2018_2019高考物理二轮复习专题限时训练5功功率动能定理

专题二功和能第5讲功、功率和动能定理1．关于运动物体所受的合外力、合外力做的功及动能变化的关系，下列说法正确的是()A．合外力为零，则合外力做功一定为零B．合外力做功为零，则合外力一定为零C．合外力做功越多，则动能一定越大D．动能不变，则物体合外力一定为零解析：由W＝Fl cos α可知，物体所受合外力为零，合外力做功一定为零，但合外力做功为零，可能是α＝90°，故A正确，B错误；由动能定理W＝ΔE k可知，合外力做功越多，动能变化量越大，但动能不一定越大，动能不变，合外力做功为零，但合外力不一定为零，C、D均错误．答案：A2．(多选)如图所示，质量相同的甲、乙两个小物块，甲从竖直固定的光滑圆弧轨道顶端由静止滑下，轨道半径为R，圆弧底端切线水平，乙从高为R的光滑斜面顶端由静止滑下．下列判断正确的是()A．两物块到达底端时速度相同B．两物块运动到底端的过程中重力做功相同C．两物块到达底端时动能相同D ．两物块到达底端时，甲物块重力做功的瞬时功率大于乙物块重力做功的瞬时功率解析：根据动能定理得mgR ＝12m v 2，两物块到达底端的动能相等，速度大小相等，但是速度的方向不同，故选项A 错误，C 正确；两物块运动到底端的过程中，下落的高度相同，重力做功相同，故选项B 正确；两物块到达底端的速度大小相等，甲物块重力与速度方向垂直，瞬时功率为零，则乙物块重力做功的瞬时功率大于甲物块重力做功的瞬时功率，故选项D 错误．答案：BC3.如图所示，一半径为R 的半圆轨道竖直固定放置，轨道两端等高；质量为m 的质点自轨道端点P 由静止开始滑下，滑到最低点Q 时，对轨道的正压力为2mg ，重力加速度大小为g .质点自P 滑到Q 的过程中，克服摩擦力所做的功为( )(导学号 57180027)A.14mgR B.13mgR C.12mgR D.π4mgR 解析：在Q 点，F N －mg ＝m v 2R，所以v ＝gR ，由P 到Q 根据动能定理得mgR －W ＝12m v 2，解得W ＝12mgR ，故C 正确． 答案：C4.如图所示，竖直平面内的轨道Ⅰ和Ⅱ都由两段细直杆连接而成，两轨道长度相等．用相同的水平恒力将穿在轨道最低点B 的静止小球，分别沿Ⅰ和Ⅱ推至最高点A，所需时间分别为t1、t2；动能增量分别为ΔE k1、ΔE k2.假定球在经过轨道转折点前后速度的大小不变，且球与Ⅰ、Ⅱ轨道间的动摩擦因数相等，则()(导学号57180028)A．ΔE k1＞ΔE k2，t1＞t2B．ΔE k1＝ΔE k2，t1＞t2C．ΔE k1＞ΔE k2，t1＜t2D．ΔE k1＝ΔE k2，t1＜t2解析：两轨道长度相等，球与Ⅰ、Ⅱ轨道间的动摩擦因数相等，用相同的水平恒力使它们到达最高点，则水平恒力做功相等，摩擦力做功相等，重力做功相等，根据动能定理知，动能的增量相等，即ΔE k1＝ΔE k2.作出小球在轨道Ⅰ、Ⅱ上运动的v t图象如图所示，则t1＞t2.故选B.答案：B一、单项选择题1.如图所示，有一长为L、质量均匀分布的长铁链，其总质量为M，下端位于斜面的B端，斜面长为3L，其中AC段、CD段、DB段长均为L，CD段与铁链的动摩擦因数为32，其余部分均可视为光滑，现用轻绳把铁链沿斜面全部拉到水平面上，人至少要做的功为()(导学号57180113)A.113MgL 8B.53MgL ＋8MgL 4C.12＋34MgLD.332MgL 解析：拉力做功最小时，铁链重心到达水平面时的速度刚好为零，对从开始拉铁链到铁链的重心到达水平面的过程运用动能定理得WF min －Mg ·52L ·sin 60°－μMg cos 60°·L ＝0－0，解得WF min ＝332MgL ，故D 项正确．答案：D2．如图所示，一倾角为45°的粗糙斜面与粗糙水平轨道平滑对接，有一质量为m 的物体由斜面的A 点静止滑下，物体与斜面和地面间的动摩擦因数相同．已知A 距离地面的高度为4 m ，当物体滑至水平地面的C 点时速度恰好为零，且BC 距离为4 m ．若将BC 水平轨道抬起，与水平面间夹角为30°，其他条件不变，则物体能沿BD 斜面上升的最大高度为( )A ．(8－43) mB ．(8－23) m C.43 m D ．8 m解析：由A 点到C 点，利用动能定理可得mgh －μmg cos 45°×2h －μmgl BC ＝0，解得μ＝0.5，设沿BD 斜面上升的最大高度为h ′，则由动能定理可得mg (h －h ′)－μmg cos 45°×2h －μmg ·cos 30°×2h ′＝0，解得h ′＝(8－43)m ，A 正确，B 、C 、D 错误．答案：A3．(2017·石家庄模拟)质量为m 的小球在竖直向上的拉力作用下从静止开始运动，其v-t 图象如图所示(竖直向上为正方向，DE 段为直线)，已知重力加速度大小为g ，下列说法正确的是( )(导学号 57180114)A ．t 3～t 4时间内，小球竖直向下做匀减速直线运动B ．t 0～t 2时间内，合力对小球先做正功后做负功C ．0～t 2时间内，小球的平均速度一定为v 22D ．t 3～t 4时间内，拉力做的功为m （v 3＋v 4）2[(v 4－v 3)＋g (t 4－t 3)] 解析：根据题意，向上为正方向，故在t 3～t 4时间内，小球竖直向上做匀减速直线运动，故选项A 错误．t 0～t 2时间内，速度一直增大，根据动能定理可以知道，合力对小球一直做正功，故选项B 错误.0～t 2时间内，小球的平均速度等于位移与时间的比值，不一定为v 22，故选项C 错误．根据动能定理，在t 3～t 4时间内：W F －mg ·v 3＋v 42·(t 4－t 3)＝12m v 24－12m v 23，整理可得W F ＝m （v 3＋v 4）2·[(v 4－v 3)＋g (t 4－t 3)]，故选项D 正确．答案：D4．(2017·潍坊模拟)如图所示，水平地面上有一个坑，其竖直截面为半圆，O 为圆心，AB 为沿水平方向的直径．若在A 点以初速度v1沿AB方向平抛一小球，小球将击中坑壁上的最低点D点；若A 点小球抛出的同时，在C点以初速度v2沿BA方向平抛另一相同质量的小球并也能击中D点．已知∠COD＝60°，且不计空气阻力，则()(导学号57180115)A．两小球同时落到D点B．两小球在此过程中动能的增加量相等C．在击中D点前瞬间，重力对两小球做功的功率相等D．两小球初速度之比v1∶v2＝6∶3解析：根据h＝12gt2得，t＝2hg，两球下降的高度之比为2∶1，则运动的时间之比为2∶1.由几何关系知，两球的水平位移之比为2∶ 3 ，则两球的初速度之比为6∶3，故D正确，A错误．因为两小球下降的高度不同，重力做功不同，根据动能定理知，动能的增加量不相等，故B错误．两球下落的高度之比为2∶1，则落到D点的竖直速度不相等，根据P＝mg v y可知，重力的瞬时功率不相等，C 错误．故选D.答案：D二、多项选择题5．(2017·武汉模拟)小明同学参加中学生跳水比赛，若他的质量为m, 当他从离水面高为h的跳台上以速度v1起跳，最后以速度v2进入水中，若不计空气阻力，重力加速度为g，下列说法正确的是()A．小明同学起跳过程中，跳台对他的支持力做功为12m v21B ．小明同学起跳过程中，跳台对他的支持力做功为12m v 22 C ．小明同学起跳时所做的功等于12m v 21 D ．小明同学起跳时所做的功等于12m v 22－mgh 解析：小明同学起跳过程中，跳台对他的支持力做功为零，选项A 、B 错误；小明同学起跳时所做的功等于他的动能的增量12m v 21，选项C 正确；根据机械能守恒定律可知，12m v 21＋mgh ＝12m v 22，则小明同学起跳时所做的功等于12m v 22－mgh ，选项D 正确；故选CD. 答案：CD6．(2017·衡阳联考)一辆汽车在平直的公路上运动，运动过程中先保持某一恒定加速度，后保持恒定的牵引功率，其牵引力和速度的图象如图所示．若已知汽车的质量m 、牵引力F 1和速度v 1及该车所能达到的最大速度v 3，运动过程中所受阻力恒定，则根据图象所给的信息，下列说法正确的是( )(导学号 57180116)A ．汽车行驶中所受的阻力为F 1v 1v 3B ．汽车匀加速运动的过程中牵引力的冲量大小为m v 1v 3v 3－v 1C ．速度为v 2时的加速度大小为F 1v 1m v 2D ．若速度为v 2时牵引力恰为F 12，则有v 2＝2v 1解析：根据牵引力和速度的图象以及功率公式P ＝F v 得汽车运动中的最大功率为F 1v 1.汽车所能达到的最大速度时加速度为零，所以此时阻力等于牵引力，所以阻力F f ＝F 1v 1v 3，选项A 正确．根据牛顿第二定律，有恒定加速度时，加速度a ′＝F 1－F f m ＝F 1m －F 1v 1m v 3，加速的时间t ＝v 1a ′＝m v 1v 3F 1（v 3－v 1），则汽车匀加速运动的过程中牵引力的冲量大小为I ＝F 1t ＝m v 1v 3v 3－v 1，故选项B 正确．速度为v 2时的牵引力是F 1v 1v 2，对汽车受力分析，受重力、支持力、牵引力和阻力，根据牛顿第二定律，速度为v 2时加速度大小为a ＝F 1v 1m v 2－F 1v 1m v 3，故选项C 错误．若速度为v 2时牵引力恰为F 12，则F 1v 1v 2＝F 12，则v 2＝2v 1，选项D 正确．故选ABD.答案：ABD7．(2017·湖北七市联考)如图所示，倾角为37°的光滑斜面上粘贴有一厚度不计、宽度为d ＝0.2 m 的橡胶带，橡胶带的上表面与斜面位于同一平面内，其上、下边缘与斜面的上、下边缘平行，橡胶带的上边缘到斜面的顶端距离为L ＝0.4 m ，现将质量为m ＝1 kg 、宽度为d 的薄矩形板上边缘与斜面顶端平齐且从斜面顶端静止释放．已知矩形板与橡胶带之间的动摩擦因素为0.5，重力加速度g 取10 m/s 2，不计空气阻力，矩形板由斜面顶端静止释放下滑到完全离开橡胶带的过程中(此过程矩形板始终在斜面上)，下列说法正确的是( )A ．矩形板受到的摩擦力为F f ＝4 NB ．矩形板的重力做功为 W G ＝3.6 JC ．产生的热量为Q ＝0.8 JD ．矩形板的上边缘穿过橡胶带下边缘时速度大小为2355m/s 解析：矩形板在滑过橡胶带的过程中对橡胶带的正压力是变化的，所以矩形板受到的摩擦力是变化的，故A 错误；重力做功W G ＝mg (L ＋d )sin θ＝3.6 J ，所以B 正确；产生的热量等于克服摩擦力做功Q ＝2×12μmg cos θ·d ＝0.8 J ，所以C 正确；根据动能定理：W G －Q ＝12m v 2－0，解得v ＝2355m/s ，所以D 正确． 答案：BCD三、计算题8．(2017·衡水模拟)一辆汽车的质量为m ，其发动机的额定功率为P 0，从某时刻起汽车以速度v 0在水平公路上沿直线匀速行驶，此时汽车发动机的输出功率为P 04，接着汽车开始沿直线匀加速行驶，当速度增加到8v 05时，发动机的输出功率恰好为P 0.如果汽车在水平公路上沿直线行驶中所受到的阻力与行驶速率成正比，求：(1)汽车在水平公路上沿直线行驶所能达到的最大速率v m ；(2)汽车匀加速行驶所经历的时间和通过的距离．解析：(1)汽车以速度v 0在水平公路上沿直线匀速行驶时发动机的输出功率为P 04，可知P 04＝k v 0·v 0 汽车在水平公路上沿直线行驶所能达到的最大功率P 0＝k v m ·v m 解得v m ＝2v 0.(2)当汽车速度增加到8v 05时，设牵引力为F ，汽车的加速度为a ，P 0＝F ·8v 05由牛顿第二定律得F －k ·8v 05＝ma 汽车匀加速行驶所经历的时间t ＝8v 05－v 0a解得t ＝8m v 203P 0 汽车匀加速行驶通过的距离x ＝v 0t ＋12at 2＝52m v 3015P 0. 答案：(1)2v 0 (2)8m v 203P 0 52m v 3015P 0 9.如图所示，在倾角θ＝37°的绝缘斜面所在空间存在着竖直向上的匀强电场，场强E ＝4.0×103 N/C ，在斜面底端有一与斜面垂直的绝缘弹性挡板．质量m ＝0.20 kg 的带电滑块从斜面顶端由静止开始滑下，滑到斜面底端以与挡板相碰前的速率返回．已知斜面的高度h ＝0.24 m ，滑块与斜面间的动摩擦因数μ＝0.30，滑块带电荷量q ＝－5.0×10－4C ，重力加速度g 取10 m/s 2，sin 37°＝0.60，cos 37°＝0.80.求：(导学号57180117)(1)滑块从斜面最高点滑到斜面底端时的速度大小；(2)滑块在斜面上运动的总路程s和系统产生的热量Q. 解析：(1)滑块沿斜面滑下的过程中，受到的滑动摩擦力F f＝μ(mg＋qE)cos 37°＝0.96 N，设到达斜面底端时的速度为v，根据动能定理得(mg＋qE)h－F f·hsin 37°＝12m v2，解得v＝2.4 m/s.(2)滑块最终将静止在斜面底端，因此重力势能和电势能的减少量等于克服摩擦力做的功(mg＋qE)h＝F f s.解得滑块在斜面上运动的总路程s＝1 m，Q＝F f s＝0.96 J.答案：(1)2.4 m/s(2)1 m0.96 J10．如图所示，两块相同的薄木板紧挨着静止在水平地面上，每块木板的质量为M＝1.0 kg，长度为L＝1.0 m，它们与地面间的动摩擦因数均为μ1＝0.10.木板1的左端放有一块质量为m＝1.0 kg的小铅块(可视为质点)，它与木板间的动摩擦因数为μ2＝0.25.现突然给铅块一个水平向右的初速度，使其在木板1上滑行．假设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等，重力加速度g取10 m/s2.(1)当铅块的初速度v0＝2.0 m/s时，铅块相对地面滑动的距离是多大？(2)若铅块的初速度v1＝3.0 m/s，铅块停止运动时与木板2左端的距离是多大？解：(1)取水平向右为正方向，相对木板滑动时，铅块与木板间的滑动摩擦力的大小为F f＝μ2mg＝2.5 N，当铅块在木板1上滑动时，两块木板与地面间的最大静摩擦力的大小为F f1＝μ1(2M＋m)g＝3.0 N，因为F f<F f1，所以铅块在木板1上运动时，两块木板都保持静止．设铅块能在木板1上停止运动，相对木板1运动的距离为x，则－F f·x＝0－12m v2，解得x＝0.8 m，因为x<L，所以假设成立，铅块相对地面滑动的距离也为0.8 m.(2)铅块刚离开木板1时两块木板速度均为0，设此时铅块的速度为v2，则－F f·L＝12m v22－12m v21，解得v2＝2 m/s，铅块在木板2上滑动时，设铅块的加速度为a，木板2的加速度为a1，则a＝－F fm＝－μ2g＝－2.5 m/s2，a1＝μ2mg－μ1（M＋m）gM＝0.5 m/s2.假设铅块滑上木板2后，经过时间t能相对木板2静止，此时铅块和木板2的共同速度为v，该过程铅块位移为x1，木板2的位移为x2，铅块与木板2左端的距离为Δx，v＝v2＋at，v＝a1t，x1＝v2t＋12at2，x2＝12a1t2，Δx＝x1－x2，解得Δx＝23m，此后铅块相对木板2保持相对静止，即铅块停止运动时与木板2左端的距离为23m. 答案：(1)0.8 m (2)23m。

专题限时训练5 功、功率、动能定理时间：45分钟一、单项选择题1．(2018·全国名校联考)如图所示，静止在水平地面上的物体，受到一水平向右的拉力F 作用，F 是随时间先逐渐增大后逐渐减小的变力，力F 的大小随时间的变化如表所示，表格中的F fm 为物体与地面间的最大静摩擦力，设滑动摩擦力等于最大静摩擦力，则( C )A.第B ．第2 s 末摩擦力的功率最大 C ．第3 s 末物体的动能最大D ．在0～3 s 时间内，拉力F 先做正功后做负功解析：在0～1 s 时间内，物体所受水平拉力小于最大静摩擦力，物体静止；在1～3 s 时间内，物体受到的拉力大于最大静摩擦力，物体一直做加速运动，3 s 末物体的速度达到最大，动能最大，故A 、B 项错误，C 项正确；拉力F 始终与位移方向相同，一直做正功，故D 项错误．2．(2018·济宁模拟)如图所示的竖直轨道，其圆形部分半径分别是R 和R2，质量为m的小球通过这段轨道时，在A 点时刚好对轨道无压力，在B 点时对轨道的压力为mg .则小球由A 点运动到B 点的过程中摩擦力对小球做的功为( A )A ．－mgRB ．－98mgRC ．－54mgRD ．－43mgR解析：在A 处对小球由牛顿第二定律得mg ＝m v 2AR ，v A ＝gR ，在B 处对小球由牛顿第二定律得mg ＋F N ＝m v 2BR2，又F N ＝mg ，解得v B ＝gR ，小球由A 到B 的过程由动能定理得mg (2R－2×R 2)＋W f ＝12mv 2B －12mv 2A ，解得W f ＝－mgR ，故A 正确．3．(2018·江西师大附中模拟)如图所示，竖直放置的等螺距螺线管高为h ，该螺线管是用长为l 的硬质直管(内径远小于h )弯制而成．一光滑小球从上端管口由静止释放，关于小球的运动，下列说法正确的是( C )A ．小球到达下端管口时的速度大小与l 有关B ．小球到达下端管口时重力的功率为mg 2ghC ．小球到达下端的时间为2l2ghD ．小球在运动过程中受管道的作用力大小不变解析：在小球到达下端管口的过程中只有重力做功，故根据动能定理可知mgh ＝12mv 2，解得v ＝2gh ，小球到达下端管口时的速度大小与h 有关，与l 无关，故A 错误；到达下端管口的速度为v ＝2gh ，速度沿管道的切线方向，故重力的瞬时功率为P ＝mg 2gh cos θ，θ为小球到达下端管口时速度方向与重力方向的夹角，故B 错误；小球在管内下滑的加速度为a ＝gh l ，设下滑所需时间为t ，则l ＝12at 2，t ＝2la ＝2l2gh，故C 正确；小球运动速度越来越大，做的是螺旋圆周运动，根据F n ＝mv 2R可知，支持力越来越大，故D 错误．4．一物体静止在粗糙水平地面上．现用一大小为F 1的水平拉力拉动物体，经过一段时间后其速度变为v .若将水平拉力的大小改为F 2，物体从静止开始经过同样的时间后速度变为2v .对于上述两个过程，用W F 1、W F 2分别表示拉力F 1、F 2所做的功，W f1、W f2分别表示前后两次克服摩擦力所做的功，则( C )A ．W F 2>4W F 1，W f2>2W f1B ．W F 2>4W F 1，W f2＝2W f1C ．W F 2<4W F 1，W f2＝2W f1D ．W F 2<4W F 1，W f2<2W f1解析：根据x ＝v ＋v 02t 得，两过程的位移关系x 1＝12x 2，根据加速度的定义a ＝v －v 0t得，两过程的加速度关系为a 1＝a 22.由于在相同的粗糙水平地面上运动，故两过程的摩擦力大小相等，即f 1＝f 2＝f ，根据牛顿第二定律得，F 1－f 1＝ma 1，F 2－f 2＝ma 2，所以F 1＝12F 2＋12f ，即F 1>F 22.根据功的计算公式W ＝Fl ，可知W f1＝12W f2，W F 1>14W F 2，故选项C 正确，选项A 、B 、D错误．5．(2018·保定模拟)一物体放在粗糙程度相同的水平面上，受到水平拉力的作用，由静止开始沿直线运动，物体的加速度a 和速度的倒数1v的关系如图所示．物体的质量为m ＝1kg ，不计空气阻力，重力加速度g 取10 m/s 2，下列说法正确的是( A )A ．物体与水平面之间的动摩擦因数为0.1B ．物体速度为1.5 m/s 时，加速度大小为2 m/s 2C ．拉力的最大功率为6 WD ．物体匀加速运动的时间为1 s解析：由图象可知物体速度为0～1 m/s 过程中做加速度为2 m/s 2的匀加速直线运动，在速度为1～3 m/s 过程中，拉力以恒定的功率拉动物体，由牛顿第二定律得P v－F f ＝ma ，从图中代入数据得，13P －F f ＝0，P －F f ＝2，解得P ＝3 W ，F f ＝1 N ，故C 错误；又F f ＝μmg ，解得物体与水平面之间的动摩擦因数μ＝0.1，故A 正确；将P ＝3 W ，F f ＝1 N ，m ＝1 kg ，v ＝1.5 m/s 代入P v－F f ＝ma ，解得a ＝1 m/s 2，即物体速度为1.5 m/s 时，加速度大小为1 m/s 2，故B 错误；从图象可知物体速度为0～1 m/s 过程中做加速度为2 m/s 2的匀加速直线运动，匀加速的时间为t ＝va ′＝0.5 s ，故D 错误． 6．(2018·山东临沂市一模)如图甲所示，质量m ＝2 kg 的小物体放在长直的水平地面上，用水平细线绕在半径R ＝0.5 m 的薄圆筒上．t ＝0时刻，圆筒由静止开始绕竖直的中心轴转动，其角速度随时间的变化规律如图乙所示，小物体和地面间的动摩擦因数μ＝0.1，重力加速度g 取10 m/s 2，则( D )A ．小物体的速度随时间的变化关系满足v ＝4tB ．细线的拉力大小为2 NC ．细线拉力的瞬时功率满足P ＝4tD ．在0～4 s 内，细线拉力做的功为12 J解析：根据题图乙可知，圆筒匀加速转动，角速度随时间变化的关系式为：ω＝t ，圆周边缘线速度与物体前进速度大小相同，根据v ＝ωR 得：v ＝ωR ＝0.5t ，故A 错误；物体运动的加速度a ＝Δv Δt ＝0.5t t ＝0.5 m/s 2，根据牛顿第二定律得：F －μmg ＝ma ，解得：F ＝2×0.5 N＋0.1×2×10 N＝3 N ，故B 错误；细线拉力的瞬时功率P ＝Fv ＝3×0.5t ＝1.5t ，故C 错误；物体在4 s 内运动的位移：x ＝12at 2＝12×0.5×42m ＝4 m ，在0～4 s 内，细线拉力做的功为：W ＝Fx ＝3×4 J＝12 J ，故D 正确．二、多项选择题7．(2018·中山二模)在距水平地面10 m 高处，以10 m/s 的速度水平抛出一质量为1 kg 的物体，已知物体落地时的速度为16 m/s ，取g ＝10 m/s 2，则下列说法正确的是( BC )A ．抛出时人对物体做功为150 JB ．自抛出到落地，重力对物体做功为100 JC ．飞行过程中物体克服阻力做功22 JD ．物体自抛出到落地时间为 2 s解析：根据动能定理，抛出时人对物体做的功W 1＝12mv 21＝50 J ，选项A 错误；自抛出到落地，重力对物体做功W G ＝mgh ＝100 J ，选项B 正确；根据动能定理有mgh －W f ＝E k2－E k1，得物体克服阻力做的功W f ＝mgh －12mv 22＋12mv 21＝22 J ，选项C 正确；由于空气阻力的影响，物体不做平抛运动，竖直分运动不是自由落体运动，无法求解物体运动的时间，选项D 错误．8．如图所示，AB 为半径R ＝0.50 m 的四分之一圆弧轨道，B 端距水平地面的高度h ＝0.45 m ．一质量m ＝1.0 kg 的小滑块从圆弧道A 端由静止释放，到达轨道B 端的速度v ＝2.0 m/s.忽略空气的阻力．取g ＝10 m/s 2.则下列说法正确的是( BC )A ．小滑块在圆弧轨道B 端受到的支持力大小F N ＝16 NB ．小滑块由A 端到B 端的过程中，克服摩擦力所做的功W ＝3 JC ．小滑块的落地点与B 点的水平距离x ＝0.6 mD ．小滑块的落地点与B 点的水平距离x ＝0.3 m解析：小滑块在B 端时，根据牛顿第二定律有F N －mg ＝m v 2R，解得F N ＝18 N ，A 错误；根据动能定理有mgR －W ＝12mv 2，解得W ＝mgR －12mv 2＝3 J ，B 正确；小滑块从B 点做平抛运动，水平方向上x ＝vt ，竖直方向上h ＝12gt 2，解得x ＝v ·2hg＝0.6 m ，C 正确，D 错误．9．如图所示，竖直平面内有一个半径为R 的半圆形轨道OQP ，其中Q 是半圆形轨道的中点，半圆形轨道与水平轨道OE 在O 点相切，质量为m 的小球沿水平轨道运动，通过O 点后进入半圆形轨道，恰好能够通过最高点P ，然后落到水平轨道上，不计一切摩擦阻力，下列说法正确的是(g 为重力加速度)( ABD )A ．小球落地时的动能为52mgRB ．小球落地点离O 点的距离为2RC ．小球运动到半圆形轨道最高点P 时，向心力恰好为零D ．小球到达Q 点的速度大小为3gR解析：小球恰好能够通过P 点，由mg ＝m v 20R得v 0＝gR .小球从P 点至落地过程，根据动能定理得mg ·2R ＝12mv 2－12mv 20，解得12mv 2＝2.5mgR ，A 正确；由平抛运动知识得t ＝4Rg，落地点与O 点距离x ＝v 0t ＝2R ，B 正确；小球在P 处时重力提供向心力，C 错误；小球从Q 到P ，由动能定理得－mgR ＝12m (gR )2－12mv 2Q ，解得v Q ＝3gR ，D 正确．10．如图甲所示，小物块静止在倾角θ＝37°的粗糙斜面上．现对物块施加一个沿斜面向下的推力F ，力F 的大小随时间t 的变化情况如图乙所示，物块的速率v 随时间t 的变化规律如图丙所示，sin37°＝0.6，cos37°＝0.8，重力加速度g 取10 m/s 2.下列说法正确的是( AD )A ．物块的质量为1 kgB ．物块与斜面间的动摩擦因数为0.7C ．0～3 s 时间内力F 做功的平均功率为0.32 WD ．0～3 s 时间内物块克服摩擦力做的功为5.12 J解析：由速度图象知在1～3 s 时间内，物块做匀加速直线运动，则0.8 N ＋mg sin θ－μmg cos θ＝ma ，a ＝0.8－03－1 m/s 2＝0.4 m/s 2.在3～4 s 时间内，物块匀速运动，受力平衡，则μmg cos θ－mg sin θ＝0.4 N ，解得m ＝1 kg ，μ＝0.8，选项A 正确，B 错误；0～1 s 时间内，物块静止，力F 不做功，1～3 s 时间内，力F ＝0.8 N ，物块的位移x ＝12×0.4×22m ＝0.8 m,0～3 s 内力F 做功的平均功率为Fx t 3＝0.8×0.83W ＝0.213 W ，选项C 错误；0～3 s时间内物块克服摩擦力做的功为μmg cos θ·x ＝5.12 J ，选项D 正确．三、计算题11．下表是一辆电动车的部分技术指标，其中的额定车速是指电动车满载的情况下，在平直道路上以额定功率匀速行驶时的速度.(1)在行驶的过程中，电动车受到的阻力是车重(包括载重)的k 倍，假定k 是定值，试推算k 的大小；(2)若电动车以额定功率行驶，求速度为3 m/s 时的加速度是多少？解析：(1)由表可得到P 出＝180 W ，车速v ＝18 km/h ＝5 m/s ，由P 出＝Fv ，匀速直线运动时有F ＝f ，其中f ＝k (M ＋m )g ，解得k ＝0.03.(2)当车速v ′＝3 m/s 时，牵引力F ′＝P 出v ′，由牛顿第二定律知F ′－k (M ＋m )g ＝(m ＋M )a ，解得a ＝0.2 m/s 2.答案：(1)0.03 (2)0.2 m/s 212．(2018·常州模拟)高速连续曝光照相机可在底片上重叠形成多个图像．现利用这架照相机对某款家用汽车的加速性能进行研究，如图为汽车做匀加速直线运动时三次曝光的照片，图中汽车的实际长度为4 m ，照相机每两次曝光的时间间隔为2.0 s ．已知该汽车的质量为1 000 kg ，额定功率为90 kW ，汽车运动过程中所受的阻力始终为1 500 N.(1)求该汽车的加速度．(2)若汽车由静止开始以此加速度做匀加速运动，则匀加速运动状态能保持多长时间？ (3)汽车所能达到的最大速度是多少？(4)若该汽车从静止开始运动，牵引力不超过3 000 N ，求汽车运动2 400 m 所用的最短时间(汽车已经达到最大速度)．解析：(1)由图可得汽车在第1个2 s 时间内的位移x 1＝9 m ，第2个2 s 时间内的位移x 2＝15 m汽车的加速度a ＝Δx T2＝1.5 m/s 2.(2)由F －F f ＝ma 得，汽车牵引力F ＝F f ＋ma ＝(1 500＋1 000×1.5) N＝3 000 N汽车做匀加速运动的末速度v ＝P 额F ＝90×1033×103m/s ＝30 m/s匀加速运动保持的时间t 1＝v a ＝301.5s ＝20 s.(3)汽车所能达到的最大速度v m ＝P 额F f ＝90×1031.5×103m/s ＝60 m/s.(4)由(1)、(2)知匀加速运动的时间t 1＝20 s ， 运动的距离x 1′＝vt 12＝302×20 m＝300 m所以，以额定功率运动的距离x 2′＝(2 400－300) m ＝2 100 m对以额定功率运动的过程，有P 额t 2－F f x 2′＝12m (v 2m －v 2)解得t 2＝50 s所以所求时间为t 总＝t 1＋t 2＝(20＋50) s ＝70 s. 答案：(1)1.5 m/s 2(2)20 s (3)60 m/s (4)70 s。

专题跟踪训练(五) 功 功率 动能定理一、选择题1．(2018·贵阳市高三监测)(多选)如图所示，位于水平面上的同一物体在恒力F 1的作用下，做速度为v 1的匀速直线运动；在恒力F 2的作用下，做速度为v 2的匀速直线运动，已知F 1和F 2的功率相同．则可能有( )A ．F 1＝F 2，v 1<v 2B ．F 1＝F 2，v 1>v 2C ．F 1<F 2，v 1<v 2D ．F 1>F 2，v 1>v 2[解析] 设F 1与水平面间的夹角为α，根据题述，F 1与F 2的功率相同，则有F 1v 1cos α＝F 2v 2.若F 1＝F 2，则有v 1cos α＝v 2，即v 1>v 2；若F 1>F 2且v 1>v 2，F 1v 1cos α＝F 2v 2可能成立，选项BD 正确，A 错误．若F 1<F 2且v 1<v 2，则F 1v 1cos α＝F 2v 2肯定无法成立，选项C 错误．[答案] BD2．(2018·襄阳市高三调研)如图1所示，物体受到水平推力F 的作用在粗糙水平面上做直线运动．监测到推力F 、物体速度v 随时间t 变化的规律如图2、3所示，g ＝10 m/s 2，则( )A ．第1 s 内推力做的功为1 JB ．第2 s 内物体克服摩擦力做的功W ＝2 JC ．第1.5 s 时推力F 做功的功率为2 WD ．第2 s 内推力F 做功的平均功率P －＝1.5 W[解析] 由题图3可知，第1 s 内物体的速度为零，故位移为零，推力不做功，A 错误；第2 s 内推力为3 N ，第3 s 内推力为2 N 且物体做匀速直线运动，则可知摩擦力f ＝2 N ，物体第2 s 内的位移x ＝1 m ，则克服摩擦力所做的功W ＝fx ＝2 J ，B 正确；第1.5 s 时推力为3 N ，速度v ＝1 m/s ，则推力F 做功的功率P ＝3×1 W ＝3 W ，C 错误；第2 s 内推力F 做功的平均功率P －＝F v －＝3 W ，D 错误．[答案] B3．(2018·江苏卷)(多选)如图所示，轻质弹簧一端固定，另一端连接一小物块，O 点为弹簧在原长时物块的位置．物块由A 点静止释放，沿粗糙程度相同的水平面向右运动，最远到达B 点．在从A 到B 的过程中，物块( )A ．加速度先减小后增大B ．经过O 点时的速度最大C ．所受弹簧弹力始终做正功D ．所受弹簧弹力做的功等于克服摩擦力做的功[解析] 物块在从A 到B 的运动过程中，弹簧对物块的弹力先大于摩擦力后小于摩擦力，其所受合外力先减小后增大，根据牛顿第二定律，物块的加速度先减小后增大，选项A 正确；物块受到弹簧的弹力等于摩擦力时速度最大，此位置一定位于A 、O 之间，选项B 错误；物块所受弹簧的弹力先做正功后做负功，选项C 错误；对物块从A 到B 的运动过程，由动能定理可知，物块所受弹簧弹力做的功等于克服摩擦力做的功，选项D 正确．[答案] AD4．(2018·四川重点中学检测)(多选)质量为m 1的小环A 套在光滑的直角杆上，MN 部分竖直，小环A 与物块B 用细绳连接，如图所示．物块B 的质量为m 2，小环A 在M 点由静止释放，MN 间距为h ，ON 水平，OM 与竖直方向夹角为θ，则有( )A ．小环A 运动到N 点时，小环A 的速度为零B ．小环A 运动到N 点时，物块B 的速度为零C ．小环A 运动到N 点时，小环A 的速度为2[m 2－sin θ－m 1]gh m 1cos θD ．小环A 从M 点运动到N 点的过程中，绳的拉力对A 做的功为m 2gh －sin θcos θ[解析] 小环A 到达N 点时由速度的合成与分解可知，竖直速度v 1不为零，水平速度v 2为零，即B 的速度为零，故A 错误，B 正确；由题图中几何关系可得：MO ＝h cos θ，NO ＝h tan θ，以AB 为整体，由动能定理可知：－m 1gh ＋m 2gh ⎝ ⎛⎭⎪⎫1cos θ－tan θ＝12m 1v 2，v ＝2[m 2－sin θ－m 1cos θ]gh m 1cos θ ，故C 错误；对A 由动能定理可知：W －m 1gh ＝12m 1v 2－0，代入解得：W ＝m 2gh －sin θcos θ，故D 正确，故选BD. [答案] BD5．(2018·山东淄博摸底考试)如图所示，质量为m 的物体P 以初速度v 在水平面上运动，运动x 距离后与一固定的橡皮泥块Q 相碰撞(碰后物体静止)．已知物体运动时所受到的水平面的阻力大小恒为f ，则下列说法正确的是( )A ．水平面阻力做的功为fxB ．物体克服水平面阻力做的功为－fxC ．橡皮泥块对物体做的功为fx －12mv 2D ．物体克服橡皮泥块的阻力做的功为12mv 2＋fx[解析] 根据功的定义式，物体P 受到的水平面的阻力做的功W 1＝fx cos180°＝－fx ，选项A 错误；物体克服水平面阻力做的功W 2＝－W 1＝fx ，选项B 错误；设橡皮泥块对物体做的功为W 3，根据动能定理，有W 1＋W 3＝0－12mv 2，解得W 3＝fx －12mv 2，选项C正确；物体克服橡皮泥块的阻力做的功为W 4＝－W 3＝－⎝ ⎛⎭⎪⎫fx －12mv 2＝12mv 2－fx ，选项D 错误．[答案] C6．(2018·潍坊模拟)质量为m ＝2 kg 的物体沿水平面向右做直线运动，t ＝0时刻受到一个水平向左的恒力F ，如图甲所示，此后物体的v －t 图象如图乙所示，取水平向右为正方向，g 取10 m/s 2，则( )A ．物体与水平面间的动摩擦因数为μ＝0.5B ．10 s 末恒力F 的瞬时功率为6 WC ．10 s 末物体在计时起点左侧4 m 处D ．0～10 s 内恒力F 做功的平均功率为0.6 W [解析] 由题图乙可知0～4 s 内的加速度：a 1＝84 m/s 2＝2 m/s 2，可得：F ＋μmg ＝ma 1；4～10 s 内的加速度：a 2＝66 m/s 2＝1 m/s 2，可得：F －μmg ＝ma 2；解得：F ＝3 N ，μ＝0.05，选项A 错误；10 s 末恒力F 的瞬时功率为P 10＝F |v 10|＝3×6 W ＝18 W ，选项B错误；0～4 s 内的位移x 1＝12×4×8 m ＝16 m,4～10 s 内的位移x 2＝－12×6×6 m ＝－18 m ，x ＝x 1＋x 2＝－2 m ，故10 s 末物体在计时起点左侧2 m 处，选项C 错误；0～10 s 内恒力F 做功的平均功率为P －＝F |x |t ＝3×210 W ＝0.6 W ，选项D 正确．[答案] D7．(2018·河北名校联盟)质量为m 的汽车在平直路面上启动，启动过程的速度—时间图象如图所示，从t 1时刻起汽车的功率保持不变，整个运动过程中汽车所受阻力恒为F f ，则( )A ．0～t 1时间内，汽车的牵引力等于m v 1t 1B ．t 1～t 2时间内，汽车的功率等于F f v 1C ．汽车运动的最大速度等于⎝ ⎛⎭⎪⎫mv 1F f t 1＋1v 1D ．t 1～t 2时间内，汽车的平均速度小于v 1＋v 22[解析] 由题图可知，汽车运动的最大速度为v 2，则有P ＝F f v 2.在0～t 1时间内，汽车做匀加速直线运动，加速度大小为a ＝v 1t 1，由牛顿第二定律可得F －F f ＝ma ，汽车的牵引力F ＝F f ＋ma ＝F f ＋m v 1t 1，选项A 错误；t 1～t 2时间内，汽车的功率保持不变，汽车功率P ＝F f v 2，选项B 错误；题图上A 点和B 点都对应汽车功率P ＝Fv 1＝F f v 2，而F ＝F f＋m v 1t 1，联立解得v 2＝⎝ ⎛⎭⎪⎫mv 1F f t 1＋1v 1，选项C 正确；根据速度—时间图象的面积表示位移，t 1～t 2时间内，汽车的位移为曲边梯形ABt 2t 1的面积，汽车的平均速度大于v 1＋v 22，选项D 错误．[答案] C8．(2018·江西十校联考)(多选)一物体静止在粗糙水平面上，某时刻受到一沿水平方向的恒定拉力作用开始沿水平方向做直线运动，已知在第1 s 内合力对物体做的功为45 J ，在第1 s 末撤去拉力，物体整个运动过程的v －t 图象如图所示，g 取10 m/s 2，则( )A ．物体的质量为5 kgB ．物体与水平面间的动摩擦因数为0.1C ．第1 s 内摩擦力对物体做的功为60 JD ．第1 s 内拉力对物体做的功为60 J[解析] 由动能定理有W 合＝mv 22，第1 s 末速度v ＝3 m/s ，解出m ＝10 kg ，故A 错误；撤去拉力后物体的位移x 2＝12×3×3 m ＝4.5 m ，由动能定理可得：－fx 2＝0－12mv 2，可解得：f ＝10 N ，又f ＝μmg ，解出μ＝0.1，故B 正确；第1 s 内物体的位移x 1＝1.5 m ，第1 s 内摩擦力对物体做的功W ＝－fx 1＝－15 J ，故C 错误；由Fx 1－f (x 1＋x 2)＝0，可得F ＝40 N ，所以第1 s 内拉力对物体做的功W ′＝Fx 1＝60 J ，故D 正确．[答案] BD9.如图所示，固定斜面倾角为θ，整个斜面分为AB 、BC 两段，且BC ＝1.5AB .小物块P (可视为质点)与AB 、BC 两段斜面之间的动摩擦因数分别为μ1、μ2.已知小物块P 从A 点由静止释放，恰好能滑动到C 点而停下，则θ、μ1、μ2间应满足的关系是( )A ．tan θ＝2μ1＋3μ25B ．tan θ＝2μ1＋μ23C ．tan θ＝2μ1－μ2D ．tan θ＝2μ2－μ1[解析] 由A 点释放恰好能滑动到C 点，小物块P 受重力、支持力、滑动摩擦力作用．设斜面AC 长为L ，则AB ＝25L ，BC ＝35L .对全过程，根据动能定理有mgL sin θ－μ1mg cos θ×25L －μ2mg cos θ×35L ＝0，得tan θ＝2μ1＋3μ25. [答案] A10. (2018·辽宁五校联考)某物体的质量为5 kg ，在力F 作用下沿x 轴做直线运动，力F 随坐标x 的变化情况如图所示．物体在x ＝0处，速度为1 m/s ，不计一切摩擦，则物体运动到x ＝16 m 处时，速度大小为( )A ．2 2 m/sB ．3 m/sC ．4 m/s D.17 m/s[解析] 由图象可知变力F 做的正功W 1＝10×4 J ＋10×4×12 J ＝60 J ，变力F 做的负功大小W 2＝10×4×12 J ＝20 J ，由动能定理得：W 1－W 2＝12mv 22－12mv 21，代入数据解得：v 2＝17 m/s ，故D 正确．[答案] D二、非选择题11．(2018·临沂二模)如图所示，倾角θ＝45°的粗糙平直导轨AB 与半径为R 的光滑圆环轨道相切，切点为B ，整个轨道处在竖直平面内．一质量为m 的小滑块(可以看作质点)从导轨上离地面高为h ＝3R 的D 处无初速度下滑进入圆环轨道．接着小滑块从圆环最高点C 水平飞出，恰好击中导轨上与圆心O 等高的P 点，不计空气阻力，已知重力加速度为g .求：(1)滑块运动到圆环最高点C 时的速度大小；(2)滑块运动到圆环最低点时对圆环轨道压力的大小；(3)滑块在斜面轨道BD 间运动的过程中克服摩擦力做的功．[解析] (1)小滑块从C 点飞出后做平抛运动，设水平速度为v 0.竖直方向上：R ＝12gt 2 水平方向上：2R ＝v 0t解得：v 0＝gR .(2)设小滑块在最低点时速度为v ，由动能定理得：－mg ·2R ＝12mv 20－12mv 2 解得：v ＝5gR在最低点由牛顿第二定律得：F N －mg ＝m v 2R解得：F N ＝6mg 由牛顿第三定律得：F N ′＝6mg .(3)从D 到最低点过程中，设DB 过程中克服摩擦阻力做功W f ，由动能定理得：mgh －W f ＝12mv 2－0解得：W f ＝12mgR .[答案] (1)gR (2)6mg (3)12mgR12．(2018·广东湛江四校联考)一半径为R ＝1 m 、圆心角等于143°的竖直圆弧形光滑轨道与斜面AB 相切于B 点，圆弧轨道的最高点为M ，斜面倾角θ＝37°，如图甲所示．t ＝0时，有一物块(可视为质点)从A 点以8 m/s 的初速度沿斜面上滑，其在斜面上运动的速度变化规律如图乙所示，若物块恰能通过M 点，g 取10 m/s 2，sin37°＝0.6，cos37°＝0.8，求：(计算结果可以保留根号)(1)物块与斜面间的动摩擦因数．(2)物块经过M 点的速度大小．(3)斜面AB 的长度．[解析] (1) 设物块的质量为m ，由题图乙可知，物块在斜面上运动时，加速度大小为a ＝10 m/s 2，方向沿斜面向下，由牛顿第二定律得mg sin37°＋μmg cos37°＝ma解得μ＝0.5.(2)设物块恰好能到达M 点时的速度大小为v M ，则有mg ＝m v 2M R解得v M ＝gR ＝10 m/s.(3)设斜面长度为L，物块从A点运动到M点的过程中，由动能定理得－mgL(sin37°＋μcos37°)－mgR(1＋cos37°)＝12mv2M－12mv2A解得L＝0.9 m.[答案](1)0.5(2)10 m/s(3)0.9 m。

2019高考物理专项限时集训(五)：功、功率与动能定理（时间：45分钟）2、如图5－2所示，小木块的质量为M，可看成质点，木板质量为M＝2M，长度为L，一根质量不计的轻绳通过定滑轮分别与M和M连接，小木块与木板间以及木板与水平面间的动摩擦因数均为μ，开始时木块静止在木板左端、现用水平向右的恒力将木块拉至木板右端，那么（）图5－2A、拉力至少为4μMGB、拉力至少为5μMGC、拉力至少做功5μMGLD、拉力至少做功4μMGL图5－33、如图5－3所示，一质量为M1的木板置于固定在地面的光滑斜面上，木板的上端用细绳拴在斜面的顶端，有一只质量为M2的小猫站在木板上、剪断细绳，木板开始下滑，同时小猫沿木板向上爬，设从静止开始的一段时间内木板向下滑，而小猫在木板上相对于地面的高度不变，忽略空气阻力，那么图5－4中能正确反映在这段时间内小猫做功的功率随时间变化的关系的是（）图5－44、一质点开始时做匀速直线运动，从某时刻起受到一恒力作用、此后，该质点的动能不可能（）A、一直增大B、先逐渐减小至零，再逐渐增大C、先逐渐增大至某一最大值，再逐渐减小D、先逐渐减小至某一非零的最小值，再逐渐增大5、A、B两个物体的质量分别为M1和M2，并排静止在水平地面上，用同向水平拉力F1、F2分别作用于物体A和B上，分别作用一段时间后撤去，两物体各自滑行一段距离后停止下来，两物体运动的速度—时间图象分别如图5－5中图线A、B所示，拉力F1、F2分别撤去后，物体做减速运动过程的速度—时间图线彼此平行（相关数据已在图中标出），由图中信息可以得出（）A、假设F1＝F2，那么M1》M2B、假设M1＝M2，那么力F1对物体A所做的功较多C、假设M1＝M2，那么整个过程中摩擦力对物体B做的功较多D、假设M1＝M2，那么整个过程中摩擦力对物体A和B做的功一样多6、汽车发动机的额定功率为60KW，汽车质量为5T、汽车在水平面上行驶时，阻力与车重成正比，G＝10M／S2.当汽车以额定功率匀速行驶至速度达12M／S时，突然减小油门，使发动机功率减小到40KW.对接下去汽车的运动情况的描述，正确的有（）A、先做匀减速运动再做匀加速运动B、先做加速度增大的减速运动再做匀速运动C、先做加速度减小的减速运动再做匀速运动D、最后的速度大小是9M／S7、如图5－6所示，用恒力F拉着质量为M的物体沿水平面从A移到B的过程中，以下说法正确的选项是（）图5－6A、有摩擦力时比无摩擦力时F做的功多B、物体加速运动时比减速运动时F做的功多C、物体无论是加速运动、减速运动还是匀速运动，力F做的功一样多D、有摩擦力时比无摩擦力时F做功的平均功率大9、如图5－8所示，内壁光滑的细管弯成半径为R＝0.4M的半圆形轨道CD，竖直放置，其内径略大于小球的直径，水平轨道与竖直半圆轨道在C点平滑连接、置于水平轨道上的弹簧左端与竖直墙壁相连，B处为弹簧的自然状态、将一个质量为M＝0.8KG的小球放在弹簧的右侧后，用力向左侧推小球而压缩弹簧至A处，然后将小球由静止释放，小球运动到C处后对轨道的压力为F1＝58N、水平轨道以B处为界，左侧AB段长为X＝0.3M，与小球的动摩擦因数为μ＝0.5，右侧BC段光滑、G＝10M／S2，求：（1）弹簧在压缩时所储存的弹性势能、（2）小球运动到轨道最高处D点时对轨道的压力、图5－810、如图5－9所示，在竖直平面内，粗糙的斜面轨道AB的下端与光滑的圆弧轨道BCD相切于B，C是最低点，圆心角∠BOC＝37°，D与圆心O等高，圆弧轨道半径R＝1.0M，现有一个质量为M＝0.2KG的可视为质点的小物体从D点的正上方E点处自由下落，DE 距离H＝1.6M，物体与斜面AB之间的动摩擦因数μ＝0.5.取SIN37O＝0.6，COS37O＝0.8，G＝10M／S2.（1）求物体第一次通过C点时轨道对物体的支持力FN的大小；（2）要使物体不从斜面顶端飞出，斜面的长度LAB至少要多长？（3）假设斜面已经满足（2）要求，物体从E点开始下落，直至最后在光滑圆弧轨道做周期性运动，求在此过程中系统因摩擦所产生的热量Q的大小、11、如图5－10所示，长L ＝1.2M 、质量M ＝3KG 的木板静止放在倾角为37°的光滑斜面上，质量M ＝1KG 、带电荷量Q ＝＋2.5×10－4C 的物块放在木板的上端，木板和物块间的动摩擦因数μ＝0.1，所在空间加有一个方向垂直斜面向下、场强E ＝4.0×104N ／C 的匀强电场、现对木板施加一平行于斜面向上的拉力F ＝10.8N.取G ＝10M ／S2，斜面足够长、（COS37°＝0.8，SIN37°＝0.6）求：（1）物块经多长时间离开木板？（2）物块离开木板时木板获得的动能.（3）物块在木板上运动的过程中，由于摩擦而产生的热量、图5－1012、如图5－11所示，遥控电动赛车（可视为质点）从A 点由静止出发，经过时间T 后关闭电动机，赛车继续前进至B 点水平飞出，恰好在C 点沿着切线方向进入固定在竖直平面内的圆形光滑轨道，通过轨道最高点D 后回到水平地面EF 上，E 点为圆形轨道的最低点、赛车在水平轨道AB 部分运动时受到恒定阻力F ＝0.4N ，赛车的质量M ＝0.4KG ，通电后赛车的电动机以额定功率P ＝2W 工作，轨道AB 的长度L ＝2M ，B 、C 两点的高度差H ＝0.45M ，连线CO 和竖直方向的夹角α＝37°，圆形轨道的半径R ＝0.5M ，空气阻力可忽略，取重力加速度G ＝10M ／S2，SIN37°＝0.6，COS37°＝0.8，求：（1）赛车运动到C 点时速度VC 的大小；（2）赛车经过最高点D 处时对轨道压力FN 的大小；（3）赛车电动机工作的时间T.专题限时集训〔五〕1、A 【解析】假设一个鸡蛋大约55G ，鸡蛋抛出的高度大约为60CM ，那么将一只鸡蛋抛出至最高点的过程中对鸡蛋做的功等于鸡蛋重力势能的增加量，即W ＝MGH ＝55×10－3×10×60×10－2J ＝0.33J ，A 正确、2、B 【解析】小木块和木板匀速运动时，拉力最小，做功最少、对小木块受力分析，根据平衡条件有F ＝T ＋F1，木块与木板之间的滑动摩擦力F1＝μMG.对木板和小木块整体，由平衡条件有：F ＋F2＝2T ，地面对木板的滑动摩擦力F2＝μ（M ＋M ）G ＝3μMG ，解得拉力F ＝5μMG ，拉力做的功WF ＝F l 2＝52μMGL.所以选项B 正确、 3、B 【解析】猫相对斜面位置不变，根据平衡条件知，木板对其沿斜面向上的力大小为F ＝M2GSIN θ，由牛顿第三定律可知，猫对木板沿斜面向下的作用力F ′＝F ＝M2GSIN θ，又知木板向下做匀加速直线运动，有V ＝AT ，所以小猫做功的功率P ＝F ′V ＝M2GSIN θ·AT ，即小猫做功的功率与时间成正比，选项B 正确、4、C 【解析】当所加恒力的方向与物体运动的方向成锐角时，该力一直做正功，其动能一直增大；当所加恒力的方向与物体运动的方向相反时，物体先做匀减速运动后做反向的匀加速运动，其动能先逐渐减小至零，再逐渐增大；当所加恒力的方向与物体运动的方向成钝角（不等于180°）时，其动能先逐渐减小至某一非零的最小值，再逐渐增大；物体不可能出现动能先逐渐增大至某一最大值，再逐渐减小的情况、5、D 【解析】撤去外力后，物体做匀减速运动，由图象知两物体的加速度相同，A＝μG ＝1M ／S2，所以μ1＝μ2＝0.1，拉力作用时的加速度A ′＝F m－μG ，因A ′1》A ′2，故F1＝F2时有M1《M2，选项A 错误；由图象知，两物体运动过程的总位移XA ＝XB ＝5M ，对整个过程中应用动能定理有WF ＝μMGX ，当M1＝M2时，即两个力做功相等，选项BC 错误，D 正确、6、C 【解析】发动机功率减小，由公式P ＝FV 知，在速度不能突变的情况下，只能牵引力F 突然变小，F 》F ，汽车做减速运动，使得汽车速度V 变小，由公式P ＝FV ，V 变小而P 不变，那么F 变大，由F －F ＝MA ，可知汽车减速运动的加速度变小，当再次出现F ＝F 时，汽车做匀速运动，选项AB 错误，C 正确；由F ＝P 额vm＝5×103N ，而P ＝FV ′，解得V ′＝P f＝8M ／S ，选项D 错误、 7、C 【解析】恒力F 做的功为W ＝FX ，与运动过程是否受摩擦力无关，与运动过程的速度变化无关，选项AB 错误，C 正确；物体与水平面之间存在摩擦力时，物体由A 运动到B 点的时间较长，恒力F 的平均功率较小，选项D 错误、8、C 【解析】匀速运动阶段，根据平衡条件有，F2＝μMG.由速度图象，匀加速阶段的加速度A1＝v01 s ，匀减速阶段的加速度A2＝－v01 s；根据牛顿第二定律，有F1－μMG ＝MA1，F3－μMG ＝MA2，解得F1＋F3＝2F2.对全运动过程应用动能定理WF －μMGX ＝0，得WF ＝μMGX.所以选项C 正确、9、（1）11.2J （2）10N 方向竖直向上【解析】（1）对小球在C 处，由牛顿第二定律得F1－MG ＝M v21R解得V1＝F1－mg R m＝5M ／S 从A 到B 由动能定理得 EP －μMGX ＝12MV21 故EP ＝12MV21＋μMGX ＝11.2J （2）从C 到D 由机械能守恒定律得12MV21＝2MGR ＋12MV22 故V2＝v21－4gR ＝3M ／S由于V2》gR ＝2M ／S ，所以小球在D 处对轨道外壁有压力、小球在D 处，由牛顿第二定律得F2＋MG ＝M v22R故F2＝M ⎝ ⎛⎭⎪⎫v22R －g ＝10N 由牛顿第三定律可知，小球在D 点对轨道的压力大小为10N ，方向竖直向上、10、（1）12.4N （2）2.4M （3）4.8J【解析】（1）物体从E 到C ，由能量守恒得：MG （H ＋R ）＝12MV2C 在C 点，由牛顿第二定律得：FN －MG ＝mv2C R联立解得FN ＝12.4N（2）从E 到A 过程，由动能定理得WG －WF ＝0WG ＝MG （H ＋RCOS37°－LABSIN37°）WF ＝μMGCOS37°·LAB联立解得LAB ＝2.4M（3）因为MGSIN37°》μMGCOS37°，所以物体不会停在斜面上、物体最后以C 为中心、B 为一侧最高点沿圆弧轨道做往返运动、从E 点开始直至稳定，系统因摩擦所产生的热量即为损失的机械能，Q ＝ΔEP ΔEP ＝MG （H ＋RCOS37°）联立解得Q ＝4.8J11、（1）2S （2）27J （3）2.16J【解析】（1）物块向下做加速运动，设其加速度为A1，木板的加速度为A ，那么由牛顿第二定律对物块：MGSIN37°－μ（MGCOS37°＋QE ）＝MA1对木板：MGSIN37°＋μ（MGCOS37°＋QE ）－F ＝MA又12A1T2－12AT2＝L 解得物块滑过木板所用时间T ＝2S（2）物块离开木板时木板的速度V2＝AT ＝32M ／S其动能为EK ＝12MV22＝27J （3）由摩擦而产生的热量为Q ＝FX ＝μ（MGCOS37°＋QE ）L ＝2.16J12、（1）5M ／S （2）1.6N （3）2S【解析】（1）赛车经过B 点做平抛运动由于VY ＝2gh ＝3M ／S故VC ＝vy sin α＝5M ／S（2）从C 点运动到最高点D 的过程中，由动能定理得－MGR （1＋COS α）＝12MV2D －12MV2C 设赛车经过最高点D 处时轨道对赛车的支持力为FN ′，由牛顿第二定律FN ′＋MG ＝M v2D R联立解得FN ′＝1.6N由牛顿第三定律可知，赛车经过最高点D 处时对轨道压力大小FN ＝1.6N.（3）赛车在B 点的速度大小为VB ＝vy tan α＝4M ／S 从A 点到B 点的过程中由动能定理有PT －FL ＝12MV2B 解得T ＝2S。

专题强化训练(五)功、功率与动能定理一、选择题(1～6为单选题，7～10为多选题)1．(2017·江苏卷)一小物块沿斜面向上滑动，然后滑回到原处．物块初动能为E k0，与斜面间的动摩擦因数不变，则该过程中，物块的动能E k与位移x关系的图线是()解析：本题考查动能定理和图象的应用．依据动能定理，上升过程中F升＝mg sin α＋μmg cos α大小恒定，下降过程中F降＝mg sin α－μmg cos α大小恒定．说明在E k－x图象中，上升、下降阶段图线的斜率均恒定，图线均为直线，则选项B、D错误．物块能够返回，返回过程位移减小，而动能增加，则A项错误．因整个过程中摩擦力做负功，则E k1<E k0，故选项C正确．答案：C2．(2017·辽宁省实验中学分校月考)一辆跑车在行驶过程中的最大输出功率与速度大小的关系如图，已知该车质量为2×103 kg，在某平直路面上行驶，阻力恒为3×103 N．若汽车从静止开始以恒定加速度 2 m/s2做匀加速运动，则此匀加速过程能持续的时间大约为()A．8 s B．14 sC．26 s D．38 s解析：由图可知，跑车的最大输出功率大约为200 kW，根据牛顿第二定律得，牵引力F ＝f ＋ma ＝3000＋2000×2 N ＝7000 N ，则匀加速过程最大速度v m ＝P F ＝2000007000m/s ≈28.6m/s 则匀加速过程持续的时间t ＝v m a ＝28.62s ＝14.3 s ．故B 正确，ACD 错误．答案：B3.(2017·兰州一中月考)一质量为1 kg 的质点静止于光滑水平面上，从t ＝0时起，第1秒内受到2 N 的水平外力作用，第2秒内受到同方向的1 N 的外力作用．下列判断正确的是( )A ．0～2 s 内外力的平均功率是94WB ．第2秒内外力所做的功是54 JC ．第2秒末外力的瞬时功率最大D ．第1秒内与第2秒内质点动能增加量的比值是1∶1解析：由牛顿第二定律和运动学公式求出1 s 末、2 s 末速度的大小分别为：v 1＝2 m/s 、v 2＝3 m/s ，故合力做功为W ＝12m v 2＝4.5 J ，功率为P ＝W t ＝4.52 W ＝94 W ．所以A 对；1 s末、2 s 末功率分别为4 W 、3 W ．所以C 错；第1秒内与第2秒动能增加量分别为：12m v 21＝2 J ，12m v 22－12m v 21＝2.5 J ，比值为4∶5，所以D 错． 答案：A4．(2017·长春外国语学校期末)质量为10 kg 的物体，在变力F 作用下沿x 轴做直线运动，力随坐标x 的变化情况如图所示．物体在x ＝0处，速度为1 m/s ，不计一切摩擦，则物体运动到x ＝16 m 处时，速度大小为( )A ．2 2 m/sB ．3 m/sC ．4 m/sD ．17m/s解析：在0－4 m 位移内F 恒定，物体做匀加速直线运动，根据牛顿第二定律得a ＝Fm ＝1 m/s 2，根据2ax ＝v 24－v 20得v 4＝3 m/s ，对物体在4－16 m 内运动过程运用动能定理得12m v 216－12m v 24＝F 4－8s 4－8＋0－F 12－16s 12－16，从图中可知F 4－8＝F 12－16，s 4－8＝s 12－16＝4 m ，所以4－16 m 内力F 做功之和为0，所以v 16＝v 4＝3 m/s ，B 正确．答案：B5．(2017·广东省五校协作体联考)起重机用轻绳以恒定的功率P 使质量为m 的物体从静止开始竖直向上运动，经过一段时间t 达到最大速度v ，不计空气阻力，则在t 这段时间内( )A ．物体做匀加速运动B ．绳子拉力保持不变C ．起重机做的功为PtD ．起重机做的功为12m v 2解析：根据a ＝F －mg m ＝Pv －mgm ，随速度的增加，加速度a 减小，故物体做加速度减小的加速运动，选项A 错误；根据F ＝mg ＋ma ，则绳子拉力逐渐减小，选项B 错误；起重机做的功为P t ，选项C 正确；起重机做的功为mgh ＋12m v 2，选项D 错误；故选C ．答案：C6． (2017·佛山市第一中学高三段考)如图，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()A ．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，继续上升一段距离解析：在N 点，根据牛顿第二定律有：N －mg ＝m v 2NR，解得v N ＝3gR ，对质点从下落到N 点的过程运用动能定理得，mg ·2R －W ＝12m v 2N －0，解得W ＝12mgR .由于PN 段速度大于NQ 段速度，所以NQ 段的支持力小于PN 段的支持力，则在NQ 段克服摩擦力做功小于在PN 段克服摩擦力做功，对NQ 段运用动能定理得，－mgR －W ′＝12m v 2Q －12m v 2N ，因为W ′＜12mgR ，可知v Q ＞0，所以质点到达Q 点后，继续上升一段距离．故C 正确，ABD 错误．故选C ．答案：C7．(2017·天水一中模拟)如图甲所示，物体受到水平推力F 的作用，在粗糙水平面上做直线运动，通过力传感器和速度传感器监测到推力F 和物体速度v 随时间t 变化的规律如图乙所示．重力加速度g ＝10 m/s 2.则( )A ．物体的质量m ＝0.5 kgB ．物体与水平面间的动摩擦因数μ＝0.2C ．第2 s 内物体克服摩擦力做的功W ＝2 JD ．前2 s 内推力F 做功的平均功率P ＝1.5 W解析：由速度—时间图象可以知道在2～3 s 的时间内，物体做匀速运动，处于受力平衡状态，所以滑动摩擦力的大小为2 N ，在1～2 s 的时间内，物体做匀加速运动，直线的斜率代表加速度的大小，所以a ＝2－01 m/s 2＝2 m/s 2，由牛顿第二定律可得：F －f ＝ma ，所以m ＝0.5 kg ，A 正确；由f ＝μF N ＝μmg ，得μ＝fmg ＝0.4，B 错误；第2 s 内物体的位移是：x＝12at 2＝1 m ，克服摩擦力做的功W ＝fx ＝2×1 J ＝2 J ，C 正确；在第1 s 内物体没有运动，只在第2 s 运动，F 也只在第2 s 做功，F 做的功为W ′＝Fx ＝3×1 J ＝3 J ，所以前2 s 内推力F 做功的平均功率为：P －＝W ′t ＝32W ＝1.5 W ，D 正确．答案：ACD8．(2017·榆林市模拟)如图所示，内壁光滑半径大小为R 的圆轨道竖直固定在桌面上，一个质量为m 的小球静止在轨道底部A 点．现用小锤沿水平方向快速击打小球，击打后迅速移开，使小球沿轨道在竖直面内运动．当小球回到A 点时，再次用小锤沿运动方向击打小球，通过两次击打，小球才能运动到圆轨道的最高点．已知小球在运动过程中始终未脱离轨道，在第一次击打过程中小锤对小球做功W 1，第二次击打过程中小锤对小球做功W 2.设先后两次击打过程中小锤对小球做功全部用来增加小球的动能，则W 1W 2的值可能是( )A ．12B ．34C ．23D ．1解析：第一次击打后球最多到达与球心O 等高位置，根据功能关系，有：W 1≤mgR …①两次击打后可以到轨道最高点，根据功能关系，有：W 1＋W 2－2mgR ＝12m v 2…② 在最高点，有：mg ＋N ＝m v 2R ≥mg …③联立①②③解得：W 1≤mgR ；W 2≥32mgR故W 1W 2≤23，故AC 正确，BD 错误；故选AC ． 答案：AC9． (2017·宁德市高中质检)如图所示，质量m ＝1 kg 的物块在水平恒力F ＝20 N 的推动下，从粗糙斜面底部A 处由静止开始运动至高h ＝6 m 的B 处，用时t ＝2 s ．到达B 处时物块的速度大小为v ＝10 m/s ，重力加速度g ＝10 m/s 2.不计空气阻力，则A ．A 、B 之间的水平距离8 m B ．物块与斜面间的动摩擦因数为0.25C ．推力F 对物块做的功为120 JD ．物块克服摩擦力做的功为50 J解析：根据x ＝v2t ，解得x ＝10 m ，则AB 之间的水平距离d ＝102－62＝8 m ，选项A正确； 斜面倾角为α＝37°，则由动能定理：Fd －mgh －μ(mg cos α＋F sin α)·x ＝12m v 2，代入数据解得μ＝0.25，选项B 正确；推力F 做的功：W F ＝Fx cos α＝20×8＝160 J ，选项C 错误；克服摩擦力做功：W f ＝μ(mg cos α＋F sin α)·x ＝0.25×(10×0.8＋20×0.6)×10 J ＝50 J ，选项D 正确；故选ABD ．答案：ABD10． (2017·湖北省高三联考)如图所示，倾角为37°的光滑斜面上粘贴有一厚度不计、宽度为d ＝0.2 m 的橡胶带，橡胶带的上表面与斜面位于同一平面内，其上、下边缘与斜面的上、下边缘平行，橡胶带的上边缘到斜面的顶端距离为L ＝0.4 m ，现将质量为m ＝1 kg 、宽度为d 的薄矩形板上边缘与斜面顶端平齐且从斜面顶端静止释放．已知矩形板与橡胶带之间的动摩擦因数为0.5，重力加速度取g ＝10 m/s 2，不计空气阻力，矩形板由斜面顶端静止释放下滑到完全离开橡胶带的过程中(此过程矩形板始终在斜面上)，下列说法正确的是( )A ．矩形板受到的摩擦力为F f ＝4 NB ．矩形板的重力做功为W G ＝3.6 JC ．产生的热量为Q ＝0.8 JD ．矩形板的上边缘穿过橡胶带下边缘时速度大小为2355m/s 解析：矩形板在滑过橡胶带的过程中对橡胶带的正压力是变化的，所以矩形板受摩擦力是变化的，故A 错误；重力做功W G ＝mg (L ＋d )sin θ＝3.6 J ，所以B 正确；产生的热量等于克服摩擦力做功Q ＝2×12μmg cos θ·d ＝0.8 J ，所以C 正确；根据动能定理：W G －Q ＝12m v 2－0，解得v ＝2355m/s ，所以D 正确．答案：BCD 二、计算题11．(2017·成都实验中学高三月考)如图所示，四分之三周长圆管的半径R ＝0.4 m ，管口B 和圆心O 在同一水平面上，D 是圆管的最高点，其中半圆周BE 段存在摩擦，BC 和CE 段动摩擦因数相同，ED 段光滑；质量m ＝0.5 kg 、直径稍小于圆管内径的小球从距B 正上方高H ＝2.5 m 的A 处自由下落，到达圆管最低点C 时的速率为6 m/s ，并继续运动直到从圆管的最高点D 飞出，恰能再次进入圆管，假定小球再次进入圆管时不计碰撞能量损失，取重力加速度g ＝10 m/s 2，求(1)小球飞离D 点时的速度；(2)小球从B 点到D 点过程中克服摩擦所做的功；(3)小球再次进入圆管后，能否越过C 点？请分析说明理由． 解析：(1)小球飞离D 点后做平抛运动，在水平方向：R ＝v D t ，竖直方向：R ＝12gt 2，解得：v D ＝ 2 m/s ；(2)小球从A 到D 过程中，由动能定理得： mg (H －R )－W f 1＝12m v 2D －0，解得：W f 1＝10 J ；(3)小球从C 到D 过程中，由动能定理得： －2mgR －W f 2＝12m v 2D －12m v 2C ，解得：W f 2＝4.5 J ， 小球从A 到C 过程中，由动能定理得： mg (H ＋R )－W f 3＝12m v 2C －0，解得：W f 3＝5.5 J ；小球再次从D 到C 的过程中，由动能定理得： －2mgR －W f 4＝12m v 2C －12m v 2D ， 解得：W f 4＝4.5 J －12m v 2C，W f 4<W f 2＝4.5 J ，v C ′>0，小球能过C 点．答案：(1) 2 m/s (2)10 J (3)小球再次进入圆管后，能越过C 点，因为到达C 点时速度大于零12．(2017·佛山市第一中学高三段考)如图，倾角θ＝30°的光滑斜面底端固定一块垂直于斜面的挡板．将长木板A 静置于斜面上，A 上放置一小物块B ，初始时A 下端与挡板相距L ＝4 m ，现同时无初速释放A 和B ．已知在A 停止运动之前B 始终没有脱离A 且不会与挡板碰撞，A 和B 的质量均为m ＝1 kg ，它们之间的动摩擦因数μ＝33，A 或B 与挡板每次碰撞损失的动能均为ΔE ＝10 J ，忽略碰撞时间，重力加速度大小g 取10 m/s 2.求(1)A 第一次与挡板碰前瞬间的速度大小v ；(2)A 第一次与挡板碰撞到第二次与挡板碰撞的时间Δt ； (3)B 相对于A 滑动的可能最短时间t ．解析：(1)B 和A 一起沿斜面向下运动，由动能定理得2mgL sin θ＝12(2m )v 2①由①式得v ＝210 m/s ② (2)第一次碰后，对B 有mg sin θ＝μmg cos θ故B 匀速下滑 ③ 对A 有mg sin θ＋μmg cos θ＝ma 1④ 得A 的加速度a 1＝10 m/s 2，方向始终沿斜面向下，A 将做类竖直上抛运动 ⑤ 设A 第1次反弹的速度大小为v 1，由动能定理有12m v 2－12m v 21＝ΔE⑥ Δt ＝2v 1a 1⑦ 由⑥⑦式得Δt ＝255s⑧ (3)设A 第2次反弹的速度大小为v 2，由动能定理有12m v 2－12m v 22＝2ΔE⑨ 得v 2＝0⑩即A 与挡板第2次碰后停在底端，B 继续匀速下滑，与挡板碰后B 反弹的速度为v ′，加速度大小为a ′，由动能定理有12m v 2－12m v ′2＝ΔE⑪ mg sin θ＋μmg cos θ＝ma ′⑫ 由⑪⑫式得B 沿A 向上做匀减速运动的时间t 2＝v ′a ′＝55s⑬ 当B 速度为0时，因mg sin θ＝μmg cos θ≤f m ，B 将静止在A 上．⑭当A 停止运动时，B 恰好匀速滑至挡板处，B 相对A 运动的时间t 最短，故t ＝Δt ＋t 2＝355s ．答案：(1)210 m/s (2)255 s (3) 355s。

专题强化练(五) 功和功率 动能定理考点1 功和功率的计算1.(2018·天津五区联考)如图所示，某质点运动的v －t 图象为正弦曲线．从图象可以判断( )A ．质点做曲线运动B ．在t 1时刻，合外力的功率最大C ．在t 2～t 3时间内，合外力做负功D ．在0～t 1和t 2～t 3时间内，合外力的平均功率相等解析：质点运动的v －t 图象描述的是质点的直线运动，选项A 错误；在t 1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t 2～t 3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～t 1和t 2～t 3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．答案：D2．一物体静止在粗糙水平地面上．现用一大小为F 1的水平拉力拉动物体，经过一段时间后其速度变为v .若将水平拉力的大小改为F 2.物体从静止开始经过同样的时间后速度变为2v .对于上述两个过程，用W F 1、W F 2分别表示拉力F 1、F 2所做的功，W f1、W f2分别表示前后两次克服摩擦力所做的功，则( )A ．W F 2>4W F 1，W f2>2W f1B ．W F 2>4W F 1，W f2＝2W f1C ．W F 2<4W F 1，W f2＝2W f1D ．W F 2>4W F 1，W f2<2W f1解析：物体从静止开始经过同样的时间．根据x ＝v ＋v02t 得，两过程的位移关系x 1＝12x 2，根据加速度的定义a ＝v －v0t ，得两过程的加速度关系为a 1＝a22.由于在相同的粗糙水平地面上运动，故两过程的摩擦力大小相等，即F f1＝F f2＝F f ，根据牛顿第二定律得， F 1－F f1＝ma 1，F 2－F f2＝ma 2，所以F 1＝12F 2＋12F f ，即F 1>F22.根据功的计算公式W ＝Fl ，可知W f1＝12W f2，W F 1>14W F 2，故选项C 正确，选项A 、B 、D 错误．答案：C3．(2018·哈尔滨模拟)如图所示，在倾角为θ的斜面(足够长)上某点，以速度v 0水平抛出一个质量为m 的小球，则在小球从抛出至离开斜面最大距离时，其重力的瞬时功率为(重力加速度为g )( )A ．mgv 0sin θ B.12mgv 0sin θ C ．mgv0cos θD ．mgv 0tan θ解析：由物体的运动轨迹可以知道，物体离斜面的距离先变大再减小，当小球速度方向与斜面平行时，小球与斜面间的距离最大，即此时速度与水平方向夹角为θ，将小球在与斜面间的距离最大的位置分解速度，根据几何关系得：v y ＝gt ＝v 0tan θ，距斜面距离最大时重力的瞬时功率为P ＝mgv y ＝mgv 0tan θ，故D 正确．答案：D考点2 机车的启动问题4．(2018·辽宁段考)一辆跑车在行驶过程中的最大输出功率与速度大小的关系如图，已知该车质量为2×103kg ，在某平直路面上行驶，阻力恒为3×103N ．若汽车从静止开始以恒定加速度2 m/s 2做匀加速运动，则此匀加速过程能持续的时间大约为( )A ．8 sB ．14 sC ．26 sD ．38 s解析：由图可知，跑车的最大输出功率大约为200 kW.根据牛顿第二定律得，牵引力F ＝F f ＋ma ＝(3 000＋2 000×2)N ＝7 000 N ，则匀加速过程最大速度v m ＝P F ＝200 0007 000m/s ≈28.6 m/s ，则匀加速过程持续的时间t ＝vm a ＝28.62s ＝14.3 s ．故B 正确，A 、C 、D 错误．答案：B5.(2018·徐州模拟)一辆汽车在平直的公路上以某一初速度运动，运动过程中保持恒定的牵引功率，其加速度a 和速度的倒数1v图象如图所示．若已知汽车的质量，则根据图象所给的信息，不能求出的物理量是( )A ．汽车的功率B ．汽车行驶的最大速度C ．汽车所受到的阻力D ．汽车运动到最大速度所需的时间解析：由F －F f ＝ma ，P ＝Fv 可得：a ＝P m ·1v －Ff m ，对应题图图线可知，P m＝|k |＝40，已知汽车的质量，故可求出汽车的功率P ，由a ＝0时1vm＝0.05，可得：v m ＝20 m/s ，再由v m ＝P Ff，可求出汽车受到的阻力F f ，但无法求出汽车运动到最大速度的时间．故选D.答案：D6．(2018·天津卷)我国自行研制、具有完全自主知识产权的新一代大型喷气式客机C919首飞成功后，拉开了全面试验试飞的新征程，假设飞机在水平跑道上的滑跑是初速度为零的匀加速直线运动，当位移x ＝1.6×103m 时才能达到起飞所要求的速度v ＝80 m/s ，己知飞机质量m ＝7.0×104kg ，滑跑时受到的阻力为自身重力的0.1倍，重力加速度取g ＝10 m/s 2，求飞机滑跑过程中(1)加速度a 的大小； (2)牵引力的平均功率P .解析：(1)飞机滑跑过程中做初速度为零的匀加速直线运动，有v 2＝2ax ，① 解得a ＝2 m/s 2.②(2)设飞机滑跑受到的阻力为F 阻，根据题意可得F 阻＝0.1mg ，③设发动机的牵引力为F ，根据牛顿第二定律有F －F 阻＝ma ，④设飞机滑跑过程中的平均速度为v －，有v －＝v2.⑤在滑跑阶段，牵引力的平均功率P ＝F v －.⑥联立②③④⑤⑥得P ＝8.4×106W.答案：(1)2 m/s 2(2)8.4×106W 考点3 动能定理的应用7．(2018·江苏卷)从地面竖直向上抛出一只小球，小球运动一段时间后落回地面．忽略空气阻力，该过程中小球的动能E k 与时间t 的关系图象是( )解析：小球做竖直上抛运动时，速度v ＝v 0－gt ，根据动能公式得E k ＝12mv 2＝12m (v 0－gt )2，故图象A 正确．答案：A8.(多选)(2016·全国卷Ⅲ)如图，一固定容器的内壁是半径为R 的半球面；在半球面水平直径的一端有一质量为m 的质点P .它在容器内壁由静止下滑到最低点的过程中，克服摩擦力做的功为W .重力加速度大小为g .设质点P 在最低点时，向心加速度的大小为a ，容器对它的支持力大小为N ，则( )A ．a ＝2（mgR －W ）mRB ．a ＝2mgR －WmR C ．N ＝3mgR －2WRD ．N ＝2（mgR －W ）R解析：质点P 下滑到最低点的过程中，由动能定理得mgR －W ＝12mv 2，则速度v ＝2（mgR －W ）m ，在最低点的向心加速度a ＝v2R ＝2（mgR －W ）mR，选项A 正确，选项B 错误；在最低点时，由牛顿第二定律得N －mg ＝ma ，N ＝3mgR －2WR，选项C 正确，选项D 错误． 答案：AC9.如图为某同学建立的一个测量动摩擦因数的模型．物块自左侧斜面上A 点由静止滑下，滑过下面一段平面后，最高冲至右侧斜面上的B 点．实验中测量出了三个角度，左右斜面的倾角α和β及AB 连线与水平面的夹角θ.物块与各接触面间动摩擦因数相同且为μ，忽略物块在拐角处的能量损失，以下结论正确的是( )A ．μ＝tan αB ．μ＝tan βC ．μ＝tan θD ．μ＝tan α－β2解析：对全过程运用动能定理，结合摩擦力做功的大小，求出动摩擦因数大小．设AB 的水平长度为x ，竖直高度差为h ，对A 到B 的过程运用动能定理得mgh －μmg cos α·AC －μmg ·CE －μmg cos β·EB ＝0，因为AC ·cos α＋CE ＋EB ·cos β＝x ，则有mgh －μmgx ＝0，解得μ＝hx＝tan θ，故C 正确．答案：C10．如图，在竖直平面内由14圆弧AB 和12圆弧BC 组成的光滑固定轨道，两者在最低点B 平滑连接．AB 弧的半径为R ，BC 弧的半径为R 2.一小球在A 点正上方与A 相距R 4处由静止开始自由下落，经A 点沿圆弧轨道运动．(1)求小球在B 、A 两点的动能之比；(2)通过计算判断小球能否沿轨道运动到C 点． 解析：(1)小球下落过程由动能定理得： 小球下落至A 点的过程：mg ·R4＝E k A －0，①小球下落到B 点的过程：mg ⎝ ⎛⎭⎪⎫R 4＋R ＝E k B －0，② 由以上两式联立解得：EkB EkA ＝51.③ (2)小球恰好经过C 点时，由牛顿第二定律得：mg ＝m v20R2，④解得：v 0＝gR2.⑤ 小球由开始下落至C 点的过程，由动能定理得：mg ·R 4＝12mv 2C －0，⑥ 解得：v C ＝gR 2.⑦ 由于v C ＝v 0，故小球恰好可以沿轨道运动到C 点．⑧ 答案：(1)5∶1 (2)见解析11．图为某游乐场内水上滑梯轨道示意图，整个轨道在同一竖直平面内，表面粗糙的AB 段轨道与四分之一光滑圆弧轨道BC 在B 点水平相切．点A 距水面的高度为H ，圆弧轨道BC 的半径为R ，圆心O 恰在水面．一质量为m 的游客(视为质点)可从轨道AB 的任意位置滑下，不计空气阻力．(1)若游客从A 点由静止开始滑下，到B 点时沿切线方向滑离轨道落在水面D 点，OD ＝2R ，求游客滑到B 点时的速度v B 大小及运动过程轨道摩擦力对其所做的功W f .(2)若游客从AB 段某处滑下，恰好停在B 点，又因受到微小扰动，继续沿圆弧轨道滑到P 点后滑离轨道，求P 点离水面的高度h (提示：在圆周运动过程中任一点，质点所受的向心力与其速率的关系为F 向＝mv2R) 解析：(1)游客从B 点滑离轨道后做平抛运动，有 2R ＝v B t ，①R ＝12gt 2，② 由①②式得v B ＝2gR .③ 从A 到B ，根据动能定理，有mg (H －R )＋W f ＝12mv 2B －0，④由③④式得W f ＝－(mgH －2mgR )．⑤(2)设OP 与OB 间夹角为θ，游客在P 点时的速度为v P ，从B 到P 由机械能守恒定律，有mg (R －R cos θ)＝12mv 2P －0，⑥过P 点时，根据向心力公式， 有mg cos θ＝m v2PR，⑦cos θ＝h R，⑧由⑥⑦⑧式解得h ＝23R .⑨答案：(1)2gR －(mgH －2mgR ) (2)23R。

专题五功和功率动能定理1. (2018·全国卷Ⅱ)如图所示，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2. (2015·全国卷Ⅱ)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3. (2017·全国卷Ⅱ)为提高冰球运动员的加速能力，教练员在冰面上与起跑线距离s和s1(s1＜s0)处分别放置一个挡板和一面小旗，如图所示。

训练时，让运动员和冰球都位于起跑线上，教练员将冰球以初速度v0击出，使冰球在冰面上沿垂直于起跑线的方向滑向挡板；冰球被击出的同时，运动员垂直于起跑线从静止出发滑向小旗。

训练要求当冰球到达挡板时，运动员至少到达小旗处。

假定运动员在滑行过程中做匀加速运动，冰球到达挡板时的速度为v1，重力加速度大小为g，求(1)冰球与冰面之间的动摩擦因数；(2)满足训练要求的运动员的最小加速度。

一、计算功和功率1. (2018·中山七校联考)汽车在平直公路上行驶，在它的速度从零增加到v的过程中，汽车发动机做的功为W1；它的速度从v增加到2v的过程中，汽车发动机做的功为W2，设汽车在行驶过程中发动机的牵引力和所受阻力都不变，则有A．W2＝2W1 B．W2＝3W1C．W2＝4W1 D．仅能判定W2＞W12. (2018·哈尔滨师范大学附属中学高三测试)测定运动员体能的一种装置如图所示，运动员质量为m1，绳拴在腰间沿水平方向跨过定滑轮(不计滑轮摩擦、质量)，下悬一个质量为m2的重物，人用力蹬传送带而人的重心不动，使传送带以速率v匀速向右运动，下面是人对传送带做功的四种说法，其中正确的是A．人对传送带不做功B．人对传送带做负功C．人对传送带做功的功率为m2gvD．人对传送带做功的功率为(m1＋m2)gv3. 如图所示，物体沿弧形轨道滑下后进入足够长的水平传送带，传送带以图示方向匀速运转，则传送带对物体做功情况可能是A．始终不做功B．先做负功后做正功C．先做正功后不做功D．先做负功后不做功4. 在工厂中常用如图所示水平传送带传送工件，可大大提高工作效率，传送带以恒定的速度v＝2 m/s运行，质量为m＝0.5 kg的工件以v0＝1 m/s的初速度从位置A 滑上传送带，工件与传送带之间的动摩擦因数μ＝0.2，每当前一个工件在传送带上停止相对滑动时，后一个工件立即滑上传送带，取g＝10 m/s2，则下列说法中正确的是A．工件经0.5 s停止相对滑动B．正常运行时传送带上相邻工件相距0.5 mC．摩擦力对每个工件做正功为1 JD．每个工件与传送带间因摩擦产生的内能为0.75 J5. (2018·冀州调研)一个质量为0.3 kg的物体沿水平面做直线运动，如图所示，图线a表示物体受水平拉力时的v－t图像，图线b表示撤去水平拉力后物体继续运动的v－t图线，g＝10 m/s2，下列说法中正确的是A．撤去拉力后物体还能滑行7.5 mB．物体与水平面间的动摩擦因数为0.1C．水平拉力的大小为0.1 N，方向与摩擦力方向相同D．水平拉力对物体做功为1.2 J二、启动问题1. (2018·鞍山二模)汽车在平直公路上以速度v0匀速行驶，发动机功率为P。

姓名，年级：时间：第5讲功、功率、动能定理1．(2018·全国Ⅱ卷,14）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A [A对、B错;由题意知，W拉－W阻＝ΔE k，则W拉＞ΔE k；C、D错：W阻与ΔE k 的大小关系不确定．点拨：注意题目中“粗糙”二字，不要忘记克服摩擦力做的功．2．（2018·全国Ⅰ卷，18）如图,abc是竖直面内的光滑固定轨道,ab水平,长度为2R；bc是半径为R的四分之一圆弧，与ab相切于b点．一质量为m的小球，始终受到与重力大小相等的水平外力的作用，自a点处从静止开始向右运动．重力加速度大小为g.小球从a点开始运动到其轨迹最高点,机械能的增量为( ）A．2mgR B．4mgR C．5mgR D．6mgRC [小球从a运动到c，根据动能定理，得F·3R－mgR＝错误!mv错误!，又F＝mg,故v1＝2gR,小球离开c点在竖直方向做竖直上抛运动，水平方向做初速度为零的匀加速直线运动．且水平方向与竖直方向的加速度大小相等，都为g，故小球从c点到最高点所用的时间t＝错误!＝2错误!，水平位移x＝错误!gt2＝2R，根据功能关系，小球从a点到轨迹最高点机械能的增量为力F做的功,即ΔE＝F·(2R＋R＋x）＝5mgR。

］3．（2018·全国Ⅱ卷,19）(多选)地下矿井中的矿石装在矿车中，用电机通过竖井运送到地面．某竖井中矿车提升的速度大小v随时间t的变化关系如图所示，其中图线①②分别描述两次不同的提升过程，它们变速阶段加速度的大小都相同；两次提升的高度相同，提升的质量相等．不考虑摩擦阻力和空气阻力．对于第①次和第②次提升过程,( )A ．矿车上升所用的时间之比为4∶5B ．电机的最大牵引力之比为2∶1C ．电机输出的最大功率之比为2∶1D ．电机所做的功之比为4∶5AC ［A 对，由图线①知，上升总高度h ＝错误!·2t 0＝v 0t 0. 由图线②知,加速阶段和减速阶段上升高度和h 1＝错误!·(错误!＋错误!）＝错误!v 0t 0匀速阶段:h －h 1＝12v 0·t ′，解得t ′＝错误!t 0故第②次提升过程所用时间为错误!＋错误!t 0＋错误!＝错误!t 0, 两次上升所用时间之比为2t 0∶错误!t 0＝4∶5。