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题型: 单选题
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单选题 · 6 分

16.如图,以恒定功率行驶的汽车,由水平路面驶上斜坡后,速度逐渐减小,则汽车

A牵引力增大,加速度增大

B牵引力增大,加速度减小

C牵引力减小,加速度增大

D牵引力减小,加速度减小

正确答案

B

解析

(1)功率恒定,牵引力与速度成反比

速度v减小,牵引力F增大。

(2)牛顿第二定律,物体所受加速度与合外力成正比:

,其中加速度a方向向下,恒定,牵引力增大,所以加速度减小。

考查方向

(1)功率

(2)牛顿第二定律

解题思路

(1)功率恒定,牵引力与速度成反比

(2)牛顿第二定律,物体所受加速度与合外力成正比

易错点

合外力不等于牵引力

教师点评

力学问题:牛顿第二定律的综合考虑。后续问题是速度减小至某一数值后,将保持匀速运动(功率恒定)

知识点

牛顿第二定律功率
1
题型: 多选题
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多选题 · 6 分

18.如图所示,足够长传送带与水平方向的夹角为θ,物块a通过平行于传送带的轻绳跨过光滑轻滑轮与物块b相连,b质量为m,开始时a、b及传送带均静止,且a不受传送带摩擦力作用,现让传送带逆时针匀速转动,则在b上升h高度(未与滑轮相碰)过程中(   )

A物块a重力势能减少mgh

B摩擦力对a做的功大于a机械能的增加

C摩擦力对a做的功小于物块a、b动能增加之和

D任意时刻,重力对a、b做功的瞬时功率大小相等

正确答案

A,B,D

解析

A、开始时,a、b及传送带均静止且a不受传送带摩擦力作用,有magsinθ=mbg,则ma=mb/sinθ=m/sinθ,b上升h,则a下降hsinθ,则a重力势能的减小量为△EPa=mag×hsinθ=mgh,故A正确;

BC、根据能量守恒得,系统机械能增加,摩擦力对a做的功等于a、b机械能的增量,所以摩擦力做功大于a的机械能增加;因为系统重力势能不变,所以摩擦力做功等于系统动能的增加,故B正确,C错误;

D、任意时刻a、b的速率相等,对b,克服重力的瞬时功率Pb=mgv,对a有:Pa=magvsinθ=mgv,所以重力对a、b做功的瞬时功率大小相等,故D正确.

故选:ABD

考查方向

功能关系

解题思路

通过开始时,a、b及传送带均静止且a不受传送带摩擦力作用,根据共点力平衡得出a、b的质量关系.根据b上升的高度得出a下降的高度,从而求出a重力势能的减小量,根据能量守恒定律判断摩擦力功与a、b动能以及机械能的关系.

易错点

解答本题的关键对初始位置和末位置正确地受力分析,以及合力选择研究的过程和研究的对象,运用能量守恒进行分析.

知识点

功率功能关系
1
题型: 单选题
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单选题 · 6 分

18.静止在水平地面上的物块,受水平推力F的作用,F与时间t的关系如图甲所示,物块的加速度a与时间t 的关系如图乙所示,g取10m/s2,设滑动摩擦力等于最大静摩擦力,根据图象信息可得

A地面对物块的最大静摩擦力为1N

B物块的质量为1kg

C物块与地面之间的动因数为0.2

D4s末推力F的瞬时功率为36W

正确答案

D

解析

A、由甲、乙两图可知,当t=1s时,物体才开始具有加速度,可知地面对物体的最大静摩擦力f=2N,故A错误;

BC、由甲图知,F=2t,根据牛顿第二定律得,加速度为:,由乙图可知,图线的斜率,解得:m=2kg,则动摩擦因数为:,故BC错误; 

D、4s末推力F=8N,由a-t图线围成的面积知速度的变化量为,可知4s末的速度为4.5m/s,则推力的瞬时功率为:P=Fv=8×4.5W=36W,故D正确.

考查方向

功率、平均功率和瞬时功率;牛顿第二定律

解题思路

根据甲乙两图,结合t=1s时,物体开始具有加速度得出最大静摩擦力的大小.根据F与t的关系式,结合牛顿第二定律得出加速度的表达式,结合图线的斜率求出物块的质量,结合滑动摩擦力公式求出动摩擦因数;根据a-t图线围成的面积求出速度的变化量,从而得出4s末的速度,结合P=Fv求出4s末推力的瞬时功率.

易错点

掌握a-t图线的斜率以及图线围成的面积的物理意义是解决本题的关键.

教师点评

本题考查了F-t与a-t的图象问题,在近几年的各省高考题出现的频率较高,常与功率、功、位移等知识点交汇命题.

知识点

牛顿第二定律功率
1
题型: 多选题
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多选题 · 6 分

7.如图所示,斜面顶端A与另一点B在同一水平线上,甲、乙两小球质量相等.小物体甲沿光滑斜面以初速度从顶端A滑到底端,乙以同样的初速度从B点抛出,不计空气阻力,则()(全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.)

A两物体落地时速率相同

B两物体落地时,重力的瞬时功率相同

C从开始运动至落地过程中,重力对它们做功相同

D从开始运动至落地过程中,重力的平均功率相同

正确答案

A,C

解析

A、根据动能定理知,,由于A、B两球下降的高度相同,则重力做功相等,初动能相等,则末动能相等,可知两物体落地的速率相同,故AC正确;

B、B球仅受重力作用,做匀变速曲线运动,落地时速度方向与A球落地时速度方向不同,根据P=mgvcosα知,其中α为落地时速度方向与竖直方向的夹角,则可知重力的瞬时功率不同,故B错误;

D、由于两球在整个过程中重力做功相等,但是运动的时间不同,则重力的平均功率不同,故D错误.

考查方向

功率、平均功率和瞬时功率;功的计算

解题思路

根据动能定理比较落地的速率大小,结合落地的速度方向,根据瞬时功率的公式比较重力的瞬时功率.根据下降的高度比较重力做功,结合运动的时间比较重力做功的平均功率.

易错点

注意区分平均功率与瞬时功率的概念.

知识点

功率动能定理的应用
1
题型: 多选题
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多选题 · 6 分

20.在倾角为θ的固定光滑斜面上有两个用轻弹簧相连接的物块A、B,它们的质量分别为m1、m2,弹簧劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态。现用一平行于斜面向上的恒力F拉物块A使之向上运动,当物块B刚要离开挡板C时,物块A运动的距离为d、速度为v,则此时()

A物块B的质量满足

B物块A的加速度为 

C拉力做功的瞬时功率为

D此过程中,弹簧弹性势能的增量为

正确答案

B,D

解析

A、开始系统处于静止状态,弹簧弹力等于A的重力沿斜面下的分力,当B刚离开C时,弹簧的弹力等于B的重力沿斜面下的分力,故m2gsinθ=kx2,x2为弹簧相对于原长的伸长量,但由于开始是弹簧是压缩的,故d>x2,故m2gsinθ<kd,故A错误;

B、当B刚离开C时,弹簧的弹力等于B的重力沿斜面下的分力,故m2gsinθ=kx2,根据牛顿第二定律:F-m1gsinθ-kx2=ma,已知m1gsinθ=kx1,x1+x2=d 故物块A加速度等于,故B正确;

C、拉力的瞬时功率P=Fv,故C错误;

D、根据功能关系,弹簧弹性势能的增加量等于拉力的功减去系统动能和重力势能的增加量,即为:

,故D正确;

考查方向

功的计算;牛顿第二定律;弹性势能

解题思路

当B刚离开C时,弹簧的弹力等于B的重力沿斜面下的分力,根据胡克定律求解出弹簧的伸长量;根据牛顿第二定律求出物块A的加速度大小;根据机械能守恒定律求解A的速度.

易错点

依据弹簧所处的状态,分析物块的位移与弹簧压缩量和伸长量的关系是解题的关键.

知识点

牛顿第二定律功率机械能守恒定律
1
题型: 多选题
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多选题 · 6 分

6.质量m=0.05kg的小球做平抛运动时,测出小球在不同时刻速率v的数据,并作出v2-t2图线,如图所示。不计空气阻力,下列说法正确的是(有多项符合要求。全部选对得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。)

A小球的初速度为2m/s

B图线的斜率大小为100m2·s-4

C横轴读数在0.16时,小球离抛出点的位移大小为2m

D横轴读数在0~0.25区间内,小球所受重力做功的平均功率为1.25W

正确答案

A,B,D

解析

t=0,初速度为2m/s,所以A正确。

经过0.5s,竖直方向速度为5m/s,所以合速度平方为29,所以斜率为100m2s-4,B正确。

横轴为0.16,即时间过了0.4s,竖直位移为0.8m,水平位移0.8m,所以C错

在这0.5s内,下落距离为1.25s,所以重力功率0.05*10*1.25/0.5=1.25W,D对

考查方向

考察了平抛运动

解题思路

图像中的特殊点读取平抛运动的初速度等关键信息

易错点

平抛运动的规律,本体的重难点应该在图像信息的攫取

教师点评

考察了图像,最好能够数学上知道图像表达式与物理关系之间的联系

知识点

平抛运动功率
1
题型: 单选题
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单选题 · 4 分

3. 一质量为m的木块静止在光滑的水平面上,从t=0开始,将一个大小为F的水平恒力作用在该木块上,在tt1时刻力F的瞬时功率是(  )

A

B

C

D

正确答案

C

解析

由牛顿第二定律可以得到,F=ma,所以,t1时刻的速度为,所以t1时刻F的功率为:,故C正确,ABD错误;

考查方向

功率、平均功率和瞬时功率

解题思路

物体做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可以求得物体的加速度的大小,再由速度公式可以求得物体的速度的大小,由P=FV来求得瞬时功率.

易错点

关键求出t1时刻物体的速度,根据瞬时功率表达式列式.

教师点评

本题考查了功率、平均功率和瞬时功率,在近几年的各省高考题出现的频率较高,常与功的计算、动能定理等知识点交汇命题.

知识点

牛顿运动定律的综合应用功率
1
题型:简答题
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简答题 · 16 分

激流勇进是游乐园常有的机动游乐项目。其工作原理是由主动轮将游船沿较长的倾斜轨道提升至一定高度,然后船只从高处滑下,冲入水中,溅起很高且美丽的水花,整个过程刺激又有趣。其工作过程可以简化为如下情景:如图所示,左侧倾角α=30°的轨道AB(其长L1= 30 m)上相互间隔安装着主动轮,主动轮与游船间的动摩擦因数u1= ;右侧倾角β=53°的轨道CD(其长L2=20 m)上相互间隔安装着导向轮(不会提供动力),导向轮与游船间的动摩擦因数均为u2=41/72;左右两侧轨道通过一段平滑轨道BC(其长L3=3 m)相连,两相邻主动轮(或导向轮)间的距离s0 =1 m。长为L0=2 m的游船上坐着两个游客,总质量为180 kg,从左侧轨道如图所示的位置由静止开始被主动轮带动向上运动(主动轮的半径r=0.2 m,恒定的角速度ω=10 rad/s),达恒定的速率后,一直以此速率运动到游船尾部刚好与右侧轨道的上端C点平齐的位置,之后在导向轮上向下滑动。已知g=10 m/s2,sin 53°=0.8cos53°=0.6。求:

12.游船从轨道左侧运动到右侧底端(船头刚好触及水面)所用总时间;

13.动力装置在游船达到恒定速率前后(没有到达BC轨道)需增加的功率之比。

第(1)小题正确答案及相关解析

正确答案

19.3s

解析

游船加速上升阶段,设其加速度为a1,有牛顿第二定律有:

μ1mgcos30°-mgsin30°=ma1

代入数据解得:a1=2.5m/s2

从静止达到共同速度所用时间为t1,上移的距离为x1,有速度时间公式可得:v=a1t1

主动轮的线速度为:v=ωr=0.2×10m/s=2m/s

联立并代入数据解得:t1=0.8s

匀速运动的位移为:x2=L1+L3-x1=(30+3-0.8)m=32.2m

匀速运动的时间为:

游船在右侧轨道上运价速运动,加速度为a2,由牛顿第二定律有:

mgsinβ-μ2mgcosβ=ma2

代入数据解得:

加速运动的时间为t3,游船在右侧轨道上发生的位移为:

联立并代入数据解得:t3=2.4s

所需总时间为:t=t1+t2+t3=19.3s

考查方向

牛顿第二定律

解题思路

由牛顿第二定律求得左侧轨道和右侧轨道的加速度,利用运动学公式求得时间.

易错点

关键抓住运动过程的分析,分段求出时间.

第(2)小题正确答案及相关解析

正确答案

解析

游船达到恒定速率前动力装置增加的功率为:

P1=f1v=(μ1mgcosα)v

游船达到恒定速率后动力装置增加的功率为:

P2=f2v=(mgsinα)v

动力装置在游船达到恒定速率前后(没有到达BC轨道)需增加的功率之比:

考查方向

功率、平均功率和瞬时功率

解题思路

根据P=fv求得动力装置在游船达到恒定速率前后(没有到达BC轨道)需增加的功率.

易错点

关键根据P=FV列出游船达到恒定速率前动力装置增加的功率与游船达到恒定速率后动力装置增加的功率的表达式.

1
题型:简答题
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简答题 · 17 分

激流勇进是游乐园常有的机动游乐项目。其工

作原理是由主动轮将游船沿较长的倾斜轨道提升至一

定高度,然后船只从高处滑下,冲入水中,溅起很高且美

丽的水花,整个过程刺激又有趣。其工作过程可以简化

为如下情景:如图9所示,左侧倾角α=30°的轨道AB

(其长L1= 30 m)上相互间隔安装着主动轮,主动轮与游

船间的动摩擦因数u1= ;右侧倾角β=53°的轨道CD(其长L2=20 m)上相互间隔安装着

导向轮(不会提供动力),导向轮与游船间的动摩擦因数均为u2=41/72;左右两侧轨道通过一段

平滑轨道BC(其长L3=3 m)相连,两相邻主动轮(或导向轮)间的距离s0 =1 m。长为L0=

2 m的游船上坐着两个游客,总质量为180 kg,从左侧轨道如图所示的位置由静止开始被主

动轮带动向上运动(主动轮的半径r=0.2 m,恒定的角速度ω=10 rad/s),达恒定的速率后,

一直以此速率运动到游船尾部刚好与右侧轨道的上端C点平齐的位置,之后在导向轮上向

下滑动。已知g=10 m/s2,sin 53°=0.8,cos53°=0.6。求

2 m的游船上坐着两个游客,总质量为180 kg,从左侧轨道如图所示的位置由静止开始被主

动轮带动向上运动(主动轮的半径r=0.2 m,恒定的角速度ω=10 rad/s),达恒定的速率后,

一直以此速率运动到游船尾部刚好与右侧轨道的上端C点平齐的位置,之后在导向轮上向

下滑动。已知g=10 m/s2,sin 53°=0.8,cos53°=0.6。求

16.游船从轨道左侧运动到右侧底端(船头刚好触及水面)所用总时间;

17.动力装置在游船达到恒定速率前后(没有到达BC轨道)需增加的功率之比。

第(1)小题正确答案及相关解析

正确答案

19.3s

解析

游船加速上升阶段,设其加速度为a1,有牛顿第二定律有:

μ1mgcos30°-mgsin30°=ma1

代入数据解得:a1=2.5m/s2

从静止达到共同速度所用时间为t1,上移的距离为x1,有速度时间公式可得:v=a1t1

主动轮的线速度为:v=ωr=0.2×10m/s=2m/s

联立并代入数据解得:t1=0.8s

匀速运动的位移为:x2=L1+L3-x1=(30+3-0.8)m=32.2m

匀速运动的时间为:

游船在右侧轨道上加速运动,加速度为a2,由牛顿第二定律有:mgsinβ-μ2mgcosβ=ma2

代入数据解得:

加速运动的时间为t3,游船在右侧轨道上发生的位移为:

联立并代入数据解得:t3=2.4s

所需总时间为:t=t1+t2+t3=19.3s

考查方向

牛顿第二定律;匀变速直线运动规律的综合运用

解题思路

由牛顿第二定律求得上升阶段加速度和下降阶段的加速度,利用运动学公式求得时间  .

易错点

关键分清物理过程,正确的受力分析求出两个阶段的加速度.

第(2)小题正确答案及相关解析

正确答案

3:2

解析

游船达到恒定速率前动力装置增加的功率为:

P1=f1v=(μ1mgcosα)v

游船达到恒定速率后动力装置增加的功率为:

P2=f2v=(mgsinα)v

动力装置在游船达到恒定速率前后(没有到达BC轨道)需增加的功率之比:

考查方向

功率、平均功率和瞬时功率

解题思路

根据P=fv求得动力装置在游船达到恒定速率前后(没有到达BC轨道)需增加的功率.

易错点

关键由功率表达式求出增加的功率.

1
题型: 单选题
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单选题 · 4 分

3.一质量为m的木块静止在光滑的水平面上,从t=0开始,将一个大小为F的水平恒力作用在该木块上,在tt1时刻力F的瞬时功率是(  )

A

B

C

D

正确答案

C

解析

由牛顿第二定律可以得到,F=ma,所以,t1时刻的速度为:,所以t1时刻F的功率为故C正确,ABD错误;

考查方向

功率、平均功率和瞬时功率

解题思路

物体做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可以求得物体的加速度的大小,再由速度公式可以求得物体的速度的大小,由P=FV来求得瞬时功率.

易错点

计算平均功率和瞬时功率时一定要注意公式的选择,,只能计算平均功率的大小,而P=Fv可以计算平均功率也可以是瞬时功率,取决于速度是平均速度还是瞬时速度.

知识点

匀变速直线运动的公式牛顿第二定律功率
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