《领跑高中》物理高考二轮复习 专题二 能量与动量 第5讲 功与功率 动能定理 课件
文档属性
| 名称 | 《领跑高中》物理高考二轮复习 专题二 能量与动量 第5讲 功与功率 动能定理 课件 |
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| 格式 | pptx | ||
| 文件大小 | 5.8MB | ||
| 资源类型 | 试卷 | ||
| 版本资源 | 通用版 | ||
| 科目 | 物理 | ||
| 更新时间 | 2025-12-23 13:38:19 | ||
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文档简介
(共59张PPT)
第5讲 功与功率 动能定理
高考专题辅导与测试·物理
目 录
CONTENTS
01
构建·知识网络 锁定主干知识
02
试做·高考真题 探明高考考向
03
洞悉·高频考点 精研典型例题
04
培优·提能加餐 拓展思维空间
05
演练·分层强化 提升关键能力
构建·知识网络
锁定主干知识
01
试做·高考真题
探明高考考向
02
1. (2024·海南高考1题)神舟十七号载人飞船返回舱于2024年4月30日在
东风着陆场成功着陆,在返回舱返回至离地面十几公里时打开主伞,返
回舱快速减速,速度大大减小,在减速过程中( )
A. 返回舱处于超重状态
B. 返回舱处于失重状态
C. 主伞的拉力不做功
D. 重力对返回舱做负功
√
解析: 返回舱减速下落,加速度向上,则其处于超重状态,A正
确,B错误;主伞的拉力向上,而返回舱速度向下,则主伞的拉力做负
功,C错误;返回舱的重力向下,速度向下,则重力对返回舱做正功,
D错误。
2. (2024·浙江6月选考5题)一个音乐喷泉喷头出水口的横截面积为2×10
-4 m2,喷水速度约为10 m/s,水的密度为1×103 kg/m3,则该喷头喷水
的功率约为( )
A. 10 W B. 20 W
C. 100 W D. 200 W
解析: 单位时间内从喷头流出的水的质量m=ρSv,喷头喷水的功率
等于单位时间内喷出的水的动能增加量,即P=mv2,联立解得P=100
W,C正确。
√
3. (2024·新课标卷24题)将重物从高层楼房的窗外运到地面时,为安全
起见,要求下降过程中重物与楼墙保持一定的距离。如图,一种简单的
操作方法是一人在高处控制一端系在重物上的绳子P,另一人在地面控
制另一根一端系在重物上的绳子Q,二人配合可使重物缓慢竖直下降。
若重物的质量m=42 kg,重力加速度大小g=10 m/s2。当P绳与竖直方向
的夹角α=37°时,Q绳与竖直方向的夹角β=53°。(sin 37°=0.6)
(1)求此时P、Q绳中拉力的大小;
答案: 1 200 N 900 N
解析: 由题意可知重物下降过程中受力平衡,设此时P绳中
拉力的大小为FP、Q绳中拉力的大小为FQ,则
在竖直方向上有FPcos α=FQcos β+mg
在水平方向上有FPsin α=FQsin β
联立并代入数据,解得FP=1 200 N、FQ=900 N。
(2)若开始竖直下降时重物距地面的高度h=10 m,求在重物下降到地
面的过程中,两根绳子拉力对重物做的总功。
答案: -4 200 J
解析:重物下降到地面的过程,根据动能定理有
mgh+W总=0
代入数据解得W总=-4 200 J。
洞悉·高频考点
精研典型例题
03
考点一 功与功率问题
1. 功的求法
2. 功率的求法
【例1】 (2024·广东广州模拟)如图所示,水平路面上有一辆质量为M
的汽车,车厢中有一质量为m的人正用恒力F向前推车厢,在车以加速度a
向前加速行驶距离L的过程中,下列说法错误的是( )
A. 人对车的推力F做的功为FL
B. 车对人做的功为maL
C. 车对人的摩擦力做的功为(F+ma)L
D. 车对人的作用力大小为ma
答案:D
解析:根据功的定义可知,人对车的推力F做的功为W=FL,故A正确;根
据牛顿第二定律可知,车对人的合力为F1=ma,方向向前,所以车对人做
的功为W1=maL,故B正确;根据牛顿第二定律可得f-F=ma,所以车厢
对人的摩擦力大小为f=ma+F,方向向前,则摩擦力做功为Wf=fL=(ma
+F)L,故C正确;车厢对人有三个作用力:竖直向上的支持力大小为
mg;水平向后的推力大小为F;水平向前的摩擦力大小为F+ma。所以车
对人的合力大小为F合=,故D错误。
【例2】 (2024·江苏苏州三模)我国劳动人民发明了汉石磨盘,人们通
常用驴来拉磨把谷物磨成面粉。如图所示,若驴对磨杆的拉力F沿圆周切
线方向作用在磨杆末端,大小为400 N,磨盘半径r=0.5 m,磨杆长L=0.5
m,驴以恒定的速率拉动磨盘转动,在1分钟的时间内转动了6圈。圆周率π
近似取3,下列说法正确的是( )
A. 磨盘边缘的线速度大小为3 m/s
B. 磨杆末端的向心加速度大小为3.6 m/s2
C. 驴拉磨转动一周拉力所做的功为1 200 J
D. 驴拉磨转动一周拉力的平均功率为240 W
解析:由题意可知周期为T= s=10 s,则角速度为ω==0.6 rad/s,磨
盘边缘的线速度大小为v1=ωr=0.6×0.5 m/s=0.3 m/s,磨杆末端的向心
加速度大小为an=ω2(L+r)=0.62×(0.5+0.5)m/s2=0.36 m/s2,故
A、B错误;驴拉磨转动一周拉力所做的功为W=F·2π(L+r)=
400×2×3×(0.5+0.5)J=2 400 J,驴拉磨转动一周拉力的平均功率为P
==W=240 W,故C错误,D正确。
答案:D
【例3】 (2024·江西宜春二模)一塔吊竖直提升重物由静止开始向上匀
加速运动,电动机输出功率达到某值后保持不变,最终做匀速运动。不计
阻力及绳索质量,此过程中重物的速度v、电动机输出功率P随时间t的变化
规律正确的是( )
解析:设汽车的额定功率为P,所受恒定阻力为f,牵引力为F,匀加速结
束时的速度为v,由于汽车开始做匀加速直线运动,设其加速度为a,则根
据速度与时间的关系可得v=at,当汽车的匀加速阶段结束,其速度还未达
到最大值,此时根据P=Fv,根据牛顿第二定律F-f=ma可知,速度将继
续增大,而牵引力将减小,则加速度将减小,即此后汽车将做加速度逐渐
减小的加速运动,直至牵引力等于阻力时,加速度减小为0,速度达到最
大值vm,而速度—时间图像的斜率表示加速度,因此可知该图像第一阶段
为倾斜的直线,第二阶段为斜率逐渐减小的向下弯曲的曲线,故A、B错
误;
答案:C
根据P=Fv,而汽车在匀加速阶段F-f=ma,可得F=ma+f,而v=at,即
在匀加速阶段有P=Fv=(ma+f)v=(ma+f)at,等式中(ma+f)a为
一定值,则可知在汽车匀加速阶段汽车的功率与时间成正比,即P-t图像为
过原点的一条倾斜直线,而匀加速结束后,汽车的功率达到额定值,此后
功率不变,其图像与时间轴平行,故C正确,D错误。
考点二 动能定理的应用
运用动能定理解题的基本思路
【例4】 (多选)(2024·广东深圳二模)如图,甲将排球从离地面高为1
m的O位置由静止击出并沿轨迹①运动,当排球运动到离地面高为2.8 m的
P位置时,速度大小为10 m/s,此时,被乙击回并以水平速度18 m/s沿轨迹
②运动,恰好落回到O位置。已知排球的质量约为0.3 kg,重力加速度g取
10 m/s2,忽略空气阻力,则( )
A. 排球沿轨迹②运动的时间为0.6 s
B. O、P两位置的水平距离为10.8 m
C. 甲对排球做的功为20.4 J
D. 乙对排球做的功约为15 J
解析:对于轨迹②的运动,根据平抛运动的规律得h=gt2,解得t==
s=0.6 s,A正确;水平位移的距离为x=v't=18×0.6 m=10.8 m,
B正确;从O到P点,设排球在O点的速度为v0,到P点的速度v,根据动能
定理可知-mgh=mv2-m,解得m=mgh+mv2=20.4 J,根据动
能定理可知W甲=m=20.4 J,C正确;设乙对排球所做的功为W乙,则
排球在P点被击回的过程,根据动能定理可知W乙=mv'2-mv2=33.6 J,
D错误。
答案:ABC
【例5】 (2024·山东潍坊三模)如图所示为冰
雪冲浪项目流程图,AB段为水平加速区,BC段
为半径r=22.5 m的光滑圆管型通道,AB与BC
相切于B点;CDE段为半径R=100 m的圆弧冰
滑道,BC与CDE相切于C点,弧DE所对应的圆
心角θ=37°,D为轨道最低点,C、E关于OD对称。安全员将小朋友和滑板(可视为质点)从A点沿水平方向向左加速推动一段距离后释放,到达光滑圆管型通道上B点时小朋友和滑板与通道没有相互作用力,小朋友运动至滑道E点时对滑道压力FN=410 N。已知小朋友和滑板总质量为m=40 kg,重力加速度g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。求:
(1)小朋友在B点时的速度v0;
答案: 15 m/s,方向水平向左
解析: 由于到达光滑圆管型通道上B点时小朋友和滑板与通道
没有相互作用力,则mg=m,所以v0=15 m/s,方向水平向左。
(2)小朋友通过CDE段滑道克服摩擦力做的功。
答案: 1 800 J
解析:小朋友从B滑到E,根据动能定理可得mgr(1-cos 37°)
-W克f=m-m,在E点,根据牛顿第二定律可得FN-mgcos
37°=m,联立可得W克f=1 800 J。
【例6】 (2024·江苏苏州模考)如图所示,高度h=0.8 m的光滑导轨AB
位于竖直平面内,其末端与长度L=0.7 m的粗糙水平导轨BC相连,BC与
竖直放置内壁光滑的半圆形管道CD相连,半圆的圆心O在C点的正下方,C
点离地面的高度H=1.25 m。一个质量m=1 kg的小滑块(可视为质点),
从A点由静止下滑,小滑块与BC段间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g取
10 m/s2,不计空气阻力。求:
(1)小滑块到达C点时的速度大小;
答案: 3 m/s
解析: 对小滑块从A到C整个过程应用动能定理得mgh-μmgL=m,代入数据解得vC=3 m/s。
(2)若半圆形管道的半径r=0.5 m,求小滑块从C点刚进入管道时对管壁
的弹力大小和方向;
答案: 8 N 方向竖直向上
解析: 小滑块在C点受到弹力和重力,其合力提供向心力,则FN
+mg=m,代入数据解得FN=8 N,根据牛顿第三定律可知小滑块
刚进入圆管时对外管壁的弹力FN'=FN=8 N,方向竖直向上。
(3)若半圆形管道半径可以变化,则当半径为多大时,小滑块从其下端
射出的水平距离最远?最远的水平距离为多少?
答案: 当r=0.2 m时水平射程最远,最远的水平距离为1.7 m
解析: 设小滑块做平抛运动的时间为t,在竖直方向上有H-2r=
gt2,水平射程x=vDt,从C到D的过程,由动能定理得mg×2r=
m-m,解得x==
,当2H-4r=+4r时,解得r=0.2
m,即当r=0.2 m时水平射程最远。最远的水平距离为xmax=1.7 m。
应用动能定理解题的四点注意
培优·提能加餐
拓展思维空间
04
动能定理与图像的结合问题
【典例1】 (多选)(2024·辽宁大连五校联考)在某一粗糙的水平面
上,一质量为2 kg的物体在水平恒定拉力作用下做匀速直线运动,当运动
一段时间后,拉力逐渐减小,且当拉力减小到零时,物体刚好停止运动,
图中给出了拉力随位移变化的关系图像。已知重力加速度g=10 m/s2。根
据以上信息能得出的物理量有( )
A. 物体与水平面间的动摩擦因数
B. 合外力对物体所做的功
C. 物体做匀速运动时的速度
D. 物体运动的时间
解析:由题意知物体开始做匀速直线运动,故拉力F与滑动摩擦力f大小相
等,方向相反,物体与水平面间的动摩擦因数为μ==0.35,A正确;减
速过程由动能定理得WF+Wf=0-mv2,根据F-x图像中图线与横轴围成的
面积表示力F做的功WF,而Wf=-μmgx,由此能求得合外力对物体所做的
功及物体做匀速运动时的速度,B、C正确;因为拉力逐渐减小过程中,物
体做变减速运动,所以运动时间无法求出,D错误。
答案:ABC
【典例2】 (多选)(2024·山东德州二模)质量为m=1 kg的物体静止在
水平且粗糙的地面上,在一水平外力F的作用下运动,如图甲所示。外力F
做的功及物体克服摩擦力f做的功与物体位移的关系如图乙所示,重力加速
度g取10 m/s2。下列分析正确的是( )
A. 物体与地面之间的动摩擦因数为0.2
B. 物体的位移为13 m
C. 物体在前3 m内的加速度为3 m/s2
D. x=9 m时,物体的速度为3 m/s
解析:设物体与地面之间的动摩擦因数为μ,则根据物体克服摩擦力做
的功Wf=fx=μmgx可知20 J=μ×1×10×10 J,解得μ=0.2,整个过
程中滑动摩擦力一直做功,故物体的位移为x'== m=
13.5 m,选项A正确,B错误;前3 m内拉力F1== N=5 N,又f
=μmg=2 N,则物体在前3 m内的加速度为a1==3 m/s2,选项C
正确;由动能定理得WF-fx=mv2,当x=9 m时WF=27 J,代入解得
物体的速度为v=3 m/s,选项D正确。
答案:ACD
演练·分层强化
提升关键能力
05
1. 人们用滑道从高处向低处运送货物,如图所示,可看作质点的货物从四
分之一圆弧滑道顶端P点由静止释放,沿滑道运动到圆弧末端Q点时速
度大小为4 m/s。已知货物质量m=10 kg,滑道半径r=4 m,且过Q点的
切线水平,重力加速度g取10 m/s2。关于货物从P点运动到Q点的过程,
下列说法正确的是( )
A. 重力做的功为600 J
B. 经过Q点时货物对轨道的压力大小为280 N
C. 经过Q点时货物的向心加速度大小为4 m/s2
D. 货物克服阻力做的功为80 J
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解析: 重力做的功WG=mgr=400 J,选项A错误;经过Q点时轨道对
货物的支持力的大小FN=mg+m=140 N,根据牛顿第三定律知,货
物对轨道的压力大小140 N,选项B错误;经过Q点时货物的向心加速度
大小an==4 m/s2,选项C正确;货物克服阻力做的功Wf=mgr-mv2
=320 J,选项D错误。
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2. (多选)(2024·河南南阳模拟)解放军战士为了增强身体素质,进行
拉轮胎负重训练,如图所示,已知绳子与水平地面间的夹角恒为θ,轮
胎质量为m,该战士由静止开始做加速直线运动,位移为x时,速度达到
v,已知绳上拉力大小恒为F,重力加速度为g,则由静止加速到v的过程
中( )
A. 轮胎克服阻力做的功为Fxcos θ
B. 轮胎所受合外力做的功为mv2
C. 拉力的最大功率为Fvcos θ
D. 拉力所做的功为mv2+Fxcos θ
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解析: 拉力所做的功WF=Fxcos θ,轮胎做加速运动,则Fcos θ>
f,则轮胎克服阻力做的功小于Fxcos θ,选项A、D错误;由动能定理可
知,轮胎所受合外力做的功W合=mv2,选项B正确;拉力的最大功率
Pm=Fvcos θ,选项C正确。
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3. (2024·山东济南二模)如图所示的是古代的水车,该水车周边均匀分
布着N个盛水的容器,容器到水车大圆转轴的距离为R。在流水的冲力
作用下,水车以n转/分的转速匀速转动,当装满水的容器到达最高处时
将水全部倒入水槽中。设每个盛水容器装入水的质量均为m,忽略容器
装水给水增加的动能和水车浸入水的深度,不计一切摩擦。已知重力加
速度为g,则水车运水的功率为( )
A. B.
C. D. 2nNmgR
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解析: 水车每秒转动的圈数为,水车转动一圈对水做的功W=
Nmg·2R,则水车运水的功率P=×=2NmgR×=,故选A。
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4. (多选)(2024·苏北四市调研)在某次帆船运动比赛中,质量为500 kg
的帆船在风力和水的阻力(1 s末风力消失)的共同作用下做直线运动的
v-t图像如图所示。下列表述正确的是( )
A. 在0~1 s内,风力对帆船做功为1 500 J
B. 在0~1 s内,水的阻力对帆船做功为500 J
C. 在0~1 s内,合外力对帆船做功为2 000 J
D. 在1~3 s内,水的阻力对帆船做功为-1 000 J
√
√
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解析: 根据牛顿第二定律,在0~1 s内,有F-f=ma1,在1~3 s
内,有f=ma2,结合图线可得a1== m/s2=2 m/s2,a2== m/s2
=1 m/s2,联立可得F=1 500 N,f=500 N,0~1 s内,帆船的位移为x1
=vt1=1 m,在0~1 s内,风力对帆船做功WF=Fx1=1 500 J,水的阻力
对帆船做功Wf=-fx1=-500 J,合外力对帆船做功W合=WF+Wf=1
000 J,故A正确,B、C错误;在1~3 s内,帆船的位移x2=vt2=2 m,
水的阻力对帆船做功Wf'=-fx2=-1 000 J,故D正确。
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5. (2024·湖南长沙二模)如图甲,辘轳是古代民间提水设施,由辘轳
头、支架、井绳、水斗等部分构成,图乙为提水设施工作原理简化图,
某次从井中汲取m=2 kg的水,辘轳绕绳轮轴半径为r=0.1 m,水斗的
质量为0.5 kg,井足够深且井绳的质量忽略不计。t=0时刻,轮轴由静
止开始绕中心轴转动向上提水桶,其角速度随时间变化规律如图丙所
示,g取10 m/s2,则( )
A. 水斗上升的加速度为2 m/s2
B. 10 s时水斗的动能为4 J
C. 10 s时井绳拉力的瞬时功率为50 W
D. 0~10 s内井绳拉力所做的功为255 J
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解析: 由图丙可知ω=2t,所以水斗速度随时间变化规律为v=ωr=
0.2t,可知水斗从静止开始做匀加速直线运动,其水斗上升的加速度a
=0.2 m/s2,故A错误;10 s时水斗的速度v10=0.2×10 m/s=2 m/s,动
能Ek=(m+m')v2=5 J,故B错误;由牛顿第二定律,可得F-(m+
m')g=(m+m')a,解得F=25.5 N,10 s时井绳拉力的瞬时功率P=
Fv10=51 W,故C错误;水斗匀加速上升,0~10 s内它上升的高度h=
at2=10 m,0~10 s内井绳拉力所做的功W=Fh=255 J,故D正确。
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6. (2024·江西赣州二模)某山顶有一排风力发电机,发电机的叶片转动
时可形成半径为R=20 m的圆面。某时间内该山顶的风速达10 m/s,风
向恰好跟某风力发电机叶片转动形成的圆面垂直,已知空气的密度ρ=
1.2 kg/m3,若该风力发电机能将此圆内20%的空气动能转化为电能,则
此风力发电机发电的功率P约为( )
A. 1.5×104 W B. 1.5×105 W
C. 5×104 W D. 5×105 W
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解析: 时间Δt内,通过圆面的空气的质量m=ρvΔt·πR2,该部分空气
的动能Ek=mv2,则此风力发电机发电的功率P=,解得
P≈1.5×105 W,故选B。
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7. (2024·安徽皖江二模)一辆汽车以某一恒定功率爬上一倾角为θ的斜
坡,如图甲所示,车内的传感器记录了汽车从坡底爬到坡顶的v-t图像,
如图乙中实线AD所示,AB是曲线最左端A点的切线,CD是曲线AD的渐
近线,已知汽车质量m=2×103 kg,汽车行驶过程中受到的阻力可视为
不变,重力加速度g取10 m/s2,sin θ=0.1,对于此次爬坡过程,下列说
法正确的是( )
A. 汽车受到的阻力Ff=2×104 N
B. 汽车的功率P=32 kW
C. 该斜坡长为160 m
D. 当汽车速度为10 m/s时,汽车的加速度为2.2 m/s2
√
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解析: 在A点,汽车加速度a1==2 m/s2,根据牛顿第二定律F1-
Ff-mgsin θ=ma1,此时汽车的功率P=F1v=(Ff+mgsin θ+ma1)v0,
由图可知汽车最大速度vm=16 m/s,此时牵引力F2=Ff+mgsin θ,则P=
F2v=(Ff+mgsin θ)vm,汽车功率不变,联立两式解得Ff=2×103 N,
P=64 kW,故A、B错误;从A点到D点,根据动能定理Pt-(Ff+mgsin
θ)L=m-m,解得斜坡长L=160 m,故C正确;根据P=Fv,
可得当v=10 m/s时,牵引力F3=6.4×103 N,根据牛顿第二定律F3-Ff
-mgsin θ=ma2,解得汽车的加速度a2=1.2 m/s2,故D错误。
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8. (2024·浙江杭州三模)惊险刺激的飞车表演中,杂技演员驾驶摩托车
在竖直轨道内做圆周运动,如图所示,已知轨道半径为4 m,人和摩托
车的总质量为m=200 kg,人和摩托车可视为质点,重力加速度取g=10
m/s2,求:
(1)表演者恰好能通过最高点B时的速度大小v1;
答案: 2 m/s
解析: 在B点,由牛顿第二定律,可得mg=m,解得v1=2 m/s。
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(2)表演者以v2=10 m/s的速度通过轨道最左端C点时摩托车对轨道的
压力;
答案: 5 000 N 方向水平向左
解析: 同理,在C点,有FN=m,解得FN=5 000 N,由牛顿
第三定律可知FN'=FN=5 000 N,方向水平向左。
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(3)在(1)问的基础上,测得摩托车通过最低点A的速度为2v1,求由
A到B过程中牵引力和阻力做的总功W。
答案: 4 000 J
解析:从A到B过程,根据动能定理可得W-mg×2R=m-
m(2v1)2,解得W=4 000 J。
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9. (2024·江西南昌二模)2024年将迎来名副其
实的“体育大年”,今年有两个奥运会,分
别是江原冬青奥会和巴黎奥运会,滑板运动
是其中一个精彩的比赛项目。一滑板训练场
地如图,斜坡AB与光滑圆轨道相切于B点,
斜坡长度为10 m,倾角为37°,圆轨道半径为3 m,圆心为O,圆轨道右侧与一倾角为60°足够长斜面PQ相连,运动员连同滑板总质量为60 kg,运动员站在滑板上从斜坡顶端A点由静止下滑,滑板与左侧倾斜轨道间的动摩擦因数为0.2,其通过光滑圆弧轨道BCP的P点后落在了右侧的斜面上,滑板和运动员可视为质点,不计空气阻力,重力加速度g大小取10 m/s2,sin 37°=0.6,sin 60°=,求:
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(1)滑板和运动员通过圆弧轨道最低点C时对C点的压力大小;
答案: 2 600 N
解析: 对滑板和运动员从A点到C点,根据动能定理可得
mgLsin 37°-μmgLcos 37°+mgR(1-cos 37°)=mv2-0
解得v=10 m/s,
在最低点C点,有FN-mg=,解得FN=2 600 N,由牛顿第三
定律可得,滑板和运动员通过圆弧轨道最低点C时对C点的压力大
小为2 600 N。
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(2)右侧斜面的落点到P点的距离。
答案: 14 m
解析:从C到P的过程,根据动能定理可得-mgR(1-cos 60°)=
m-mv2,
解得v1= m/s,
设右侧斜面的落点到P点的距离为l,由抛体运动规律可得lcos
60°=v1xt,
lsin 60°=-v1yt+gt2,其中v1x=v1cos 60°,v1y=v1sin 60°,
解得l=14 m。
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高考专题辅导与测试·物理
第5讲 功与功率 动能定理
高考专题辅导与测试·物理
目 录
CONTENTS
01
构建·知识网络 锁定主干知识
02
试做·高考真题 探明高考考向
03
洞悉·高频考点 精研典型例题
04
培优·提能加餐 拓展思维空间
05
演练·分层强化 提升关键能力
构建·知识网络
锁定主干知识
01
试做·高考真题
探明高考考向
02
1. (2024·海南高考1题)神舟十七号载人飞船返回舱于2024年4月30日在
东风着陆场成功着陆,在返回舱返回至离地面十几公里时打开主伞,返
回舱快速减速,速度大大减小,在减速过程中( )
A. 返回舱处于超重状态
B. 返回舱处于失重状态
C. 主伞的拉力不做功
D. 重力对返回舱做负功
√
解析: 返回舱减速下落,加速度向上,则其处于超重状态,A正
确,B错误;主伞的拉力向上,而返回舱速度向下,则主伞的拉力做负
功,C错误;返回舱的重力向下,速度向下,则重力对返回舱做正功,
D错误。
2. (2024·浙江6月选考5题)一个音乐喷泉喷头出水口的横截面积为2×10
-4 m2,喷水速度约为10 m/s,水的密度为1×103 kg/m3,则该喷头喷水
的功率约为( )
A. 10 W B. 20 W
C. 100 W D. 200 W
解析: 单位时间内从喷头流出的水的质量m=ρSv,喷头喷水的功率
等于单位时间内喷出的水的动能增加量,即P=mv2,联立解得P=100
W,C正确。
√
3. (2024·新课标卷24题)将重物从高层楼房的窗外运到地面时,为安全
起见,要求下降过程中重物与楼墙保持一定的距离。如图,一种简单的
操作方法是一人在高处控制一端系在重物上的绳子P,另一人在地面控
制另一根一端系在重物上的绳子Q,二人配合可使重物缓慢竖直下降。
若重物的质量m=42 kg,重力加速度大小g=10 m/s2。当P绳与竖直方向
的夹角α=37°时,Q绳与竖直方向的夹角β=53°。(sin 37°=0.6)
(1)求此时P、Q绳中拉力的大小;
答案: 1 200 N 900 N
解析: 由题意可知重物下降过程中受力平衡,设此时P绳中
拉力的大小为FP、Q绳中拉力的大小为FQ,则
在竖直方向上有FPcos α=FQcos β+mg
在水平方向上有FPsin α=FQsin β
联立并代入数据,解得FP=1 200 N、FQ=900 N。
(2)若开始竖直下降时重物距地面的高度h=10 m,求在重物下降到地
面的过程中,两根绳子拉力对重物做的总功。
答案: -4 200 J
解析:重物下降到地面的过程,根据动能定理有
mgh+W总=0
代入数据解得W总=-4 200 J。
洞悉·高频考点
精研典型例题
03
考点一 功与功率问题
1. 功的求法
2. 功率的求法
【例1】 (2024·广东广州模拟)如图所示,水平路面上有一辆质量为M
的汽车,车厢中有一质量为m的人正用恒力F向前推车厢,在车以加速度a
向前加速行驶距离L的过程中,下列说法错误的是( )
A. 人对车的推力F做的功为FL
B. 车对人做的功为maL
C. 车对人的摩擦力做的功为(F+ma)L
D. 车对人的作用力大小为ma
答案:D
解析:根据功的定义可知,人对车的推力F做的功为W=FL,故A正确;根
据牛顿第二定律可知,车对人的合力为F1=ma,方向向前,所以车对人做
的功为W1=maL,故B正确;根据牛顿第二定律可得f-F=ma,所以车厢
对人的摩擦力大小为f=ma+F,方向向前,则摩擦力做功为Wf=fL=(ma
+F)L,故C正确;车厢对人有三个作用力:竖直向上的支持力大小为
mg;水平向后的推力大小为F;水平向前的摩擦力大小为F+ma。所以车
对人的合力大小为F合=,故D错误。
【例2】 (2024·江苏苏州三模)我国劳动人民发明了汉石磨盘,人们通
常用驴来拉磨把谷物磨成面粉。如图所示,若驴对磨杆的拉力F沿圆周切
线方向作用在磨杆末端,大小为400 N,磨盘半径r=0.5 m,磨杆长L=0.5
m,驴以恒定的速率拉动磨盘转动,在1分钟的时间内转动了6圈。圆周率π
近似取3,下列说法正确的是( )
A. 磨盘边缘的线速度大小为3 m/s
B. 磨杆末端的向心加速度大小为3.6 m/s2
C. 驴拉磨转动一周拉力所做的功为1 200 J
D. 驴拉磨转动一周拉力的平均功率为240 W
解析:由题意可知周期为T= s=10 s,则角速度为ω==0.6 rad/s,磨
盘边缘的线速度大小为v1=ωr=0.6×0.5 m/s=0.3 m/s,磨杆末端的向心
加速度大小为an=ω2(L+r)=0.62×(0.5+0.5)m/s2=0.36 m/s2,故
A、B错误;驴拉磨转动一周拉力所做的功为W=F·2π(L+r)=
400×2×3×(0.5+0.5)J=2 400 J,驴拉磨转动一周拉力的平均功率为P
==W=240 W,故C错误,D正确。
答案:D
【例3】 (2024·江西宜春二模)一塔吊竖直提升重物由静止开始向上匀
加速运动,电动机输出功率达到某值后保持不变,最终做匀速运动。不计
阻力及绳索质量,此过程中重物的速度v、电动机输出功率P随时间t的变化
规律正确的是( )
解析:设汽车的额定功率为P,所受恒定阻力为f,牵引力为F,匀加速结
束时的速度为v,由于汽车开始做匀加速直线运动,设其加速度为a,则根
据速度与时间的关系可得v=at,当汽车的匀加速阶段结束,其速度还未达
到最大值,此时根据P=Fv,根据牛顿第二定律F-f=ma可知,速度将继
续增大,而牵引力将减小,则加速度将减小,即此后汽车将做加速度逐渐
减小的加速运动,直至牵引力等于阻力时,加速度减小为0,速度达到最
大值vm,而速度—时间图像的斜率表示加速度,因此可知该图像第一阶段
为倾斜的直线,第二阶段为斜率逐渐减小的向下弯曲的曲线,故A、B错
误;
答案:C
根据P=Fv,而汽车在匀加速阶段F-f=ma,可得F=ma+f,而v=at,即
在匀加速阶段有P=Fv=(ma+f)v=(ma+f)at,等式中(ma+f)a为
一定值,则可知在汽车匀加速阶段汽车的功率与时间成正比,即P-t图像为
过原点的一条倾斜直线,而匀加速结束后,汽车的功率达到额定值,此后
功率不变,其图像与时间轴平行,故C正确,D错误。
考点二 动能定理的应用
运用动能定理解题的基本思路
【例4】 (多选)(2024·广东深圳二模)如图,甲将排球从离地面高为1
m的O位置由静止击出并沿轨迹①运动,当排球运动到离地面高为2.8 m的
P位置时,速度大小为10 m/s,此时,被乙击回并以水平速度18 m/s沿轨迹
②运动,恰好落回到O位置。已知排球的质量约为0.3 kg,重力加速度g取
10 m/s2,忽略空气阻力,则( )
A. 排球沿轨迹②运动的时间为0.6 s
B. O、P两位置的水平距离为10.8 m
C. 甲对排球做的功为20.4 J
D. 乙对排球做的功约为15 J
解析:对于轨迹②的运动,根据平抛运动的规律得h=gt2,解得t==
s=0.6 s,A正确;水平位移的距离为x=v't=18×0.6 m=10.8 m,
B正确;从O到P点,设排球在O点的速度为v0,到P点的速度v,根据动能
定理可知-mgh=mv2-m,解得m=mgh+mv2=20.4 J,根据动
能定理可知W甲=m=20.4 J,C正确;设乙对排球所做的功为W乙,则
排球在P点被击回的过程,根据动能定理可知W乙=mv'2-mv2=33.6 J,
D错误。
答案:ABC
【例5】 (2024·山东潍坊三模)如图所示为冰
雪冲浪项目流程图,AB段为水平加速区,BC段
为半径r=22.5 m的光滑圆管型通道,AB与BC
相切于B点;CDE段为半径R=100 m的圆弧冰
滑道,BC与CDE相切于C点,弧DE所对应的圆
心角θ=37°,D为轨道最低点,C、E关于OD对称。安全员将小朋友和滑板(可视为质点)从A点沿水平方向向左加速推动一段距离后释放,到达光滑圆管型通道上B点时小朋友和滑板与通道没有相互作用力,小朋友运动至滑道E点时对滑道压力FN=410 N。已知小朋友和滑板总质量为m=40 kg,重力加速度g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。求:
(1)小朋友在B点时的速度v0;
答案: 15 m/s,方向水平向左
解析: 由于到达光滑圆管型通道上B点时小朋友和滑板与通道
没有相互作用力,则mg=m,所以v0=15 m/s,方向水平向左。
(2)小朋友通过CDE段滑道克服摩擦力做的功。
答案: 1 800 J
解析:小朋友从B滑到E,根据动能定理可得mgr(1-cos 37°)
-W克f=m-m,在E点,根据牛顿第二定律可得FN-mgcos
37°=m,联立可得W克f=1 800 J。
【例6】 (2024·江苏苏州模考)如图所示,高度h=0.8 m的光滑导轨AB
位于竖直平面内,其末端与长度L=0.7 m的粗糙水平导轨BC相连,BC与
竖直放置内壁光滑的半圆形管道CD相连,半圆的圆心O在C点的正下方,C
点离地面的高度H=1.25 m。一个质量m=1 kg的小滑块(可视为质点),
从A点由静止下滑,小滑块与BC段间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g取
10 m/s2,不计空气阻力。求:
(1)小滑块到达C点时的速度大小;
答案: 3 m/s
解析: 对小滑块从A到C整个过程应用动能定理得mgh-μmgL=m,代入数据解得vC=3 m/s。
(2)若半圆形管道的半径r=0.5 m,求小滑块从C点刚进入管道时对管壁
的弹力大小和方向;
答案: 8 N 方向竖直向上
解析: 小滑块在C点受到弹力和重力,其合力提供向心力,则FN
+mg=m,代入数据解得FN=8 N,根据牛顿第三定律可知小滑块
刚进入圆管时对外管壁的弹力FN'=FN=8 N,方向竖直向上。
(3)若半圆形管道半径可以变化,则当半径为多大时,小滑块从其下端
射出的水平距离最远?最远的水平距离为多少?
答案: 当r=0.2 m时水平射程最远,最远的水平距离为1.7 m
解析: 设小滑块做平抛运动的时间为t,在竖直方向上有H-2r=
gt2,水平射程x=vDt,从C到D的过程,由动能定理得mg×2r=
m-m,解得x==
,当2H-4r=+4r时,解得r=0.2
m,即当r=0.2 m时水平射程最远。最远的水平距离为xmax=1.7 m。
应用动能定理解题的四点注意
培优·提能加餐
拓展思维空间
04
动能定理与图像的结合问题
【典例1】 (多选)(2024·辽宁大连五校联考)在某一粗糙的水平面
上,一质量为2 kg的物体在水平恒定拉力作用下做匀速直线运动,当运动
一段时间后,拉力逐渐减小,且当拉力减小到零时,物体刚好停止运动,
图中给出了拉力随位移变化的关系图像。已知重力加速度g=10 m/s2。根
据以上信息能得出的物理量有( )
A. 物体与水平面间的动摩擦因数
B. 合外力对物体所做的功
C. 物体做匀速运动时的速度
D. 物体运动的时间
解析:由题意知物体开始做匀速直线运动,故拉力F与滑动摩擦力f大小相
等,方向相反,物体与水平面间的动摩擦因数为μ==0.35,A正确;减
速过程由动能定理得WF+Wf=0-mv2,根据F-x图像中图线与横轴围成的
面积表示力F做的功WF,而Wf=-μmgx,由此能求得合外力对物体所做的
功及物体做匀速运动时的速度,B、C正确;因为拉力逐渐减小过程中,物
体做变减速运动,所以运动时间无法求出,D错误。
答案:ABC
【典例2】 (多选)(2024·山东德州二模)质量为m=1 kg的物体静止在
水平且粗糙的地面上,在一水平外力F的作用下运动,如图甲所示。外力F
做的功及物体克服摩擦力f做的功与物体位移的关系如图乙所示,重力加速
度g取10 m/s2。下列分析正确的是( )
A. 物体与地面之间的动摩擦因数为0.2
B. 物体的位移为13 m
C. 物体在前3 m内的加速度为3 m/s2
D. x=9 m时,物体的速度为3 m/s
解析:设物体与地面之间的动摩擦因数为μ,则根据物体克服摩擦力做
的功Wf=fx=μmgx可知20 J=μ×1×10×10 J,解得μ=0.2,整个过
程中滑动摩擦力一直做功,故物体的位移为x'== m=
13.5 m,选项A正确,B错误;前3 m内拉力F1== N=5 N,又f
=μmg=2 N,则物体在前3 m内的加速度为a1==3 m/s2,选项C
正确;由动能定理得WF-fx=mv2,当x=9 m时WF=27 J,代入解得
物体的速度为v=3 m/s,选项D正确。
答案:ACD
演练·分层强化
提升关键能力
05
1. 人们用滑道从高处向低处运送货物,如图所示,可看作质点的货物从四
分之一圆弧滑道顶端P点由静止释放,沿滑道运动到圆弧末端Q点时速
度大小为4 m/s。已知货物质量m=10 kg,滑道半径r=4 m,且过Q点的
切线水平,重力加速度g取10 m/s2。关于货物从P点运动到Q点的过程,
下列说法正确的是( )
A. 重力做的功为600 J
B. 经过Q点时货物对轨道的压力大小为280 N
C. 经过Q点时货物的向心加速度大小为4 m/s2
D. 货物克服阻力做的功为80 J
√
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解析: 重力做的功WG=mgr=400 J,选项A错误;经过Q点时轨道对
货物的支持力的大小FN=mg+m=140 N,根据牛顿第三定律知,货
物对轨道的压力大小140 N,选项B错误;经过Q点时货物的向心加速度
大小an==4 m/s2,选项C正确;货物克服阻力做的功Wf=mgr-mv2
=320 J,选项D错误。
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2. (多选)(2024·河南南阳模拟)解放军战士为了增强身体素质,进行
拉轮胎负重训练,如图所示,已知绳子与水平地面间的夹角恒为θ,轮
胎质量为m,该战士由静止开始做加速直线运动,位移为x时,速度达到
v,已知绳上拉力大小恒为F,重力加速度为g,则由静止加速到v的过程
中( )
A. 轮胎克服阻力做的功为Fxcos θ
B. 轮胎所受合外力做的功为mv2
C. 拉力的最大功率为Fvcos θ
D. 拉力所做的功为mv2+Fxcos θ
√
√
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解析: 拉力所做的功WF=Fxcos θ,轮胎做加速运动,则Fcos θ>
f,则轮胎克服阻力做的功小于Fxcos θ,选项A、D错误;由动能定理可
知,轮胎所受合外力做的功W合=mv2,选项B正确;拉力的最大功率
Pm=Fvcos θ,选项C正确。
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3. (2024·山东济南二模)如图所示的是古代的水车,该水车周边均匀分
布着N个盛水的容器,容器到水车大圆转轴的距离为R。在流水的冲力
作用下,水车以n转/分的转速匀速转动,当装满水的容器到达最高处时
将水全部倒入水槽中。设每个盛水容器装入水的质量均为m,忽略容器
装水给水增加的动能和水车浸入水的深度,不计一切摩擦。已知重力加
速度为g,则水车运水的功率为( )
A. B.
C. D. 2nNmgR
√
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解析: 水车每秒转动的圈数为,水车转动一圈对水做的功W=
Nmg·2R,则水车运水的功率P=×=2NmgR×=,故选A。
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4. (多选)(2024·苏北四市调研)在某次帆船运动比赛中,质量为500 kg
的帆船在风力和水的阻力(1 s末风力消失)的共同作用下做直线运动的
v-t图像如图所示。下列表述正确的是( )
A. 在0~1 s内,风力对帆船做功为1 500 J
B. 在0~1 s内,水的阻力对帆船做功为500 J
C. 在0~1 s内,合外力对帆船做功为2 000 J
D. 在1~3 s内,水的阻力对帆船做功为-1 000 J
√
√
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解析: 根据牛顿第二定律,在0~1 s内,有F-f=ma1,在1~3 s
内,有f=ma2,结合图线可得a1== m/s2=2 m/s2,a2== m/s2
=1 m/s2,联立可得F=1 500 N,f=500 N,0~1 s内,帆船的位移为x1
=vt1=1 m,在0~1 s内,风力对帆船做功WF=Fx1=1 500 J,水的阻力
对帆船做功Wf=-fx1=-500 J,合外力对帆船做功W合=WF+Wf=1
000 J,故A正确,B、C错误;在1~3 s内,帆船的位移x2=vt2=2 m,
水的阻力对帆船做功Wf'=-fx2=-1 000 J,故D正确。
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5. (2024·湖南长沙二模)如图甲,辘轳是古代民间提水设施,由辘轳
头、支架、井绳、水斗等部分构成,图乙为提水设施工作原理简化图,
某次从井中汲取m=2 kg的水,辘轳绕绳轮轴半径为r=0.1 m,水斗的
质量为0.5 kg,井足够深且井绳的质量忽略不计。t=0时刻,轮轴由静
止开始绕中心轴转动向上提水桶,其角速度随时间变化规律如图丙所
示,g取10 m/s2,则( )
A. 水斗上升的加速度为2 m/s2
B. 10 s时水斗的动能为4 J
C. 10 s时井绳拉力的瞬时功率为50 W
D. 0~10 s内井绳拉力所做的功为255 J
√
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解析: 由图丙可知ω=2t,所以水斗速度随时间变化规律为v=ωr=
0.2t,可知水斗从静止开始做匀加速直线运动,其水斗上升的加速度a
=0.2 m/s2,故A错误;10 s时水斗的速度v10=0.2×10 m/s=2 m/s,动
能Ek=(m+m')v2=5 J,故B错误;由牛顿第二定律,可得F-(m+
m')g=(m+m')a,解得F=25.5 N,10 s时井绳拉力的瞬时功率P=
Fv10=51 W,故C错误;水斗匀加速上升,0~10 s内它上升的高度h=
at2=10 m,0~10 s内井绳拉力所做的功W=Fh=255 J,故D正确。
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6. (2024·江西赣州二模)某山顶有一排风力发电机,发电机的叶片转动
时可形成半径为R=20 m的圆面。某时间内该山顶的风速达10 m/s,风
向恰好跟某风力发电机叶片转动形成的圆面垂直,已知空气的密度ρ=
1.2 kg/m3,若该风力发电机能将此圆内20%的空气动能转化为电能,则
此风力发电机发电的功率P约为( )
A. 1.5×104 W B. 1.5×105 W
C. 5×104 W D. 5×105 W
√
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解析: 时间Δt内,通过圆面的空气的质量m=ρvΔt·πR2,该部分空气
的动能Ek=mv2,则此风力发电机发电的功率P=,解得
P≈1.5×105 W,故选B。
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7. (2024·安徽皖江二模)一辆汽车以某一恒定功率爬上一倾角为θ的斜
坡,如图甲所示,车内的传感器记录了汽车从坡底爬到坡顶的v-t图像,
如图乙中实线AD所示,AB是曲线最左端A点的切线,CD是曲线AD的渐
近线,已知汽车质量m=2×103 kg,汽车行驶过程中受到的阻力可视为
不变,重力加速度g取10 m/s2,sin θ=0.1,对于此次爬坡过程,下列说
法正确的是( )
A. 汽车受到的阻力Ff=2×104 N
B. 汽车的功率P=32 kW
C. 该斜坡长为160 m
D. 当汽车速度为10 m/s时,汽车的加速度为2.2 m/s2
√
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解析: 在A点,汽车加速度a1==2 m/s2,根据牛顿第二定律F1-
Ff-mgsin θ=ma1,此时汽车的功率P=F1v=(Ff+mgsin θ+ma1)v0,
由图可知汽车最大速度vm=16 m/s,此时牵引力F2=Ff+mgsin θ,则P=
F2v=(Ff+mgsin θ)vm,汽车功率不变,联立两式解得Ff=2×103 N,
P=64 kW,故A、B错误;从A点到D点,根据动能定理Pt-(Ff+mgsin
θ)L=m-m,解得斜坡长L=160 m,故C正确;根据P=Fv,
可得当v=10 m/s时,牵引力F3=6.4×103 N,根据牛顿第二定律F3-Ff
-mgsin θ=ma2,解得汽车的加速度a2=1.2 m/s2,故D错误。
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8. (2024·浙江杭州三模)惊险刺激的飞车表演中,杂技演员驾驶摩托车
在竖直轨道内做圆周运动,如图所示,已知轨道半径为4 m,人和摩托
车的总质量为m=200 kg,人和摩托车可视为质点,重力加速度取g=10
m/s2,求:
(1)表演者恰好能通过最高点B时的速度大小v1;
答案: 2 m/s
解析: 在B点,由牛顿第二定律,可得mg=m,解得v1=2 m/s。
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(2)表演者以v2=10 m/s的速度通过轨道最左端C点时摩托车对轨道的
压力;
答案: 5 000 N 方向水平向左
解析: 同理,在C点,有FN=m,解得FN=5 000 N,由牛顿
第三定律可知FN'=FN=5 000 N,方向水平向左。
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(3)在(1)问的基础上,测得摩托车通过最低点A的速度为2v1,求由
A到B过程中牵引力和阻力做的总功W。
答案: 4 000 J
解析:从A到B过程,根据动能定理可得W-mg×2R=m-
m(2v1)2,解得W=4 000 J。
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9. (2024·江西南昌二模)2024年将迎来名副其
实的“体育大年”,今年有两个奥运会,分
别是江原冬青奥会和巴黎奥运会,滑板运动
是其中一个精彩的比赛项目。一滑板训练场
地如图,斜坡AB与光滑圆轨道相切于B点,
斜坡长度为10 m,倾角为37°,圆轨道半径为3 m,圆心为O,圆轨道右侧与一倾角为60°足够长斜面PQ相连,运动员连同滑板总质量为60 kg,运动员站在滑板上从斜坡顶端A点由静止下滑,滑板与左侧倾斜轨道间的动摩擦因数为0.2,其通过光滑圆弧轨道BCP的P点后落在了右侧的斜面上,滑板和运动员可视为质点,不计空气阻力,重力加速度g大小取10 m/s2,sin 37°=0.6,sin 60°=,求:
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(1)滑板和运动员通过圆弧轨道最低点C时对C点的压力大小;
答案: 2 600 N
解析: 对滑板和运动员从A点到C点,根据动能定理可得
mgLsin 37°-μmgLcos 37°+mgR(1-cos 37°)=mv2-0
解得v=10 m/s,
在最低点C点,有FN-mg=,解得FN=2 600 N,由牛顿第三
定律可得,滑板和运动员通过圆弧轨道最低点C时对C点的压力大
小为2 600 N。
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(2)右侧斜面的落点到P点的距离。
答案: 14 m
解析:从C到P的过程,根据动能定理可得-mgR(1-cos 60°)=
m-mv2,
解得v1= m/s,
设右侧斜面的落点到P点的距离为l,由抛体运动规律可得lcos
60°=v1xt,
lsin 60°=-v1yt+gt2,其中v1x=v1cos 60°,v1y=v1sin 60°,
解得l=14 m。
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