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(江蘇專(zhuān)版)2020版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第五章 第1節(jié) 功和功率講義(含解析)

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1、功和功率 , (1)只要物體受力的同時(shí)又發(fā)生了位移,則一定有力對(duì)物體做功。(×) (2)一個(gè)力對(duì)物體做了負(fù)功,則說(shuō)明這個(gè)力一定阻礙物體的運(yùn)動(dòng)。(√) (3)作用力做正功時(shí),反作用力一定做負(fù)功。(×) (4)力對(duì)物體做功的正負(fù)是由力和位移間的夾角大小決定的。(√) (5)由P=Fv可知,發(fā)動(dòng)機(jī)功率一定時(shí),機(jī)車(chē)的牽引力與運(yùn)行速度的大小成反比。(√) (6)汽車(chē)上坡時(shí)換成低擋位,其目的是減小速度得到較大的牽引力。(√) 突破點(diǎn)(一) 功的正負(fù)判斷與計(jì)算 1.功的正負(fù)的判斷方法 (1)恒力做功的判斷:依據(jù)力與位移方向的夾角來(lái)判斷。 (2)曲線運(yùn)動(dòng)中做功的判斷:依據(jù)F與

2、v的方向夾角α來(lái)判斷,0°≤α<90°時(shí),力對(duì)物體做正功;90°<α≤180°時(shí),力對(duì)物體做負(fù)功;α=90°時(shí),力對(duì)物體不做功。 (3)依據(jù)能量變化來(lái)判斷:功是能量轉(zhuǎn)化的量度,若有能量轉(zhuǎn)化,則必有力對(duì)物體做功。此法常用于判斷兩個(gè)相聯(lián)系的物體之間的相互作用力做功的判斷。 2.恒力做功的計(jì)算方法 3.合力做功的計(jì)算方法 方法一:先求合力F合,再用W合=F合lcos α求功。 方法二:先求各個(gè)力做的功W1、W2、W3、…,再應(yīng)用W合=W1+W2+W3+…求合力做的功。 [題點(diǎn)全練] 1.[多選](2019·姜堰模擬)如圖所示,物體在水平桌面上,第一次對(duì)物體施加圖A的拉力F,使物

3、體由靜止發(fā)生位移x,第二次對(duì)物體施加圖B的推力F,使物體由靜止發(fā)生位移x,兩次施力過(guò)程中F與水平方向的夾角均為α。關(guān)于做功的下述說(shuō)法中正確的是(  ) A.圖B中F做功多 B.A、B兩圖中F做功相同 C.圖B中克服摩擦力做功多 D.A、B兩圖中克服摩擦力做功相同 解析:選BC 由W=Fxcos α知,恒力F對(duì)兩種情況下做功一樣多,即WA=WB,故A錯(cuò)誤,B正確;根據(jù)題意可知,圖B中物體對(duì)地面的壓力大于圖A中物體對(duì)地面的壓力,所以圖B中物體受到的滑動(dòng)摩擦力比圖A中物體受到的摩擦力大,則圖B中克服摩擦力做功多,故C正確,D錯(cuò)誤。 2.一物塊放在水平地面上,受到水平推力F的作用,力F

4、與時(shí)間t的關(guān)系如圖甲所示,物塊的運(yùn)動(dòng)速度v與時(shí)間t的關(guān)系如圖乙所示。10 s后的v -t圖像沒(méi)有畫(huà)出,重力加速度g取10 m/s2。下列說(shuō)法正確的是(  ) A.物塊滑動(dòng)時(shí)受到的摩擦力大小是6 N B.物塊的質(zhì)量為1 kg C.物塊在0~10 s內(nèi)克服摩擦力做功為50 J D.物塊在10~15 s內(nèi)的位移為6.25 m 解析:選D 由題圖乙可知,在5~10 s內(nèi)物塊做勻速運(yùn)動(dòng),故受到的摩擦力與水平推力相等,故摩擦力f=F′=4 N,故A錯(cuò)誤;在0~5 s內(nèi)物塊的加速度為a== m/s2=1 m/s2,根據(jù)牛頓第二定律可得F-f=ma,解得m=2 kg,故B錯(cuò)誤;在0~10 s內(nèi)物

5、塊通過(guò)的位移為x=(5+10)×5 m=37.5 m,故克服摩擦力做功為Wf=fx=4×37.5 J=150 J,故C錯(cuò)誤;撤去外力后物塊產(chǎn)生的加速度為a′==-2 m/s2,減速到零所需時(shí)間為t′= s=2.5 s<5 s,減速到零通過(guò)的位移為x′== m=6.25 m,故D正確。 3.(2019·鎮(zhèn)江月考)如圖所示,一個(gè)質(zhì)量為m=2 kg的物體受到與水平面成37°角的斜向下方的推力F=10 N的作用,在水平地面上移動(dòng)了距離s1=2 m后撤去推力,此物體又滑行了s2=1.6 m的距離后停止運(yùn)動(dòng)。已知物體與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.2,g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°

6、=0.8。求: (1)推力F對(duì)物體做的功; (2)全過(guò)程中摩擦力對(duì)物體所做的功。 解析:(1)推力F對(duì)物體做功為: W=Fs1cos 37°=10×2×0.8 J=16 J。 (2)撤去推力F前, W1=-f1s1=-μ(Fsin 37°+mg)s1 =-0.2×(10×0.6+2×10)×2 J=-10.4 J 撤去推力F后, W2=-f2s2=-μmgs2=-0.2×2×10×1.6 J=-6.4 J 全過(guò)程中摩擦力對(duì)物體做功 W總=W1+W2=-16.8 J。 答案:(1)16 J (2)-16.8 J 突破點(diǎn)(二) 變力做功的五種計(jì)算方法 利用公

7、式W=Flcos α不容易直接求功時(shí),尤其對(duì)于曲線運(yùn)動(dòng)或變力做功問(wèn)題,可考慮由動(dòng)能的變化來(lái)間接求功,所以動(dòng)能定理是求變力做功的首選。 [例1] 如圖所示,板長(zhǎng)為L(zhǎng),板的B端靜止放有質(zhì)量為m的小物體,物體與板間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ。開(kāi)始時(shí)板水平,在緩慢轉(zhuǎn)過(guò)一個(gè)小角度α的過(guò)程中,小物體保持與板相對(duì)靜止,則在這個(gè)過(guò)程中(  ) A.摩擦力對(duì)小物體做功為μmgLcos αsin α B.合力對(duì)小物體做功為mgLsin α C.彈力對(duì)小物體做功為0 D.板對(duì)小物體做功為mgLsin α [解析] 摩擦力的方向與物體運(yùn)動(dòng)的方向垂直,則摩擦力不做功,故A錯(cuò)誤;物體受重力、支持力和靜摩擦力,重力做功為

8、-mgLsin α,摩擦力不做功,合外力做功為零,根據(jù)動(dòng)能定理,有:WG+Wf+WN=0,故WN=mgLsin α,故B、C錯(cuò)誤;摩擦力不做功,故板對(duì)物體做的功等于支持力做的功,即為mgLsin α,故D正確。 [答案] D 將物體的位移分割成許多小段,因小段很小,每一小段上作用在物體上的力可以視為恒力,這樣就將變力做功轉(zhuǎn)化為在無(wú)數(shù)多個(gè)位移上的恒力所做功的代數(shù)和。此法常用于求解大小不變、方向改變的變力做功問(wèn)題?!   ? [例2] 用大小不變、方向始終與物體運(yùn)動(dòng)方向一致的力F,將質(zhì)量為m的小物體沿半徑為R的固定圓弧軌道從A點(diǎn)推到B點(diǎn),圓弧對(duì)應(yīng)的圓心角為60°,如圖所示,則在此過(guò)程( 

9、 ) A.力F對(duì)物體做的功為FRsin 60° B.力F對(duì)物體做的功為 C.力F對(duì)物體做的功為 D.力F是變力,無(wú)法計(jì)算做功大小 [解析] 題圖中,力F雖然方向不斷變化,是變力,但由于該力的方向始終與物塊運(yùn)動(dòng)的方向相同,所以該力做的功與路程成正比,即: W=Fs=F··2πR=。 故C正確,A、B、D錯(cuò)誤。 [答案] C 有些變力做功問(wèn)題通過(guò)轉(zhuǎn)換研究對(duì)象,可轉(zhuǎn)化為恒力做功,用W=Flcos α求解。此法常用于輕繩通過(guò)定滑輪拉物體做功的問(wèn)題中?!   ? [例3] 如圖所示,固定的光滑豎直桿上套著一個(gè)滑塊,用輕繩系著滑塊繞過(guò)光滑的定滑輪,以大小恒定的拉力F拉繩,使滑塊從A

10、點(diǎn)起由靜止開(kāi)始上升。若從A點(diǎn)上升至B點(diǎn)和從B點(diǎn)上升至C點(diǎn)的過(guò)程中拉力F做的功分別為W1和W2,滑塊經(jīng)B、C兩點(diǎn)的動(dòng)能分別為EkB和EkC,圖中AB=BC,則(  ) A.W1>W(wǎng)2      B.W1<W2 C.W1=W2 D.無(wú)法確定W1和W2的大小關(guān)系 [解析] 輕繩對(duì)滑塊做的功為變力做功,可以通過(guò)轉(zhuǎn)換研究對(duì)象,將變力做功轉(zhuǎn)化為恒力做功;因輕繩對(duì)滑塊做的功等于拉力F對(duì)輕繩做的功,而拉力F為恒力,W=F·Δl,Δl為輕繩拉滑塊過(guò)程中力F的作用點(diǎn)移動(dòng)的位移,大小等于定滑輪左側(cè)繩長(zhǎng)的縮短量,由題圖可知,ΔlAB>ΔlBC,故W1>W(wǎng)2,A正確。 [答案] A 若物體受到的力方向

11、不變,而大小隨位移均勻變化時(shí),則可以認(rèn)為物體受到一大小為=的恒力作用,F(xiàn)1、F2分別為物體在初、末位置所受到的力,然后用公式W=lcos α求此變力所做的功?!   ? [例4] [多選]如圖所示,n個(gè)完全相同、邊長(zhǎng)足夠小且互不粘連的小方塊依次排列,總長(zhǎng)度為l,總質(zhì)量為M,它們一起以速度v在光滑水平面上滑動(dòng),某時(shí)刻開(kāi)始滑上粗糙水平面。小方塊與粗糙水平面之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,若小方塊恰能完全進(jìn)入粗糙水平面,則摩擦力對(duì)所有小方塊所做功的大小為(  ) A.Mv2    B.Mv2   C.μMgl   D.μMgl [解析] 總質(zhì)量為M的小方塊在進(jìn)入粗糙水平面的過(guò)程中滑動(dòng)摩擦力由0均勻增大,

12、當(dāng)全部進(jìn)入時(shí)摩擦力達(dá)最大值μMg,總位移為l,平均摩擦力為f=μMg,由功的公式可得Wf=-f·l=-μMgl,功的大小為μMgl,C正確,D錯(cuò)誤;用動(dòng)能定理計(jì)算,則為:Wf=0-Mv2=-Mv2,其大小為Mv2,A正確,B錯(cuò)誤。 [答案] AC 在F -x圖像中,圖線與x軸所圍“面積”的代數(shù)和就表示力F在這段位移內(nèi)所做的功,且位于x軸上方的“面積”為正功,位于x軸下方的“面積”為負(fù)功,但此方法只適用于便于求圖線所圍面積的情況(如三角形、矩形、圓等規(guī)則的幾何圖形)?!   ? [例5] 某中學(xué)的部分學(xué)生組成了一個(gè)課題小組,對(duì)海嘯的威力進(jìn)行了模擬研究,他們?cè)O(shè)計(jì)了如下的模型:如圖甲,在水

13、平地面上放置一個(gè)質(zhì)量為m=4 kg的物體,讓其在隨位移均勻減小的水平推力作用下運(yùn)動(dòng),推力F隨位移x變化的圖像如圖乙所示。已知物體與地面之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ=0.5,g=10 m/s2。求: (1)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中物體的最大加速度為多少? (2)在距出發(fā)點(diǎn)什么位置時(shí)物體的速度達(dá)到最大? (3)物體在水平面上運(yùn)動(dòng)的最大位移是多少? [解析] (1)由牛頓第二定律得:F-μmg=ma 當(dāng)F=100 N時(shí),物體所受的合力最大,加速度最大 則有:a=-μg=m/s2=20 m/s2。 (2)由題給圖像可得推力F隨位移x變化的函數(shù)關(guān)系為: F=100-25x(N) 速度最大時(shí)加速度為0,則

14、有: F=μmg=0.5×4×10 N=20 N 代入解得:x=3.2 m。 (3)由圖像可得推力對(duì)物體做功等于圖像與橫軸所圍圖形的面積,即:W=×100×4 J=200 J 根據(jù)動(dòng)能定理物體在水平面上運(yùn)動(dòng)有:W-μmgxm=0 代入數(shù)據(jù)解得:xm=10 m。 [答案] (1)20 m/s2 (2)3.2 m (3)10 m 突破點(diǎn)(三) 功率的分析與計(jì)算 1.平均功率的計(jì)算 (1)利用P=。 (2)利用P=Fcos α,其中為物體運(yùn)動(dòng)的平均速度。 2.瞬時(shí)功率的計(jì)算 (1)利用公式P=Fvcos α,其中v為t時(shí)刻的瞬時(shí)速度。 (2)利用公式P=FvF,其中vF

15、為物體的速度v在力F方向上的分速度。 (3)利用公式P=Fvv,其中Fv為物體受的外力F在速度v方向上的分力。 [題點(diǎn)全練] 1.(2018·蘇北四市模擬)如圖所示,四個(gè)相同的小球A、B、C、D,其中A、B、C位于同一高度h處,A做自由落體運(yùn)動(dòng),B沿光滑斜面由靜止滑下,C做平拋運(yùn)動(dòng),D從地面開(kāi)始做斜拋運(yùn)動(dòng),其運(yùn)動(dòng)的最大高度也為h。在每個(gè)小球落地的瞬間,其重力的功率分別為PA、PB、PC、PD。下列關(guān)系式正確的是(  ) A.PA=PB=PC=PD     B.PA=PC>PB=PD C.PA=PC=PD>PB D.PA>PC=PD>PB 解析:選C 小球落地時(shí),A的重力

16、的瞬時(shí)功率:PA=mg;B落地的瞬時(shí)功率:PB=mgcos θ,θ為速度 與豎直方向的夾角;C落地的瞬時(shí)豎直速度為vy=,則落地時(shí)重力的瞬時(shí)功率:PC=mg;因D中小球上升的最大高度為h,則落地的瞬時(shí)豎直速度為vy=,則落地時(shí)重力的瞬時(shí)功率:PD=mg;故PA=PC=PD>PB,故選項(xiàng)C正確,A、B、D錯(cuò)誤。 2.(2019·東海模擬)如圖所示,從某高度以初速度v0水平拋出一個(gè)質(zhì)量為m的小球,在小球下落的過(guò)程中(落地前),其速度v、速度變化量Δv、重力的功率P和重力的功W與時(shí)間t的關(guān)系圖像,正確的是(  ) 解析:選C 小球t時(shí)刻的速度為:v==,由數(shù)學(xué)知識(shí)知,t=0時(shí),v≠0,所以

17、v -t圖像是不過(guò)原點(diǎn)的開(kāi)口向上的拋物線,故A錯(cuò)誤。由Δv=at=gt分析可知,Δv -t圖像是過(guò)原點(diǎn)的直線,故B錯(cuò)誤。重力的功率P=mgvy=mg·gt=mg2t,P與t成正比,P -t圖像是過(guò)原點(diǎn)的直線,故C正確。重力的功 W=mgh=mg·gt2=mg2t2,W-t圖像是過(guò)原點(diǎn)的開(kāi)口向上的拋物線,故D錯(cuò)誤。 突破點(diǎn)(四) 機(jī)車(chē)啟動(dòng)問(wèn)題 1.兩種啟動(dòng)方式的比較 兩種方式 以恒定功率啟動(dòng) 以恒定加速度啟動(dòng) P-t圖像和v-t圖像 OA段 過(guò)程分析 v↑?F=↓ ?a=↓ a=不變?F不變 P=Fv↑直到P額=Fv1 運(yùn)動(dòng)性質(zhì) 加速度減小的加速運(yùn)動(dòng) 勻加速

18、直線運(yùn)動(dòng),維持時(shí)間t0= AB段 過(guò)程分析 F=F阻?a=0 ?vm= v↑?F=↓ ?a=↓ 運(yùn)動(dòng)性質(zhì) 以vm勻速直線運(yùn)動(dòng) 加速度減小的加速運(yùn)動(dòng) BC段 無(wú) F=F阻?a=0? 以vm=勻速運(yùn)動(dòng) 2.三個(gè)重要關(guān)系式 (1)無(wú)論哪種啟動(dòng)過(guò)程,機(jī)車(chē)的最大速度都等于其勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)的速度,即vm=。 (2)機(jī)車(chē)以恒定加速度啟動(dòng)時(shí),勻加速過(guò)程結(jié)束后功率最大,速度不是最大,即v=

19、一輛自制遙控小車(chē)的性能進(jìn)行研究。他們讓這輛小車(chē)在水平的直軌道上由靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng),并將小車(chē)運(yùn)動(dòng)的全過(guò)程記錄下來(lái),通過(guò)處理轉(zhuǎn)化為v -t圖像,圖像如圖所示(除2~10 s時(shí)間段圖像為曲線外,其余時(shí)間段圖像均為直線)。已知在小車(chē)運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中,2~14 s時(shí)間段內(nèi)小車(chē)的功率保持不變,在14 s末通過(guò)遙控器使發(fā)動(dòng)機(jī)停止工作而讓小車(chē)自由滑行,小車(chē)的質(zhì)量m=2.0 kg,可認(rèn)為在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中小車(chē)所受到的阻力大小不變,g取10 m/s2。求: (1)14~18 s時(shí)間段小車(chē)的加速度大小a; (2)小車(chē)勻速行駛階段的功率P; (3)小車(chē)在2~10 s內(nèi)位移的大小s2。 [解析] (1)在14~18 s時(shí)

20、間段,由題給圖像可得 a= 代入數(shù)據(jù)得a=2.0 m/s2。 (2)在14~18 s時(shí)間內(nèi),小車(chē)在阻力f作用下做勻減速運(yùn)動(dòng),則f=ma 在10~14 s,小車(chē)做勻速直線運(yùn)動(dòng), 牽引力F=f=4.0 N 小車(chē)勻速行駛階段的功率P=Fv 代入數(shù)據(jù)得P=32 W。 (3)2~10 s時(shí)間內(nèi),根據(jù)動(dòng)能定理得 Pt-fs2=mv2-mv22 其中 v=8 m/s,v2=4 m/s 解得s2=52 m。 [答案] (1)2.0 m/s2 (2)32 W (3)52 m [易錯(cuò)提醒] (1)在機(jī)車(chē)功率P=Fv中,F(xiàn)是機(jī)車(chē)的牽引力而不是機(jī)車(chē)所受合力或阻力,所以P=Ffvm只體現(xiàn)了一

21、種數(shù)量關(guān)系用于計(jì)算,即牽引力與阻力平衡時(shí)達(dá)到最大運(yùn)行速度。 (2)恒定功率下的啟動(dòng)過(guò)程一定不是勻加速運(yùn)動(dòng),勻變速直線運(yùn)動(dòng)的公式不再適用,啟動(dòng)過(guò)程發(fā)動(dòng)機(jī)做的功可用W=Pt計(jì)算,不能用W=Fl計(jì)算(因?yàn)镕為變力)。 (3)以恒定加速度啟動(dòng)只能維持一段時(shí)間,之后又要經(jīng)歷非勻變速直線運(yùn)動(dòng),所以勻變速直線運(yùn)動(dòng)的公式只適用于前一段時(shí)間,切不可生搬硬套。 [集訓(xùn)沖關(guān)] 1.(2018·沭陽(yáng)期末)如圖是一汽車(chē)在平直路面上啟動(dòng)的速度—時(shí)間圖像,t1時(shí)刻起汽車(chē)的功率保持不變。由圖像可知(  ) A.0~t1時(shí)間內(nèi),汽車(chē)的牽引力增大,加速度增大,功率不變 B.0~t1時(shí)間內(nèi),汽車(chē)的牽引力不變,加速度不變

22、,功率不變 C.t1~t2時(shí)間內(nèi),汽車(chē)的牽引力減小,加速度減小 D.t1~t2時(shí)間內(nèi),汽車(chē)的牽引力不變,加速度不變 解析:選C 0~t1時(shí)間內(nèi),汽車(chē)的速度是均勻增加的,是勻加速直線運(yùn)動(dòng),汽車(chē)的牽引力不變,加速度不變,由P=Fv知功率增大,故A、B錯(cuò)誤;t1~t2時(shí)間內(nèi),汽車(chē)的功率保持不變,速度在增大,由P=Fv知汽車(chē)的牽引力在減小,由牛頓第二定律知F-f=ma,知加速度減小,故C正確,D錯(cuò)誤。 2.[多選](2019·連云港月考)為減少機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣排放,某市推出新型節(jié)能環(huán)保電動(dòng)車(chē)。在檢測(cè)該款電動(dòng)車(chē)性能的實(shí)驗(yàn)中,質(zhì)量為8×102 kg的電動(dòng)車(chē)由靜止開(kāi)始沿平直公路行駛,利用傳感器測(cè)得此過(guò)程中

23、不同時(shí)刻電動(dòng)車(chē)的牽引力F與對(duì)應(yīng)的速度v,并描繪出如圖所示的F-圖像(圖中AB、BC均為直線)。假設(shè)電動(dòng)車(chē)行駛中所受阻力恒定,最終勻速運(yùn)動(dòng),重力加速度g取10 m/s2。下列說(shuō)法正確的是(  ) A.電動(dòng)車(chē)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的最大速度為15 m/s B.該車(chē)起動(dòng)后,先做勻加速運(yùn)動(dòng),然后勻速運(yùn)動(dòng) C.該車(chē)做勻加速運(yùn)動(dòng)的時(shí)間是6 s D.該車(chē)加速度大小為0.25 m/s2時(shí),動(dòng)能是4×104 J 解析:選AD 從題給圖像中可得C點(diǎn)速度最大,故最大速度為15 m/s,A正確;由圖線可知,AB段牽引力不變,先做勻加速直線運(yùn)動(dòng),BC段圖線的斜率不變,斜率表示電動(dòng)機(jī)的功率,知功率不變,速度增大,牽引力減小

24、,做加速度逐漸減小的加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)牽引力等于阻力后,做勻速直線運(yùn)動(dòng),B錯(cuò)誤;從題給圖像中可得勻加速運(yùn)動(dòng)的末速度為v=3 m/s,當(dāng)牽引力等于阻力時(shí),速度最大,由圖線知,f=400 N,根據(jù)牛頓第二定律得,勻加速運(yùn)動(dòng)的加速度大小a== m/s2=2 m/s2,則勻加速運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t== s=1.5 s,故C錯(cuò)誤;電動(dòng)汽車(chē)以恒定功率P=Fv=2 000×3 W=6 000 W啟動(dòng),當(dāng)加速度a==0.25 m/s2,得此時(shí)的牽引力為F′=600 N,所以此時(shí)的速度為v′== m/s=10 m/s,故此時(shí)的動(dòng)能為Ek=mv′2=4×104 J,D正確。 功和功率計(jì)算中的兩類(lèi)易錯(cuò)題 (一)滑輪兩側(cè)細(xì)

25、繩平行 1.如圖所示,質(zhì)量為M、長(zhǎng)度為L(zhǎng)的木板放在光滑的水平地面上,在木板的右端放置質(zhì)量為m的小木塊,用一根不可伸長(zhǎng)的輕繩通過(guò)光滑的定滑輪分別與木塊、木板連接,木塊與木板間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,開(kāi)始時(shí)木塊和木板靜止,現(xiàn)用水平向右的拉力F作用在木板上,將木塊拉向木板左端的過(guò)程中,拉力至少做功為(  ) A.2μmgL          B.μmgL C.μ(M+m)gL D.μmgL 解析:選D 拉力做功最小時(shí),木塊應(yīng)做勻速運(yùn)動(dòng),對(duì)木塊m受力分析,由平衡條件可得FT=μmg。對(duì)木板M受力分析,由平衡條件可得:F=FT+μmg,又因當(dāng)木塊從木板右端拉向左端的過(guò)程中,木板向右移動(dòng)的位移l

26、=,故拉力F所做的功W=F·l=μmgL,或者根據(jù)功能關(guān)系求解,在木塊運(yùn)動(dòng)到木板左端的過(guò)程,摩擦產(chǎn)生熱量為μmgL,D正確。 2.(2018·淮安期中)如圖甲所示,滑輪質(zhì)量、摩擦均不計(jì),質(zhì)量為2 kg的物體在拉力F作用下由靜止開(kāi)始向上做勻加速運(yùn)動(dòng),其速度隨時(shí)間的變化關(guān)系如圖乙所示,由此可知(  ) A.物體加速度大小為2 m/s2 B.F的大小為21 N C.4 s末F的功率為42 W D.4 s內(nèi)F的平均功率為42 W 解析:選C 由題圖乙可知,v -t圖像的斜率表示物體加速度的大小,即a=0.5 m/s2,由2F-mg=ma可得:F=10.5 N, A、B均錯(cuò)誤;4 s末

27、F的作用點(diǎn)的速度大小為vF=2v物=4 m/s,故4 s末F的功率為P=FvF=42 W,C正確;4 s內(nèi)物體上升的高度h=4 m,力F的作用點(diǎn)的位移l=2h=8 m,拉力F所做的功W=Fl=84 J,故平均功率==21 W,D錯(cuò)誤。 [反思領(lǐng)悟] (1)不計(jì)摩擦和滑輪質(zhì)量時(shí),滑輪兩側(cè)細(xì)繩拉力大小相等。 (2)通過(guò)定滑輪連接的兩物體,位移大小相等。 (3)通過(guò)動(dòng)滑輪拉動(dòng)物體時(shí),注意物體與力的作用點(diǎn)的位移、速度、作用力間的大小關(guān)系。 (二)滑輪兩側(cè)細(xì)繩不平行 3.一木塊前端有一滑輪,繩的一端系在右方固定處,水平穿過(guò)滑輪,另一端用恒力F拉住,保持兩股繩之間的夾角θ不變,如圖所示,當(dāng)用力

28、F拉繩使木塊前進(jìn)s時(shí),力F對(duì)木塊做的功(不計(jì)繩重和滑輪摩擦)是(  ) A.Fscos θ B.Fs(1+cos θ) C.2Fscos θ D.2Fs 解析:選B 方法一:如圖所示,力F作用點(diǎn)的位移l=2scos, 故拉力F所做的功W=Flcos α=2Fscos2=Fs(1+cos θ)。 方法二:可看成兩股繩都在對(duì)木塊做功W=Fs+Fscos θ=Fs(1+cos θ),則選項(xiàng)B正確。 [反思領(lǐng)悟] 對(duì)于通過(guò)動(dòng)滑輪拉物體,當(dāng)拉力F的方向與物體的位移方向不同時(shí),拉力F做的功可用如下兩種思路求解: (1)用W=Flcos α求,其中l(wèi)為力F作用點(diǎn)的位移,α為F與l之間的夾角。 (2)用兩段細(xì)繩拉力分別所做功的代數(shù)和求解,如第3題的第二種方法。 12

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