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2012届高考物理二轮专题训练 27 功与能.doc
2012高考物理二轮专题训练训练27 功与能
考点预测1 对功的理解
1.如图1所示,长为L的轻质细绳悬挂一个质量为m的小球,其下方有一个倾角为θ的光滑斜面体,放在光滑水平面上.开始时小球刚好与斜面接触无压力,现在用水平力F缓慢向左推动斜面体,直至细绳与斜面平行为止,对该过程中有关量的描述,正确的有( )
图1
A.小球受到的各个力均不做功
B.重力对小球做负功,斜面弹力对小球做正功
C.小球在该过程中机械能守恒
D.推力F做的总功是mgL(1-cos θ)
2.如图2所示,三个固定的斜面底边长度都相等,斜面倾角分别为30°、45°、60°,斜面的表面情况都一样.完全相同的物体(可视为质点)A、B、C分别从三斜面的顶部滑到底部,在此过程中( )
图2
A.物体A克服摩擦力做的功最多
B.物体B克服摩擦力做的功最多
C.物体C克服摩擦力做的功最多
D.三物体克服摩擦力做的功一样多
考点预测2 动能和动能定理
3.如图3所示,固定斜面倾角为θ,整个斜面长分为AB、BC两段,AB=2BC.小物块P(可视为质点)与AB、BC两段斜面间的动摩擦因数分别为μ1、μ2.已知P由静止开始从A点释放,恰好能滑动到C点而停下,那么θ、μ1、μ2间应满足的关系是( ) 图3
A.tan θ= B.tan θ=
C.tan θ=2μ1-μ2 D.tan θ=2μ2-μ1
4.如图4所示,一木块由A点自静止开始下滑,沿ACEB运动且到达B点时恰好静止,设动摩擦因数μ处处相同,转角处撞击不计,测得A、B两点连线与水平方向夹锐角为θ,则木块与接触面间μ为( )
图4
A.cot θ B.tan θ C.cos θ D.sin θ
考点预测3 机械能守恒定律及应用
5.在奥运比赛项目中,高台跳水是我国运动员的强项,质量为m的跳水运动员进入水中后受到水的阻力而做减速运动.设水对他的阻力大小恒为F,那么,在他减速下降高度为h的过程中,下列说法正确的是(g为当地的重力加速度)( )
A.他的动能减少了Fh
B.他的重力势能增加了mgh
C.他的机械能减少了(F-mg)h
D.他的机械能减少了Fh
6.物体做自由落体运动,Ek代表动能,Ep代表势能,h代表下落的距离,以水平地面为零势能面.下列所示图象中,能正确反映各物理量之间关系的是( )
考点预测4 功能关系的应用
7.如图5所示的“S”形玩具轨道,该轨道是用内壁光滑的薄壁细圆管弯成,放置在竖直平面内,轨道弯曲部分是由两个半径相等的半圆对接而成,圆半径比细管内径大得多,轨道底端与水平地面相切,轨道在水平方向不可移动.弹射装置使一个小球(小球的直径略小于细圆管内径)从a点沿水平地面向b点运动并进入轨道,经过轨道后从最高点d水平抛出.已知小球与地面ab段间的动摩擦因数为μ,ab段长图5为L,圆的半径为R,小球质量为m,则:
(1)若小球经d处时,对轨道上臂有压力,则它经过b处时的速度满足什么条件?
(2)若μ=0.2、L=1 m、R=0.2 m、m=0.1 kg,g取10 m/s2,小球从a点出发时的速度为4 m/s,则它经c点前、后的瞬间,小球对轨道的压力各为多大?
8.如图6所示,弯曲斜面与半径为R的竖直半圆组成光滑轨道,一个质量为m的小球从高度为4R的A点由静止释放,经过半圆的最高点D后作平抛运动落在水平面的E点,忽略空气阻力,(重力加速度为g)求:
图6
(1)小球在D点时的速度vD;
(2)小球落地点E离半圆轨道最低点B的位移x;
(3)小球经过半圆轨道的C点(C点与圆心O在同一水平面)时对轨道的压力.
9.如图7甲所示,一倾角为37°的传送带以恒定速度运行.现将一质量m=1 kg的小物体抛上传送带,物体相对地面的速度随时间变化的关系如图乙所示,取沿传送带向上为正方向,g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.求:
图7
(1)0~8 s内物体位移的大小;
(2)物体与传送带间动摩擦因数;
(3)0~8 s内物体机械能增量及因与传送带摩擦产生的热量Q.1.B 2.D 3.B 4.B5.D 6.B 7.(1)vb>3 (2)1 N 3 N
8.(1)2 (2)4R (3)6mg
9.(1)14 m (2)0875 (3)90 J 126 J
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