W =mgR2.质点运动过程中,沿半径方向的合力提供向心力,如图所示,即F N -mg cos θ=ma =m v 2R ,根据左右对称,在同一高度处,由于摩擦力做功导致在右边圆形轨道中的速度变小,轨道弹力变小,滑动摩擦力F f =μF N 变小,所以摩擦力做功变小,那么从N 到Q ,根据动能定理,Q 点动能E k Q =3mgR 2-mgR -W ′=12mgR -W ′,由于W ′<mgR2,所以Q 点速度仍然没有减小到0,会继续向上运动一段距离,对照选项,C正确.3.(2015·新课标全国Ⅱ·17)一汽车在平直公路上行驶.从某时刻开始计时,发动机的功率P 随时间t的变化如图3所示.假定汽车所受阻力的大小f恒定不变.下列描述该汽车的速度v 随时间t变化的图线中,可能正确的是()图3答案 A解析当汽车的功率为P1时,汽车在运动过程中满足P1=F1v,因为P1不变,v逐渐增大,所以牵引力F1逐渐减小,由牛顿第二定律得F1-f=ma1,f不变,所以汽车做加速度减小的加速运动,当F1=f时速度最大,且v m=P1F1=P1f.当汽车的功率突变为P2时,汽车的牵引力突增为F2,汽车继续加速,由P2=F2v可知F2减小,又因F2-f=ma2,所以加速度逐渐减小,直到F2=f时,速度最大v m′=P2f,以后匀速运动.综合以上分析可知选项A正确.4.(多选)(2015·新课标全国Ⅱ·21)如图4所示,滑块a、b的质量均为m,a套在固定竖直杆上,与光滑水平地面相距h,b放在地面上.a、b通过铰链用刚性轻杆连接,由静止开始运动.不计摩擦,a、b可视为质点,重力加速度大小为g.则()图4A.a落地前,轻杆对b一直做正功B.a落地时速度大小为2ghC .a 下落过程中,其加速度大小始终不大于gD .a 落地前,当a 的机械能最小时,b 对地面的压力大小为mg 答案 BD解析 滑块b 的初速度为零,末速度也为零,所以轻杆对b 先做正功,后做负功,选项A 错误;以滑块a 、b 及轻杆为研究对象,系统的机械能守恒,当a 刚落地时,b 的速度为零,则mgh =12m v 2a +0,即v a =2gh ,选项B 正确;a 、b 的先后受力如图甲、乙所示.由a 的受力图可知,a 下落过程中,其加速度大小先小于g 后大于g ,选项C 错误;当a 落地前b 的加速度为零(即轻杆对b 的作用力为零)时,b 的机械能最大,a 的机械能最小,这时b 受重力、支持力,且F N b =mg ,由牛顿第三定律可知,b 对地面的压力大小为mg ,选项D 正确.5.(2013·新课标Ⅰ卷·16)一水平放置的平行板电容器的两极板间距为d ,极板分别与电池两极相连,上极板中心有一小孔(小孔对电场的影响可忽略不计).小孔正上方d2处的P 点有一带电粒子,该粒子从静止开始下落,经过小孔进入电容器,并在下极板处(未与极板接触)返回.若将下极板向上平移d3,则从P 点开始下落的相同粒子将( )A .打到下极板上B .在下极板处返回C .在距上极板d2处返回D .在距上极板25d 处返回答案 D6.(2016·全国卷Ⅰ·25)如图5,一轻弹簧原长为2R ,其一端固定在倾角为37°的固定直轨道AC 的底端A 处,另一端位于直轨道上B 处,弹簧处于自然状态,直轨道与一半径为56R 的光滑圆弧轨道相切于C 点,AC =7R ,A 、B 、C 、D 均在同一竖直平面内.质量为m 的小物块P 自C 点由静止开始下滑,最低到达E 点(未画出),随后P 沿轨道被弹回,最高到达F 点,AF =4R .已知P 与直轨道间的动摩擦因数μ=14,重力加速度大小为g .(取sin 37°=35,cos 37°=45)图5(1)求P 第一次运动到B 点时速度的大小; (2)求P 运动到E 点时弹簧的弹性势能;(3)改变物块P 的质量,将P 推至E 点,从静止开始释放.已知P 自圆弧轨道的最高点D 处水平飞出后,恰好通过G 点.G 点在C 点左下方,与C 点水平相距72R 、竖直相距R ,求P运动到D 点时速度的大小和改变后P 的质量. 答案 (1)2gR (2)125mgR (3)355gR 13m解析 (1)由题意可知:l BC =7R -2R =5R ① 设P 到达B 点时的速度为v B ,由动能定理得 mgl BC sin θ-μmgl BC cos θ=12m v 2B ②式中θ=37°,联立①②式并由题给条件得 v B =2 gR ③(2)设BE =x ,P 到达E 点时速度为零,此时弹簧的弹性势能为E p ,由B →E 过程,根据动能定理得mgx sin θ-μmgx cos θ-E p =0-12m v 2B ④E 、F 之间的距离l 1为l 1=4R -2R +x ⑤P 到达E 点后反弹,从E 点运动到F 点的过程中,由动能定理有 E p -mgl 1sin θ-μmgl 1cos θ=0⑥ 联立③④⑤⑥式得 x =R ⑦ E p =125mgR ⑧(3)设改变后P 的质量为m 1,D 点与G 点的水平距离为x 1、竖直距离为y 1,由几何关系(如图所示)得θ=37°. 由几何关系得: x 1=72R -56R sin θ=3R ⑨y 1=R +56R +56R cos θ=52R ⑩设P 在D 点的速度为v D ,由D 点运动到G 点的时间为t . 由平抛运动公式得: y 1=12gt 2⑪x 1=v D t ⑫ 联立⑨⑩⑪⑫得 v D =355gR ⑬设P 在C 点速度的大小为v C ,在P 由C 运动到D 的过程中机械能守恒,有 12m 1v 2C =12m 1v 2D +m 1g (56R +56R cos θ)⑭ P 由E 点运动到C 点的过程中,由动能定理得 E p -m 1g (x +5R )sin θ-μm 1g (x +5R )cos θ=12m 1v 2C ⑮ 联立⑦⑧⑬⑭⑮得 m 1=13m题组2 各省市模拟精选7.(2017·广东汕头市质量检测)汽车在平直公路上原来以功率P 、速度v 0匀速行驶.在t 1时刻,司机减小油门,使汽车的功率减为P2,此后保持该功率继续行驶,t 2时刻,汽车又恢复到匀速运动状态,假定汽车所受阻力恒定不变.下列说法正确的是( )A .在0 ~t 1时间,汽车牵引力逐渐增大B .在t 1~t 2时间,汽车做加速运动C .在t 1~t 2时间,汽车牵引力逐渐增大D .t 2时刻后,汽车的速度仍为v 0 答案 C解析 0~t 1时间内,汽车做匀速直线运动,牵引力等于阻力,牵引力不变,故A 错误;从t 1时刻到t 2时刻,功率减半,根据P =F v 知,牵引力减半,加速度方向与速度方向相反,做减速运动,速度减小,牵引力增大,加速度减小,当加速度减小到零,又做匀速直线运动,故B 错误,C 正确;在t 2时刻,牵引力等于阻力,与开始阶段相等.对于在t 2时刻有:P2=F f v ′.开始阶段有:P =F f v 0,解得v ′=v 02,故D 错误.8.(多选)(2017·山东济宁市模拟)如图6所示,轻质弹簧的一端与固定的竖直板P栓接,另一端与物体A相连,物体A静止于光滑水平桌面上,A右端连接一细线,细线绕过光滑的定滑轮与物体B相连.开始时用手托住B,让细线恰好伸直,然后由静止释放B,直至B获得最大速度.在该过程中下列分析正确的是()图6A.B物体机械能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量B.B物体获得最大速度时,其受到细线的拉力的大小等于B所受重力大小C.A物体与弹簧所组成的系统机械能的增加量大于细线拉力对A做的功D.A物体与弹簧所组成的系统机械能的增加量等于细线拉力对A做的功答案BD解析对于物体A、B及弹簧组成的系统,只有重力和弹力做功,系统的机械能守恒,可知B 物体机械能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量与A动能增加量之和,故A错误.对于B 物体,只受重力与细线拉力,达到最大速度时,其受到细线的拉力的大小等于B所受重力大小,故B正确.根据功能关系可知,A物体与弹簧所组成的系统机械能的增加量等于细线拉力对A做的功,故C错误,D正确.9.(多选)(2017·广东深圳市一模)如图7所示,物块A和圆环B用绕过定滑轮的轻绳连接在一起,圆环B套在光滑的竖直固定杆上,开始时连接B的绳子处于水平.零时刻由静止释放B,经时间t,B下降h,此时,速度达到最大.不计滑轮摩擦和空气的阻力,则()图7A.t时刻B的速度大于A的速度B.t时刻B受到的合力等于零C.0~t过程A的机械能增加量大于B的机械能减小量D.0~t过程A的重力势能增加量大于B的重力势能减小量答案AB。